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除塵風機的分類及清洗注意事項

2021-07-01 05:13:04

除塵風機主要是通過動能勢能的轉換,達到通風、冷卻和排塵的作用,因此在很多行業中有著普遍的應用,例如我們熟知的各種車輛、船舶,礦井,隧道,以及谷物的烘干等,都能發揮很大的作用,這與其自身優異的性能有著分不開的聯系。

除塵風機根據用途、結構要求等因素,傳動方式可設計為:電機直聯型(A型)、皮帶傳動型(B、C、E、F型)和聯軸器傳動型(D型)三種。

一、皮帶傳動型:通過皮帶和皮帶輪驅動的風機。具體又分:B型、C型、E型和F型。

1、B型:皮帶輪在兩軸承中間,葉輪懸臂安裝。

2、C型:皮帶輪懸臂安裝在軸的一端,葉輪懸臂安裝在軸的另一端。

3、E型:皮帶輪懸臂安裝,葉輪安裝在兩軸承之間。

4、F型:葉輪安裝在兩軸承之間。

二、電動機直聯型A式:風機的葉輪直接安裝在電動機軸上。

三、聯軸器傳動型:電動機與風機用聯軸器聯接驅動。D型:葉輪懸臂安裝。

除塵風機調節門的流量特性:

使用前,先旋轉系數的阻力系數,作為主要指標來充足評估風機調節門的性能,考慮到流動的均勻性和旋轉之前的因素,根據閥門流量參數在徑向和軸向方向上的分布特征,建議在閘門流道中心增加葉片的繩索長度,以提升直葉片的形狀和優化瀑布的好的穩定性。利用計算流體動力學技術和聲學類比理論,研討了三種不同流速下蝸殼偶聲源和葉片表面產生的基頻噪聲,通過模擬計算流體動力學獲得除塵風機內的三維瞬態流場,根據氣動聲學方程從蝸殼的內表面提取偶子的源,并且模擬使用葉片的噪聲的公式,為了使計算模型愈加真實,使用多區域聲學限制元件模型,在聲傳播中的分散效應。在不穩定流場中,蝸殼表面壓力的波動主要受基頻的影響,而葉片內壓力的波動則沒有明顯的基頻分量,卷軸的舌頭是基頻噪聲的重要來源,隨著流速增加,蝸殼輻射的噪聲急劇增加,由葉片產生的偶子的基頻噪聲,小于蝸殼的基頻噪聲,特別是在高流量條件下,目前提出了新的除塵風機的現代設計方法。

除塵風機清洗的注意事項:

1、熱油淋燙或將軸承浸在油浴中,油的溫度不得超過100℃,以免軸承鋼回火而降不算高其硬度。

2、剛開始清洗時,不要很不慢地轉動軸承,以免軸承里有外來的雜質把滾動表面拉傷。

3、不能用棉紗擦抹軸承,改成要用干凈的布,以防線頭進入軸承內部。

4、軸承經洗凈后,不要用手去接觸,因為手指上的少量汗液也能引起軸承的生銹。好的辦法是戴手套,或用干凈的白布或紙包起來后,再用手去拿。

5、已經清洗完畢的軸承,如不及時使用,虛用油紙,把軸承包起來,用時再打開。

除塵風機的運行速度會受到一些因素的影響,所以在實際運行中,速度可以通過控制這些因素來控制。例如,為了保持穩定和適當的速度,通常都是通過可調電阻改變可控硅的導通角度,然后整流后電動機兩端的電壓由可控硅控制。一旦可控硅存在擊穿短路、開路、不能觸發或基礎不好等問題的時候,速度也會波動。同時,也可以認為原因是可調阻力。長期使用接觸不好是正常的,但也會影響除塵風機的速度。其次,除此之外,電機轉子和換向器之間的碳粉或不良碳刷本身也可能是因素之一。


冀公網安備 13098102001458號

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