Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Регулирование направляющего аппарата

При регулировании направляющим аппаратом с поворотными лопатками (осевого или радиального типа, фиг. 24 и 25) или напра-  [c.33]

При всех прочих режимах мощность на валу машины с регулированием направляющим аппаратом определяется по формуле  [c.33]

При регулировании направляющим аппаратом установленная мощность электродвигателя  [c.34]

Более экономичными являются способы регулирования, воздействующие на характеристику Q—H машины. К ним относятся регулирование изменением частоты вращения (изменение частоты вращения электродвигателя, турбопривод), регулирование направляющим аппаратом предпочтительно осевого или в отдельных случаях упрощенного типа, создающим посредством поворота его лопаток или их закрылков закручивание входящего в рабочее колесо потока по направлению вращения колеса, а также поворотом самих рабочих лопаток или их закрылков (последний способ пока применяется главным образом в осевых вентиляторах).  [c.52]


При регулировании направляющим аппаратом потребляемая мощность на валу машины определяется производительностью, полным давлением, развиваемым вентилятором, и его к. п. д. в данном режиме. При этом возникают дополнительные потери в самой машине, зависящие от угла поворота лопаток направляющего аппарата и вызывающие снижение к. п. д. машины. Степень этого снижения зависит от типа машины, типа направляющего аппарата, глубины регулирования, а также от положения исходного режима на характеристике машины. Однако даже при этом снижении к. п. д. машины расход мощности меньше, чем при дроссельном регулировании, за счет уменьшения создаваемого машиной давления до значения сопротивления тракта.  [c.53]

Благодаря сравнительной простоте конструкции и обслуживания при относительно малой инерционности и удовлетворительной экономичности регулирование направляющими аппаратами является наиболее распространенным способом регулирования.  [c.53]

При регулировании направляющим аппаратом по мере прикрытия его лопаток  [c.124]

Режим перехода на пониженную скорость вращения дымососа, являющийся исходным для регулирования направляющим аппаратом при этой скорости вращения, определится как  [c.165]

Худшие результаты при регулировании направляющими аппаратами можно ожидать у высокоэкономичных вентиляторов с сильно загнутыми назад лопатками. Поскольку у них главная часть давления развивается за счет центробежных сил, эффективное регулирование может быть обеспечено только при изменении скорости вращения ротора.  [c.89]

Регулирование направляющими аппаратами осуществляется поворотом лопаток, которые закручивают всасывающий поток в направлении вращения ротора. Степень открытия лопаток определяет производительность машины.  [c.141]

Следует отметить, что регулирование направляющих аппаратов первых и последних ступеней является конструктивно более сложной задачей и приводит к более дорогому и несколько менее надежному компрессору, чем, например, при регулировании положения направляющих аппаратов только в первых ступенях, и поэтому может быть оправдано только в тех случаях, когда снижение приведенного расхода воздуха в результате регулирования компрессора нежелательно.  [c.172]

При регулировании шибером 2 — при регулировании направляющим аппаратом  [c.264]

При регулировании направляющим аппаратом изменение характеристики машины сопровождается дополнительными потерями в ней и снижением ее КПД. Снижение КПД зависит от конструкции машины и направляющего аппарата, глубины регулирования и положения направляющих лопаток при данном режиме. Однако благодаря простоте конструкции направляющего аппарата и несложности его обслуживания при относительно высокой экономичности такой способ регулирования является наиболее распространенным. Мощность на валу машины при полностью открытом направляющем аппарате определяется по формуле (И.25). При всех прочих режимах мощность на валу ма-  [c.265]


При регулировании направляющим аппаратом Т1э определяется по формуле (11.29) или по характеристике машины. При этом область рабочих режимов машины должна быть в пределах значений КПД не ниже 90 % оптимального его значения.  [c.266]

