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备品备件WENGLOR 放大器301251104
面议备品备件GEMU 554 50D 1 9 51 1
面议备品备件BERNSTEIN SRF-2/1/1-E-H
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面议JVL步进电机,JVL一体化伺服电机,低压直流伺服电机,48V直流伺服电机,JVL
丹麦JVL电机由上海鼎永机电设备有限公司供应丹麦JVL公司(JVL Industry Elektronik A/S)产品,丹麦JVL公司长期致力于伺服,步进系统开发和生产。 其产品主要包括集驱动、控制于一体的MAC系列伺服电机、Quick Step系列步进电机, 为客户提供了全新的伺服、步进电机的一体化结构、分布式控制解决方案。
通过选配不同的功能模块,可实现多种控制方式:
接收通过PC/PLC的RS232/RS485串口发送的通讯指令 接收脉冲/方向信号,实现位置控制 接收+/-10V模拟电压指令,实现速度、扭矩控制,同时输出A/B相编码器位置反馈信号 内嵌Nano-PLC功能,用户可编程控制(图形化编程界面) 工业现场总线:Profibus-DP、Canbus、CANopen、DeviceNet 通过RS485总线实现zui多255轴的多轴控制
JVL产品大全:
一体化电机:MAC050,MAC095,MAC140,MAC400,MAC800
通讯模块:MAC00-CS,MAC00-FCE4,MAC00-B1,MAC00-FD4,MAC00-B2,MAC00FP2,MAC00-B4,MAC00-FP4,MAC00-FS1,MAC00-FR4,MAC00-FB4,MAC00-R4,MAC00-R3,MAC00-R1
JVL MAC00-B2 通讯模块正品
JVL MAC00-B2 通讯模块正品
norelem | 03092- 4004 | 询价请加或电联 |
norelem | nlm 03120-081 | 询价请加或电联 |
norelem | 03325-05x16norelem | 询价请加或电联 |
norelem | norelem 07161-04*10 | 询价请加或电联 |
norelem | nlm 07534-10 x 20 | 询价请加或电联 |
norelem | nlm 03099-0508121 | 询价请加或电联 |
norelem | norelem 03092-4308 | 询价请加或电联 |
Farbo | DAR032025 | 询价请加或电联 |
EGE | SC440/1-A4-GSP | 询价请加或电联 |
Eurotec | MNF532024DC | 询价请加或电联 |
KEYENCE | PZ2-51P | 询价请加或电联 |
Hoffmann | 114050 6,5 | 询价请加或电联 |
Hoffmann | 114050 5,8 | 询价请加或电联 |
Hoffmann | 11 8020-16-30,5 | 询价请加或电联 |
Hoffmann | 161600 6 | 询价请加或电联 |
SCHNEIDER | XESD1291 | 询价请加或电联 |
Roxtec GmbH | CRST010025046 | 询价请加或电联 |
JVL Deutschland | MAC00-B2 | 询价请加或电联 |
JVL Deutschland | MAC141-A1 | 询价请加或电联 |
Murr | 56521 | 询价请加或电联 |
Murrelektronik GmbH | 56611 | 询价请加或电联 |
Murrelektronik GmbH | 56601 | 询价请加或电联 |
Neugart GmbH | PLE 60-40 | 询价请加或电联 |
Rexroth | CY100 B100/ 70-.240A 19/01HX UMX Z21 531 R900 755 510 | 询价请加或电联 |
ANIMATICS | SM2340D | 询价请加或电联 |
RUD | VWBG8(10) M36 | 询价请加或电联 |
RUD | VWBG-V5.0 M30 | 询价请加或电联 |
Rexroth | R911319473 MSK061C-0600-NN-M2-UG1-RNNN | 询价请加或电联 |
Rexroth | R911317573 MSK071D-0450-FN-M2-UG0-RNNN | 询价请加或电联 |
TMC | C1B-200B-100/100-FE9L25-05G | 询价请加或电联 |
speck | DSB-360-MK-230V | 询价请加或电联 |
speck | DSB-360-MK-400V | 询价请加或电联 |
IBH | IBH Link S7++ | 询价请加或电联 |
brinkmann | TAL200/460-51GF+390,200V,0.55KW | 询价请加或电联 |
VACUVANE | VSC0315-1MT221-6 | 询价请加或电联 |
Turck | FCS-G1/4A4-NAEX,6870315 | 询价请加或电联 |
Lumberg | RKWT4-165/10M | 询价请加或电联 |
suco | 0184-458-031-042 | 询价请加或电联 |
suco | 0184-457-031-003 | 询价请加或电联 |
speck | T-401/110.0069 | 询价请加或电联 |
speck | Y-2051.0058 | 询价请加或电联 |
speck | NPY-2051.0956 | 询价请加或电联 |
speck | LNY-2841.0085 | 询价请加或电联 |
Beyer & Otto GmbH | TS-215/HN | 询价请加或电联 |
KS | KS-SIL-0001 | 询价请加或电联 |
Baldor | 7BECP2333T ECP2333T | 询价请加或电联 |
Gruening | DI3102E12282712, Nr. 710070590 | 询价请加或电联 |
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Gruening | DI3102E12282711, Nr. 710022590 | 询价请加或电联 |
Aquametro | VZO 20 RC 130/16-IN0,01,91902 | 询价请加或电联 |
Fibro | 0.148.00047 | 询价请加或电联 |
Fibro | 0.146.00281 | 询价请加或电联 |
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ReSatron GmbH | RS ST 1,Artikel :04.10.12102001 | 询价请加或电联 |
ReSatron GmbH | RSG10M13+12-G-3-V1-SS-H,Artikel :02.01.251334400 | 询价请加或电联 |
Sheen Instruments Ltd | SH1140/32/100 | 询价请加或电联 |
tecnomors | Artikelnummer OG025A Artikelcode: OG250ABC | 询价请加或电联 |
Ac-motoren | IE2AC11M4009 | 询价请加或电联 |
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FABRIMEX | ECW24-151515 | 询价请加或电联 |
FABRIMEX | ECW24-0525 | 询价请加或电联 |
ANDERSON GREENWOOD | Crosby Style HCI spring loaded valve Model: 2 J2 4 HCI-48W-C | 询价请加或电联 |
AirCom | RGDJ-08H | 询价请加或电联 |
AirCom | R160-04B02 | 询价请加或电联 |
