離心風機是根據動能轉換為勢能的原理,利用高速旋轉的葉輪將氣體加速,然后在風機殼體內減速、改變流向,使動能轉換成壓力能。離心風機的構造如圖所示。它的主要部件是機殼1、葉輪2、機軸3、吸氣口4、排氣口葉輪在旋轉時產生離心力,將空氣從葉輪中甩出,匯集在機殼中升高壓力,從出風口排出。葉輪中的空氣被排出后,形成了負壓,抽吸著外界氣體向風機內補充。風機葉片中的空氣與葉輪一塊旋轉,由于空氣有一定的質量而產生離心力??諝鈴娜丝谘刂~片流向出口,入口處形成真空,空氣在大氣壓力的作用下進入風機。
離心式煤氣鼓風機運行過程中轉速非常高,所以安裝軸承的部位會出現一定的溫度限制,反之則表明軸承溫度過高。而出現軸承溫度過高的原因有:一是在裝配過程中,軸向間隙過緊或是軸承和軸承箱頂部裝配之間未留有縫隙, 導致溫度不斷升高;二是離心式煤氣鼓風機在運行過程中,其潤滑劑通常是采用干油達到潤滑的目的,所以因為潤滑效果不好而導致軸承出現許多故障也很常見。
在選用離心風機之前先確保工藝設計的準確性,還要使設計工況點的風量、全壓與風網運行時的風量、全壓相接近才行。如果設計時余量過大,在實際運行時關小風機蝶閥會有幾缺點:
1、導致風網阻力增加,造成全壓與動力浪費。
2、關小風機蝶閥后,造成風機進出氣狀況惡化,將加大渦流噪聲。
3、工藝設計完成后風量和全壓方面能滿足生產需求的運行方案有很多,這時應選用在該工況點具有和低噪聲的離心風機,以確保運行噪聲低。