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      SDS隧道射流風機

      • 更新時間:  2024-08-21
      • 產品型號:  
      • 簡單描述
      • SDS隧道射流風機各項性能指標及耐腐蝕、可靠性、經濟性等技術、質量要求和經濟指標完*適應各類隧道、地鐵的使用。
      詳細介紹
      品牌宏舜

       


      SDS隧道射流風機結構特點
      隧道式通風機分單向射流風機(SDS)和雙向射流風機【SDS( R )】二種通風形式
      風機本體、消聲器、支架腳:采用鋼板數控自動焊接和機制成型,外表采用表面涂裝處理,以保證風機強度和防腐蝕
      風機葉輪:為滿足隧道通風的需要,SDS系列風機可改變葉片數和改變風機葉片角度
      消聲器:消聲器長度通常為風機直徑的一倍,當噪聲要求高時,亦可以取風機直徑的二倍,消聲器與風機本體采用螺栓固定。
      配套電機:SDS系列射流式通風機配套電機為鼠籠全封閉式,電機設有法蘭安裝盤,電機絕緣等級為H級,防腐等級為IP55,電機引出電纜可接至風機本體機殼上的接線盒,電機帶有潤滑油脂嘴,外接金屬軟管接至風機本體機殼上的潤滑油脂嘴。
      風機可逆切換時間:在緊急狀態下,射流風機正反切換時間極為重要,SDS(R)型風機有電子式和機械式二種切換方法,可以在30秒內正反切換到風機額定轉速。
      SDS系列射流式通風機試驗檢測
      推力試驗:采用推力試驗裝置測得。
      高溫消防試驗:由天津消防試驗檢測中心測試。
      噪聲測試:風機進出口裝消聲器和不裝消聲器均在空曠的場地上進行測試(大氣風速接近0時),風機聲壓級的測試為沿風機軸線45°角距風機10m處測得。
      風機效率:風機運行效率采用測定推力(N)及電機輸入功率(KW)為定義。
      該試驗檢測均由上建公司工程技術中心(試驗研究中心)嚴格按國家、行業有關標準進行,并經省級、國家等級監督機構試驗檢測。

       




      SDS隧道射流風機簡介

      SDS系列射流風機規格自630mm~1600mm,分單向運轉軸流風機和可逆式(雙向)運轉軸流風機二大類,zui大推力有3500N,對任一負荷和工況均可選擇高效、低噪聲的風機。
      SDS系列射流式通風機采用*的工藝取得良好的質量保證,風機外殼采用美國進口的機床旋壓翻邊成形,葉輪段內壁經金加工,既保證機殼的同軸度和強度,又保證葉片徑向間隙,外表經熱浸鍍鋅或其他等效涂裝處理,外形美觀并防腐,性能優良,風機葉片、輪轂采用日本東芝公司全自動數控鏜銑加工中心加工成壓鑄模型腔,分別在高壓鑄造和低壓鑄造機進行鋁合金高(低)壓鑄成形,經公路隧道、鐵路隧道、水利大壩工程等用戶實際使用證明,


      使用狀況說明
      在地鐵、公路隧道、鐵路隧道等基礎工程建設中、其空氣質量標準、安全因素靠風機強制通排風達到要求。就通風系統而言,要*保持良好的空氣質量,否則對人體有害,如圖說明。
      隧道通風系統設計和產品選型依據
      交通隧道原則上可分為三類:即地鐵、公路隧道、鐵路隧道。
      常規運行及緊急狀態下運行安全性、可靠性的先決條件是安裝確保各系統之間協調并充分發揮作用的環控系統。
      A 機械系統:通風、消防’、排污 B 動力系統:供電、輸配電、緊急電力 
      C 燈光系統:通燈照明、局部照明、熒光指示 D 通信系統:、無線電、計算機終端
      E 交通系統:燈光、信號、標志、監視 F 控制系統:交通狀況和設備狀況和設備運行狀況的監控
      隧道通風系統可以有如下三種基本方式或可采取混合方式。
      1 縱向通風系統:這是zui基本的通風方式。新風氣流從隧道入口端流向出口端,沿隧道縱向無需安裝通風管道。該通風方式一般選用可逆轉射流風機。將風機安裝在隧道頂部或側面,可二個方向全面通風,以達到雙向通風或控制煙霧; 若隧道較長則必須附加*送、排風豎井,豎井與大氣相連,組成混合通風方式。
      2 全橫向通風系統:沿隧道方向設置送、排風道,新風集中從風亭采集,排風集中從風塔排除,一般將送風道設置在路面以下,排風道設置在車道上部,送風道與排風道每隔一定間距設有送、排風口,在事故工況下沿隧道橫斷面及時排風,由此抽出煙霧。
      3 半橫向通風系統:該系統又可區分為送風型半橫向通風方式和排風型半橫向通風方式,一般采用排風型半橫向通風方式,新風從洞口進入,排風相似全橫向通風系統。
      4 隧道通風系統應考慮的因素:
      A工程投資 B 電力容量 C 運行費用 D 空氣質量 E 安全因素 F 緊急狀態下的保證措施
      上述因素經濟綜合后確立*化方案
      5、隧道通風系統通風機數量、機號選擇的因素:
      A CO、NOx及煙霧濃度 B 車流量(車輛密度、時速)
      C 風力負荷(隧道長*寬*高) D 廢氣排放(車齡、數量)
      E 發生火警時的應急措施
      6、隧道通風系統推力計算理論依據
      1 隧道通風系統推力計算依據
      入口出口阻力損失 ?隧道表面及設備等摩擦系數
      車輛摩擦系數(在zui劣勢的條件下計算車輛運動或活塞風效應)
      zui劣勢條件下洞外風速對出、入口的影響 ?隧道地形、位置(坡度、海拔)
      發生 火警時所需的推力(溫度、壓力、時間)
      2 隧道降壓(Pa)理論轉換為射流風機所需的推力(N)
      射流式通風機的推力是風機進口與出口的動量變化,既風機推力
      N=C*質量流量*氣流速度(N)
      式中:N=風機靜推力(LSO)N值 C=經驗修正系數
      質量流量=空氣密度*體積流量
      隧道中使用的射流風機與隧道內氣流之間的相對速度、隧道內摩擦系數和同組平行布置影響有關,所以,射流風機的有效推力為:
      N=N*(1-V/V)C*C
      式中:N=風機有效推力(N) V=隧道內風速(m/s)
      V=射流速度(m/s) C=隧道內摩擦系數
      C=同組平行布置流向損失(該損失如風機機組之間相隔風機直徑100倍,使射流速度不影響順氣流方向的運行條件可以不考慮)。

       


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