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AirCom | R160-04B03 | 询价请加或电联 |
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Mahle | PI 1005 MIC 25 | 询价请加或电联 |
Vogel | 300168 MH100/3,0/BA70 | 询价请加或电联 |
Turck | NI20-G30K-AD4X Nr.4417220 | 询价请加或电联 |
RTK | NI1341 | 询价请加或电联 |
INDRAMAT | MSK040C?0600?NN?M1?UP1?NNNN | 询价请加或电联 |
brinkmann | TH426A590+593 (TH45/543+593) | 询价请加或电联 |
DELKER | Weitere Art.-Nr.: 4000862956 | 询价请加或电联 |
hilscher | NT 50-DP-RS | 询价请加或电联 |
Konecranes | 52611172 NM715NR1 | 询价请加或电联 |
TWK | DAF65-12V BOI (DAF 65 12 V41 B 01 ) | 询价请加或电联 |
Knick isolation | P15000H1 | 询价请加或电联 |
RUD | 14-029,VRS-F M 36 | 询价请加或电联 |
RUD | 14-032,VRS-F M 36 | 询价请加或电联 |
Fluro-Gelenklager | GAXSW-20 | 询价请加或电联 |
PMA | KSVC-101-00111-U00 | 询价请加或电联 |
Jokab | JSHD4P | 询价请加或电联 |
Jokab | JSHK5 Kabel 5m, fuer JSHD4 | 询价请加或电联 |
PMA | KSVC-101-00111-U00 | 询价请加或电联 |
Mahle | PI2108-068NBR | 询价请加或电联 |
SPM | TRV-18 | 询价请加或电联 |
schmalz | FGA11 si-55 | 询价请加或电联 |
schmalz | FGA 16 SI-55 | 询价请加或电联 |
Murr | 85625 | 询价请加或电联 |
cherry | G84-4100PTM | 询价请加或电联 |
SMW | Id.-Nr. 025457 | 询价请加或电联 |
ETB | ESV-24-100-S | 询价请加或电联 |
Dopag | C-415-12-20 | 询价请加或电联 |
maxon | 249016 | 询价请加或电联 |
SIEMENS | 3RB2036-1UW1 | 询价请加或电联 |
Dopag | 401-09-01 | 询价请加或电联 |
Schmidt | 20381 | 询价请加或电联 |
Schmidt | 20226 CPS 14 ?12 ?12 | 询价请加或电联 |
PFAFF | SHE 0,5 N-1-1A-A - F / S-2-Tr,Pruef Nr.7127 | 询价请加或电联 |
SCHNEIDER | ZA2-VA12 | 询价请加或电联 |
B&R | 5PP320.1043-39 | 询价请加或电联 |
roehm | HSK-B125 1004832 | 询价请加或电联 |
pliz | PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c Snr:774300 | 询价请加或电联 |
BEDIA Motorentechnik GmbH & Co KG | 419161 Typ NR-160 | 询价请加或电联 |
Widap AG | DP3/5KOHM MA444/24VDC | 询价请加或电联 |
ETA | 2210-T210-K0M1-H121-10A | 询价请加或电联 |
WIKA | 316 SS 232.30.063 Nr.7261417 CONT 851.1 | 询价请加或电联 |
Bucher | SRDB-ABZ-16-1 ID:400610400 | 询价请加或电联 |
Lumberg | RST 3-RKMV 3-224/0,6 M 40190 | 询价请加或电联 |
Lumberg | RST 3-RKMWV/LED A 3-224/5 M 11755 | 询价请加或电联 |
Moeller | NZM1-XTVD 260166 690V | 询价请加或电联 |
askubal | 104385 KAL 20203-ZZ | 询价请加或电联 |
askubal | 104384 KA 20203-ZZ | 询价请加或电联 |
igus | 220.062.055.0 | 询价请加或电联 |
igus | 2200.062.2.12 | 询价请加或电联 |
Honsberg | HD1K-015GM020 | 询价请加或电联 |
Leuze | TKS 50X50 | 询价请加或电联 |
Leuze | PRK 3B/6.22 | 询价请加或电联 |
SAMSON | Type 6111 i/p Converter | 询价请加或电联 |
steue | Ex 335 4V7H 1O/1S ,Nr:1163741 | 询价请加或电联 |
Lambrecht | 00.90249.300 000 | 询价请加或电联 |
Flow-Mon | FML-80-CI-LP-3EE-80/90CS-10-S1-D1 | 询价请加或电联 |
RUD | VWBG-V5.0M30 | 询价请加或电联 |
RUD | VWBG13(16)M48 | 询价请加或电联 |
RUD | VWBG-V3.5M24 | 询价请加或电联 |
RUD | VWBG16(22)M56 | 询价请加或电联 |
RUD | PP-B-5T-1 1/4"-7UNC | 询价请加或电联 |
Lambrecht | 00.90249.300 000 | 询价请加或电联 |
HBM | 4-3301.0082 | 询价请加或电联 |
NUOVA | D7 G.1/4 CW614N -10/+100 | 询价请加或电联 |
Gebr. Steimel GmbH & Co. | LDM090-04- 901 | 询价请加或电联 |
PREH | P20VR 0-250BAR,pmax:750bar 4-20mA | 询价请加或电联 |
Fibro | 246.7.040.040 | 询价请加或电联 |
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INOCON GmbH | FUV 30 00 1111 00 | 询价请加或电联 |
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SIEMENS | 1LE1001-1CB23-4AG4 | 询价请加或电联 |
Rexroth | R901151293 | 询价请加或电联 |
elero GmbH | RM Typ 9/1,3 NHK Nr. 31.181.0004 | 询价请加或电联 |
cab | 5541074.001,Druckkopf 4/203 | 询价请加或电联 |
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zimmer | MKS2001A | 询价请加或电联 |
zimmer | MKS2501A | 询价请加或电联 |
Honsberg | HD1KO-020GM040A | 询价请加或电联 |
PHD | 16011-2-0001 | 询价请加或电联 |
HYDROTECHNIK | Artikelnr. 18401, 8824-C1-05.00Y | 询价请加或电联 |
HYDROTECHNIK | 3192-04-21.00 | 询价请加或电联 |
HYDROTECHNIK | 3143-04-35.030 | 询价请加或电联 |
HBM | 1-RM4220 | 询价请加或电联 |
HBM | 1-SP4MC3MR/5KG-1 | 询价请加或电联 |
HBM | 1-SP4MC3MR/10KG-1 | 询价请加或电联 |
