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罗茨鼓风机的运行曲线定律
    风机运行曲线
    由图可以说明其节电原理:
    图中,曲线(1)为风机在恒定转速N1下的风压一风量(H-Q)特性,曲线(2)为管网风阻特性(风门全开)。曲线(4) 为变频运行特性(风门全开)
    假设风机工作在A点效率最高,此时风压为H2,风量为Q1,轴功率N1与Q1、H2的乘积成正比,在图中可用面积AH2OQ1表示。如果生产工艺要求,风量需要从Q1减至Q2,这时用调节风门的方法相当于增加管网阻力,使管网阻力特性变到曲线(3),系统由原来的工况点A变到新的工况点B运行。从图中看出,风压反而增加,轴功率与面积BH1OQ2成正比。显然,轴功率下降不大。如果采用变频器调速控制方式,风机转速由N1降到 N2,根据风机参数的比例定律,画出在转速N2风量(Q-H)特性,如曲线(4)所示。可见在满足同样风量Q2的情况下,风压H3大幅度降低,功率N3随着显著减少,用面积CH3OQ2表示。节省的功率△N=(H1-H3)×Q2,用面积BH1H3C表示。显然,节能的经济效果是十分明显的。
    1. 风机在不同频率下的节能率
    从流体力学原理得知,风机风量与电机转速功率相关:风机的风量与风机(电机)的转速成正比,风机的风压与风机(电机)的转速的平方成正比,风机的轴功率等于风量与风压的乘积,故风机的轴功率与风机(电机)的转速的三次方成正比(即风机的轴功率与供电频率的三次方成正比):请看风机定律
    频率F(Hz)
    转速N%
    流量O%
    扬程H%
    轴功率P%
    节电率
    50
    100%
    100%
    100%
    100%
    1. 00%
    45
    90%
    90%
    81%
    1. 9%
    1. 10%
    40
    80%
    80%
    64%
    1. 2%
    1. 80%
    35
    70%
    70%
    49%
    1. 3%
    1. 70%
    30
    60%
    60%
    36%
    1. 6%
    1. 40%
    25
    50%
    50%
    25%
    1. 5%
    1. 5%

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