离心风机电机选型计算

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风机如何选型

风机如何选型

1、风机如何选型:风机的选型一般按下述步骤进行:1、计算确定隧道内所需通风量:2、计算所需总推力ItIt=△P×At(N)其中,At:隧道横截面积(m2)△P:各项阻力之和(Pa);一般应计及下列4项:1)隧道进风口阻力与出风口阻力;2)隧道表面摩擦阻力,悬吊风机装置、支架及路标等引起的阻力;3)交通阻力;4)隧道进出口之间因温度、气压、风速不同而生的压力差所产生的阻力;3、确定风机布置的总体方案根据隧道长度、所需总推力以及射流风机提供推力的范围,初步确定在隧道总长上共布置m组风机,每组n台,每台风机的推力为T。

满足m×n×T≥Tt的总推力要求,同时考虑下列限制条件:1)n台风机并列时,其中心线横向间距应大于2倍风机直径。

2)m组(台)风机串列时,纵向间距应大于10倍隧道直径。

4、单台风机参数的确定射流风机的性能以其施加于气流的推力来衡量,风机产生的推力在理论上等于风机进出口气流的动量差(动量等于气流质量流量与流速的乖积),在风机测试条件下,进口气流的动量为零,所以可以计算出在测试条件下,风机的理论推力:理论推力=ρ×Q×V=ρQ2/A(N)ρ:空气密度(kg/m3)Q:风量(m3/s)A:风机出口面积(m2)试验台架量测推力T1一般为理论推力的0.85-1.05倍。

取决于流场分布与风机内部及消声器的结构。

风机性能参数图表中所给出的风机推力数据均以试验台架量测推力为准,但量测推力还不等于风机装在隧道内所能产生的可用推力T,这是因为风机吊装在隧道中时会受到隧道中时会受到隧道中气流速度产生的卸荷作用的影响(柯达恩效应),可用推力减少。

影响的程度可用系数K1和K2来表示和计算T=T1×K1×K2 或 T1=T(K1×K2)2、风机噪音产生因素噪声包括空气动力性噪声空气动力性噪声、机械噪声、电磁噪声以及结构噪声等。

