Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Форма характеристики вентилятора

    Весьма своеобразны характеристики осевых насосов и вентиляторов, особенно высоконапорных осевых вентиляторов. Форма характеристик осевых машин существенно зависит от относительного диаметра втулки, углов изгиба профилей и углов их установки. У низконапорных машин с малым относительным диаметром втулки и малыми углами установки рабочих лопастей мощность холостого хода (при У=0) оказывается существенно больше, чем на расчетном режиме (рис. 5.1, в). Дело в том, что при больших углах атаки происходит отрыв потока от лопастей, что вызывает резкое возрастание коэффициента лобового сопротивления и, как следствие, возрастание момента на валу. Характеристики высоконапорных вентиляторов имеют разрыв и, кроме того, крутую правую (рабочую) ветвь (рис. 5.1, г) в эксплуатации такие характеристики оказываются весьма неблагоприятными. Причины возникновения разрывов характеристик и пути их устранения рассматриваются далее. Поскольку характеристики машин зависят от [c.131]


    Формы характеристик вентиляторов определяются аэродинамикой проточной полости их и в основном отно- [c.191]

Рис. 116. Влияние формы характеристики вентилятора Рис. 116. <a href="/info/1658698">Влияние формы</a> характеристики вентилятора
    Форма характеристики вентилятора 135 [c.135]

    ФОРМА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА [c.135]

    Форма характеристики вентилятора [c.137]

    Значение форм характеристик вентиляторов при подборе их для трубопроводов с переменным режимом работы. Характеристики вентиляторов могут иметь в зависимости от профиля их лопаток различный вид (рис. 24). В частности, они могут быть пологими или крутопадающими. При постоянном режиме работы вентилятора форма его характеристики практически не имеет значения, требуется лишь, чтобы точка, соответствующая режиму его работы, была расположена на линии или в зоне максимальных к. п. д. [c.61]

    Другое положение создается при переменном режиме работы трубопровода, когда каждому изменению этого режима соответствует своя, наиболее рациональная форма характеристики вентилятора. Например, вентиляторы, подающие воздух для дутья в топки нескольких (переменное количество) котлов, должны иметь пологую характеристику (см. кривую 1). При выключении части котлов и замене характеристики / характеристикой II давление дутьевого воздуха перед топкой будет оставаться практически неизменным. [c.61]

    Формы характеристик вентиляторов определяются аэродинамикой проточной полости их в основном отношением г/Оь выходным углом лопасти ргл и формой ее профиля. На рис. 5.7 показаны три типа характеристик давления вентиляторов. Из них интересна характеристика седлообразной формы /, свойственная вентиляторам с большими углами 2л и малой радиальной протяженностью лопастей (малое D2/D1). , [c.213]

    Характеристики напора осевых вентиляторов имеют обычно седлообразную форму. Это отчетливо замечается, например, в безразмерной характеристике вентилятора серии МЦ (рис. 7-5). [c.237]

    Полную характеристику обычно получают экспериментальным путем при постоянной частоте вращения рабочего колеса. Пересчет параметров работы на другие частоты вращения производится по известным зависимостям (см. 10). Форма характеристики определяется конструкцией и аэродинамическими свойствами вентилятора. В отличие от радиальных характеристика давления осевых нагнетателей часто имеет седлообразную форму. [c.180]

    Решающее влияние на форму характеристик и эффективность центробежных машин оказывает форма рабочих лопастей,, которая характеризуется главным образом величиной входного-и выходного углов лопастей Р р и Рзр- В профилированных лопастях, загнутых назад (рис. 2,5, а), одна поверхность часто выполняется плоской. Выходной угол Ргр обычно не превышает 20° Такие лопасти применяются в современных вентиляторах, отличающихся весьма высоким к. п. д. (до 89%). [c.30]


Рис. 3.24. Влияние формы и отсутствия кока на характеристику. Вентиляторы схемы К V = 0,35 ф = ф/ф ч]) =фб.1 Ф П = 116. , 3 — с коком 2 — без кока 4 — с коком, но без коллектора Параметры решетки профилей у втулки Д (6к) 1 = 6кv — 9к Рис. 3.24. <a href="/info/1658698">Влияние формы</a> и отсутствия кока на характеристику. <a href="/info/1607970">Вентиляторы схемы</a> К V = 0,35 ф = ф/ф ч]) =фб.1 Ф П = 116. , 3 — с коком 2 — без кока 4 — с коком, но без коллектора <a href="/info/1914382">Параметры решетки профилей</a> у втулки Д (6к) 1 = 6кv — 9к
    Коэффициенты 1 ) и ф являются функциями критериев подобия, но в отличие от п и Ql не зависят от напора, и применение их не искажает формы характеристик. В американской практике [104] применяют аналогичные коэффициенты 1]3е = у и ф. При обращении характеристик компрессоров и вентиляторов применяют коэффициенты Q = ф и Я = — [c.259]

