泵与风机的分类及工作原理.pptx

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1、流体机械:以流体为工作介质进行机械能与流体的压力能和动能之间的转换装置。本课包括:通风机械 排水机械 压气机械第1页/共77页举例说明水轮机 水流流经转轮,水流把能量传给水轮机 转轮旋转,即流体能量 机械能。驱动发电机旋转(或其它机械设备)。第2页/共77页泵 从电动机(原动机)得到能量,叶轮吸入流体,并使流体的能量得到增加(压能,动能),即机械能 流体的能量,可将流体输送到一定高度或输送到远处。第3页/共77页第一章 泵与风机的分类及工作原理一、泵的分类按工作原理可分为三类:(1 1)容积式)容积式:依靠工作容积的不断变化来输送液体。如齿轮泵、柱塞泵、水环式真空泵。(2 2)叶片式)叶片式:

2、靠工作叶轮的旋转运动来输送液体。如:离心泵、轴流泵、混流泵等。(3 3)其他类型的泵)其他类型的泵:如射流泵等。1-11-11-11-1 泵与风机的分类泵与风机的分类第4页/共77页离心泵的分类:离心泵的分类:轴向进入叶轮,径向流出。轴向进入叶轮,径向流出。(1 1 1 1)根据叶轮数:单级、多级。)根据叶轮数:单级、多级。第5页/共77页(2 2)根据叶轮入口数目:)根据叶轮入口数目:单吸、双吸。单吸、双吸。第6页/共77页 双吸叶轮双吸叶轮第7页/共77页(3 3)根据主轴的布置位置:)根据主轴的布置位置:立式、卧式。立式、卧式。(4 4)根据外壳接缝形式:)根据外壳接缝形式:中开式、分段

3、式。中开式、分段式。第8页/共77页二、风机的分类二、风机的分类(1 1)根据空气在叶轮内的流动方向:离心式、轴流式。)根据空气在叶轮内的流动方向:离心式、轴流式。(2 2)根据叶轮数目:单级、两级。)根据叶轮数目:单级、两级。(3 3)根据风机产生的压力:低压(全压小于)根据风机产生的压力:低压(全压小于1000Pa1000Pa)、)、中压(全压为中压(全压为10003000Pa10003000Pa)、高压(全压为)、高压(全压为30005000Pa30005000Pa)第9页/共77页第10页/共77页第11页/共77页第12页/共77页第13页/共77页第14页/共77页2.2.离心式风

4、机的工作原理离心式风机的工作原理 动画动画第15页/共77页1-2 1-2 泵与风机的工作原理及性能参数泵与风机的工作原理及性能参数一、离心式泵与风机的工作原理一、离心式泵与风机的工作原理主要部件:叶轮、主轴、机壳。主要部件:叶轮、主轴、机壳。叶轮的组成叶轮的组成:前盘、后盘和叶片。:前盘、后盘和叶片。1.1.离心泵的工作原理离心泵的工作原理 动画动画1 1 动画动画2 2第16页/共77页二、轴流式泵与风机的工作原理二、轴流式泵与风机的工作原理主要部件:叶轮、主轴、机壳。主要部件:叶轮、主轴、机壳。1.1.轴流泵的工作原理轴流泵的工作原理 动画动画1 12.2.轴流式风机的工作原理轴流式风机

5、的工作原理 动画动画第17页/共77页三、其他水泵的工作原理三、其他水泵的工作原理1.1.1.1.水环式真空泵水环式真空泵水环式真空泵水环式真空泵组成组成:叶轮、泵体、吸气室、排气室叶轮、泵体、吸气室、排气室叶轮、泵体、吸气室、排气室叶轮、泵体、吸气室、排气室。工作原理工作原理:动画演示动画演示第18页/共77页2.2.射流泵射流泵 动画动画第19页/共77页四、特性参数1.1.泵的特性参数泵的特性参数(1)流量 Q 单位时间内泵所排出的液体体积。单位时间内泵所排出的液体体积。(m(m3 3/s/s、m m3 3/h)/h)(2)扬程 H 单位重量的水通过水泵后所获得的能量。(单位重量的水通过

