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离心风机,依靠输入的机械能,提高气体压力关于离心风机,依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。
离心风机广泛用于:
1、工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;
2、锅炉和工业炉窑的通风和引风;
3、空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;
4、谷物的烘干和选送;
离心风机定做
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离心风机,依靠输入的机械能,提高气体压力
关于离心风机,依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。
离心风机广泛用于:
1、工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;
2、锅炉和工业炉窑的通风和引风;
3、空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;
4、谷物的烘干和选送;
5、风洞风源和气垫船的充气和推进等。

离心式风机的工作原理与动能转换为势能的原理
因为除去气体流速较低,压力变化不大,离心式风机的工作原理与透平压缩机的工作原理基本相同,所以一般可以不考虑气体比容的变化,把气体作为不可压缩流体处理即可。根据动能转换为势能的原理,利用叶轮高速的旋转将气体加速、减速、改变流向,使动能转换为势能(压力)。在风机中,组成的配件主要有叶轮、进风口和蜗壳等。
离心风机设计的关键技术
叶片数的选择:在离心风机中,增加叶轮的叶片数则可提高叶轮的理论压力,因为它可以减少相对涡流的影响(即增加K值)。但是,叶片数目的增加,将增加叶轮通道的摩擦损失,这种损失将降低风机的实际压力而且增加能耗。因此,对每一种叶轮,存在着一个叶片数目。具体确定多少叶片数,有时需根据设计者的经验而定。根据我国目前应用情况,在表2推荐了叶片数的选择范围。
全压系数Ψt的选定:设计离心风机时,实际压力总是预先给定的。这时需要选择全压系数Ψt,全压系数的大致选择范围可参考表3。 离心叶轮进出口的主要几何尺寸的确定:叶轮主要尺寸示于。叶轮是风机传递给气体能量的元件,故其设计对风机影响甚大;能否正确确定叶轮的主要结构,对风机的性能参数起着关键作用。它包含了离心风机设计的关键技术--叶片的设计。而叶片的设计关键的环节就是如何确定叶片出口角β2A。

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