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风机喘振,产生阵阵气动异响噪音
在风机根据设计参数之初,所选型的风机性能曲线比较接近喘振区域。在风机开始运行时,系统比较正常。当运行一些时间,系统内风量风压管阻的变化,使风机运行慢慢接近喘振区。形成风机喘振,产生阵阵异响噪音。
应对措施:
调整气体流量的设定值直至振动降到可接受的水平。调整风机转速,进而改变风量风压,使风机运行曲线脱离喘振区域。
以上是风机出现异响噪音基本原因与解决方案。
具体原因需要从现场风机使用情况,正确了解判断问题所在,进而解决风机异响噪音问题。
恢复正常的生产生活需要。

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离心风机和鼓风机是分别属于两个不同分类范畴,无法比较。
  离心风机是按工作原理分类,有离心式、轴流式两大类。鼓风机按使用特点分类,离心式、轴流式风机都可用来作鼓风机。
  离心风机:是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能(压力)。在单级离心风机中,气体从轴向进入叶轮,气体流经叶轮时改变成径向,然后进入扩压器。在扩压器中,气体改变了流动方向造成减速,这种减速作用将动能转换成压力能。压力主要发生在叶轮中,其次发生在扩压过程。


变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。
当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。

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空调系统的工作过程是一个不断进行能量转换以及热交换的过程,是由变频器、温度传感器、压力传感器、流量传感器、可编程控制器(PLC)控制单元、软件控制单元等组成。它可根据空调系统各关键部位的温度和压力,控制调整压缩机、冷却水、冷冻水、风机等机组拖动单元的工作状态。


变频技术的核心是变频器,通过对供电频率的转换来实现电动机运转速度率的自动调节,把50Hz的固定电网频改为30—130 Hz的变化频率。同时,还使电源电压适应范围达到142—270V,解决了由于电网电压的不稳定而影响电器工作的难题。 通过改变交流电频的方式实现交流电控制的技术就叫变频技术。

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