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在该方式下如需减少风量,优质蝴蝶风机,则可通过关小节流挡板,增大系统阻力的方法来实现,如图6-17所示。当系统阻力特性曲线由OA变成OB时,风机的工作点也相应从A点移至B点,从而使风机的流量由OA减小至QB。采用这种方法调节时,随着风量的减少,攀枝花蝴蝶风机,风机出口压力(节流挡板前风压)将相应上升Ap。这种调节方法,由于是通过改变系统阻力来实现的,因而在关小节流挡板时将使局部阻力增加,运行经济性下降;此外,对于具有驼峰状 Q一p曲线的风机,当挡板关得过小即系统阻力增加较多时,风机的工作点便有可能落入不稳定工况区域运行,50寸蝴蝶风机,如图6-18中的B点,使风机发生喘振现象。风机发生喘振时风压及流量将出现剧烈的波动,气流发生猛烈撞击,使风机产生强烈的振动和噪声,对锅炉的燃烧工况及风机本身的安全运行都带来严重的威胁。因此,目前大型锅炉的风机,一般不采用这种调节方式。
风机在喘振区工作时,流量急剧波动,产生气流的撞击,使风机发生强烈的振动,噪声
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增大,而且风压不断晃动,风机的容量与压头越大,则喘振的危害性越大。故风机产生喘振应具备下述条件:
1) 风机的工作点落在具有驼峰形Q-H性能曲线的不稳定区域内; 2) 风道系统具有足够大的容积,蝴蝶风机生产厂家,它与风机组成一个弹性的空气动力系统; 3) 整个循环的频率与系统的气流振荡频率合拍时,产生共振。
旋转脱流与喘振的发生都是在Q-H性能曲线左侧的不稳定区域,所以它们是密切相关
图5-18 轴流风机的-性能曲线
图6-29 轴流风机的Q-H性能曲线
的,但是旋转脱流与喘振有着本质的区别。旋转脱流发生在图5-18所示的风机Q-H性能曲线峰值以左的整个不稳定区域;而喘振只发生在Q-H性能曲线向右上方倾斜部分。旋转脱流的发生只决定叶轮本身叶片结构性能、气流情况等因素,与风道系统的容量、形状等无关。旋转对风机的正常运转影响不如喘振这样严重。
风机在运行时发生喘振,情况就不相同。喘振时,风机的流量、全压和功率产生脉动或大幅度的脉动,同时伴有明显的噪声,有时甚至是高分贝的噪声。喘振时的振动有时是很剧烈的,损坏风机与管道系统。所以喘振发生时,风机无法运行。
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