IPF | OE126020 | 询价请加或电联 |
SCHMERSAL | BN 31/33 | 询价请加或电联 |
SCHMERSAL | 1.BNS 33-12Z-LST-2187 0.3M | 询价请加或电联 |
SCHMERSAL | BPS 33 | 询价请加或电联 |
Walther | 11-019-2-WR533-AAAA | 询价请加或电联 |
STAHL | Typ : 8070/1-2-HH-K | 询价请加或电联 |
合并图册(2张)
1、离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;
2、前者安装较复杂;
3、前者电机与风机一般是通过皮带带动转动轮连接的,后者电机一般在风机内;
4、前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。
此外还有斜流(混流)风机,风压系数比轴流风机高,流量系数比离心风机大。轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备安装简单方便的特点。混流式(或轴向冲流式)风机结合了轴流式和离心式风机的特征,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。 [3]
作用区别编辑
轴流风机和离心风机在机械通风中的作用
1 由于气温和粮温相差较大,*次通风时间要选在白天,以减小粮温和气温的差距,减轻结露的发生。以后的通风尽量选在晚上进行,因为本次通风是以降温为主,晚上大气湿度相对偏高、温度较低,这样即减少了水份损耗,又充分利用了晚上的低温,提高了降温效果。
2 用离心风机通风初期有可能会出现门窗、墙壁结露,甚至表层粮面轻微结露,只要停止风机,打开窗户,开启轴流风机,必要时翻动粮面,将仓内的湿热空气排除仓外就可以。而用轴流风机进行缓速通风就不会出现结露现象,只会出现中上层粮温缓慢上升,随着通风的继续进行粮温会平稳下降。
3 用轴流风机进行缓速通风时,由于轴流风机的风量小,另外粮食是热的不良导体,通风初期容易出现个别部位通风缓慢,随着通风的继续进行全仓粮温会逐渐平衡。
4 进行缓速通风的粮食必须经过震动筛的清理,并且入到仓内的粮食必须及时清扫自动分级造成的杂质区,否则易造成局部通风不均。
5 能耗计算:14号仓用轴流风机累计通风50天,平均每天15小时,共用750小时,水份平均降了0.4%,粮温平均降了23.1度,单位能耗为:0.027kw.h/t.℃。28号仓累计通风6天,共用126小时,水份平均降了1.0%,温度平均降了20.3度,单位能耗为:0.038kw.h/t.℃。
6 以轴流风机进行缓速通风的优点:降温效果良好;单位能耗低,在倡导节能的今天尤为重要;通风时机易掌握,不易出现结露;不用单独配备风机,方便灵活。缺点:由于风量小,通风时间长;降水效果不明显,高水份粮不宜用轴流风机进行通风。
7 离心风机的优点:降温、降水效果明显,通风时间短;缺点:单位能耗高;通风时机掌握不好易出现结露。
8 结论:在以降温为目的的通风中,应用轴流风机进行安全、高效、节能的缓速通风;在以降水为目的的通风中应用离心风机。 [3]
安装方式编辑
准备工作
开箱检查风机各部件是否齐全,机壳外部有否碰伤,特别要注意头部整流器是否有碰伤变形,各部件联接是否紧密,叶片电机有无损伤,叶轮转动是否灵活,如发现问题应予以修理及调整。检查风机的安装基础,它必须有足够的强度和刚度,以保证能承受风机运行时的负荷,同时检查基础与风机的联接尺寸是否符合设计要求。
安装事项
1、风机卧地式安装将减振器通过联接螺栓固定于风机机座,用中心高调整垫板调节各减振器水平高度,用固定螺栓将风机固于已焊接在基础上的联接钢板上,如风机由于抗震等原因无需减振器,则将风机机座上的螺孔与基础上的预埋螺栓直接联接即可。
2、侧墙卧式安装风机安装的基本要求与卧地式安装相同,只是安装托架做成斜臂支撑式,托架要有足够的强度和刚度,10#以上风机不宜采用此种安装方式。
3、悬挂式安装先将减振器与风机用螺栓联接成一体,减振器对称安装,布置于风机重心两侧,直接将风机提升插入安装于悬挂支架,悬挂支架的高度,视实际空间距离由用户自定,16#以上风机一般不采用此种安装型式。
4、立式安装风机立式安装方法与卧地式安装*,对风机基础的强度与刚度要求更严格。
5、风机与两端管道的联接必须采用挠性接头,以隔离振动和保护风机。 [4]
调试方法编辑
1、轴流风机安置完毕后,在启动前应检查风机转动的灵活性,用手拨动叶片是否有卡壳摩擦现象。检查风机及相邻管道内是否有遗留东西和别的杂物。
2、检查管道内的风门是否处于开启状态。
3、人员应远离风机。
4、启动风机,检查扇叶转向是否与旋转标识标记的相符合,在检查合格后,试运行10-30分钟后停止,检查叶片有无松动现象,减振座与底子连接螺栓有无松动,一切正常后,才正式启动,投入运行。 [4]
运行检查编辑
轴流风机在运行的时候,主要监控电机的电
各类轴流风机集合
各类轴流风机集合(2张)
流,电流不但是风机负荷的标记,也是一些异常变化的预报。此外,要常常检查电机与风机的振动是否正常及有无摩擦、异常响声。对并联运行的风机应注意检查风机是否在喘振状态下运行。在正常运行中,如遇下列环境应当即停机检测:
1、轴流风机产生强烈振动或碰擦声;
2、电机电流忽然上升,并超过电机的额定电流;
3、电机轴承温度急剧上升。 [4]
运行启动编辑
轴流风机的运行靠的是电动机的带动,其实任何设备都是一样,想要运转起来就必须有个类似的“发动机”。在选择轴流风机的电动机时,总希望电动机能带动叶轮很快地达到额定转速而正常地工作。电动机的起动包括通电起动和加速全过程。其起动方式分为全压起动和减压起动。
合理地选择电动机的起动方法,必须根据供电电网的容量、机械负载对起动转矩的要求、电动机本身的特点等因素,进行具体的分析,以求获得规定的起动时间。例如,电网的容量很大,电动机的起动电流不会在电网上引起显著的电压降落,此外,电网的控制线路和设备允许短时通过足够大的起动电流,就可采用全压起动;如果风机在起动时所要求的转矩不大,并且电网容量相对电动机而言又不很大,则主要考虑如何减少起动电流而采用减压起动。 [4]
噪声分析编辑
风机总噪声级与叶片速度的六次方成正比。根据分析,风机噪声源基本上是偶极子性质的。进一步可推出,噪声是由于叶片作用于流过风机的空气上脉动力所引起的。可以认为风机离散频率噪声源有两个,一个是随着转子叶片运动的压力场引起的螺旋桨式的噪声,另一个是气动干涉引起的叶片脉动力噪声。风机动、静叶片之间的距离是干涉噪声的重要因素。
当这一距离很小,位流和尾迹的变化都会产生影响,叶片也有可能作为声屏障,而加强邻近叶片列的叶片上的升力脉动产生的声辐射。这个影响取决于与升力脉动有关的声波波长与作为屏障的叶片尺寸之比。在该比值大于2 的频率范围内,由于这个影响引起的辐射强度的变化是zui显著的。所以,当一个辐射噪声的叶片的上下游具有相同叶片数、且这个两列叶片中的每一个叶片同时与一个转子叶片相遇而在源的两边构成声障时,这个影响将会更强。
当动、静叶之间的距离增加,位流干涉影响的减小比尾迹速度变化的影响快得多时,叶片作为声障的作用也会随着距离的增加而减小。由此可见,至少有三个参数影响干涉噪声的大小:速度场波形的叶片形状(也就是叶片载荷)、叶片列之间的距离和作为声源的叶片辐射面积。非常小的间距可能产生两个声学影响。如果静叶干涉场在动叶上建立的力脉动使动叶成为一个声源,而静叶则是声障。 [4]
维护保养编辑
1、使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。
2、只能在风机*正常情况下方可运转,同时要保证供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺损运行,供电线路必须为线路,不应长期用临时线路供电。
3、风机在运行过程中发现风机有异常声音、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修,检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
