
风机风压不够怎么办_空气悬浮风机
风机风压不够怎么办:壁挂炉风机风压异常怎么处理?那点火失败故障呢?
壁挂炉杂使用中可能会出现故障,比如风机风压异常,那壁挂炉风机风压异常怎么处理,有哪些技巧?针对壁挂炉风机风压异常的问题,只能从风机入手,听说有两个常见的故障,其检修方法是否相似,可看下面的分析。
壁挂炉风机风压异常怎么处理
故障现象一
风机不运转或运转缓慢,控制器报警,显示屏显示风机风压故障代码。
故障原因:
(1)风机卡死或烧坏。
(2)接插件接触不良。
(3)控制器故障。
(4)电容损坏。
(5)市电压力过底。
维修方法
(1)用万用表检测风机,断路更换风机,卡死也更换风机。
(2)接插件接触不良,可重新接插好。
(3)确定控制器故障,可更换新的控制器。
(4)用手拔动风机叶轮,能启动,就是电容损坏了,需要更换电容。
(5)加装调压器,调高市电电压,让它处于220V状态。
故障现象二
风机运转正常,控制器不点火,主控制器报警,显示屏显示故障代码为风机风压故障。
故障原因
(1)风压开关短路。
(2)风压开关不闭合。
(3)接插件接触不良。
(4)吸排气口堵塞。
(5)控制器故障。
维修方法
(1)用万用表检测,如果在风机启动之前,风压开关就已经闭合接通,则更换功或调节风压开关。
(2)如果在风机启动之前正常,而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关,如果调整之后仍然不能解决问题,就要更换风压开关;另检查检查风压管是否堵塞。
(3)如果接插件接触不良,可再次重新接插好。
(4)前面的故障均排除,可检查吸排气是否顺畅,或者堵塞;如果吸排气不顺,先清理烟道,将堵塞之物清洁干净。
(5)如果前面的故障都排除了,最后检查脉冲点火器接插件是否接触良好,主控器是否有4.5V电压输出;如果接触不良,表示接插良好;如果有4.5V输出,证明需要更换脉冲点火器;如果没有4.5V输出,就要更换主控制器。
壁挂炉风机风压异常问题,小编已经做了一个整理,阅读后,不得不为壁挂炉风机风压异常感觉惊叹,其小故障太多了,一般的人可能处理不好,非要有经验的老师傅。重点提示一点,在检修时,定要逐个排查,尽量将其检修好,不用担心时间问题。想要知道更多家居资讯请继续关注家居售后服务万师傅。
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风机风压不够怎么办:如何调节风机的风量及风压?
离心风机的对于风量的调整方式有哪些?有进风口和出口的开启风阀大小调节,蜗壳线型的调节,风轮叶片大小的调节,风轮角度调节,C皮带传动的转数调节,还是传动电机功率极数的调节等方式。同一型号的风机,可多种方式来调节,现在很多机械配套风机,设备配套风机,都会使用皮带传动方式的风机居多,对于各种不同类型的风机,由于调节方式不同,所得的节能效果差别很大。
进出风口阀门调节:离心风机出口风阀调节是改变管网的特性,而不是改变风机的特性。风量调节范围通常在风机额定性能曲线下方的所有工况。由于用人为加大管网阻力的方法来改变管网特性,压降消耗在关小风阀时产生的附加阻力上,对于这样的调节,经济性差。进口风阀调节:当排风管道设置在风机的吸入侧时,其调节原理与出口风阀相同:它通过改变风机的进口压力,来改变风机的性能曲线,这样的调节的经济性好:
蜗壳线型的调节:是改变风机出口的面积,来改变风机的特性,相对于风量的减少,功率变化小,节能不显著。这种的调节方式,原则上可使用在额定曲线下的所有工况,能使喘振点向小流量方向偏移,因此,广泛地应用在一般具有固定转速的风机上,而且对于已经购入风机的用户者较麻烦,所以并不建议通过这种改变方式来调整风量。
