风机功率与风量对照表 风机选型及计算

栏目:时尚 2021-10-10 17:34:16
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一、范

风机是输送气体机械的总称,是一种用途广泛的通用工业设备产品。风机的应用在公共和商业民用建筑以及几乎所有的工业厂房和生产线中都是不可或缺的。同时,作为除尘/排风/通风设备的动力装置,风机的选择尤为重要。

二、风机分类

2.1按流向分类

p—总压,D—叶轮直径,n—叶轮速度,ρ—介质密度

外推:

然后:

从该计算结果可以判断:

当n=2900 r/min时,可选择4-62个帧数为15的风扇;

当n=1450 r/min时,可选择帧数为10的9-26风扇;

根据经济考虑,选择9-26-10风扇。

风扇功率轴功率的确定

起动功率Ne=1.15=54.28千瓦

根据风扇性能表选择类型

风扇制造商将被印上其风扇产品的样品和目录。在风扇产品的样品和目录中,通常根据系列和机器编号列出各种速度的性能表。表中的性能参数值在风扇最大效率点的90%以内,选择6-8个性能点的值进行选择。

动词 管道系统设计的选择:

风压根据管道水力计算确定。通风管道的水力计算是根据系统和设备布置、管道材料、供排气点位置和风量进行的。其主要目的是确定各段的管径和阻力,从而保证系统中所需的风量分配。最后,确定风扇型号和功耗。

风管的水力计算方法有几种,如假设流速法、平均压力损失法和静压恢复法。目前常用的是假设速度法。

平均压力损失法的特点是根据主管的长度将已知的总压水头均匀分配到各段,然后根据各段的风量确定导管的截面尺寸。如果风管系统中使用的风机压头是固定的,还是计算支管的阻力平衡。

静压回收法的特点是利用风管分支处回收的静压克服该段阻力,风管的截面尺寸就是根据这个原理确定的。该方法适用于高速空调度系统的水力计算。

假设速度法的特点是根据技术经济要求选择风管的速度。然后根据风道的风量确定风道的截面尺寸和阻力。我们公司大部分都是按照这种方法计算风压的。

假设速度法的计算步骤和方法如下:

绘制通风或空调节系统的轴测图,给每个管段编号,并标出长度和风量。管段长度一般按两个管件之间的中心线长度计算,不扣除管件本身的长度。

确定合理的空风量:空风管内的风量对通风和空空调系统的经济性影响很大。流量高,风管截面小,材料消耗少,施工成本低;但系统阻力大,功耗增加,运行成本增加。除尘系统会增加设备和管道的磨损,调节空系统会增加噪音。低流量、低阻力、低功耗;但风管截面大,材料和施工成本高,风管空占用的空间也随之增加。如果除尘系统的速度太低,灰尘沉积会堵塞管道。因此,必须通过综合技术经济比较,选择合理的流量。根据风险评估总结,风管内空的空气流量可按下表确定。

在确定风管的截面尺寸时,风管选择应采用统一规格的通风管道,以便于工业化加工生产。风管截面尺寸确定后,应根据风管内的实际流速计算阻力。电阻计算应从最不利的回路开始。

当风扇在非标准状态下工作时,应该根据公式和公式转换风扇性能,然后用这个参数从风扇样本中选择风扇。

管道水利计算实例:有通风除尘系统,所有风管均采用钢板制作,空含轻矿物粉尘的气体在管内输送,气体温度为常温。各排气点的排气量和各管段长度如图所示。该系统采用滤筒除尘器进行废气净化,除尘器压力损失为△P=1200Pa。对系统进行了设计和计算。

在确定风管的截面尺寸时,风管选择应采用统一规格的通风风管,以便于工业化加工生产。风管截面尺寸确定后,应根据风管内的实际流速计算阻力。电阻计算应从最不利的回路开始。

当风扇在非标准状态下工作时,应该根据公式和公式转换风扇性能,然后用这个参数从风扇样本中选择风扇。

管道水利计算实例:有通风除尘系统,所有风管均采用钢板制作,空含轻矿物粉尘的气体在管内输送,气体温度为常温。各排气点的排气量和各管段长度如图所示。该系统采用滤筒除尘器净化废气,降低了除尘器的压力损失。损耗δp = 1200 pa。对系统进行了设计和计算。