4、根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承,加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的1/3;严禁缺油运转。
5、风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。 合并图册(2张)
1、离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;
2、前者安装较复杂;
3、前者电机与风机一般是通过皮带带动转动轮连接的,后者电机一般在风机内;
4、前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。
此外还有斜流(混流)风机,风压系数比轴流风机高,流量系数比离心风机大。轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备安装简单方便的特点。混流式(或轴向冲流式)风机结合了轴流式和离心式风机的特征,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。 [3]
作用区别编辑
轴流风机和离心风机在机械通风中的作用
1 由于气温和粮温相差较大,*次通风时间要选在白天,以减小粮温和气温的差距,减轻结露的发生。以后的通风尽量选在晚上进行,因为本次通风是以降温为主,晚上大气湿度相对偏高、温度较低,这样即减少了水份损耗,又充分利用了晚上的低温,提高了降温效果。
2 用离心风机通风初期有可能会出现门窗、墙壁结露,甚至表层粮面轻微结露,只要停止风机,打开窗户,开启轴流风机,必要时翻动粮面,将仓内的湿热空气排除仓外就可以。而用轴流风机进行缓速通风就不会出现结露现象,只会出现中上层粮温缓慢上升,随着通风的继续进行粮温会平稳下降。
3 用轴流风机进行缓速通风时,由于轴流风机的风量小,另外粮食是热的不良导体,通风初期容易出现个别部位通风缓慢,随着通风的继续进行全仓粮温会逐渐平衡。
4 进行缓速通风的粮食必须经过震动筛的清理,并且入到仓内的粮食必须及时清扫自动分级造成的杂质区,否则易造成局部通风不均。
5 能耗计算:14号仓用轴流风机累计通风50天,平均每天15小时,共用750小时,水份平均降了0.4%,粮温平均降了23.1度,单位能耗为:0.027kw.h/t.℃。28号仓累计通风6天,共用126小时,水份平均降了1.0%,温度平均降了20.3度,单位能耗为:0.038kw.h/t.℃。
6 以轴流风机进行缓速通风的优点:降温效果良好;单位能耗低,在倡导节能的今天尤为重要;通风时机易掌握,不易出现结露;不用单独配备风机,方便灵活。缺点:由于风量小,通风时间长;降水效果不明显,高水份粮不宜用轴流风机进行通风。
7 离心风机的优点:降温、降水效果明显,通风时间短;缺点:单位能耗高;通风时机掌握不好易出现结露。
8 结论:在以降温为目的的通风中,应用轴流风机进行安全、高效、节能的缓速通风;在以降水为目的的通风中应用离心风机。 [3]
安装方式编辑
准备工作
开箱检查风机各部件是否齐全,机壳外部有否碰伤,特别要注意头部整流器是否有碰伤变形,各部件联接是否紧密,叶片电机有无损伤,叶轮转动是否灵活,如发现问题应予以修理及调整。检查风机的安装基础,它必须有足够的强度和刚度,以保证能承受风机运行时的负荷,同时检查基础与风机的联接尺寸是否符合设计要求。
安装事项
1、风机卧地式安装将减振器通过联接螺栓固定于风机机座,用中心高调整垫板调节各减振器水平高度,用固定螺栓将风机固于已焊接在基础上的联接钢板上,如风机由于抗震等原因无需减振器,则将风机机座上的螺孔与基础上的预埋螺栓直接联接即可。
2、侧墙卧式安装风机安装的基本要求与卧地式安装相同,只是安装托架做成斜臂支撑式,托架要有足够的强度和刚度,10#以上风机不宜采用此种安装方式。
3、悬挂式安装先将减振器与风机用螺栓联接成一体,减振器对称安装,布置于风机重心两侧,直接将风机提升插入安装于悬挂支架,悬挂支架的高度,视实际空间距离由用户自定,16#以上风机一般不采用此种安装型式。
4、立式安装风机立式安装方法与卧地式安装*,对风机基础的强度与刚度要求更严格。
5、风机与两端管道的联接必须采用挠性接头,以隔离振动和保护风机。 [4]
调试方法编辑
1、轴流风机安置完毕后,在启动前应检查风机转动的灵活性,用手拨动叶片是否有卡壳摩擦现象。检查风机及相邻管道内是否有遗留东西和别的杂物。
2、检查管道内的风门是否处于开启状态。
3、人员应远离风机。
4、启动风机,检查扇叶转向是否与旋转标识标记的相符合,在检查合格后,试运行10-30分钟后停止,检查叶片有无松动现象,减振座与底子连接螺栓有无松动,一切正常后,才正式启动,投入运行。 [4]
运行检查编辑
轴流风机在运行的时候,主要监控电机的电
各类轴流风机集合
各类轴流风机集合(2张)
流,电流不但是风机负荷的标记,也是一些异常变化的预报。此外,要常常检查电机与风机的振动是否正常及有无摩擦、异常响声。对并联运行的风机应注意检查风机是否在喘振状态下运行。在正常运行中,如遇下列环境应当即停机检测:
1、轴流风机产生强烈振动或碰擦声;
2、电机电流忽然上升,并超过电机的额定电流;
3、电机轴承温度急剧上升。 [4]
运行启动编辑
轴流风机的运行靠的是电动机的带动,其实任何设备都是一样,想要运转起来就必须有个类似的“发动机”。在选择轴流风机的电动机时,总希望电动机能带动叶轮很快地达到额定转速而正常地工作。电动机的起动包括通电起动和加速全过程。其起动方式分为全压起动和减压起动。
合理地选择电动机的起动方法,必须根据供电电网的容量、机械负载对起动转矩的要求、电动机本身的特点等因素,进行具体的分析,以求获得规定的起动时间。例如,电网的容量很大,电动机的起动电流不会在电网上引起显著的电压降落,此外,电网的控制线路和设备允许短时通过足够大的起动电流,就可采用全压起动;如果风机在起动时所要求的转矩不大,并且电网容量相对电动机而言又不很大,则主要考虑如何减少起动电流而采用减压起动。 [4]
噪声分析编辑
风机总噪声级与叶片速度的六次方成正比。根据分析,风机噪声源基本上是偶极子性质的。进一步可推出,噪声是由于叶片作用于流过风机的空气上脉动力所引起的。可以认为风机离散频率噪声源有两个,一个是随着转子叶片运动的压力场引起的螺旋桨式的噪声,另一个是气动干涉引起的叶片脉动力噪声。风机动、静叶片之间的距离是干涉噪声的重要因素。
当这一距离很小,位流和尾迹的变化都会产生影响,叶片也有可能作为声屏障,而加强邻近叶片列的叶片上的升力脉动产生的声辐射。这个影响取决于与升力脉动有关的声波波长与作为屏障的叶片尺寸之比。在该比值大于2 的频率范围内,由于这个影响引起的辐射强度的变化是zui显著的。所以,当一个辐射噪声的叶片的上下游具有相同叶片数、且这个两列叶片中的每一个叶片同时与一个转子叶片相遇而在源的两边构成声障时,这个影响将会更强。
当动、静叶之间的距离增加,位流干涉影响的减小比尾迹速度变化的影响快得多时,叶片作为声障的作用也会随着距离的增加而减小。由此可见,至少有三个参数影响干涉噪声的大小:速度场波形的叶片形状(也就是叶片载荷)、叶片列之间的距离和作为声源的叶片辐射面积。非常小的间距可能产生两个声学影响。如果静叶干涉场在动叶上建立的力脉动使动叶成为一个声源,而静叶则是声障。 [4]
维护保养编辑
1、使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。
2、只能在风机*正常情况下方可运转,同时要保证供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺损运行,供电线路必须为线路,不应长期用临时线路供电。
3、风机在运行过程中发现风机有异常声音、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修,检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
4、根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承,加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的1/3;严禁缺油运转。