叶轮叶片大小的调节:是通过改变叶片的大小,使吸入叶轮的气流方向变化,改变风机的性能曲线。风机进口气流的正旋绕调节,可实现进口导叶角度为零度时性能曲线以下的全部工况:而进口气流的大小的调节,可提高风机的全压及风量,但调节范围值有一定的限度。由于风轮的叶片调节具有较宽的调节范围和较高的经济性,因此,为风机所广泛使用。(改变叶轮叶片大小及角度为同一类型改变)
C皮带传动的转数调节:有些电机直联的风机,在叶轮强度满足的情况下,可改造为轴承座链接,皮带式传动,通过调整转速,来增加风机的做功效率,这种方式一般在机械配套风机里及设备配套得到广泛的使用,因为每一个项目,工地,管道的长度,大小,现场环境,有很多的制约,及机械设备或环保设备的过滤方式的调整,对于皮带传动式的风机来说,受众范围更为广泛,可根据现场的情况,进行对风机的转速调整,从而达到所需要的效果。
传动电机功率极数的调节:同一功率的电动机,安装后因效果不明显或效果超过预算范围值时,如果风机采用的是4极电机(1450转速),且已经对叶轮的强度进行分析,可调整为2极:2800转速,为增加,加锦工机出风流速及风机静压,调整为6极时(转速960)降低风机静压及风机流量。
广州市鑫风风机有限公司 (原广州市新风通风设备有限公司,成立于2006年),地处风景秀美的番禺莲花山附近,是一家专业生产环保排气通风设备的企业。 公司主要从事工业及民用风机研发、生产。主要产品有:离心系列风机,轴流系列风机,消防排烟风机,喷雾风机,过滤风柜,以及风轮风叶等。产品应用于新能源、建筑物通风排气、空调工程,消防排烟,环保降尘,食品机械及包装机械配套以及各种高温高湿,腐蚀性气体的场合。每一个产品都见证了鑫风的品质,让鑫风立足全国,走向世界!
风机风压不够怎么办:空气悬浮风机风压不够的常用处理方法是()。
输入总热量也可视作有效利用热和()之和。 A、蒸发量。 B、各项热损失。 C、燃料消耗量。 D、供热量。
井下避灾自救应遵守哪五条原则?
聚酯原料的原因造成组件压力波动,可能原因是()。 二甘醇含量异常。 端羧基含量变化。 凝聚粒子含量变化。 熔点变化。
拆卸机器过程中对拆下的零件做记录、系标签是为了()。 A.正确、顺利地拆卸。 B.保护拆下的零件。 C.不混乱和丢失,保证机器的正确装复。 D.保证修理质量。
空气悬浮风机风压不够,可能原因是()。 旋转叶轮间隙偏大。 出风口泄漏。 进风口堵塞。 安全阀失效。
空气悬浮风机风压不够的常用处理方法是()。
风机风压不够怎么办:风机风量风压小怎么办
当单风机不能提供所需的全压时,通常采用2台或多台风机串联运行以提高全压风机串联形式有:同类风机串联和异类风机串联因不同类型风机有着各自不同的结构形式及性能特点,为了充分发挥各自优势,常需要把不同类型的风机串联使用。然而,风机串联特性的研究较少,且异类风机串联的研究很少涉及,这就加了异类风机串联时参数选择的盲目性,因此,异类风机串联特性的研究有着重要的实用价值。通常在进行串联特性分析时,串联全压是按照单风机全压叠加得到的,而在实际使用中,串联全压不一定等于单风机全压的简单叠加,同时,风机不同布置方式可能对串联特性有一定的影响为此,作者对离心风机与轴流风机的串联排气特性进行研究,得出离心风机与轴流风机不同串联形式多种转速情况下的串联特性曲线;分析串联形式对串联排气特性的影响;总结离心风机与轴流风机串联排气特性的一般规律,为异类风机串联参数的选择和风机串联布置方案的确定提供1试验装置及测试仪器为风机串联试验台,该试验台是按照国家GB/T 1236-2000工业通风机用标准化风道进行性能试验进行设计和制造的。