4、就地操控级优先:
正在风机旁安装把握旋钮箱,关于风机中止把握并闪现各族外形,再不妥检修并维护风机的普通工作。小型隧道风机22KW 引水洞风机11KW 引水隧洞风机55KW 变频调速风机 对旋轴流风机2×110KW 高铁隧道风机2*75KW
但无论是哪种操控方式的隧道风机,都要认真担任,不可忽略大意。特别是当发现风机呈现不测毛病时,一定不要慌
工程隧道风机厂家供货
4、就地操控级优先:
正在风机旁安装把握旋钮箱,关于风机中止把握并闪现各族外形,再不妥检修并维护风机的普通工作。小型隧道风机22KW 引水洞风机11KW 引水隧洞风机55KW 变频调速风机 对旋轴流风机2×110KW 高铁隧道风机2*75KW
但无论是哪种操控方式的隧道风机,都要认真担任,不可忽略大意。特别是当发现风机呈现不测毛病时,一定不要慌张,要冷静、的立刻通知给担任人,立刻前往风机停止处置。

而采用后吹形式时,电机处于叶轮的出气侧,叶轮做功将气体高速排出,气体碰撞电机产生能量损失显然大于前吹时的能量损失,而且电机直径大于轮毂直径,电机挡住了叶片底部的出风通道,减小了风机出风面积,风机全压和全压效率出现下降也是必然。由此可见电机布置位置对流动影响很大,但是考虑到客户要求的安装条件以及行业标准实际,市场对后吹结构的风机仍有需求。

风机反风装置总体结构的设计及工作原理
整个风机系统分成三部分:A部分——轴流风机:B部分——风机换向机构;C 部分(包括C1、C2)
——风筒移动机构,如图1所示。风机正向工作时,气流如图中实线箭头方向所示。当需要反风时,通过预先设置的一系列程序指令执行反风动作:首先执行停机指令,然后通过控制装置将风筒移动机构 C1 、C2 与风机沿轴向分开,并各自沿轴向向两侧移动预定的一小段距离,再由风机换向机构将风机绕垂直于其轴线的纵向对称轴旋转180°,后再通过控制装置使风筒移动机构C1、C2 回移复位,并完成与风机的对接,使二者牢固连接,从而完成了反风动作;按下启动按钮,风向立即改变,如图中虚线箭头所示。

因此,两侧活动通风筒只需向两边移动58.2mm,风机就有足够的空间旋转180°,这就降低了整个结构设计的难度。

4.2.2 软连接风筒
为了使风机前、后方的风筒能够移动,而且还得保证密封,必须采用如图1中的活动通风筒3,而活动通风筒与更远的上、下游固定风筒连接的方法是采用可以伸缩的软连接风筒,如图1中的2所示,这种软连接实现上述58.2mm
的移动
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