为了服务于现代各行业,离心风机离心高压风机厂商性能的优化是相关研究单位的关注焦点,通过试验的方法开发新型风机。现如今计算机技术的不断发展,人们更多地依赖设计软件,进行三维设计和模拟。今天要介绍的多翼离心风机就是性能良好的新机型,具有结构紧凑、噪音小、效率高的优势,在结构上有圆弧、机翼、平板三种叶型,三种叶型各有优点,但目前关于多翼离心风机的性能试验相对较少,是值得探索的新型风机。以电动机Y174L-3为例,要求风机直接与电动机联接并认为电动机的转速为其小型离心高压风机额定值。第一步是进行现场测量,测试内容有大气压力、平面干湿球温度、平面面积、进出口风筒接口的长度,芯筒面积等,把这些数据记录在表格内,为后续计算做准备。第二步是测电动机数据,测得电压为382V,电流为30.5A,电动机输入功率为18Kw,再把此型号的电动机的标牌数据进行记录。
对此,我们需小型离心高压风机要对引风机在工作状态下运行时,引风机机组所产生的噪声进行计算,以此来对引风机机组的噪声进行改进和降低。在这里,我们采用的引风机型号为9-04-14 №12.5,采用16叶片的结构,叶片的中心频率为1000Hz,所处介质密度为1.2kg/m³。测试该型号风机在转速为2970r/min时,对风机机组运行时产生的噪声进行计算。首先计算得到叶片的频率为792赫兹,根据流量和风机压力,计算得到风机声功率级为128dB,再根据风机在室内外不同环境下工作情况,确定房间常数。接下来就淄博离心高压风机是进行实验测试计算风机在不同测距上,所得到的噪声能级,通过消声器的直径,测距,频率计算得到声功率级为128dB。在实际工作时,盘式系列消声器会带来相应的阻力损失,通过计算可以得到这个损失值为24.07Pa,锅炉系列消声器阻力损失为0.44Pa,这样就可以得到总的阻力损失值为24.5Pa,继而根据以上结果,我们可以对消声器进行改进设计,以此来满足实际中在不同生产环境下对噪声能级的要求。
叶轮是风机中高小型离心高压风机速旋转的元件,在引风机的设计中对叶轮强度和质量的要求非常高,也关系到配套部件以及整个风机的效率和性能的稳定。叶轮的类型丰富,主要按照弯曲形式、开放形式、加工工艺等来划分,每种类型各有其优缺点。同时,由于叶轮参数的复杂变化,在计算引风机叶轮产生理论能量头过程中受多因素的影响,所以需要精确的计算和模拟。首先,我们得到叶片出口角、叶轮轴向速度、空气径离心高压风机厂商向速度、空气密度、水密度等参数已知,同时经测量可知叶轮的外径d2为0.8米,叶轮的内径d1为0.6米,叶片的宽度2鸡b2为0.185米,叶片宽度1为0.3米,我们所采用的叶片数为12个,叶片的进口角度我们设置为35度,出口角度设置为28度,还可以得到机壳出口面积为0.325平方米,根据工作要求选定叶轮的转速为20转每秒
对与离心风机在生产小型离心高压风机生活中的作用都是毋庸置疑的,所以我们对于离心风机的研究也从未停止。在离心风机的工作环境中,对于各种环境因素都有所影响,所以我们对于离心风机的工作环境要求和所产生的各种影响及危害都要做出计算和评量。用以对离心风机工作能力的校核,从而对于不同环境下的离心风机所需要的技术性能指标作出更新和改进。这些性能指标是多方面的,其中我们今天要研究的就淄博离心高压风机是风机在1000 Hz 倍频率的声功率级的计算。在研究风机的这项特性的时候,我们采用的室内试验场地,通过这里,我们就可以对离心风机的这项性能指标进行测算了。我们进行试验的产地选用的是室内场所,在该环境下的频率为1000 Hz ,试验场地空气温度为tin