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更新日期: 2025-05-28

全面了解風機(分類、原理、選型、維護)

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全面了解風機(分類、原理、選型、維護) 4.4

風機是一種用于壓縮和輸送氣體的機械, 從能量觀點來看, 它是把原動機的 機械能量轉變為氣體能量的一種機械。 風機分類及用途 按作用原理分類 透平式風機 -- 通過旋轉葉片壓縮輸送氣體的風機。 容積式風機—用改變氣體容積的方法壓縮及輸送氣體機械。 透 平 離心式風機 式 風 機 軸流式風機 混流式風機 橫流式風機 容 積 式 風 機 定容式 非定容式 以不同形式進行分類 按氣流運動方向分類 離心式風機—氣流軸向駛入風機葉輪后, 在離心力作用下被壓縮, 主要沿徑向流 動。 軸流式風機—氣流軸向駛入旋轉葉片通道, 由于葉片與氣體相互作用, 氣體被壓 縮后近似在園柱型表面上沿軸線方向流動。 混流式風機—氣體與主軸成某一角度的方向進入旋轉葉道, 近似沿錐面流動。 橫 流式風機—氣體橫貫旋轉葉道,而受到葉片作用升高壓力。 軸流風機和離心風機的主要區別在于: 1、離心風機改變了風管內介質的流向,而軸流風

風機分類

風機分類

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風機分類 按氣流運動方向的風機分類 按照氣流運動來進行風機分類的有: 1.離心風機 氣流進入旋轉的葉片通道,在離心力作用下氣體被壓縮并沿著半徑方向流動。 2.軸流風機 氣流軸向進入風機葉輪后,在旋轉葉片的流道中沿著軸線方向流動的風機。相 對于離心風機,軸流風機具有流量大、體積小、壓頭低的特點,用于有灰塵和腐蝕 性氣體場合時需注意。 3.斜流式(混流式)風機 在風機的葉輪中,氣流的方向處于軸流式之間,近似沿錐流動,故可稱為斜流 式(混流式)風機。 這種風機的壓力系數比軸流式風機高,而流量系數比離心式風機高。 按壓力的風機分類 按照壓力來進行風機分類的有: 1.低壓離

常用風機分類介紹

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常用風機分類介紹

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離心風機分類和工作原理

離心風機分類和工作原理

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離心風機分類和工作原理 4.4

風機是根據流體力學理論設計、提高流體壓力的流體機械。它的工作原理是 將原動機(電動機等)的機械能轉變為被作用流體的能量,從而使流體產生速度 和壓力。所以,從能量的觀點來說,風機和泵都屬于能量轉換的流體機械。 風機是通風機、鼓風機、壓縮機和真空機(泵)的總稱,用以抽吸、排送及 壓縮空氣或其它氣體。 風機的種類繁多,常按工作原理來分,一般可分為以下三種: 1.葉片式(又叫透平式) 凡是依靠帶葉片的工作輪的旋轉來輸送流體的風機,叫做葉片式風機。這 種型式的風機,按其轉軸與流體流動方向的關系,又可分為兩種型式: (1)離心式在這種風機中,沿軸向進入風機的流體,在葉輪轉動產生的 離心力的作用下,變成與軸向垂直的方向流出的流體。離心式風機一般用于要求 風壓較小,風量較高的場所。 (2)軸流式在這種風機中,流體是沿軸向進入,又沿軸向排出,其葉輪 的葉片是機翼型的。軸流