空气动力性噪声是由于气体非稳定流动,即气流的扰动,气体与气体及气体与物体相互作用产生的噪声。

离心风机型号与风量

离心风机型号与风量

离心风机型号与风量一、引言离心风机是一种常见的流体机械设备,广泛应用于工业生产、建筑通风、航空航天等领域。

离心风机的型号和风量是选择和应用离心风机时需要考虑的重要因素。

本文将介绍离心风机型号的分类和风量的计算方法,并分析不同型号和风量对风机的性能和应用的影响。

二、离心风机型号的分类离心风机的型号根据其结构和工作原理可分为多种类型,常见的类型包括:前曲板式离心风机、后曲板式离心风机和直流离心风机。

1. 前曲板式离心风机前曲板式离心风机是一种常见的离心风机类型。

其特点是在风机叶轮的进风侧设置了前曲板,通过改变前曲板的角度来控制风机的进风量和出风量。

前曲板式离心风机结构简单、制造成本低,适用于较小的风量和压力。

2. 后曲板式离心风机后曲板式离心风机是在离心风机叶轮的出风侧设置了后曲板,通过改变后曲板的角度来控制风机的出风量和压力。

后曲板式离心风机具有良好的调节性能和较大的风量,适用于较大的风量和压力条件。

3. 直流离心风机直流离心风机是一种较新的离心风机类型,采用了直流电机作为动力源,具有体积小、重量轻、控制方便等优点。

直流离心风机适用于对体积和重量有要求的场合,如电子设备散热、通风系统等。

三、风量的计算方法离心风机的风量是指单位时间内通过风机的气体体积流量,常用的计量单位有立方米每小时(m³/h)和立方米每秒(m³/s)。

计算离心风机的风量涉及到风机的转速、叶轮直径和叶轮进口处的总压力。

一般来说,风机的风量与叶轮转速成正比,与叶轮直径和进口总压力成正比。

风量的计算公式为:Q = n × D × SP其中,Q表示风量,n表示转速,D表示叶轮直径,SP表示进口总压力。

需要注意的是,离心风机的出风量不仅受到风机本身的参数影响,还受到系统管路的阻力等因素的影响。

在实际应用中,需要综合考虑这些因素来确定最终的风量。

四、不同型号和风量对风机性能和应用的影响不同型号和风量的离心风机具有不同的性能和应用特点。

各种局部通风机选型计算 (一)

各种局部通风机选型计算 (一)

各种局部通风机选型计算 (一)各种局部通风机选型计算局部通风机是用于针对特定区域的局部空气流动而开发的风机。

它们在工业和商业应用中起着至关重要的作用,可以有效控制空气质量并提高生产效率。

在设计局部通风系统时,正确地选型通风机至关重要。

下面将介绍几种常见的局部通风机及其选型计算方法。

1. 轴流通风机轴流通风机又称为局部排风机,是一种高效能、低噪声、经济实用的通风设备。

通常用于排除空气中的污染物,并提供必要的空气流动。

选型时需要考虑空气体积流量、压力、噪声、电动机功率等因素。

一般的计算公式为:Q = πr2V (空气体积流量)P = ρQH (压力)N = P/Q (效率)其中,Q为空气体积流量,r为风机的半径,V为空气速度,P为压力,ρ为空气密度,H为单位长度的风机静压,N为效率。

2. 离心通风机离心通风机由离心式叶轮、电动机和外壳组成。

它的流量、扬程和压力都相对较高,可适用于各种不同的应用场合。

选型时需考虑压力、噪声、电动机功率等因素,计算公式如下:Q = πr2V/1000 (空气体积流量)H = V22g (扬程)P = ρQH (压力)其中r为内径,V为速度,g为重力加速度,P为压力,ρ为空气密度。

3. 水力脱臭器水力脱臭器通过水的冲击和气体的扩散来达到脱臭的效果。

它需选用具有较高的气液比、动量守恒、良好的细微液滴分布等特点的大小气泡。

由于水力脱臭器具有较强的动力和控制稳定性,因此在脱臭方面非常有效。

选型时需要考虑流体力学、质量、液体物理学、化学等知识。

常用的计算公式为:V/Q = C (气液比)G = QρA (质量流量)其中,V为气体的体积,Q为液体的体积流量,C为气液比,ρ为水的密度,A为横截面积,G为质量流量。

总之,设计局部通风系统时需仔细选择通风设备,并正确进行选型计算,以确保系统安全、高效地运行。

离心风机的选型与设计

离心风机的选型与设计

摘要离心式通风机的设计包括气动设计计算,结构设计和强度计算等内容。

离心式通风机的气动设计分相似设计和理论设计两种方法。

相似设计方法简单,可靠,在工业上广泛使用。

而理论设讲方法用于设计新系列的通风机。

本文在了解离心通风机的基本组成,工作原理以及设计的一般方法的基础上,设计了一种离心通风机。

关键字:离心式通风机工作原理设计方法ABSTRACTThe design of Centrifugal fan includes the calculation of aerodynamic and the structure etc. The aerodynamic design of Centrifugal fan has two kinds of methods: one is the likeness designs, the other is theoretical designs. Based on above, this article designed a Centrifugal fan based on above.Key words: Centrifugal fan; working principle; design method1. 引言…………………………………………………………………… .(1)2. 离心式通风机的结构及原理 (3)2.1离心式风机的基本组成 (3)2.2离心式风机的原理 (3)2.3离心式风机的主要结构参数 (4)2.4离心式风机的传动方式 (5)3离心风机的选型的一般步骤 (5)4.离心式通风机的设计 (5)4.1通风机设计的要求 (5)4.2设计步骤 (6)4.2.1叶轮尺寸的决定 (6)4.2.2离心通风机的进气装置 (13)4.2.3蜗壳设计 (14)4.2.4参数计算 (20)4.3离心风机设计时几个重要方案的选择 (24)5.结论 (25)附录 (25)引言通风机是依靠输入的机械能,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。

