- 屋頂風(fēng)機(jī)240cm屋頂風(fēng)機(jī)83cm
- 145cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)54寸玻璃鋼風(fēng)機(jī)
- 120cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)46寸玻璃鋼風(fēng)機(jī)
- 100cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)36寸玻璃鋼風(fēng)機(jī)
- 90cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)32寸玻璃鋼風(fēng)機(jī)
- 75cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)28寸玻璃鋼風(fēng)機(jī)
- 地溝風(fēng)機(jī)畜牧風(fēng)機(jī)
- 冷風(fēng)機(jī)/環(huán)?照{(diào)/移動(dòng)冷風(fēng)機(jī)
- 塑料水簾/紙水簾
- 玻璃鋼風(fēng)機(jī)外框|風(fēng)機(jī)風(fēng)葉加工
車間負(fù)壓風(fēng)機(jī)_風(fēng)機(jī)盤管選型與布局實(shí)例分析建筑電氣一般工廠、倉
T35-11 系列軸流風(fēng),用于輸送非易燃易爆無腐蝕無顯著粉塵的氣體,廣泛用于一般工廠、倉庫、發(fā)用建筑等的通風(fēng)換氣。
BT-11系列防爆軸流風(fēng)機(jī),用于輸送易燃易爆氣體,其風(fēng)機(jī)中輪用鋁合金加工而成,以防在運(yùn)轉(zhuǎn)中產(chǎn)生火花,電機(jī)受權(quán)用隔爆型電機(jī)。
FT35-11 系列防腐軸流風(fēng)機(jī)是采用防腐材料外涂環(huán)氧漆加工而成的T35-11型通風(fēng)機(jī),電機(jī)采用特種防腐電機(jī),輸送有腐蝕性氣體,應(yīng)用于化工、醫(yī)藥、造紙等有腐蝕性氣體產(chǎn)生的場所。
1、鋁合金水槽框架的選擇: 說明:因水簾片含水量很重,框架太簿會(huì)變形,使用年限也會(huì)短。 2、水簾片的材質(zhì)由其重要: 說明:有進(jìn)口紙、有國產(chǎn)紙、有80G/M2 90、100、125克、15公分厚也有10公分厚、你說使用年限會(huì)一樣嗎? 3、端蓋的選擇: 說明:有鋁合金、有鍍鋅鐵、有塑膠的、其使用效果及年限一定會(huì)有差別的。 4、水管的設(shè)計(jì)、選購: 說明:噴水管的距離、孔徑、噴水流量、都有一定的關(guān)聯(lián),所有配管、好、壞也有差別。 5、水箱的選擇: 說明:PVC桶、不銹桶、水簾專用水箱、都可用。重點(diǎn)是美觀性、方便性、實(shí)用性、使用年限等、、、、、 6、抽水泵: 說明:潛水泵、方便、便宜,使用年限?干泵雖然貴一點(diǎn),但長久。 總之水簾墻,還是那句話(千變?nèi)f化)沒裝好,后患無窮
通風(fēng)機(jī)檢修的基本項(xiàng)目
通風(fēng)機(jī)檢修工作項(xiàng)目取決于它們的形式和損壞程度、工作條件及其它一些因素。但對下面一些基本項(xiàng)目,則是各種不同形式通風(fēng)機(jī)都應(yīng)注意進(jìn)行:
1)清理與檢修機(jī)殼,廠房降溫水簾,如有漏氣之處,必須堵漏。
2)機(jī)殼有內(nèi)襯板,必須更換已磨損的襯板,或焊補(bǔ)與更換部分襯板n
3)檢查主軸是否彎曲和軸頸是否磨損或劃傷,彎曲少的要校直,彎曲大的必須更換。