6、水泵后所获得的能量。(m)。)。吸水扬程吸水扬程 H Hx x 排水扬程排水扬程 H Hp p 实际扬程实际扬程 H Hsysy H Hsysy H Hx x H Hp p 总扬程总扬程 H H (3)功率 泵在单位时间内所做的功的大小。(泵在单位时间内所做的功的大小。(kWkW)。)。轴功率轴功率轴功率轴功率N N N N 原动机传给泵轴上的功率(即泵的输入功率)。原动机传给泵轴上的功率(即泵的输入功率)。第20页/共77页(4)效率 泵的有效功率与轴功率的比值泵的有效功率与轴功率的比值。(5)转速 n 泵叶轮每分钟的转数。泵叶轮每分钟的转数。r/minr/min。(6)允许吸上真空度 Hs

7、 在保证不发生汽蚀的情况下,泵吸在保证不发生汽蚀的情况下,泵吸 水口所允许的真空度。水口所允许的真空度。m m。有效功率有效功率有效功率有效功率 Na 单位时间内液体自泵获得的实际能量(即水单位时间内液体自泵获得的实际能量(即水泵的输出功率)。泵的输出功率)。第21页/共77页2.2.风机的性能参数风机的性能参数(1 1)风量Q Q 单位时间内通过风机的气体体积。单位时间内通过风机的气体体积。m3/s、m3/h(2 2)风压P P 单位为单位为PaPa(N/N/)静压静压P Pj j 单位体积的气体流过风机后所获得的压力能。单位体积的气体流过风机后所获得的压力能。动压动压P Pd d 单位体积

8、的气体流过风机后所获得的动能。单位体积的气体流过风机后所获得的动能。全压全压 P P 单位体积的气体流过风机后所获得的总能量。单位体积的气体流过风机后所获得的总能量。(3 3)功率 单位单位kWkW。轴功率轴功率 N N 原动机传给通风机轴上的功率。原动机传给通风机轴上的功率。有效功率有效功率 NaNa 单位时间内气体从通风机获得的能量。单位时间内气体从通风机获得的能量。第22页/共77页 (5 5)转速(转速(n n)风机叶轮每分钟的转数,单位为风机叶轮每分钟的转数,单位为风机叶轮每分钟的转数,单位为风机叶轮每分钟的转数,单位为r/minr/minr/minr/min。(4 4)效率效率(1

9、 1)全效率()全效率()指通风机的有效功率与轴功率之比。指通风机的有效功率与轴功率之比。指通风机的有效功率与轴功率之比。指通风机的有效功率与轴功率之比。(2 2)静效率()静效率(j)指在上式中如果用静压代替全压,指在上式中如果用静压代替全压,指在上式中如果用静压代替全压,指在上式中如果用静压代替全压,则所得的效率称为静效率。则所得的效率称为静效率。则所得的效率称为静效率。则所得的效率称为静效率。第23页/共77页161616162 2 2 2 通风机的特性曲线通风机的特性曲线通风机的特性曲线通风机的特性曲线一、离心式通风机的特性曲线一、离心式通风机的特性曲线一、离心式通风机的特性曲线一、离

10、心式通风机的特性曲线(一)理论风压方程式与个体特性曲线(一)理论风压方程式与个体特性曲线1.1.1.1.理论风压方程式理论风压方程式理论风压方程式理论风压方程式第24页/共77页3.3.3.3.影响理论风压的因素影响理论风压的因素影响理论风压的因素影响理论风压的因素(1 1)结构尺寸()结构尺寸(D D2 2)(2 2)运转工况()运转工况(n n)(3 3)叶片型式(前向、径向、后向)叶片型式(前向、径向、后向)2.2.2.2.理论风压特性曲线理论风压特性曲线理论风压特性曲线理论风压特性曲线第25页/共77页(二)离心式通风机的类型系数和类型曲线(二)离心式通风机的类型系数和类型曲线 同类型

11、风机必有共同特性。反映同类型通风机共同特性的同类型风机必有共同特性。反映同类型通风机共同特性的曲线,成为类型特性曲线。曲线,成为类型特性曲线。1.1.类型系数类型系数(1 1 1 1)风压系数)风压系数)风压系数)风压系数(2 2 2 2)流量系数)流量系数)流量系数)流量系数(3 3 3 3)功率系数)功率系数)功率系数)功率系数第26页/共77页2.2.离心式通风机的类型特性曲线离心式通风机的类型特性曲线第27页/共77页二、轴流式通风机的特性曲线二、轴流式通风机的特性曲线二、轴流式通风机的特性曲线二、轴流式通风机的特性曲线(一)理论风压方程式(一)理论风压方程式1.1.气流在轴流式通风机

