
* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
324" ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ И ТУРБОКОМПРЕССОРЫ. a 325" Т. к. скорость w пропорциональна подаваемому объему V, мы можеи ур-няе (I1J рассматривать, как зависимость между объемом и напором, при превра щении анергии без потерь. Написав ур-ния для подач, напоров и мощностей в иной форме, имеем: g Правые части зтих равенств при постоянном числк оборотов (щ—пост.) распадаются ва две части: п > чФиг. В. етоянные величины и нафувкцин от величины а, Этя три равенства показывают, что: а) подача пропорциональна окружной скорости и выходному сечению колеса; б) напор пропорционален квадрату окружной скорости и плотности подаваемого газа; в) мощность пропорциональна кубу окружной ско рости, выходному сеченвю колеса н плотности. При постоянном числе оборотов п (а следов, и Ha sa пост.), ур-ние (И) представляет прямую, коэф. наклона которой сова,, будет больше О при лопат ках, загнутых вперед, равен 0 при радиальных ло патках и меньше О при лопатках, загнутых назад. Ра—Pi Фиг. 9 показывает зависимость между ~ Ро для трех разобранных случаев. г 8 Эти соотношения известны как закон, подобия Если Р — выходное сечение колеса, то расход V лопаточных машин. будет равен V = F . " W j м. /оек. Т. к. окружная скорость а пропорциональна Из (5) получаем числу оборотов п, то для данного вентилятора мы можеи написать: L = Мсо = (р —р,) % . щ 2 2 Принимая во внимание уравнение (10), получаем: L вентилятора. Выше были выведены зависимости для идеаль V _ Lo имеет размерность мощ ного случая работы вент-pa без потерь. Чтобы по лучить эти зависимости для действительных усло ности, получим: вий работы, вентиляторы испытывают в соответ ствующих лабораториях и получают т. н. .характе (13) ристики" вентиляторов. .Характеристикой вентиля — = i - I —=-1 COSflj, Lo п., тора наз. зависимость напора, мощности н коэффи т.-е. затрата энергии является функцией \v (т.-е. циента полезно¬ го действия от , 1 1 ,. , . , 2Р завяоит от расхода) и изобразится параболой. Фиг. 10 показывает три кривых, построенных для подачи при по стоянном числе углов «j — 45°; 90° н 18б«. Из рассмотрения фиг. 9 и 10 видно, что чем мень оборотов". Коэф. полезн. ше угол в 3 , т.-е. чем лопатка более загнута вперед, тем будут боль- действ, наз. от ношение 2 0 ше, при такой же окружной скоро 1.8 сти, напор, пода ' = й Т к « ( 1 4 ) ваемый объем в затрата энергии. где: V—подава , Q. 1.4 Для равных по емый секундный а дач, прн одина объем м.*|сек., ^ 1 \Z ковых напорах, |h —напор в мм. а *90 1.0 потребуется тем jвод. столба, N — ! большая овруж- jзатрата мощно 0.8 пая скорость, чея сти в лош. силах. i .06 более лопатки га-! Различают два шуты назад. За коэф. пох дей 0 . 4 трата энергии ствия — „стати при вперед за ческий" И .пол гнутых лопатках ный". Статический коэф. пол. действия получим, быстро возраста подставляя вместо h статический напор Ь ; подста Vi. ет с увеличением вляя вместо h полный напор, получим полный козф. ОД 0.4 0,6 0,8 IJ0 подачи, в то вре пол. дейотвия. мя как для колес Фи:-, й. Напоры в действительных условиях работы имеют с лопатками, за у разных колес различный характер протекания при гнутыми назад, изменении подачн вентилятора прн постоянном чнсле будем иметь некоторую подачу с максимальной га- оборотов, как это видно из фиг. 6. Здесь CD пред тратой энергии, а при дальнейшем увеличения по ставляет теоретическую характеристику. Отрезки р ы дачи может наступить уменьшение мощности. дают потери напора на трсвие воздуха; отрезки р,уВсе эти случаи рассмотрены для идеального процесса, бе» потерь. В действительности, в виду потеря на удар. В результате получается оконча наличия потерь от тревия, ударов, внезапного из тельная характеристика GRL. На фиг. 11 предста менения направления струй ц т. д. —мы имеем влена напорная характеристика вентилятора. В точке другое протекание как кривых напоров, так в d, при п—500 об./мин., расход,даваемый вентилято ром, равен 8,5 м. /сек., при полном напоре h = S 5 мм. мощностей. Т. к. член F , . f . 5 ч г с =^[^+(fH'- , , ; ) где: V, пнЬ- - подаваемый объем, напор я мощность а