4)修理轉(zhuǎn)子,補(bǔ)焊葉片,必要時(shí)更換損壞的葉輪或葉片;引、排粉塵及煙氣的耐磨通風(fēng)機(jī),需用耐磨焊條焊補(bǔ)葉片。
5)檢查與清理軸承,或重新澆鑄滑動(dòng)軸承的巴氏合金或更換滾動(dòng)軸承。
6)清理并檢查軸承的水冷卻系統(tǒng),如水管有堵塞或破裂現(xiàn)象,要清理或檢修好。
7)檢查聯(lián)軸器的裝配情況或更換,修理聯(lián)軸器的彈性連接裝置及其銷孔。
8)按聯(lián)軸器對正通風(fēng)機(jī)與電動(dòng)機(jī)的中心。
9)檢修軸的防護(hù)裝置。
10)清理檢修風(fēng)機(jī)的調(diào)節(jié)門及其調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)。
11)檢查帶輪的裝配情況或更換。
12)檢查電動(dòng)機(jī)、起動(dòng)開關(guān)等電器設(shè)備有無損壞并檢修好。
13)檢查地基有無損壞并補(bǔ)修好。
14)重新涂刷風(fēng)機(jī)外殼的防護(hù)油漆。
15)通風(fēng)機(jī)檢修后,需做運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)。
在環(huán)境日益惡化的今天,不光全球大氣環(huán)境污染嚴(yán)重,室內(nèi)空氣質(zhì)量的惡劣更是直接影響到人們的健康。居室、辦公室、飯店、影劇院、酒吧、KTV等室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量遠(yuǎn)劣于室外大氣環(huán)境,裝修材料、日用品、廚房油煙、空調(diào)等都會(huì)釋放出大量的空氣污染物質(zhì)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明:室內(nèi)空氣污染程度比室外空氣污染嚴(yán)重2~5倍,甚至可達(dá)100多倍;在室內(nèi)可檢測出約300多種污染物,68%的人體疾病都與室內(nèi)空氣污染有關(guān)。中國疾控制中心傳染病預(yù)防控制所副所長盧金星在接受媒體采訪時(shí)曾表示,我國城市居民每天大約有70%至90%的時(shí)間是在各種公共場所中度過,按每人每天約12立方米的空氣吸入量來看,公共場所空氣質(zhì)量好壞對人體健康影響是相當(dāng)大的。
隨著生活品質(zhì)的日益提高,人們對于居住、工作、娛樂場所的空氣污染問題的意識(shí)將出現(xiàn)暴漲?諝飧纳飘a(chǎn)品的市場在近年來開始起步并形成的一定的氣候,在不久的將來,人們改善室內(nèi)空氣的消費(fèi)觀念將越發(fā)強(qiáng)烈。正如中國家電協(xié)會(huì)副秘書長陳鋼所預(yù)示那樣:近年來,環(huán)境電器在中國的市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)驚人的發(fā)展,但相比歐美國家,還不及其百分之一,因此潛力巨大。另外中國家電研究院院長助理張亞晨給出的一組數(shù)據(jù)也很好的表明的空氣凈化行業(yè)明朗的前景:全球加濕器每年銷量約3000萬臺(tái),美國占近一半,日本400萬臺(tái),而人口眾多的中國占300萬臺(tái),僅約占10%,人均占有率最低。另外,空氣凈化器在美國家庭的普及率為27%,每年銷量為2000萬臺(tái),而加拿大、英國、意大利、日本、韓國等國家在公共場所、家庭居室等的室內(nèi)空氣改善設(shè)備配置擁有率都已超過20%。但是,中國的室內(nèi)空氣污染改善的相關(guān)產(chǎn)品的普及率還不到0.1%,在中國,空氣凈化器在公共場所和城市家庭的應(yīng)用才剛剛起步,銷量僅約30萬臺(tái),這就意味著空氣凈化器在中國還有很大的發(fā)展空間。
