风机原理PPT.ppt
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1、风机第一节概述第二节离心风机的工作原理第三节风机的选用第四节横流风机和轴流风机第五节风机的性能实验第一节 概 述一、风机在农业机械中的应用一、风机在农业机械中的应用风机在农业机械中应用很广。大多数情况下,系利用风机产生的气流作介质进行工作。例如,在植保机械上,用气流输送、喷洒药粉和药液,并使药液雾化;在谷物收获机械及清选机械上,用气流进行清选及谷粒分级;在谷物干燥机械中,用气流作热介质传递热能以加温烘干谷物并运出水汽;在输送装置中,则用气流输送各种农业物料。在某些情况下,如气吸式播种机,则利用风机产生的真空度使种子吸附于排种盘而排种。此外,在农业中也常用风机进行通风换气及物料输送等工作。二、风
2、机的分类二、风机的分类(一)按排气压力(绝对压力)的高低,气体输送(一)按排气压力(绝对压力)的高低,气体输送机械可分为机械可分为 11、压缩机压缩机 排气压力高于排气压力高于34.31034.3104 4N/mN/m2 2 22、鼓风机鼓风机 排气压力为排气压力为 11.271011.27104 434.31034.3104 4N/mN/m2 2。33、通风机通风机 排气压力低于排气压力低于11.271011.27104 4N/mN/m2 2。(二)(二)按作用原按作用原 理分理分11、容积式容积式22、叶片式(透平式)叶片式(透平式)农业机械普遍应用离心式风机 11、风机按风压(相对压力)
3、风机按风压(相对压力)H H的大小,可分为:的大小,可分为:22、高高 压压 离离 心心 风风 机机 P=294014700N/mP=294014700N/m2 2 (H=3001500H=3001500毫米水柱)毫米水柱)33、中中压压离离心心风风机机 P=9802940N/mP=9802940N/m2 2 (H=100H=100300300毫米水柱)毫米水柱)44、低压离心风机低压离心风机P980N/mP980N/m22(H100H100毫米汞柱);毫米汞柱);5 5、高高压压轴轴流流风风机机P=4904900N/mP=4904900N/m2 2 (H=50H=50500500毫米水柱)毫
4、米水柱)66、低压轴流风机低压轴流风机P490N/mP490N/m2 2 农业机械上的风机还可分为清粮型及通过用型两类1、如图14-1a清粮型2、14-1b通用型3、14-1c径向进气风机图14-1离心式风机简图a.清粮型b.通用型c.径向进气型三、离心风机的称号三、离心风机的称号n n我国风机行业近年来对离心风机的习惯称号。全称包括名我国风机行业近年来对离心风机的习惯称号。全称包括名称、型号、机号、传动方式、旋转方向和出气口位置等六称、型号、机号、传动方式、旋转方向和出气口位置等六部分由一组数字表示其组成。现以排尘离心风机部分由一组数字表示其组成。现以排尘离心风机4 4727211No.8C
5、11No.8C右右9090为例,说明如下:为例,说明如下:C47211No.8CC47211No.8C右右9090CC、风机用途为排尘(一般可省略不写)风机用途为排尘(一般可省略不写)44、风机在最高效率点时的全压系数乘风机在最高效率点时的全压系数乘1010后的化整数后的化整数 -72-72、风机在最高效率点时的比转数(风机在最高效率点时的比转数(nsns)-1-1、进口为单吸入进口为单吸入 11、设计顺序,设计顺序,1 1表示第一次表示第一次 No.8No.8、风机机号,即叶轮直径风机机号,即叶轮直径D2=800mmD2=800mm CC、风机传动方式(共有风机传动方式(共有A AF F六种
6、)六种)右右、旋转方向(从原动机侧看)旋转方向(从原动机侧看)9090 、出风口位置与水平线夹角出风口位置与水平线夹角 第二节第二节 离心风机的工作原理离心风机的工作原理 一一一一、离离离离心心心心风风风风机机机机的的的的工工工工作作作作过过过过程程程程离心风机主要由叶轮、进风口及离心风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成(图蜗壳等组成(图14142 2)。叶)。叶轮转动时,叶道(叶片构成的轮转动时,叶道(叶片构成的流道)内的空气,受离心力作流道)内的空气,受离心力作用而向外运动,在叶轮中央产用而向外运动,在叶轮中央产生真空度,因而从进风口轴向生真空度,因而从进风口轴向吸入空气(速度为吸入空气(速
