Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Центробежные машины вентиляторы

    Техника разборки и сборки молотковых мельниц во многом напоминает такие же операции, какие применяются при ремонте центробежных машин (вентиляторов, насосов и т. п.), поэтому ограничимся лишь немногими следующими дополнительными указаниями  [c.270]

    Вязкость газа — свойство газа оказывать сопротивление взаимному внутреннему перемещению частиц (молекул) под действием приложенных извне сил. Силы вязкости являются передатчиками движения, поэтому газы можно перекачивать при помощи центробежных машин (вентиляторов, турбин), а также эжек-тировать один газ при помощи другого, более быстро движущегося. [c.33]


    Вентиляторы —центробежные машины, предназначенные для перемещения газа (воздуха) из одного пространства в другое, имеющих практически равные давления. Создаваемый вентилято- [c.115]

    Тип воздуходувной машины Вентиляторы Ротационные воздуходувки и компрессоры, центробежные многоступенчатые воздуходувки Компрессоры, воздуходувки Компрессоры Вентиляторы [c.455]

    Уравнение (7-16), называемое основным уравнением центробежного насоса, было впервые выведено Л. Эйлером. Оно применимо ко всем центробежным машинам, в том числе к турбокомпрессорам, турбогазодувкам и вентиляторам. [c.199]

    Последнее уравнение было выведено впервые Л. Эйлером и называется основным уравнением центробежного насоса. Оно применимо к любым центробежным машинам, в том числе к центробежным компрессорам, газодувкам и вентиляторам. [c.141]

    Уравнение (111,21) называется основным уравнением центробежных машин и может быть применено к расчету всех центробежных машин, в том числе турбогазодувок, турбокомпрессоров н вентиляторов (см. главу IV). Оно верно в том случае, когда все частицы жидкости движутся в насосе по подобным траекториям. Это возможно лишь при условии, что рабочее колесо имеет бесконечно большое число лопаток и сечение канала для прохода жидкости невелико. [c.135]

    Характеристики центробежных вентиляторов, как и других центробежных машин для перемещения и сжатия газов, подобны характеристикам центробежных насосов (см. рис. 111-6), а зависимость производительности, напора и мощности от числа оборотов выражается уравнениями (111,24)—(111,26). Рабочий режим устанавливается по точке пересечения характеристики центробежного вентилятора с характеристикой сети (см. рис. 111-8). [c.168]

    По направлению потока газа в колесе вентиляторы бывают радиальные, осевые, диаметральные и диагональные (рис I) В радиальных, или центробежных, машинах газ [c.445]

    Термосифоны широко применяют для интенсификации охлаждения электрических двигателей. Некоторые предприятия и фирмы в Чехословакии, Японии и ФРГ начали выпускать электродвигатели с термосифонами, расположенными в валу ротора. Тепловой поток от ротора нагревает промежуточный теплоноситель, который испаряется, и пар перемещается к концам вала, где установлены охлаждающие машину вентиляторы. На концах вала пар конденсируется, и пленка жидкости под действием центробежных сил возвращается в зону нагрева. [c.252]

    Отдельную группу среди вентиляторов составляют центробежные машины, по конструкции сходные с турбокомпрессорами и турбогазодувками. Напоры, создаваемые турбовентиляторами, сравнительно невелики, они работают с пониженными окружными скоростями и (в 3—4 раза меньше, нежели у ТК). Производительности центробежных вентиляторов, напротив, весьма велики, поэтому лопатки в рабочем колесе вентилятора нередко устанавливают радиально или даже несколько отгибают вперед. [c.366]


    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]

    Пуск центробежных машин, как правило, производят при закрытом запорном органе (задвижка, заслонка), так как мощность холостого хода значительно меньше рабочей величины. Низконапорные осевые насосы и вентиляторы целесообразно пускать при полностью открытом запорном органе, что обеспечивает минимальную нагрузку двигателя. [c.132]

    Осевые высоконапорные вентиляторы без специальных регулирующих устройств не могут обеспечить изменение подачи в широких пределах. Важное значение имеет также крутизна характеристик П = f(У). Опыт показывает, что характеристики центробежных машин значительно более пологие, чем характеристики осевых. [c.132]

