負壓風機廠家_化鐵爐安全操縱規(guī)程礦山安全排粉風機內部氣固兩相
化鐵爐安全操縱規(guī)程 |
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,車間負壓風機;
1.操縱職員經考試合格取得操縱證,方準進行操縱,操縱者應熟悉本機的性能、結構等,并要遵守安全和交接班制度。 |
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收錄時間:2011年02月13日 01:57:13 來源:安全管理網 作者: |
排粉風機內部氣固兩相流動特性研究 |
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【英文篇名】 Research on Characteristic of Particle-gas Two-phase Flow inside the Coal-powder Exhauster 【作者】 李建鋒; 呂俊復; 張海; 劉青; 岳光溪; 【英文作者】 LI Jian-feng1; LV Jun-fu2; ZHANG Hai2; LIU Qing2; YUE Guang-xi2(1.Scientific and Technical Service Center; China Electricity Council; Beijing 100038; China; 2.Tsinghua University; Beijing 100084; China); 【作者單位】 中國電力企業(yè)聯(lián)合會科技服務中心; 清華大學; 【文獻出處】 流體機械 , Fluid Machinery, 編輯部郵箱 2008年 02期 期刊榮譽:中文核心期刊要目總覽 ASPT來源刊 CJFD收錄刊 【中文關鍵詞】 氣固兩相流; 離心風機; 數值模擬; 計算流體力學; 【英文關鍵詞】 particle-gas two-phase flow; centrifugal blower; numerical simulation; CFD; 【摘要】 采用通用計算流體力學軟件Fluent對某9-26型風機內部氣固兩相流進行了三維數值模擬,模擬結果顯示了風機出口固相濃度的不均勻性,與實驗測量結果一致。數值模擬表明,風機本身的離心力以及蝸殼內氣流的夾帶作用,導致固體顆粒向風機蝸殼的外側面、后側面聚集,該現象可以用于改善風機出口的顆粒分離。 【英文摘要】 The particle-gas two-phase flow in the high-pressure centrifugal blower of 9-26type was simulated three dimensionally with computational fluid dynamics Fluent.The result of the simulation showed the inhomogeneity of particle concentration at outlet of the exhauster,which agrees well with the measurement results. Particles enrichment near the outside and rear side of the volute casing is caused by the centrifugal force and the flow entrainment according to the simulation prediction.This phenomena could be us... 【基金】 國家重點基礎研究發(fā)展規(guī)劃項目(20026309) 【DOI】 CNKI:SUN:LTJX.0.2008-02-007 【分類號】 TH432 【正文快照】 1前言在目前的NOx排放抑制技術中,燃料再燃技術是一項很有發(fā)展前景的方法。在再燃燃料的使用上,天然氣因其本身不含氮、灰和硫[1],因此不會加重NOx的排放,也不會產生腐蝕性化合物,且能比其它燃料產生更多的烴根,故被認為是最理想的再燃燃料。但鑒于煤是電力生產的主要一次能源, |
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收錄時間:2011年01月07日 17:36:31 來源:ccen 作者: |
圣諾 軟啟動裝置在風機系統(tǒng)中的應用 |
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引言
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風機如何選型 |
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風機的選型一般按下述步驟進行:
1、計算確定隧道內所需通風量:
2、計算所需總推力It
It=△P×At(N)
 ,負壓風機工程; 其中,At:隧道橫截面積(m2)
△P:各項阻力之和(Pa);一般應計及下列4項:
1)隧道進風口阻力與出風口阻力;
2)隧道表面摩擦阻力,懸吊風機裝置、支架及路標等引起的阻力;
3)交通阻力;
4)隧道進出口之間因溫度、氣壓、風速不同而生的壓力差所產生的阻力;
3、確定風機布置的總體方案
根據隧道長度、所需總推力以及射流風機提供推力的范圍,初步確定在隧道總長上共布置m組風機,每組n臺,每臺風機的推力為T。
1)n臺風機并列時,其中心線橫向間距應大于2倍風機直徑。
2)m組(臺)風機串列時,縱向間距應大于10倍隧道直徑。
4、單臺風機參數的確定
射流風機的性能以其施加于氣流的推力來衡量,風機產生的推力在理論上等于風機進出口氣流的動量差(動量等于氣流質量流量與流速的乖積),在風機測試條件下,進口氣流的動量為零,所以可以計算出在測試條件下,風機的理論推力:
理論推力=ρ×Q×V=ρQ2/A(N)
ρ:空氣密度(kg/m3)
Q:風量(m3/s)
A:風機出口面積(m2)
試驗臺架量測推力T1一般為理論推力的0.85-1.05倍。取決于流場分布與風機內部及消聲器的結構。風機性能參數圖表中所給出的風機推力數據均以試驗臺架量測推力為準,但量測推力還不等于風機裝在隧道內所能產生的可用推力T,這是因為風機吊裝在隧道中時會受到隧道中時會受 到隧道中氣流速度產生的卸荷作用的影響(柯達恩效應),可用推力減少。影響的程度可用系數K1和K2來表示和計算:
T=T1×K1×K2 或 T1=T(K1×K2)
其中 T:安裝在隧道中的射流風機可用推力(N) |
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收錄時間:2011年01月06日 22:19:08 來源:ccen 作者: |
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