12、叶轮中的流动气流在轴流式通风机叶轮中的流动(1 1)基元环)基元环(2 2)叶栅)叶栅 将基元环展开成平面后,成为直列叶栅。将基元环展开成平面后,成为直列叶栅。栅距栅距:叶栅中的相邻叶片间的间距,以叶栅中的相邻叶片间的间距,以“t t”表示。表示。安装角安装角:叶片弦长与栅出口边缘线的交角,以:叶片弦长与栅出口边缘线的交角,以“”表表示。通常以叶根处安装角标志叶轮叶片安装角。示。通常以叶根处安装角标志叶轮叶片安装角。第28页/共77页2.2.2.2.速度三角形速度三角形速度三角形速度三角形第29页/共77页3.3.3.3.理论风压方程式理论风压方程式理论风压方程式理论风压方程式第30页/共77

13、页(四)轴流式通风机实际特性(四)轴流式通风机实际特性1.1.轴流式通风机的损失轴流式通风机的损失(1 1)气流在进入叶轮前由于进风部件阻力而形成的损失;)气流在进入叶轮前由于进风部件阻力而形成的损失;(2 2)气流在叶轮中由于翼型的阻力和叶片与外壳间的缝)气流在叶轮中由于翼型的阻力和叶片与外壳间的缝隙而形成的损失;隙而形成的损失;(3 3)气流由叶轮脱出时由于气流的旋流而造成的损失;)气流由叶轮脱出时由于气流的旋流而造成的损失;(4 4)在叶轮后面的通流部件中气流转向和能量转换的损)在叶轮后面的通流部件中气流转向和能量转换的损失;失;(5 5)传动时的机械损失。)传动时的机械损失。2.2.实

14、际特性曲线实际特性曲线它的特点是在曲线上出现了马鞍形区域。它的特点是在曲线上出现了马鞍形区域。第31页/共77页第32页/共77页第33页/共77页16163 3 通风机的构造及反风装置通风机的构造及反风装置一、离心式通风机的构造及性能一、离心式通风机的构造及性能(一)结构(一)结构 离心式通风机的主要气动部件是叶轮、集流器(进风离心式通风机的主要气动部件是叶轮、集流器(进风口)和外壳。口)和外壳。叶轮叶轮 组成组成 由前盘面、后盘面和叶片组成。由前盘面、后盘面和叶片组成。叶型叶型 用于矿井通风的离心式通风机属于中、低压风用于矿井通风的离心式通风机属于中、低压风机。过去,它的叶轮叶型多采用圆弧

15、形;现在,多采用机。过去,它的叶轮叶型多采用圆弧形;现在,多采用机翼形叶片。机翼形叶片。叶轮的叶片数目叶轮的叶片数目 4 47272和和4 47373模型机的叶轮叶片数模型机的叶轮叶片数目均为目均为1010片。片。第34页/共77页第35页/共77页2.2.外壳(螺壳)外壳(螺壳)风机的外壳的作用是汇集从叶轮流出的气流,风机的外壳的作用是汇集从叶轮流出的气流,并输送到外壳的出口。并输送到外壳的出口。形状形状 外壳的截面呈螺旋状。外壳的截面呈螺旋状。3.3.3.3.集流器(进风口)集流器(进风口)集流器的作用是保证气流平稳地进入叶轮,使叶集流器的作用是保证气流平稳地进入叶轮,使叶轮得到良好的进气

16、条件。常用的是锥弧形的轮得到良好的进气条件。常用的是锥弧形的 集流器与叶轮入口部分之间的间隙形式和大小,集流器与叶轮入口部分之间的间隙形式和大小,对容积损失和流动损失有重要影响。对容积损失和流动损失有重要影响。4 47272和和G4G47373模型机采用径向间隙模型机采用径向间隙第36页/共77页(二)几种常用离心式通风机(二)几种常用离心式通风机1.41.41.41.47272727211111111型离心式通风机型离心式通风机型离心式通风机型离心式通风机(1 1)结构特点)结构特点(2 2)型号意义)型号意义4 472721111No.20 B No.20 B 右右9090一一般般用用字字

