車間安裝負壓風機_3w-097壓風機安全操縱規程礦山安全如何選擇干
中國風機產業網 一看干燥機的形狀設計
要選擇一款符合人道化設計的干燥機,換句話來說就是要看用起來是否利便。華威風機電機頂部添加手把設計,隨時攜帶,簡樸輕便。除此之外,還要看干燥機透風口有沒有安裝安全網,由于安全網可以有效避免干燥機發生故障時所引發的安全事故,增加使用的安全性。
二看干燥機的外殼材料
目前,干燥機的外殼主要有塑料、鋁合金、鐵殼三種之分。就干燥機的用途來看,使用塑料外殼或鐵殼都可以知足需求。從目前市場的形勢來看,塑料外殼的干燥機更受歡迎。其次要檢查干燥機的材料是否有主夠的硬度,是否抗震耐摔,并且是否抗寒防水。華威從2000年便自主研發出第一臺塑料機,至今華威的塑料干燥機制造工藝已經相稱成熟。華威風機在外殼上采用的是pp塑料工藝,它比一般市場上額鐵質外殼要輕便,而且因pp材料應付高的特性,具防摔功能。
三看干燥機的品牌質量
選購干燥機的時候應選那些設備比較好,耐用性強的,這樣可以增加干燥機的使用壽命。同時,應該關注一些品牌上信得過的的企業。華威風機制造有限公司是一家專注于研發和制造離心風機的企業,其制造的風機、干燥機產品質量上乘,深受各經銷商們和消費者的喜愛,其中核心產品的銷售量連續9年獲得行業銷售冠軍。
當然,以上這些對于良多不認識的干燥機使用者而言,光憑肉眼是很難辨別的,因此有必要時可以向賣家提出當場試用的要求,看干燥機運行是否良好。相信總結這幾點,您一定會選到合適的干燥機。
如何分辨負壓風機的質量好壞
負壓風機是一種通風機的新型,屬于軸流式風機,主要應用于負壓式通風降溫的工程中,也故稱之為負壓風機。對于負
壓式通風降溫工程一般都包含了通風和降溫兩個方面的含義,負壓式通風機則同時解決了這兩個問題。同時它還有如下
幾種特性:超大排風量、外形龐大、低噪音、低轉速、能耗等。廣泛運用于一些車間負壓風機哪家好,廠房通風降溫風機,網吧等地的通風降溫。
而在選擇風機的時候要注意分辨質量的好壞,一些劣質的風機不但沒有很好的降溫效果,時間長了反而會出現很大的噪
音:
第一種:對于尼龍加纖維材質的風葉,目前只有極少數是合格的,大多情況下都存在原料不合格、變形或者設計不合理
的現象,一些簡單的分辨方法可以看表面是否細膩、光滑和材料均勻一致。好的風葉邊緣比較薄,可以減小風切的阻力
和拖空阻力,中間厚提高強度不變形。
第二種:一般用壓鑄鋁合金材質做的風葉質量比較可靠,材質基本沒什么水份。
第三種:玻璃鋼喇叭形負壓風機需要特別注意的玻璃鋼外框的質量情況。皮帶式喇叭形負壓風機必須是進口多V皮帶又
或者是同步皮帶。使用普通三角皮帶的產品均非專業廠家生產。而且玻璃鋼喇叭形負壓風機所有緊固件均應采用304#不
銹鋼。螺絲雖然不值什么錢,但有些廠家偷工換料情況還是處處存在
第四種:沖壓成型的風葉相對而言質量比較差,較薄容易產生變形,鎖螺絲處在幾年之后就會出現斷裂。沖壓成型風葉
的標準厚度為2mm,稍好的厚度2.2mm差的為1.8mm。不銹鋼和鋁合金材質均可。切忌不能買到鍍鋅板材質或鐵板材風葉的
負壓風機。
第五種:鍍鋅板負壓風機需要留意比較的是外殼鍍鋅板的厚度,以及其他部件的質量情況。
風機安全閥是我公司針對傳統安全閥存在的問題,并結合風機的特定工況和參數而研制開發的一種新型的閥門產品,它用于保護風機及設備的安全,當風機及設備中的壓力異常升高到某一規定值(安全閥的開啟壓力)時,安全閥能夠自動開啟并排放介質,以防止壓力繼續升高,當風機及設備中的壓力降低到某一規定值(安全閥的回座壓力)時,安全閥自動關閉。該產品獲得了國家專利。與傳統安全閥比較,具有如下特點:
1、由于風機主要用于低壓空氣介質,因此風機安全閥取消了出口排放法蘭,而采用閥體四周均布的小孔直接排放介質,同時將彈簧腔體直接設置在閥瓣背部,采用上述專利結構后,閥門的結構更為緊湊,介質的排放更加通暢,而閥門的重量卻只有傳統安全閥的1/3~1/5。
比較圖1
2、風機安全閥在閥瓣與閥座間采用了壓力積聚槽的專利結構設計,與傳統安全閥采用調節圈及定為螺釘的結構相比較,結構更加簡單,閥門的使用也更加方便,而閥門的性能卻更加穩定。
