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工廠通風設備_羅茨風機節(jié)能機械百科離心式風機的葉片型式有哪幾

,通風降溫設備生產(chǎn)廠

羅茨風機節(jié)能
    
羅茨風機節(jié)能
羅茨風機的風壓是不受風機轉速限制的,不論轉速變化如何其風壓可以保持不變。而風量則與風機轉速成正比的,即Q=KN
Q:表示風量N:表示風機轉速K:為系數(shù)

從公式可知,風量調節(jié),完全由變頻器改變電機頻率達到無級變速,起到調節(jié)風量的效果。根據(jù)現(xiàn)場應用工藝風機的最低頻15HZ,通常在35HZ左右,有個別時刻50HZ滿風量運行,由于立窯工藝基本是一致的,因此在不同的立窯風量調節(jié)量是基本相同的,凡立窯應用變頻技術都可以獲40%左右的節(jié)能效果。

羅茨鼓風機個恒轉矩負載,其節(jié)電率與轉速降成正比即N%=△N%,雖然不同于一般風機、水泵節(jié)電率更高,但因它的功率較大,而且只要爐墻不壞,是連續(xù)24小時工作的,并開動時間亦很長。因此節(jié)電潛力大,節(jié)電費用高。

羅茨鼓風機進行技術改造后,改變了過去以調節(jié)出口(進口)閥門開度方式來調節(jié)風壓或風量的生產(chǎn)方式,勞動強度減輕,調節(jié)的及時性好,提高了產(chǎn)品的合格率,單耗明顯下降。

立窯卸料機節(jié)能
立窯卸料機是采用18.5~30KW的滑差調速電機,轉速通?刂圃300-1000rpm,這是工藝上根據(jù)窯的情況,對卸料速度進行控制的。采用變頻調速的方法取代滑差電機。經(jīng)過多個廠家的應用結果表明,平均節(jié)能量40%左右、為什么對滑差電機進行變頻改造會有如此大的節(jié)能效果呢,因為利用滑差調速方法是的一種耗能的低效調速方法,
1、滑差電機主電機軸輸出功率:P0∝M0*N0
P0:表示軸輸出功率M0:表示負載轉矩N0:表示主電機轉速
2、滑差頭輸出功率:P1∝M0?N1
P1:表示輸出功率N1:表示滑差頭轉速
3、滑差頭損耗功率:△P=P0-P1∝M0(N0-N1)

由滑差頭損耗功率公式可以清楚看到,滑差電機的轉速越低,浪費能源越大,然而卸料機的轉速通常在400rpm左右運行,因此改用變頻調速的方式會有50~60%的節(jié)能效果。

在水泥廠中除了立窯卸料機是采用滑率調速電機,還有很多設備同樣是采用滑差電機,要進一步挖潛應全面對低效耗能的滑差電機進行變頻改造,工廠通風設備,節(jié)能前景大有可為。

離心式風機水泵節(jié)能
對于離心式風機、水泵的變頻調速改造同樣有巨大的節(jié)能潛力。通過沸騰式鍋爐高壓離心式風機應用變頻調速的方法調節(jié)風量,證明其節(jié)能效果在30~50%,水泵的變頻改造節(jié)能效果高達70%。

離心式風機、泵類設備的流量與轉速成正比Q∝N,壓力與轉速平方成正比H∝N2,功率與轉速的立方成正比P∝N3(Q:表示流量N:表示轉速H:表示壓力 P:表示功率)
改變轉速其流量線性變化的而功耗則是立方關系變化,因此在調節(jié)風量或流量時如降低20%的風量或流量,功耗則會下降50%。但是必須注意,轉速與壓力是平方關系,當轉速下降20%壓力則會下降64%,因此必須要注意工藝要求壓力范圍不能象羅茨風機那樣,不用考慮轉速與風壓的關系。

離心風機、泵類設備傳統(tǒng)的風量、流量控制的,大量的能源耗在風門或截流閥的阻力上,風門或截流閥控制流量的功耗與流量關系:P=P0+K?Q Q:表示流量K:為系數(shù)P:表示功耗 P0:表示基本功率。

由上圖(右)比較風門或截流閥控制與變頻調速調節(jié),可以看到在流量變化范圍,采用變頻調速的方法具有很大的節(jié)能潛力,因此在水泥廠的供水泵或其它離心風機上進行變頻改造同樣會取得很大的節(jié)能效果。

