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通風除塵_離心式和軸流式通風機的優(yōu)缺點北半球近30年風速減慢 或

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1 離心式和軸流式通風機的優(yōu)缺點
系統(tǒng)常用的通風機有離心式

通風機和軸流式通風機2大類。

最近幾年又生產了一種介于離心

和軸流風機之問的一種風機(混

流式風機)。
(2)離心通風機的分類。

離心通風機按其產生壓力的不

同,可分為3類:

①低壓風機:風壓

<1 000Pa,
②中壓風機:風壓為1 000~3 000Pa
③高壓風機:風壓大于3 000Pa,這種風機用于物料的氣力輸送系統(tǒng)或阻力大的通風

除塵系統(tǒng)
離心式通風機的性能參數。離心式通風機的性能參數主要由風量、風壓、功率、

效率及轉速等。

①風量Q:通風機在單位時間內所輸送的氣體體積稱為風量,其單位是 /s或 /h。

②風壓H:通風機的風壓指的是空氣在通風機內壓力的升高值,它等于風機出口空

氣全壓與進口空氣全壓之差值(或絕對值之和),其單位用帕或千帕表示。全壓等于靜壓

加動壓。

通風機所產生的風壓與風機的葉輪直徑、轉速、空氣密度以及葉輪的葉片型式有關,

其關系如下:

H=

式中:H——風機的壓力,Pa;

——空氣的密度,kg/ ;

——葉輪外緣的圓周速度,m/s;

—壓力系數,它與葉片型式有關,根據實驗,其值在風機效率最高時

為:后向式耳 ==0.4~0.6;軸向式耳 =0.6~0.8;前向式再 =

O.8~1.1。

我們可以根據上式近似估計一臺風機的風壓。風機的風壓在轉速一定時會隨進風量改

變而變化。

③功率N:空氣從風機獲得了能量,而風機本身消耗了能量,風機要靠外部供給能

量才能運轉。通風機在單位時間內傳遞給空氣的能量稱為通風機的有效功率,其單位是瓦

或千瓦,可用下式表達:

= (W)

式中: ——風機有效功率,w(kw);

H——風機的風壓,Pa;

Q一風機產生的風量,m。/h。

實際上,由于風機運行時軸承內有摩擦損失,空氣在風機內有碰撞和流動損失,因此

消耗在風機軸上的功率N要大于有效功率N,。軸功率N與有效功率之間的關系為:

N= = (W)

式中: ——通風機效率。

一般離心式通風機的軸功率隨著風量的增加而變大。

④效率:通風機的效率是有效功率與軸功率的比值,用下式表示:

