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通风天窗工作效率的主要影响因素是什么?
通风天窗所涉及的应用领域已经相当的广泛,比如在各种生产型工厂以及矿井作业等过程中,都常常会用到这种通风天窗设备,也是目前应用为广泛的一种风机形式。通风天窗是一种功率非常大的风机种类,也正因如此其才得以在诸多领域中得到广泛应用。
对于使用者来说,都希望通风天窗设备的工作效率能够一直保持在较高的状态。而决定其工作效率的主要因素其实是通风天窗的叶轮。这是为什么呢?相比较其他类型的通风天窗来说,这种类型的通风天窗之所以能够在功率上高出很多,其中很大一部分原因就是其的叶轮。
作为一个重要的组成部件,叶轮不仅仅会直接影响到通风天窗设备的工作效率,而且还能够保证设备在运行过程中,工作效率提高的同时达到节能的效果。叶轮对于通风天窗设备工作效率的影响主要是通过两个方面体现的:一个是叶轮的直径大小,另外一个则是叶片的倾斜程度。
接下来我们可以进行分析,假如通风天窗设备中叶轮直径设计的比较大,那么这种设备的型号也要足够大,那么在功率上才会有相应的。此外还要考虑到叶片的倾斜程度。通常如果所设计的倾斜度较小,那么功率就比较小。反之,如果叶轮叶片倾斜程度较大,那么设备的功率就会变大。
综合以上来分析的话,我们了解到对于通风天窗设备而言,其的实际工作效率在很大程度上是取决于叶轮。因而如果想要在相同电流的同时增大通风天窗的效率,就只有从风机的叶轮方面来进行改善。
根据不同应用进行通风气楼的设计
对于通风气楼设计时通常给定的条件有:容积流量、全压、工作介质及其密度(或工作介质温度),有时还有结构上的要求和特殊要求等。
然而,同时满足上述全部要求,一般是不可能的。在气动性能与结构(强度、工艺)之间往往也有矛盾,通常要抓住主要矛盾协调解决。这就需要设计者选择合理的设计方案,以解决主要矛盾。例如:随着风机的用途不同,要求也不一样,如公共建筑所用的风机一般用来作通风换气用,一般重要的要求就是低噪声,多翼式通风气楼具有这一特点;而要求大流量的通风气楼通常为双吸气型式;对一些高压离心风机,比转速低,其泄漏损失的相对比例一般较大。
通风气楼叶轮设计时还必须考虑到比转速与叶片型式存在一定的关系,故在确定叶片出口角的同时,必须综合考虑三种叶片型式对压力、径向尺寸和效率的影响。正确确定了通风气楼叶轮叶片出口角β2A将为叶轮其它主要几何尺寸的确定奠定了坚实的基础,从而对整台通风气楼的性能起着关键的作用。
通风气楼配套电动机的选型原则
电动机的选择内容包括:电动机的类型、安装方式、外形安装尺寸、额定功率、额定电压、额定转速、各项性能经济指标等参数,其中以选择额定功率为重要。
选择电动机功率的原则,是在电动机能够满足各种不同风机要求的前提下,经济合理地确定电动机功率的大小。如果功率选得过大,会出现大马拉小车的现象,这不仅使得通风气楼得一次性投资费用增加,而且因为电动机经常轻载运行,其功率因数降低;反之,功率选得过小,电动机经常过载运行,使得电动机温升过高,绝缘易老化,会缩短电动机得使用寿命,同时还可能造成启动困难。因此选择电动机时,首先应在各种工作方式下选择电动机的额定功率。
a.选择通风气楼电动机的基本步骤包括:从通风气楼的要求出发,考虑使用场所的电源、工作环境、防护等级及安装方式、电机效率、功率因数、过载能力、产品价格、运行和维护费用等情况来选择电动机的电气性能和力学性能,使选择的电动机能达到经济节能和合理的使用目的。
b.通风气楼电动机功率的选择:
选择电动机功率时,需要考虑电动机的发热、允许过载能力和启动性能等三方面的因素。
选择电动机功率时,需考虑电动机的工作制,从发热角度可将电动机分为连续定额、短时定额和周期工作定额等三种。电机制造厂按此三种不同的发热情况规定出电机的额定功率和额定电流。
通风气楼电动机的负载率校核:
为了防止出现“大马拉小车”现象,避免不必要的能耗损失,在选择电动机时,应进行负载率的校核,一般电动机的负载率在0.75?0.9左右,即视为经济合理的选型。
通风气楼的基本设计要求有哪些?
通风气楼是常用的屋顶通风之一,设计的时候也有基本的要求,今天我们就为您讲述一下:
先是对机壳的设计要求,一般通通风气楼机壳为圆筒形或锥筒形。机壳应有足够的强度和刚度,应能承受整机静载荷和动载荷,使机壳产生的变形和振动达到较小。
在规定的工作条件下,按使用寿命至少为15年(易损件除外),刚开始大修前的运转时间应不少于18000小时设计。另外,通风气楼型式尺寸、参数及性能曲线应符合GB/T3235的规定。还有就是同一系列中机号相同的通风气楼,其部件(包括备件和备用组件)应能互换。
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屋顶通风气楼效率的方法一般有六种
经常使用屋顶通风气楼的应该知道离心风机的部件运行不统一的话屋顶通风气楼的运行会受到影响,想要让屋顶通风气楼的状态调到 有六种方法。
一、屋顶通风气楼在试车时,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不是符合要求,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。
二、屋顶通风气楼达到正常转速时,应测量风机输入电流是否正常,屋顶通风气楼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,应检查供给的电压是否正常。
三、试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察屋顶通风气楼运转情况,发现异常现象立即停机检查。
首先检查旋转方向是否正确;屋顶通风气楼开始运转后,应立即检查各相运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流。
若有不正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查屋顶通风气楼是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。
四、屋顶通风气楼允许全压起动或降压电动,但应注意,全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流,降压起动转矩与电压平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。
五、屋顶通风气楼试车时,应先起动低速,检查旋转方向是否正确;起动高速时必须待屋顶通风气楼静止后再启动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。
六、屋顶通风气楼所需电机功率是指在一定工况下,对屋顶通风气楼和风机箱,进风口全开时所需功率较大。
若进风口全开进行运转,则电机有损坏的危险。风机试车时 将风机进口或出口管道上的阀门关闭,运转后将阀门渐渐开启,达到所需工况为止,并注意屋顶通风气楼的运转电流是否超过额定电流。
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