

山東冠熙環保設備有限公司
主營產品: 通風機
烘干箱通風機廠商-木材烘干專用通風機批發
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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。
通風機葉片穿孔抑制了兩級葉輪葉尖排流和非工作面渦流的產生和脫落,降低了該位置的聲功率級。
穿孔后,改善了通風機葉片周圍的流場,降低了兩級葉片通過頻率的聲壓級,相應地降低了旋轉噪聲。
通風機葉片穿孔后,整個頻率范圍內的A聲級有不同程度的下降,中低頻段的下降幅度較大,而高頻段的下降幅度較小。穿孔后,寬帶噪聲成為主要噪聲源。風扇式軸流風機在糧食通風冷卻中的節能效果。
采用軸流風機對儲糧進行降溫實驗,達到通風降溫的目的,實現儲糧的節能、環保和安全儲糧。結果:采用軸流風機吸風負壓通風,冷風通過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。谷堆由下向上依次減小,冷卻梯度和變化趨于平衡。結論:風機型小功率軸流風機在通風運行中采用低速間歇通風。通風時間比大功率離心風機長,但通風能耗低,水損失小。通風機換氣周期為10月11日至1月22日。運行過程中,大氣溫度10℃,低-29℃,大氣濕度58%。通風間隔內嚴格按照《儲糧機械通風技術規程》標準進行操作。在室內外溫差大于8C,室外濕度小的情況下,通風間歇,有利于干冷天氣。總通風23天,共552小時,平均降溫15.3℃,通風結束時,倉庫溫度-14.0攝氏度中、上粒溫度為-2.3攝氏度、中、低晶粒溫度為-9.7攝氏度,較低為-25.5(?)c,平均堆糧溫度為-6.1攝氏度
當通風機葉頂間隙形狀發生變化時,不可避免地會引起葉頂及其附近的吸力面和壓力面流場的分布。由于葉尖間隙的存在,泄漏流將與通道內的主流混合,在吸入面頂角形成泄漏旋渦。通風機與方案3相比,方案2具有幾乎相同的區范圍,但葉尖間隙較大,有利于防止動靜部件之間的摩擦,而方案6具有明顯的性能退化,易于分析其損耗機理。為此,分析了三種葉尖間隙:均勻間隙、方案2和方案6。旋渦是描述旋渦運動的重要特征量,其大小可以反映旋渦的強度。在間隙均勻的情況下,渦量分布從葉片前緣到后緣呈下降趨勢,流入量能有效地粘附在吸力面上,因此通風機渦量相對較小。由于主流與泄漏流的相互作用,葉片頂端的渦度比吸力面大得多,較大渦度出現在吸力面拐角處和葉片頂端附近。中間葉片頂部渦度強度明顯增大,這是由于間隙收縮導致葉片前緣泄漏面積增大,導致泄漏流量增大,主流與泄漏流量的混合程度增大,渦度強度增大。通風機葉尖間隙的大小沿流動方向減小,即葉片葉尖越靠近殼體,泄漏旋渦越靠近葉片上部和中部。副作用減少。
