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PP風機的失速和喘振

發布時間:2022-06-28 15:57

PP風機的失速和喘振
 
當氣流與葉片進口構成正沖角時,隨著沖角的增大,在葉片后緣點鄰近產生渦流,并且氣流開始從表面別離。當正沖角超過某一臨界值時,氣流在葉片背部的活動遭到破壞,升力減小,阻力卻急劇添加,這種現象稱為“旋轉脫流”或“失速”。
 
如果脫流現象產生在風機的葉道內,則脫流將對葉道形成阻塞,使葉道的阻力增大,同時風壓也隨之敏捷下降。
 
軸流風機的失速特性是由風機的葉型等特性決議的,同時也受到風道阻力等體系特性的影響,如圖所示,鞍形曲線M為風機不同安裝角的失速點連線,工況點落在馬鞍形曲線的左上方,均為不穩定工況區,這條線也稱為失速線。由圖中看出:
 
在同一葉片角度下,管路阻力越大,風機出口風壓越高,風機運轉越接近于不穩定工況區;
 
在管路阻力特性不變的情況下,風機動葉開度越大,風機運轉點越接近不穩定工況區。
 
失速的現象:
 
1、失速風機的壓頭、流量、電流大幅下降;
 
2、失速風機噪聲顯著添加,嚴峻時機殼、風道、煙道產生振動;
 
3、在投入“主動”的情況下,與失速風機并聯運轉的另一臺風機電流、容積比能大幅升高;
 
4、與風機“喘振”不同,風機失速后,風壓、流量下降后不產生脈動。
 
失速的損害:
 
1、風機失速時,風量、風壓大幅下降,引起爐膛燃燒劇烈變化,易于產生滅火事端;
 
2、并聯運轉的另一臺風機投入“主動”時,出力增大,容易形成電機過負荷;
 
3、失速風機振動顯著增高,或許風機設備、風道振動大損壞;
 
4、處理進程不正確時,易于引發風機“喘振”,損壞設備。
 
喘振
 
由于失速氣流脫流形成風機出口風壓下降,這時就會由于風道內的風壓大于風機出口風壓形成風量回流,當風機出口風壓大于風道壓力時,風機又向風道送風。這樣氣流會產生往復活動,風機及管道會產生強烈的振動,噪聲顯著增高,還或許產生流量、全壓和電流的大幅度動搖,這種不穩定工況稱為喘振。
 
軸流風機功能曲線的左半部具有一個馬鞍形的區域,在此區段運轉有時會呈現風機的流量、壓頭和功率的大幅度脈動等不正常工況,這一不穩定工況區稱為喘振區,構成原理見下圖。
 
PP風機產生喘振應具有的條件:
 
1、風機的作業點落在具有駝峰形Q-H功能曲線的不穩定區域內;
 
2、風道體系具有足夠大的容積,它與風機組成一個彈性的空氣動力體系;
 
3、整個循環的頻率與體系的氣流振動頻率合拍時,產生共振。
 
失速與喘振的本質區別:
 
1、旋轉脫流產生在風機Q-H功能曲線峰值以左的整個不穩定區域,而喘振只產生在Q-H功能曲線向右上方傾斜部分;
 
2、旋轉脫流的產生只決議葉輪自身葉片結構功能、氣流情況等要素,與風道體系的容量、形狀等無關;
 
3、風機在喘振時,風機的流量、全壓和功率產生脈動或大幅度的脈動,同時伴有顯著的噪聲,有時乃至是高分貝的噪聲,乃至損壞風機與管道體系。所以喘振產生時,風機無法運轉。
 
報警原理:
 
在正常情況下,皮保管所測到的氣流壓力值穩定,但是當風機進入喘振區作業時,由于氣流壓力產生大幅度動搖,所以皮保管測到的壓力亦是一個動搖的值,皮保管發送的脈沖壓力信號經過壓力開關,利用電接觸器產生報警信號。一般規則,當動葉片處于最小角度位置,用一U形管測得風機葉輪前的壓力再加上2000Pa壓力,作為喘振報警裝置的報警整定值。
 
喘振的損害及處理:
 
喘振的產生會破壞風機與管道的設備,威脅風機及整個體系的安全性。處理方式如下:
 
1、風機產生喘振,應當即將風機動葉片控制置于手動方式,關小另一臺未失速風機的動葉,適當關小失速風機的動葉,同時和諧調節引、送風機,保持爐膛負壓在答應范圍內;
 
2、若風機并排操作中產生喘振,應中止并排,盡快關小失速風機動葉,查明原因消除后再進行并排操作;
 
3、若因風煙體系的風門、擋板被誤關,引起的風機喘振,應當即打開,同時調整動葉開度;
 
4、若風門、擋板故障,當即下降鍋爐負荷,聯絡檢修處理;
 
5、若為吹灰引起,應當即中止。
 
 
 
經上述處理喘振消失,則穩定運轉工況,進一步查找原因并采取相應的辦法后,方可逐漸添加風機的負荷;若經上述處理后無效或已嚴峻威脅設備安全,應當即中止該風機運轉。
 
 
 
