回轉式鼓風機結構與工作原理:
鼓風機壓力范圍:0.1-0.5kgf/cm2 流量范圍:0.1---5.4m3/min
TCHIN回轉式鼓風機結構精巧,主要由下列六部分組成:電機、空氣過渡器、鼓風機本體、空氣室、底座(兼油箱)、滴油嘴。鼓風機靠汽缸內偏置的轉子偏心運轉,并使轉子槽中的葉片之間的容積變化將空氣吸進、壓縮、吐出。在運轉中利用鼓風機的壓力差自動將潤滑送到滴油嘴,滴進汽缸內以減少摩擦及噪聲,同時可保持汽缸內氣體不回流。
用途:
●水處理鼓風曝氣●醫(yī)院、實驗室的污水攪拌曝氣●印刷行業(yè)的真空送紙
●電鍍槽、產業(yè)廢水的攪拌曝氣●塑焊、吹風的氣源供給●燃燒器的噴霧、玻璃產業(yè)及其它
特點:
●體積小、風量大、噪聲低、耗能省(回轉式鼓風機采用運轉壓縮空氣的原理,固然體積小,但風量大、節(jié)能,靜音運轉是其他形式的風機無法相比的。
●運轉平穩(wěn),安裝方便(小型機種運轉時只要放置妥當則振動很小,不需要加裝防振裝置,安裝方便。
●抗負荷變化,風量穩(wěn)定(例如:污水處理曝氣槽壓力變化,則負荷變化,但風量隨壓力變化而變化甚微。
●附有空氣室,散氣平穩(wěn)
彩鋼瓦屋頂通風降溫_送風機喘振故障處理電力百科回旋風機的選型
送風機喘振故障處理 |
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現象 1、送風機'>風機A出口風量波動大,電流波動大。 2、爐膛負壓波動大。引風機'>風機調節(jié)擋板、電流也隨之波動。 3、鍋爐總風量波動、氧量波動。 4、送風機A就地運行聲音異常,振動加大。 5、檢測喘振的差壓開關可能動作,導致送風機A跳閘 處理 1、根據現象判定送風機A發(fā)生喘振,迅速降低機組負荷。 2、令巡檢就地檢查送風機運行情況,檢查動葉開度和調節(jié)機構,出口門開度情況。 3、減小送風機A動葉開度,消除風機喘振現象。 4、聯(lián)系助手關注汽機/電氣。 5、匯報值長,聯(lián)系檢驗。 6、檢查送風機A的出口通道上有無擋板關小堵塞現象,如送風機出口擋板、空預器出口二次風擋板、熱風器堵塞、空預器差壓等。 7、檢查總風量、氧量、爐膛負壓正常,鍋爐燃燒正常,火檢正常。 8、檢查送/引風機各參數正常。 9、找出發(fā)生喘振的原因,緩慢調整兩臺送風機負荷平衡;否則停運送風機A并隔離,由檢驗進行檢查。 10、假如送風機A跳閘,確認引風機A聯(lián)跳。 11、確認RB動作,目標負荷300MW,目標壓力。 12、維持主/再汽、壁溫正常,過熱度正常,必要時手動調整煤/水比、煙道擋板。 13、全面檢查爐、機、電系統(tǒng)運行正常。 |
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收錄時間:2011年02月21日 17:43:53 來源:中國電力資料網 作者: |
回旋風機的選型應注意的問題 |
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收錄時間:2011年03月25日 18:02:10 來源:密封技術網 作者: |
供給HC系列回轉式鼓風機_水處理技術 |
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收錄時間:2011年01月09日 20:30:25 來源:水行業(yè)網 作者: |
陽岡電子P1系列變頻器在鍋爐風機/水泵變頻節(jié)能改造應用 |
