报告分析,造成这种状况的原因主要有以下4点:
1、通风器委组织制定叶片生产标准仍在起草修订过程中,尚未得到国外相关国家的互认;
2、国研机构无力满足生产企业的需求;
3、受利益因素驱动,一些企业、科研机构、行业部门普遍存在急于求成的思想,不愿意从事长期、艰巨的基础性研究开发工作,也没有足够的能力抵御研发所导致的巨大风险;国内4、基础工业落后的状况未根本改变。
由于上述原因造成我国大陆风机厂家生产面临挑战,能否掌握叶片的试验开发、设计制造、生产工艺、模具装备中的关键技术关系着大陆风机企业是否能够发展走出国门的成败。
薄型屋顶通风器(4)由于无动力屋顶通风器气体的粘度随温度的而增大,输气管道和滤袋的压力损失直接与气体的粘性成正比。因此高温输送气体时,使管网阻力增加,引起风机额定风量和功率不足,导致通风机内效率降低。
(5)高温除尘系统应用正压大型组合袋滤器(室)时,热胀冷缩比较频繁。实践证明:当温度波动范围超过200℃时,袋滤器箱体的线膨胀达40~50mm,这种频繁的热冲击将会影响箱体的气密性和收尘正常作业;当输气正压操作的袋室过滤有毒气体和粉尘时,需要设计随箱体滑动而又不漏风的密封结构要耗费过多的钢材。
(6)无动力屋顶通风器投入热运行后,由于风机叶轮强度不足与铸件或焊接件没有消除内应力时,都会产生热态反复振动;当运行中温度的急剧变化,引起风机轴的变形,将造成叶轮不平衡引起振动;又如热运行中突然停止运转时,使温度急剧下降,再开动时也产生振动。
薄型屋顶通风器(1)设计开发出合适的叶片型线,以减小叶栅中的摩擦损失和尾迹涡流损失。
(2)确定适当的叶片数和轮毂比,以减小二次流损失。
(3)设计合理的筒状机壳高度和叶轮径向间隙,以减小环面损失。
(4)匹配合适的电动机,以提高整机效率。
(5)改进设计通风天窗筒状机壳的进口集流部位,以改善进口气流状况。
(6)改进设计通风天窗出口的网罩,以减小出口阻力。
(7)将风叶与电动机支架改进设计,让其尽量发挥出导流的作用。
(8)完善试验检验设备,以便及时掌握风机的实际空气动力性能
以上信息由专业从事薄型屋顶通风器的永业通风器于2024/4/28 11:22:26发布
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