    Режим работы вентилятора определяют как точку пересечения его аэродинамической характеристики с характеристикой сети, в которой он установлен. Режим, соответствующий максимальному значению полного КПД т)тах, называют номинальным. Рабочим участком (областью) характеристики вентилятора называют ту ее часть, для которой величина полного КПД л О,Эт)шах. На рис. 9 и далее на всех характеристиках он показан утолщенной линией. Рабочий участок (область) характеристики может быть ограничен также величиной КПД (для энергетических машин), требованием обеспечения устойчивой работы вентилятора, формой характеристики ру(0) или Psv(Q) при параллельной работе нескольких вентиляторов на одну сеть и т. д. [c.12]

    Аэродинамическая схема вентилятора с размерами, отнесенными к диаметру рабочего колеса (см. рис. 81, а), полностью характеризует проточную часть вентилятора. При проектировании необходимо сохранить все Относительные размеры вентилятора, особенно те, которые относятся к форме и расположению лопаток колеса и к узлу уплотнения А между рабочим колесом и входным патрубком. Даже незначительное отклонение этих размеров от указанных в схеме может существенно ухудшить характеристику вентилятора. [c.168]

    С помощью направляющих аппаратов разных типов, установленных внутри рабочего колеса, а также путем изменения формы корпуса или взаимного расположения элементов корпуса и НА можно добиться изменения аэродинамической характеристики диаметрального вентилятора. [c.196]

    Работа вентиляторов с седлообразной формой характеристики на сеть со значительным статическим напором в ряде случаев является неустойчивой. Это обстоятельство указывает на нежелательность применения вентиляторов с седлообразной формой характеристики. [c.213]

    Построение полей характеристик вентиляторов, регулируемых направляющими лопастями на входе, производится при помощи регулировочных характеристик одна из форм такой характеристики в безразмерных величинах дана на рис. 3-64. Здесь <3н — производительность при нейтральном положении направляющих лопаток т)н—соответствен- [c.73]

    К факторам, влияющим на показатели конденсатора, относятся форма материал толщина ширина ребер, их шаг и способ контакта с трубами вид антикоррозионного покрытия материал диаметр толщина стенки и шаг труб число секций в направлении движения обдувающего воздуха характер зависимости между коэффициентом теплоотдачи к воздуху, скоростью последнего и числом секций характер зависимости между гидравлическим сопротивлением проходу воздуха, его скоростью и числом секций аэродинамическая характеристика вентилятора стоимость ребер и труб стоимость изготовления. [c.206]

    Массовая скорость(шр) зависит от аэродинамических характеристик конденсатора и вентилятора. Характеристики вентиляторов К-95, применяемых в отечественных герметичных агрегатах, представлены в безразмерной форме на рис. 113. [c.210]

    Если сеть состоит из последовательно расположенных элементов, через каждый из которых проходит весь расход, то в этом случае совершенно очевидно, как будет изменяться положение рабочей точки на характеристике при увеличении сопротивления одного из элементов расход соответственно уменьшается через всю сеть, а при уменьшении сопротивления какого-либо элемента или его изъятии, наоборот, расход увеличится. При этом может произойти и изменение потребляемой мощности, которое зависит от исходного положения рабочей точки и формы мощностной характеристики вентилятора. [c.15]

    Вентилятор а был испытан также с коком, имеющим форму усеченной полусферы с высотой 0,3 i. Как видно из рис. 3.24, а, (поз. 3) такое изменение кока совершенно не повлияло на характеристику. Влияние отсутствия кока на характеристику вентиляторов иных схем с совершенно другими параметрами показано на рис. 3.25. [c.112]

    Многочисленные работы, экспериментальные и теоретические, посвященные исследованию влияния числа Re на характеристики плоских решеток профилей (в том числе, например, их различной формы и при различной шероховатости), представляют значительный интерес и позволяют объяснить некоторые особенности изменения характеристик вентилятора, как это сделано, например, в [17], но не решают задачу определения влияния числа Re на характеристику различных вентиляторов. [c.183]


    К основным факторам, определяющим экономичность разрабатываемой серии вентиляторов и существенно влияющим на решение проблемы в целом, относятся степень совершенства базовой аэродинамической схемы, величина максимального КПД, форма и протяженность рабочего участка характеристики вентилятора, простота способа регулирования, технологичность конструкции и густота ряда составляющих серию типоразмеров. Требования, предъявляемые к вентиляторам общего назначения, учитывая массовость их производства, довольно жесткие по всем указанным факторам. Аэродинамические схемы таких вентиляторов, как правило, не предусматривают применения дорогостоящих узлов, усложняющих проточную часть вентилятора, увеличивающих его материалоемкость и трудоемкость изготовления. [c.223]

