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首页 >> 技术知识 >> 离心风机是根据动能转换为势能的原理
离心风机是根据动能转换为势能的原理
新闻出处:先锋风机   2014-10-15 13:48:51

    风机已有悠久的历史。中国在公元前许多年就已制造出简单的木制砻谷风车,它的作用原理与现代离心风机基本相同。1862年,英国的圭贝尔发明离心风机,其叶轮、机壳为同心圆型,机壳用砖制,木制叶轮采用后向直叶片,效率仅为40%左右,主要用于矿山通风。1880年,人们设计出用于矿井排送风的蜗形机壳,和后向弯曲叶片的离心风机,结构已比较完善了。1892年法国研制成横流风机;1898年,爱尔兰人设计出前向叶片的西罗柯式离心风机,并为各国所广泛采用;19世纪,轴流风机已应用于矿井通风和冶金工业的鼓风,但其压力仅为100~300帕,效率仅为15~25%,直到二十世纪40年代以后才得到较快的发展。风机的流量主要采用调节阀门或节流挡板来进行调节,风机的节流量大,低负荷时甚至节流50%以上,由于存在节流损失及偏离高效区运行,能量浪费非常严重。而如果调节风机的转速,既口以取消节流损失,又可以保证风机始终运行在高效区,因此可以大幅度节约电能。可以说调节风机的转速来运行风机是一种有效的节能方式,体现了当前建材工业生产的新趋势。

    现代风机大多采用三元流动理论,这一理论的不断深入对风机的叶轮设计以及整体设计都起着非常重要的作用。这不仅能应用到叶轮设计,而且还能发展到叶片扩压器静止元件的设计中,机组效率得到进一步提高,那么采用噪音防护技术,也改善了操作环境等等。 国外离心风机发展方向为大容量、高压力、结构紧凑、能耗少、噪声低、效率高、可塑性好、排气净化能力强;普遍采用撬装无基础
,全罩低噪音设计,大大节约了安装、基础和调试费用;不断开发变工况条件下运行的新型气阀,使气阀寿命大大提高;在产品设计上,应用离心风机热力学、动力学计算软件和其工作过程模拟软件等,提高计算准确度,通过综合模拟模型预测该机器在实际工况下的性能参数,以提高新产品开发的成功率,使机电一体化得到强化。与这种国外高技术的风机相比,很明显的我们存在着很多的不足之处。

    离心风机是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能(压力)。在单级离心风机中,气体从轴向进入叶轮,气体流经叶轮时改变成径向,然后进入扩压器。在扩压器中,气体改变了流动方向造成减速,这种减速作用将动能转换成压力能。压力增高主要发生在叶轮中,其次发生在扩压过程。在多级离心风机中,用回流器使气流进入下一叶轮,产生更高压力。

    离心风机实质是一种变流量恒压装置。当转速一定时,离心式风机的压力-流量理论曲线应是一条直线。由于内部损失,实际特性曲线是弯曲的。离心式风机中所产生的压力受到进气温度或密度变化的较大影响。对一个给定的进气量,最高进气温度(空气密度最低)时产生的压力最低。对于一条给定的压力与流量特性曲线,就有一条功率与流量特性曲线。当鼓风机以恒速运行时,对于一个给定的流量,所需的功率随进气温度的降低而升高。

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相关信息:
  • 调节风机的转速来运行风机是一种有效的节能方式
  • 古代的木制砻谷风车原理与现代离心风机基本相同
  • 中国的离心风机机械行业长期良好的先天有利条件非常多
  • 离心风机在使用的过程中,压力和流量是影响其平稳性的重要因素
  • 离心风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械
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