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高壓鼓風機選型
系列型號:RB系列 單相/三相高壓鼓風機
非標定制:是
功率范圍:0.18KW-15KW
靜壓風量:500-4700mmH?O;0.6-28m3/min

高壓鼓風機選型

  • 詳情說明

  • RB高壓鼓風機選型表

  • 行業應用

       東莞市宇鑫機電有限公司是一家專業生產高壓鼓風機的廠家,主要業務:高壓鼓風機選型,高壓鼓風機選型參數,高壓鼓風機選型指南,高壓鼓風機選型原理,產品種類型號齊全,廠家直銷,現貨庫存。
高壓鼓風機選型工作原理:
      當葉輪轉動時,由于離心力的作用,風向標促使氣體向前向外運動,從而形成一系列螺旋狀的運動。葉輪刀片之間的空氣呈螺旋狀加速旋轉并將泵體之外的氣體擠入(由吸氣口吸入)側槽,當它進入側通道以后,氣體被壓縮,然后又回復到葉輪刀片間再次加速旋轉。當空氣沿著一條螺旋形軌道穿過葉輪和側槽時,每個葉輪片增加了壓縮和加速的程度,隨著旋轉的進行,氣體的動能增加,使得沿側通道通過的氣體壓力進一步增加。當空氣到達側槽與排放法蘭的連接點,氣體即被擠出葉片并通過出口消聲器排出泵體。
高壓風機參數特點:
1、具有吹吸雙功能,一機兩用,可以用吸風,也可以用吹風;
2、少油或無油運轉,輸出的空氣是干凈的;
3、相對于離心風機和中壓風機來說,其壓力高很多,往往是離心風機的十幾倍以上;
4、如果泵體是整體壓鑄,并且使用了防震安裝腳座,那么它對安裝基礎的要求也是很低的,甚至可以不用固定腳座即可正常運轉,非常的方便,也非常的節省安裝費用和安裝周期;
5、相對同類風機,其運轉的噪音較低,推出超靜音型高壓風機:
6、免維護使用;它的損耗件僅僅是兩個軸承,在質保期之內,基本上不需要維護;
7、高壓風機的機械磨損非常微小,因為除了軸承之外,沒其它的機械接觸部分,所以,使用壽命當然也是非常的長,只要是處于正常的使用條件下,3~5年是完全沒有問題的;
由于高壓風機的使用非常的廣泛,因為它的選型也相對復雜。一般來說,需要按以下兩個步驟進行:
1、需要確定現場是使用高壓風機的什么功能,是吸還是吹,找準高壓風機對應的壓力-流量曲線;如果看錯曲線,有時候會造成選出來的產品不能使用;
2、根據計算出來的壓力和流量,在曲線圖上找到同時滿足壓力和流量對應的工作點以上的工作曲線;然后根據工作曲線選擇高壓風機型號;
只要是不同的工作現場,其對壓力和流量的需求就不一樣,所以,要想得到相對準確的數據,就需要進行相關的計算。這個需要由專業的設計人員進行或找專業的公司咨詢。

1.0 高壓風機的應用基本參數
(1) 風量Q—單位時間流過風機的空氣量(m3/s,m3/min,m3/h);
(2) 風壓H—當空氣流過風機時,風機給予每立方米空氣的總能量(kg·m)稱為風機的全壓Ht(kg·m/m3),其由靜壓Hs和動壓Hd組成。即Ht=Hs+Hd;
(3) 軸功率P—風機工作有效的總功率,又稱空氣功率;
(4) 效率η—風機軸上的功率P除去損失掉的部分功率后剩下的風機內功率與風機軸上的功率P之比,稱為風機的效率。
2.1 風機的相似理論
風機的流量,運行壓力,軸功率這三個基本參數與轉速間的運算公式極其復雜,同時風機類負荷隨環境變化參數也隨之變化,在工程中一般根據風機的運行曲線,進行大致的參數運算,稱之為風機相似理論:
Q/Qo=n/no H/Ho=(n/n0o)2(ρ/ρo) P/P0=(n/no)3(ρ/ρo)
式中:Q—風機流量;H—風機全壓;n—轉速;ρ—介質密度;P— 軸功率。
風量Q與電機轉速n成正比,Q∝n;風壓H與電機轉速n的平方成正比,H∝n2;軸功率P與電機轉速n的立方成正比,P∝n3。
2。2 電動機容量的計算
式中:P—風機電動機所需的輸出軸功率(kW);Q—風機風量(m3/s);H—風機風壓(kg/m2);ηr—傳動裝置的效率,直接傳動為1。0,皮帶傳動為0。9~0。98,齒輪傳動為0。96~0。98;ηF—風機的效率;102—由kg·m/s變換為kW的單位變換系數。
3.1
通過改變風機的管網特性曲線來實現對風機的風量的調節
這種辦法是通過調節擋風板的開關程度來實現的,如圖1所示。


