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首先,两者的共同点都是可调叶片,并且能够得到不同的送风距离和不同扩散角,制作材料都可选择铝质或铁质。两者的不同点包括:单层百叶风口不仅可作为送风口还可作为回风口,而双层百叶风口只可作为送风口;单层百叶风口作为送风口时分别与调节阀配合使用,双层也可以,但是单层百叶风口作为回风口时,可制成可开结构、与滤网配合使用。简单来总结,单层百叶风口的风口气流调节方向是一维的,不是水平左右就是垂直上下这两个方向之一,但双层百叶风口的风口气流调节方向是二维的,具有水平左右和垂直上下两个方向。
风机叶轮结构应采用高效率、高强度的结构型式。叶轮直径630mm以上(含630mm)的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。投标人应描述其投标设备的叶片结构形式。2、电机轴流式风机应采用电机直接驱动方式,电机应直接暴露于气流中,离心式柜式风机可采用皮带传动或直接传动方式。风机配用电机应为风冷、鼠笼式、全封闭湿热型的标准产品,采用全压启动,绝缘等级为F级。排烟风机的电机应满足整机在排除280℃烟气0.5h过程中正常运行。轴承更换周期不小于30000小时。电机的选择满足招标设备启动要求,全压启动电流应不大于满载电流的7倍。3、减振招标设备在组装过程中,静平衡先于动平衡,其机壳振动速度不大于1.8mm/s,供应方应提供与风机配套的减振器和紧固螺栓。
1、除尘器管道比较短,将阀门关死(实际为蝶阀,是关不死的),但所产生的系统阻力不足导致离心风机电机跳闸;2、由于都匀风机管道过长,未关阀门,但阻力还是高于风机所能承受的阻力,所以跳闸;3、电器的原因引起风机跳闸;4、机械的原因引起风机跳闸;5、没有完全打开风机风闸会引起跳闸;6、消防排烟风机出口的风管截面太大,造成风机所需轴功率过高,电机负荷超载,电流超过额定值;7、除尘器及管道阻力小原因。消防排烟风机应保证当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并在风机直销介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。排烟系统的风机宜单独设置。消防排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。消防排烟风机的风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。
一个服务于某一区域的简单排烟系统往往由1台排烟风机、与该风机连接的排烟管、排烟管上的阀门、排烟口组成。举例如下。要素装置一:排烟风机―― 排烟系统的核心装置。在烟道开通的情况下,其成功的启动,是排出烟气的必要条件。要素装置二:280 ℃排烟防火阀―― 常开阀,烟气温度高于280 ℃时会熔断关闭,封闭烟道。按照规范,此时排烟风机将被联锁关闭。 要素装置三:电动阀门―― 一部分工程会在排烟道上设置电动阀门(图1所示电动阀门的设置做法为地铁排烟系统的一种做法。)该阀门是常闭阀门,需要排烟时,电动开启,开放烟道。 要素装置四:电动排烟口―― 当排烟风机服务区域多于一个防烟分区时,火灾情况下,火灾发生区域对应防烟分区的电动排烟口应开启,而平时,所有排烟口均应关闭。 也存在相对复杂一些的排烟系统,风管上会设置更多一些电动阀门。
喘振对的危害十分严重。喘振发生时由于气流强烈的脉动和周期性振荡,使噪声加剧,它不仅使叶轮的叶片应力大大增加,而且对叶轮焊缝、连接铆钉也会带来很大的冲击,还会使主轴与轴承、轴承与轴承座的轴向力大大增加,这就直接危害到叶轮、主轴、轴承、轴承座和地基。1. 听:通风机在稳定运转的正常工况下,其噪声较低,而且是连续性的。当接近喘振工况时,由于整个系统产生气流周期性振荡,因而在出气管道中气流发出的噪声也时高时低,并产生周期性的变化。进入喘振工况时,噪声立即大大增加,甚至有爆音出现。2. 看观测通风机出口的压力和流量。通风机在稳定工况下运行时,其出口压力和进口流量的变化不大,也有规律,且所测的数据在平均值附近摆动,变动的幅度很小;当接近进入喘振工况时,二者变化都很大 。观测机体和轴承的振动情况。