系統(tǒng)特點
變頻節(jié)能技術在水泥廠應用后不但節(jié)省了電費支出(節(jié)電率可達30%-50%),提高了產(chǎn)品質量,也增加了使用上的靈活性,對不同工藝性要求適應性更強。

避免電機啟動時電流沖擊大和電網(wǎng)電壓降低,可明顯減少風機葉輪、機殼及軸承的磨損,延長檢修換件周期和設備使用壽命,節(jié)約維修費。
水泥廠亦是個耗電大戶,近幾年來應用變頻器的項目逐日擴大。主要是立窯的羅茨鼓風機、園盤給料機,予加水成球,螺旋輸送機、粉碎機、破碎機、皮帶輸送機,以及排風扇等。應用后不但節(jié)省了電費支出,并提高了產(chǎn)品質量,亦增加了使用上的靈活性,對不同工藝性要求適應性更強。因此不少立窯爐水泥廠都已選用變頻器對立窯尤其是羅茨鼓風機進行技術改造后,都收到了十分顯著的經(jīng)濟效果,節(jié)電率可達30%-50%,改變了過去以調節(jié)出口(進口)閥門開度方式來調節(jié)風壓或風量的生產(chǎn)方式,勞動強度減輕,調節(jié)的及時性好,提高了產(chǎn)品的合格率,單耗明顯下降,這是個成功的應用范例,值得向大家推薦的。

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收錄時間:2010年12月26日 12:50:45 來源:機械專家網(wǎng) 發(fā)布時間:2009-09-1 作者:

離心式風機的葉片型式有哪幾種? ???? 離心式'>離心式風機'>風機的葉片'>葉片型式有哪幾種? 離心式'>離心式風機'>風機的葉片'>葉片,按其出口安裝角的大小,可分為后彎式、前彎式、徑向三種型式。后彎式葉片彎曲方向與葉輪旋轉方向相反,出口安裝角小于90度;徑向葉片的出口方 向為徑向,出口安裝角即是90度;前彎式葉片其葉片彎曲方向與葉輪旋轉方向相同,出口安裝角大于90度。 在其它條件相同時,前彎式葉片較徑向葉片、后彎式葉片產(chǎn)生的總壓頭要大些,但其動壓頭在總壓頭中所占份額較大,流道能量損失大,效率較低。后彎式葉片產(chǎn)生的總壓頭較小,但靜壓頭在總壓頭中所占份額較大,流道能量損失小,效率較高。故一般鍋爐風機多采用后彎式葉片。 當風機轉速、流量及產(chǎn)生的壓頭相同時,前彎式和后彎式葉片之間,且其結構簡單,不易積灰,多用于排粉機或吸風機。 相關閱讀:


風機概述
    
風機概述
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風機是依靠輸進的機械能,進步氣體壓力并排送氣體的機械,它是一種從動的流體機械。

風機廣泛用于工廠、礦井、隧道、冷卻塔、車輛、船舶和建筑物的透風、排塵和冷卻;鍋爐和產(chǎn)業(yè)爐窯的透風和引風;空氣調節(jié)設備和家用電器設備中的冷卻和透風;谷物的烘干和選送;風洞風源和氣墊船的充氣和推進等。

風機的工作原理與透平壓縮機基本相同,只是由于氣體流速較低,壓力變化不大,一般不需要考慮氣體比容的變化,即把氣體作為不可壓縮流體處理。

風機歷史

風機已有悠久的歷史。中國在公元前很多年就已制造出簡單的木制礱谷風車,它的作用原理與現(xiàn)代離心風機基本相同。1862年,英國的圭貝爾發(fā)明離心風機,其葉輪、機殼為同心圓型,機殼用磚制,木制葉輪采用后向直葉片,效率僅為40%左右,主要用于礦山透風。1880年,人們設計出用于礦井排送風的蝸形機殼,和后向彎曲葉片的離心風機,結構已比較完善了。

1892年法國研制成橫流風機;1898年,愛爾蘭人設計出前向葉片的西羅柯式離心風機,并為各國所廣泛采用;19世紀,軸流風機已應用于礦井透風和冶金產(chǎn)業(yè)的鼓風,但其壓力僅為100~300帕,效率僅為15~25%,直到二十世紀40年代以后才得到較快的發(fā)展。

1935年,德國首先采用軸流等壓風機為鍋爐透風和引風;1948年,丹麥制成運行中動葉可調的軸流風機;旋軸流風機、子午加速軸流風機、斜流風機和橫流風機也都獲得了發(fā)展。