 圖1 不同管網的特性曲線風機風量的特性曲線
風機檔板開度一定時,風機在管網特性曲線R1工作時,工況點為M1,其風量、風壓分別為Q1、H1,其輸出流量是Q1。將風機的擋板關小,管網特性曲線變為R2,工況點移至M2,風量、壓力變為Q2、H2,其輸出流量是Q2。
  將風機的擋板再關小,管網特性曲線變為R3,工況點移至M3,風量、壓力變為Q3、H3,其輸出流量是Q3。
從上面的曲線分析,通過調速風機檔板的開度,管網的特性參數將發生變化,輸出流量發生變化,這樣就達到了在定速運行時調節風機輸出流量的目標。
在調節風機流量的過程中,而風機的性能曲線(H-Q曲線)不變,工況點沿著風機的性能曲線(H-Q曲線)由M1移到M2,特性曲線由R1變為R2,風機輸出流量由Q1變為Q2,這種方法結構簡單,操作容易。多數風機都采用這種方法,但是由于風機的內部壓力由H1變為H2,這樣,在流量減少的同時,壓力同時上升,在檔板上消耗了大量的無效軸功率,極大地降低了風機的轉換效率,浪費了大量的能源。
3.2
通過改變風機葉片的角度來實現對風機的風量調節
當風機管網性能曲線不變時,通過改變風機葉片的角度,使風機的特性曲線(H-Q曲線)改變,工況點將沿著管網特性曲線移動,達到調節風量的目的。


 如圖2所示,風機葉片角度為α1時,M1點是原來工況點,其風量、風壓分別為Q1、H1;風機葉片角度為α2時,風機性能曲線(H—Q曲線)由α1線變為α2線,與管網特性曲線相交于M2,風量、風壓變為Q2、H2;風機葉片角度為α3時,風機性能曲線(H—Q曲線)由α2線變為α3線,與管網特性曲線相交于M3,風量、風壓變為Q3、H3。
圖2 不同風機葉片的角度時風機風量的特性曲線
在這種調節風量的方法中,管網特性曲線不變,通過風機葉片角度的變化,調節風機性能(H—Q曲線),從而達到調節風機風量的目的。
這樣,在調低流量的同時,風機內部壓力也隨之下降,具有很好的節電效果。但是這種方法使風機葉輪結構復雜,調節機構磨損較大。同時,調節葉片角度必須停機進行,無法在需要風機進行連續運行、連續調節的場合。
3。3
通過改變風機的轉速來實現對風機的風量調節
在風機的管網特性不變,風機葉片角度不變的情況下,改變風機的轉速,使風機的特性曲線(H—Q曲線)平行移動,工況點將沿著管網特性曲線移動,達到調節風量的目的。如圖3所示。


 圖3 風機的轉速不同時的特性曲線
當風機轉速為n1時,風機的風壓-風量曲線與管網特性曲線R相交于M1點,其風量、風壓分別為Q1、H1;當風機轉速為n2時,風機的風壓-風量曲線與管網特性曲線R相交于M2點,其風量、風壓分別為Q2、H2。
當風機轉速降低,流量降低的同時,風機的壓力也同時隨之降低,這樣,在調低流量的同時,風機內部壓力也隨之下降,具有極好的節電效果。這種方法不必對風機本身進行改造,轉速由外部調節,風機檔板可處于全開位置保持不變,并能實現無級線性調節風量,適合于需要風機進行連續運行,連續調節的場合。
4。1 風量計算方式
Q=60VA
Q=(風量)=?/min
V=(風速)=m/sec
A=(截面積)= ㎡
4.2 壓力常用換算公式
1Pa=0.102mmAq
1mbar=10.197mmAq
1mmHg=13。6mmAq
1psi=703mmAq
1Torr=133.3 Pa
1Torr=13.3 mmAq
mmAq=1.333mbar
4。3 常用單位換算表-風量
1?/min(CMM)=1000l/min=35.31ft3/min(CFM)

安裝
1、必需使用平墊圈和彈簧墊圈來加緊螺絲;
2、最好能使用橡膠緩沖膠來承受高壓風機的重量,特別是大功率的高壓風機,必不可少;
3、對于某些對噪音有要求的場合,可以加裝消音器來降低噪音(一般情況下,大約在5dB左右),消音器安裝在進風管道或出風管道的末端;
4、對于某些對噪音要求很高的場合,可以根據機器本身的條件,加上一層消音綿,即可滿足現場的噪音要求,具體可咨詢高壓風機的廠家或專業的噪音治理公司;
5、在使用消音綿消音時,注意高壓風機與箱體的距離,注意高壓風機的通風與散熱,注意使用橡膠緩沖膠來承受高壓風機的重量,具體需要咨詢高壓風機的廠家,如高瑞高壓風機,西門子等;
6、高壓風機的進出風口管道連接,應使用軟管連接,以隔離震動。
不同的使用現場,往往使用不同的過濾精度的過濾濾芯,不同的濾芯有不同的維護方法和使用壽命,在訂貨時就需要問清楚。
在一些特殊的場合,還需要進行特殊的保護:比如說在密封環境中使用時,要注意通風散熱;當環境溫度(進氣溫度比較高時),更要注意通風散熱,或者選擇允許進風溫度較高的高壓風機
對于某些品牌高壓風機,可能還會有自己的使用建議,在購買之前,最好進行比較詳細的了解。


 

了解更多詳細資訊關注宇鑫鼓風機官網http://www.b0xrk4.com 或咨詢全國服務熱線:400-887-3358 

 


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