17、母母表表示示通通风风机机的的用用途途。“G G”表表示示锅锅炉炉用用通风机;通风机;“K K”表示矿用通风机;表示矿用通风机;4 4最高效率点的全压系数乘以最高效率点的全压系数乘以1010;7272比转数比转数1 1表表 示示 叶叶 轮轮 进进 风风 方方 式式。“1 1”表表 示示 叶叶 轮轮 单单 侧侧 进进 风风;“0 0”表示叶轮双侧进风表示叶轮双侧进风No.20No.20机号;叶轮直径除以机号;叶轮直径除以100100第37页/共77页B B传动方式(离心式通风机的传动方式有六种:传动方式(离心式通风机的传动方式有六种:A A无轴承箱;无轴承箱;B B支撑皮带(悬臂支撑,皮带传动,带

18、轮在支撑点中部)支撑皮带(悬臂支撑,皮带传动,带轮在支撑点中部)C C悬臂皮带;悬臂皮带;D D悬臂联轴节;悬臂联轴节;E E中间皮带;中间皮带;F F中中间间联联轴轴节节。一一般般4 472721111和和G4G473731111采采用用前前四四种;大型的种;大型的K4K473730101采用后两种。)采用后两种。)右右叶叶轮轮旋旋向向(站站在在电电动动机机一一侧侧正正视视叶叶轮轮,顺顺时时针针方方向向旋旋转转的的称称为为“右右”旋旋,逆逆时时针针方方向向旋旋转转的的称称为为“左左”旋。)旋。)9090出风口位置出风口位置(3 3 3 3)技术性能及特性曲线)技术性能及特性曲线第38页/共7

19、7页第39页/共77页第40页/共77页2.G42.G473731111型离心式通风机第41页/共77页第42页/共77页第43页/共77页第44页/共77页3.K47301型离心式通风机第45页/共77页3.K47301型离心式通风机第46页/共77页3.K47301型离心式通风机第47页/共77页二、轴流式通风机的构造及性能二、轴流式通风机的构造及性能(一)结构主要气动部件有叶叶轮轮、导导叶叶(前前导导叶叶、中中导导叶叶、后后导导叶叶)、外壳、进风口(集流器、疏流罩)以及出口处的扩散器外壳、进风口(集流器、疏流罩)以及出口处的扩散器。1.叶轮决定风机性能的主要因素是风机翼型、叶轮外径、外径

20、对轮风机翼型、叶轮外径、外径对轮毂的比值(轮毂比)和叶轮转速毂的比值(轮毂比)和叶轮转速。叶轮外径和风机轴转速决定圆周速度,直接影响到风机全压。轮毂比与风机比转数有关。一般说来,轮毂比大时,轴向速度Ca增大,叶片数目z和叶片相对宽度b/l(b为弦长,l为叶展)也相应增大,风机的风压系数提高;反之,轮毂比小,多数取0.6,风压系数也较低。叶轮叶片安装角直接影响旋绕速度的增量,影响风机全压。通常,可在1045范围内调整。第48页/共77页第49页/共77页2 2.导叶导叶前前导导叶叶 某某些些风风机机设设有有前前导导叶叶,用用以以控控制制进进入入叶叶轮轮的的气气流流方方向向,达达到到调调节节特特性

21、性的的目目的的。此此导导叶叶可可分分为为两两段段,头头部部固固定定不不动动,尾尾部部可可以以摆摆动动。这这样样,外外界界气气流流可可以以较较小小的的冲击进入前导叶,而后改变方向进入叶轮。冲击进入前导叶,而后改变方向进入叶轮。中中导导叶叶 在在多多级级轴轴流流式式通通风风机机中中级级间间设设置置。它它的的作作用用是是将将前级叶轮的流出气流方向,转为轴向流入后级叶轮。前级叶轮的流出气流方向,转为轴向流入后级叶轮。后后导导叶叶 作作用用是是将将最最后后一一级级叶叶轮轮的的出出流流方方向向转转为为接接近近轴轴向向流流出出。剩剩余余的的旋旋绕绕速速度度使使气气流流不不仅仅沿沿轴轴向向,而而且且是是沿沿螺