Осевой направляющий аппарат, установленный на машине, показан на рис. 12-3. Он состоит из обечайки, которая крепится к входному патрубку машины. Внутри обечайки. установлены поворотные лопатки, изменяя угол установки которых можно изменить степень закрутки потока, поступающего в машину. Осевой направляющий аппарат при снижении производительности машины использует излишний напор на закрутку потока. Такое использование напора полезно, так как освобождает машину от затраты энергии на закрутку входящего в нее потока. Недостатком направляющих аппаратов является малая глубина регулирования. Направляющий аппарат эффективно работает при снижении производительности машины до 50 % номинальной. При дальнейшем снижении производительности направляющий аппарат работает, как обычный шибер. Для увеличения глубины регулирования направляющими аппаратами устанавливают двухскоростные электродвигатели. Таким образом, направляющий аппарат осуществляет комбинацию рассмотренных выше способов регулирования, так как воздействует на напорную характеристику машины и изменяет характеристику сети.  [c.353]

Регулирование направляющими аппаратами радиальных машин с загнутыми назад лопатками дает изменение мощности пропорционально ц.  [c.97]

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА  [c.191]

Для регулирования работы вентиляторов (дымососов) существует несколько способов дроссельное регулирование при помощи заслонки, регулирование направляющими аппаратами и регулирование изменением числа оборотов как двигателя, так и рабочего колеса вентилятора при постоянном числе оборотов двигателя.  [c.351]

Эксплуатационный к. п. д. при регулирования направляющим аппаратом  [c.147]

Эффективность применения направляющих аппаратов связана с типом профиля лопаток рабочего колеса машины. На рис. 18-4, а и б показано снижение мощности вентиляторов с загнутыми назад и вперед лопатками при различных способах регулирования. Для колес с загнутыми вперед лопатками регулирование направляющими аппаратами примерно так же экономично, как и гидромуфтой.  [c.237]

На рис. 18-5 показаны кривые сброса мощности вентилятора с регулированием направляющими аппаратами при двухскоростном и односкоростном электродвигателях.  [c.237]

В тепловых насосах качественное регулирование производится путем сокращения их теплопроизводительности (отключение отдельных ступеней или установки в целом, регулирование направляющим аппаратом в турбокомпрессорах и др.).  [c.202]

В пропеллерных турбинах лопасти закреплены неподвижно на втулке рабочего колеса, и режим их работы зависит только от открытия лопаток направляющего аппарата, с помощью которого и производится регулирование турбины.  [c.280]

Направляющий аппарат, служащий для обеспечения безударного входа воды на лопасти рабочего колеса и для постепенного плавного увеличения скоростей, состоит из ряда лопаток, образующих по внешнему периметру рабочего колеса систему плавно изогнутых каналов. Кроме того, направляющий аппарат используется для регулирования расхода воды в турбине путем  [c.282]

Наиболее распространенными являются способы регулирования с помощью поворота лопастей насоса или направляющего аппарата, стоящего перед насосом, и за счет частичного опорожнения проточной части. Поворот лопастей в проточной части со сложными очертаниями осуществить трудно. При повороте лопастей образуются зазоры между ними и стенками тора и чаши. Только на цилиндрических участках этого не будет.  [c.186]

Характеристика насоса в процессе регулирования получается из последовательного ряда характеристик при высоких значениях к. п. д. и имеет обратную прозрачность (штрих-пунктир). Питание подводится через корпус и отверстия в ступице турбины. Жидкость отводится через отверстие в корпусе за первым направляющим аппаратом.  [c.221]

Тягодутьевая установка с машиной лопаточного типа имеет рабочее колесо 5 с установленными на нем лопатками (рис. 88), воздухозаборное окно /, всасывающий патрубок 2 с направляющим аппаратом 3. Улитка 4 и размещенное в ней рабочее колесо 5 связаны с атмосферой. При включении машины под действием вращающихся лопаток происходит вытеснение воздуха (в вентиляторах) в улитку, а затем в диффузор 6 и нагнетательную линию 7. Регулирование расхода производится направляющим аппаратом 3.  [c.133]


