مبدأ عمل المنفاخ الأسطواني

مبدأ العمل منفاخ أسطواني

مبدأ العمل منفاخ الطرد المركزي يشبه جهاز التنفس الصناعي بالطرد المركزي ، ولكن يتم تنفيذ عملية ضغط الهواء عادةً من خلال عدة دفاعات عاملة (أو عدة مستويات تحت تأثير قوة الطرد المركزي. يحتوي المنفاخ على دوار يدور بسرعة عالية. الشفرات تعمل يقوم الدوار بتحريك الهواء للتحرك بسرعة عالية. تعمل قوة الطرد المركزي على جعل الهواء يتدفق إلى مخرج المروحة على طول الخط المطوي في الغلاف مع شكل المطلق. يتم تجديد الهواء النقي عن طريق الدخول إلى مركز السكن .

مبدأ العمل لمروحة الطرد المركزي عالية السرعة أحادية المرحلة هو: المحرك بواسطة عمود دوران عالي السرعة لدفع المكره ، يتم تسريع تدفق الهواء المحوري عن طريق الواردات بعد دخول المكره الدوار عالي السرعة في التدفق الشعاعي ، ثم في ضغط تمدد التجويف ، تغيير التدفق الاتجاه والخفض ، سيكون تأثير التخفيض في تدفق الهواء عالي السرعة مع الطاقة الحركية إلى طاقة الضغط (الطاقة المحتملة) ، مما يجعل المروحة تصدر ضغطًا مستقرًا.

Cylindrical Blower

من الناحية النظرية ، منحنى خصائص تدفق الضغط منفاخ الطرد المركزي هو خط مستقيم ، ولكن بسبب مقاومة الاحتكاك والخسائر الأخرى داخل المروحة ، يتناقص الضغط الفعلي ومنحنى خصائص التدفق بلطف مع زيادة التدفق ، ومنحنى تدفق الطاقة المقابل لـ مروحة الطرد المركزييرتفع مع زيادة التدفق. عندما تعمل المروحة بسرعة ثابتة ، ستتحرك نقطة عمل المروحة على طول منحنى خاصية تدفق الضغط. لا تعتمد نقطة تشغيل المروحة على أدائها فحسب ، بل تعتمد أيضًا على خصائص النظام. عندما تزداد مقاومة شبكة الأنابيب ، يصبح منحنى أداء الأنابيب أكثر حدة.

المبدأ الأساسي لـ المعجب التنظيم هو الحصول على ظروف العمل المطلوبة عن طريق تغيير منحنى أداء المروحة نفسها أو المنحنى المميز لشبكة الأنابيب الخارجية.مع التطور المستمر للعلم والتكنولوجيا ، يتم استخدام تقنية تنظيم سرعة محرك التيار المتردد على نطاق واسع. من خلال الجيل الجديد من المكونات الإلكترونية التي يتم التحكم فيها بالكامل ، يمكن التحكم في تدفق المروحة عن طريق تغيير سرعة محرك التيار المتردد باستخدام محول التردد ، والذي يمكن أن يقلل بشكل كبير من فقد الطاقة الناتج عن الوضع الميكانيكي السابق للتحكم في التدفق.

مبدأ توفير الطاقة لتنظيم تحويل التردد:

عندما يلزم تقليل حجم الهواء من Q1 إلى Q2 ، إذا تم اعتماد طريقة تنظيم الخانق ، تتغير نقطة العمل من A إلى B ، ويزداد ضغط الرياح إلى H2 ، وتقل قوة العمود P2 ، ولكن ليس كثيرًا. إذا تم اعتماد تنظيم تحويل التردد ، فستكون نقطة عمل المروحة من A إلى C. ويمكن ملاحظة أنه في حالة استيفاء نفس حجم الهواء Q2 ، سينخفض ​​ضغط الرياح H3 بشكل كبير وسيتم تقليل الطاقة

تم تخفيض P3 بشكل كبير. يتناسب فقدان القدرة المحفوظ △ P = △ Hq2 مع المنطقة BH2H3c. من التحليل أعلاه ، يمكننا أن نعرف أن تنظيم تحويل التردد هو وسيلة فعالة للتنظيم. يعتمد المنفاخ على تنظيم تحويل التردد ، ولن ينتج عنه فقد إضافي للضغط ، وتأثير توفير الطاقة ملحوظ ، وضبط نطاق حجم الهواء من 0٪ ~ ~ ~ 100٪ ، ومناسب لمجموعة واسعة من التنظيم ، وغالبًا في حالات تشغيل منخفضة الحمل. ومع ذلك ، عندما تنخفض سرعة المروحة ويقل حجم الهواء ، سيتغير ضغط الرياح بشكل كبير. القانون النسبي للمروحة كالتالي: Q1 / Q2 = (N1 / N2)، H1 / H2 = (N1 / N2) 2، P1 / P2 = (N1 / N2) 3

