离心风机箱的电控部分,应由电气专业人员操作,非电气作业人员禁止乱动电气器具。电器电料的规格型号应符合设计要求,符合国家电器产品标准的有关规定。电器的包装完好,外观不应有破损,附件备件齐全。塑料材质的电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。电源线所用导线截面积应满足风机箱的大输出功率并留有余量。金属材质的电线保护管及接线盒外观不应有损坏和裂缝。安装时,应根据风机箱位置,确定管线走向,以及开关、插座的位置。
离心风机箱电气部分安装完毕,在送电前,电气操作人员要通知现场的其他施工人员。然后,风机箱安装好后开始试机。风机箱试运转前,在检查风机箱电源相序正确后,方可送电开始试运转,同时检查叶轮旋转方向是否正确。风机箱在额定转速下试运转时间不得少于2小时。风机箱运转后,安装人员要再次检查风机箱有无移位现象,做好现场记录。
离心风机的工作原理与透平压缩机基本相同,均是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。
离心风机实质是一种变流量恒压装置。当转速一定时,离心风机的压力-流量理论曲线应是一条直线.由于内部损失,实际特性曲线是弯曲的。离心风机中所产生的压力受到进气温度或密度变化的较大影响。对一个给定的进气量,进气温度(空气密度)时产生的压力.对于一条给定的压力与流量特性曲线,就有一条功率与流量特性曲线.当鼓风机以恒速运行时,天津离心风机,对于一个给定的流量,所需的功率随进气温度的降低而升高。
离心风机设计工况中涡流和分离少,内部结构复杂。,流动效率也很高,一般的软件和数值方法都容易实现对风机性能的预测,非设计工况下涡流和分离流动较多,流动效率低,数值模拟不容易实现风机性能。
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此外,由于CFD软件和计算技术的局限性,这里提到的是,整个机器的流场计算只能实现叶轮和蜗壳的几何耦合数值模拟,但不能实现整机计算在真正的意义上,即三维流场计算的结合叶轮、蜗壳、进口和连接管道。
利用离心风机气动设计软件和设计经验,根据工程方法对气动设计进行改进。通过选取部分经验系数,给出了性能良好的风机气动设计图纸,然后利用CFD软件计算出风机内部的三维湍流场,得到给定流量下的总压和效率。
因为它可以估计风扇性能在设计阶段,这是工程设计方法不能如预期性能令人满意,然后改变的体验设计参数,一个新的风扇,工程设计、气动试图得到一个新的风扇,去三维流场的计算,得到新的风扇预测性能,直到满意,到下一个,做原型测试来验证预测的性能。
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