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雙進風柜式離心通風機_羅茨鼓風機

時間:21-05-12  來源:錦工羅茨風機原創

雙進風柜式離心通風機:KHF雙進風空調風機

  KHF系列風機特征

  葉輪:

  KHF400-1800系列葉輪采用后傾扭曲葉片,具有高效、高壓、低噪音等優點。KHF250~315小機號葉輪采用后傾圓弧葉片。

  結構上高轉速時輔以加強筋以增加剛性。

  機殼:

  250~1000機殼部采用優質鍍鋅鋼板鎖邊結構。250~1000機殼與框架采用鉚螺母用螺栓固定。1120~1800機殼采用鋼板焊接結構,

  產品表面經噴涂或烘漆處理。

  1800機殼沿中分面制成上下哈夫式結構。1400~1600機殼特殊沿中分面可制成上下哈夫式結構,以供高度受限是拆裝方便。

  出風口法蘭:

  采用鍍鋅板制成的機殼(250#~1000#)標準狀態不配出風口法蘭(需配和增配請在定貨時另行注明)。系列風機出風口法蘭尺寸見尺寸表。

  集風器:

  具有噴嘴形曲線。為整體旋壓成型。

  主軸:

  采用45#優質碳鋼精密加工而成,在設計上有充分的安全性和抗疲勞性。主軸在裝配后用防銹清漆(作表面涂刷)。

  軸承、軸承座:

  250~800及900~1000抵速(B檔)風機均采用進口帶座外球面軸承(脂潤滑)。900~1000高速(A檔)風機及其以上機號均采用剖分式鑄鐵軸承座,

  配用雙列調心球面滾子軸承(脂潤滑),并根據高低速高低轉速將軸承型號作適當變動。

  三角帶傳動系統:

  系列風機配用三角帶輪均為優質鑄鐵錐套帶輪,方便維修和保養,三角帶按所需要求可配置國產貨進口膠帶。

  噪聲:

  各性能曲線上所示的噪聲級,均系指“A計權”的聲壓級LpA,其值是根據GB2888和GB1236標準在進口側進行測定而等到的,

  其參考頻譜值計算如下:于準半自由聲場聲功率級LWA=LPA+1dB,對于倍頻程各頻率的聲壓級LPi為:LPi=LPA+△LPidB

  選型舉例

  流量:24540(6.81)m3/h(m3/s)

  全壓:1103 Pa

  出口風速:10.64 m/s

  動壓:68 Pa

  靜壓=全壓-動壓=1000-68≈1035 Pa

  葉輪轉速:1300 r/min

  全壓效率:80 %

  風機內功率=(流量×全壓)/(效率×1000)=(6.81×1103)/(0.8×1000)≈9.35 kw 內功率或按性能曲線差得

  聲壓級LP:84 dB(A)

雙進風柜式離心通風機:一種雙進風雙出風的離心風機的制作方法

  本實用新型涉及風機領域,更具體地說是指一種雙進風雙出風的離心風機。

  背景技術:

  現有的離心風機是由蝸殼、風輪及電機組成,通常的都是以下三種形式:

  1)一個進風口和一個出風口的結構,這種結構的離心風機進風與出風只有一個方向,進風面積小,噪音也大,應用范圍受限;

  2)兩個進風口及一個出風口的結構,兩個方向進風,一個方向出風,進風面積大,效率高,但是出風面積小;

  3)也有一個進風口和兩個出風口的結構,可以實現一個方向進風,兩個不同方向出風,通風效率高,但一個進風口面積小,導致進風流速高,噪音大。

  技術實現要素:

  本實用新型的目的在于克服現有技術的缺陷,提供一種雙進風雙出風的離心風機。

  為實現上述目的,本實用新型采用以下技術方案:

  一種雙進風雙出風的離心風機,包括渦殼、電機及離心風輪,所述渦殼包括上殼、及與其聯接的下殼;所述的上殼和下殼均設有進風口,所述電機安裝于所述上殼與下殼之間;所述離心風輪與所述電機聯接,所述渦殼上設有導風板,所述導風板與所述的離心風輪之間形成雙風道;所述雙風道的外側設有出風口。

  其進一步技術方案為:所述上殼和下殼的兩側均設有導風板;所述導風板的外端設有插槽,所述上殼和下殼通過所述插槽連接。

  其進一步技術方案為:所述進風口設于上殼和下殼的中心位置;所述進風口為圓形進風口;所述上殼上的圓形進風口和下殼上的圓形進風口的中心線重合。

  其進一步技術方案為:所述電機及離心風輪的軸線與所述的圓形進風口的中心線重合。

  其進一步技術方案為:所述導風板為螺旋線式導風板。

  其進一步技術方案為:所述出風口包括第一出風口和第二出風口;所述第一出風口和第二出風口分別設于所述離心風輪的兩側。

  其進一步技術方案為:所述離心風輪為前向多翼離心風輪或后向離心風輪。

  其進一步技術方案為:所述上殼的兩側設有若干聯接柱,所述的下殼與上殼結構相同;所述導風板上端和下端的一側對應于所述聯接柱處均設有用于與所述聯接柱聯接的聯接件。

  其進一步技術方案為:所述上殼的一側設有第一導風板,另一側設有第一安裝槽;所述下殼對應于所述第一導風板處設有與所述第一導風板聯接的第二安裝槽,所述下殼對應于所述第一安裝槽處設有與所述第一安裝槽聯接的第二導風板。

  其進一步技術方案為:所述上殼的左端或右端兩側設有第三導風板,所述下殼的右端或左端兩側設有與所述第三導風板對應的第四導風板;所述第三導風板與所述第四導風板之間通過插口聯接。

  本實用新型與現有技術相比的有益效果是:該離心風機包括渦殼、電機及離心風輪,渦殼包括上殼、及與其聯接的下殼;上殼和下殼均設有進風口,電機安裝于上殼與下殼之間;離心風輪與電機聯接,上殼和下殼的兩側均設有導風板,導風板與離心風輪之間形成雙風道;雙風道的外側設有出風口;使得該離心風機實現了兩個方向進風,兩個方向出風,進風及出風面積大,風機轉動一圈可以實現兩次成180度方向的出風,通風效率高,而且功耗低,噪音小,可以實現小體積錦工量,應用范圍廣。

  下面結合附圖和具體實施例對本實用新型作進一步描述。

  附圖說明

  圖1為本實用新型雙進風雙出風的離心風機具體實施例一的結構爆炸圖;

  圖2為圖1的俯視圖;

  圖3為圖2中A-A的剖視圖;

  圖4為本實用新型雙進風雙出風的離心風機具體實施例二的結構爆炸圖。

  10 渦殼 11 上殼

  12 下殼 13 進風口

  14 導風板 141 聯接件

  15 出風口 16 聯接柱

  151 第一出風口 152 第二出風口

  20 電機 30 離心風輪

  40 雙風道

  具體實施方式

  為了更充分理解本實用新型的技術內容,下面結合具體實施例對本實用新型的技術方案進一步介紹和說明,但不局限于此。

  如圖1到圖4所示的具體實施例;其中,如圖1到圖3所示的具體實施例一,一種雙進風雙出風的離心風機,包括渦殼10、電機20及離心風輪30,渦殼10包括上殼11、及與上殼11聯接的下殼12;上殼11和下殼12均設有進風口13,電機20安裝于上殼11與下殼12之間;離心風輪30與電機20聯接,渦殼10上設有導風板14,導風板14與離心風輪30之間形成雙風道40;雙風道40的外側設有出風口15。