    Вентилятор, как и всякая центробежная машина, при изменении напора меняет подачу. Следовательно, при работе вентилятора в какой-либо установке или системе трубопроводов (сети), его рабочая точка, т. е. напор и подача, а равно и потребляемая мощность, зависят от сопротивления создаваемого проходу газа этой установкой или системой. Это сопротивление, в свою очередь, зависит от скорости газа. [c.289]

    Вентилятор, как и всякая центробежная машина, при изменении давления нагнетания изменяет свою подачу. Отсюда следует, что нри работе вентилятора в какой-либо сети его подача и потребляемая мош ность зависят от сопротивления, которое создает [c.359]

    Особые требования предъявляются к одежде рабочих, работающих возле машин с движущимися или вращающимися деталями (электродвигателей, центробежных насосов, вентиляторов, станков, эксгаустеров). В этом случае одежда не должна иметь свободно свисающих частей (пол, длинных рукавов, концов пояса и др.). [c.322]

    Изложены основные сведения о наиболее распространенных в пищевой промышленности гидравлических машинах насосах, компрессорах и вентиляторах. Главное внимание уделено современным центробежным машинам. Приведены основные положения гидравлики, необходимые для выполнения различных инженерных расчетов, требующихся при разработке технологии, а также при конструировании и эксплуатации машин и аппаратов пищевых производств. Особое внимание уделено гидравлике трубопроводов при движении вязких жидкостей. Рассчитана на инженерно-технических работников, занимающихся проектированием и эксплуатацией оборудования предприятий пищевой промышленности. Может быть полезна студентам соответствующих специальностей. [c.2]

    К центробежным машинам, применяемым на нефтеперерабатывающих заводах, относятся центробежные насосы, турбовоздуходувки, турбогазодувки, турбокомпрессоры, осевые компрессоры, вентиляторы, газовые и паровые турбины. Наибольшее распространение имеют центробежные насосы и вентиляторы. [c.147]

    Система ППР охватывает оборудование общего назначения — компрессоры тазовые, аммиачные и фреоновые, турбокомпрессоры, детандеры насосы — центробежные, песковые, погружные, центробежно-вихревые, роторные (винтовые, шестеренные), вакуумные, поршневые, скальчатые тягодутьевые машины — вентиляторы, дымососы, газодувки, нагнетатели центрифуги и фильтры дробильно-размольное и пластификационное оборудование сушилки, блоки разде- ления воздуха транспортные средства — элеваторы, шнеки, контейнеры оборудование следующих производств — серной кислоты, минеральных удобрений, минеральных солей, соды, азотно-тукового, хлора и хлоропроизводных, фосфора и фосфорной кислоты, карбида кальция, лаков и красок, химических волокон, полупродуктов пластмасс, смол, прессматериалов и полимерных материалов, по переработке пластмасс, синтетического каучука, пневматических шин, сажи, реактивов, по переработке газов и др. [c.213]

    Центробежные машины широко используются для перемещения воздуха и газов и называются в этом случае вентиляторами. Машины, предназначенные для перемещения капельных жидкостей, называются насосами. [c.14]

    Современные методы расчета центробежных вентиляторов характеризуются сравнительно высокой точностью, весьма сложны и трудоемки, однако не дают возможности в полной мере учесть все многообразие явлений, происходящих при движении потока в центробежной машине. [c.34]

    Максимальное значение к. п. д. у осевых вентиляторов, выпускаемых промышленностью серийно, лежит в пределах 0,6—0,7 (как и к. п. д. центробежных машин). Однако к. п. д. специальных уникальных вентиляторов с профилированными лопатками достигает 0,9. [c.59]

    Шахтные вентиляторы, предназначенные для систем главного проветривания угольных шахт и горных выработок,— центробежные машины большого размера (диаметр колеса до 6 м) и производительностью до 2 млн. м ч при средних значениях развиваемого давления. [c.120]


    Дутьевые вентиляторы для котельных электростанций и печного оборудования промышленных предприятий — центробежные машины высокого давления в 5-м или 6-м исполнениях с одним из подшипников, вынесенным во входное отверстие. [c.120]

    Вентилятор типа ОБ 06-320 (по маркировке, принятой для центробежных машин) с коэффициентом давления 0,06 и быстроходностью 320 имеет почти аналогичную конструкцию. [c.130]