7、度为c c0 0)。吸入)。吸入的空气在叶轮入口处折转的空气在叶轮入口处折转9090后,进入叶道(速度为后,进入叶道(速度为c c1 1),),在叶片作用下获得动能和压能。在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳,从叶道甩出的气流进入蜗壳,经集中、导流后,从出风口排经集中、导流后,从出风口排出出 图14-2离心通风机内气体流动方向1.出风口2.蜗壳3.叶轮4.扩压管5.进风口6.进气室二、二、叶轮叶轮的工作原理的工作原理n n(一一)速速度度三三角角形形 空空气气在在叶叶道道上上任任一一点点处处,有有绝绝对对速速度度c c,它它是是气气流流与与叶叶轮轮的的相相对对速速度度与与牵牵连
8、连速速度度 的的向向量量和和(图图14143a3a)。绝绝对对速速度度c c与与牵牵连连速速度度 的的夹夹角角以以 表表示示。相相对对速速度度与与牵牵连连速速度度 的的反反方方向向的的夹夹角角以以 表表示示。通通常常只只画画出出叶叶片片入入口口及及出出口口的的速速度度三三角角形形,并并以以1 1点点表表示示叶叶轮轮入入口口;2 2点点表表示叶轮出口示叶轮出口(图(图14143b3b、c c)。)。图14-3速度分析及速度三角形.气流在叶道内的速度分析b.进口气流速度三角形c.出口气流速度三角形(二)基本方程二)基本方程欧拉方程欧拉方程n n为便于计算,作假设如下:为便于计算,作假设如下:n n
9、 1 1、气气体体为为理理想想气气体体,流流动动中中没没有有任任何何能能量量损损失失,故故驱驱动动风风机机的功全部转化为气流的能量。的功全部转化为气流的能量。n n 2 2、叶叶轮轮叶叶片片数数无无限限多多、叶叶片片无无限限薄薄。所所以以气气体体在在叶叶道道内内的的流流线线与与叶叶片片形形状状一一致致,气气流流相相对对速速度度 2 2的的出出口口角角 2 2与与叶叶片片出出口口安安装装角角 2A2A一致。一致。n n 3 3、气流是稳定流,其流动不随时间而变化。、气流是稳定流,其流动不随时间而变化。n n当当风风机机流流量量为为QQ(mm3 3/s/s)、压压力力为为PT PT N/mN/m2
10、 2 时时(PT PT 叶片数无限多时的理论压力),气流则得到的能量为叶片数无限多时的理论压力),气流则得到的能量为n n N=Q PT N=Q PT (N Nm/sm/s)n n如如风风机机轴轴上上阻阻力力矩矩为为 MM(N Nmm)、角角速速度度为为(1/s1/s),)则驱动风机的功为则驱动风机的功为 n n N=M N=M (N Nm/sm/s)n n 根据假设根据假设1 1,驱动风机的功全部转换为气流的能量,驱动风机的功全部转换为气流的能量,则则.n n 根根据据动动量量矩矩定定律律,单单位位时时间间内内,叶叶轮轮中中气气流流对对风风机机的的动动量量矩的变化,等于外力对此轴线的力矩和。
11、矩的变化,等于外力对此轴线的力矩和。n n由由图图143a143a可可知知,叶叶道道内内气气体体abcdabcd经经时时间间tt后后,移移动动到到efghefgh。根根据据假假设设3 3,气气流流为为稳稳定定流流,截截面面abghabgh内内气气体体动动量量矩矩不不变变。因因而而在在tt时时间间内内,气气体体动动量量矩矩的的变变化化为为面面积积abfeabfe与与dcghdcgh动动量量矩矩之之差差,而而面面积积abfeabfe与与dcghdcgh内内体体质质量量相相等等,并等于每秒钟流过叶轮气体质量乘以时间并等于每秒钟流过叶轮气体质量乘以时间tt,即,即n nm=Qtm=Qtn n叶轮入口及
