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供应空调风机、工业风机、排烟风机,德克鼓制造

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产品/服务: 空调风机、工业风机、排烟风机,德克鼓制造 
型 号: KDW-W 
单 价: 1500.00元/台  询价
最小起订量: 1 台  订购
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2012-01-28
浏览次数: 697
公司基本资料信息






 
 
产品详细说明
品牌德鼓型号KDW-W
气流方向离心风机材质铝风机
风机压力中压风机类型抽风机
性能低噪音风机用途空调风机
轴功率0.5-18(kw) 叶片数64
重量5(kg) 涡轮头材质不锈钢
转速900(r/mim) 配套电机功率3(kw)
适用范围各种大型场合

风机分类:

1.风机按使用材质分类可以分好几种,如铁壳风机(普通风机)、玻璃钢风机、塑料风机、铝风机、不锈钢风机等等

2.风机分类可以按气体流动的方向,分为离心式、轴流式、斜流式(混流式)和横流式等类型。

3.风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。

4.风机按用途分为压入式局部风机(以下简称压入式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内,隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(以下简称抽出式风机)。

5.风机按照加压的形式也可以分单级、双级或者多级加压风机。如4-72是单级加压,罗茨风机则是多级加压风机

6.风机按照用途划分可以分为:轴流风机、混流风机、罗茨风机、屋顶风机、空调风机等。

风机性能参数

风机的性能参数主要有流量、压力、功率,效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是主要的风机设计指标。流量也称风量,以单位时间内流经风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指风机的输入功率,即轴功率。风机有效功率与轴功率之比称为效率。风机全压效率可达90%。

确定风机布置的总体方案 

根据隧道长度、所需总推力以及射流风机提供推力的范围,初步确定在隧道总长上共布置m组风机,每组n台,每台风机的推力为T.   满足m×n×T≥Tt的总推力要求,同时考虑下列限制条件:   1) n台风机并列时,其中心线横向间距应大于2倍风机直径   2) m组(台)风机串列时,纵向间距应大于10倍隧道直径

单台风机参数的确定  

射流风机的性能以其施加于气流的推力来衡量,风机产生的推力在理论上等于风机进出口气流的动量差(动量等于气流质量流量与流速的乘积),在风机测试条件先,进口气流的动量为零,所以可以计算出在测试条件下,风机的理论推力:   理论推力=p×Q×V=pQ2/A(N)   P:空气密度(kg/m3)   Q:风量(m3/s)   A:风机出口面积(m2)   试验台架量测推力T1一般为理论推力的0.85-1.05倍.取决于流场分布与风机内部及消声器的结构.风机性能参数图表中所给出的风机推力数据均以试验台架量测推力为准,但量测推力还不等于风机装在隧道内所能产生的可用推力T,这是因为风机吊装在隧道中时会受到隧道中气流速度产生的卸荷作用的影响(柯达恩效应),可用推力减少.影响的程度可用系数K1和K2来表示和计算:   T=T1×K1×K2或T1=T(K1×K2)   其中T:安装在隧道中的射流风机可用推力(N)   T1: 试验台架量测推力(N)   K1:隧道中平均气流速度以及风机出口风速对风机推力的影响系数   K2:风机轴流离隧道壁之间距离的影响系数

风机分类:

1.风机按使用材质分类可以分好几种,如铁壳风机(普通风机)、玻璃钢风机、塑料风机、铝风机、不锈钢风机等等

2.风机分类可以按气体流动的方向,分为离心式、轴流式、斜流式(混流式)和横流式等类型。

3.风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。

4.风机按用途分为压入式局部风机(以下简称压入式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内,隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(以下简称抽出式风机)。

5.风机按照加压的形式也可以分单级、双级或者多级加压风机。如4-72是单级加压,罗茨风机则是多级加压风机

6.风机按照用途划分可以分为:轴流风机、混流风机、罗茨风机、屋顶风机、空调风机等。



风机性能参数

风机的性能参数主要有流量、压力、功率,效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是主要的风机设计指标。流量也称风量,以单位时间内流经风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指风机的输入功率,即轴功率。风机有效功率与轴功率之比称为效率。风机全压效率可达90%。


确定风机布置的总体方案 

根据隧道长度、所需总推力以及射流风机提供推力的范围,初步确定在隧道总长上共布置m组风机,每组n台,每台风机的推力为T.   满足m×n×T≥Tt的总推力要求,同时考虑下列限制条件:   1) n台风机并列时,其中心线横向间距应大于2倍风机直径   2) m组(台)风机串列时,纵向间距应大于10倍隧道直径



单台风机参数的确定  

射流风机的性能以其施加于气流的推力来衡量,风机产生的推力在理论上等于风机进出口气流的动量差(动量等于气流质量流量与流速的乘积),在风机测试条件先,进口气流的动量为零,所以可以计算出在测试条件下,风机的理论推力:   理论推力=p×Q×V=pQ2/A(N)   P:空气密度(kg/m3)   Q:风量(m3/s)   A:风机出口面积(m2)   试验台架量测推力T1一般为理论推力的0.85-1.05倍.取决于流场分布与风机内部及消声器的结构.风机性能参数图表中所给出的风机推力数据均以试验台架量测推力为准,但量测推力还不等于风机装在隧道内所能产生的可用推力T,这是因为风机吊装在隧道中时会受到隧道中气流速度产生的卸荷作用的影响(柯达恩效应),可用推力减少.影响的程度可用系数K1和K2来表示和计算:   T=T1×K1×K2或T1=T(K1×K2)   其中T:安装在隧道中的射流风机可用推力(N)   T1: 试验台架量测推力(N)   K1:隧道中平均气流速度以及风机出口风速对风机推力的影响系数   K2:风机轴流离隧道壁之间距离的影响系数


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