風機分類

風機分類可以按氣體活動的方向,分為離心式、軸流式、斜流式和橫流式等類型,廠房降溫風機。

風機根據(jù)氣流進進葉輪后的活動方向分為:軸流式風機、離心式風機和斜流(混流)式風機。

風機按用途分為壓進式局部風機(以下簡稱壓進式風機)和隔爆電動機置于流道外或在流道內,隔爆電動機置于防爆密封腔的抽出式局部風機(以下簡稱抽出式風機)。
風機性能參數(shù)

風機的性能參數(shù)主要有流量、壓力、功率,效率和轉速。另外,噪聲和振動的大小也是主要的風機設計指標。流量也稱風量,以單位時間內流經(jīng)風機的氣體體積表示;壓力也稱風壓,是指氣體在風機內壓力升高值,有靜壓、動壓和全壓之分;功率是指風機的輸進功率,即軸功率。風機有效功率與軸功率之比稱為效率。風機全壓效率可達90%。

未來 風機發(fā)展將進一步進步風機的氣動效率、裝置效率和使用效率,以降低電能消耗;用動葉可調的軸流風機代替大型離心風機;降低風機噪聲;進步排煙、排塵風機葉輪和機殼的耐磨性;實現(xiàn)變轉速調節(jié)和自動化調節(jié)。(end)

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收錄時間:2011年01月27日 19:32:33 來源:未知 作者:


晶閘管軟起動器在TVF風機中的應用
    

  前言


          TVF風機在地鐵隧道內火災事故發(fā)生時相鄰的隧道口四臺風機同時起動,分別由FAS控制分二組一正一反、一送一回逆人員逃生方向送入新風、排煙及有毒氣體,在消防系統(tǒng)中有十分重要的地位.然而由于其起動時要產(chǎn)生較大沖擊電流(一般為Ie的7~8倍),同時由于起動應力較大,使負載設備的使用壽命降低。國家有關部門對電機起動早有明確規(guī)定,既電機起動時的電網(wǎng)電壓降不能超過15%。解決辦法有兩個:


           1、增大配電容量;


           2、采用限制電機啟動電流的起動設備;


           如果僅僅為起動電機而增大配電容量,從經(jīng)濟角度上來說,顯然不可取。為此,人們往往需要配備限制電機起動電流的起動設備,過去人們多采用Y/△轉換、自藕降壓、磁控降壓等方式來實現(xiàn)。這些方法雖然可以起到一定的限流作用,但沒有從根本上解決問題.隨著電力電子技術的快速發(fā)展,智能型軟起動器得到廣泛應用。智能型軟起動器是一種集軟起動、軟停車、輕載節(jié)能和多功能保護于一體的新穎電機控制裝備。它不僅實現(xiàn)在整個起動過程中無沖擊而平滑的起動電機,而且可根據(jù)電動機負載的特性來調節(jié)起動過程中的參數(shù),如限流值、起動時間等。此外,它還具有多種對電機保護功能,這就從根本上解決了傳統(tǒng)的降壓起動設備的諸多弊端。軟起動可減小電動機硬起動(即直接起動)引起的電網(wǎng)電壓降,使之不影響共網(wǎng)其它電氣設備的正常運行,可減小電動機的沖擊電流,沖擊電流會造成電動機局部溫升過大,降低電動機壽命,可減小硬起動帶來的機械沖力,沖力加速所傳動機械(軸、嚙合齒輪等)的磨損,減少電磁干擾,沖擊電流會以電磁波的形式干擾電氣儀表的正常運行。軟起動使電動機可以起停自如,減少空轉,提高作業(yè)率,因而有節(jié)能作用。


          在地鐵運行中安全是首位的,這樣減少TVF風機起動時對配電系統(tǒng)的影響有十分重要的意義.


          正文:晶閘管軟起動器在TVF風機中的應用


           軟起動器原理及特性曲線


          使用晶閘管橋可以逐步增加電機的三相電源電壓。晶閘管橋由一對晶閘管反并聯(lián)而成,并分別與交流電源的各相相連。改變晶閘管的觸發(fā)角,電機電壓平穩(wěn)增加,頻率不變。

圖1-1 交流電機機械特性 圖1-2 交流電機調壓機械特性


          顯然,調整電機電壓后的機械特性其硬度遠較固有特性小,這是端電壓平方與轉矩成正比的緣故。用軟起動器對TVF風機電動機定子施以標準電壓(電流)―時間特性,由某一基值電壓上升至額定電壓,同時電動機在控制(或限制)其力矩及沖擊條件下,由另速靜止平滑加速至額定轉速完全滿足了其對機械工藝,電源系統(tǒng)的要求.


