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离心风机选型,首先要确定气体的流量、压力、密度,这是离心风机选型过程的三要素。
流量:如系统要求气体的质量流量,则需要将气体质量流量换算为风机标准状态下的容积流量。如系统要求气体的容积流量,则风机标准状态下的容积流量与工况下的容积流量相同。
密度:若未给定密度则需根据风机的工况环境,如海拔、当地大气压、工作温度、气体的标密来计算或换算出工况气体的密度。
压力:根据给定或计算出的工况密度,将工况压力换算为风机标准状态下压力。如风机带进气箱或消声器,需考虑其压力损失,可经过计算或估算,估算损失一般在100—300Pa之间。
接下来就是求风机的比转数,因为比转数计算是离心风机选型过程中的重要步骤,是判断风机选用具体模型的主要依据。将换算到风机标准状态下的性能参数和转速代入比转数的计算公式,根据不同的转速可求出不同的比转数,一阶比转数是单吸风机的依据;二阶比转数是双吸风机的依据。
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两台或两台以上离心风机从同一进气管道或进气室吸气,并同时向一公共管道送气的运行方式,称为离心风机的并联。其实在使用两台风机来并联运行的过程中,其型号是否相同对并联运行工作的影响是不一样的。
假如两台并联的离心风机设备型号相同,这样在进行并联的时候,可以按照离心泵并联特性曲线获得的方法,也就是按照并联后风压不变、两风机风量叠加的原则,通过图解法求得风机并联后的特性曲线。经分析可知,在经过并联之后,系统中的风量和风压均增加了。不过并联之后每台风机设备的送风量小于单开一台风机时的送风量。
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离心式通风机主要由:叶轮、机壳、联轴器、轴。叶轮是产生风压和传递能量的主要作功部件;机壳主要用来引入气体和排出气体,同时将气体的部分动能变为压力能;联轴器用来连接电机和风机,传递力矩;轴安装并固定叶轮,通过联轴器与电机。
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