Наиболее распространенный способ регулирования расхода — направляющими аппаратами 3 (НА) с поворотными лопатками (см. рис. 88), установленными на входе в рабочее колесо 5. Изменение угла наклона лопаток влияет на угол и степень предварительной закрутки потока на входе в рабочее колесо, а следовательно, развиваемый напор и потребляемую мощность. Этот метод достаточно прост, надежен и экономичен.  [c.137]

Наиболее экономичным является способ, основанный на регулировании частоты вращения рабочего колеса. Однако плавное изменение частоты вращения в широком диапазоне серьезно осложняет конструкцию электродвигателей и приводного устройства. В связи с этим более широкое распространение получил комбинированный способ регулирования ступенчатое изменение частоты вращения с помощью двухскоростных двигателей и промежуточное регулирование напора и производительности направляющими аппаратами.  [c.137]

Для регулирования подачи вентиляторов широко применяется дросселирование потока на входе и выходе. Регулирование закруткой потока перед рабочим колесом направляющими аппаратами различных конструкций применяется в вентиляторах с большой подачей (станционная теплоэнергетика, шахтные вентиляторы и т. д.).  [c.238]

Сравнение способов регулирования. На фиг. 329 изобрал<ены кривые расхода энергии при разных способах регулирования вентиляторов, в частности дросселем, двухскоростным электродвигателем совместно с дросселем, гидромуфтой, направляющим аппаратом, а также при идеальном регулировании изменением числа оборотов. При высокой подаче в пределах 80— 100% полной регулирование лопатками наиболее экономично (после идеального регулирования изменением числа оборотов). При меньших подачах регулирование лопатками оказывается средним по экономичности между чисто дрсксельным и гидромуфтами или двухскоростным электродвигателем. По данным Теплоэлектропроекта при регулировании нагрузки котла в пределах 100— 70% от полной направляющие аппараты и гидромуфты примерно одинаково экономичны. Если котел работает 6 500 час. в году, ожидаемая экономия электроэнергии составляет около 26% при регулировании гидромуфтами и около 30% при регулировании направляющими аппаратами по сравнению с дроссельным регулированием. При большем снижении нагрузки преимущество приобретает регулирование гидромуфтами.  [c.504]

Эксплуатационная экономичность этого дымососа при большой глубине регулирования может быть дополнительно повышена путем применения комбинированного способа регулирования направляющим аппаратом и двухскоростным электродвигателем с частотой вращения 740/590 об1мин. Для построения зависимости Т1э = (D/Dhqm) для этого случая следует продолжить характеристику тракта до пересечения с кривой полного давления машины при полностью открытом направляющем аппарате. Точка пересечения определит исходный режим, который для ДН-24 составляет =  [c.165]

Выражение (х" примерно соответствует регулированию гидромуфтой ман1ин всех типов, комбинированному регулированию направляющими аппаратами и двухскоростиыми двигателями радиальных машин и направляющими аппаратами осевых машин. Эти способы наиболее широко распространены в настоящее время.  [c.50]

На уровень шума существенно влияет способ регулирования производительности тяго-дутьевых машин. На рис. 4-12 представлено изменение уровня шума для дутьевого вентилятора производительностью 425 тыс. м Ч и давлением 875 кГ/м к блоку 200 Мет. Из рассмотрения рисунка следует, что при регулировании направляющими аппаратами уровень шума на частичных нагрузках оказывается значительно большим, чем на расчетном режиме. Наоборот,  [c.108]

Экономичное регулирование радиальных вентиляторов затруднено при обычном регулировании направляющими аппаратами КПД вентилятора уже при 80 % номинальной нагрузки снижается до 60—65 %. Применение двухскоростных электродвигателей повышает экономичность при малых нагрузках, но снижает КПД при номпнальнон нагрузке, так как КПД двухскоростного электродвигателя на 2—4 % ниже, чем односкоростного, Рабочие колеса крупных радиальных машин имеют большой маховой момент, что затрудняет пуск и требует увеличения мощности электродвигателя.  [c.186]