在另一方面,空氣凈化產(chǎn)品的市場消費(fèi)能力也在逐年遞增。在家裝環(huán)保方面,越來越多的家庭選擇除甲醛、去異味的產(chǎn)品;北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)、深圳大運(yùn)會(huì)等工程也都選擇了空氣凈化產(chǎn)品用于改善公共環(huán)境空氣質(zhì)量;在全國兩會(huì)中,政協(xié)委員、致公黨北京市委專職副主委謝朝華表示,應(yīng)該采用政府采購的方式在醫(yī)院、學(xué)院、機(jī)場等公共場所配備空氣凈化設(shè)備,并對消費(fèi)者采取補(bǔ)貼或者消費(fèi)券的形式,降低售價(jià)等一些措施讓低消費(fèi)人群能夠買的起,從而促進(jìn)空氣凈化器的銷售。
在低碳節(jié)能趨勢及市場呼吁下,空氣凈化產(chǎn)業(yè)專題展會(huì)——2010廣州國際室內(nèi)空氣優(yōu)化產(chǎn)品與設(shè)備展將于2010年8月26—28日在廣交會(huì)?琶洲展館C區(qū)舉辦。在當(dāng)前人們環(huán)保意識(shí)強(qiáng)烈及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好大環(huán)境下,空氣凈化市場的日漸興旺和利潤空間吸引了越來越多的企業(yè)投資掘金。作為國內(nèi)唯一的以空氣優(yōu)化為主題的展會(huì),本屆展會(huì)專業(yè)性極強(qiáng),規(guī)劃為過濾凈化、溫濕度調(diào)節(jié)、通風(fēng)排氣、活性炭、光觸媒等空氣優(yōu)化產(chǎn)品及設(shè)備、材料的展示,通過各方的合作交流,展示一個(gè)健康產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展生機(jī);在全國樹立一個(gè)空氣優(yōu)化產(chǎn)業(yè)展標(biāo)桿,本著全面展示行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,促進(jìn)行業(yè)間交流合作的原則,將全力促進(jìn)空氣優(yōu)化企業(yè)樹立品牌形象、促進(jìn)行業(yè)發(fā)展壯大。
魯氏鼓風(fēng)機(jī)常見的故障 |
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一:風(fēng)機(jī)無法運(yùn)轉(zhuǎn): |
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收錄時(shí)間:2011年01月07日 18:23:27 來源:ccen 作者: |
若想提高小型前彎式離心風(fēng)機(jī)效率,及其內(nèi)流的剖析對這種類型的風(fēng)機(jī)提高其效率的措施之一,就是使進(jìn)入流道的氣流以無沖角形式進(jìn)入,為了保證流體與葉片不產(chǎn)生沖擊,可將葉片形狀做成雙圓弧形,即將前向彎曲葉片在進(jìn)口端再彎一小段小圓弧,并同時(shí)與大圓弧相切,與徑向速度及進(jìn)口內(nèi)徑相切,使它在某一設(shè)計(jì)流量下的徑向速度方向保持在葉片進(jìn)口端的徑向方向,使進(jìn)口端切向速度為零,這樣便可提高流動(dòng)效率,也就提高了風(fēng)機(jī)效率。
(一)風(fēng)機(jī)維護(hù)工作制度
