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風(fēng)機(jī)安裝與維護(hù)

車間通風(fēng)_羅茨風(fēng)機(jī)節(jié)能機(jī)械百科離心式風(fēng)機(jī)的葉片型式有哪幾種?


羅茨風(fēng)機(jī)節(jié)能
    
羅茨風(fēng)機(jī)節(jié)能
羅茨風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓是不受風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速限制的,不論轉(zhuǎn)速變化如何其風(fēng)壓可以保持不變。而風(fēng)量則與風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速成正比的,即Q=KN
Q:表示風(fēng)量N:表示風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速K:為系數(shù)

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

羅茨鼓風(fēng)機(jī)個恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載,其節(jié)電率與轉(zhuǎn)速降成正比即N%=△N%,雖然不同于一般風(fēng)機(jī)、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(fèi)用高。

羅茨鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造后,改變了過去以調(diào)節(jié)出口(進(jìn)口)閥門開度方式來調(diào)節(jié)風(fēng)壓或風(fēng)量的生產(chǎn)方式,勞動強(qiáng)度減輕,調(diào)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(jī)節(jié)能
立窯卸料機(jī)是采用18.5~30KW的滑差調(diào)速電機(jī),轉(zhuǎn)速通?刂圃300-1000rpm,這是工藝上根據(jù)窯的情況,對卸料速度進(jìn)行控制的。采用變頻調(diào)速的方法取代滑差電機(jī)。經(jīng)過多個廠家的應(yīng)用結(jié)果表明,平均節(jié)能量40%左右、為什么對滑差電機(jī)進(jìn)行變頻改造會有如此大的節(jié)能效果呢,因?yàn)槔没钫{(diào)速方法是的一種耗能的低效調(diào)速方法,
1、滑差電機(jī)主電機(jī)軸輸出功率:P0∝M0*N0
P0:表示軸輸出功率M0:表示負(fù)載轉(zhuǎn)矩N0:表示主電機(jī)轉(zhuǎn)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(zhuǎn)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(jī)的轉(zhuǎn)速越低,浪費(fèi)能源越大,然而卸料機(jī)的轉(zhuǎn)速通常在400rpm左右運(yùn)行,因此改用變頻調(diào)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(jī)是采用滑率調(diào)速電機(jī),還有很多設(shè)備同樣是采用滑差電機(jī),要進(jìn)一步挖潛應(yīng)全面對低效耗能的滑差電機(jī)進(jìn)行變頻改造,節(jié)能前景大有可為。

離心式風(fēng)機(jī)水泵節(jié)能
對于離心式風(fēng)機(jī)、水泵的變頻調(diào)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(fēng)機(jī)應(yīng)用變頻調(diào)速的方法調(diào)節(jié)風(fēng)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(dá)70%。

離心式風(fēng)機(jī)、泵類設(shè)備的流量與轉(zhuǎn)速成正比Q∝N,壓力與轉(zhuǎn)速平方成正比H∝N2,功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比P∝N3(Q:表示流量N:表示轉(zhuǎn)速H:表示壓力 P:表示功率)
改變轉(zhuǎn)速其流量線性變化的而功耗則是立方關(guān)系變化,因此在調(diào)節(jié)風(fēng)量或流量時如降低20%的風(fēng)量或流量,功耗則會下降50%。但是必須注意,轉(zhuǎn)速與壓力是平方關(guān)系,當(dāng)轉(zhuǎn)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(fēng)機(jī)那樣,不用考慮轉(zhuǎn)速與風(fēng)壓的關(guān)系。

離心風(fēng)機(jī)、泵類設(shè)備傳統(tǒng)的風(fēng)量、流量控制的,大量的能源耗在風(fēng)門或截流閥的阻力上,風(fēng)門或截流閥控制流量的功耗與流量關(guān)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(fēng)門或截流閥控制與變頻調(diào)速調(diào)節(jié),可以看到在流量變化范圍,采用變頻調(diào)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(fēng)機(jī)上進(jìn)行變頻改造同樣會取得很大的節(jié)能效果。

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

避免電機(jī)啟動時電流沖擊大和電網(wǎng)電壓降低,可明顯減少風(fēng)機(jī)葉輪、機(jī)殼及軸承的磨損,延長檢修換件周期和設(shè)備使用壽命,節(jié)約維修費(fèi)。
水泥廠亦是個耗電大戶,近幾年來應(yīng)用變頻器的項(xiàng)目逐日擴(kuò)大。主要是立窯的羅茨鼓風(fēng)機(jī)、園盤給料機(jī),予加水成球,螺旋輸送機(jī)、粉碎機(jī)、破碎機(jī)、皮帶輸送機(jī),以及排風(fēng)扇等。應(yīng)用后不但節(jié)省了電費(fèi)支出,并提高了產(chǎn)品質(zhì)量,亦增加了使用上的靈活性,對不同工藝性要求適應(yīng)性更強(qiáng)。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(fēng)機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造后,都收到了十分顯著的經(jīng)濟(jì)效果,節(jié)電率可達(dá)30%-50%,改變了過去以調(diào)節(jié)出口(進(jìn)口)閥門開度方式來調(diào)節(jié)風(fēng)壓或風(fēng)量的生產(chǎn)方式,勞動強(qiáng)度減輕,調(diào)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(yīng)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(jī)械專家網(wǎng) 發(fā)布時間:2009-09-1 作者:

離心式風(fēng)機(jī)的葉片型式有哪幾種? ???? 離心式'>離心式風(fēng)機(jī)'>風(fēng)機(jī)的葉片'>葉片型式有哪幾種? 離心式'>離心式風(fēng)機(jī)'>風(fēng)機(jī)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(zhuǎn)方向相反,出口安裝角小于90度;徑向葉片的出口方 向?yàn)閺较,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(zhuǎn)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(fēng)機(jī)多采用后彎式葉片。 當(dāng)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)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(jié)構(gòu)簡單,不易積灰,多用于排粉機(jī)或吸風(fēng)機(jī)。 相關(guān)閱讀:


風(fēng)機(jī)概述
    
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風(fēng)機(jī)是依靠輸進(jìn)的機(jī)械能,進(jìn)步氣體壓力并排送氣體的機(jī)械,它是一種從動的流體機(jī)械。

風(fēng)機(jī)廣泛用于工廠、礦井、隧道、冷卻塔、車輛、船舶和建筑物的透風(fēng)、排塵和冷卻;鍋爐和產(chǎn)業(yè)爐窯的透風(fēng)和引風(fēng);空氣調(diào)節(jié)設(shè)備和家用電器設(shè)備中的冷卻和透風(fēng);谷物的烘干和選送;風(fēng)洞風(fēng)源和氣墊船的充氣和推進(jìn)等。

風(fēng)機(jī)的工作原理與透平壓縮機(jī)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(fēng)機(jī)歷史

風(fēng)機(jī)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(fēng)車,它的作用原理與現(xiàn)代離心風(fēng)機(jī)基本相同。1862年,英國的圭貝爾發(fā)明離心風(fēng)機(jī),其葉輪、機(jī)殼為同心圓型,水簾廠家,機(jī)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(fēng)。1880年,人們設(shè)計出用于礦井排送風(fēng)的蝸形機(jī)殼,和后向彎曲葉片的離心風(fēng)機(jī),結(jié)構(gòu)已比較完善了。

1892年法國研制成橫流風(fēng)機(jī);1898年,愛爾蘭人設(shè)計出前向葉片的西羅柯式離心風(fēng)機(jī),并為各國所廣泛采用;19世紀(jì),軸流風(fēng)機(jī)已應(yīng)用于礦井透風(fēng)和冶金產(chǎn)業(yè)的鼓風(fēng),但其壓力僅為100~300帕,效率僅為15~25%,直到二十世紀(jì)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(fēng)機(jī)為鍋爐透風(fēng)和引風(fēng);1948年,丹麥制成運(yùn)行中動葉可調(diào)的軸流風(fēng)機(jī);旋軸流風(fēng)機(jī)、子午加速軸流風(fēng)機(jī)、斜流風(fēng)機(jī)和橫流風(fēng)機(jī)也都獲得了發(fā)展。

風(fēng)機(jī)分類

風(fēng)機(jī)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。

風(fēng)機(jī)根據(jù)氣流進(jìn)進(jìn)葉輪后的活動方向分為:軸流式風(fēng)機(jī)、離心式風(fēng)機(jī)和斜流(混流)式風(fēng)機(jī)。

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

風(fēng)機(jī)的性能參數(shù)主要有流量、壓力、功率,效率和轉(zhuǎn)速。另外,噪聲和振動的大小也是主要的風(fēng)機(jī)設(shè)計指標(biāo)。流量也稱風(fēng)量,以單位時間內(nèi)流經(jīng)風(fēng)機(jī)的氣體體積表示;壓力也稱風(fēng)壓,是指氣體在風(fēng)機(jī)內(nèi)壓力升高值,有靜壓、動壓和全壓之分;功率是指風(fēng)機(jī)的輸進(jìn)功率,即軸功率。風(fēng)機(jī)有效功率與軸功率之比稱為效率。風(fēng)機(jī)全壓效率可達(dá)90%。

未來 風(fēng)機(jī)發(fā)展將進(jìn)一步進(jìn)步風(fēng)機(jī)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(diào)的軸流風(fēng)機(jī)代替大型離心風(fēng)機(jī);降低風(fēng)機(jī)噪聲,車間排煙系統(tǒng);進(jìn)步排煙、排塵風(fēng)機(jī)葉輪和機(jī)殼的耐磨性;實(shí)現(xiàn)變轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)和自動化調(diào)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(fēng)機(jī)中的應(yīng)用
    

  前言


          TVF風(fēng)機(jī)在地鐵隧道內(nèi)火災(zāi)事故發(fā)生時相鄰的隧道口四臺風(fēng)機(jī)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(fēng)、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(yīng)力較大,使負(fù)載設(shè)備的使用壽命降低。國家有關(guān)部門對電機(jī)起動早有明確規(guī)定,既電機(jī)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(jī)啟動電流的起動設(shè)備;


