几台轴流风机并联再和一台大的离心风机与轴流风机串联,这个系统的流量变化是怎样的?

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离心风机与轴流风机串联排气特性研究.pdf 128页
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河南科技大学
硕士学位论文
离心风机与轴流风机串联排气特性研究
姓名:王慧萍
申请学位级别:硕士
专业:机械设计及理论
指导教师:师清翔
离心风机与轴流
风机串联排气特性研究
在实际工作 中常常把异类风机 串联使用 以提高串联全压和发挥
各类风机的优势,但 由于对异类风机串联特性的研究较少,使得在风
机串联时参数选择上存在盲 目性,往往难以达到理想的串联效果,因
此有必要对异类风机的串联特性进行系统的研究。本研究根据
GB/T 《工业通风机标准化风道进行性能试验》的标准,自
行设计完成了串联风机试验台;在单风机性能试验的基础上,研究了
风机串联运行提高全压的条件,测定了轴流风机、离心风机同类和异
类串联在多种转速下的串联临界曲线,总结了轴流风机、离心风机串
联临界点的一般规律,为轴流风机与离心风机串联时参数的选择提供
了重要的理论依据;完成了同类、异类风机串联排气性能试验,分析
了串联排气全压 曲线与理论叠加全压 曲线的关系、串联效率以及所消
耗的轴功率与单机效率和轴功率的关系,并对其影响因素进行了广泛
的探讨,得出了轴流风机、离心风机串联运行的一般规律,提出了提
高风机串联运行效果的途径,对轴流风机、离心风机串联系统的设计
具有一定的指导意义 。
关键词:性能曲线,风机,临界点,排气特性
河南科技大学学位论文
STUDY ON THEVENTILATING
CHARACTERISTICOFTHECENTRIFUGAL
AND AXIALFANSIN SERIES
Inpracticalwork,differentkindsoffannersareoftenusedin
Sertes to increasetheseriestotalpressureandplaytheadvantagesof
them.Itishardtoobtaintheperfectserieseffect,becauseof the
blindnessinthepreferenceofthefansinseriesintheconditionofthe
lessresearchintheseriescharacteristicsofthedifferentkindsoffans
S0 itisnecessarytostudysystematicallytotheseriescharacteristics
ofthedifferentkindsoffans
Theseries testrigsoffansisdesignedbyourselves,basedonthe
standard o f
GB/T 《Theperformanceexperimentation is
carriedoutin standardizationwindtunneloftheindustryventilator))-
Onthebasisofthecharacteristictestofthesinglefan,wehavestudied
theconditionsonworkingonthefansinseriestoincreasethetotal
pressure.WealsomeasuredtheseriescriticalcurvesoftheAxialFans
andtheCentrifugalFansintheconditionofthesameanddifferent
kindsofthefansinseriesandrotatinginvaringspeeds.Besides,we
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风机的种类有哪些?
09-02-10 &
 风机分类  风机分类可以按气体流动的方向,分为离心式、轴流式、斜流式和横流式等类型。  风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。  风机按用途分为压入式局部风机(以下简称压入式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内,隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(以下简称抽出式风机)。  风机性能参数  风机的性能参数主要有流量、压力、功率,效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是主要的风机设计指标。流量也称风量,以单位时间内流经风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指风机的输入功率,即轴功率。