风机选型计算

风机选型计算

风机选型计算出风口时风速为50m/s,从单位标注上看应该是每秒50米。

‘时风速'是指每小时风速为50米吗?还是每秒50米?确认后我来帮你算一下。

补充回答:1、我们先从三个已知条件中取二个条件来验证第三个条件。

1.1、当出风口为2平方米,流速达到50m/s时,计算流量。

根据流量公式Q=νS3600=50×2×3600=360000(m3/h);1.2、当出风口为2m2,风量10立方米每分钟时,计算出风口风速。

ν=Q/(S3600)=10×60/(2×3600)=0.083(m/s)1.3、当流速为50m/s,流量为10×60立方每小时,计算出风口面积。

D=√[Q4/(ν3.14×3600)]=√[600×4/(50×3.14×3600)]=0.065(m)S=(D/2)^2×3,14=(0.065/2)^2×3.14=0,0033(平方米)2、从1,1计算结果上来看,要满足出风口为2平方米,流速达到50m/s 这个条件,风量需达到360000(m3/h);从1.2计算结果看,当出风口为2平方米,风量10立方米每分钟,风速只有0.083(m/s);从1.3计算结果来看,流速为50m/s,流量为10×60立方每小时,出风口面积只需0.0033平方米。

3、结论:你所列出的条件不能相互成立。

QQ:1102952818 ‘新科'追问风机的全压等于静压加上动压,而动压P=ρv2/2;或者说有相应的比例可以理解为风机的出口风速与风机的动压有关,关系,就像上式那样的。

那么提高风机的动压,是否可以提升风机的出口风速,出口风速的提高能否按照公式v=根号下2P/ρ(就是上面的公式来推导的)来计算风速的大小,风速的提高有没有什么限制回答没错,正如你所述。

动压的定义是:把气体流动中所需动能转化成压力的一种形式。

风机选型计算公式

风机选型计算公式

风机选型计算公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1风机选型计算公式1、标准状态:指风机的进口处空气的压力P=101325Pa,温度t=20℃,相对湿度φ=50%的气体状态。

2、指定状态:指风机特指的进气状况。

其中包括当地大气压力或当地的海拔高度,进口气体的压力、进口气体的温度以及进口气体的成份和体积百分比浓度。

3、风机流量及流量系数、流量:是指单位时间内流过风机进口处的气体容积。

用Q表示,通常单位:m3/h或m3/min。

、流量系数:φ=Q/(900πD22×U2)式中:φ:流量系数Q:流量,m3/h D2:叶轮直径,m U2:叶轮外缘线速度,m/s(u2=πD2n/60)4、风机全压及全压系数:、风机全压:风机出口截面上的总压与进口截面上的总压之差。

用PtF表示,常用单位:Pa 、全压系数:ψt=KpPtF/ρU22 式中, ψt:全压系数Kp:压缩性修正系数PtF:风机全压,Pa ρ:风机进口气体密度,Kg/m^3u2:叶轮外缘线速度,m/s5、风机动压:风机出口截面上气体的动能所表征的压力,用Pd表示。

常用单位:Pa6、风机静压:风机的全压减去风机的动压,用Pj表示。

常用单位:Pa7、风机全压、静压、动压间的关系:风机的全压(PtF)=风机的静压(Pj)+风机的动压(Pd)8、风机进口处气体的密度:气体的密度是指单位容积气体的质量,用ρ表示,常用单位:Kg/m39、风机进口处气体的密度计算式:ρ=P/RT 式中:P:进口处绝对压力,Pa R:气体常数,J/Kg·K。