1.風(fēng)機(jī)必須專人使用,專人維修。
2.風(fēng)機(jī)不許帶病運(yùn)行。
3.定期清除風(fēng)機(jī)內(nèi)部的灰塵,特別是葉輪上的灰塵、污垢等雜質(zhì),以防止銹蝕和失衡。
4.風(fēng)機(jī)維修必須強(qiáng)調(diào)首先斷電停車。
5.對溫度計(jì)及油標(biāo)的靈敏性定期檢查。
6.除每次拆修后應(yīng)更換潤滑油外,正常情況下3-6月更換一次潤滑油。
。ǘ╋L(fēng)機(jī)的主要故障及原因
1.軸承箱劇烈震動(dòng)
、亠L(fēng)機(jī)軸與電機(jī)軸不同心,聯(lián)軸器裝歪
、 機(jī)殼或進(jìn)風(fēng)口與葉輪摩擦
、 基礎(chǔ)的鋼度不牢固
④葉輪鉚釘松動(dòng)或葉輪變形
、萑~輪軸盤與軸松動(dòng),或聯(lián)軸器螺栓松動(dòng)
、迿C(jī)殼與支架、軸承箱與支架、軸承箱蓋于座等聯(lián)接螺栓松動(dòng)
、唢L(fēng)機(jī)進(jìn)出氣管道安裝不良
⑧轉(zhuǎn)子不平衡,引風(fēng)機(jī)葉片磨損
2.軸承溫升過高
①軸承箱劇烈震動(dòng)
、跐櫥椭|(zhì)量不亮、變質(zhì)、含有過多灰塵、粘沙、污垢等雜質(zhì)
、圯S承箱蓋、座連接螺栓緊力過大或過小
、茌S與滾動(dòng)軸承安裝歪斜,前后兩軸承不同心
⑤滾動(dòng)軸承損壞
3.電極電流過大或溫升過高
、匍_車時(shí)進(jìn)氣管道閘門或節(jié)流閥未關(guān)嚴(yán)
、诹髁砍^規(guī)定值
、埏L(fēng)機(jī)輸送氣體的密度過大或有粘性物質(zhì)
④電機(jī)輸入電壓過低或電源單相斷電
、萋(lián)軸器連接不正,皮圈過緊或間隙不勻
⑥受軸承箱劇烈震動(dòng)的影響
中國風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 我們老是會(huì)發(fā)現(xiàn)有些場所的風(fēng)機(jī)不但使用效果非常好,而且還能達(dá)到很好的節(jié)能降耗效果,這對于我們這些初次使用風(fēng)機(jī)的用戶來說,是多么難題的事,但是只要我們也能把握這些節(jié)能降耗的方法和技巧,我們的風(fēng)機(jī)也同樣能達(dá)到很好的效果,我們都知道,風(fēng)機(jī)的高耗能固然也能達(dá)到一定的效果,但是卻會(huì)加重用戶的經(jīng)濟(jì)本錢支出,這對于我們來說也長短常困擾的事,實(shí)在我們僅僅把握一些技巧仍是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,還需要用戶在風(fēng)機(jī)的不斷使用中去試探這些技巧,融會(huì)貫通效果才最佳。
風(fēng)機(jī)的節(jié)能降耗是需要建立在風(fēng)機(jī)沒有故障的基礎(chǔ)之上的,風(fēng)機(jī)的震驚,噪音,摩擦都會(huì)加重風(fēng)機(jī)的能源消耗,葉輪旋轉(zhuǎn)時(shí)碰擦,此時(shí)會(huì)發(fā)生異常的聲音和激烈的振動(dòng)。原因是貯運(yùn),安裝,使用過程中風(fēng)機(jī)外殼或葉輪部件發(fā)生變形。貯運(yùn),安裝,使用過程中傳動(dòng)件或機(jī)殼變形葉輪平衡破壞。原因如下:葉輪受壓變形;葉輪與軸套的連接件松動(dòng);吊裝不妥導(dǎo)致主軸變形;電機(jī)固定螺旋松動(dòng);風(fēng)機(jī)底腳螺栓未固緊。這些都是產(chǎn)生風(fēng)機(jī)震驚的一些因素,但是這也不是全部的原因,仍是良多其他類型的故障也會(huì)產(chǎn)生風(fēng)機(jī)的震驚。我們在達(dá)到風(fēng)機(jī)節(jié)能降耗目的之前需要把這些題目給解決了,才能進(jìn)行下一步的工作。
