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空气悬浮风机效率的研究_磁悬浮风机

时间:2021-08-05 01:56  来源:森兹原创

空气悬浮风机效率的研究:空气悬浮风机的性能数据参数常用的是这5个,不了解的来

  风机的主要戏能参数包括流量(分为排气量和送风量)、压力、气体介质、转速、功率。下面我们一起来看下:

  1、流量

  流量也叫作风量,流量又分实际风量和标准风量,实际风量的单位一般用立方米/min或者立方米/h 或者kg/s,标准风量的单位为:立方米/min(NTP)或者立方米/h(NTP)

  2、压力

  压力分为进气及出气静压、风机静压、全压、升压,单位常为Pa、或者MPa空气悬浮风机

  3、气体介质

  气体介质主要包括的内容是:温度、湿度、密度、灰尘量及灰尘种类、气体种类等。

  4、转速

  转速参数指的是风机的在单位时间内的转量,常用单位为R/MIN

  5、功率

  功率这里指的是输出功率,单位为KW,常指的是电机功率。

  锦工风机是一家生产空气悬浮风机近20年的厂家,如果您有此方面的采购定制问题,可以联系我们的全国免费客服热线

  :磁悬浮风机

空气悬浮风机效率的研究:空气悬浮风机的选型与维护研究

  山东锦工有限公司是一家专业生产磁悬浮风机、罗茨真空泵、回转风机等机械设备公司,位于有“铁匠之乡”之称的山东省章丘市相公镇,近年来,锦工致力于新产品的研发,新产品双油箱空气悬浮风机、水冷空气悬浮风机、油驱空气悬浮风机、低噪音空气悬浮风机,赢得了市场好评和认可。

  本文的中心内容是分析空气悬浮风机的类型及其维护措施。本文大致分为三个部分,第一部分主要分析各空气悬浮风机类型的自身特点、性质,便于用户根据自身需求对空气悬浮风机进行选择;第二部分详细说明在空气悬浮风机使用中可能会出现的故障,例如空气悬浮风机的轴承、电机等重要部件产生发热、振动等现象;第三部分则是总结在使用空气悬浮风机过程中的维护经验,分别从正常使用以及故障处理两方面列写几点有效的维护措施,从而在一定程度山延长空气悬浮风机的使用寿命。

  1.空气悬浮风机的选择

  空气悬浮风机的选择参数会根据不同用户的不同需求而产生差异。如所选的空气悬浮风机是用于对机械静音效果要求较高的场所,首选则应当是噪声小的空气悬浮风机。一般空气悬浮风机的转速快慢决定着其自身的噪音大小,因此应当选用低转速的空气悬浮风机类型,与此同时如果还对空气悬浮风机流量有所要求的话,就要尽量选择风叶较宽或者风叶数量较多的空气悬浮风机类型,但该种空气悬浮风机的价格往往比较高。由此可见,空气悬浮风机的选择一般可根据自身需求以及某些固定参数来实现。

  1.1按类型、型号进行选择

  空气悬浮风机根据自身工作特性可分为多种类型,例如材质坚硬、耐磨且具有一定防腐蚀效果的空气悬浮风机,该类型的空气悬浮风机一般适用于发电站、发电厂等场所;具有防爆功能的空气悬浮风机一般适用于煤气站等产生易燃易爆气体的场所;而通风性能好、排气速度快的空气悬浮风机则比较适用于井底、隧道等通风性较差的场所。空气悬浮风机的型号由字母与数字组成,一般具有固定含义,可根据自身需求进行选择。

  1.2按流量、转速进行选择

  空气悬浮风机的流量有着其自身的计算公式,根据公式来计算该空气悬浮风机的流量即可得到准确的流量系数。转速的选择则是根据叶轮的半径、大小而决定的。

  1.3按风压、效率进行选择

  风压是指气体流经风叶时产生的压力差值,可根据空气密度、压力系数等可测数据进行推算。不同的环境需要不同风压的空气悬浮风机,因此要根据自身环境进行测量、推算,从而得到风压的值,再根据风压值选择合适的磁悬浮风机。空气悬浮风机的效率也是需要根据空气悬浮风机的风叶形状、系数进行计算的。除此之外,空气悬浮风机的电功率也是需要注意的参数,电功率的大小决定了空气悬浮风机的工作效率。

  2.可能出现的故障类型

  了解空气悬浮风机在运行过程中可能会出现的故障才能够在故障发生前做好适当的养护工作、在发生故障时及时处理,避免造成严重影响。

  2.1轴承产生振动

  空气悬浮风机出现振动的现象属于较为常见的空气悬浮风机故障之一,如不及时处理可能会导致风叶受到损坏、轴承的螺栓产生松动甚至脱落,影响空气悬浮风机的正常运转。通常造成空气悬浮风机轴承振动的原因有以下几种:一是由于风叶没有及时清理,造成风叶上有灰尘不断累积,进而使风叶转动时产生叶轮不平衡的现象,导致空气悬浮风机振动;二是由于风叶因长期运行而导致磨损,使叶轮转动受到影响而导致的振动现象;三是由于养护不当导致的轴承损伤、松动等等。