= ×100%

通風機的效率反映了其工作的經濟性。當用實驗方法及儀器測出風機的風量、風壓

和軸功率后,就可計算出其效率。后向式葉片風機的效率一般在80%~90%之間,前

向式葉片風機的效率一般在60%~65%之間,負壓風機廠家,也有前向式葉片的風機效率達到

85%的。

在通風系統(tǒng)中工作的風機,就是在同一轉速,它所輸送的風量也可能不同,工廠車間通風降溫。系統(tǒng)(風

網)中的壓力損失小時,要求通風機的風壓就小,輸送的空氣量就大些;如果系統(tǒng)的阻

力大時,則要求風機的風壓就大,而它輸送的空氣量就小些。要全部評定風機的性能

就要了解全壓與風量、功率、效率、轉速與風量的關系,這些關系就形成了通風機的性

能曲線。為使用方便起見,通常將風

壓與風量(H—Q)、功率與風量

(N一Q)、效率與風量( -Q)三條

曲線按同一比例畫在一張圖上,就構

成風機特性曲線。72—11No.5A型離心通風機在轉速為2 900r/min時的特性曲線。利用風機

的特性曲線確定其性能參數是很方便的,我們只要知道風量、風壓、軸功

率、效率4個參數中的1個,就可找

到其余的3個參數。
2.軸流式通風機

(1)軸流式通風機的構造和分類。軸流式通風機構造簡單,葉輪安裝在筒形機殼中,

電動機的機軸直接與葉輪連接,當電機工作時,葉輪旋轉,空氣由進風口處吸入,通過葉

輪和擴散筒排出。軸流式通風機可按壓力、結構及傳動方式進行分類。

①按壓力區(qū)分:低壓軸流風機(H<500Pa)、高壓軸流風機(H>500Pa)。

②按結構型式區(qū)分:筒式、簡易筒式和風扇式。

③按傳動方式區(qū)分:按傳動方式區(qū)分,可分為5種:電機直聯(lián)傳動、對旋傳動、皮帶

傳動、聯(lián)軸傳動及齒輪傳動。(2)軸流通風機的工作原理。軸流通風

機的空氣是按軸向流過風機的,葉輪安裝在

圓形風筒內,葉輪上的葉片是扭曲的,另外

有一個圓弧形進風口,為避免進氣的突然收

縮。當電動機帶動葉輪旋轉后,空氣由進風

口吸人,經過葉片,獲得能量,負壓風機維修,再經擴散

筒,這時部分動能轉為靜壓,空氣流出,送

到風網,由于空氣在風機中始終是沿葉輪軸

向流動的,所以稱軸流通風機。

(3)軸流通風機的特性。軸流通風機的

圖13—12軸流風機特性曲線

特性是指其風量、風壓、功率和效率等性能參數之間的相互關系。軸流通風機特性曲線也

是從實驗中得到的,如圖13—12所示。

從特性曲線圖中可以看出,軸流式通風機與離心式通風機的區(qū)別有:

①H—Q的曲線很陡,當風量Q為零時,風壓H的值最大。

②從N—Q曲線看到,風量越小所需的功率越大。

③rQ的曲線也很陡,這說明風機允許的調節(jié)范圍很小,也就是經濟使用范圍小。

工作狀態(tài)點變化時,容易超出經濟使用范圍。因此,使用軸流式通風機應注意:

a.板形葉片軸流通風機的風量為零時所需功率最大,機翼形葉片軸流風機最大功率,

位于最高效率點附近,但風量小時,功率也很大,因此軸流式通風機在啟動時,就不應關

小風量,而應是風口全部打開,以免造成電機過載。

b·由于軸流通風機允許調節(jié)范圍小,因此不應用閘門來調節(jié)風量,這樣做很不經濟。

要改變風量時,最好采用改變電動機的轉速或調整葉輪葉片的角度的辦法。



近日發(fā)表在英國《自然—地球科學》雜志上的一份研究報告稱,包括中國、荷蘭、捷克等北半球國家上空的風速近幾十年來在減慢,并且強風減慢的速度要比弱風減慢的速度快。至于引起風速減慢的具體原因尚不明確,但研究人員表示,風速減慢將對風力發(fā)電行業(yè)產生影響。

 

 

發(fā)表這份報告的研究小組分析了1979年至2008年,位于北半球中緯度地區(qū)的822個氣象觀測點的記錄。結果顯示,大部分地區(qū)的風速都下降了5%-15%,并且強風減慢的速度要比弱風減慢的速度快。

 

至于發(fā)生這種現象的原因,目前還不是特別明確。研究人員稱,數據分析顯示,大氣環(huán)流的改變也許能解釋10%-50%的風速減慢的原因。但除此以外,還有其他很多原因,比如一些地方的森林植被恢復和增長使得地球表面更為“粗糙”,也會起到降低風速的效果。

 

風速減慢肯定會對人類生活產生一定影響。比如,影響風力發(fā)電,進而影響對城市的供電。不過,也有研究人員表示,因為氣象觀測點大多測量10米左右高度的風速,而風力發(fā)電機組的風輪葉片多在距地面50米到100米的高度,對這個高度的風速,目前還缺乏全球性的數據。


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