风机有效功率与轴功率之比称为效率。风机全压效率可达90%。  未来 风机发展将进一步提高风机的气动效率、装置效率和使用效率,以降低电能消耗;用动叶可调的轴流风机代替大型离心风机;降低风机噪声;提高排烟、排尘风机叶轮和机壳的耐磨性;实现变转速调节和自动化调节。  本公司制造的全塑环保节能防腐轴流风机是国内首创产品,填补了国内全塑微型防腐轴流风机的空白。  优点:  1、绿色环保、噪声低  2、质量轻(4.2千克)、体积小(直径φ250mm,高度150mm)  3、防腐、耐用  4、安装方便、美观  5、省电(220V/60W)、风量大且可调  主要用于:实验室通风橱通风,大专院校、科研单位、医院、工厂的换气工程、通排风工程、净化系统通风  风机规格  机号             2.5#  转速(r/min)     1450  风量(m3/h)     648-1620  风压(Pa)       48-110  电机型号         YYC-160    电机功率(kw)   60  重量(Kg)       4.2  风机直径(mm)  250  高度(mm)      150
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风机分类  风机分类可以按气体流动的方向,分为离心式、轴流式、斜流式和横流式等类型。  风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。  风机按用途分为压入式局部风机(以下简称压入式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内,隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(以下简称抽出式风机)。  风机性能参数  风机的性能参数主要有流量、压力、功率,效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是主要的风机设计指标。流量也称风量,以单位时间内流经风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指风机的输入功率,即轴功率。风机有效功率与轴功率之比称为效率。风机全压效率可达90%。  未来 风机发展将进一步提高风机的气动效率、装置效率和使用效率,以降低电能消耗;用动叶可调的轴流风机代替大型离心风机;降低风机噪声;提高排烟、排尘风机叶轮和机壳的耐磨性;实现变转速调节和自动化调节。  本公司制造的全塑环保节能防腐轴流风机是国内首创产品,填补了国内全塑微型防腐轴流风机的空白。  优点:  1、绿色环保、噪声低  2、质量轻(4.2千克)、体积小(直径φ250mm,高度150mm)  3、防腐、耐用  4、安装方便、美观  5、省电(220V/60W)、风量大且可调  主要用于:实验室通风橱通风,大专院校、科研单位、医院、工厂的换气工程、通排风工程、净化系统通风  风机规格  机号             2.5#  转速(r/min)     1450  风量(m3/h)     648-1620  风压(Pa)       48-110  电机型号         YYC-160    电机功率(kw)   60  重量(Kg)       4.2  风机直径(mm)  250  高度(mm)      150
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风机分类可以按气体流动的方向,分为离心式、轴流式、斜流式和横流式等类型。   风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。   风机按用途分为压入式局部风机(以下简称压入式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内,隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(以下简称抽出式风机)。
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广州市建发机电设备有限公司是广东省专业生产各种风机的厂家.