PP風機
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP風管
PP風機的失速和喘振
 
當氣流與葉片進口構成正沖角時,隨著沖角的增***,在葉片后緣點鄰近產生渦流,并且氣流開始從表面別離。當正沖角超過某一臨界值時,氣流在葉片背部的活動遭到破壞,升力減小,阻力卻急劇添加,這種現象稱為“旋轉脫流”或“失速”。
 
如果脫流現象產生在風機的葉道內,則脫流將對葉道形成阻塞,使葉道的阻力增***,同時風壓也隨之敏捷下降。
 
軸流風機的失速***性是由風機的葉型等***性決議的,同時也受到風道阻力等體系***性的影響,如圖所示,鞍形曲線M為風機不同安裝角的失速點連線,工況點落在馬鞍形曲線的左上方,均為不穩定工況區,這條線也稱為失速線。由圖中看出:
 
在同一葉片角度下,管路阻力越***,風機出口風壓越高,風機運轉越接近于不穩定工況區;
 
在管路阻力***性不變的情況下,風機動葉開度越***,風機運轉點越接近不穩定工況區。
 
失速的現象:
 
1、失速風機的壓頭、流量、電流***幅下降;
 
2、失速風機噪聲顯著添加,嚴峻時機殼、風道、煙道產生振動;
 
3、在投入“主動”的情況下,與失速風機并聯運轉的另一臺風機電流、容積比能***幅升高;
 
4、與風機“喘振”不同,風機失速后,風壓、流量下降后不產生脈動。
 
失速的損害:
 
1、風機失速時,風量、風壓***幅下降,引起爐膛燃燒劇烈變化,易于產生滅火事端;
 
2、并聯運轉的另一臺風機投入“主動”時,出力增***,容易形成電機過負荷;
 
3、失速風機振動顯著增高,或許風機設備、風道振動***損壞;
 
4、處理進程不正確時,易于引發風機“喘振”,損壞設備。
 
喘振
 
由于失速氣流脫流形成風機出口風壓下降,這時就會由于風道內的風壓***于風機出口風壓形成風量回流,當風機出口風壓***于風道壓力時,風機又向風道送風。這樣氣流會產生往復活動,風機及管道會產生強烈的振動,噪聲顯著增高,還或許產生流量、全壓和電流的***幅度動搖,這種不穩定工況稱為喘振。
 
軸流風機功能曲線的左半部具有一個馬鞍形的區域,在此區段運轉有時會呈現風機的流量、壓頭和功率的***幅度脈動等不正常工況,這一不穩定工況區稱為喘振區,構成原理見下圖。
 
PP風機產生喘振應具有的條件:
 
1、風機的作業點落在具有駝峰形Q-H功能曲線的不穩定區域內;
 
2、風道體系具有足夠***的容積,它與風機組成一個彈性的空氣動力體系;
 
3、整個循環的頻率與體系的氣流振動頻率合拍時,產生共振。
 
失速與喘振的本質區別:
 
1、旋轉脫流產生在風機Q-H功能曲線峰值以左的整個不穩定區域,而喘振只產生在Q-H功能曲線向右上方傾斜部分;
 
2、旋轉脫流的產生只決議葉輪自身葉片結構功能、氣流情況等要素,與風道體系的容量、形狀等無關;
 
3、風機在喘振時,風機的流量、全壓和功率產生脈動或***幅度的脈動,同時伴有顯著的噪聲,有時乃至是高分貝的噪聲,乃至損壞風機與管道體系。所以喘振產生時,風機無法運轉。
 
報警原理:
 
在正常情況下,皮保管所測到的氣流壓力值穩定,但是當風機進入喘振區作業時,由于氣流壓力產生***幅度動搖,所以皮保管測到的壓力亦是一個動搖的值,皮保管發送的脈沖壓力信號經過壓力開關,利用電接觸器產生報警信號。一般規則,當動葉片處于***小角度位置,用一U形管測得風機葉輪前的壓力再加上2000Pa壓力,作為喘振報警裝置的報警整定值。
 
喘振的損害及處理:
 
喘振的產生會破壞風機與管道的設備,威脅風機及整個體系的安全性。處理方式如下:
 
1、風機產生喘振,應當即將風機動葉片控制置于手動方式,關小另一臺未失速風機的動葉,適當關小失速風機的動葉,同時和諧調節引、送風機,保持爐膛負壓在答應范圍內;
 
2、若風機并排操作中產生喘振,應中止并排,盡快關小失速風機動葉,查明原因消除后再進行并排操作;
 
3、若因風煙體系的風門、擋板被誤關,引起的風機喘振,應當即打開,同時調整動葉開度;
 
4、若風門、擋板故障,當即下降鍋爐負荷,聯絡檢修處理;
 
5、若為吹灰引起,應當即中止。
 
 
 
經上述處理喘振消失,則穩定運轉工況,進一步查找原因并采取相應的辦法后,方可逐漸添加風機的負荷;若經上述處理后無效或已嚴峻威脅設備安全,應當即中止該風機運轉。
 
 
 
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