我們在很多場合都會使用到風(fēng)機(jī)。雖然說很多風(fēng)機(jī)都隱藏在比較不起眼的角落,但是對于我們來說,風(fēng)機(jī)是給我們的生活提供更多方便的一種機(jī)械。對于風(fēng)機(jī)來說重要的是參數(shù),對于參數(shù)的計算,臺灣百瑞風(fēng)機(jī)代理能給我們詳細(xì)的講解。
風(fēng)機(jī)的流量,運行壓力,軸功率這三個基本參數(shù)與轉(zhuǎn)速間的運算公式極其復(fù)雜,同時風(fēng)機(jī)類負(fù)荷隨環(huán)境變化參數(shù)也隨之變化,在工程中一般根據(jù)風(fēng)機(jī)的運行曲線,進(jìn)行大致的參數(shù)運算,稱之為風(fēng)機(jī)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(fēng)機(jī)流量;
H—風(fēng)機(jī)全壓;
n—轉(zhuǎn)速;
ρ—介質(zhì)密度;
P— 軸功率。
風(fēng)量Q與電機(jī)轉(zhuǎn)速n成正比,Q∝n;風(fēng)壓H與電機(jī)轉(zhuǎn)速n的平方成正比,H∝n2;軸功率P與電機(jī)轉(zhuǎn)速n的立方成正比,P∝n3。
電動機(jī)容量的計算
式中:P—風(fēng)機(jī)電動機(jī)所需的輸出軸功率(kW);
Q—風(fēng)機(jī)風(fēng)量(m3/s);
H—風(fēng)機(jī)風(fēng)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(fēng)機(jī)的效率;
102—由kg·m/s變換為kW的單位變換系數(shù)。
通過改變風(fēng)機(jī)的管網(wǎng)特性曲線來實現(xiàn)對風(fēng)機(jī)的風(fēng)量的調(diào)節(jié)
這種辦法是通過調(diào)節(jié)擋風(fēng)板的開關(guān)程度來實現(xiàn)的,如圖1所示。
圖1 不同管網(wǎng)的特性曲線風(fēng)機(jī)風(fēng)量的特性曲線
風(fēng)機(jī)檔板開度一定時,風(fēng)機(jī)在管網(wǎng)特性曲線R1工作時,工況點為M1,其風(fēng)量、風(fēng)壓分別為Q1、H1,其輸出流量是Q1。
將風(fēng)機(jī)的擋板關(guān)小,管網(wǎng)特性曲線變?yōu)镽2,工況點移至M2,風(fēng)量、壓力變?yōu)镼2、H2,其輸出流量是Q2。
將風(fēng)機(jī)的擋板再關(guān)小,管網(wǎng)特性曲線變?yōu)镽3,工況點移至M3,風(fēng)量、壓力變?yōu)镼3、H3,其輸出流量是Q3。
從上面的曲線分析,通過調(diào)速風(fēng)機(jī)檔板的開度,管網(wǎng)的特性參數(shù)將發(fā)生變化,輸出流量發(fā)生變化,這樣就達(dá)到了在定速運行時調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)輸出流量的目標(biāo)。
在調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)流量的過程中,而風(fēng)機(jī)的性能曲線(H-Q曲線)不變,工況點沿著風(fēng)機(jī)的性能曲線(H-Q曲線)由M1移到M2,特性曲線由R1變?yōu)镽2,風(fēng)機(jī)輸出流量由Q1變?yōu)镼2,這種方法結(jié)構(gòu)簡單,操作容易。多數(shù)風(fēng)機(jī)都采用這種方法,但是由于風(fēng)機(jī)的內(nèi)部壓力由H1變?yōu)镠2,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(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)換效率,浪費了大量的能源。
通過改變風(fēng)機(jī)葉片的角度來實現(xiàn)對風(fēng)機(jī)的風(fēng)量調(diào)節(jié)。
當(dāng)風(fēng)機(jī)管網(wǎng)性能曲線不變時,通過改變風(fēng)機(jī)葉片的角度,使風(fēng)機(jī)的特性曲線(H-Q曲線)改變,工況點將沿著管網(wǎng)特性曲線移動,達(dá)到調(diào)節(jié)風(fēng)量的目的。