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风机-风机    AIR BLOWER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。 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。 风机的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。新型怀特-霍尔Φ600mm TYPHOON Ventilation fan强力型系列风机可专业地满足地下管道的局部通气系统的需要。与同等级其它风机相比,强力型风机在更高的气量下可产生更大的压力,结果是在您需要的时候,可以产生更大的气流,因而它适用于各种特殊的通风系统。风机的设计使之可与大多地下管道相联接。九扇叶动力平衡风机扇叶由怀特霍尔高输出量涡轮发动机驱动,它采用矿业局批准的抗静电、玻璃加强型抗紫外线材料制成。扇叶与锌合金轮轴相连接,通过一个锥形锁联接器固定在发动机转动轴上。 扇叶与发动机装配在MDA FRAS玻璃纤维通风罩内。扇叶AS 9适用于防爆环境的电气设备防爆技术中心轮轴 AS 柴油引擎,适用于地下煤矿矿井(引擎风扇) 1、压缩空气驱动2、扇叶直径600MM3、外径618mm4、输送空气@5.2m3/sec 6 Bar5、输送空气@5.5m3/sec 6 Bar6、耗气量@5.5m3/sec 80It/sec7、噪音@2.8m3/sec 93dB(A)抗静电抽风机能快速、安全、有效的排出灰尘和烟气。排气量可达400-5700m3/H。1、有三种型号供应2、轻质的玻璃钢结构3、免维护4、无移动部件5、防化学物及盐水腐蚀6、可反转做吹风机使用7、使用安静不易出问题英国Brauer公司Airmover抽风机、抗静电抽风机、风机;抗静电设备;文曲管;空气放大器;增流风机我公司为英国Brauer公司Airmovers产品中国总代理。英国Brauer抽风机(Standard Extractors Ventilators) 英国Brauer抗静电抽风机(Anti-Static Extractors Ventilators)的技术水平和产品质量多年来一直处于世界领先地位。 英国Brauer抽风机是快速清除气体及烟雾的理想应用工具,如在装满货物的船上。该产品用玻璃钢制造,重量小,耐化学物质,盐水及其它的一般性腐蚀。英国Brauer抽风机有不同的型号,其输出的气流量范围在3m3/min to 96m3/min之间。英国Brauer抽风机的型号有:EV2,EV3,EV4,EV6,EV8等。英国Brauer抗静电抽风机有三种型号:AEV4,AEV6,AEV8等美国气动系统设备公司ASI系列文氏通风机风机使用的动力为压缩空气或饱和蒸汽,操作原理为文丘里原理。由压缩空气带来的少量的高速气流流经铸件然后从尾部喷嘴流出,带动大量的低速气流流经文丘里管。建议使用一个最小为1/2& I.D.的软管连接气源和风机基座侧面的入口接头。 空气或水蒸汽的最大的入口压力为140psi (9.7 bar)为了消除静电,所有风机的基座都带有接地,您可以在任何爆炸环境中使用这款风机,附带的接地线可以释放可能产生的任何静电。这些风机无移动零部件,是危险环境通风的理想工具。基座由优质的铝合金制成。 需避免在铁槽罐或其它铁质物的表面拖拉基座。应留意避免喷口被堵塞,建议使用蒸汽净化器对其进行定期清洁。备注:当风机用于爆炸性环境中时,保护基座装置的安全需使用黄铜螺钉和螺帽。美国气动系统设备公司的文氏通风机型号有四种:ASI-1000    ASI-1200     ASI-2900      ASI-4100风机-风机历史    风机已有悠久的历史。中国在公元前许多年就已制造出简单的木制砻谷风车,它的作用原理与现代离心风机基本相同。1862年,英国的圭贝尔发明离心风机,其叶轮、机壳为同心圆型,机壳用砖制,木制叶轮采用后向直叶片,效率仅为40%左右,主要用于矿山通风。1880年,人们设计出用于矿井排送风的蜗形机壳,和后向弯曲叶片的离心风机,结构已比较完善了。 1892年法国研制成横流风机;1898年,爱尔兰人设计出前向叶片的西罗柯式离心风机,并为各国所广泛采用;19世纪,轴流风机已应用于矿井通风和冶金工业的鼓风,但其压力仅为100~300帕,效率仅为15~25%,直到二十世纪40年代以后才得到较快的发展。 1935年,德国首先采用轴流等压风机为锅炉通风和引风;1948年,丹麦制成运行中动叶可调的轴流风机;旋轴流风机、子午加速轴流风机、斜流风机和横流风机也都获得了发展。风机-风机的一般知识    1.流量风机的流量是指在单位时间内流过风机的气体容积。单位有m3/h 、m3/min 、m3/s 。在国内通风机习惯上用m3/h,而鼓风机习惯上用m3/min ,但在通风机的设计和性能计算中大多用m3/s。必须注意的是,通风机的容积流量是特指通风机“进口处”的容积流量,因为通风机在各通流截面上的压力不同,流过各通流截面的容积流量也会随之不同。2.全压通风机的全压定义为通风机出口截面上的总压与进口截面上的总压之差。气流在某一点或某一截面上的全压等于该点或该截面上的动压与静压之和。3.动压通风机的动压定义为:通风机出口截面上气体的动能所表征的压力。或:动压是将气体从零速度加速至某一速度所需的压力。动压与气流的动能成正比.动压只作用于气流方向,并且永远是正值.Pd=0.5×ρV%*p2%*p%*b式中Pd=动压 Paρ=气体密度 kg/m%*p3%*p%*bV=速度 m/s.4.静压通风机的静压定义为通风机的全压减去通风机的动压。实际上静压是气流中某一点的或充满气体的空间某点的绝对压力与大气压力之压力差,该点的压力高于大气压力时为正值,低于时则为负值。静压能作用于气体的各个方向,与速度无关,是气体中的潜能的量度。