يمكن ملاحظة أنه عندما يتم تقليل السرعة إلى نصف السرعة المقدرة الأصلية ، فإن معدل التدفق والضغط وقوة العمود لنقطة حالة العمل المقابلة تنخفض إلى 1/2 و 1/4 و 1/8 من الأصل ، والتي هو السبب في أن تنظيم تحويل التردد يمكن أن يوفر الكهرباء بشكل كبير. وفقًا لخصائص تنظيم تحويل التردد ، في عملية معالجة مياه الصرف الصحي ، يحافظ خزان التهوية دائمًا على مستوى السائل الطبيعي البالغ 5 أمتار ، ويكون المنفاخ مطلوبًا لإجراء مجموعة واسعة من تنظيم التدفق في ظل حالة ضغط مخرج ثابت. عندما يكون عمق الضبط كبيرًا ، سينخفض ​​ضغط الرياح كثيرًا ، وهو ما لا يمكن أن يفي بمتطلبات العملية. عندما يكون عمق الضبط صغيرًا ، فإنه لا يمكن أن يظهر مزايا توفير الطاقة ، ولكن يجعل الجهاز معقدًا ، يزداد الاستثمار لمرة واحدة. لذلك ، بشرط أن خزان التهوية لهذا المشروع يحتاج إلى الحفاظ على مستوى السائل عند 5 أمتار ، فمن الواضح أنه من غير المناسب اعتماد وضع تنظيم تحويل التردد.

تم تجهيز جهاز تنظيم ريشة دليل المدخل بمجموعة من ريشة توجيه الزاوية القابلة للتعديل وريشة توجيه المدخل بالقرب من مدخل الشفط للمنفاخ. يتمثل دورها في جعل تدفق الهواء يدور قبل دخول المكره ، مما يتسبب في سرعة الالتواء. يمكن تدوير شفرة التوجيه حول محورها الخاص. تعني كل زاوية دوران للشفرة تحويل زاوية تثبيت شفرة التوجيه ، بحيث يتغير اتجاه تدفق الهواء إلى دافع المروحة وفقًا لذلك.

عندما تكون زاوية تركيب شفرة التوجيه 0 = 0 ° ، فإن شفرة التوجيه ليس لها تأثير أساسي على تدفق الهواء الداخل ، وسوف يتدفق تدفق الهواء إلى شفرة المكره بطريقة شعاعية. عندما 0 BBB 0 ° ، ستجعل ريشة دليل المدخل السرعة المطلقة لمدخل تدفق الهواء تنحرف زاوية على طول اتجاه السرعة المحيطية ، وفي الوقت نفسه ، يكون لها تأثير خنق معين على سرعة مدخل تدفق الهواء. سيؤدي تأثير الدوران المسبق والاختناق إلى انخفاض منحنى أداء المروحة ، وذلك لتغيير ظروف التشغيل وتحقيق تنظيم تدفق المروحة. مبدأ توفير الطاقة لتنظيم ريشة دليل المدخل.

مقارنة بين أنماط التنظيم المختلفة

على الرغم من أن تعديل تحويل التردد لنطاق ضبط منفاخ الطرد المركزي واسع جدًا ، إلا أنه له تأثير كبير على توفير الطاقة ، ولكن مع نظام العملية محدود بظروف العملية ، فإن نطاق الضبط هو 80٪ ~ 100٪ فقط ، تغير معدل التدفق النسبي قليلاً ، طرق تعديل تحويل التردد ودليل ريشة فرق الطاقة المستهلكة ليست كبيرة ، وبالتالي فإن وضع التحكم في العاكس ، العرض الخاص لتوفير الطاقة لا يخرج ، فإنه يفقد الاختيار معناه. يمكن للمنفاخ المزود بوضع تنظيم ريشة التوجيه ضبط حجم الهواء (50٪ ~ 100٪) في نطاق أكبر بشرط الحفاظ على ضغط المخرج ثابتًا ، وذلك لضمان المحتوى المستقر للأكسجين المذاب في مياه الصرف الصحي وتوفير الطاقة نسبيا. لذلك ، يجب اختيار مروحة الطرد المركزي عالية السرعة مع وضع تنظيم ريشة التوجيه كخيار للمعدات في هذا المشروع. في الوقت نفسه ، من أجل عكس تأثير توفير الطاقة بشكل أفضل ، بالنسبة لمروحة الطرد المركزي عالية الطاقة ، يجب أيضًا الانتباه إلى اختيار المحرك الداعم ، مثل استخدام محرك عالي الجهد 10 كيلو فولت ، يساعد أيضًا في تقليل استهلاك الطاقة .


الوقت ما بعد: أبريل 09-2021