  具體的,如圖1所示,上殼11和下殼12的兩側均設有導風板14;導風板14的外端設有插槽(圖中未示出),上殼11和下殼12通過插槽連接。

  具體的,如圖1所示,進風口13設于上殼11和下殼12的中心位置,使得氣流便于進入。

  進一步地,進風口13可以為方形或圓形或其他形狀;在本實施例中,進風口13為圓形進風口;上殼11上的圓形進風口和下殼上12的圓形進風口的中心線重合。

  進一步地,電機20及離心風輪30的軸線與圓形進風口的中心線重合。

  具體的,如圖1所示,導風板14可以為直線式或螺旋線式或其他形式;在本實施例中,導風板14為螺旋線式導風板;使得結構更加牢固,聯接穩定;同時,還有利于引導氣流沿導風板14從出風口15吹出。

  具體的,如圖1至圖3所示,出風口15包括第一出風口151和第二出風口152;第一出風口151和第二出風口152分別設于離心風輪30的兩側。

  其中,離心風輪30為前向多翼離心風輪或后向離心風輪。

  其中,電機20為外轉子電機、內轉子電機、交流電機、直流電機或EC電機。

  具體實施例二,如圖4所示,上殼11的兩側設有若干聯接柱16,下殼12與上殼11結構相同;導風板14上端和下端的內側對應于聯接柱16處均設有用于與聯接柱16聯接的聯接件141。

  于其他實施例中,上殼的一側設有第一導風板,另一側設有第一安裝槽;下殼對應于第一導風板處設有與所述第一導風板聯接的第二安裝槽,下殼對應于第一安裝槽處設有與第一安裝槽聯接的第二導風板。

  于其他實施例中,上殼的左端或右端兩側設有第三導風板,下殼的右端或左端兩側設有與第三導風板對應的第四導風板;第三導風板與第四導風板之間通過插口聯接。

  綜上所述,本實用新型中的離心風機包括渦殼、電機及離心風輪,渦殼包括上殼、及與其聯接的下殼;上殼和下殼均設有進風口,電機安裝于上殼與下殼之間;離心風輪與電機聯接,上殼和下殼的兩側均設有導風板,導風板與離心風輪之間形成雙風道;雙風道的外側設有出風口;使得該離心風機實現了兩個方向進風,兩個方向出風,進風及出風面積大,風機轉動一圈可以實現兩次成180度方向的出風,通風效率高,而且功耗低,噪音小,可以實現小體積錦工量,應用范圍廣。

  上述僅以實施例來進一步說明本實用新型的技術內容,以便于讀者更容易理解,但不代表本實用新型的實施方式僅限于此,任何依本實用新型所做的技術延伸或再創造,均受本實用新型的保護。本實用新型的保護范圍以權利要求書為準。

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  另外,在上述所有測量位置中,其高度離地面不足1m時,都應在1m處測量。此時,應注意使離進氣口,出氣口中心或機殼表面的距離應等于標準距離。再有,進氣口,出氣口中心或者機殼表面中心的高度離地面不足1m時,好取到1m,電動機和機殼側盤位置應符合GB/T2888-2008《風機和羅茨鼓風機噪聲的測量方法》的規定。

  泵與風機在熱力發電廠中的地位和作用,可以通過熱力發電廠的生產過程來說明.為熱力發電廠系統,其中:1是鍋爐汽包,2是過熱器。由過熱器引出的過熱蒸汽送人汽輪機3中膨脹作功,高速汽流沖動汽輪機轉子并帶動發電機4的轉子一起旋轉,利用導體切割磁力線產生感應電流的原理而發出電能,汽輪機的排汽進人凝汽器5,凝結水經過凝結水泵6升壓后流經除鹽裝置7,再經升壓水泵8,依次送到低壓加熱器9加熱,然后進人除氧器10除氧,再由給水泵11升壓,經過高壓加熱器12送人省煤器13,后進人鍋爐汽包。

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  創新是巨金公司的活力之源。公司大力倡導創新精神,積極營造尊重知識、尊重人才、尊重創造的良好氛圍,在實踐中不斷推進體制、制、科技、產品等創新活動,為社會提供更優質的產品和服務。