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一、概述: 目前在我國各行各業(yè)的各類機械與電氣設備中與風機水泵配套的電機約占全國電機裝機量的60%,耗用電能約占全國發(fā)電總量的三分之一。特別值得一提的是,大多數風機、水泵在使用過程中都存在大馬拉小車的現象,加之因生產、工藝等方面的變化,需要經常調節(jié)氣體和液體的流量、壓力、溫度等;目前,很多單位仍然采用落后的調節(jié)檔風板或閥門開啟度的方式來調節(jié)氣體或液體的流量、壓力、溫度等。這實際上是通過人為增加阻力的方式,并以浪費電能和金錢為代價來滿足工藝和工況對氣體、液體流量調節(jié)的要求。這種落后的調節(jié)方式,不僅浪費了寶貴的能源,而且調節(jié)精度差,很難滿足現代化產業(yè)生產及服務等方面的要求,負面效應十分嚴重。 變頻調速器的出現為交流調速方式帶來了一場革命。隨著近十幾年變頻技術的不斷完善、發(fā)展。變頻調速性能日趨完美,已被廣泛應用于不同領域的交流調速。為企業(yè)帶來了可觀的經濟效益,推動了產業(yè)生產的自動化進程。 變頻調速用于交流異步電機調速,其性能遠遠超過以往任何交、直流調速方式。而且結構簡單,調速范圍寬、調速精度高、安裝調試使用方便、保護功能完善、運行穩(wěn)定可靠、節(jié)能效果明顯,已經成為交流電機調速的最新潮流。
采用變頻器對風機進行控制,屬于減少空氣動力的節(jié)電方法,它和一般常用的調節(jié)風門控制風量的方法比較, 具有明顯的節(jié)電效果。 由圖可以說明其節(jié)電原理: 圖中,曲線(1)為風機在恒定轉速n1下的風壓一風量(H?Q)特性,曲線(2) 為管網風阻特性(風門全開)。曲線(4) 為變頻運行特性(風門全開) 假設風機工作在A點效率最高,此時風壓為H2,風量為Q1,軸功率N1與Q1、H2的乘積成正比,在圖中可用面積AH2OQ1表示。假如生產工藝要求,風量需要從Q1減至Q2,這時用調節(jié)風門的方法相當于增加管網阻力,使管網阻力特性變到曲線(3),系統(tǒng)由原來的工況點A變到新的工況點B運行。從圖中看出,風壓反而增加,軸功率與面積BH1OQ2成正比。顯然,軸功率下降不大。假如采用變頻器調速控制方式,風機轉速由n1降到 n2,根據風機參數的比例定律,畫出在轉速n2風量(Q?H)特性,如曲線(4)所示。可見在滿足同樣風量Q2的情況下,風壓H3大幅度降低,功率N3隨著明顯減少,用面積CH3OQ2表示。節(jié)省的功率△N=(H1-H3)×Q2,用面積BH1H3C表示。顯然,節(jié)能的經濟效果是十分明顯的。 2.風機在不同頻率下的節(jié)能率 風機是傳送氣體的機械設備,水泵是傳送液體的機械設備,二者都是將電動機的軸功率轉變?yōu)榱黧w的機械能的一種機械,二者的工作原理基本相同。 從流體力學原理得知,風機風量及水泵水流量與電機轉速功率相關:風機水泵的風量(流量)與風機水泵(電機)的轉速成正比,風機的風壓、水泵的揚程與風機水泵(電機)的轉速的平方成正比,風機水泵的軸功率即是風量與風壓、流量與揚程的乘積,故風機水泵的軸功率與風機水泵(電機)的轉速的二次方成正比(即風機水泵的軸功率與供電頻率的二次方成正比):
根據上述原理可知改變風機水泵的轉速就可改變風機水泵的功率,所需的輸出軸功率表達公式為: p=QH/102 式中,Q:風量/流量,表示單位時間流過風機的空氣量 H:風壓/揚程,當空氣流過風機時,風機給予每平米空氣的總能量 102:由kgm/s變換為kw的單位變換系數 根據風機參數的比例定律,當風機轉速從n變化到n1后,風量、風壓、軸功率N的變化關系如下: Q1=Q(n1/n)  ,濕簾廠家; H1=H(n1/n)2 N1=N(n1/n)3 即風量與轉速成正比,風壓與轉速平方成正比,軸功率與轉速立方成正比。當風機的轉速變化時,風機所消耗的功率會有很大的變化,這也是變頻器應用于風機的主要依據。例如:將供電頻率由50Hz降為45Hz,則P45/P50=453/503=0.729,即P45=0.729P50 將供電頻率由50 Hz降為40Hz,則P40/P50=403/503=0.512,即P40=0.512P50
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