Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Типы вентиляторов. Центробежные вентиляторы делятся на вентиляторы низкого давления [Р 100 мм вод. ст.), среднего давления (Р = 100—300 мм вод. ст.) и вентиляторы высокого давления (Р = 300—1000 мм вод. ст.).

ПОИСК





Центробежные компрессоры

из "Процессы и аппараты химической технологии Издание 3"

Типы вентиляторов. Центробежные вентиляторы делятся на вентиляторы низкого давления [Р 100 мм вод. ст.), среднего давления (Р = 100—300 мм вод. ст.) и вентиляторы высокого давления (Р = 300—1000 мм вод. ст.). [c.230]
-где р — плотность газа, кг/м . [c.230]
Рабочий режим вентилятора определяется по рабочей точке пересечения его характеристики с характеристикой трубопровода (стр. 203). Регулирование вентиляторов производится при п = onst изменением сопротивления трубопровода с помощью задвижки или поворотной заслонки. [c.231]
Выбор вентилятора. Вентиляторы отечественного производства выпускаются сериями, охватывающими группы геометрически подобных вентиляторов, которые отличаются друг от друга диаметром колеса. Каждый вентилятор серии имеет номер, соответствующий диаметру колеса в метрах, умноженному на 10. Вид характеристики геометрически подобных машин одинаков, поэтому выбрать вентилятор можно, пользуясь общей, или обезличенной, характеристикой целой серии вентиляторов. [c.231]
Пример 7-7. Выбрать вентилятор для отсасывания газа в количестве (3 = 8000 (плотность газа р= 1,75 кг/м ), если сопротивление сети составляетр = 637,6 н/м (65 м.н вод. ст.) Определить также мощность, потребляемую вентилятором. [c.232]
По табл. 10 выбираем вентилятор Сирокко 5 низкого давления (диаметр колеса О = 500 мм), который имеет ближайшее большее сечение выхлопного отверстия (5вых.= 0,16 м ). [c.233]
Находим по характеристике (рис. 7-36) рабочую точку Л], которой соответствует окружная скорость колеса вентилятора и = 23,5 м/сек и к. п. д, 1 = 0,557. [c.233]
Турбогазодувки и турбокомпрессоры не отличаются по принципу действия от центробежных вентиляторов, но вследствие сжатия газа в ряде последовательно соединенных лопастных колес (ступеней) дают возможность достигать значительно более высоких давлений. [c.233]
Одноступенчатые турбовоздуходувки по существу являются разновидностью вентиляторов высокого давления и нагнетают воздух под избыточным давлением, не превыщающим 0,3 ат. [c.233]
На рис. 7-37 показана многоступенчатая турбогазодувка. Газ через всасывающий патрубок 1 поступает в рабочее лопастное колесо 2 первой ступени, проходит это колесо, а затем неподвижный кольцевой канал — направляющий аппарат 3. Далее газ движется через обратный направляющий аппарат 5 с лопатками и поступает в следующее рабочее колесо (второй ступени). [c.233]
Таким же образом газ последовательно проходит все колеса и удаляется через патрубок 8. [c.234]
Корпус турбогазодувки разделен на отдельные секции (ступени) перегородками, или диафрагмами 4. Для уменьшения утечки газа через щели между валом, рабочим колесом и корпусом имеются лабиринтные уплотнения 6. Газ, проникающий через зазоры уплотнения, многократно расширяется в лабиринтах, в результате чего давление его снижается до атмосферного. [c.234]
Вследствие разности давлений по обе стороны колес при одностороннем входе в них газа, в турбогазодувке возникает осевое давление. Оно уравновешивается упорным подшипником и разгрузочным поршнем 7, который под действием разности давлений стремится сдвинуться в сторону, противоположную осевому давлению, и уравновесить его. [c.234]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте