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1、科学合理的设计、布局、安装让新风换气机系统更耐用在发达国家和地区,新风换气机系统对于行政、商务、医疗、学习、娱乐、餐饮、酒店等各大场所拥有多年的应用实践经验,针对不同的运用场景,各品牌推出了不同的系列型号,在安装设计上拥有不同的布局方案和细节考虑。所以新风换气机系统可以做到持久的平稳运行,保障大风量,低风损,气流循环最合理,从而降低主机运行的机械损坏,让新风换气机系统达到经久耐用的品质。2、硬件强悍是新风换气机系统耐用的保障由外而内的解析,新风换气机系统从每一根螺丝钉、机身、所使用的电机和风机,无论是从材料选取或是生产质量检测都有着严格的要求,所以它能保障在长时期的换气处理中保持性能的稳定,让新风换气机系统能够经久耐用。
消声器的接口要牢靠。消声器往往安装在设备或管道上,消声器与设备或管道的连接一定要牢靠,重量大的消声器应支撑在专门的承重架上,若管道为支撑架,必须注意支撑的强度和刚度。在消声器前后加接变径管。对于风机消声器,为减小机械振动对消声器的影响,消声器不应与风机接口直接连接,而应加设中间管道。送风口一般情况下,该中间管道长度应为风机接口直径的3-4倍。当选用的消声器的接口尺寸与风机接口不同时,可以在消声器前后加接变径管。消声器接口尺寸应大于风机接口尺寸。应防止其它噪声传入消声器的后端。消声器的机壳或管道辐射的噪声可能传入消声器后端,致使消声效果下降,必要时,可在消声器外壳或部分管道上做隔声处理。消声器法兰和风机法兰连接处应加弹性垫并注意密封,以免漏声、漏气,同时也能减少刚性连接的振动传声。专业送风口在通风空调系统中,消声器应尽量安装于靠近使用房间的地方。
风机叶轮结构应采用高效率、高强度的结构型式。叶轮直径630mm以上(含630mm)的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。投标人应描述其投标设备的叶片结构形式。2、电机轴流式风机应采用电机直接驱动方式,电机应直接暴露于气流中,离心式柜式风机可采用皮带传动或直接传动方式。风机配用电机应为风冷、鼠笼式、全封闭湿热型的标准产品,采用全压启动,绝缘等级为F级。排烟风机的电机应满足整机在排除280℃烟气0.5h过程中正常运行。轴承更换周期不小于30000小时。电机的选择满足招标设备启动要求,全压启动电流应不大于满载电流的7倍。3、减振招标设备在组装过程中,静平衡先于动平衡,其机壳振动速度不大于1.8mm/s,供应方应提供与风机配套的减振器和紧固螺栓。
不要人为地随意增加选型系数,而使风机在实际运行中的实际流量远远高于设计流量,若采用大量节流,就很容易把风机调节到喘振区域工作。为此,在风机设计和选型中,要避免工况范围接近进入喘振区。例如 , 在循环流化床风机的选型中,一般设计院给出两个参数点TB、BMCR。TB是锅炉最大负荷点,BMCR点为设计运行点,TB点的性能取BMCR点的15%~30%。在选型中二者必须都要考虑,使风机既能在BMCR点进入稳定工况区运行,又可达到TB点。掌握了这些,就可以使BMCR点在高效区运行,要把TB点定位到低效区内,因为一般情况下不在此点运行。所以,掌握和了解喘振的特性尤为重要。离心通风机可以改变叶轮直径,轴流通风机可以改变动叶安装角,这些方法都可以使通风机的性能曲线向小流量区域移动 , 这时喘振临界线也就相应地向小流量区域移动,这同样也可以扩大通风机的稳定工况范围 。
自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部分工程在设计、施工过程中不按规范要求进行,往往导致工程完工后,的自然排烟设施不具备排烟作用,分析其原因主要有以下几个方面:1、自然排烟窗的设置位置不当。从自然排烟效果考虑,排烟窗应尽量靠近墙的上部设置,目前有相当数量的自然排烟窗不是设置在墙的上部,而是下部,距顶板、吊顶的距离较大,不利于自然排烟。2、自然排烟窗的开窗面积达不到规范要求。国家标准《高层民用建筑设计防火规范》对采用自然排烟部位的开窗面积均有明确规定,但由于部分设计人员未按规范要求进行认真计算,或将固定窗的面积计算在排烟窗面积之内,导致部分工程排烟窗面积达不到规范要求,直接影响排烟效果。3、自然排烟窗的结构形式不合理。有的把排烟窗做成不可开启的固定窗,有的将窗的上部做成固定窗,把可开启的排烟窗设在窗的下部,严重影响排烟功能。
喘振对的危害十分严重。喘振发生时由于气流强烈的脉动和周期性振荡,使噪声加剧,它不仅使叶轮的叶片应力大大增加,而且对叶轮焊缝、连接铆钉也会带来很大的冲击,还会使主轴与轴承、轴承与轴承座的轴向力大大增加,这就直接危害到叶轮、主轴、轴承、轴承座和地基。1. 听:通风机在稳定运转的正常工况下,其噪声较低,而且是连续性的。当接近喘振工况时,由于整个系统产生气流周期性振荡,因而在出气管道中气流发出的噪声也时高时低,并产生周期性的变化。进入喘振工况时,噪声立即大大增加,甚至有爆音出现。2. 看观测通风机出口的压力和流量。通风机在稳定工况下运行时,其出口压力和进口流量的变化不大,也有规律,且所测的数据在平均值附近摆动,变动的幅度很小;当接近进入喘振工况时,二者变化都很大 。观测机体和轴承的振动情况。