锅炉离心式风机的工作原理

. 引、送风机的结构: 引、送风机由吸入烟风道、进气室、扩压器、叶轮、主轴、动叶调节机构、传动组、自动控制机构等部分组成。 . 引送风机的工作原理: 引送风机的工作原理是基于机翼型理论:当气体以一个攻角α进入叶轮,在翼背上产生一个升力,同时必定在翼腹上产生一个大小相等方向相反的作用力使气体排出叶轮呈螺旋形沿轴向向前运动。与此同时,风机进口处由于差压的作用,使气体不断地被吸入。 动叶可调轴流式风机,攻角越大,翼背的周界越大,则升力越大,风机的压差越大,风量则小。当攻角达到临界值时,气体将离开翼背的型线而发生涡流,此时风机压力大,幅度下降,产生失速现象。 . 引、送风机动叶调节机构工作原理: 从液压调节机构来看,液压调节结构可分为两部分:一部分为控制头,它不随轴转动。另一部分为油缸及活塞,它们与叶轮一起旋转,但活塞没有轴向位移,叶片装在叶柄的外端。每个叶片用6个螺栓固定在叶柄上,叶柄由叶柄轴承支撑,平衡块与叶片成一定角装设,两者位移量不同,平衡块用于平衡离心力,使叶片在运转中成为可调。 液压调节机构的调节原理大致如下: 1. 当讯号从控制轴输入要求+向位移时分配器左移、压力油从进油管A经过通路2送到活塞左边的油缸,由于活塞无轴向位移,油缸左侧的油压就上升,使油缸向左移动,带动调节连杆偏移,使动叶片向+向位移。与此同时,调节杆(反馈杆)也随着油缸左移,而齿条将带动控制轴的扇齿轮反时针转动,但分配器带动的齿
条却要求控制轴的扇齿做顺时针转动因而调节杆就起到弹簧的限位作用。当调节力大时,弹簧限不住位置,所以叶片仍向沥青透水混凝土+向位移,即为叶片调节正终端位置,但由于弹簧的牵制作用,在一定时间后油缸的位移自动停止,由此可以避免叶片调节过大,防止小流量时风机进入失速区。 2. 当油缸左移,活塞右侧缸的体积变小,油压也就升高,使油从通路1经回油管B排出。 3. 同理,当讯号输入要求叶片-向移动时,分配器右移,压力油从油管A经通路1进到活塞右侧的油缸中,使油缸右移,最终使动叶片向-向位移。油缸左边的体积减小,油压就会升高,油从通路2经回油管B排出。整个调节过程正好与上述12过程相反。
第一章      泵与风机综述
 
第一节  泵与风机的分类和型号编制
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一、 泵与风机的分类
泵与风机是利用外加能旦输送流体的流体机械。它们大量地应用于燃气及供热与通风专业。
根据泵与风机的工作原理,通常可以将它们分类如下:
泵分: 1.叶片式泵(轴流式、离心式、贯流式);2.容积式泵(往复式、回转式);3.其他式(真空泵、射流泵、齿轮泵)
usb视频设备风机分:1.叶片式风机(离心风机、轴流风机);2.容积式风机(往复风机、回转风机)
 
()容积式
    容积式泵与风机在运转时,机械内部的工作容积不断发生变化,从而吸入或排出流体。按其结构不同,又可再分为;
1.往复式 
这种机械借活塞在汽缸内的往复作用使缸内容积反复变化,以吸入和排出流体,如活塞泵(piston pump)等;
2.回转式 
机壳内的转子或转动部件旋转时,转子与机壳之间的工作容积发生变化,借以吸入和排出流体,如齿轮泵(gear pump)蜂盘、螺杆泵(screw pump)等。
()叶片式
叶片式泵与风机的主要结构是可旋转的、带叶片的叶轮和固定的机壳。通过叶轮的旋转对流体作功,从而使流体获得能量。
根据流体的流动情况,可将它们再分为下列数种:
1.离心式泵与风机;
2.轴流式泵与风机;
3.混流式泵与风机,这种风机是前两种的混合体。
4.贯流式风机。
()其它类型的泵与风机
如喷射泵(jet pump)、旋涡泵(scroll pump)、真空泵(vacuum pump)等。
本篇介绍和研讨制冷专业常用的泵与风机的理论、性能、运行、调节和选用方法等知识。由于制冷专业常用泵是以不可压缩的流体为工作对象的。而风机的增压程度不高(通常只有9807Pa1000mmH2O以下),所以本篇内容都按不可压缩流体进行论述。
 
二、 泵与风机的型号编制
(一)、泵的型号编制
1、离心泵的基本型号及其代号
泵的型式
型式代号
泵的型式
型式代号
单级单吸离心泵
IS.B
大型立式单级单吸离心泵
沅江
单级双吸离心泵
S.Sh
卧式凝结水泵
NB
分段式多级离心泵
D
立式凝结水泵
NL
分段式多级离心泵首级为双吸
DS
立式筒袋型离心凝结水泵
LDTN
分段式多级锅炉给水泵
DG
卧式疏水泵
NW
卧式圆筒型双壳体多级离心泵
YG
单吸离心油泵
Y
7705ac
中开式多级离心泵
DK
筒式离心油泵
YT
多级前置泵(离心泵)
DQ
单级单吸卧式离心灰渣泵
PH
热水循环泵
R
长轴离心深井泵
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大型单级双吸中开式离心泵
湘江
单级单吸耐腐蚀离心泵
IH
 

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