離心風機對比分析
在額定轉速下, 假定風機進出口處截面上動壓靜壓均勻分布,對風機進口、出口壓力及壓差,集流器進出口壓力及其壓差進行統計。取點方法:在截面中心為軸心,周邊均勻取了20 個點,之后計算取其平均值,可以看出,同流量下,加米字形集流器的靜壓和全壓差分別為-4 389.0 pa 和-2 252.9 pa,而普通圓弧形集流器的壓差為-982.9 pa 和-32.1 pa,泰安離心風機,相比可以看出,離心風機 加米字形集流器導流效果比普通圓弧形集流器好。但是同流量下,普通圓弧形集流器比加米字形集流器風機壓差大,有效值大2 366 pa,風機全壓差加米字形比普通圓弧形小2 350.8 pa,減少的這部分能量用于摩擦-。說明集流器經過改造提高了粉塵流的導流能力,提高了風機的性能。
本文對掘進工作面離心風機集流器結構進行了改進研究。并對改進前、后的結構的集流器導流效果做了理論分析。然后應用fluent 流體軟件對其進行了數值建模分析, 充分認識離心分機內部流場流體的流動規律,小型離心風機價格,并得到集流器及整個風機的壓力云圖,截面所受阻力云圖,并取點做了統計分析。研究結果表明:離心風機加米字形集流器使集流器進出口壓差增加,明顯地起到對粉塵流場的導流作用。但是集流器由于增加米字形支撐架,造成集流器截面的摩擦力增大,消耗了風機的一部分動能。但對大型除塵離心風機總體來看,采用該結構---減少制造難度和加工成本,提高了經濟效益。
因此,當離心風機產生振動故障現象時,首先必須從基礎查找原因;A因素主要是:
1混凝土基座結構設計有缺陷,基座強度和剛度不夠;
2基礎地質差,風機運行一段時間后,造成基礎沉降或松動;
3混凝土基座材料不合格,澆筑不符合規范要求;
4地腳螺栓及墊鐵的安裝不當。實際中,常采用二次灌漿的方法將地腳螺栓進行固定定位,其施工、安裝應嚴格執行規范要求,以---。根據上述分析,基礎因素引起風機振動的表征主要有:基礎周圍地坪有明顯振動;基礎與地坪或二次灌漿產生的結合面存在明顯裂縫,墊鐵或地腳螺栓松動,應注意,此類振動往往比較劇烈,---時發生螺栓斷裂,軸承座螺栓孔崩裂,直接造成軸承座報廢;基礎產生不均勻沉降,產生基座傾斜。離心風機處理措施:一是驗算基礎的是否符合要求,對于風機等旋轉式設備,箱式離心風機,由于回轉而產生的慣性力作用在基礎上,為---安全運行,則基礎應等于10 倍的風機機組,不符合要求應采用加固加重措施;二是有松動的二次灌漿地腳螺栓應破除拔出,孔壁鑿毛后重新澆筑混凝土固定地腳螺栓。二次灌漿應保濕養護7 天以上,混凝土強度達到設計強度后才能進行下一步的安裝。二次灌漿的混凝土強度可提高一級,固定效果---。
整機壓力云圖分布
通過fluent 軟件對掘進工作面離心風機進行流場數值模擬,防腐離心風機,模擬得出在同流量下,加米字集流器和普通集流器離心風機壓力云圖可以看出,風機靜壓從進口至出口逐漸增大,在蝸殼外達到較大。加米字集流器風機進口靜壓明顯高于普通集流器離心風機, 其較大靜壓達到2 510 pa,普通集流器達到1 440 pa;加米字風機的全壓較大可達5 860 pa,而普通集流器較大達到4 260 pa。
離心風機集流器的壓力用tecplot 軟件對模擬結果進行后處理,可以對離心風機集流器的受壓進行對比分析。加米字形集流器和普通圓弧形集流器內部流場受壓分布所示, 離心風機米字形集流器入口壓力為-8 000 pa,到集流器出口達到-18 000 pa,壓差10 000 pa;普通圓弧形集流器入口壓力為-8 000 pa,到集流器出口達到-16 000 pa,壓差8 000 pa,小于米字形集流器。同時也可以看出,加米字形集流器壓力梯度變化趨勢比普通圓弧形集流器平緩,對穩定進口氣流,---氣流的均勻及穩定有更明顯的作用。