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葉輪、蝸殼和集熱器是離心風機的三個主要部件。下面詳細介紹了各構件及主要結構參數的研究進展。離心風機葉輪的主要結構參數有:葉輪出口直徑、葉輪出口寬度、葉輪進口直徑、風機葉輪進口寬度、葉片數、葉片進出口安裝角度。對于風機的整體性能,除葉輪結構參數外,葉輪葉型直接影響風機葉片通道內的流動特性,對風機的總壓和效率等性能參數也有很大的影響。目前離心風機葉片型線主要有單圓弧葉片、雙圓弧拼接葉片、S型葉片和等減速流型葉片。此外,學者們還研究了三維葉片技術和扭葉片。根據葉片出口安裝角度的不同,離心鼓風機,葉片的安裝方式有三種:前向、徑向和后向。許多學者對上述葉片型線的性能進行了大量的研究,并深入分析了不同葉片結構的優(yōu)缺點。對單圓弧葉片和恒減速葉片離心風機的內部流動特性進行了實驗研究。結果表明,等減速流型的葉輪不僅使葉輪通道內的壓力梯度變化更為規(guī)律,而且有效地削弱了風機葉輪出口的射流尾流結構,從而有效地降低了離心風機的流量損失、擴散損失和出口。與單圓弧葉片相比,有效地提高了混合損失的效率。
風機葉輪參數選擇葉輪是風機的主要部件,葉片是將能量傳遞給流體的部件。因此,風機葉輪的設計與風機所需的流量和壓力有很大的關系。目前國內外葉輪主要尺寸的選擇方法不同。這是一種廣泛使用的方法。風機總壓tfp與葉輪外徑、轉速n和葉片出口安裝角的關系,確定風機葉輪的外徑。下面逐步介紹了風機葉輪參數的選擇方法。原型斜槽風機出口安裝角度為140度。增大前向離心風機葉片的出口安裝角,不僅可以提高風機的總壓,而且可以增加噪聲,降低風機的效率。為了降低設計風機的噪聲值,提高風機的效率,選用葉片出口安裝角2aβ為120度。在實際應用中,總壓系數不僅與葉片出口安裝角有關,鍋爐風機廠家,而且與葉輪的相對幾何尺寸有關。通常,風扇的比轉速用來表示葉輪的不同幾何形式。在風機比轉速和葉片出口安裝角選擇完畢后,根據風機的統計數據繪制了風機總壓系數與葉片出口安裝角(at2~beta_u)曲線的關系,鍋爐風機,并進行了計算。已完成風機總壓系數的計算。
計算了風機葉輪進口直徑與葉輪出口外徑之比,即3258.0/20dd=從步開始,設計風機的比轉速為15.5998。可以看出,濱州風機,所設計的風機是一種低比轉速風機。得到了不同比轉速下風機進出口外緣直徑的比值范圍。結果表明,所設計的風機滿足風機的設計要求,可以繼續(xù)后續(xù)的設計工作。入口攻角是指入口角與葉片相對速度和圓周切線之間的差。它與圓周切線的夾角等于葉片入口角1aβ,因此攻角為零。當風機流量小于設計流量時,經向速度mc1減小,入口相對速度與圓周切線方向的夾角小于葉片進口角1aβ,迎角為正。當流量大于設計流量時,子午線速度mc1增大,入口速度與圓周切線的夾角大于葉片入口角度1aβ,風機迎角為負。前葉輪1Aβ值一般在40~60之間。由于適當增大了前風機的迎角和安裝角,可以減小風機葉片通道的流量損失。因此,當迎角為6.04時,1aβ值為45。
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