1.开启风机,稳定运行后,在反映风机振动情况的m点(如轴承座等),用测振仪测其振幅a0,记录后停机。
2.将叶轮前盘(或后盘)圆周3等分,分别记作1点,2点,3点。
3.在1点处夹上预先制作好的夹块p(根据风机叶轮大小确定其,一般为mp=150 g~300 g),重复步骤1,测m点振幅a1。
4.更换夹块p的位置到2点和3点,重复步骤3,依次测得m点振幅a2,a3。
5.屋顶无动力风帽作图以a0为半径作圆,圆心为o,将该圆3等分,分别记作o1点,o2点,o3点;以o1为圆心,a1为半径作弧;以o2为圆心,a2为半径作弧;以o3为圆心,a3为半径作弧上述3条弧线分别交于b,c,d三点。
6.作bcd的型心o4,o4 点即为轻点,连接oo4并延长交圆o于o5点,o5点即为加配重铁块的点侧得oo4的长度为l,则o5点配重为 m配=mp×a0 /2l。
7.在风机叶轮前盘(或后盘)圆周上找出实际o5点位置,将配重为m配铁块焊牢至此,风机作动平衡完成。
屋顶无动力风帽是利用旋转气流所产生的离心力将尘粒从合尘气流中分离出来的除尘装置。它具有结构简单,体积较小,不需特殊的附属设备,造价较低.阻力中等,器内无运动部件,操作维修方便等优点。屋顶无动力风帽一般用于捕集5-15微米以上的颗粒.除尘效率可达80%以上,近年来经改进后的屋顶无动力风帽.其除尘效率可达5%以上。屋顶无动力风帽的缺点是捕集微粒小于5微米的效率不高. 屋顶无动力风帽内气流与尘粒的运动概况:
旋转气流的绝大部分沿器壁自圆简体,呈螺旋状由上向下向圆锥体底部运动,形成下降的外旋含尘气流,在---旋转过程中所产生的离心力将密度远远大于气体的尘粒甩向器壁,尘粒一旦与器壁接触,便失去惯性力而靠入口速度的动量和自身的重力沿壁面下落进入集灰斗。旋转下降的气流在到达圆锥体底部后.沿除尘器的轴心部位转而向上.形成上升的内旋气流,并由除尘器的排气管排出。自进气口流人的另一小部分气流,则向屋顶无动力风帽顶盖处流动,然后沿排气管外侧向---动,当达到排气管下端时,即反转向上随上升的中心气流一同从诽气管排出,分散在其中的尘粒也随同被带走。
屋顶无动力风帽在台风及强风多发地区应选用具有---的抗台风性能的屋顶风机,其应尽量低,采用流线型结构以减小风阻,伞形防雨帽的抗风性能极不理想,尽量少用该结构。强风来临属于非正常情况,防雨帽设计可按停机状况考虑。
在台风及强风多发地区使用的屋顶风机还可考虑加装自动副翼,即使在刮强风的天气下,因安装了自动副翼会减少风和雨的大量进入。副翼会通过弹簧机构回到原位,同时副翼还能够起到降低空气阻力的流片的作用,屋顶无动力风帽实现增大风量的效果。
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