          為TVF風機配套的軟起動器型號為ABBPSS250/430―500L起動90KW風機已放了足夠的系數(shù).起動時升壓時間設定為20S.限流設定范圍:2~3倍電機額定電流,起動時初始電壓設定范圍為:40%電源電壓(PSS型軟起動器在運用限流功能后,起動時初始電壓被固定在40%電源電壓);軟起動柜在得到停止信號后,引入直流能耗,停止時降壓時間設定為:10S,。配套的TVF雙速風機控制柜電氣原理圖見附圖一,二,三.


          工作原理;在FAS確認火警后,傳送給TVF風機的上位機一組信號,控制同一系統(tǒng)內兩臺TVF風機一送一回同時高速/低速起動(以其中一臺TVF風機正轉高速為例,控制柜內KA13即PLC輸入I1,2閉合PLC輸出QO.O,Q1.6即KA14,KA21得電,KM1KM5閉合,風機高速起動)20S后軟起動器內接點10,9閉合KM4得電旁路(此時約在電源電壓的80%)軟起動器退出運行.停止時KA11即I1.0閉合KM1失電KM4失電KM5失電后轉入制動KA15得電KM2閉合引入36V能耗制動,10S后km2失電制動結束.以上是火災事故時TVF風機起動―停止全過程電路分析.


          故障現(xiàn)象與技術分析:在接收設備的模擬事故演練中,多次出現(xiàn)起動時專用(一級負荷)雙電源切換柜過流跳閘的故障.(配電系統(tǒng)由0.4KV分段配至雙電源切換柜,將其中一段常用電源分別為二臺電機供電).使用時裝于軟起動柜的斷路器已經(jīng)選定。那么與之配合的雙電源斷路器整定值如何選定,雙電源柜與0.4KV側斷路器整定值如何選定,也即這三個斷路器的保護配合協(xié)調性如何設計方能在負載短路時確?煽勘Wo,在實際工作中常要多次試驗才能談到這種配合的有效性。


          電網(wǎng)中從電源到故障點之間流動的電流隨著故障點的離開電源而逐漸減小。隨著配電的逐級下降,各級斷路器的短路電流呈分級下降。電流選擇性利用這個情況并基于串聯(lián)斷路器的保護曲線的電流偏移。它應用的快速斷路器(有時是限流斷路器)具有電流閾值的分級,一般是磁脫扣器的閾值1RM.兩臺斷路器D1(上級)和D2(下級)的選擇性是全選擇性,條件是在D2下級的最大短路電流ISCD2(≤ICUD2)小于磁脫扣閾值1RMD1。否則,選擇性是局部的,選擇性的極限是1RMD1(此值以上,D1和D2脫扣)。因此,上級和下級斷路器的規(guī)格越是不同,選擇性就越是大。


          以珠江路北側大系統(tǒng)TVF風機為例,起動時電機電流沿下圖電流曲線上升,10S后到達最大值920A


          約5-6S后下降20S后KM4閉合全壓運行時又有一尖峰電流約900A然后快速下降至200A以下.起動時電源電壓由395V最多下降至350V(這是夏季用電高峰時實測)電網(wǎng)壓降基本合格.但電網(wǎng)壓降合格并不意味著軟起動能夠成功.此處變壓器容量1250KVA額定電流1980A高峰時用電負荷為50%-60%(地鐵工程佘量較大)這樣在起動時可以肯定沒有超過干變的過載系數(shù).但在別的同樣的電源系統(tǒng)中電壓只是下降10-20V,由此我們認為此變壓器短路容量偏小.經(jīng)反復認證上級同意將雙電源內MS400H斷路器整定值調整為In=0.9,Io=0.9,Ir=0.7,0.4KV側630A斷路器整定值不變,經(jīng)多次試驗故障排除.


          結論:軟起動器與配電系統(tǒng)的整定配合一直是一個看來簡單但在實際應用中很不好處理的問題.通過這次故障分析我比較全面的了解了其中的聯(lián)系.由于各種原因TVF進線柜梅蘭NSC250D開關末更換(In不可調)配電系統(tǒng)有無問題正在論證.如果以上問題有結果將進一步提高系統(tǒng)的安全性可靠性.


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收錄時間:2011年03月23日 18:00:39 來源:中國物資采購網(wǎng) 作者:


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