这种现象通常被称为“喘息振动”,因为振动中有周期性和有节奏的喘息。离心风机在系统中运行时,由于技术性能不同,需要频繁调整性能参数。当离心风机的流量继续下降到一定值时,当转轮达到输出能量的极限时,不能再增加气体的能量,导致通道内气流严重旋转。
当气流严重恶化时,应连续流动的气流会在叶片通道中断裂,使气流在叶轮出口处形成间歇性气团,而风机出口处的气流会逐一呈现间歇性气团。当气体动能平衡时,由于处于动态状态,气体应静止,但平衡动态不稳定。高压端的气体会被流动的气体阻挡回流,也可以用惯性冲量来描述,然后进入低压区,赋予能量继续流向高压区。
当一个气团从风扇出口流出时,下一个气团之间会产生负压,但此时管网中的压力不会立即降低。众所周知,流体总是从高压区流向低压区。然后,当气流向前流动时,后面会有一个负压区,它会一直流动到等于向前的压力,不会流出,叶轮出口的瞬时压力会高于后面的负压区。这时,它会逆流,然后立即遇到第二个气团,再次开始逆流。这种重复会导致气体的转向循环冲击身体,导致喘振[/h/因此,我们总是希望尽可能准确地确定喘振流量,避免实际操作中不必要的浪费。
然而,确定喘振流速并不容易。它不是一个固定值,而是与其他参数有关,因此在喘振系统中也应考虑其他同样有影响力的参数。通过不同的测量方法,形成各种控制方案,选择适合特定使用的喘振控制系统取决于许多因素。包括压缩机的类型、负荷的变化、测量元件的简单性和可靠性以及喘振控制系统所需的精度。
由于不同客户对使用环境的不同,耐温,防水,防尘,风量等,风扇的选型及价格可咨询深圳市多罗星科技有限公司专业的技术人员及业务员。
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