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  (3)按連接方式分鼓風機采用聯軸器與原動機連接.即直接驅動,也可采用帶輪呢動.但因帶輪傳動效率不高.且軸承容易損壞,一般較少采用。全水風機盤管系統全水風機盤管系統是以風機盤管作為末端裝置的全水系統。根據季節變化,給風機盤管輸送冷凍水或熱水,風機實現對房間的供冷或采暖。當然也可以只供冷凍水,只用于夏季供冷;或只供熱水,只用于冬季采暖。由于不解決房間的通風問題,作為空調系統來說,它的功能有欠缺,因此常與新風系統組成空氣一水系統(見6.10)。由于風機盤管機組的盤管只有2一3排管子,它的除濕能力有限,故只適用于濕負荷不大的房間。

  中壓通風機壓力為981-2943Pe[100-300nn峽O]:高壓通風機壓力大于2943Pe[300mm}12O],離心式通風機的原理是利用旋轉的葉輪推動氣體質點運動.產生離心力.從而提高了氣體的壓力能及動能.二者之和稱為風機的全風壓。圖5-11為離心式通風機結構示愈圖。當風機葉輪旋轉時.氣體在離心力作用下攤向外亮1中.這時軸中心部分氣體變得稀薄.因而由風機吸風口不斷吸人空氣加以補充。為了使從工作輪拋出來的空氣平穩地進人排氣管道.外殼常作成姍旋形室.稱為蝸殼。出口處為一圓誰形擴敵管.氣流在擴散管內流動速度降低.使部分動能轉變為的壓能。

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  公司技術力量堅實,檢驗手段齊全,生產工藝科學。同時,為用戶設計制造各種非標風機。多年來贏得了廣大用戶的信賴和誠服。

  多年以來,公司一直堅持創新,科技興司的發展思路,技術水平一直居于同行業一定地位。

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  4)以圖表列出試驗裝置的狀況,并記人周圍裝置有無消聲措施及其狀況的同時,特別要注意對測量結果可能造成影響的噪聲源,好注明其附近的噪聲級。2.測量方法和位置(1)測量方法1)噪聲計的計數使用A特性。2)噪聲單位取dB(A)。3)噪聲試驗之前,應首先測量測點的環境噪聲。4)噪聲計的傳聲器應面向聲源。5)噪聲計的動態特性,原則上使用“慢擋”。6)噪聲級的讀數取離指示值近的整數值。當指示值有變動時,取其指針擺動的平均值。測量時應注意如下兩點:a測量的前后,均應對噪聲計進行校正。b.測量時,應注意盡量減少除地面以外,包括測景者本身在內的所有物體表面所產生反射聲的影響。(2)測量位置,通風機的測量位置如下:

雙進風柜式離心通風機:供應雙進風柜式離心風機 低噪音離心風機

  供應雙進風柜式離心風機 低噪音離心風機

  :創豐寶通

  型號:9寸-36寸離心風柜

  氣流方向:離心風機

  材質:鐵殼風機

  風機壓力:低壓風機

  類型:抽風機

  性能:低噪音風機

  用途:排煙風機

  軸功率:1.1(kw)

  葉片數:48片

  重量:100(kg)

  渦輪頭材質:鍍鋅板/不銹鋼

  轉速:960(r/mim)

  配套電機功率:1.1(kw)

  適用范圍:通風換氣排氣排煙

  本系列風機特點:噪聲底、風量大、壓力典線平穩、不易積塵、耐磨損,適用于排送含有木質碎屑、纖維和塵土等空氣混合物,例如家私廠的本工機械、拋光機械的配套使用,也可作為一般通風換氣之用,傳動方式可按客戶要求做成直接聯動 A 式傳動和帶輪C式傳動。及聯軸D式傳動。輸送介盾溫度≤80℃。

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