22、螺线方向在扩散器中流动,有利于改善扩散器的工作。线方向在扩散器中流动,有利于改善扩散器的工作。注意:注意:(1 1)导导叶叶的的形形式式 以以前前多多采采用用圆圆弧弧形形叶叶片片。现现在在多多采采用用机翼形叶片,中、后导叶还采用扭曲机翼形叶片。机翼形叶片,中、后导叶还采用扭曲机翼形叶片。(2 2)导导叶叶的的数数目目(前前导导叶叶、中中导导叶叶、后后导导叶叶)应应与与叶叶轮轮叶片数互为质数,以避免气流通过时产生同期扰动。叶片数互为质数,以避免气流通过时产生同期扰动。第50页/共77页3 3 3 3、进风口(集流器和整流罩)、进风口(集流器和整流罩)、进风口(集流器和整流罩)、进风口(集流器和整

23、流罩)作用是使气流顺利地进入风机的环行入口信道,并在叶轮入口作用是使气流顺利地进入风机的环行入口信道,并在叶轮入口处,形成均匀的速度场。目前,矿用通风机集流器型线为圆弧处,形成均匀的速度场。目前,矿用通风机集流器型线为圆弧形,疏流罩的型面为球面或椭球面。形,疏流罩的型面为球面或椭球面。4 4 4 4、扩散器、扩散器、扩散器、扩散器作用是把风机出口动压的一部分转换为静压,以提高风机的静作用是把风机出口动压的一部分转换为静压,以提高风机的静效率。一般由锥形筒芯和筒壳组成,装在风机出口侧。效率。一般由锥形筒芯和筒壳组成,装在风机出口侧。5 5 5 5、外壳、外壳、外壳、外壳风机外壳呈圆筒形,重要的是

24、叶轮外缘与外壳内表面的径向间风机外壳呈圆筒形,重要的是叶轮外缘与外壳内表面的径向间隙应尽可能地减小。通常隙应尽可能地减小。通常 (s s径向间隙,径向间隙,l l叶片展长)叶片展长)在在0.010.010.060.06之间。之间。第51页/共77页(二)几种常用轴流式通风机二)几种常用轴流式通风机1 1、2K602K60型通风机型通风机(1 1)结构特点)结构特点(2 2)技术性能和性能曲线)技术性能和性能曲线(3 3)型号意义)型号意义2 2、2K562K56型轴流式通风机型轴流式通风机第52页/共77页第53页/共77页三、矿用通风机的反风三、矿用通风机的反风三、矿用通风机的反风三、矿用通

25、风机的反风(一)反风的意义及要求(一)反风的意义及要求 1 1.意义意义 2 2.要求要求 煤煤矿矿安安全全规规程程规规定定:生生产产矿矿井井主主要要通通风风机机必必须须装装有有反反风风设设施施,必必须须能能在在10min10min内内改改变变巷巷道道中中的的风风流流方方向。向。当当风风流流方方向向改改变变后后,主主要要通通风风机机的的供供风风量量,不不应应小小于正常风量的于正常风量的40%40%。反反风风设设施施由由矿矿长长组组织织有有关关部部门门每每季季度度至至少少检检查查一一次次,每每年年应应进进行行1 1次次反反风风演演习习。当当矿矿井井通通风风系系统统有有较较大大变变化化时,也应进行

26、时,也应进行1 1次反风演习。次反风演习。第54页/共77页(二)离心式通风机的反风(二)离心式通风机的反风 利用反风道利用反风道 (三)轴流式通风机的反风(三)轴流式通风机的反风 1 1.反转反风法反转反风法 2 2.反风道反风法反风道反风法 3 3.无反风道反风法无反风道反风法 4 4.改变叶片角度,改变叶片角度,正转。正转。第55页/共77页第56页/共77页第57页/共77页第58页/共77页164 通风机在网络中的工作 通通风风机机是是与与一一定定的的网网络络相相连连接接而而进进行行工工作作的的,因因此此通通风风机机本本身身与与相相应应的的网网络络构构成成一一个个完完整整的的系系统统