5、风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。 合并图册(2张)
1、离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;
2、前者安装较复杂;
3、前者电机与风机一般是通过皮带带动转动轮连接的,后者电机一般在风机内;
4、前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。
此外还有斜流(混流)风机,风压系数比轴流风机高,流量系数比离心风机大。轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备安装简单方便的特点。混流式(或轴向冲流式)风机结合了轴流式和离心式风机的特征,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。 [3]
作用区别编辑
轴流风机和离心风机在机械通风中的作用
1 由于气温和粮温相差较大,*次通风时间要选在白天,以减小粮温和气温的差距,减轻结露的发生。以后的通风尽量选在晚上进行,因为本次通风是以降温为主,晚上大气湿度相对偏高、温度较低,这样即减少了水份损耗,又充分利用了晚上的低温,提高了降温效果。
2 用离心风机通风初期有可能会出现门窗、墙壁结露,甚至表层粮面轻微结露,只要停止风机,打开窗户,开启轴流风机,必要时翻动粮面,将仓内的湿热空气排除仓外就可以。而用轴流风机进行缓速通风就不会出现结露现象,只会出现中上层粮温缓慢上升,随着通风的继续进行粮温会平稳下降。
3 用轴流风机进行缓速通风时,由于轴流风机的风量小,另外粮食是热的不良导体,通风初期容易出现个别部位通风缓慢,随着通风的继续进行全仓粮温会逐渐平衡。
4 进行缓速通风的粮食必须经过震动筛的清理,并且入到仓内的粮食必须及时清扫自动分级造成的杂质区,否则易造成局部通风不均。
5 能耗计算:14号仓用轴流风机累计通风50天,平均每天15小时,共用750小时,水份平均降了0.4%,粮温平均降了23.1度,单位能耗为:0.027kw.h/t.℃。28号仓累计通风6天,共用126小时,水份平均降了1.0%,温度平均降了20.3度,单位能耗为:0.038kw.h/t.℃。
6 以轴流风机进行缓速通风的优点:降温效果良好;单位能耗低,在倡导节能的今天尤为重要;通风时机易掌握,不易出现结露;不用单独配备风机,方便灵活。缺点:由于风量小,通风时间长;降水效果不明显,高水份粮不宜用轴流风机进行通风。
7 离心风机的优点:降温、降水效果明显,通风时间短;缺点:单位能耗高;通风时机掌握不好易出现结露。
8 结论:在以降温为目的的通风中,应用轴流风机进行安全、高效、节能的缓速通风;在以降水为目的的通风中应用离心风机。 [3]
安装方式编辑
准备工作
开箱检查风机各部件是否齐全,机壳外部有否碰伤,特别要注意头部整流器是否有碰伤变形,各部件联接是否紧密,叶片电机有无损伤,叶轮转动是否灵活,如发现问题应予以修理及调整。检查风机的安装基础,它必须有足够的强度和刚度,以保证能承受风机运行时的负荷,同时检查基础与风机的联接尺寸是否符合设计要求。
安装事项
1、风机卧地式安装将减振器通过联接螺栓固定于风机机座,用中心高调整垫板调节各减振器水平高度,用固定螺栓将风机固于已焊接在基础上的联接钢板上,如风机由于抗震等原因无需减振器,则将风机机座上的螺孔与基础上的预埋螺栓直接联接即可。
2、侧墙卧式安装风机安装的基本要求与卧地式安装相同,只是安装托架做成斜臂支撑式,托架要有足够的强度和刚度,10#以上风机不宜采用此种安装方式。
3、悬挂式安装先将减振器与风机用螺栓联接成一体,减振器对称安装,布置于风机重心两侧,直接将风机提升插入安装于悬挂支架,悬挂支架的高度,视实际空间距离由用户自定,16#以上风机一般不采用此种安装型式。
4、立式安装风机立式安装方法与卧地式安装*,对风机基础的强度与刚度要求更严格。
5、风机与两端管道的联接必须采用挠性接头,以隔离振动和保护风机。 [4]
调试方法编辑
1、轴流风机安置完毕后,在启动前应检查风机转动的灵活性,用手拨动叶片是否有卡壳摩擦现象。检查风机及相邻管道内是否有遗留东西和别的杂物。
2、检查管道内的风门是否处于开启状态。
3、人员应远离风机。
4、启动风机,检查扇叶转向是否与旋转标识标记的相符合,在检查合格后,试运行10-30分钟后停止,检查叶片有无松动现象,减振座与底子连接螺栓有无松动,一切正常后,才正式启动,投入运行。 [4]
运行检查编辑
轴流风机在运行的时候,主要监控电机的电
各类轴流风机集合
各类轴流风机集合(2张)
流,电流不但是风机负荷的标记,也是一些异常变化的预报。此外,要常常检查电机与风机的振动是否正常及有无摩擦、异常响声。对并联运行的风机应注意检查风机是否在喘振状态下运行。在正常运行中,如遇下列环境应当即停机检测:
1、轴流风机产生强烈振动或碰擦声;
2、电机电流忽然上升,并超过电机的额定电流;
3、电机轴承温度急剧上升。 [4]
运行启动编辑
轴流风机的运行靠的是电动机的带动,其实任何设备都是一样,想要运转起来就必须有个类似的“发动机”。在选择轴流风机的电动机时,总希望电动机能带动叶轮很快地达到额定转速而正常地工作。电动机的起动包括通电起动和加速全过程。其起动方式分为全压起动和减压起动。
合理地选择电动机的起动方法,必须根据供电电网的容量、机械负载对起动转矩的要求、电动机本身的特点等因素,进行具体的分析,以求获得规定的起动时间。例如,电网的容量很大,电动机的起动电流不会在电网上引起显著的电压降落,此外,电网的控制线路和设备允许短时通过足够大的起动电流,就可采用全压起动;如果风机在起动时所要求的转矩不大,并且电网容量相对电动机而言又不很大,则主要考虑如何减少起动电流而采用减压起动。 [4]
噪声分析编辑
风机总噪声级与叶片速度的六次方成正比。根据分析,风机噪声源基本上是偶极子性质的。进一步可推出,噪声是由于叶片作用于流过风机的空气上脉动力所引起的。可以认为风机离散频率噪声源有两个,一个是随着转子叶片运动的压力场引起的螺旋桨式的噪声,另一个是气动干涉引起的叶片脉动力噪声。风机动、静叶片之间的距离是干涉噪声的重要因素。
当这一距离很小,位流和尾迹的变化都会产生影响,叶片也有可能作为声屏障,而加强邻近叶片列的叶片上的升力脉动产生的声辐射。这个影响取决于与升力脉动有关的声波波长与作为屏障的叶片尺寸之比。在该比值大于2 的频率范围内,由于这个影响引起的辐射强度的变化是zui显著的。所以,当一个辐射噪声的叶片的上下游具有相同叶片数、且这个两列叶片中的每一个叶片同时与一个转子叶片相遇而在源的两边构成声障时,这个影响将会更强。
当动、静叶之间的距离增加,位流干涉影响的减小比尾迹速度变化的影响快得多时,叶片作为声障的作用也会随着距离的增加而减小。由此可见,至少有三个参数影响干涉噪声的大小:速度场波形的叶片形状(也就是叶片载荷)、叶片列之间的距离和作为声源的叶片辐射面积。非常小的间距可能产生两个声学影响。如果静叶干涉场在动叶上建立的力脉动使动叶成为一个声源,而静叶则是声障。 [4]
维护保养编辑
1、使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。
2、只能在风机*正常情况下方可运转,同时要保证供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺损运行,供电线路必须为线路,不应长期用临时线路供电。
3、风机在运行过程中发现风机有异常声音、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修,检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
4、根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承,加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的1/3;严禁缺油运转。
5、风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。 合并图册(2张)
1、离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;
