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无刷直流风机,是1892年法国工程师莫尔特(Mortier)首先提出的,叶轮为多叶式、长圆筒形,具有前向多翼形叶片。其结构如右图所示。叶轮旋转时,气流从叶轮敞开处进入叶栅,穿过叶轮内部,从另一面叶栅处排入蜗壳,形成工作气流。气流在叶轮内的流动情况。
很复杂,气流速度场是非稳定的,在叶轮内还存在一个旋涡,中心位于蜗舌附近。旋涡的存在,使叶轮输出端产生循环流,在旋涡外,叶轮内的气流流线呈圆弧形。因此,在叶轮外圆周上各点的流速是不一致的,越靠近涡心,速度愈大,越靠近涡壳,则速度愈小。在风机出风口处气流速度和压力不是均匀的,因而风机的流量系数及压力系数是平均值。旋涡的位置对横流风机的性能影响较大,旋涡中心接近叶轮内圆周且靠近蜗舌,风机性能较好;旋涡中心离涡舌较远,则循环流的区域增大,风机效率降低,流量不稳定程度增加。
风机结构
贯流风机主要由叶轮、风道和电动机三部分组成。
叶轮材料一般为铝合金或工程塑料。铝合金叶轮强度高、重量轻、耐高温,能够保持长久平稳运转而不变形;塑料叶轮由模具注塑,再由超声波焊接而成,一般用于转速较低的场合,直径较大。
风道一般为金属薄板冲压成型,也可以塑料或铝合金铸造。机壳采用流线型设计,可有效减少气流的损失,使风机的工作效率大大提高。
电动机是贯流风机的动力部分,可以交流供电,也可以直流供电。交流供电主要有罩极电动机和电容起动电动机,直流供电则为直流无刷电动机。驱动马达一般与叶轮为柔性安装,固定在风道上。
优势缺点
1) 轴向长度不受限制,可以根据不同的使用需要任意选择叶轮的长度;
2) 气流贯穿叶轮流动,受叶片两次力的作用,因此气流能到达很远的距离;
3) 无紊流,出风均匀;
4) 因气流在叶轮内被强制折转,故压头损失较大、效率较低;
风机应用
冷却散热:电子机器、干式变压器、影印机、放映机、电脑等;
通风换气:居室、公共场所、车辆;
产业机械:农业物料清选:恒温和干燥机械;冷暖房设备;
家用电器:冷冻和陈列柜、冷气扇(空调扇、大厦扇、塔扇)、暖风机、电壁炉、风幕机、嵌入式烤箱等。
流量风压
也称风量,通常以单位时间内流经风机的气体体积来衡量。其数值需经气动性能试验得出,工程常用单位有立方米/分钟(CMM)和立方英尺/分钟(CFM),1CMM=35.35CFM。
简称 |
全称 |
单位符号 |
CFS |
Cubic feet per second |
ft3/s |
CFM |
Cubic feet per minute |
ft3/min |
CMS |
Cubic meter per second |
m3/s |
CMM |
Cubic meter per minute |
m3/min |
CMH |
Cubic meter per hour |
m3/h |
L/s |
Liter per second |
L/s |
L/min |
Liter per minute |
L/min |
压力
也称风压,是指气体在风机内的压力升高值,或者说是风机进、出口处气体压力之差,它的常用单位为帕斯卡(Pa),有静压、动压和全压之分:
Ø 静压Ps:通风机克服通风阻力的压力,为气体对平行于气流的物体表面作用的压力,它是通过垂直于其表面的孔测量出来的。
Ø 动压Pd:动压是指流体单位体积所具有的动能大小。
Ø 全压:为动压与静压的代数和
一般风机仅采用风机静压特性曲线(Ps─Q),如右图所示,它是通过多次改变风机风阻,测得的一系列风压Ps、风量Q值。如右图所示,实线FPC是风机特性曲线,需由风洞试验测得;虚线SRC是系统风阻,亦需由风洞量测。FPC与SRC交界点即为使用工况点OP,Qb与Pb是与之对应的风量和风压。
国家标准
GB/T 3235-1999 通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线
GB 10080-2001 空调用通风机安全要求
GB/T 1236-2000 工业通风机 用标准化风道进行性能试验
GB/T 2658-1995 小型交流风机通用技术条件
GB/T 13933-2008 小型贯流式通风机
JB/T 6444-1992 风机包装通用技术条件