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常用風機分類介紹全解

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常用風機分類介紹全解 4.6

常用風機分類介紹全解

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冷風機分類及吸頂式冷風機介紹

冷風機分類及吸頂式冷風機介紹

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冷風機分類及吸頂式冷風機介紹 4.3

——文章來源網絡,僅供個人學習參考 冷風機分類及吸頂式冷風機介紹 1、冷風機分類簡介 冷風機在冷庫中用也叫空氣冷卻器:它多是由軸流式風機與冷卻排管等組 成的一臺成套設備。冷風機依靠風機強制冷庫房內的空氣流經箱體內的冷卻排管進 行熱交換,使空氣冷卻,從而達到降低庫溫的目的。 冷風機按冷卻空氣所采用的方式可分為干式冷風機、濕式和干濕混合式三 種。 其中,制冷劑或載冷劑在排管內流動,通過管壁冷卻管外空氣的稱為干式 冷風機; 以噴淋的載冷劑液體直接和空氣進行熱交換的,稱為濕式冷風機; 混合式冷風機除冷卻排管外,還有載冷劑的噴淋裝置。 下面簡單介紹目前冷庫中廣泛使用的干式冷風機分類: 冷庫常用的干式冷風機按其安裝的位置又可分為吊頂式和落地式兩種類型。 它們都由空氣冷卻排管,通風機及除霜裝置組成,且冷風機內的冷卻排管都是套片 式的。大型干式冷風機常為落地式。 1、落地式冷風機:落地式冷風機主要由上、中

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風機選型

風機選型

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風機選型 4.3

實訓基地實訓(四) 287 鍋爐鼓、引風機的選型與高原修正 摘要:本文較為詳細地介紹了鍋爐鼓、引風機的選型以及按平原 地區設計的鍋爐用于高原地區時對鍋爐鼓、引風機進行的修正, 希望對鍋爐設計人員能有所幫助。 主題詞:鍋爐、鼓、引風機、選型、高原修正 1、前言 鍋爐燃燒過程中,要連續地給燃料提供適量的空氣,并把燃燒生 成的煙氣及時地排出,這就是鍋爐的通風過程。通常采用平衡通 風方式,就是利用鼓風機和引風機來克服氣流流通過程中的各項 阻力。如果鼓、引風機選型不當,不但影響鍋爐的出力,而且還 影響鍋爐運行的經濟性和穩定性。當鍋爐應用于高原地區時,由 于大氣壓力的變化,還必須對鍋爐鼓、引風機進行大氣壓力修正, 這樣才能使鍋爐正常運行。 2、鍋爐煙風道阻力計算的修正 鼓、引風機的選型以及高原修正都是在鍋爐熱力計算和煙風道阻 力計算之后進行的,熱力計算確定燃燒所需的空氣量及排放的煙 氣量,進而

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風機選型

風機選型

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風機選型 4.5

實驗室內往往存在許多不利于人體健康的化學物質污染源,特別是有害氣體,將其排除非常 重要。但與此同時,能源往往會被大量的消耗,因而實驗室的通風控制系統的要求漸高,從 早期cv(定風量),2-state(雙穩態式),vav(變風量)系統,到最新的適應性控制系 統——既安全,又要符合節約能源的需要??傊瑢嶒炇业淖钚掠^念就是將整個實驗室當作 是一臺排煙柜,如何有效的控制各種進排氣,達到既安全又經濟的效果是至關重要的。實驗 室常用排風設備主要有:通風柜、原子吸收罩、萬向排氣罩、吸頂式排氣罩、臺上式排氣罩 等。其中通風柜最為常見。 通風柜是安全處理有害、有毒氣體或蒸汽的通風設備,作用是用來捕捉、密封和轉移污染物 以及有害化學氣體,防止逃逸到實驗室內,這樣通過吸入工作區域的污染物,使其遠離操作 者,來達到吸入接觸的最小化。通風柜內的氣流是通過排風機將實驗室內的空

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雙速風機原理

雙速風機原理

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雙速風機原理 4.7

接觸器控制的雙速電動機電氣原理圖 一、雙速風機簡介 雙速電動機屬于異步電動機變極調速,是通過改變定子繞組的連接方法達到 改變定子旋轉磁場磁極對數,從而改變電動機的轉速。 根據公式;n1=60f/p可知異步電動機的同步轉速與磁極對數成反比,磁極 對數增加一倍,同步轉速n1下降至原轉速的一半,電動機額定轉速n也將下降 近似一半,所以改變磁極對數可以達到改變電動機轉速的目的。這種調速方法是 有級的,不能平滑調速,而且只適用于鼠籠式電動機。 此圖介紹的是最常見的單繞組雙速電動機,轉速比等于磁極倍數比,如2 極/4極、4級/8極,從定子繞組△接法變為yy接法,磁極對數從p=2變為 p=1。 ∴轉速比=2/1=2 二、控制電路分析 1、合上空氣開關qf引入三相電源 2、按下起動按鈕sb2,交流接觸器km1線圈回路通電并自鎖,km1主觸頭閉 合,為電動機

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風機原理課件.

