

山東冠熙環保設備有限公司
主營產品: 通風機
木材烘干機通風機-冠熙風機-烘干房循環通風機廠商
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在礦井掘進巷道中,采用短距離通風時,工作面所需的風量和壓力較小,因此減小葉片安裝角度可有效降低風機的輸出功率,節約能耗;在進行長距離通風時,所需的風量和壓力為La。適當增通風機大葉片安裝角度,可滿足工作面高氣壓大流量的需要。為此,設計了葉片角度可調的對旋軸流風機葉輪結構。通過模態分析可以得到葉片的固有頻率和振動模態,分析了葉片調節機構對葉輪機構振動特性的影響。本文的研究對象是葉片角度固定的葉輪和葉片角度可調的葉輪。兩個葉輪的軸向間距為95mm,葉片數相等。個葉輪有14個葉片,第二個葉輪有10個葉片。通風機葉輪的外徑約為800mm,輪轂比為0.60。兩個葉輪均為反旋轉結構,消除了中間和后部的固定導葉。兩級葉輪以相同速度反向運動,在集熱器前部形成較大的負壓。外部空氣通過集熱器緩慢流入風道。在一級葉輪的旋轉作用下,動能和壓力勢能增大,氣流迅速流向二級葉輪,通風機的二級葉輪反向加速。能量,終空氣通過擴散器順利流出風管,這種結構可以實現風機的高風壓、大流量、率、低噪聲和運行。
從通風機不同位置和X、Y、Z三個方向的周向振動來看,風機下部固定在底座上,比其他三個周向位置振動小。風機頂部水平振動為嚴重,主要為1159.86赫茲和1351.40赫茲、1828.22赫茲等高頻振動。總體而言,通風機振動主要是兩級葉輪葉片通過頻率與1159.86赫茲之和引起的,其次是高頻氣動力引起的振動和風機基頻的倍頻。風機振動主要為1351.40赫茲、1640.75赫茲、189.91赫茲和238.82赫茲。風扇基頻的第四個頻率189.91赫茲與風扇罩的第五階固有頻率193.70赫茲相似。可能發生共振。應通過優化風機結構來避免共振,以避免風機的基頻和倍頻。
1)對通風機機殼前六階固有頻率進行模態試驗。風扇基頻的第四個頻率與外殼的第五個固有頻率相似。應通過優化風機結構來避免共振。
2)風機進出口振動較小,振動頻率主要為風機基頻及其倍頻。兩級葉輪和電機振動較大,主要是由流場氣動力引起的高頻寬帶振動引起的。
3)由于風機下部固定在底座上,產生的振動小于周向位置。風機頂部的水平振動為嚴重。可以考慮在頂部安裝一個減震器以減少振動。
冷風通過通風機倉底通風口進入倉內,由下至上通過軸流風機出口排出倉外。糧堆由下向上依次冷卻,冷卻梯度和變化趨于平衡。由于進風口和出風口在同一壁面上,形成了由近風扇到遠風扇的溫度梯度。在同一平面上,當靠近擋谷網的谷物溫度達到-10.0C時,遠離風扇的谷物溫度為-8.0C,比平均谷物溫度高出2C。在通風機通風過程中,通過鋪膜改變通風方向,可以有效地解決糧食溫度梯度問題。針對特殊部位的冷卻效果,采用風機型軸流風機的負壓通風,各點氣流均勻穩定。由于溫差的存在,在晶粒溫度較高的部位容易出現露水現象,且四角不易受外界低溫影響,溫度較高。在谷底溫度變化過程中,通風機通風后谷底較低溫度是由于與冷空氣的密切接觸,提高了通風冷卻效果。從糧食上層的冷卻效果來看,通風后溫度高,主要是由于夏季糧食的儲存。上層受溫度升高和倉庫溫度升高的影響,以及積溫升高的原因。糧堆中間層的溫度梯度接近操作規程,說明干冷空氣通過糧堆是均勻的。