При регулировании направляющими аппаратами ими создается закручивание потока, поступающего на лопатки рабочего колеса под таким углом, что сопротивления на входе становятся минимальными. Вследствие этого давление, создаваемое машиной, и потребляемая ею мощность уменьшаются. Благодаря простоте конструкции и обслуживания этот способ регулирования получил преимущественное применение в конструкциях дымососов и дутьевых вентиляторов. При таком регулировании производительность вентилятора, развиваемое им полное давление и потребляемая мощность примерно прямо пропорциональны соответственно числу оборотов, квадрату числа оборотов и кубу числа оборотов двигателя. При снижении числа оборотов новая характеристика вентилятора —Н располагается ниже основной характеристики и примерно ей эквидистантна. Поэтому точк.а пересечения характеристики тракта с новой характеристикой вентилятора смещается в сторону снижения нагрузки.  [c.352]

Примечание. Усовершенствованное регу-лированне осуществляется двухскоростными электродвигателями и гидромуфтами, упрощенное регулирование—направляющими аппаратами.  [c.310]

Наиболее распространенным способом регулирования производительно-сги вентилятора и дымососа является регулирование направляющим аппаратом уирощенного (рис. 15-10) или осевого типа (рис. 15-11). В отличие от шиберов направляющие аппараты оказывают влияние на характеристики тяго-дутьевых машин.  [c.313]


Направляющие аппараты просты по конструкции и надежны в эксплуатации. Безынерционность регулирования направляющими аппаратами позволяет связывать их с автоматами горения.  [c.313]

Рис. 205. Схема системы автоматическогс регулирования гидротурбины малой мощности а) — гидротурбина / 2 — электрический генератор 3 — центробежный регулятор 4 — муфта 5 и б — рычаги 7 — цилиндр 8 — направляющий аппарат 9 -- напорная камера 10 — демпфирующие плоскости б) — диаграммы, характеризующие статическую устойчивость. Рис. 205. <a href="/info/534386">Схема системы</a> автоматическогс <a href="/info/641388">регулирования гидротурбины</a> <a href="/info/549046">малой мощности</a> а) — гидротурбина / 2 — <a href="/info/35635">электрический генератор</a> 3 — <a href="/info/30942">центробежный регулятор</a> 4 — муфта 5 и б — рычаги 7 — цилиндр 8 — направляющий аппарат 9 -- <a href="/info/203148">напорная камера</a> 10 — демпфирующие плоскости б) — диаграммы, характеризующие статическую устойчивость.
Регулирование расходов воздуха и продуктов сгорания при работе котла осуществляют дросселированием, с помощью направляющих аппаратов, изменением частоты вращения и ширины рабочего колеса, с помощью элеронов. Кроме того, в осевых машинах можно осуществлять поворот рабочих лопаток вращающегося рабочего колеса. Для изменения характеристик тягодутьевых машин изменякэт ширину и длину лопаток. т  [c.136]

Конструкция направляющего аппарата с поворотными лопатками разработана впервые проф. Финком в 80-х годах XIX в. и с тех пор нашла всеобщее применение в реактивных гидротурбинах. Главными преимуществами этого аппарата являются плавное регулирование расхода и мощности от нуля до максимума осесимметричный подвод потока к рабочему колесу с минимальными потерями энергии создание необходимой циркуляции потока перед рабочим колесом и запирание потока в закрытом положении, что позволяет отказаться от специальных затворов перед турбиной.  [c.85]


Смотреть страницы где упоминается термин Регулирование направляющего аппарата : [c.164]    [c.124]    [c.157]    [c.94]    [c.265]    [c.266]    [c.237]   
Смотреть главы в:

Автоколебания в компрессорах Издание 2  -> Регулирование направляющего аппарата



ПОИСК



Аппараты регулирования

Направляющие

Широкодиапазонное регулирование процесса горения усовершенствованными направляющими аппаратами. Ю Повышение надежности и экономичности котлов Б КЗ-320-140 ГМ



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте