风机的选型原则有哪些 如何选用风机

如何选用风机,风机的选型原则有哪些?①在选择风机前,应了解国内风机的生产和产品质量情况,如生产的风机品种、规格和各种产品的特殊用途,以及生产厂商的产品质量、后续服务等情况综合考察 。
②根据风机输送气体的性质不同 , 选择不同用途的风机 。如输送易燃易爆气体的应选防爆型风机;输送煤粉的应选择煤粉风机;输送有腐蚀性气体的应选择防腐风机;在场合工作或输送高温气体的应选择高温风机;输送浓度较大的含尘气体应选用排尘风机等 。
③在风机样本给出的标定条件下,根据风机样本性能参数选择风机型号 。
④当风机配用的电机功率≤75kw时 , 可不设预启动装置 。当排送高温烟气或空气而选择离心锅炉引风机时 , 应设预启动装置及调节装置,以防冷态运转时造成过载 。
⑤对有消声要求的通风系统,应首先考虑低噪声风机,例如效率高、叶轮圆周速度-M,且使其在最高效率点工作;还要采取相应的消声措施,如装设专用消声设备 。
⑥在选择风机时,应尽量避免采用风机并联或串联工作 。当风机联合工作时,应尽-迭择同型号同规格的风机并联或串联工作;当采用串联时,第一级风机到第二级风问应有一定的管路联结 。
排烟风机如何选型?选择风机除了风量匹配,风机压力要大于管道及三通弯头形成的压力,
净化器根据风机及排烟量来定 。
厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量 。
按炉头的话,一般是2500~3000m?/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算 。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量 。
利用设计排风量计算管道的截面尺寸和选用风机 。
【风机的选型原则有哪些 如何选用风机】风管的管内风速一般取10~12m/s计算
如何正确选择离心风机?1、离心风机的外观 。外观越光洁、漂亮的产品 , 其使用的模具精度就越高 。虽然外观漂亮的产品不一定高品质 , 但是高品质的产品一定外观漂亮 。
因此在选购时候,我们可以用手触摸设备外壳,感觉是否存在擦碰伤口,表面不平整、变形等现象;或是否存在色料分布不均匀,有斑点、气雾、气泡等瑕疵;除使用塑胶外壳外,不锈钢也是优良选材之一 。
2、离心风机的工艺 。
生产加工工艺不仅直接体现在产品的运行状况方面 , 而且还显示出了一个企业的工作态度和作风、设备先进程度等 。在选购产品时 , 可以看各结合处是否连接严密,使用的螺丝、按钮等小部件制作是否细腻、安装是否紧密、接触是否良好等等 。
如果连这些最起码的部件都存在问题,那内部关键部件质量就可想而知了 。
3、离心风机的部件 。整机是由各零部件精密组合而成的,零部件的优劣直接关系到设备使用寿命和效果 。因此,看主要配件是整个选择过程中最重要的一环 。
选用什么风机?4-72 3.2#-2.2KW 风压1300-792PA 风量1688-3517M3/H
完全满足你的要求
轴流的送风效果好
还是选4-72离心风机好
风机配用的电动机怎样选用?风机类型
离心风机分类与结构
离心风机(后简称风机)是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械 。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;风洞风源和气垫船的充气和推进等 。
离心风机分类
主要结构部件
一些常识
1、压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差 。它有全压、动压、静压之分 。性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、kPa、mH2O、mmH2O等 。
2、流量:单位时间内流过风机的气体容积的量,又称风量 。常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h 。
3、转速:风机转子旋转速度 。常以n来表示,其单位用r/min 。
4、功率:驱动风机所需要的功率 。常以N来表示,其单位用KW 。
关于全压、动压、静压
1、气流在某一点或某一截面上的总压等于该点截面上的静压与动压之和 。而风机的全压 , 则定义为风机出口截面上的全压与进口截面上的全压之差,即:Pt =(Pst2 +ρ2 V2 2/ 2)-( Pst1 +ρ1 V12/2)Pst2 为风机出口静压,ρ2为风机出口密度,V2为风机出口速度Pst1 为风机进口静压,ρ1为风机进口密度,V1为风机进口速度
2、气体的动能所表征的压力称为动压,即:Pd=ρV2/2
3、气体的压力能所表征的压力称为静压,静压定义为全压与动压之差,即:Pst = Pt–Pd
注:我们常说的机外余压指的是机组出风口处的静压和动压之和 。
如下图所表示管道内全压、静压和动压:
静压(Pj)由于流体分子不规则运动而撞击于器壁,垂直作用在器壁上的压力叫静压,用Pj表示,单位用毫米水柱 。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压 。以大气压力为零点的静压称为相对静压 。空调中的空气静压均指相对静压 。大于周围大气压的静压为正值,小于周围大气压时静压为负值 。例如:风道上的静压力测点是从烟风道壁面上引出的,因此,仪表盘上的风压压力计指示的仅是静压 。
动压(Pd)流体在管道内或风道内流动时,由于速度所产生的压力称为动压或速度压头 。动压值总是正的,用Pd表示,单位用毫米水柱 。
全压(Pq)是指某点上静压力和动压力的代数和,即:Pq=Pd+Pj;单位也是毫米水柱 。
全压=静压+动压
余压=全压-系统内各设备的阻力
比如:机组共有:回风段、初效段、热交换段、中间段、加热段、送风机段组成,各功能段阻力分别为:20Pa、80Pa、120Pa、20Pa、80Pa、50Pa,机内阻力为370Pa,若要求机外余压为300Pa,送风机的全压应不小于670Pa,若要求机外余压为800Pa,则送风机的全压应不小于1170Pa,风压的大小与风机转速电机功率的选择有关 。一般应根据工程实际需要选择用合适的余压,高余压并不都是好事 。
关于风机功率、风机效率
1、风机所输送的气体,在单位时间内从风机中获得的有效能量称为风机有效功率;N = Pt ×Q / 1000 (单位:kW)上式中Q表示风机流量,单位:m3/s 。
2、风机轴功率:N轴N轴 = N/η (单位:kW) 上式中η表示风机效率,N轴又称风机的输入功率 。
3、风机的静压内效率为η静内=Nst / N轴 = Pst × Q /1000/ N轴
4、风机的全压内效率为η全内=Nt / N轴 = Pt× Q /1000/ N轴
风机的全压内效率和风机的静压内效率均表征风机内部流动过程的好坏,是风机空气动力设计的主要指标 。
上述公式还可以写成:N轴= Pt×Q /1000/η全内 (单位:kW)
风机定律
在风机规格和气体密度相同条件下,转速变化时:
风机的并联运行
目前并联双风机尚无统一的测试标准 , 并联双风机的性能往往是通过单风机的性能计算出来的 。其计算公式如下:
风机选型原则及常用参数
风机选型原则:
1.选用效率较高 , 风机规格较?。鹘诜段Ы洗蟮姆缁? ,来满足系统可接受的性能,效率和质量要求 。
2.风机运行工作点,应选择在风机高效点附近,以确保运行稳定,避免风机在喘振区工作 。
3.要降低噪声,必须降低风机转速,选择较大的风机 。
4.过大风机选择 , 往往使风机运行在小风量区,风机进出口压差大,会引起运行不稳定和噪声脉动 , 发出较高噪声 。
5.过小风机选择 , 会引起风机转速提高 , 空气在离开叶片时有较高速度,也会产生较高噪声 。
6.通常风机出风口平均风速在10-15m/s,最好不要超过17m/s 。
7.风机转速≤450rpm,选8极电机;451~799rpm,选6极电机;800~1500rpm,选4极电机;1500rpm以上的,选2极电机 。
风机选型参数及常用类型
一般说来 , 我们在准备风机选型前需要确定两个关键参数,即:风量、风压 。根据不同的风量和风压,来选择相应的风机 。对空调设备而言,风压通常按全压来选 , 全压=静压+动压=机组内阻+机外余压 。
对于前倾风机,其优点是造价低、转速低,可选用较细的轴和较小的轴承 , 且具有较宽的操作范围 。缺点是性能曲线形状可能与管网阻力曲线平行,且系统静压降低可能导致电机过载 。另外,叶片结构强度较低,不能运行于较高的转速 。(由于其功率曲线具有增加的倾向,是“易过载型”风机,因此其全压最好不要超过1200Pa 。)
对于后倾风机,其优点是效率高且功率曲线无过载 。其功率曲线通常在常用范围的中部达到最大值,这样一般不会超载 。叶片及叶轮的自身结构强度较高,可使用于较高的静压系统 。其缺点是由于叶轮运行速度较高 , 所以需要较粗的轴及较大的轴承且对平衡的要求较高,另外静压的波动容易引起工况的变化 。后倾叶片风机的改进是用机翼型截面的叶片代替等截面的叶片,这个改进使风机的静压效率提高到86%左右 , 也使风机的噪声相应的得到降低,设计良好的机翼型叶片风机比噪声可达到甚至低于前倾叶片风机 。
亿利达风机,其常用风机有以下几个系列:
1、SYT:前倾英制系列,叶轮直径7英寸至18英寸,风量范围1000-40000m3/h,全压范围100-1100Pa 。
2、SYD:前倾公制系列,叶轮直径200至1000mm,风量范围1500-100000m3/h,
全压范围400-1600Pa 。
3、SYQ:后倾直板型系列,叶轮直径200至1000mm , 风量范围1000-100000m3/h,全压范围400-3000Pa 。
4、SYH:后倾机翼型系列,叶轮直径280至1400mm,风量范围2000-250000m3/h , 全压范围400-3000Pa 。
各类风机选用准则
风机旋向