Ps=P%*p%*pt%*b-Pd式中Ps=静压 PaPt=全压 PaPd=动压 Pa5.转速通风机的转速是指风机叶轮单位时间内的旋转速度,一般称为角速度,习惯上用n表示,以每分钟的旋转数为单位(r/min)。6.轴功率通风机的轴功率是指风机实际需要的功率。它包括风机的内功率和轴承及传动装置的机械损失。轴功率也被称为通风机的输入功率,实际上是电机的输出功率。7.通风机的效率(1)通风机的全压内效率η%*p%*pin%*b通风机的全压内效率η%*p%*pin%*b等于通风机全压有效功率与内部功率的比值。(2)通风机的静压内效率η%*p%*%*b通风机的静压内效率η%*p%*%*b等 于通风机静压有效功率与内部功率的比值。通风机的全压内效率和通风机的静压内效率是表征风机气动性能的重要参数。(3)通风机全压效率η%*p%*ptf%*b通风机全压效率η%*p%*ptf%*b等于通风机全压有效功率与轴功率的比值。(4)通风机静压效率η%*p%*psf%*b通风机静压效率η%*p%*psf%*b等于通风机静压有效功率与轴功率的比值。8.封闭静压(BTSP)通风机封闭静压是指通风机出口完全封闭而无气体运动时的静压。9.通风机全敞口气体流量(WOCMS)通风机全敞口气体流量亦称作开敞CMS(WOCMS),即风机 全敞口运行时的流量。此时风机静压为零。10.应用范围由风机制造商决定的,在风机运行时所获得满意效果的风机运行流量和压力范围。典型的风机应用范围:前弯离心风机:30%-80% WOCMS后弯离心风机:40%-85% WOCMS径向离心风机:35%-80% WOCMS风机-产品特点    文氏通风机能安全有效地排除爆炸性及危险性水汽和烟气。通常它们被称为气喇叭,由轻质的镀锌钢制成,带有一个铸铝基座。1、通风机由压力高达140PSI压缩空气或水汽操作2、无移动零部件3、所有通风机都有接地板4、喇叭可换5、可供应更大的型号,其气流量高达8000CFM 风机-风机的选择要点    1)根据输送气体性质、系统的风量和阻力确定风机的类型。例如输送清洁空气,选用一般的风机;输送有爆炸危险的气体或粉尘,选用防爆风机2)考虑到风管、设备的漏风及阻力计算的不精确,应按下式的风量、风压选择风机:Pf·Kp·ΔP Pa Lf=KL·L m3/h 式中 Pf——风机的风压,Pa; Lf——风机的风量,m3/h; Kp——风压附加系数,一般的送排风系统Kp=1.1~1.15;除尘系统Kp=1.15~1.20; KL——风量附加系数,一般的送排风系统KL=1.1;除尘系统KL=1.1~1.15;ΔP——系统的总阻力,Pa; L——系统的总风量,m3/h.3)当风机在非标准状态下工作时,应按下列公式对风机性能进行换算,再以此参数从样本上选择风机式中 Lf——标准状态下风机风量,m3/h; ——非标准状态下风机风量,m3/h; Pf——标准状态下风机的风压,Pa; ——非标准状态下风机风压,Pa;    ——非标准状态下空气的密度,kg/m3。空气状态变化时,实际所需的电动机功率会有所变化,应进行验算,检查样本上配用的电动机功率是否满足要求。风机性能也可用无因次的流量系数, 压力系数和功率系数来表示。这些无因次性能参数(也称无因次系数)的换算公式是由相似理论推导出来的。同一类型的风机相似(包括几何相似, 运动相似和动力相似), 因此, 同一类型风机的无因次性能参数相等。即式中 α、β、γ——分别为流量系数、压力系数、功率系数,无因次;ρ——空气密度,kg/m3;D——风机的叶轮外径,m;U——叶轮周边切线速度,m/s;H——风机的风压,Pa;Q——风机的风量,m3/s。根据相似理论及上式无因次系数式,可得同类型风机性能的换算关系式为:Q/Q' = ( D/D')3(n/n')H/H' = (ρ/ρ')( D/D')2(n/n')2 (7-2-4)N/N' = (ρ/ρ')( D /D ')5(n/n')3 式中 Q、Q'——分别为所要换算的两台风机的风量,m3/s;H、H'——分别为所要换算的两台风机的风压,Pa;N、N'——分别为所要换算的两台风机的功率,kw;D、D'——分别为所要换算的两台风机的叶轮直经,m;n、n'——分别为所要换算的两台风机的转速,转/分;ρ、ρ'——分别为所要换算的两台风机工作的空气密度,kg/m3。上式可用于同类型风机中任意两台风机之间的性能参数换算,也可用于同台风机不同转速, 不同空气密度条件下的性能变化的分析。测定风机特性的目的是,综合运用风压参数和风机电机电量参数的测定方法与技术,测试通风机空气动力性能,绘制风机运行特性曲线并进行分析,以评定通风除尘系统的运行状态是否满足通风要求。①风流参数测定:包括风机风量、风压测定。要求掌握风机空气动力性能测定系统的试验方法及规范,掌握压力计的零点调定,工作原理,测定操作,压力挽算。②风机电机电量参数:包括电机功率、电流、电压和转数。要求掌握转数、功率、电流、电压的测量方法及仪器操作。选择风机正确是保证通风系统正常、经济运行的一个重要条件。所谓正确选择,主要是指根据被输送气体的性质和用途不同用途的风机选择;选择的风机要满足系统所需要的风量,同时风压要能克服系统的阻力,而且在效率最高或经济使用范围内工作。