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軸流風機發生喘振的原因及解決方法喘振,顧名思義就象人哮喘一樣,軸流風機出現周期性的出風與倒流,嚴重的喘振會導致軸流風機葉片與軸承的疲勞損壞,造成事故,直接影響鍋爐的安全運行。一般喘振發生時必然伴隨著電流頻繁擺動、出口風壓下降并擺動,噪聲大、振動大、機殼溫度升高、爐膛負壓波動,燃燒不穩等現象。然而,發生喘振的原因多半是因為軸流風機在不穩定工作區域運行,或是煙風道積灰堵塞,煙風道擋板開度不足,誤關等引起系統阻力過大引起的。當軸流風機工作點在K點(分界點)右側時,風機工作是穩定的。當軸流風機負荷降到低
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4-72型離心風機的原理及優勢4-72離心風機經過多年的研究,不斷嘗試,終于研究出利用動能轉換為勢能的原理,利用高速旋轉的葉輪將氣體加速,然后減速、改變流向,使動能轉換成勢能(壓力)來達到工廠、倉庫、高層建筑、地下鐵道等大型建筑物通風換氣的效果的一種裝置。其葉輪采用鋼板或鑄鋁合金制造,并經靜、動平衡校正,空氣性能良好,效率高,運轉平穩。因此,在國內受到很多企業的青睞,他們在工廠、倉庫、地下通道等大型建筑都安裝了這一款通風機!此外,4-72型離心風機還具有如下優勢:1.許多工業廠房,特別是彩鋼板建
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任何機械產品都需要對其進行定期的日常維護工作,使用的軸流風機也是如此,那么我們該如何來維護軸流風機呢?一、使用環境應經常保持整潔,風機表面保持清潔,進、出風口不應有雜物,定期清除風機及管道內的灰塵等雜物。二、只能在風機*正常情況下方可運轉,同時要保證供電設施容量充足,電壓穩定,嚴禁缺相運行,供電線路必須為專用線路,不應長期用臨時線路供電。三、風機在運行過程中發現風機有異常聲、電機嚴重發熱、外殼帶電、開關跳閘、不能啟動等現象,應立即停機檢查。為了保證安全,不允許在風機運行中進行維修,檢修后應進行試
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離心風機根據用途、結構要求等因素,傳動方式可設計為:電機直聯型(A型)、皮帶傳動型(B、C、E、F型)和聯軸器傳動型(D型)三種。具體描述如下:1.電動機直聯型(Motordirectlydriventype)A式:風機的葉輪直接安裝在電動機軸上。2.皮帶傳動型(Beltdriven):通過皮帶和皮帶輪驅動的風機。具體又分:B型、C型、E型和F型。1)B型:皮帶輪在兩軸承中間,葉輪懸臂安裝。2)C型:皮帶輪懸臂安裝在軸的一端,葉輪懸臂安裝在軸的另一端3)E型:皮帶輪懸臂安裝,葉輪安裝在兩軸承之間
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在研究離心風機速度的時候,通常可以將其看作是一個直流的調速電機,它的速度主要是利用可調電阻來進行更改的。只要將可控的整流作用在電機的兩端,這就可以實現控制離心風機的速度了,但要是出現速度不穩定的情況,是什么原因造成的?一方面,可能是因為在離心風機的四個整流的二極管里面,存在著某些問題,導致整個裝置的作用受到影響。另一方面,也許是電機轉子和整流子的碳粉或是碳刷自身并不相等,這時可以先來看看風機的可調電阻,要是阻值是隨著調節而變化的就是好的。還有一方面,問題可能出在可控硅上,像是開路、接觸不良、短路
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離心風機是目前工業生產中使用較廣的通風排氣設備之一,但是受專業知識的影響,很多企業主往往一安裝上之后,就不再理會。其實離心風機不同狀態下,所能取得的效果也不相同。因此,如何去調試,使得離心風機能夠處于較佳狀態是非常重要的。下面,詳細講解離心風機的調試方法:1、風機允許全壓起動或降壓電動,但應注意,全壓起動時的電流約為5-7倍的額定電流,降壓起動轉矩與電壓平方成正比,當電網容量不足時,應采用降壓起動。2、離心風機在試車時,應認真閱讀產品說明書,檢查接線方法是否同接線圖相符;應認真檢查供給風機電源的
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離心風機的蝸殼及蝸舌形狀及大小,對風機的工作效率多多少少會有一些影響。下面小編就來講講它們的作用及其設計要求:1、蝸殼蝸殼的作用是收集葉輪中甩出的氣體,使其流向排氣口,并在這個流動過程中使氣體從葉輪處的動壓能一部分轉化為靜壓能,形成風壓。蝸殼的外型:對數螺旋線線。蝸殼出口擴壓器:因為氣流從蝸殼流出時向葉輪方向偏斜,所以擴壓器一般做成向葉輪一邊擴大。2、蝸舌離心風機的蝸殼出口處有舌狀結構,一般被稱為蝸舌。蝸舌可以不讓氣體在機殼內循環流動。蝸舌上面與葉輪外徑的間隙,對噪聲的影響比較大。間隙小,噪聲大
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離心風機在化工原料里長時間使用,離心風機會出現腐蝕問題,怎么樣防止或者減緩離心風機腐蝕吶?可以參考以下三個措施。一、選對材質。因為不同的物料及分離要求,需要選用不同的機型。機型及主參數確定后,根據不同材料在不同環境中的耐腐蝕性能,綜合其理化特性,性價比等諸多因素,從基本面上確定強度零件材料。從材料本身來看,它針對的目標物料是安全的。二、離心風機的機構設計。一個優秀的設計能延長設備使用壽命,確保設備的安全性,對于結構設計,最容易加速腐蝕的設計缺陷是應力集中傾向和縫隙環境,有時盡管金屬浸泡溶液中,腐