风机旋向:有左旋(LG)和右旋(RG)二种 。
判断方法:从电机一端正视,叶轮顺时针旋转的称右旋风机,逆时针旋转的称左旋风机 。由于皮带轮可左右调向,风机订货时不受左右方向限止 。
出风口
出风口方向:有0°、90 °、 180 °和270 °等4 种出风方向 。
出风口法兰:采用热镀锌钢板制成,法兰与壳体连接采用TOX免焊工艺,外观精美,具有足够的刚度和强度 。
风舌
前向风机:常规平风舌 。
设有最佳的风舌角和风舌间隙 。
后向风机:V形斜风舌
可改善风机出风口气流的倒流 , 有效提高大风量区风机的气动性能 。
可改善气流冲击风舌的频率,能有效降低风机旋转噪声 。
主轴与轴承
主轴:采用40Cr钢,经粗加工,调质处理及磨削加工制成,最后作防锈处理 。
轴承:
采用优质外球面调心球轴承,预先加有润滑油并自动对中 。
R、L型风机轴承安装在轴承支架上并设有防振垫圈 。
K型风机采用带座向心球轴承 。
Z型风机采用重载荷带座双列滚珠轴承 。
电机
皮带传动风机:配用三相异步电机 , 380V,50Hz,防护等级为IP44或IP54,绝缘等级为B级,也可配用双速电机或变频电机 。
电机直驱风机:
SYZ系列配用单相220V , 50HZ三速电机 。电机具有调速灵活,安装方便的特点 。采用可控硅调压器及变频器等手段,可实行无级调速 。采用直流无刷电机可用于高效低噪的VAV空调系统 。
SYB系列配用380V,50Hz外转子低噪声三相异步电机 。防护等级为IP54 。普通型: B级绝缘 。调速型: F级绝缘 。也可采用单相220V,50HZ三速电机 。
电机具有轴固定 , 外壳旋转的特点 。电机安装在叶轮的中盘上,由电机外壳旋转直接驱动叶轮 。
采用三相调压器,可控硅调压器及变频器等手段,可实行风机的无级调速 。
风机选用
选用效率较高,风机较?。鹘诜段Ы洗蟮姆缁? ,来满足系统可接受的性能,效率和质量要求 。
风机运行工作点,应选择在风机高效点附近,以确保运行稳定,避免风机在喘振区工作 。
要降低噪声,必须降低风机转速,选择较大的风机 。
VAV系统风机,风量风压应按运行时间较长的部分负荷工况选取 。
过大风机选择,往往使风机运行在小风量区,风机进出口压差大,会引起运行不稳定和噪声脉动,发出较高噪声 。
过小风机选择,会引起风机转速提高,空气在离开叶片时有较高速度,也会产生较高噪声 。
通常风机出风口平均速度在10-15 M/S 。
前向多翼风机:具有转速低、结构轻、低噪、调速性能好和价格便宜等特点,当设计风量和压力较小 , 或大风量低压力时应优先选用前向风机 。
后向风机:具有效率高 , 噪声低,压力高和结构强等特点 , 当设计风量和压力较大,机号>500时,应优先选用后向风机 。
无壳风机:当管网需要灵活出口位置,需要降低管道出口噪声,或管网在将来可能要变化的场合时应优先选用 。
全压曲线平坦,陡度?。?静压对风量功率影响大,性能区间宽的风机 , 适用于系统风量对静压变化敏感,需VAV风量调节的空调机组 。
全压曲线陡峭 , 陡度大,静压对风量功率影响小的风机,适用于风量固定的空调器,前向风机的电机也不会超载 。
风机转速
风机叶轮和轴的最大转速 , 要低于第一临界转速的25%,避免风机在共振区工作 。
尽量配用4/6极电机,当机号≤500时,应优先选用前向风机 。当机号> 500时,应优先选用后向风机 。
风机风量计算
按夏季送风量计算:
G=Q/ (iN-iO)=1000*W/(dN-dO) kg/s 式中:Q—空调房间冷负荷,W;iN—空调房间室内空气状态焓值,kj/kgiO—送风状态焓值,kj/kg;W—湿负荷 , g/s;dN—空调房间室内空气状态含湿量,g/kgdO— 送风状态含湿量,g/kg风机的容积流量:
G′= 3600*G/ρ m3/h 式中:
G —重量流量,kg/s
ρ—空调房间空气的密度,kg/ m3 , 
标准状态空气密度为1.2 。
按夏季送风量计算风量:G′=(L*W*H)*n m3/h
式中:L,W , H —为空调房间长,宽,高 , m 。n —为房间换气次数,按下表取 。
一般,取 n=5~10 1/h 。
同步电机和异步电机的区别
三相异步电动机工作原理:三相对称绕组,通入三相对称交流电,将在空间产生旋转磁?。?此磁场切割转子导体,将在转子中产生感应电动势及感应电流 , 并且转速低于同步速并与同步速方向相同旋转 。
用途:各种机床、水泵、通风机等;
优点:结构简单、制造容易、运行可靠、维护方便、成本较低 。
三相同步电动机工作原理:定子通入三相交流电,将在空间产生旋转磁场 , 转子通入直流电,将会产生恒定磁场,这是电动机没有转矩,转子不会旋转 , 靠原动机将转速升高到一定时,转子将追随定子旋转磁场的异性磁极同步旋转 。
用途:如大型鼓风机及排风机、泵压缩机、球磨机等;
优点:可以调节电网的功率因数 。
空调末端使用电机
电机级数的确定


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