与气体的种类及气体的组成成份有关。

T:进口气体的开氏温度,K。

与摄氏温度之间的关系:T=273+t 10、标准状态与指定状态主要参数间换算:、流量:ρQ=ρ0Q0 、全压:PtF/ρ= PtF0/ρ0 、内功率:Ni/ρ= Ni0/ρ0 注:式中带底标“0”的为标准状态下的参数,不带底标的为指定状态下的参数。

离心式风机的设计与计算

离心式风机的设计与计算

离心式风机的设计与计算离心式风机的选型设计风机的设计方法有两种,一种是用基本理论换算得出设计工况点的近似值,再用模型试验加以验证。

这种方法适合于制造厂及研究单位设计新型风机时采用。

另一种方法是根据模型试验已得出的空气动力学图和无因次特性曲线,应用相似定律进行选型计。

这种方法在现场广泛被采用。

由泵与风机相似定律可知,同型式的风机在相似工况运行,尽管风机的尺寸大小不同,比转数n s 相等。

因此,它们的空气动力学图和无因次特性曲线是相同的。

应用相似定律来设计风机时,只要从制造厂或研究单位提供的各种类型风机资料中,选出与所设计风机比转数n 。

相接近的风机, 比较它们的效率以及能否适于现场制作等因系,就可以确定所设计风机的型式和尺寸。

下面概述用相似定律进行选型设计的方法和步骤: 一、设计参数的选择与计算在风机选型设计时,首先需要确定所需的风量q vv 、风压p 及转速n 。

设计风量、风压的确定可以采用理沦计算的方法,也可以用实际测量的方法。

对于现有风机的改造通常采用实测的方法。

下面分别介绍风量、风压的实测法和计算法。

1、通过实测量确定风机的风量、风压测定风机在锅炉设计负荷时的风压、管道压力损失、风量以及过剩空气系数测试方法见有关资料,这里不再重叙。

当锅炉末达到没计负荷时,需要进行如下换算: 1)、风量的换算:ααee vvp D D q q •= m 3/h 式中: vp q 一换算后风机的设计出力 m 3/h ;v q —锅炉额定负荷下的风机风量 m 3/h ;ααe—分别为锅炉额定负荷与实际负荷下的过剩空气系数之比; DD e—分别为锅炉额定负荷与实际负荷的比。

2)、风压的换算: Kvvp P q q P P )(= m 2/N P P —换算后的风机风压。

m 2/N 。

P 额定负荷下风机风压。

m 2/N 。

K 系数(—般取1.7~2.0)。

2、通过计算确定风量、风压: (1)燃煤量B 的计算:η)()(2321h h D h h Q D B H PHe -+-=km/h式中: D e —锅炉的额定负荷。

风机选型计算公式

风机选型计算公式

风机选型计算公式1、标准状态:指风机的进口处空气的压力P=101325Pa,温度t=20℃,相对湿度φ=50%的气体状态。

2、指定状态:指风机特指的进气状况。

其中包括当地大气压力或当地的海拔高度,进口气体的压力、进口气体的温度以及进口气体的成份和体积百分比浓度。

3、风机流量及流量系数3.1、流量:是指单位时间内流过风机进口处的气体容积。

用Q表示,通常单位:m3/h或m3/min。

3.2、流量系数:φ=Q/(900πD22×U2)式中:φ:流量系数Q:流量,m3/hD2:叶轮直径,mU2:叶轮外缘线速度,m/s(u2=πD2n/60)4、风机全压及全压系数:4.1、风机全压:风机出口截面上的总压与进口截面上的总压之差。

用PtF表示,常用单位:Pa4.2、全压系数:ψt=KpPtF/ρU22式中, ψt:全压系数Kp:压缩性修正系数PtF:风机全压,Pa ρ:风机进口气体密度,Kg/m^3u2:叶轮外缘线速度,m/s5、风机动压:风机出口截面上气体的动能所表征的压力,用Pd表示。

