在整个离心风机运行过程中,根据机械能转化为势能的基本原理,当气体被高速叶轮加速,然后减速,改变流入量,机械能转化为势能。动能(压力)。在单极离心风机中,气体从径向进入叶轮,流经叶轮时变成轴向,然后进入扩压器。在扩压器中,气流的方向发生变化,管道的横截面增大,从而使旋风减速,将机械能转化为压力能。压力上升的关键在叶轮,然后整个扩散过程就发生了。在多级离心风机中,旋风分离器根据回流装置进入下一个叶轮并引起更高的压力。
离心风机由于气体水流量低,压力跃迁小,一般不需要考虑气体汽化热的跃迁,换句话说,把气体看成是不能收缩的液体。从电机侧看,离心式风机可分为左旋体和左旋体:叶轮顺时针旋转,称为左旋风机;叶轮顺时针旋转,称为左旋扇。叶轮反方向旋转,称为右扇。
离心风机的构造
离心风机由外壳、主轴轴承、叶轮、滚动轴承传动机构、电机组成。外壳:采用厚钢板制作,牢固可靠,分为整体式和半封闭式,半封闭式便于维修。
叶轮:由叶片、弯曲的前板和平的侧板组成。
电机转子:应进行转子动平衡和转子动平衡,保证转动稳定,特性优良。传动系统部分:由主轴轴承、滚动轴承箱、滚柱轴承和皮带轮(或联轴器)组成。
离心风机本质上是总流量可变,压力稳定的机器。在恒频标准下,离心风机的基本理论压力和总流量曲线应该是平行线,而具体的特性曲线会因为内耗而弯曲。离心风机产生的压力,由于通道温度或相对密度的变化,危害很大。对于给定的空气入口,由气体温度(低空气密度)引起的压力较低。对于给定的压力和总流量特性曲线,有输出功率和总流量特性曲线。当风机以稳定的速度运转时,在给定的总流量下,所需的输出功率会随着进风温度的降低而增加。
离心风机的结构更适合解决这些通道气压高的问题。周围的空气被吸入,在轴流风机和转轮之间呈90度角运动,然后从侧面吹出,一般直接进入相连的通风井。提取的空气直接释放到的模型(例如,安装在屋顶上的风扇)不需要蜗壳,因为提取的空气不需要转向不同的方向。轴流式机组和离心式机组都可以降低供暖成本,保持室内温度恒定,但区别在于安装位置和热回收系统。轴流式风扇是与风扇叶片的轴线方向相同的气流,例如电风扇,而空调的风扇是轴流式运转风扇。轴流式风扇叶片的工作方式类似于飞机机翼。但后者是在机翼上施加升力来支撑飞机的重量,而轴流风扇则是固定位置,移动空气。轴流风机的截面通常是翼型。刀片可以固定在适当的位置或绕其纵轴旋转。气流到叶片的角度或叶片间距可能是不可调节的或不可调节的。改变叶片角度或间距是轴流风机的主要优点之一。轴流风机也叫局部风机。是工矿企业常用的风机。和普通粉丝不一样。它的马达和叶片位于气缸内。圆柱形,用于局部通风,易于安装。通风良好,空气可以通过风道送到固定区域。采用轴流风扇,即电风扇等气流与扇叶轴线同向,空调的风扇为轴流模式。