因?yàn)轱L(fēng)機(jī)的使用存在能源過度消耗的題目,所以電念頭的壓力比較大,產(chǎn)生的熱量都比較多,電機(jī)軸承損壞,配合間隙小,不符合要求;電機(jī)斷相運(yùn)行或接線錯(cuò)誤;電源電壓過低。這些原因都會(huì)引起風(fēng)機(jī)溫渡過高的題目,解決這些題目,風(fēng)機(jī)的使用效率天然就能得到進(jìn)步了,而且也能達(dá)到一定的節(jié)能降耗效果。
高效率和高壓比的離心壓縮機(jī)設(shè)計(jì),除葉輪氣動(dòng)設(shè)計(jì)外,擴(kuò)壓器內(nèi)的壓力恢復(fù)性能也非常重要。無葉擴(kuò)壓器結(jié)構(gòu)簡單,性能曲線平坦,應(yīng)用十分廣泛。但無葉擴(kuò)壓器中 , 氣流的流動(dòng)方向角較小 , 速度周向分量大 , 所以流動(dòng)路程較長 , 摩擦損失大。而在有葉擴(kuò)壓器中 , 葉片的形狀和安裝情況迫使氣流流動(dòng)的方向角逐漸增大 , 流程縮短 , 摩擦損失小[1]。施小將[2]就為一未達(dá)到設(shè)計(jì)參數(shù)的離心壓縮機(jī)配加有葉擴(kuò)壓器,從而解決了其性能偏低的問題。但在變工況情況下,由于葉片擴(kuò)壓器的進(jìn)口沖角損失較大,會(huì)使效率下降明顯。當(dāng)沖角增大到一定值后,就容易發(fā)生強(qiáng)烈的分離現(xiàn)象,導(dǎo)致壓縮機(jī)的喘振。
Senoo[3]提出了低稠度葉片擴(kuò)壓器LSD的概念,指出正是幾何喉口限制了葉片擴(kuò)壓器的堵塞流量,故除去幾何喉口將提供比傳統(tǒng)葉片擴(kuò)壓器更好的性能。它的結(jié)果表明:LSD在幾乎不損失穩(wěn)定工況范圍的情況下,能達(dá)到相當(dāng)好的壓力恢復(fù)值。 Hayami等人[4]的研究也表明:在亞音速的離心壓縮機(jī)中 , 稠度為0.69的葉片擴(kuò)壓器可以在不損失流量范圍的情況下,獲得比無葉擴(kuò)壓器更好的性能。 Engeda[5]對8個(gè)不同稠度的葉片擴(kuò)壓器進(jìn)行了試驗(yàn)研究 , 認(rèn)為當(dāng)葉片稠度增加時(shí) , 流動(dòng)范圍變窄,壓力恢復(fù)系數(shù)提高。 Prasad Mukkavilli等人[6]的 研究結(jié)果表明,即使LSD也存在最優(yōu)稠度和安裝角。 Sivan Reddy T CH等人[7]發(fā)現(xiàn)擴(kuò)壓器的葉片弦長對靜壓恢復(fù)系數(shù)有影響,且葉片表面的靜壓分布顯示,大流量下葉片表面靜壓要小于小流量下的。趙曉路等人和費(fèi)繼友等人[8-9]也對LSD的擴(kuò)壓性能進(jìn)行了分析。
1 葉片擴(kuò)壓器模型
以某小型離心壓縮機(jī)為計(jì)算模型,設(shè)計(jì)比轉(zhuǎn)數(shù)為2.83,設(shè)計(jì)流量系數(shù)為0.0143,雷諾數(shù)為2.24×106。圖1為離心壓縮機(jī)子午面示意圖,1-1為葉輪進(jìn)口,2-2為葉輪出口,3-3為擴(kuò)壓器進(jìn)口,4-4為擴(kuò)壓器出口。圖2為葉輪與擴(kuò)壓器安裝示意圖,葉輪按逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)。同一葉輪匹配了7個(gè)不同的葉片擴(kuò)壓器和一個(gè)無葉擴(kuò)壓器VNL。