具体选择方法和步骤如下:1.根据被输送气体的性质,选用不同用途的风机。例如,输送清洁空气,或含尘气体流经时已经过净化,含尘浓度不超过150mg/m3时,可选择一般通风换气用的;输送腐蚀性气体,要选用防腐风机;输送易燃、易爆气体或含尘气体时,要选用防爆或排尘风机。但在选择具体的风机型号和规格时,还必须根据某种类型产品样本上的性能表或特性曲线图才能确定。2.考虑到管道系统可能漏风,有些阻力计算不大准确,为了运行可靠,选用的风量和风压应大于通风除尘系统的计算风量和风压,即 风量:  L′=KLL  (1) 风压:  H′=KHH  (2) 式中 L′、H′——选择用的风量、风压;L、H——通风除尘系统的计算风量、风压;KL——风量附加系数,除尘系统KL=1.1~1.15;KH——风压附加系数,除尘系统KH=1.15~1.2。3.根据选用的风量L′风压H′,在风机产品样本上选定风机的类型,确定风机的机号、转速和电动机功率。为了便于接管和安装,还要选择合适的风机出口位置和传动方式。所选择风机的工作点应在经济范围内,最好处于最高效率点的右侧。4.风机样本上给出的是风机在标准状态(大气压力为1.013×105 Pa、温度为20℃、相对湿度为50%)下的性能参数,如实际运行状态不是标准状态,风机实际的性能就会变化(风量除外)。因此,选择风机时应把实际运行状态下的参数换算为标准状态下的参数,换算的关系如下:Pa  (3)kW  (4)式中 Hb、Nb、ρb、pb、tb——风机在标准状态(或规定状态)下的风压、功率、空气密度、气体压力和温度,即风机样本上所列的数据;H′、N′、ρ、p、t——风机在使用工况下的风压、功率、空气密度、气体压力和温度。在风机样本上,有的锅炉引风机的性能参数是按气体温度为200℃或240℃得出的,在换算时应将式(3)、(4)中的tb用200℃或240℃代入。5.除非选择任何一台风机都不能满足要求,或在使用时要求风机的风压和风量有大幅度变动,否则应尽量避免把两台或数台风机并联或串联使用。因两台或数台风机联合工作时,每台风机所起的作用都要比其单独使用时差。6.近年来由于我国对风机的结构不断改进,使风机的效率不断提高,噪声不断降低,一些新型风机正在逐步取代一些老风机。为了节约能源和减小噪声危害,在满足所需风量和风压的前提下,应尽可能选用效率高、噪声低的新型风机。例如选用新型的9—19型和9—26型风机,而不要选用被淘汰的8—18型和9—27型风机。 风机-风机安装技术    第一章 一般规定第1条本篇适用于离心通风机、离心鼓风机、离心压缩机、轴流通风机、罗茨式鼓风机和叶氏式鼓风机的安装。第2条本篇是风机(不包括辅助设备)安装工程的专业技术规定,安装工程的通用技术要求,应按本规范第一册《通用规定》的规定执行。第3条 风机安装的基础、清单和防震装置应符合有关设计的要求。第4条 风机的开箱检查应符合下列要求:一、根据设备装箱清单,核对叶轮、机壳和其他部位(如地脚孔中心距、进、排气口法兰孔径和方位及中心距、轴的中心标高等)的主要安装尺寸是否与设计相符;二、叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定;三、进、排气口应有盖板严密遮盖,防止尘土和杂物进入;四、检查风机外露部分各加工面的防锈情况,和转子是否发生明显的变形或严重锈蚀、碰伤等,如有上述情况应会同有关单位研究处理。第5条 风机的搬运和吊装应符合下列要求:一、整体安装的风机,搬运和吊装时的绳索,不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上;二、现场组装的风机,绳索的捆缚不得损伤机件表面和转子与齿轮轴两端中心孔、轴瓦的推力面和推力盘的端面机壳水平中分面的连接螺栓孔、转子轴颈和轴封处均不应作为捆缚部位;三、输送特殊介质的风机转子和机壳内涂有保护层,应严加保护,不得损伤;四、不应将转子和齿轮轴直接放在地上滚动或移动。第6条风机的润滑、油冷却和密封系统的管路除应清洗干净和畅通外其受压部分均应作强度试验,试验压力如设备技术文件无规定时,用水压试验时试验压力应为最高工作压力的1.25~1.5倍,用气压试验时试验压力应为工作压力的1.05倍;现场配制的润滑、密封管路应进行除锈、清洗处理。第7条风机的进气管、排气管、阀件调节装置和气体加热成冷却装置油路系统管路等均应有单独的支撑并与基础或其他建筑物连接牢固;各管路与风机连接时法兰面应对中贴平,不应硬拉和别劲,风机机壳不应承受其他机件的重量,防止机壳变形。管路安装完毕后,应复测机组的不同轴度是否符合要求。注:中、小型机组(如类似DA350-61机组)的油路系统管路可不设单独支援。第8条风机附属的自控设备的观测仪器、仪表的安装,应按设备技术文件的规定执行。第9条风机连接的管路需要切割或焊接时,不应使机壳发生变形,一般宜在管路与机壳脱开后进行。第10条风机的传动装置外露部分有护罩;风机的进气口或进气管路直通大气时应加装保护网或其他安全设施。