被甩出的气体挤入机壳,于是机壳内的气体压强增高,最后被导向出口排出!气体被甩出后,叶轮中心部分的压强降低!外界气体就能从风机的吸入口通过叶轮前盘中心的孔口吸入,源源不断地输送气体.离心风机的结构离心风机主要由叶轮、机壳、进风口、调节风门及驱动装置等部分组成!叶轮:由前盘、后盘及装在两盘之问的叶片组成;机壳:风机的机壳呈蜗壳形,用薄钢板焊接而成,其作用是汇集来自叶轮的气体,并使它平顺地沿着叶轮旋转方向被引向风机的出口,并使气体增压;进风口:吸入管段的首端部分,起着集气的作用,故又称集流器。
通风机的种类①根据风在叶轮内的流向:离心式(风在叶轮内沿径向流出叶轮)轴流式(风在叶轮内沿轴向流出叶轮)②根据叶轮数目不同:单级风机(只有一个叶轮)两级风机(同一轴上装有两个叶轮)③根据叶轮进风口数目不同:单侧进分(只有一个进风口)双侧进风口(叶轮有两个进风口)④根据风机风压大小:低压风机(全压小于1000Pa)中压风机(全压在1000-3000Pa)高压风机(全压在3000-15000Pa)⑤根据风机用途不同:主要通风机(负责全矿井或某一区域的通风任务)局部通风机(负责掘进工作面或加强采煤工作面通风)P=出口压力:进口压力P1.
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有因次曲线是判定是否满足现场要求的依据,而无因次曲线是描绘风机特性的依据,有因次代表着特殊性,无因次代表普遍性。通常可用到的无因次参数有流量系数、压力系数、内效率、比转数!流量系数、压力系数其中的一项可作为计算风机机号的依据,比转数是选择风机模型的依据,而内效率则是判断模型是否为高能效风机的依据。根据求出的比转数,来选定风机的模型并判断其相应点是否在高能效区,如在高能效区,则根据对应的流量系数或压力系数来初步计算风机的机号.
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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!离心风机的模型决定其性能曲线,性能曲线分有因次曲线和无因次曲线!
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