离心式风机曲线,离心式风机曲线图片

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于离心式风机曲线的问题,于是小编就整理了3个相关介绍离心式风机曲线的解答,让我们一起看看吧。

离心风机性能曲线详解?

离心风机的性能曲线详解如下:

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1. 全压、静压和动压:风机的全压是由静压和动压两部分组成。静压是指气体在某一点上所受的力与其体积的比值,而动压则是气体在流动过程中所受的阻力与其体积的比值。全压则是风机的总压头,即风机的出口全压与进口全压之差。

2. 性能曲线:当风机转速一定时,压力、功率、效率随流量变化的曲线,称有因次性能曲线。具体包括:风机所提供的流量和全压之间的关系P-Q;风机所提供的流量和所需外加轴功率之间的关系N-Q;以及风机所提供的流量与设备本身效率之间的关系η-Q。

3. 曲线形状:风机性能曲线的形状大致可分为抛物线形、上升形、下降形和马鞍形。

4. 试验过程:在风机性能试验台上,先使风机在某转速下稳定运行,然后改变管道系统的阻力,测量不同工况下的全压(或静压)、动压和输入功率,经过计算后得到各性能参数,将数据用计算机拟合后得到风机性能曲线。

离心风机的性能曲线是表示其性能参数与运行工况之间关系的曲线,对于风机的选择、使用和优化具有重要意义。如需了解更多信息,建议咨询专业技术人员或查看相关技术手册。

离心风机的性能曲线反映了在不同流量和静压下,风机所能提供的风速和功率。曲线的斜率代表了风机的效率。曲线上方的区域表示过压,下方表示负压,曲线的最大点表示风机的最大效率点。

选择离心风机时应根据所需风量和静压,以和性能曲线交点为基础进行选择,避免选择过大或过小的风机而影响使用效果。

风机比转速计算公式?

风机的比转数是代表该系列风机的综合性能参数,经模型试验同一系列的风机具有惟一的比转数。

在计算时,设定流量Qm=1m3/s,Hm=1㎜Hg,在其最高效率的条件下运转,此时该试验的风机转速即为该系列风机的比转数,根据理论公式推算某风机比转速大,表明其风量大而风压小,反之比转数越小,其流量小而风压大。

而比转数大的风机,叶轮进出口的面积必须较大,当增大到一定值时。

其原由径向流出的离心式风机就变成轴向流出的另一种风机形式即轴流式风机,比转数决定Q、H曲线的状况,因此比转数反映了该风机的性能、结构形式和使用等特点。

一般风机的比转数越小其风压越高,而叶轮和叶片形状大小也有较大的变化,机壳也较窄。

风机的转动是由电力带动,所以风机的转速与电机转速相同

电机转速与频率的公式

n=60f/p

其中

n——电机的转速(转/分)

60——每分钟(秒)

f——电源频率(赫兹)

p——电机旋转磁场的极对数

多翼式离心风机的结构及原理是什么,有什么作用?

多翼式离心风机结构:

多翼式离心风机一般由叶轮、机壳、集流器、电机和传动件(如主轴、带轮、轴承、三角带等)组成。叶轮由轮盘、叶片(叶片数一般为8~16)、轮盖、轴盘组成。机壳由蜗板、侧板和支腿组成。离心风机可以采用叶片前倾或后倾叶片,对风量风压的要求适应更广。而且柜内能做消声处理,在噪声指标上有很明显的优势。电机与风机一般是通过轴连接的。引多翼式离心风可制成右旋和左旋两种型式。从电动机一侧正视,叶轮顺时针旋转,称为右旋转风机,逆时针旋转,称为左旋。

多翼离心风机基本原理:

多翼离心风机是一种依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进、吸油烟机的排油烟等。它根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能(压力),进而实现通风或排尘等功能,其压力增高主要发生在叶轮中和蜗壳扩压段。

多翼式离心风机实质是一种变流量恒压装置。因其工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。当转速一定时,离心风机的压力一流量理论曲线应是一条直线。由于内部损失,实际特性曲线是弯曲的。

多翼式离心风机作用:

多翼式离心风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。

到此,以上就是小编对于离心式风机曲线的问题就介绍到这了,希望介绍关于离心式风机曲线的3点解答对大家有用。

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