    По форме безразмерные характеристики ничем не отличаются от размерных и при соответствующем выборе масштабов совпадают с, последними. Основное преимущество безразмерных характеристик в том, что они не зависят от геометрических размеров машины, числа оборотов и начальных параметров воздуха (для вентиляторов), и поэтому удобны для практических расчетов-, особенно при моделировании машин. [c.146]

    Во-вторых, и это главное, некоторые важные размеры, существенно влияющие на к. п. д. машины, невозможно определить расчетным путем. Оптимальную форму и размеры языка спиральной камеры, ширину рабочих лопастей, угол атаки и т. д. можно выбрать только опытным путем. Другими словами, высокоэкономичный насос или вентилятор можно создать только в результате более или менее продолжительной доводки, в процессе которой варьируются ширина лопастей, входной угол лопастей и другие важные геометрические характеристики. [c.148]

    Узаконенное стандартом допустимое снижение к. п. д. вентиляторов на 10% нельзя признать убедительным, но крайней мере, применительно к крупным дутьевым вентиляторам и дымососам. Без заметного удорожания машины можно обеспечить существенное увеличение полей характеристик (с высоким к. п. д. на границах) путем обточки рабочего колеса, изменения угла установки лопастей или применения лопастей другой формы (несколько комплектов лопастей для одного типоразмера машины). Подробнее этот вопрос рассмотрен в 7.7. [c.199]

    В отличие от радиальных характеристика Q—H осевых вентиляторов имеет седлообразную форму, однако у низконапорных вентиляторов встречается падающая форма этой характеристики. [c.373]

    Линия р — Ь характеристики имеет пологопадающий характер с перегибом только в начальном участке при малых расходах. Такая форма кривой объясняется постоянством режима движения воздуха в вентиляторе без резких поворотов и срывов потока. По мере увеличения расхода сопротивления, преодолеваемые потоком, возрастают приблизительно пропорционально квадрату расхода, и полное давление, создаваемое нагнетателем, соответственно уменьшается. [c.58]

    Построение ] олей характеристик вентиляторов, регулируемых нанравляющимн лопастями на входе, производится при иомощи регулировочиьг характеристик одна из форм таких характеристик в безразмерных величинах дана на рис. 3-51. Здесь Q, —подача при нейтральном положении иаиравляюи1их лопаток г)и — соответственное Qn значение к. и. д. Q п г] — текущие значения их нри регулировании. [c.105]

    Далее наклон прямой, т. е. характеристики, зависит от 2, т. е. от выходного угла лопасти рабочего колеса 62. -1а рис. 10-3,6 показано, как изменяется выходной треугольник и. соответственно форма лопасти рабочего колеса в зависимости от угла Рг- Как видно из (10-5), при Рг<90° с ростом С напор насоса падает, при Р2> ° — напор растет (рис. 10-3,в). Это можно было бы использовать для повыщения напора насоса при тех же значениях п тл О , однако из треугольников скоростей видно, что с увеличением Р2 растет Кг, а это приводит к росту потерь и к снижению к. п. д. Поэтому в насосах лопасти рабочего колеса всегда отогнуты, иазад (РаОО ). Рабочие колеса с лопастями, отогнутыми вперед (Ра> >90°), применяются в некоторых воздуходувках (вентиляторах).  [c.348]

    Однако особенностью некоторых типов вентиляторов является седлообразная форма кривой Q—Н в области малых подач (кривая 2 на рис. 2.7). Восходящий участок кривой Q—H определяет неустойчивую зону характеристики, в пределах которой работа вентилятора протекает неустойчиво и наблюдаются пульсирующие колебания подачи и давления в напорном воздуховоде, в значительной степени способствующие щумообра-зованию. Вследствие вцбрации возникают значительные напряжения в деталях вентилятора. Режим работы вентилятора должен всегда назначаться в устойчивой зоне, т. е. за пределами восходящего участка кривой Q—Я. [c.373]


Смотреть страницы где упоминается термин Форма характеристики вентилятора: [c.105]    [c.191]    [c.161]    [c.218]    [c.161]    [c.191]    [c.150]    [c.186]   
Смотреть главы в:

Центробежные вентиляторы основы теории и расчета -> Форма характеристики вентилятора




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вентиляторы

Вентиляторы вентиляторы



© 2024 chem21.info Реклама на сайте