27、。通通风风机机的的工工作作状状况况不不仅仅取取决决于于通通风风机机本本身身,同时也取决于网络的状况。同时也取决于网络的状况。第59页/共77页一、通风机在网络上的工作分析一、通风机在网络上的工作分析 单位体积的气体在单位体积的气体在单位体积的气体在单位体积的气体在和和和和截面的能量关系为截面的能量关系为截面的能量关系为截面的能量关系为 单位体积的气体在单位体积的气体在单位体积的气体在单位体积的气体在和和和和截面的能量关系为截面的能量关系为截面的能量关系为截面的能量关系为 第60页/共77页 将上述两式联立求解得:将上述两式联立求解得:将上述两式联立求解得:将上述两式联立求解得:将通风机产生的风

28、压将通风机产生的风压p p称为全压;称为全压;克服网络阻力的风压称为静压,用克服网络阻力的风压称为静压,用 表示,即表示,即 ;出口动能损失称动压,用符号出口动能损失称动压,用符号 表示,即表示,即。第61页/共77页二、通风网络特性曲线二、通风网络特性曲线二、通风网络特性曲线二、通风网络特性曲线1.1.1.1.网络特性方程式网络特性方程式网络特性方程式网络特性方程式2.2.2.2.网络特性曲线网络特性曲线网络特性曲线网络特性曲线第62页/共77页三、通风机工况点和工业利用区三、通风机工况点和工业利用区三、通风机工况点和工业利用区三、通风机工况点和工业利用区1.1.1.1.工况点工况点工况点工

29、况点2.2.2.2.工业利用区工业利用区工业利用区工业利用区(1 1)稳定工作条件(有且只有一个工作点)稳定工作条件(有且只有一个工作点)(2 2)经济工作条件)经济工作条件第63页/共77页四、通风机的工况调节及运行四、通风机的工况调节及运行四、通风机的工况调节及运行四、通风机的工况调节及运行调调节节原原因因:在在矿矿井井开开采采过过程程中中,通通风风网网络络的的参参数数是是变变化化的的,为了适应这种变化,通风机的工况应具有可调节性。为了适应这种变化,通风机的工况应具有可调节性。调调节节途途径径:一一是是改改变变网网络络特特性性曲曲线线调调节节法法;二二是是改改变变通通风风机特性曲线调节法。

30、机特性曲线调节法。(一)改变网络特性曲线调节法(一)改变网络特性曲线调节法1.1.1.1.闸门调节闸门调节闸门调节闸门调节(1 1)调节原理及方法)调节原理及方法注意:闸门调节不节能。注意:闸门调节不节能。(2 2)适用范围及特点)适用范围及特点设设备备简简单单,调调整整容容易易而而均均匀匀。但但有有附附加加能能量量损损失失。只只能能作作为一种暂时的应急方法使用。为一种暂时的应急方法使用。2.2.2.2.串并联巷道串并联巷道串并联巷道串并联巷道 第64页/共77页第65页/共77页(二)改变通风机特性曲线调节法(二)改变通风机特性曲线调节法(二)改变通风机特性曲线调节法(二)改变通风机特性曲线

31、调节法1.1.改变叶轮转速调节法改变叶轮转速调节法 1)阶段调节 2)无级调节特点 调节范围较宽,效率不变。阶段性调速的调节机构简单,但必须在停机时操作;无级调速机构复杂投资大,但调节性能好,且能在不停机情况下完成调节工作。第66页/共77页2.2.改变叶片安装角调节法改变叶片安装角调节法(1)调节原理(2 2)调节方法)调节方法1 1)停机调节)停机调节方法:人工和机构方法:人工和机构2 2)动叶调节)动叶调节调节原理调节原理 平衡抵消闭合力矩。平衡抵消闭合力矩。调节机构调节机构 油压式、机械式、电气式油压式、机械式、电气式(3 3)特点及适用范围)特点及适用范围第67页/共77页第68页/

32、共77页(2 2)调节方法)调节方法1 1)离心式通风机的前导器)离心式通风机的前导器2 2)轴流式通风机的前导器)轴流式通风机的前导器(3 3)特点及适用范围)特点及适用范围前导器调节法调节的机构比较简单,可以在不停机的情前导器调节法调节的机构比较简单,可以在不停机的情况下完成操作,通常只能达到阶段调节的目的,在网络况下完成操作,通常只能达到阶段调节的目的,在网络特性不变的情况下调节时,效率有所变化。由于调节范特性不变的情况下调节时,效率有所变化。由于调节范围比较窄,作为其它阶段性调节的补充较为适宜。围比较窄,作为其它阶段性调节的补充较为适宜。3.3.3.3.前导器调节法前导器调节法前导器调