           如果僅僅為起動電機(jī)而增大配電容量,從經(jīng)濟(jì)角度上來說,顯然不可取。為此,人們往往需要配備限制電機(jī)起動電流的起動設(shè)備,過去人們多采用Y/△轉(zhuǎn)換、自藕降壓、磁控降壓等方式來實(shí)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(shù)的快速發(fā)展,智能型軟起動器得到廣泛應(yīng)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(hù)于一體的新穎電機(jī)控制裝備。它不僅實(shí)現(xiàn)在整個起動過程中無沖擊而平滑的起動電機(jī),而且可根據(jù)電動機(jī)負(fù)載的特性來調(diào)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(jī)保護(hù)功能,這就從根本上解決了傳統(tǒng)的降壓起動設(shè)備的諸多弊端。軟起動可減小電動機(jī)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(shè)備的正常運(yùn)行,可減小電動機(jī)的沖擊電流,沖擊電流會造成電動機(jī)局部溫升過大,降低電動機(jī)壽命,可減小硬起動帶來的機(jī)械沖力,沖力加速所傳動機(jī)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(yùn)行。軟起動使電動機(jī)可以起停自如,減少空轉(zhuǎn),提高作業(yè)率,因而有節(jié)能作用。

負(fù)壓風(fēng)機(jī)廠家,600,1800);' src="/uploads/allimg/110323/1P0395T7-0.jpg" width="552" height="391" border="0" title="0805301000493776.jpg" />


          在地鐵運(yùn)行中安全是首位的,這樣減少TVF風(fēng)機(jī)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(fēng)機(jī)中的應(yīng)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(jī)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(jī)電壓平穩(wěn)增加,頻率不變。

圖1-1 交流電機(jī)機(jī)械特性 圖1-2 交流電機(jī)調(diào)壓機(jī)械特性


          顯然,調(diào)整電機(jī)電壓后的機(jī)械特性其硬度遠(yuǎn)較固有特性小,這是端電壓平方與轉(zhuǎn)矩成正比的緣故。用軟起動器對TVF風(fēng)機(jī)電動機(jī)定子施以標(biāo)準(zhǔn)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(jī)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(zhuǎn)速完全滿足了其對機(jī)械工藝,電源系統(tǒng)的要求.


          為TVF風(fēng)機(jī)配套的軟起動器型號為ABBPSS250/430—500L起動90KW風(fēng)機(jī)已放了足夠的系數(shù).起動時升壓時間設(shè)定為20S.限流設(shè)定范圍:2~3倍電機(jī)額定電流,起動時初始電壓設(shè)定范圍為:40%電源電壓(PSS型軟起動器在運(yùn)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(shè)定為:10S,。配套的TVF雙速風(fēng)機(jī)控制柜電氣原理圖見附圖一,二,三.


          工作原理;在FAS確認(rèn)火警后,傳送給TVF風(fēng)機(jī)的上位機(jī)一組信號,控制同一系統(tǒng)內(nèi)兩臺TVF風(fēng)機(jī)一送一回同時高速/低速起動(以其中一臺TVF風(fēng)機(jī)正轉(zhuǎn)高速為例,控制柜內(nèi)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(fēng)機(jī)高速起動)20S后軟起動器內(nèi)接點(diǎn)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(yùn)行.停止時KA11即I1.0閉合KM1失電KM4失電KM5失電后轉(zhuǎn)入制動KA15得電KM2閉合引入36V能耗制動,10S后km2失電制動結(jié)束.以上是火災(zāi)事故時TVF風(fēng)機(jī)起動—停止全過程電路分析.


          故障現(xiàn)象與技術(shù)分析:在接收設(shè)備的模擬事故演練中,多次出現(xiàn)起動時專用(一級負(fù)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(jī)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(cè)斷路器整定值如何選定,也即這三個斷路器的保護(hù)配合協(xié)調(diào)性如何設(shè)計方能在負(fù)載短路時確?煽勘Wo(hù),在實(shí)際工作中常要多次試驗(yàn)才能談到這種配合的有效性。


          電網(wǎng)中從電源到故障點(diǎn)之間流動的電流隨著故障點(diǎn)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(hù)曲線的電流偏移。它應(yīng)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(cè)大系統(tǒng)TVF風(fēng)機(jī)為例,起動時電機(jī)電流沿下圖電流曲線上升,10S后到達(dá)最大值920A


          約5-6S后下降20S后KM4閉合全壓運(yùn)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(shí)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(fù)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(rèn)為此變壓器短路容量偏小.經(jīng)反復(fù)認(rèn)證上級同意將雙電源內(nèi)MS400H斷路器整定值調(diào)整為In=0.9,Io=0.9,Ir=0.7,0.4KV側(cè)630A斷路器整定值不變,經(jīng)多次試驗(yàn)故障排除.


          結(jié)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(shí)際應(yīng)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(jìn)線柜梅蘭NSC250D開關(guān)末更換(In不可調(diào))配電系統(tǒng)有無問題正在論證.如果以上問題有結(jié)果將進(jìn)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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