葉片的稠度:б=b/t=b/(2πr/n),其中b為葉片弦長;n為葉片數(shù);r為葉柵進(jìn)口半徑。故葉片的稠度變化可以通過改變弦長b或葉片數(shù)n得到。計(jì)算中采用的7個(gè)不同的葉片擴(kuò)壓器Vn190、Vn165、Vn114、Vn090、Vn064、Vb090、Vb064,其中V指葉片擴(kuò)壓器;n/b表示改變的是葉片數(shù)n/弦長b;后3位數(shù)字則是葉片擴(kuò)壓器稠度的100倍值。Vn190即指弦長b不變,葉片數(shù)n變化,稠度為1.9的葉片擴(kuò)壓器。
圖1 離心壓縮機(jī)子午面示意圖 圖2 葉輪與擴(kuò)壓器安裝示意圖
2 數(shù)值方法
流場數(shù)值計(jì)算是應(yīng)用Fine/Turbo軟件求解三維定常Navier-Stokes方程組得到的。湍流模型選用Spalart-Allmaras模型?淀樀热薣10]用Fine/Turbo軟件求解的一個(gè)高壓比離心葉輪三維定常流場結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了詳細(xì)的對比確認(rèn),60萬以上網(wǎng)格數(shù)得到的計(jì)算結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果相比是基本可信的。
將葉輪與擴(kuò)壓器放在一起做網(wǎng)格,這樣的網(wǎng)格進(jìn)行計(jì)算不僅能方便準(zhǔn)確的獲得擴(kuò)壓器的進(jìn)口條件,更能將下游擴(kuò)壓器對上游葉輪的擾動(dòng)也考慮進(jìn)來,從而達(dá)到更接近真實(shí)現(xiàn)象的結(jié)果。網(wǎng)格整體采用C型網(wǎng)格,葉輪的前緣、尾緣和擴(kuò)壓器的尾緣處作為鈍體處理,網(wǎng)格總數(shù)約為80萬。
3 擴(kuò)壓器總體性能與內(nèi)部損失分析
3.1 總體性能
圖3是不同擴(kuò)壓器的離心壓縮機(jī)等熵效率曲線,圖4是靜壓比曲線,擴(kuò)壓器Vn165、Vn114、Vn064稠度遞減。由圖3、圖4中看出,葉片擴(kuò)壓器在小流量范圍內(nèi)靜壓比和等熵效率都較高, 但在大流量下各葉片擴(kuò)壓器就都下降了。由圖3看出在稠度較高時(shí),最大效率值和小流量下的效率和壓比較高,但其在大流量下效率和壓比都急劇下降。隨著稠度降低,最高效率值越低,但效率曲線越平坦,大流量下的壓比和等熵效率的下降也越慢,同時(shí)擴(kuò)壓器的最佳效率點(diǎn)也越往大流量方向偏移,壓縮機(jī)的流量范圍也變寬了。但當(dāng)稠度降低到1.14即Vn114以后,繼續(xù)降低稠度,壓縮機(jī)級的最大效率值降低了,而流動(dòng)范圍的增大卻不明顯了。這現(xiàn)象應(yīng)證了Senoo[1]的結(jié)論, 擴(kuò)壓器的喉部面積影響了壓縮機(jī)的流量范圍,喉口消除后流量范圍就很小了。
與上述幾個(gè)減小葉片數(shù)降稠度得到的結(jié)果相比較,削減尾緣得到的稠度為0.64的葉片擴(kuò)壓器Vb064的等熵效率和靜壓下降得更快。雖然它的喘振流量范圍略寬,但它在略大于設(shè)計(jì)工況流量下的效率很快就下降到低于無葉擴(kuò)壓器。
圖3 不同擴(kuò)壓器下離心壓縮機(jī)級的等熵效率 圖4 不同擴(kuò)壓器下離心壓縮機(jī)級的靜壓比
