三种安装角下全压特性曲线在小流量区域内呈现马鞍形,在大流量区域内则出现陡降。这是因为风机在不同流量下,流体进入叶型冲角发生改变,引起叶型升力系数变化。当流量大于设计值时,叶顶出口处产生回流,流体向轮毂偏转,损失增加,全压降低,效率下降;当流量减小时,冲角增大,升力系数增大,全压稍有升高;当流量再减小时,在叶片背部产生叶面层分离,形成脱流,阻力增加,全压下降;
对旋式隧道轴流风机厂家销售
三种安装角下全压特性曲线在小流量区域内呈现马鞍形,在大流量区域内则出现陡降。这是因为风机在不同流量下,流体进入叶型冲角发生改变,引起叶型升力系数变化。当流量大于设计值时,叶顶出口处产生回流,流体向轮毂偏转,损失增加,全压降低,效率下降;当流量减小时,冲角增大,升力系数增大,全压稍有升高;当流量再减小时,在叶片背部产生叶面层分离,形成脱流,阻力增加,全压下降;

限于试验风道管径大小和阻力,当流量达到20 000~24 000m3/h时,风机静压已经很小,因此并没有得到流量更高的工况点,效率曲线也没有出现下降,但从趋势上看,效率曲线下行趋势已经趋于明显。采用前吹试验时,三种安装角下弯掠风机全压效率较高,在72%~75%。

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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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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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