1.给每个截面编号,并标记截面的长度和每个排气点的排气量。

2.选择最不利回路,系统选择1-3-5-除尘器-6-风机-7为最不利回路。

3.根据各截面的风量和选定的流速,确定最不利回路上各截面的截面尺寸和单位长度的摩擦阻力。

根据表可知,输送含有轻矿物粉尘的空气体时,垂直风道的最小风速为12m/s,水平风道的最小风速为14m/s。

考虑除尘器和风道漏风,取漏风系数5%,管段6、7计算风量为6300*1.05= 6615m3/h/h。

第1节

水平风道,初始流量14m/s,根据QL = 1500m3/h,v1= 14m/s,根据通风管道的统一规格,将所选管径调整为D1 = 200mm;实际流速v1 = 13.4m米/秒;根据图2-3-1,rm1 = 12.5pa/m。

同样,可以找到管段3、5、6和7的直径和比摩擦力,具体结果见表。

4.确定管段2和4的管径和单位长度的摩擦力,如表2-3-5所示。

5.计算每个部分的局部阻力:

例如:

6.计算每个管段的沿程阻力和局部阻力

7.平衡平行管道的阻力:

8.计算系统总阻力,得到管网特性曲线最不利回路中的所有串联管道

1-3-5-6-7电阻之和。p = 298.5+179.7+54+362+99.2+58.6+87.6+1200 = 1797.9

9.选择呼吸机

风机风量Q=KQfj=1.15×6615=7607

风机风压P=KpPfj=1.16×1798=2086

根据通风机的风量和风压,选择DHF TH500A型通风机及其转速

2350转/分钟;采用Y160M1-2,电机功率为N=11kW。

七、风机电机组合命名:

A.分类

电动机串联三相异步电动机的速度是分级的,由电动机的“极数”决定

决定了。三相异步电动机的“极数”是指定子磁场的磁极数。定子绕组

不同的组连接方式可以形成不同极数的定子磁场。选择电机的极数

由负载所需的速度决定,电机的极数直接影响电机

电机速度= 60倍电机频率/电机极数。仅电机的电流

它与电机的电压和功率有关。

极数反映了电机的同步速度。两极同步速度为3000转/分,四极同步速度

转速为1500转/分,6极同步转速为1000转/分,8极同步转速为750转/分。

绕组来来去去形成一个回路,即磁极对数,成对出现。磁极的意思是磁极。这些绕组在通过电流时会产生磁场,相应地会有磁极。

三相交流电机的每组线圈都会产生N和S磁极,每台电机每相包含的磁极数就是极数。由于磁极成对出现,电机有2、4、6、8 …个磁极。

2.如果三相交流电的频率为50Hz,合成磁场的同步速度为50r/s,即3000r/min。如果电机的旋转磁场大于一对磁极,则进一步分析可以得到同步速度n与磁极对数p的关系:n = 60 f/p. F为频率,单位为Hz。单位为r/min。

ns与所接交流的频率和电机的极数ns = f/p有着严格的关系,在国内,供电频率为50 Hz,所以两极电机的同步转速为3000 rpm,四极电机的同步转速为1500 rpm,以此类推。异步电动机的转子速度总是低于或高于其旋转磁场的速度,因此异步的名称由此而来。异步电动机的转子速度与旋转磁场速度之差通常在10%以内。因此,交流电机的转速受到电源频率的限制。因此,很难调节交流电机的速度,最好的方法是改变电源的频率,这在过去是复杂的。因此,在20世纪70年代之前,当需要速度调节时,DC电机被广泛使用。随着电力电子技术的发展,交流电机变频调速技术已经投入实际应用。

3.同步电机转速=60*频率/极数× s:转差率,是表示转子转速n与磁场转速n0之差程度的物理量。

另外,转速越高,同样功率的电机输出转矩越小。

B.辨认法

1、看转速,如1430r/min,实际同步转速为1500 rpm,由转速公式可知:

转速=时间×频率除以极数,一极对为2极,

由此,我们可以计算出3000÷1500 = 2个磁极对,即4极电机。

2、看型号比较直接:比如电机型号是Y 132 M- 4 Y三相异步电动

机器,其中三相异步电动机的产品代号为:YR为绕线式异步电动机;

YB为防爆异步电机;YQ是一种高起动转矩的异步电动机。132框架中心高度m框架长度代码4磁极号

3.异步电动机以YB开头,鼠笼式为YR,增安型为YA,然后是中心高度和极数,例如YR400-4 560 6KV,是中心高度400mm,极数4极,额定功率560KW,额定电压6KV的异步鼠笼式电动机。比如风机电机的选择:极数要根据风机的额定转速来选择,功率为15KW;选择2极2900转/分,4极1450转/分,6极970转/分等。

电机速度=频率×60S,电机15KW-2P

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