第二章 离心通风机第11条 离心通风机的拆卸、清洗和装配应符合下列要求:一、将机壳和轴承箱拆开并将转子卸下清洗,但电动机直联传动的风机可不拆卸清洗;二、轴承的冷却水管路应畅通并应对整个系统进行试压,试验压力如设备技术文件无规定时,一般不应低于4公斤力/厘米2。三、清洗和检查调节机构,其转动应灵活。第12条 整体机组的安装,应直接放置在基础上用成对斜垫铁找平。第13条现场组装的机组,底座上的切削加工面应妥善保护,不应有锈蚀或操作,底座放置在基础上时,应用成对斜垫铁找平。第14条轴承座与底座应紧密接合,纵向不水平度不应超过0.2/1000,用水平仪在主轴上测量,横向不水平底不应超过0.3/1000,用水平仪在轴承座的水平中分面上测量。第15条轴瓦研刮前应先将转子轴心线与机壳轴心线校正,同时调整叶轮与进气口间的间隙和主轴与机壳后侧板轴孔间的间隙,使其符合设备技术文件的规定。第16条主轴和轴瓦组装时,应按设备技术文件的规定进行检查。轴承盖与轴瓦间应保持0.03~0.04毫米的过盈(测量轴瓦的外径和轴承座的内径)。第17条机壳组装时,应以转子轴心线为基准找正机壳的位置并将叶轮进气口与机壳进气口间的轴向和径向间隙高速至设备技术文件规定的范围内,同时检查地脚螺栓是否紧固。其间隙值如设备技术文件无规定时,一般轴向间隙应为叶轮外径的1/100,,径向间隙应均匀分布,其数值应为叶轮外径的1.5/0(外径小者取大值)。调整时力求间隙值小一些,以提高风机效率。第18条离心通风机找正时,风机轴与电动机轴的不同轴度:径向定位移不应超过0.05毫米,倾斜不应超过0.2/1000。第19条滚动轴承装配的风机,两轴承架上轴承孔的不同轴度,可待转子装好后,以转动灵活为准。 风机-风机的调试    1. 风机允许全压起动或降压起动,但应注意,全压起动时的电流约为5~7倍的额定电流,降压起动转距与电流平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。(当功率大于11KW时,宜采用降压起动。)2. 风机在试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是否符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求。3. 试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;风机开始运转后,应立即检查运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流;若不有正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。4. 双速风机试车时,应先起动低速,并检查旋转方向是否正确;起动高速成时必须待风机静止后再起动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。5. 风机达到正常转速时,应检测风机输入电流是否正常,风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流,应检查供给风机的电压是否正常。6. 风机所需电机功率是指在一定工况下,对离心风机和风机箱,进风口全开时所需功率较大。若进风口全开进行运转,则电机有损坏的可能。风机试车时最好将风机进口或出口管路上的阀门关闭,运转后将阀门渐渐开启,达到所需工况为止,并注意风机的运转电流是否超过额定电流。风机-风机维护和贮存    1. 使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。2. 只能在风机完全政党情况下方可运转,同进要保持供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺相运行,供电线路必须为专用线路,不应长期用临时线路供电。3. 风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。4. 根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中的良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次,封闭轴承和电机轴承,加油用ZL–3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。5. 风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。风机-注意事项    1. 风机外壳或电机外壳的接地必须可靠;2. 禁止反方向旋转,禁止超额定电流运行,禁止缺相运行;3. 禁止在运转中维护风机。风机-风机未来发展    风机未来发展将进一步提高风机的气动效率、装置效率和使用效率,以降低电能消耗;用动叶可调的轴流风机代替大型离心风机;降低风机噪声;提高排烟、排尘风机叶轮和机壳的耐磨性;实现变转速调节和自动化调节。
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