烘干房排風機批發(fā) 糧食烘干排風機廠商 冠熙風機 煙草烘干排風機
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烘干房排風機批發(fā)-糧食烘干排風機廠商-冠熙風機

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山東冠熙環(huán)保設備有限公司

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生產(chǎn)加工

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主營產(chǎn)品

通風機

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商品參數(shù)
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商品介紹
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聯(lián)系方式
品牌 冠熙風機
風機壓力 低壓風機
是否跨境貨源
葉片數(shù) 3-6片
用途 烘干房專用
報價方式 按實際訂單報價為準
型號 高溫高濕軸流風機
軸功率 0.55(kw)
產(chǎn)品編號 12624851
商品介紹
山東冠熙環(huán)保設備有限公司主營:軸流風機,耐高溫高濕風機,烘干設備用風機,離心風機,除塵風機






排風機氣流擾動方面

根據(jù)流體動力學研究,在封閉蝸殼的氣流壓力、風量的變化會改變風機的工作狀態(tài)致使風機發(fā)生振動;當氣流通道不暢,氣流對動葉的不均勻沖擊和腐蝕,也會造成風機的葉片和軸承振動;當氣流中的粉塵濃度不均勻時,將導致轉(zhuǎn)子受力不均衡,且風機葉片的不均勻磨損,也誘發(fā)風機振動異常。

排風機潤滑系統(tǒng)方面

所用旋轉(zhuǎn)設備的支撐軸承包含兩類軸承,即滑動軸承和滾動軸承。軸承的供油和保證其潤滑系統(tǒng)的動態(tài)特性引起軸承各種形式的振動,對于滑動軸承可能引起油膜渦動和油膜振蕩等故障;對于滾動軸承易引起軸承溫度高、軸承點蝕及膠粘等故障[5]。對該引風機軸承振動烈度超標的振動現(xiàn)象如下:在排風機軸承座和機殼振動烈度中,振動主要以多倍頻成分為主,且基頻份額占30%左右。可以從以下幾方面進行故障排查:

①檢查引風機連接情況;

②檢查引風機和空心長軸及空心長軸和電機中心情況;

③檢查聯(lián)軸器的膜片情況;

④檢查風機是否存在碰磨情況;

⑤檢查風機的動葉不同步情況;

⑥風

排風機機軸承是否正常。

基于上述情況的分析,首先可以對故障情況進行排查。排風機的外部結(jié)構(gòu)如圖5 所示,對連接部件進行振動測試。現(xiàn)場測試發(fā)現(xiàn),引風機外殼與軸承座支撐肋板、軸承座支撐肋板與基礎臺板之間振動幅值之差均在10μm 內(nèi),認為該引風機外部連接剛度正常。



排風機優(yōu)化思路

本模型采用Nelder - Mead 的優(yōu)化方法,用于非線性方程針對多目標的優(yōu)化方法,能尋找到全局較小偏差,同時根據(jù)自變量的增加而線性增加計算負荷的大小。由于自變量的變化參數(shù)較多,為了避免出現(xiàn)非物理的優(yōu)化結(jié)果,提高優(yōu)化效率。本模型的優(yōu)化將分為兩個部分。

排風機設計點的模型優(yōu)化

在設計點,風機內(nèi)部流場狀況較好,流動損失小,。因為Koch & Smith 的模型考慮了諸多物理因素并被廣泛驗證了其合理性,因此不予優(yōu)化。有3 個參數(shù)需要優(yōu)化: 參考沖角、參考落后角和二次流損失。在一維計算時,由于模型中的經(jīng)驗公式是從大量壓氣機的實驗數(shù)據(jù)中提取出來的,針對某一特定的風機幾何尺寸,首先需要對采用的損失和落后角模型進行校驗和標定。標定是根據(jù)風機在轉(zhuǎn)速990r /min 時,排風機的安裝角不變情況下的實驗氣動性能曲線。其次,利用優(yōu)化得到的損失和落后角模型,對安裝角分別為+ 10°、+ 5°、- 10°、- 5°的軸流風機的氣動性能進行數(shù)值模擬并與實驗結(jié)果進行對比分析,來驗證本模型的準確性和可靠性。因為本風機并未給定相關設計點的參數(shù),排風機模型中只能選取設計轉(zhuǎn)速為990r /min 下率點為設計點,選取實驗的氣動性能曲線做為優(yōu)化對象。





根據(jù)以往對排風機亞音速定子葉片的研究,前緣彎曲用于匹配迎角[20],根部彎曲高度為20%,端部彎曲角度為20,頂部彎曲高度為30%,端部彎曲角度為40,如圖18左側(cè)所示。彎曲高度和彎曲角度的選擇是基于流入流的流動角度條件:如圖5中藍色箭頭所示,定子葉片的流入角度受上游動葉片的影響,靠近端壁有兩個不符合主流分布趨勢的區(qū)域,而彎曲高度末端彎板的T應覆蓋與流動角度匹配的區(qū)域;末端彎板角度的選擇基于區(qū)域和主流流動角度之間的差異。


根據(jù)前面的研究,排風機前緣彎曲的定子葉片可以有效地消除流入攻角,但葉片的局部端部彎曲會導致葉片局部反向彎曲的形狀效應。在保證端部攻角減小的同時,定子葉片端部的阻塞量增大,損失增大。在端部彎曲建模的基礎上,適當疊加葉片正彎曲建模,可以減小端部攻角,保證定子葉片和級間的有效流動。通過實驗設計的方法,得到了合適的前彎參數(shù):排風機彎曲高度60%,輪轂彎曲角度40,翼緣彎曲角度20,基本符合以往研究得出的彎曲葉片設計參數(shù)選擇規(guī)則。不同葉柵的吸力面徑向壓力梯度和出口段邊界層邊界的徑向壓力梯度可以很好地進行比較。在帶端彎和正彎葉片的三維復合葉片表面,存在兩個明顯的徑向壓力梯度增大區(qū)域,形成從端彎到流道中徑的徑向力,引導排風機葉片表面邊界層的徑向重排。從出口段附面層的邊界形狀可以看出,復合三維葉片試圖使葉片的徑向附面層均勻化,消除了葉片角部區(qū)域的低能流體積聚,對提高葉片邊緣起到了明顯的作用。


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公司名稱 山東冠熙環(huán)保設備有限公司
聯(lián)系賣家 李海偉 (QQ:3089959253)
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