试验台具有良好的互换性,可以进行不同类型、不同形式的风机串联试验若去掉级风机及稳流管,还可以进行单风机性能试验。调整风道末端的锥形堵口位置,可以改变风道阻力和流量试验台有2个测试截面,分别用来测定级风机和串联后排气全压、动压试验所用离心风机型号为4-72No.4,轴流风机型号为SF3.5G-4,分别由2台变频调速异步电动机驱动试验风机主要是按照2台风机额定流量及出口面积相近选取的,而对功率没有特别考虑。本研宄压力较低,近似认为试验条件下气体密度不发生变化测点的动压和全压由毕托管配合YYT- 200B型斜管压力计测得,功率由N338型智能数字式转速、转矩、测试仪测定试验所用公式为p/1声2、pdn风管同一截面不同测点的动压,Pa p-一全压平均值,Pa p1p2、pn同一截面不同测点的全压,2试验结果及讨论2.1轴流-离心串联2台风机串联时,有一级风机、二级风机之分,轴流风机在级、离心风机在第二级的风机串联形式简称为轴流-离心串联;反之,称为离心-轴流串联本研宄在单机性能试验的基础上,对2种串联形式各进行了12种不同转速组合的性能试验,绘制了单机和串联性能曲线。由于篇幅所限在此仅举几例,旨在说明串联风机大流量差异,以及2台风机前后位置不同对排气特性的影响。为轴流-离心风机串联全压-流量曲线,图中的理论叠加曲线是由单风机全压-流量曲线按照在同量下全压叠加所得显然,串联试验曲线与理论叠加曲线并不相同,当流量较小时,串联试验曲线在理论叠加曲线的上方;流量较大时,串联试验曲线在理论叠加曲线的下方从可看出,串联试验曲线与轴流风机性能曲线交点处流量分别为2交点处的流量是风机串联后提高全压的临界流量。当串联工作点的流量小于临界流量,串联可提高全压;否则,串联全压反而不及单机全压高。管网阻力越大,串联工作点流量越小,串联全压越高,即串联效果与管网阻力有关。同时可看出,在大流量处,串联全压低于轴流风机单机全压,说明2台风机在该处己出现不协调现象(离心风机己成为轴流风机的负载)在实际工作中,应尽量选择2台大流量相同或相近的风机进行串联,以便在管网阻力很小(工作点流量大)的情况下也能提高串联全压2.2离
心-轴流串联为了研宄风机的串联形式对排气特性的影响规律,对离心-轴流风机串联进行了试验。为离心-轴流风机的串联全压曲线。从试验结果可以看出,实测全压曲线与理论叠加曲线有明显差异。除了流量方。为了便于比较,保持轴流风机和离心风机各自的转速不变,只是改变风机的前后位置进行了试验。由bb可看出,在大部分的流量范围内,离心-轴流风机全压曲线在轴流-离心风机全压曲线的下方(理论叠加曲线)由此可见,串联全压-流量特性曲线不仅与2台风机的单机特性有关,而且与风机的串联方式有关当轴流风机与离心风机串联级由a可看出,2台风机的大流量接近时,在管网阻力很小的情况下也能提高全压同样可看出,风机的串联效果亦与管网阻力有关,管网阻力越大,串联效果越好。
由的效率曲线可知,串联效率与2台单风机效率均不相同,串联效率介于2台单风机效率之间。时,为了提高串联全压,尽量把轴流风机放在风机全压-流量曲线的简单叠力口。
2台风机串联时,尽量保证2台单风机大流量相等或相近,以便在管网阻力较小的情况下也能提高串联全压。
2台风机串联的效果与管网阻力有关,管网阻力越大,串联效果越好,全压提高得越多,管网阻力越小,串联效果越不理想轴流风机与离心风机进行串联时,风机串联形式不同,排气特性不同为了尽可能多地提高串联全压,应把轴流风机放在级。
3结论(1)风机串联全压流量曲线并不是2台单
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