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  • 第一篇 風機箱(離心式)
一、HTFC(DT)-I、II、V 系列低噪聲消防排煙(兩用)風機箱
二、BF 系列低噪聲變風量風機箱
三、GDF 系列低噪聲離心管道風機
四、CF 系列單吸廚房排油煙風機
五、YDF 系列誘導風機
  • 第二篇 軸流(混流、斜流)式風機
一、HTF(GYF)-I、II、III、D、G、IIG 系列消防排煙軸流風機
二、SWF(HLF、GXF)-I、II、H 系列高效混流風機
三、SWF-IV(HL3-2A)、HTF-PY(PYHL-14A)系列節能混流風機
四、SWF-V(SJG)系列混流風機
五、SDF 系列加壓軸流風機
六、DZ 系列低噪聲軸流風機
七、T35-11(T40)系列軸流風機
八、LFF 系列冷庫專用風機
九、DBF 系列大型變壓器專用冷卻風機
十、SFZ 系列空調室外機組冷卻風機
十一、DFBZ(XBDZ)系列方型壁式軸流風機
十二、DWEX 系列邊墻式風機
十三、JT-LZ 系列冷卻塔專用風機
  • 第三篇 屋頂通風風機
一、DWT-I 系列軸流式屋頂風機
二、DWT-II、III 系列離心式屋頂風機
三、DWT-IV 系列無電機渦輪屋頂排風機
四、RTC 系列鋁制離心式屋頂風機
  • 第四篇 工業離心風機
一、4-72(B4-72)、4-79(4-2*79)離心風機
二、9-19、9-26 高壓離心風機
三、G(Y)4-73 鍋爐離心風機
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上虞風機-離心通風機變型設計
發布時間:2019.08.20
現有風機中有很多性能優良,但由于用戶要求的多樣性,已有產品中往往選不到合適的風機和模化設計對象。重新設計新產品則需要氣動計算、模型試驗、工藝設計,模具制造等一系列復雜過程,成本高、周期長。這時可采用變型設計,即僅改變原有風機個別幾何參數來滿足設計要求。變型設計有試驗數據和實際產品為依據,設計計算可靠,不必進行模型試驗;還可利用現有圖紙資料、模具工裝,降低了成本,縮短了設計制造周期。

變型設計原理

當選型設計和模化設計都不能滿足設計要求時,選用比轉速相差不多,性能較好的離心風機進行變型設計。在變型量控制在一定范圍內時,可以認為變型設計點的效率近似不變。變型設計方法主要有:①變葉輪寬度;②變葉片數;③變葉輪外徑及出口安裝角或葉片型線;④變葉片進口安裝角。

一、變葉輪寬度

變葉輪寬度的變型設計方法,適用于風機滿足用戶提出的壓力要求,而不滿足流量要求。按設計要求的技術能數,計算出比轉速后,選擇與計算比轉速接近,效率較高的風機,從其無因次性能曲線上找出變型工況點得到流量系數,按設計全壓要求求得所需風機葉輪直徑。依此為依據得到變型設計的模型風機。
作兩點假設:①不考慮由于寬度變形而引起的軸向渦流變化;②不考慮由于寬度變化引起的附面層變化。
在此基礎上,按下面兩種情況進行變寬度計算:①滿足進口速度三角形相似;②滿足出口速度三角形相似。
寬度改變以后,全壓可能會有所變化,因此要計算全壓是否在設計壓力允許波動范圍。

二、變葉片數
變葉片數方法適用于風量滿足用戶要求,而風壓不滿足要求的情況,按滿足風量要求,求得所需模型風機,并得到對應各幾何參數(按比例常數求得)。變葉片數后,主要考慮滑移系數K發生變化,滑移系數K可按模型風機的實驗結果和滑移系數的計算公式進行修正計算。

三、變葉輪出口參數或葉片型線

這一方法適用于模型風機滿足全壓或流量其中一個要求,而另一要求與模型風機參數相差不多的情況。通過改變葉輪出口幾何參數或葉片型線來滿足設計要求。有三種情況:①變葉輪外徑葉片出口安裝角β,不變葉片型線;②變葉輪外徑,葉片型線,不變葉片出口安裝角β;③變葉片出口安裝角β,葉片型線,不變葉輪外徑。
1、 先滿足流量或全壓要求得出模化風機;
2、 滑移系數的修正計算仍使用變葉片數時的計算方法;
3、 對計算結果進行驗算。

四、變葉片進口參數

葉片進口參數同時影響著通風機的流量與全壓,因此,不能先滿足其中一個要求,經修正后滿足另一要求,也就是說,不能先確定模型風機,只能是同時確定模型風機及變形后的葉片進口參數。
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