常用单位:Pa6、风机静压:风机的全压减去风机的动压,用Pj表示。

常用单位:Pa7、风机全压、静压、动压间的关系:风机的全压(PtF)=风机的静压(Pj)+风机的动压(Pd)8、风机进口处气体的密度:气体的密度是指单位容积气体的质量,用ρ表示,常用单位:Kg/m39、风机进口处气体的密度计算式:ρ=P/RT式中:P:进口处绝对压力,Pa R:气体常数,J/Kg·K。

与气体的种类及气体的组成成份有关。

T:进口气体的开氏温度,K。

与摄氏温度之间的关系:T=273+t10、标准状态与指定状态主要参数间换算:10.1、流量:ρQ=ρ0Q010.2、全压:PtF/ρ= PtF0/ρ010.3、内功率:Ni/ρ= Ni0/ρ0注:式中带底标“0”的为标准状态下的参数,不带底标的为指定状态下的参数。

11、风机比转速计算式:Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4式中:Ns:风机的比转速,重要的设计参数,相似风机的比转速均相同。

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风机功率动力功率匹配计算
一.粉尘风量计算。

1. 先给定设计需要的收尘管参数(材料,直径)
2. 管道不同状况下的风速
水泥厂热风管道设计及计算热风管内的风速视输送介质的不同而异。

当风速>25m/s 阻力大,不经济;<5m/s 时,灰尘易沉降堵塞管道。

通常按下表选取:通常选用范围为18-23m/s
风 管 风 速 表1
3. 根据《常用设备风量,含尘浓度及气体温度》表,选定风速。

Q==πr ².v
Q:收尘口风量m ³/h 。

F :管道截面积m ²
V :管道内风速速度m/s
4. 海拔不同风量计算。

对于海拔高度<500m 的一般地区及高海拔地区其计算公式如下:
(1) 一般地区 υ
*2826t Q D = 风量: V D Q T *2826*2=
(2) 高海拔地区 V
Q D ls 8.18= V D Q ls *)8
.18(2= D-----管径,m ;
Q t ------般地区工况风量,m 3/h ;
Q Lg ----高海拔地区工况风量,m 3/h ;
υ------管道风速,m/s 。

5. 管道和除尘设备漏风系数一般为
举例一:
1.风量
已知管径为,根据表查的风速为20m/s,根据一般地区风量计算。

)2826(*2
V D Q T -=
=(m ³/h )
根据漏风系数为们选用3000M ³/h
2.风压(根据雷洛数计算)
已知橡胶管管径,竖直2m ,横向25m ,90°弯头一个,
根据数据键入管道压降计算器里面。

得出管道压损P=12KPa
二.风机功率:
P=Q*P/(3600*1000*10*ηη)
Q:风量M ³/h
P:风机全压Pa
0η:风机内效率,一般取(小风机取小值,大风机取大值)
1η:机械效率:
1.风机与电机直联取1;
2.连接器连接取;
3.用三角带连接取;
4.平带传动
例:
P=Q*P/(3600*1000*10*ηη)
=3000*12000/(3600*1000**
=15KW
三.电机功率计算
1.电机功率计算公式:
N=(Q/3600)*P/(1000*η)*K
Q:风量M³/h
P:风机全压Pa
N:风机功率K
η:风机全压效率
(全压效率不低于,实际估算效率可取小些,也可取,小风机取小值,大风机取大值。


K:电机容量系数:下表
(1)离心风机
率取高值。

例:
N=(Q/3600)*P/(1000*η)*K
=(3000/3600)*12000/(1000**
=21KW
参考文献:(由黄英凯和陈大工提供)
1.《管道通风手册》
2.《水泥管道手册》
3.《风机使用手册》
4.《电机使用手册》
5.管道压降计算器
6.网上收集的资料。

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