風機原理課件.

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風機原理課件. 4.4

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風機參數選型

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風機參數選型 4.5

1 ws排煙應用 總裝地坑排煙1線和2線: 一、流量的計算: 參數:1、出風口長0.4m;寬0.4m。 2、出風風速:5m/s 3、出風口數量:18個 總volume=18*0.4m*0.4m*5m/s=18*(5*0.4*0.4*3600)m3/h=51840m3/h 二、全壓的確定 參數:1、流量:51840m3/h 2、全程平均風速7m/s 根據上海通用風機廠提供的樣本上性能曲線圖表,查表得知全壓為800pa左右。 三、風機型號的確定 參數:1、流量:51840m3/h 2、全壓:800pa左右 根據上海通用風機廠提供的樣本上離心通用風機性能表,查表確定風機型號為t4-72-18e 風機參數:1、轉速:420r/min 2、流量:51492m3/h 3、全壓:861pa 4、靜壓:831pa 5、內效率:

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風機的分類

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風機的分類 4.3

風機分類 1、按作用原理分類 透平式風機--通過旋轉葉片壓縮輸送氣體的風機。 容積式風機—用改變氣體容積的方法壓縮及輸送氣體機械。 2、按氣流運動方向分類 離心式風機—氣流軸向駛入風機葉輪后,在離心力作用下被壓縮,主要沿徑向流 動。 軸流式風機—氣流軸向駛入旋轉葉片通道,由于葉片與氣體相互作用,氣體被壓 縮后近似在園柱型表面上沿軸線方向流動。 混流式風機—氣體與主軸成某一角度的方向進入旋轉葉道,近似沿錐面流動。 橫流式風機—氣體橫貫旋轉葉道,而受到葉片作用升高壓力。 3、按生產壓力的高低分類(以絕對壓力計算) 通風機—排氣壓力低于112700pa; 鼓風機—排氣壓力在112700pa~343000pa之間; 壓縮機—排氣壓力高于343000pa以上; 4、通風機高低壓相應分類如下(在標準 狀態下) 通風機—排氣壓力低于112700pa; 鼓風機—排氣壓

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曝氣風機的選型

曝氣風機的選型

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曝氣風機的選型 4.5

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風機選型及應用.

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風機選型及應用. 4.7

風機選型及應用.

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風機選型及應用

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風機選型及應用 4.5

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風機選型說明

風機選型說明

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風機選型說明 4.6

風機選型設計計算 一、好氧池風量計算: 1、需氧量計算 o2=a’qsr+b’vxv 式中:o2為好氧池內生物總需氧量,kg/d; a’,b’為制藥廢水取值經驗系數;a’取0.52,b’取0.1(參照金達威制藥污水 工程); q為日處理污水總量,m3/d; sr為去除bod的濃度,mg/l; v為好氧池總容積,m3; xv為好氧池mlvss,mg/l; 根據設計方案q取500m3/d,由于原水bod數據未知,保險考慮帶入cod的去除濃度, 即sr=3000-300=2700mg/l;v=((3+3+3)*9*2)*5=810m3,,xv取值3000mg/l; 帶入數據計算:o2=0.52*500*2700+0.1*810*3000=945000g 2、風機供風量計算 qf=o2/(0.28*ε

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風機選型及計算.

風機選型及計算.

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風機選型及計算. 4.5

風機選型及計算.

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風機的分類

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風機的分類 4.4

風機的分類 按氣流運動方向的風機分類 按照氣流運動來進行風機分類的有: 1.離心風機 氣流進入旋轉的葉片通道,在離心力作用下氣體被壓縮并沿著半徑方向流動。 2.軸流風機 氣流軸向進入風機葉輪后,在旋轉葉片的流道中沿著軸線方向流動的風機。相對于離心風機,軸流風機具 有流量大、體積小、壓頭低的特點,用于有灰塵和腐蝕性氣體場合時需注意。 3.斜流式(混流式)風機 在風機的葉輪中,氣流的方向處于軸流式之間,近似沿錐流動,故可稱為斜流式(混流式)風機。 這種風機的壓力系數比軸流式風機高,而流量系數比離心式風機高。 按壓力的風機分類 按照壓力來進行風機分類的有: 1.低壓離心風機 風機進口為標準大氣條件,風機全壓ptf≤1kpa的離心風機。 2.中壓離心風機 風機進口為標準大氣條件,風機全壓為1kpa<ptf<3kpa的離心風機。 3.高壓離心風機 風機進口為標準大氣條件,風機全壓為

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風機射流風機選型與布置

風機射流風機選型與布置

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風機射流風機選型與布置 4.6

風機射流風機選型與布置

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改進細粉分離器入口緩解風機葉片的磨損 改進細粉分離器入口緩解風機葉片的磨損 改進細粉分離器入口緩解風機葉片的磨損

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改進細粉分離器入口緩解風機葉片的磨損 4.4

我公司6000t/d生產線2007年7月份投產,生料循環風機采用sl6-2×39-3№30.5f型風機。自2008年1月份以來,該風機振動逐漸增大,到3月中旬已十分嚴重。檢查發現,風機葉輪的前盤和中盤已經磨損相當嚴重,最厚處只有8mm左右。因此,可以判斷風機的異常振動是由葉輪的磨損導致的。

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風機工作原理

風機工作原理

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風機工作原理 4.8

風機工作原理

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羅茨風機參數選型

羅茨風機參數選型

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羅茨風機參數選型 4.5

ssr帶聯型羅茨鼓風機性能參數 型式 口 徑 轉 速 排出壓力(kgf/cm2) 0.100.150.200.250.300.350.400.450.500.550.60 9.8kpa14.7kpa19.6kpa24.5kpa29.4kpa34.3kpa39.2kpa44.1kpa49kpa53.9kpa58.8kpa qslaqslaqslaqslaqslaqslaqslaqslaqslaqslaqsla ssr5050a 110 01.220.301.160.441.120.521.050.660.990.780.930.920.901.040.851.180.781.32 123 01.380.381.310.521.270.641.2

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斜流風機選型

斜流風機選型

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斜流風機選型 4.4

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雙速風機選型使用說明

雙速風機選型使用說明

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雙速風機選型使用說明 4.4

風機選型使用說明 (一)風機接線方法 1、單速風機接線方法:一般情況下,所配電機功率在3kw(包括3kw)以下為y接法;3kw以上為△接法。接線圖如下:2、雙 速風機接線方法:本廠雙速風機所配雙速電機其定子繞組為△/yy(或y/yy)接法。接線圖如下: 圖1單速風機y與△接法圖2雙速風機接線圖 3、雙速風機控制原理:本廠雙速風機所配雙速電機其定子繞組為△/yy(或y/yy)接法,調速基本原理通過改變電機定子繞組間的連 接方式,使其改變極數以達到調速目的,低速工作時為△(或y)方式,高速工作時為yy方式。風機電控箱所配的斷路器、保護裝置及 其他電器元件,必須按風機額定容量正確合理選配。 4、如果單獨試雙速風機,必須為低速為1#線端子進電,2#線端子空;高速為1#線端子串聯,2#線端子進電。嚴禁在調試過程中 將接線端子混淆,否則電機立即燒毀。

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風機盤管的合理選型 風機盤管的合理選型 風機盤管的合理選型

風機盤管的合理選型

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風機盤管的合理選型 4.5

針對國內外風機盤管的實際情況,本文就如何合理地選用風機盤管的風量,達到預期的空調效果,提出了一些建議。

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史忠明

職位:資深建筑師

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

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