如圖2所示,風(fēng)機(jī)葉片角度為α1時,M1點是原來工況點,其風(fēng)量、風(fēng)壓分別為Q1、H1;風(fēng)機(jī)葉片角度為α2時,風(fēng)機(jī)性能曲線(H—Q曲線)由α1線變?yōu)?alpha;2線,與管網(wǎng)特性曲線相交于M2,風(fēng)量、風(fēng)壓變?yōu)镼2、H2;風(fēng)機(jī)葉片角度為α3時,風(fēng)機(jī)性能曲線(H—Q曲線)由α2線變?yōu)?alpha;3線,與管網(wǎng)特性曲線相交于M3,風(fēng)量、風(fēng)壓變?yōu)镼3、H3。
圖2 不同風(fēng)機(jī)葉片的角度時風(fēng)機(jī)風(fēng)量的特性曲線
在這種調(diào)節(jié)風(fēng)量的方法中,管網(wǎng)特性曲線不變,通過風(fēng)機(jī)葉片角度的變化,調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)性能(H—Q曲線),從而達(dá)到調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)風(fēng)量的目的。
這樣,在調(diào)低流量的同時,風(fēng)機(jī)內(nèi)部壓力也隨之下降,具有很好的節(jié)電效果。但是這種方法使風(fēng)機(jī)葉輪結(jié)構(gòu)復(fù)雜,調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)磨損較大。同時,調(diào)節(jié)葉片角度必須停機(jī)進(jìn)行,無法在需要風(fēng)機(jī)進(jìn)行連續(xù)運行、連續(xù)調(diào)節(jié)的場合。
通過改變風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速來實現(xiàn)對風(fēng)機(jī)的風(fēng)量調(diào)節(jié)。
在風(fēng)機(jī)的管網(wǎng)特性不變,風(fēng)機(jī)葉片角度不變的情況下,改變風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,使風(fēng)機(jī)的特性曲線(H—Q曲線)平行移動,工況點將沿著管網(wǎng)特性曲線移動,達(dá)到調(diào)節(jié)風(fēng)量的目的。如圖3所示。
圖3 風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速不同時的特性曲線
當(dāng)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速為n1時,風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓-風(fēng)量曲線與管網(wǎng)特性曲線R相交于M1點,其風(fēng)量、風(fēng)壓分別為Q1、H1;當(dāng)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速為n2時,風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓-風(fēng)量曲線與管網(wǎng)特性曲線R相交于M2點,其風(fēng)量、風(fēng)壓分別為Q2、H2。
當(dāng)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速降低,流量降低的同時,風(fēng)機(jī)的壓力也同時隨之降低,這樣,在調(diào)低流量的同時,風(fēng)機(jī)內(nèi)部壓力也隨之下降,具有很好的節(jié)電效果。這種方法不必對風(fēng)機(jī)本身進(jìn)行改造,轉(zhuǎn)速由外部調(diào)節(jié),風(fēng)機(jī)檔板可處于全開位置保持不變,并能實現(xiàn)無級線性調(diào)節(jié)風(fēng)量,適合于需要風(fēng)機(jī)進(jìn)行連續(xù)運行,連續(xù)調(diào)節(jié)的場合。
綜上所述,我們能夠通過臺灣百瑞風(fēng)機(jī)代理的降解了解到風(fēng)機(jī)一些常用參數(shù)的計算方法。對于普通人來說,風(fēng)機(jī)的計算方法或許只是一個理論,但是對于實際購買和操作風(fēng)機(jī)的人來說,參數(shù)計算是工作中很重要的一部分。
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