    Сравнивая характеристики диаметральных вентиляторов с центробежными, можно отметить прежде всего высокие коэффициенты давлений первых. Значения этих коэффициентов лежат в пределах от 1,4 до 2,4, что примерно в 2 раза превышает коэффициенты давлений центробежных машин. При окружных скоростях в пределах 30—35 м/сек эти вентиляторы могут развивать давление порядка 150—200 кГ/м , что соответствует режимам работы центробежных вентиляторов среднего давления. Небольшие значения окружных скоростей обеспечивают относительную бесшумность работы. [c.135]

    В 1832 г. русский инженер А. А. Саблуков изобрел центробежный вентилятор, положивший начало применению центробежных машин в горнорудной и металлургической промышленности. [c.3]

    В свете поставленных Партией и Правительством задач по развитию промышленности и техническому оснаш,ению всего народного хозяйства СССР вопросы усовершенствования и повышения экономичности компрессорных машин представляются весьма актуальными. Центробежные компрессорные машины получили широкое распространение. Большое количество их используется в химической, в металлургической, в горнорудной и в пиш,евой промышленности, а также в вакуумной и в холодильной технике. Большие перспективы применения центробежных машин в энергетике и в газовой промышленности (на перекачивающих станциях газовых магистралей). Большинство тепловых электростанций оборудовано центробежными вентиляторами и дымососами. Возрастает роль центробежных машин в газотурбостроении и в других областях техники. [c.3]

    Вентилятор, как и всякая центробежная машина, при изменении напора нагнетания меняет свою подачу. Отсюда следует, что при работе вентилятора в какой-либо сети его подача и потребляемая мощность зависят от сопротивления, которое создает проходу газа эта сеть. Однако соиротивле-ние сети также неиостояи-но. Оно зависит от, скорости прохода газа через сеть. [c.379]

    К вентиляторам относятся не только центробежные машины, ко и ряд других (специальных) компримирующих устройств (осевые и т.п.). Их рассмотрение выходит за рамкн настоящего учебника — см. [1, 3—5, 7]. [c.366]

    Из-за высоких механических свойств, хорошей плотности, износостойкости эти чугуны применяют для изготовления деталей центробежных насосов, вентиляторов, тройников, роликов барабанных вакуум-фильтров, мешалок оборудования с перемешивающими устройствами и др. НИИхиммашем разработан высокохромистый износо- и коррозионностойкий чугун марки ЧХ12Н7Р2, применяемый для изготовления втулок червячно-отжимных прессов, грязевых насосов, отделочных вальцов бумагоделательных машин и других деталей, работающих в условиях повышенных температур (400—500° С). В химическом машиностроении также применяется чугун марки ИЧХ16МЗ. [c.65]

    Совершенствование конструкции центробежных машин связано прежде всего с именами А. А. Саблукова и О. Рейнольдса. Вентиляторы русского горного инженера Саблукова отличались столь высокой по тому времени (1832 г.) эффективностью, что применялись не только в России, но и за границей. Известный гидродинамик О. Рейнольдс (Англия) первый предложил спиральную камеру насосов вместо цилиндрической, что существенно увеличило к. п. д. центробежных насосов и вентиляторов. [c.13]

    До 1960 г. центробежные дутьевые вентиляторы и дымососы серийно выпускались только с загнутыми вперед лопастями. Шифр этих машин — ВД (вентилятор дутьевой) или Д (дымосос), цифра указывает наружный диаметр рабочего колеса дм). Двусторонний подвод обозначается цифрой 2. Например,. Д20Х2 — дымосос с диаметром рабочего колеса 2000 мм и двусторонним подводом. [c.185]

    В XVIII в. русский механик-самоучка И. И. Ползунов разработал конструкцию паровой машины и поршневой цилиндрической воздуходувки. В 1832 г. русский инженер А. А. Саблуков изобрел центробежный вентилятор, положивший начало применению центробежных машин в горнорудной и металлургической промышленности. [c.4]

    Маркировка вентилятора соответствует маркировке, принятой в ГОСТ для центробежных машин. Так, первая буква Д обозначает диаметральный, число при Д — удесятереиное значение коэффициента давления при работе в режиме оптимального к.п.д., а последнее число — быстроходность. [c.135]


Смотреть страницы где упоминается термин Центробежные машины вентиляторы: [c.188]    [c.174]    [c.445]    [c.138]    [c.143]    [c.174]   
Основные процессы и аппараты Изд10 (2004) -- [ c.168 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 8 (1971) -- [ c.175 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вентиляторы

Вентиляторы вентиляторы



© 2024 chem21.info Реклама на сайте