2、前者安装较复杂;
3、前者电机与风机一般是通过皮带带动转动轮连接的,后者电机一般在风机内;
4、前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。
此外还有斜流(混流)风机,风压系数比轴流风机高,流量系数比离心风机大。轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备安装简单方便的特点。混流式(或轴向冲流式)风机结合了轴流式和离心式风机的特征,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。 [3]
作用区别编辑
轴流风机和离心风机在机械通风中的作用
1 由于气温和粮温相差较大,*次通风时间要选在白天,以减小粮温和气温的差距,减轻结露的发生。以后的通风尽量选在晚上进行,因为本次通风是以降温为主,晚上大气湿度相对偏高、温度较低,这样即减少了水份损耗,又充分利用了晚上的低温,提高了降温效果。
2 用离心风机通风初期有可能会出现门窗、墙壁结露,甚至表层粮面轻微结露,只要停止风机,打开窗户,开启轴流风机,必要时翻动粮面,将仓内的湿热空气排除仓外就可以。而用轴流风机进行缓速通风就不会出现结露现象,只会出现中上层粮温缓慢上升,随着通风的继续进行粮温会平稳下降。
3 用轴流风机进行缓速通风时,由于轴流风机的风量小,另外粮食是热的不良导体,通风初期容易出现个别部位通风缓慢,随着通风的继续进行全仓粮温会逐渐平衡。
4 进行缓速通风的粮食必须经过震动筛的清理,并且入到仓内的粮食必须及时清扫自动分级造成的杂质区,否则易造成局部通风不均。
5 能耗计算:14号仓用轴流风机累计通风50天,平均每天15小时,共用750小时,水份平均降了0.4%,粮温平均降了23.1度,单位能耗为:0.027kw.h/t.℃。28号仓累计通风6天,共用126小时,水份平均降了1.0%,温度平均降了20.3度,单位能耗为:0.038kw.h/t.℃。
6 以轴流风机进行缓速通风的优点:降温效果良好;单位能耗低,在倡导节能的今天尤为重要;通风时机易掌握,不易出现结露;不用单独配备风机,方便灵活。缺点:由于风量小,通风时间长;降水效果不明显,高水份粮不宜用轴流风机进行通风。
7 离心风机的优点:降温、降水效果明显,通风时间短;缺点:单位能耗高;通风时机掌握不好易出现结露。
8 结论:在以降温为目的的通风中,应用轴流风机进行安全、高效、节能的缓速通风;在以降水为目的的通风中应用离心风机。 [3]
安装方式编辑
准备工作
开箱检查风机各部件是否齐全,机壳外部有否碰伤,特别要注意头部整流器是否有碰伤变形,各部件联接是否紧密,叶片电机有无损伤,叶轮转动是否灵活,如发现问题应予以修理及调整。检查风机的安装基础,它必须有足够的强度和刚度,以保证能承受风机运行时的负荷,同时检查基础与风机的联接尺寸是否符合设计要求。
安装事项
1、风机卧地式安装将减振器通过联接螺栓固定于风机机座,用中心高调整垫板调节各减振器水平高度,用固定螺栓将风机固于已焊接在基础上的联接钢板上,如风机由于抗震等原因无需减振器,则将风机机座上的螺孔与基础上的预埋螺栓直接联接即可。
2、侧墙卧式安装风机安装的基本要求与卧地式安装相同,只是安装托架做成斜臂支撑式,托架要有足够的强度和刚度,10#以上风机不宜采用此种安装方式。
3、悬挂式安装先将减振器与风机用螺栓联接成一体,减振器对称安装,布置于风机重心两侧,直接将风机提升插入安装于悬挂支架,悬挂支架的高度,视实际空间距离由用户自定,16#以上风机一般不采用此种安装型式。
4、立式安装风机立式安装方法与卧地式安装*,对风机基础的强度与刚度要求更严格。
5、风机与两端管道的联接必须采用挠性接头,以隔离振动和保护风机。 [4]
调试方法编辑
1、轴流风机安置完毕后,在启动前应检查风机转动的灵活性,用手拨动叶片是否有卡壳摩擦现象。检查风机及相邻管道内是否有遗留东西和别的杂物。
2、检查管道内的风门是否处于开启状态。
3、人员应远离风机。
4、启动风机,检查扇叶转向是否与旋转标识标记的相符合,在检查合格后,试运行10-30分钟后停止,检查叶片有无松动现象,减振座与底子连接螺栓有无松动,一切正常后,才正式启动,投入运行。 [4]
运行检查编辑
轴流风机在运行的时候,主要监控电机的电
各类轴流风机集合
各类轴流风机集合(2张)
流,电流不但是风机负荷的标记,也是一些异常变化的预报。此外,要常常检查电机与风机的振动是否正常及有无摩擦、异常响声。对并联运行的风机应注意检查风机是否在喘振状态下运行。在正常运行中,如遇下列环境应当即停机检测:
1、轴流风机产生强烈振动或碰擦声;
2、电机电流忽然上升,并超过电机的额定电流;
3、电机轴承温度急剧上升。 [4]
运行启动编辑
轴流风机的运行靠的是电动机的带动,其实任何设备都是一样,想要运转起来就必须有个类似的“发动机”。在选择轴流风机的电动机时,总希望电动机能带动叶轮很快地达到额定转速而正常地工作。电动机的起动包括通电起动和加速全过程。其起动方式分为全压起动和减压起动。
合理地选择电动机的起动方法,必须根据供电电网的容量、机械负载对起动转矩的要求、电动机本身的特点等因素,进行具体的分析,以求获得规定的起动时间。例如,电网的容量很大,电动机的起动电流不会在电网上引起显著的电压降落,此外,电网的控制线路和设备允许短时通过足够大的起动电流,就可采用全压起动;如果风机在起动时所要求的转矩不大,并且电网容量相对电动机而言又不很大,则主要考虑如何减少起动电流而采用减压起动。 [4]
噪声分析编辑
风机总噪声级与叶片速度的六次方成正比。根据分析,风机噪声源基本上是偶极子性质的。进一步可推出,噪声是由于叶片作用于流过风机的空气上脉动力所引起的。可以认为风机离散频率噪声源有两个,一个是随着转子叶片运动的压力场引起的螺旋桨式的噪声,另一个是气动干涉引起的叶片脉动力噪声。风机动、静叶片之间的距离是干涉噪声的重要因素。
当这一距离很小,位流和尾迹的变化都会产生影响,叶片也有可能作为声屏障,而加强邻近叶片列的叶片上的升力脉动产生的声辐射。这个影响取决于与升力脉动有关的声波波长与作为屏障的叶片尺寸之比。在该比值大于2 的频率范围内,由于这个影响引起的辐射强度的变化是zui显著的。所以,当一个辐射噪声的叶片的上下游具有相同叶片数、且这个两列叶片中的每一个叶片同时与一个转子叶片相遇而在源的两边构成声障时,这个影响将会更强。
当动、静叶之间的距离增加,位流干涉影响的减小比尾迹速度变化的影响快得多时,叶片作为声障的作用也会随着距离的增加而减小。由此可见,至少有三个参数影响干涉噪声的大小:速度场波形的叶片形状(也就是叶片载荷)、叶片列之间的距离和作为声源的叶片辐射面积。非常小的间距可能产生两个声学影响。如果静叶干涉场在动叶上建立的力脉动使动叶成为一个声源,而静叶则是声障。 [4]
维护保养编辑
1、使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。
2、只能在风机*正常情况下方可运转,同时要保证供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺损运行,供电线路必须为线路,不应长期用临时线路供电。
3、风机在运行过程中发现风机有异常声音、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修,检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
4、根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承,加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的1/3;严禁缺油运转。
5、风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。
合并图册(2张)
1、离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;
2、前者安装较复杂;
3、前者电机与风机一般是通过皮带带动转动轮连接的,后者电机一般在风机内;