33、节法前导器调节法(1 1)调节原理)调节原理第69页/共77页4.4.4.4.改变轴流式通风机级数和叶轮叶片数调节法改变轴流式通风机级数和叶轮叶片数调节法改变轴流式通风机级数和叶轮叶片数调节法改变轴流式通风机级数和叶轮叶片数调节法(1 1)调节原理)调节原理(2 2)调节方法)调节方法 注意:改变叶片数目后,叶轮的平衡问题。注意:改变叶片数目后,叶轮的平衡问题。(3 3)特点及适用范围)特点及适用范围 不不需需要要另另外外附附加加机机构构,需需要要在在停停机机情情况况下下操操作作。只只能能实实现现阶阶段段调调节节,可可调调范范围围窄窄,效效率率也有所变化,可以作为辅助的调节措施。也有所变化,可

34、以作为辅助的调节措施。第70页/共77页五、通风机的联合工作五、通风机的联合工作五、通风机的联合工作五、通风机的联合工作(一)通风机的串联工作(一)通风机的串联工作1 1.串联的目的串联的目的 增加风压增加风压2.2.2.2.串联的特点串联的特点两台风机的风量相等,风压为两台风机在该流量下的风压之和。两台风机的风量相等,风压为两台风机在该流量下的风压之和。3.3.3.3.串联工况点串联工况点(1 1)构造等效风机)构造等效风机按照按照“相同流量下,风压相加相同流量下,风压相加”的原则。的原则。(2 2)求等效风机的特性曲线)求等效风机的特性曲线(3 3)等效工况点)等效工况点(4 4)串联效果

35、)串联效果第71页/共77页第72页/共77页(二)通风机的并联工作(二)通风机的并联工作1 1、并联工作的任务、并联工作的任务增加风量增加风量2 2、并联工作特点、并联工作特点两两台台风风机机产产生生的的风风压压相相等等,都都等等于于克克服服网网络络阻阻力力所所需需的的风压,通过网络的风量等于两风机风量之和。风压,通过网络的风量等于两风机风量之和。3 3、并联工况点、并联工况点(1 1)构造等效风机)构造等效风机按照按照“等风压下,流量相加等风压下,流量相加”的原则。的原则。(2 2)求等效风机的特性曲线)求等效风机的特性曲线(3 3)等效工况点)等效工况点(4 4)并联效果)并联效果 注意

36、:两台风机并联后并不都是增加风量。一般是对注意:两台风机并联后并不都是增加风量。一般是对于网络阻力较小的系统,并联效果较好;两台风机并联后于网络阻力较小的系统,并联效果较好;两台风机并联后运转的稳定性。运转的稳定性。第73页/共77页第74页/共77页六、通风机的运行与使用1、起动前的检查 通风机起动前要进行全面检查,从传动部分开始,检查联轴节、皮带、螺栓连接及焊接部分是否牢固;轴承部分润滑油量是否合适;检查各风门的关开程度是否合乎要求;各测量仪表是否齐全;最后关闭所有检查孔,才能启动。2、起动工况的选择(1)原则1)功率最低处;2)尽量避免出现不稳定现象。(2)起动工况的选择1)离心式通风机 闸门完全关闭2)轴流式通风机闸门半开或全开第75页/共77页3、试运转4、运转期间的维护(1)保持机房和通风设备的整洁;(2)定时检查各轴承的润滑油量和轴承温度,若是滑动轴承,还应检查油环带油情况,油质是否清洁。轴承温度一般不应超过60,超过此温度,超温自动信号器能及时发出信号;(3)应经常观察电流表和测压仪表的读数,并定时记入记录本中;(4)要注意通风机的振动和各部分螺帽的拧紧程度,如发现有异常振动和响声要及时向矿井主管人员报告,必要时应迅速开动备用通风机,停车检修。第76页/共77页感谢您的观看。第77页/共77页

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