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锅炉风机

 234炉引风机电机控制;可虚线框内的控制线路繁杂,防跳,合闸部分重复。继电器较多,经常出现故障,给检修工作带来很大的不便。

  线路明显简化且可靠性大大增强,其工作过程如下当操作合闸开关1尺后,合闸线圈0得电,它所带的接点相应闭合,同时,继电器KM得电,高压离心风机,KM这样控制电流由。7电机电枢,给串极式电机电枢个正向起动的力矩,使其合闸,到位后打开,合闸线圈失电,同时民1失电,忙,打开,玻璃钢离心风机,KM,KM4闭合,德州离心风机,其作用①使合闸直流电机与外界电源断开当激磁线圈与电源断开时,正常的合闸电流突然中断,根据电磁感应定律,其内部将产生自感电势,离心风机图,又根据楞次定律,此电势与原电流方向致,但此电流在电枢内的方向是与原方向相反的,机电枢D7KM4D,给直流串极式合闸电机个反向制动力矩,使其迅速停止。较长时间的运行证明,改造效果良好。



 离心风机梯形截面蜗壳内旋涡流动的数值分析

离心风机梯形截面蜗壳内旋涡流动的数值分析王企逅戴韧陈康民上海理工大学动力工程学院,上海捅要本文求解时均NS方程和BaldwinLcmax湍流模式,使用基于时间推进法的JameScn格式计算方法,对离心风机的梯形截面蜗壳内部流场进行了数值模拟。计算结果明,在蜗壳各径向截面上都存在着个旋转方向相反强度交替变化的涡对。该涡对会随着径向截面位置与蜗壳运行工的变化发生复杂的变化。对该涡对演化细节的研究有助于探讨蜗壳内流动损失的些机理,风机蜗壳内的流动是高雷诺数剧烈分离的旋涡流动。对蜗壳内旋涡生成演化细节的探讨,有助于认识蜗壳内旋涡流动的本质优化蜗壳的设计


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