12、出口处的动量矩叶轮入口及出口处的动量矩MM1 1及及MM2 2分别为分别为.单位时间内动量矩的变化为力矩单位时间内动量矩的变化为力矩MM 或或所以所以 上上式式为为离离心心通通过过风风机机的的基基本本方方程程,又又叫叫欧欧拉拉方方程程。因因略略去去了了全部损失,所以全部损失,所以PTPT称为无穷多叶片时的理论全压。称为无穷多叶片时的理论全压。在在上上式式中中,C C1u1u是是叶叶轮轮进进口口处处气气流流绝绝对对速速度度C C1 1在在圆圆周周方方向向的的速速度度分分量量。由由于于叶叶轮轮入入口口处处具具有有切切线线速速度度u u1 1,按按速速度度场场作作用用规规律律,气气流流在在进进入入叶
13、叶轮轮时时应应该该存存在在切切向向分分速速。但但是是空空气气的的粘粘性性很很小小,在在没没有有导导流流器器时时,可可以以认认为为气气流流是是径径向向进进入入叶叶轮轮的的,即即在在叶叶轮轮入入口口处处,1 1=90=90,C C1 1=C=C1r1r,C C1u1u=0=0。代代入入欧欧拉拉方方程,可得:程,可得:PT=uPT=u2 2C C2u2u(三)轴向涡流 实实际际上上风风机机的的叶叶片片数数是是有有限限的的,相相邻邻两两叶叶片片所所形形成成的的叶叶道道占占有有一一定定的的空空间间。当当叶叶轮轮旋旋转转时时,叶叶道道空空间间随随叶叶片片一一起起转转动动;而而叶叶道道内内的的气气体体,由由
14、于于自自身身粘粘性性小小,又又有有惯惯性性,它它就就有有保保持持其其本本身身方方向向不不变变的的趋趋势势。由由图图14144 4可可见见,当当叶叶轮轮旋旋转转时时,叶叶道道内内的的气气体体与与叶叶道道空空间间具具有有相相对对回回转转,转转向向与与叶叶轮轮放放置置方方向向相相反反,这这就就是是轴轴向向涡涡流流。轴轴向向涡涡流流使使气气流流出出口口角角 2 2与叶片安装角与叶片安装角 2A2A不等且不等且 2 22A2A,所以,在叶片数有限时,有:,所以,在叶片数有限时,有:C C2u2u=u=u2 2C C2r2rctgctg2 2C2uC2u即即PTPTPTPT或或PT=PTPT=PT式中式中
15、 n n 称称 为为 环环 流流 系系 数数 或或 压压 力力 减减 少少 系系 数数。可可 见见,当当 叶叶 片片 数数 有有 限限 时时,因因C2uC2uC2uC2u,故理论压力相应减少。,故理论压力相应减少。图14-4轴向涡流的产生原因及其c2u的影响三、离心风机的功耗及效率三、离心风机的功耗及效率11、有效功率、有效功率NeNe有效功是指气流通过风机时从叶轮取得的能量。单有效功是指气流通过风机时从叶轮取得的能量。单位容积流量通过风机后增加的能量为全压位容积流量通过风机后增加的能量为全压P P(N/mN/m2 2),若流量为),若流量为QQ,则,则风机的有效功率即输出功率为风机的有效功率
16、即输出功率为 2 2、轴功率、轴功率NN轴功率就是风机轴上的输入功率。若风机的全压效率为轴功率就是风机轴上的输入功率。若风机的全压效率为 则:则:3 3、电机功率、电机功率N NmmKK电机容量储备系数,其值可按表电机容量储备系数,其值可按表14142 2选取。选取。式中式中 mm风机传动效率风机传动效率表表14142 2 电动机容量储备系数电动机容量储备系数 风机轴功率风机轴功率N N(kWkW)0.50.51155K1.51.41.3K1.51.41.31.21.151.21.15四、离心风机的性能曲线四、离心风机的性能曲线n n风风机机的的基基本本性性能能参参数数为为流流量量QQ、风风压
17、压P P、轴轴功功率率N N及及效效率率。这这些些性性能能参参数数均均受受风风机机转转速速的的影影响响。当当风风机机转转速速一一定定时时,风风压压、功功率率及效率与流量之关系曲线,称为离心通风机的性能曲线。及效率与流量之关系曲线,称为离心通风机的性能曲线。n n(一一)理理论论性性能能曲曲线线 在在绘绘制制理理论论性性能能曲曲线线时时,不不考考虑虑能能量量损损失。失。n n当当叶叶片片无无限限多多时时,风风机机的的理理论论压压力力为为PTPT。由由图图14143c3c可可知:知:n nC C2u2u=u=u2 2C C2r2rctgctg2 2n n代入代入 PT=uPT=u2 2C C2u2
