模型2属于全压系数较高、流量系数很大的可逆风机,图2给出了模型2的性能曲线。图2a是效率-流量曲线图。该九洲风机的效率比模型1的效率至少提高了5%,而且每条性能曲线的效率都比模型1的髙,但是,模型2风机的设计点并不在轴流风机的最佳曲线上。同样,模型2风机随着动叶安装角增大,最髙效率也不断提髙,在最高点处的流量也相应的提高。图2b是模型2的压力-流量曲线图,最高效率点的压力和流量都随着动叶安装角度增大而增大。
模型3属于流量系数和全压系数都适中的可逆风机,图3给出了模型3的效率曲线。图3a给出了模型3在不同安装角度下的九州风机效率曲线。从图中可以发现,风机最高效率随着安装角度增大而增大的特点依然存在。图3b给出了模型3在不同安装角度下的压力曲线图,此时在动叶安装角相对较小的条件下,风机在小流量的区域内无压力下降的情况,其稳定工况范围有所增大。
模型4属于流量系数较髙、全压系数适中的可逆风机。不同安装角下的性能曲线见图4。从图4a效率曲线可以看出,随着动叶安装角度的增大,九洲普惠风机最高效率提髙的趋势与前3种模型相同。从全压曲线图4b中可以看到,与模型3相同,小安装角度时,压力曲线基本呈线性下降趋势。
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