4、前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。
此外还有斜流(混流)风机,风压系数比轴流风机高,流量系数比离心风机大。轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备安装简单方便的特点。混流式(或轴向冲流式)风机结合了轴流式和离心式风机的特征,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。 [3]
作用区别编辑
轴流风机和离心风机在机械通风中的作用
1 由于气温和粮温相差较大,*次通风时间要选在白天,以减小粮温和气温的差距,减轻结露的发生。以后的通风尽量选在晚上进行,因为本次通风是以降温为主,晚上大气湿度相对偏高、温度较低,这样即减少了水份损耗,又充分利用了晚上的低温,提高了降温效果。
2 用离心风机通风初期有可能会出现门窗、墙壁结露,甚至表层粮面轻微结露,只要停止风机,打开窗户,开启轴流风机,必要时翻动粮面,将仓内的湿热空气排除仓外就可以。而用轴流风机进行缓速通风就不会出现结露现象,只会出现中上层粮温缓慢上升,随着通风的继续进行粮温会平稳下降。
3 用轴流风机进行缓速通风时,由于轴流风机的风量小,另外粮食是热的不良导体,通风初期容易出现个别部位通风缓慢,随着通风的继续进行全仓粮温会逐渐平衡。
4 进行缓速通风的粮食必须经过震动筛的清理,并且入到仓内的粮食必须及时清扫自动分级造成的杂质区,否则易造成局部通风不均。
5 能耗计算:14号仓用轴流风机累计通风50天,平均每天15小时,共用750小时,水份平均降了0.4%,粮温平均降了23.1度,单位能耗为:0.027kw.h/t.℃。28号仓累计通风6天,共用126小时,水份平均降了1.0%,温度平均降了20.3度,单位能耗为:0.038kw.h/t.℃。
6 以轴流风机进行缓速通风的优点:降温效果良好;单位能耗低,在倡导节能的今天尤为重要;通风时机易掌握,不易出现结露;不用单独配备风机,方便灵活。缺点:由于风量小,通风时间长;降水效果不明显,高水份粮不宜用轴流风机进行通风。
7 离心风机的优点:降温、降水效果明显,通风时间短;缺点:单位能耗高;通风时机掌握不好易出现结露。
8 结论:在以降温为目的的通风中,应用轴流风机进行安全、高效、节能的缓速通风;在以降水为目的的通风中应用离心风机。 [3]
安装方式编辑
准备工作
开箱检查风机各部件是否齐全,机壳外部有否碰伤,特别要注意头部整流器是否有碰伤变形,各部件联接是否紧密,叶片电机有无损伤,叶轮转动是否灵活,如发现问题应予以修理及调整。检查风机的安装基础,它必须有足够的强度和刚度,以保证能承受风机运行时的负荷,同时检查基础与风机的联接尺寸是否符合设计要求。
安装事项
1、风机卧地式安装将减振器通过联接螺栓固定于风机机座,用中心高调整垫板调节各减振器水平高度,用固定螺栓将风机固于已焊接在基础上的联接钢板上,如风机由于抗震等原因无需减振器,则将风机机座上的螺孔与基础上的预埋螺栓直接联接即可。
2、侧墙卧式安装风机安装的基本要求与卧地式安装相同,只是安装托架做成斜臂支撑式,托架要有足够的强度和刚度,10#以上风机不宜采用此种安装方式。
3、悬挂式安装先将减振器与风机用螺栓联接成一体,减振器对称安装,布置于风机重心两侧,直接将风机提升插入安装于悬挂支架,悬挂支架的高度,视实际空间距离由用户自定,16#以上风机一般不采用此种安装型式。
4、立式安装风机立式安装方法与卧地式安装*,对风机基础的强度与刚度要求更严格。
5、风机与两端管道的联接必须采用挠性接头,以隔离振动和保护风机。 [4]
调试方法编辑
1、轴流风机安置完毕后,在启动前应检查风机转动的灵活性,用手拨动叶片是否有卡壳摩擦现象。检查风机及相邻管道内是否有遗留东西和别的杂物。
2、检查管道内的风门是否处于开启状态。
3、人员应远离风机。
4、启动风机,检查扇叶转向是否与旋转标识标记的相符合,在检查合格后,试运行10-30分钟后停止,检查叶片有无松动现象,减振座与底子连接螺栓有无松动,一切正常后,才正式启动,投入运行。 [4]
运行检查编辑
轴流风机在运行的时候,主要监控电机的电
各类轴流风机集合
各类轴流风机集合(2张)
流,电流不但是风机负荷的标记,也是一些异常变化的预报。此外,要常常检查电机与风机的振动是否正常及有无摩擦、异常响声。对并联运行的风机应注意检查风机是否在喘振状态下运行。在正常运行中,如遇下列环境应当即停机检测:
1、轴流风机产生强烈振动或碰擦声;
2、电机电流忽然上升,并超过电机的额定电流;
3、电机轴承温度急剧上升。 [4]
运行启动编辑
轴流风机的运行靠的是电动机的带动,其实任何设备都是一样,想要运转起来就必须有个类似的“发动机”。在选择轴流风机的电动机时,总希望电动机能带动叶轮很快地达到额定转速而正常地工作。电动机的起动包括通电起动和加速全过程。其起动方式分为全压起动和减压起动。
合理地选择电动机的起动方法,必须根据供电电网的容量、机械负载对起动转矩的要求、电动机本身的特点等因素,进行具体的分析,以求获得规定的起动时间。例如,电网的容量很大,电动机的起动电流不会在电网上引起显著的电压降落,此外,电网的控制线路和设备允许短时通过足够大的起动电流,就可采用全压起动;如果风机在起动时所要求的转矩不大,并且电网容量相对电动机而言又不很大,则主要考虑如何减少起动电流而采用减压起动。 [4]
噪声分析编辑
风机总噪声级与叶片速度的六次方成正比。根据分析,风机噪声源基本上是偶极子性质的。进一步可推出,噪声是由于叶片作用于流过风机的空气上脉动力所引起的。可以认为风机离散频率噪声源有两个,一个是随着转子叶片运动的压力场引起的螺旋桨式的噪声,另一个是气动干涉引起的叶片脉动力噪声。风机动、静叶片之间的距离是干涉噪声的重要因素。
当这一距离很小,位流和尾迹的变化都会产生影响,叶片也有可能作为声屏障,而加强邻近叶片列的叶片上的升力脉动产生的声辐射。这个影响取决于与升力脉动有关的声波波长与作为屏障的叶片尺寸之比。在该比值大于2 的频率范围内,由于这个影响引起的辐射强度的变化是zui显著的。所以,当一个辐射噪声的叶片的上下游具有相同叶片数、且这个两列叶片中的每一个叶片同时与一个转子叶片相遇而在源的两边构成声障时,这个影响将会更强。
当动、静叶之间的距离增加,位流干涉影响的减小比尾迹速度变化的影响快得多时,叶片作为声障的作用也会随着距离的增加而减小。由此可见,至少有三个参数影响干涉噪声的大小:速度场波形的叶片形状(也就是叶片载荷)、叶片列之间的距离和作为声源的叶片辐射面积。非常小的间距可能产生两个声学影响。如果静叶干涉场在动叶上建立的力脉动使动叶成为一个声源,而静叶则是声障。 [4]
维护保养编辑
1、使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。
2、只能在风机*正常情况下方可运转,同时要保证供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺损运行,供电线路必须为线路,不应长期用临时线路供电。
3、风机在运行过程中发现风机有异常声音、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修,检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
4、根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承,加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的1/3;严禁缺油运转。
5、风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。
麦JVL电机主要型号:
MAC050、MAC095、MAC140、MAC141、MAC400-D2、MAC402-D2、MAC800-D2、MAC800-D5、MAC800-D6、MAC1500-D2、MAC1500-D5、MAC3000-D2、MIS231 、MIS232 、MIS234、MIS340 、MIS341 、MIS342
电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。