18、u式得:式得:因为因为n nQ=DQ=D2 2b b2 2C C2r2rn n所以所以式中式中D D2 2叶轮外径叶轮外径 b b2 2叶轮外径处叶片宽度叶轮外径处叶片宽度在叶片无限多时,气流出口角在叶片无限多时,气流出口角 2 2 等于叶片安装角等于叶片安装角 2A2A。一台风机。一台风机若转速不变,则若转速不变,则u u2 2、D D2 2、b b2 2、2A2A均为常数,则有:均为常数,则有:PT=APT=ABQBQ图图14-514-5风机的理论性能风机的理论性能曲线(曲线(P PTT-Q-Q)图图14-614-6风机的理论性能风机的理论性能曲线(曲线(N-QN-Q)因因A A、B B为
19、常数,所以为常数,所以PTPT与与QQ成线性关系。对前向叶片,成线性关系。对前向叶片,2A2A9090,ctgBctgB2 200,B B为负为负 图14-5风机的理论性能曲线(PT-Q)图14-6风机的理论性能曲线(N-Q)值,故值,故PTPT因因QQ的增加而增加(图的增加而增加(图14145 5);径向叶片);径向叶片 2A2A=90=90,ctgBctgB2 2=0=0,B=0B=0;后向叶片,;后向叶片,2A2A9000,B B为正值,故为正值,故PTPT因因QQ的增加而减少。的增加而减少。图图14-714-7有限叶片数对理论性能曲线有限叶片数对理论性能曲线(P-Q(P-Q线线)的影响
20、的影响n=n=常数;常数;9090因假定无能量损失,所以风机轴功率因假定无能量损失,所以风机轴功率N N与压力和流量之乘积成正比因与压力和流量之乘积成正比因而可得三种叶片的功率消耗与流量的关系曲线而可得三种叶片的功率消耗与流量的关系曲线 (图图14146 6)。由由图图可可见见,前前向向叶叶片片在在流流量量增增大大时时,功功耗耗剧剧增增,而而后后向叶片在流量增加时,功耗增长较缓。向叶片在流量增加时,功耗增长较缓。在在叶叶片片数数有有限限时时,风风机机理理论论压压力力将将减减少少。对对一一定定的的叶叶轮轮,可可近近似似地地认认为为环环流流系系数数 为为常常数数,则则风风机机的的理理论论性性能能曲
21、曲线线 (PTPTQQ)将将变变为为另另一一条条直直线线(PTPTQQ)。图图14147 7是是后后向向叶叶片片的的理理论论性性能能曲曲线线(P PQQ线线)的变化示意图。的变化示意图。图14-7有限叶片数对理论性能曲线(P-Q线)的影响n=常数;90(一一)图图 14-814-8 实实 际际 性性 能能 曲曲 线线(P-Q)(P-Q)后后 向向 叶叶 片片,n=n=常常 数数实实际际性性能能曲曲线线 实实际际上上风风机机有有能能量量损损失失,如如果果只只考考虑虑流流动动损损失失,则则在在给给定定转转速速下下的的实实际际性性能能曲曲线线(P PQQ)如如图图14148 8所所示示。由由于于未未
22、考考虑虑泄泄漏漏损损 失失 及及 轮轮 阻阻 损损 失失,它它 与与 实实 际际 情情 况况 有有 一一 定定 出出 入入。图图14-914-9 离离心心通通风风机机的的性性能能曲曲线线a.a.前前向向叶叶片片风风机机 b.b.后后向向叶叶片片风风机机 目目前前还还不不能能用用计计算算的的方方法法绘绘制制实实际际性性能能曲曲线线。所所以以离离心心风风机机的的性性能能曲曲线线者者是是根根据据试试验验数数据据绘绘制制的的。由由风风机机试试验验可可测测出出各各工工况况点点的的流流量量QQ、全全压压P P及及轴轴功功率率N N并并算算得得效效率率。以以流流量量QQ为为横横坐坐标标所所得得 P PQQ、
23、N NQQ、QQ等关系曲线即为风机的实际性能曲线(图等关系曲线即为风机的实际性能曲线(图14149 9)。)。图14-8实际性能曲线(P-Q)后向叶片,n=常数图14-9离心通风机的性能曲线a.前向叶片风机b.后向叶片风机五、叶片形状五、叶片形状n n风机叶片形状可分为直叶片和曲叶片;按叶片出口安装角可分为前风机叶片形状可分为直叶片和曲叶片;按叶片出口安装角可分为前向(向(2A2A9090),径向(),径向(2A2A=90=90)及后向()及后向(2A2A9000,才才有有P0P0;愈愈大大,则则P Pt t愈大。但愈大。但 过大,将使效率急剧降低,一般过大,将使效率急剧降低,一般 maxma
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