

山東冠熙環保設備有限公司
主營產品: 通風機
耐高溫通風機批發-高壓通風機-冠熙風機
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處理措施就是聯軸器的重新找正,確保同心度在偏差允許值內。聯軸器對中找正應注意的是:一是,應以通風機的聯軸器為基準,測定和調整通風機電機來保證電機與風機兩軸線同軸;二是,電機的四個地腳螺栓必須對角均勻緊固后才能讀數;三是,盤動聯軸器時轉向應與風機運轉方向一致。調整的順序應是;首先,使兩聯軸器軸線平行,即先保證軸向百分表的四個讀數相差值符合本文表1 的允許值;其次,使兩聯軸器軸線同高,即先調整左右徑向偏差,后調整上下高差,直至符合本文的允許值。在實際工作中,常用的打表工具———磁性表座雖然使用簡便,但卻存在著剛性不足和適用條件受限的不良情況。
對于重要和安裝要求高的風機,有必要設計和制作一個專用表架配合百分表進行測量,通風機主要由抱箍、角鋼表架等組成。,主要是U102 除塵風機振動偏大需重新校正聯軸器對中?,F場檢修人員反映,在打表過程中,徑向百分表下方讀數不時出現異常情況:電機墊高已經很明顯,但讀數卻不變或變小(當時百分表探頭打在風機端半聯軸器上,此情況下,如電機墊高,徑向百分表在下方讀數應增大)。異常讀數的出現,嚴重干擾了檢修正常進行。憑多年經驗并仔細觀察后發現,當聯軸器轉到下方時,百分表探頭已脫離半聯器近0.5 mm,即此時百分表探頭已不起作用,百分表出現假讀數。
通風機進氣箱出口處(葉輪進口處)水平橫向截面速度的矢量圖及云圖,從圖中可以看出,雖然其出口幾何結構是對稱的,然而在出口處其流速為不均勻分布,靠進氣方向處流速較高,被進氣方向速度較低,氣流經彎頭轉彎后,流速分布比較紊亂,從而使得進入風機葉輪的流速不均勻,與文獻的研究結果一致,這是導致離心風機效率低的原因之一。
進氣箱內的流動損失
進氣箱的流動損失可以通過數值模擬計算分析,為理論研究提供參考,其大小為進氣箱出口截面的動壓乘以損失系數。由于進氣箱出口速度大致與葉輪的進口速度一樣。
進氣箱對離心風機性能的影響可知在進氣箱出口與通風機葉輪進口處存在渦旋現象,研究中發現該渦旋與流量大小有關,在大流量區渦旋不明顯,且位于進氣箱側的葉輪葉套的進口處,隨著流量的減小,渦旋形狀更加的明顯,并向進氣箱出口方向B側偏移??梢钥闯觯硷L機葉輪流道內靠近出口處形成渦旋,主要原因是葉片出口附近存在較為嚴重的邊界層分離現象。通風機葉片表面存在附面層,隨著葉輪旋轉,吸力面和壓力面附面層的結構和形態是不同的。
幾何模型建立與網格劃分
計算模型采用掘進工作面4-72-5.6A 防爆防腐蝕的離心式通風機,其主要參數:電機功率22 kW,轉速2 930 r/min,流量10 122~25 736 m3/h,全壓4 152~2 330 Pa。其主要由進風口、集流器、葉輪和蝸殼組成。
通風機集流器中添加了米字形結構與環形擋環。風機結構復雜且葉片外形不規則,因此生成結構化網格比較困難,相反非結構化網格適應能力強,在處理復雜結構時有利于網格的自適應。
因此通風機采用四面體非結構化網格。使用ANSYS 軟件中的CFD 軟件進行網格劃分,加米字形集流器模型網格數1 072 503,網格節點數184 910;普通圓弧形模型網格數1 296 832,網格節點數223 847。以離心風機在掘進工作面環境下的運行工況為依據,進行通風機參數設置:流量取22 806.54 m3/h,流速取6.335 15 m/s, 質量流量取7.491 3 kg/s。把Pro/E 建立的幾何模型導入Fluent 中并對幾何模型的邊界條件計算參數進行設定。其中入口類型采用速度進口,出口設為壓力邊界條件,本計算采用的樣機是礦用式離心風機, 出口靜壓可以近似為0,蝸殼內壁及葉輪壁面粗糙度均取0.5,集流器、葉輪、蝸殼等各流體區域結合處的公共面采用interface邊界類型面, 將葉片的壓力面和吸力面以及葉輪前盤、后盤和轉軸的內外表面一起定義為旋轉壁面。環境壓力為101 325 Pa,取粉塵流體密度ρ=1.225 kg/m3。計算時采用SIMPLE 壓力速度耦合方法進行。
