斜流风机与离心风机因其各自的特点,在串联组合时既能发挥斜流风机风量大、噪声相对较低的优势,又能借助离心风机压力高的特性满足高阻力系统的需求。在通风空调工程及工业通风系统中,风机串联运行是一种常见的技术方案,主要用于克服系统阻力较大、需要提高风压的场合。然而,两种不同类型风机串联运行并非简单叠加,需要特别注意以下技术要点。
一、选型匹配是前提
串联运行的两台风机,其风量特性必须相互匹配。理想情况下,两台风机在串联工况下的风量应基本相等,否则风量较小的风机会成为系统的瓶颈,限制另一台风机的出力。选型时应当以系统设计风量为基准,分别选择在该风量点具有合适压力的风机。特别需要注意的是,斜流风机的压力-流量特性曲线通常较陡,而离心风机的曲线相对平缓,二者串联时需确保在工作点附近两台风机均处于高效区。

二、启动顺序必须正确
风机串联运行的启动顺序至关重要。正确的做法是:先启动位于气流上游的风机,待其运转平稳后,再启动下游风机。停机时则相反,先停下游风机,再停上游风机。对于斜流风机与离心风机的组合,如果斜流风机布置在离心风机之前(常见布置方式),应先启动斜流风机,后启动离心风机;若布置顺序相反,则先启动离心风机。错误的后动顺序可能导致下游风机在未启动状态下承受过高的背压,造成电机过载甚至损坏。
三、防止喘振与失速
离心风机在小流量工况下容易发生喘振,而斜流风机在小流量时可能出现失速。两台风机串联运行时,系统特性发生变化,某一台风机可能被另一台推入不稳定工作区。设计时应核算整个运行范围内各台风机的工况点,避免进入喘振区或失速区。必要时可在风管上设置旁通阀,在启动或低负荷运行时打开旁通,保证每台风机都有足够的流量通过。
四、风管连接与密封
两台风机之间的连接管道长度应不少于3倍风管直径,以保证气流在经过第一台风机后的紊流能够得到充分发展并趋于稳定,减少对第二台风机的冲击。连接管道应尽量平直,避免急弯。同时,串联系统中风压较高,尤其两台风机之间的管段承受的压力接近两台风机压力之和,必须确保该段风管的强度和密封性,防止漏风造成能量损失或啸叫噪声。
五、电机过载保护
串联运行时,每台风机的实际工作点可能与单独运行时差异较大。当系统阻力较小时,两台风机串联可能导致每台风机的流量都超过其额定值,电机电流随之增大,存在过载风险。应在每台风机电机上设置过载保护装置,并根据串联工况下的最大电流整定保护值。