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            立式多級管道離心泵靜導葉調節原理

            未調節的立式管道離心泵靜導葉安裝角為零,這種形式的靜導葉對于進口氣流無多大作用,氣流徑向流入葉輪葉片。調節立式多級管道離心泵靜導葉安裝角令其大于零,可以看出,氣流將會流入葉輪葉片,因而同時發生變化;化的改變必然使流量發生變化而的變化將使理論全壓PT發生變化。
            根據能量方程,若有氣流預旋速度分量越大且與A為同方向(即正預旋),則風機的理論全壓PT就越小,因此使性能曲線向下移,從而使運行工況點往小流量區移動,流量減小。
            由于立式多級管道離心泵靜導葉的構造及裝置小巧、運行可靠、維護管理方便、初投資低等優點,故離心風機普遍運用該調節技術。另外,調節量不大時,立式多級管道離心泵靜導葉調節的節電效果并不比變速調節差,但隨調節量的增加,其的節流效應逐漸增強,調節效率持續降低。根據這一特點,對調節范圍大的離心式風機,可運用立式多級管道離心泵靜導葉與雙速電動機的聯合調節方法,令整個調節范圍內都具有較髙的調節經濟性。所以,目前火力發電廠大型機組的離心式送引風機也普遍地運用該聯合調節技術,軸流式和混流式風機的立式多級管道離心泵靜導葉調節為了適應負荷變化時對風機性能的要求,有些軸流式、混流式風機入口有安裝角能調的立式管道多級離心泵靜導葉,通過改變立式多級管道離心泵靜導葉安裝角來實現在運行中流量調節的調節方式稱為立式多級管道離心泵靜導葉調節。
            這種類型的靜導葉構造和調節原理與離心式風機的軸向導流器相似。與離心式風機的軸向導流器調節性能相比較,子午加速軸流風機與軸流風機的靜導葉調節既可作正預旋的調節,又可作一定程度的負預旋的調節。選擇風機時,可將100%機組額定負荷流量工況點選作最髙效率點,再將考慮安全流量的最大流量點選擇在最高效率點的大流量側。因此,它相對只能正預旋調節的離心風機入口導流調節擁有更高的運行經濟性,故國內火力發電廠的鍋爐引風機有不少均采用了立式多級管道離心泵靜導葉調節的子午加速軸流式風機。
            變速調節指以管路性能曲線不變為前提,改變轉速來調節泵與風機的性能曲線,從而改變其運行工況點的調節方式。
            泵與風機的變速調節一般分兩類,一為定速電動機由傳動裝置變速調節;二是采用變速原動機直接驅動泵與風機的變速調節。常用的適宜電廠泵與風機的變速調節方式見
            下面僅對應用比較常見的幾種典型的變速調節方式的工作原理、特性及其應用等作一些簡要介紹。
            定速電動機經傳動裝置的變速調節
            液力偶合器的變速調節液力偶合器是以液體為工作介質,利用液體動能傳遞能量的一種葉片式傳動機械,又稱作液力聯軸器及液體動力傳動裝置。按其不同的應用場合可分為普通型、牽引型和調速型四類。用于泵與風機調速節能的為調速型。
            液力偶合器在泵與風機調速節能中的應用葉片泵與風機由于采用液力偶合器的變速調節,比值節流調節更具顯著的節能效果。因此,目前在國內巳廣泛應用調速型液力偶合器作為泵與風機的調速裝置,尤其在火力發電廠、礦山、鋼鐵廠、煉油廠等企業應用得最廣。

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