  2.2轴承的温度过高

  轴承在长期运行中容易出现过热的现象,一般是由于缺少润滑油、冷却设备故障以及轴承自身故障导致。使用廉价润滑油可能会导致润滑效果变差,使得轴承转动的摩擦力增大从而导致发热现象的出现;在空气悬浮风机运行中没有给予足够的冷却设备也会导致轴承温度过高。

  2.3电机温度过高

  电机的温度过高一般是由于阀门没有完全关闭、单位时间里空气悬浮风机的流量超过了空气悬浮风机自身的承载力、由于空气悬浮风机振动导致的一系列问题、输送气体的管道发生破裂等原因造成。除此之外,在空气悬浮风机运行过程中出现供电电压过低、中断供电电流等也会导致电机的温度过高。

  3.空气悬浮风机的维护

  空气悬浮风机在日常使用中要注意养护及修复,定时检查空气悬浮风机的重要部件,防止空气悬浮风机在运行时发生故障,影响工作人员安全。

  3.1日常使用中的维护

  空气悬浮风机在平常使用的时候就要注意其工作状态,一旦发现异常要及时关机处理,待排除故障之后方可使用。下面介绍几种常见问题的处理方法。如空气悬浮风机流量突然增加并已经超过自身承受范围,则可以在空气悬浮风机上装配节流设备,运用节流设备对流量做出调节;定期测试空气悬浮风机上的温度计、油标等显示仪器的准确性,便于及时发现空气悬浮风机故障;定期对轴承进行清理,更换轴承上的润滑剂等。

  3.2维修时的注意事项

  对于故障空气悬浮风机的维修,维修人员应当仔细检查空气悬浮风机的每一个部件,在大致判断出空气悬浮风机故障原因之后,仍要对未出现问题的部件做出检查,防止发生其他故障。在排除故障之后,要对空气悬浮风机进行整体的清理,擦除累积在风叶上的灰尘、油渍,及时涂抹润滑剂,对被严重腐蚀的元件进行更换。组装完成后通电试验,待空气悬浮风机正常运行后再结束当前工作,书写故障报告。

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空气悬浮风机效率的研究:磁悬浮风机性能优化和内部流场的数值研究

  【摘要】:磁悬浮风机是在国民经济领域应用十分广泛的一种重要的工业设备。随着经济的高速发展,市场对磁悬浮风机的需求量不断增加,同时也对磁悬浮风机的性能提出了更高的要求,因此研究如何进一步提高磁悬浮风机的性能对推进磁悬浮风机的发展和拓宽其应用领域具有非常重要的意义。为了进一步改善磁悬浮风机的性能和深入了解磁悬浮风机内部流动的实际状况,本论文针对上述问题进行了一定的探讨和分析,总结出一些分析方法和实用性的结论,研究结果对提高磁悬浮风机的容积效率、减小磁悬浮风机的噪声和降低磁悬浮风机的排气温度等具有一定的参考价值。

  本论文研究的主要内容为:磁悬浮风机转子型线和机壳结构的设计;磁悬浮风机的气流脉动分析;磁悬浮风机内部流场的数值分析方法;转子型线对磁悬浮风机性能影响的研究;渐扩缝隙磁悬浮风机内部流场的数值分析;逆流冷却磁悬浮风机的性能分析。本论文取得的主要结果如下:

  1.以CFD软件FLUENT为工具,采用RNG k-ε湍流模型和PISO算法,对磁悬浮风机内部气流流场进行了可压缩非定常流动的数值模拟,数值模拟与理论分析的对比结果验证了本论文所讨论的数值分析方法具有良好的准确度和可靠性。结果表明:基于动网格技术的风机内部流场的动态数值模拟,能较真实地反映风机内部湍流流动的流场分布和气流脉动的特征规律,这种方法可为磁悬浮风机内部气流的特性分析提供有价值的参考。

  2.为了探讨转子型线对磁悬浮风机性能的影响,选取相同设计参数的三叶圆弧型和渐开线型转子型线的磁悬浮风机为研究对象,采用理论分析和数值分析相结合的方法,对比分析了两转子型线各自的优缺点。结果表明:转子型线对磁悬浮风机性能的影响起着重要作用,圆弧型转子型线齿顶密封性能较差,面积利用系数低,理论流量和容积效率不如渐开线型转子型线,但其却具有噪声低的优点。

  3.利用FLUENT软件对带渐扩缝隙预进气结构机壳的磁悬浮风机内部流场进行了可压缩非定常流动的数值模拟,其较真实地反映了带渐扩缝隙预进气结构机壳的磁悬浮风机内部湍流流动的流场分布和气流脉动的特征规律。计算结果表明:渐扩缝隙这种壳体结构的优化设计确实能够削弱甚至避免排气口处高压气体的急剧回流,降低排气过程中的气体动力性噪声。

  4.为了研究逆流冷却技术对磁悬浮风机性能的影响,采用理论分析和数值分析相结合的方法,分析了逆流冷却磁悬浮风机的特点。数值分析基于FLUENT软件,采用动网格方法对三叶圆弧线型的逆流冷却磁悬浮风机内部流场进行了可压缩非定常流动的数值模拟。分析结果表明:逆流冷却技术对磁悬浮风机性能的改善起到了重要作用,它不仅可以降低磁悬浮风机的排气温度,提升磁悬浮风机的排气压力,而且能够削弱甚至避免排气口处高压气体的急剧回流,降低排气过程中的气体动力性噪声。

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