
- •Классификация насосов
- •2.2 Основные технические показатели насосов
- •2.3. Центробежные насосы
- •2.3.1. Устройство и принцип действия. Классификация
- •Вентиляторы
- •Классификация вентиляторов
- •Основные параметры
- •Радиальные вентиляторы и их конструкция
- •Осевые вентиляторы и их конструкция
- •Канальные вентиляторы
- •Крышные вентиляторы
- •Диаметральные вентиляторы
- •Компрессоры
- •Поршневые компрессоры
- •Ротационные компрессоры
- •Пластинчатые компрессоры
- •Водокольцевые компрессоры
- •Компрессоры с восьмеричными роторами
- •Винтовые безмасляные компрессоры
- •Спиральные компрессоры
- •Турбокомпрессоры
- •Центробежные компрессоры
- •Основное оборудование тепловых электрических станций
- •7. Котельные установки тэс
- •7.1 Общие сведения
- •7.2. Назначение и классификация котельных агрегатов
- •7.3. Основные виды котельных агрегатов
- •7.3.1. Энергетические котельные агрегаты
- •950 Т/ч; давление пара 25 мПа; температура перегретого пара 565/570°с
- •7.3.2. Паровые котлы производственных котельных
- •7.3.3. Водогрейные котлы
- •7.4. Основные элементы котельного агрегата
- •7.4.1. Испарительные поверхности котла
- •7.4.2. Пароперегреватели
- •7.4.3. Водяные экономайзеры
- •7.4.4. Воздухоподогреватели
- •7.4.5. Тягодутьевые устройства котельного агрегата
- •7.5. Тепловой баланс котельного агрегата
- •7.5.1. Тепловой баланс парового котла
- •7.5.2. Тепловые потери парового котла
- •7.5.3. Коэффициент полезного действия и расход топлива
- •8. Паровые турбины тэс
- •8.1. Основные сведения
Крышные вентиляторы
Крышными называются вентиляторы, конструктивно приспособленные для установки в бесчердачном покрытии здания. Крышные вентиляторы устанавливаются вне помещений на покрытии производственных и общественных зданий вместо большого числа вытяжных шахт или аэрационных фонарей. В отличие от обычных вентиляторов вал их имеет вертикальное положение, а рабочие колёса вращаются в горизонтальной плоскости.
В зависимости от назначения крышные вентиляторы подразделяются на вытяжные и приточные. Температура окружающей среды в местах установки крышных вентиляторов определяется исходя из допустимого диапазона температур для электродвигателей, которыми комплектуются вентиляторы.
Радиальные крышные вентиляторы по конструктивным признакам подразделяют:
- в зависимости от направления выхода воздуха (рис. 3.8): с выходом вниз, в стороны, вверх и вниз;
- в зависимости от способа привода (рис. 3.9): с установкой рабочего колеса непосредственно на вал электродвигателя, с приводом посредством клиноременной передачи;
- в зависимости от способа передачи динамических усилий на поддерживающие конструкции: виброизолированные и не виброизолированные.
Рис. 3.8. Направления выхода воздуха из радиальных крышных вентиляторов
а – выход вниз; б – в стороны; в – вверх; г – вверх и вниз
Рис. 3.9. Конструкции привода радиальных крышных вентиляторов
1 – входной патрубок; 2 – рабочее колесо; 3 – корпус; 4 - электродвигатель
Осевые крышные вентиляторы по конструктивным признакам подразделяют:
- в зависимости от направления и скорости воздуха (рис. 3.10): с выходом в стороны; вверх; вверх и вниз; факельный;
- в зависимости от взаимного расположения рабочего колеса и электродвигателя (рис. 3.11): с рабочим колесом, устанавливаемым после электродвигателя; с рабочим колесом, устанавливаемым перед электродвигателем;
- в зависимости от способа передачи динамических усилий на несущие конструкции: виброизолированные; невиброизолированные.
Рис. 3.10. Направления выхода воздуха из осевых крышных вентиляторов
а – выход в стороны; б – вверх; в – вверх и вниз; г - факельный
Рис. 3.11. Взаимные расположения рабочего колеса и электродвигателя в осевых
крышных вентиляторах
Диаметральные вентиляторы
Диаметральный вентилятор (рис. 3.12) представляет собой лопаточное колесо барабанного типа, помещённое в спиральный или коленообразный корпус. колесо, закрытое с торцов, имеет криволинейные, загнутые вперёд лопатки. Корпус состоит из основания, «языка» и боковых стенок. Эти элементы образуют выходной канал (диффузор) для отвода воздушного потока.
Действие диаметральных вентиляторов основано на двукратном поперечном прохождении потока воздуха через рабочее колесо. При вращении колеса воздух захватывается лопатками из входного патрубка и движется в межлопаточных каналах. У наружной половины круговой решётки возникает разрежение, что и обусловливает движение воздуха в поперечном (диаметральном) направлении. Пройдя внутреннее пространство решётки, воздух захватывается лопатками колеса, проходит межлопаточные каналы и далее поступает в выходной канал. Воздух движется в плоскостях, перпендикулярных оси вращения колеса, вследствие чего вентиляторами создаётся плоскопараллельный поток. Полезная ширина корпуса диаметрального вентилятора равна длине лопаток колеса. Поэтому такие вентиляторы могут иметь большую ширину при сравнительно небольшом диаметре.
Рис. 3.12. Диаметральный вентилятор
1 – входное отверстие; 2 - выходное отверстие; 3 – рабочее колесо; 4 - корпус;
5 – «язык»; 6 - электродвигатель
Корпус вентилятора выполняется из листовой стали с плоскими боковыми стенками. Лопатки диаметральных вентиляторов изготавливаются из листового металла и в сечении представляют собой дугу окружности. Число лопаток в колесе составляет от 12 до 64. По сравнению с другими типами вентиляторов они создают плоский равномерный поток воздуха большой ширины и позволяют осуществлять поворот потока в широких пределах.