分析了地铁用隧道风机的工作特点及传统反风技术的缺陷,结合地铁风机的结构特征提出了从结构设计入手解决反风问题的方法,并给出了相应的结构方案,从而使得地铁风机在正、反风时都可在效率状态下工作,节能效果显著;该装置操作简 便,结构紧凑、合理,占地面积小, 特别适用于城市地铁建设,也适用于矿井等需要反风的场合。
关键词:隧道风机 射流风机 隧道射流风机 SDS隧道
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分析了地铁用隧道风机的工作特点及传统反风技术的缺陷,结合地铁风机的结构特征提出了从结构设计入手解决反风问题的方法,并给出了相应的结构方案,从而使得地铁风机在正、反风时都可在效率状态下工作,节能效果显著;该装置操作简 便,结构紧凑、合理,占地面积小, 特别适用于城市地铁建设,也适用于矿井等需要反风的场合。
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地铁风机的一个基本要求是结构紧凑,占地面积小。从结构上解决风机反风的问题有两种方法。 旋转叶片法
如果将风机的动叶和静叶分别旋转约180o,则可以实现较的反风。只不过此时的动叶位于静叶的下风向,其效率要正风效率,而且风机叶片在叶根处的稠度(即实度)较大,叶片的旋转会造成相邻叶片间的干涉,因此不得不每隔一个叶片分两组进行旋转,这样才能完成反风动作。所以这种反风方法结构复杂,不容易实施。

风筒移动机构
由前面的分析可知,风机绕其纵向对称轴旋转180°,实现反风而无需额外的空间是可能的。但是在实现这个动作之前,前后两侧的风筒必须采用软连接,并向两侧分开,以留出足够的空间。完成动作之后,又必须退回原位,并给密封圈足够的压力以保持密封。

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风机换向速度的确定
在设计风机换向机构之前,首先必须确定换向速度,即风机水平换向需要多少时间,这是因为如下原因:
(1) 必须得在尽可能短的时间内完成换向,这是对“可逆风机”设计的基本要求。
(2) 换向时间又不能太短,即风机水平换向旋转不能太快,因为地铁风机是一个庞然大物,其质量少则也有1~2t,其旋转惯性很大。

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