三、性能区间与调节方式
离心蜗轮风机的气动性能参数——流量、全压、功率、效率——之间的关系以性能曲线形式在出厂资料中呈现。性能曲线基于标准进气状态下的测试数据绘制,实际使用时的进气温度、大气压力、气体密度等条件与标准状态存在差异时,风机的实际出力与标称值之间可能出现偏差。
风机工况点的位置由风机性能曲线与管路系统阻力曲线的交点决定。管路阻力特性与管道长度、管径、弯头数量、阀门开度等因素有关。实际运行中,若管路阻力与设计值不一致,风机工况点将偏离设计点,风量与风压的实际输出随之变化。
风机输出调节的常见方式包括:风阀调节、转速调节及导叶调节。风阀调节通过在管路中增加阻力来改变工况点位置,调节方式较为直接,附加的阻力损失下系统总效率可能下降。转速调节通过变频器改变电机转速以改变风量与风压,转速改变后风机功耗的变化趋势与转速的三次方有关。导叶调节通过改变叶轮进口处的气流预旋角度来改变风机特性,调节范围与导叶的调节角度范围有关。
四、驱动与传动
离心蜗轮风机的驱动电机通常为异步电动机,电机功率与风机轴功率及传动效率有关。电机选型时预留的功率裕度通常与风机额定功率及过载可能有关。电机防护等级根据安装环境选择,室内清洁环境通常选用防护等级处于较低区间的型号,户外或高湿多尘环境选用防护等级处于较高区间的型号。
传动方式包括直联传动与皮带传动两种。直联传动的风机与电机共用同一根轴或通过联轴器联接,转速固定,结构件数量处于较少区间。皮带传动的风机与电机通过带轮与皮带传递动力,用于转速调整,皮带传动效率与皮带类型、张紧程度及带轮直径有关。皮带运行一段时间后可能出现伸长,通常需定期检查并调整中心距或更换皮带。
轴承座为风机转子的支撑部件,通常采用滚动轴承。轴承寿命与轴承类型、转速、载荷及润滑维护条件有关。轴承座设有润滑脂加注口与排脂口,用于定期更换润滑脂。轴承温度的监控值通常设定在一定的关注区间,超过该区间时宜停机检查润滑状态及轴承磨损情况。
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