风机的失速和喘振.docx
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1、失速当气流与叶片进口形成正冲角时,随着冲角的增大,在叶片后缘点附近产生涡流,而且气流开始从表面分离。当正冲角超过某一临界值时,气流在叶片背部的流动遭到破坏,升力减小,阻力却急剧增加,这种现象称为旋转脱流”或失速。如果脱流现象发生在风机的叶道内,则脱流将对叶道造成堵塞,使叶道的阻力增大,同时风压也随之迅速降低。流量动叶调节轴流式风机特性曲线轴流风机的失速特性是由风机的叶型等特性决定的,同时也受到风道阻力等系统特性的影响,如图所示,鞍形曲线M为风机不同安装角的失速点连线,工况点落在马鞍形曲线的左上方,均为不稳定工况区,这条线也称为失速线。由图中看出:在同一叶片角度下,管路阻力越大,风机出口风压越高
2、,风机运行越接近于不稳定工况区;在管路阻力特性不变的情况下,风机动叶开度越大,风机运行点越接近不稳定工况区。失速的现象:1、失速风机的压头、流量、电流大幅降低;2、失速风机噪声明显增加,严重时机壳、风道、烟道发生振动;3、在投入自动的情况下,与失速风机并联运行的另一台风机电流、容积比能大幅升高;4、与风机喘振不同,风机失速后,风压、流量降低后不发生脉动。失速的危害:1、风机失速时,风量、风压大幅降低,引起炉膛燃烧剧烈变化,易于发生灭火事故;2、并联运行的另一台风机投入自动时,出力增大,容易造成电机过负荷;3、失速风机振动明显增高,可能风机设备、风道振动大损坏;4、处理过程不正确时,易于引发风机
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