电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。
1.按工作电源种类划分:可分为直流电机和交流电机。
1)直流电动机按结构及工作原理可划分:无刷直流电动机和有刷直流电动机。
有刷直流电动机可划分:永磁直流电动机和电磁直流电动机。
电磁直流电动机划分:串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。
永磁直流电动机划分:稀土永磁直流电动机、铁氧体永磁直流电动机和铝镍钴永磁直流电动机。
2)其中交流电机还可划分:单相电机和三相电机。
2.按结构和工作原理可划分:可分为直流电动机、异步电动机、同步电动机。
1)同步电机可划分:永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机。
2)异步电机可划分:感应电动机和交流换向器电动机。
感应电动机可划分:三相异步电动机、单相异步电动机和罩极异步电动机等。
交流换向器电动机可划分:单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。
3.按起动与运行方式可划分:电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。
4.按用途可划分:驱动用电动机和控制用电动机。
1)驱动用电动机可划分:电动工具(包括钻孔、抛光、磨光、开槽、切割、扩孔等工具)用电动机、家电(包括洗衣机、电风扇、电冰箱、空调器、录音机、录像机、影碟机、吸尘器、照相机、电吹风、电动剃须刀等)用电动机及其他通用小型机械设备(包括各种小型机床、小型机械、医疗器械、电子仪器等)用电动机。
2)控制用电动机又划分:步进电动机和伺服电动机等。
5.按转子的结构可划分:笼型感应电动机(旧标准称为鼠笼型异步电动机)和绕线转子感应电动机(旧标准称为绕线型异步电动机)。
6.按运转速度可划分:高速电动机、低速电动机、恒速电动机、调速电动机。低速电动机又分为齿轮减速电动机、电磁减速电动机、力矩电动机和爪极同步电动机等。
调速电动机除可分为有级恒速电动机、无级恒速电动机、有级变速电动机和无级变速电动机外,还可分为电磁调速电动机、直流调速电动机、PWM变频调速电动机和开关磁阻调速电动机。
异步电动机的转子转速总是略低于旋转磁场的同步转速。
同步电动机的转子转速与负载大小无关而始终保持为同步转速。
SCHMITT叶轮泵
ACS运动控制器
STENFLEX补偿器
GMP泵
TESTO烟气分析仪
WAYCON激光测距仪
HYDROTECHNIK流量计
KS TOOLS工具
BAUER电机
SIMM切链机
PERMA自动注油器
SDT泄露探测器
TIMKEN轴承
VOTECH滤芯
RIETSCHOTEN制动钳
SAMSON阀门定位器
Lorenz扭力传感器
STUEBBE电动蝶阀
rossel热电偶
DVP负压风机
R+W联轴器
温控器
STEMMANN耦合器
ICE继电器
Protego真空阀
PARKER伺服马达
Thies Clima风速仪
PETERCEM微动开关
ENTRELEC十字灯
AIRCOM过滤器
SPM振动传感器
BENZLERS减速机
ABB电容电桥测试仪
BEFELD整流器、可控硅
BROOKS流量变送器
MESA氧分析仪
HBM传感器
HUBNER编码器
PFAFF线性执行器
FINDER离心泵
WALTHER-praezision接头
Bubenzer制动器
E2V闸流管
MAXSEAL电磁阀
ALESA铣刀
Strecker焊接机
FAULHABER微型电机
TIPPKEMPER光栅
TECORA氢气探测器
HELIOS加热器
BADGER METER调节阀
FORKARDT减震器
BOSCH REXROTH驱动器
ENIDINE钢绳隔振器
JOSEF EMMERICH隔膜
Posi-flate蝶阀
DRUCK校验仪
ETH扭矩传感器
SECATEC电磁开关
LESER安全阀
MMF振动传感器
Metrohm蠕动泵
IA InterApp 球阀
RSF 编码器
DIENES刀ju
ZIMMER夹紧装置
TRAFAG压力传感器
Schenck称重传感器
MICRONOR电位器
VOGEL流量计
KELLER测温仪,KELLER压力传感器
ASKUBAL轴承
TANDLER ZAHNRAD减速机
STUEBBE蝶阀
EWM焊接机
ANTON PAAR密度计
FOBA激光打标机
NSM电磁铁
液位开关
SIEMENS信号发生器
VOITH电液转换器
QUALITROL耦合器电容
JANITZA电能表
SILEA 装载阀
PANMOBIL扫描枪
PIEZOSYSTEM JENA压电放大器
lumasense红外高温计
RUD轮胎链条
RITZ电压互感器
LOREME隔离器
ROSS ELECTROVANNE电磁阀
MC插头
LEVITRONIX泵
Siebec过滤泵
BOPP&REUTHER安全阀
TECSYSTEM温度检测装置
PLASSER控制阀
INTRA-AUTOMATION液位计
DADAUX切肉机
BERTHOLD光度计
Conductix磁性联轴器
STI限位开关
BEKA数显表
SAPAG球阀
kuka 113405
INA 16.10.12.15
MAFAG SA 500/600-4/FQ3640/LK1/spez.
电磁阀 burkert 6013B6.0 G1/4 24V 00213549
HEGENSCHEIDT AS-3100372-CF3
泵 BECKER SV 180 50HZ
hydac 908078 HDA 7446-A-100-000
DURAN Filters,(for filter CFCI-PP20-0710)
HBM 1-KMR/40KN
ECKOLD MUV11
GRAEFF GF-7132.1.3-L.250.S.82.KK.400??C
防撞条 Mayser Polymer L=600MMSL/BKFA-N:18262WA-N:39341 3300046
GUTEKUNST 300-GUTE-0069
JOHNSON PUMP 2.85235.23
Mahle EG2 DN40 104.182
修正仪 ELSTER EK220
M.K slot stone M8: 34.06.0002
weigel VUW 2.1
buehler NT63-KN-MS-M3/370,L1=25MM,L2=335MM
HYDAC HEX S522-60-00/G1 1/2
KSR KUEBLER BGU-3PVC Technical:230Vac/dc 30W 60VA 0.5/1A 90??C IP65 Grey 3m Cable
KSB ETACHROM BC040-200/1102 C11 Target Price 2400?
jaquet FIG 1088.00EX
HWG PN4EL703852-DWG?4EL703850B-HWG?????????????
INA Linear Schaeffler Group USA INI-CS-40TP-QD
GGB Heibronn Gmbh BB121808 BP25
merck millipore MAS-100 NT
Hoffman A36H3612SS6LP
触摸屏 Beijer E410
buehler 2832199 MKS 1-W-60
温控表 PMA KS90 9404 410 42001
电源 TRACO TSP600-124
mahle AF7013-008
land Flame detector, types and specifications:M1 600/ 1600C-V Suite (including probes, graphics processors, cables, protective covers, mounting brackets),
HEW RDMF180L/12THZFr-PrB30H F grade IP55 ~ 380V 30Nm 10.3A 0-500U/min N.0702458
JVL MAC00-B2
ihne&tesch Nr.205570
能器 parker OLAER IHV50.330.05 330BAR 106219.01140