圖5為通過改變?nèi)~片數(shù)變稠度得到的擴(kuò)壓器 Vn190~ Vn064 的離心壓縮機(jī)級在不同流量下的等熵效率曲線圖;圖6為不同流量下擴(kuò)壓器Vn190~Vn064 的離心壓縮機(jī)級的靜壓比圖,Φ/Φ0為實(shí)際流量與設(shè)計(jì)流量之比。從圖5中可看出,離心壓縮機(jī)的最大效率值存在最佳值,葉片數(shù)為13,稠度為1.65的擴(kuò)壓器Vn165的最高效率值最大。但稠度較大的Vn190、Vn165在大流量Φ/Φ0>1時(shí)的等熵效率和靜壓比下降明顯。而在稠度降低后,大流量下的等熵效率和靜壓比下降就緩慢多了,且其最大效率值和小流量φ/φ0<1時(shí)的等熵效率和靜壓比的下降并不顯著。
故綜合考慮,稠度為1.14的擴(kuò)壓器Vn114為合適的選擇,雖然它的最大效率值和小流量下的效率略低于Vn165,但在非設(shè)計(jì)工況下的等熵效率和靜壓比減小量較小,且從圖3中也可看出其流動(dòng)范圍已十分寬廣。
圖5變擴(kuò)壓器葉片數(shù)目的離心壓縮機(jī)等熵效率 圖6變擴(kuò)壓器葉片數(shù)目的離心壓縮機(jī)級靜壓比
在稠度相同時(shí),弦長的不同,使得各葉片擴(kuò)壓器之間的差異也很大。為了更清楚地進(jìn)行比較,圖7給出了稠度σ=0.64 不同降稠方式下的離心壓縮機(jī)級的等熵效率曲線,圖8為σ=0.64時(shí)離心壓縮機(jī)級的靜壓比曲線?招狞c(diǎn)表示的是改變?nèi)~片數(shù)降稠度得到的結(jié)果;實(shí)心點(diǎn)表示的是削減尾緣降稠度得到的結(jié)果。從這兩個(gè)圖看出,與通過減少葉片數(shù)得到的結(jié)果相比,修剪尾緣降低稠度得到的靜壓比和效率在整個(gè)流量范圍內(nèi)都要低得多。
圖7 σ=0.64不同降稠方式下離心壓縮機(jī)級的等熵效率 圖8 σ=0.64時(shí)離心壓縮機(jī)級的靜壓比
3.2 內(nèi)部損失分析
為說明擴(kuò)壓器內(nèi)部不同截面處的流動(dòng)損失分布,將擴(kuò)壓器沿流動(dòng)方向從進(jìn)口到出口均勻地截0、0.25、0.5、0.75、1五個(gè)截面。定義總壓損失系數(shù)為Cpt=(pt3-pt)/(pt3-p3)。其中pt為當(dāng)?shù)乜倝;pt3為擴(kuò)壓器進(jìn)口總壓;p3為擴(kuò)壓器進(jìn)口靜壓。故Cpt 值越大,就表明該處總壓損失越大。
圖9 φ/φ0<1擴(kuò)壓器內(nèi)的總壓損失分布 圖10 φ/φ0<1擴(kuò)壓器內(nèi)的總壓損失分布
圖9為小流量φ/φ0<1時(shí)不同擴(kuò)壓器內(nèi)總壓損失系數(shù)分布,圖10為大流量φ/φ0>1時(shí)不同擴(kuò)壓器內(nèi)總壓損失系數(shù)分布。從兩圖中看出,盡管Vb064在前4個(gè)流道截面內(nèi)的流動(dòng)損失并不十分明顯,但在擴(kuò)壓器的出口截面上損失卻是最大的,流道75%截面處是擴(kuò)壓器Vb064的葉片尾緣,從葉片尾緣到擴(kuò)壓器出口之間的無葉區(qū)域流道內(nèi)的總壓損失的急劇增大。
4 結(jié)論
( 1 )離心壓縮機(jī)的最大效率值在不同稠度范圍內(nèi)存在最大值。
。 2 )擴(kuò)壓器的喉部面積影響了壓縮機(jī)的流量范圍:稠度越低,離心壓縮機(jī)流動(dòng)范圍越寬廣;但在消除喉口后,繼續(xù)降低稠度,離心壓縮機(jī)的等熵效率和壓比會(huì)下降,但流動(dòng)范圍的增大就很小。
。 3 )在相同稠度下,減少葉片數(shù)得到的效果要優(yōu)于修剪尾緣所得到的,且擴(kuò)壓器內(nèi)消減尾緣后存在的無葉空間內(nèi)的總壓損失很大。
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