比較圖2
3、傳統安全閥的最低開啟壓力一般為0.1MPa,而用于風機的安全閥,其開啟壓力往往要求低于0.1MPa,傳統安全閥即使改用剛度較小的彈簧,在低壓下也不能準確、靈敏的動作。而風機安全閥設計的開啟壓力范圍為0.02~0.2MPa,因此風機安全閥在低壓下能夠非常準確、靈敏的動作。
4、風機安全閥的彈簧通過閥桿作用在閥瓣上的力作用點與閥瓣密封面非常接近,而傳統安全閥力的作用點遠離閥瓣密封平面,因此,與傳統安全閥相比,風機安全閥的動作性能更加穩定可靠。
5、傳統安全閥通過出口通道向一個方向排放介質,因此介質排放時容易引起系統的振動,而風機安全閥是通過閥體上周向均布的小孔向四周均勻排放介質,因此,閥門動作時平穩無振動。
6、風機安全閥沒有調節圈,使用非常簡單,安全閥出廠時已按用戶要求的開啟壓力調試好,用戶直接將安全閥安裝在系統上即可使用。
中國風機產業網 石獅熱電廠的飛灰含碳量都在20%以上,甚至高達35%,PVC水簾廠家,嚴重影響了熱效率。因此燒福建無煙煤的循環流化床鍋爐大型化后,應推薦采用兩級破碎系統,控制入爐煤的細度在05mm,至少應在08mm。
二次風分層送入在循環流化床鍋爐中,為了有利燃燒、降低污染物的排放和風機能耗,可以說無一例外地將氣體分成一次風和二次風送入爐內,一次風的主要作用是使床料沸騰燃燒,二次風的主要作用是促進煤的燃燼和提供112113的過?諝庀禂。
適當調整一、二次風的比例能實現較高的燃燒效率,而二次風分層送入能使燃燒更穩定、更充分、更均勻,從而使爐膛整個高度溫度分布均勻,避免局部燃燒溫度過高引起結焦,便于提高床溫,從而提高燃燒效率。石獅熱電廠35t/h爐二次風只有一層,燃燒基本發生在爐膛下部和二次風口后,爐膛上部燃燒份額偏少,爐膛整個高度溫度分布偏差較大,上部溫度較低下部溫度較高,偏差一般在50100e之間,造成上部燃燒不充分,影響燃燒效率。75t/h爐二次風分兩層送入,使煤粒充滿在整個爐膛燃燒,爐膛整個高度溫度分布均勻,偏差在10e左右,運行控制更方便,床溫可穩定在950e左右,既可防結焦,燃燒效率也相應提高。因此應重視合理配風、分級送風,以便燃燒更穩定、更充分、更均勻。
采用高溫汽冷旋風分離器,目前省內循環流化床鍋爐有采用高溫旋風分離器(如大田、德化75t/h爐),也有采用中溫旋風分離器(如石獅35t/h、75t/h爐)。
石獅熱電廠采用中溫旋風分離器主要是吸取采用高溫旋風分離器的循環流化床鍋爐由于可燃物在高溫旋風分離器中再燃引起高溫旋風分離器及返料系統結焦影響鍋爐正常運行。但中溫分離是不利于爐膛燃燒的。
中溫返料灰進入高溫爐膛勢必要加熱升溫吸收爐膛熱量,從而降低床溫影響燃燒,也影響入爐煤粒的加熱,進而影響燃燒效率。石獅熱電廠35t/h、75t/h爐都采用中溫旋風分離器,返料溫度在450600e之間,返料灰量大時,床溫下降很大,影響穩定燃燒,致使返料灰不能全部進入爐膛,需定期排放。目前東鍋、上鍋等已引進了高溫汽冷旋風分離器制造技術,高溫煙氣進入汽冷旋風分離器可以得到進一步冷卻,但溫度降低不是很多,一般降低100150e,返料溫度在800850e之間,既有效地避免了可燃物再燃引起的結焦,又盡可能不影響爐內燃燒,廠房通風降溫。
為凈化間而設計的大型中心空調新風機組,在淋水室中,空氣與水進行熱質交換,根據噴水溫度 ( 。C)與人口空氣的濕球溫度t (。C)的不同,會有3種不同的結果,即:(1) > ,空氣增焓,同時含濕量也增加;(2) = ,空氣等焓加濕,此時,空氣干球溫度降低;(3) < ,空氣減焓,空氣干球溫度降低。 目前有一個概念,以為MAU中的淋水室,空氣與水交換熱量后,空氣是增焓的,增加了MAU機組的冷負荷,為了消除部分的熱量,有一種方案以為應先將噴淋水人為冷卻到濕球溫度以下,最好是達到送人空氣的露點溫度,這樣, 就可以消除前述增加的負荷,達到節能的目的。另一種方案則以為在一定條件下人為冷卻噴淋水將適得其反,不但不能達到節能目的,反而增加能量消耗。 下面分別以增焓與減焓2種情況對上述2個方案在不同條件下的節能效果進行理論計算,分析比較理想的節能方案。 1 新風機組系統 將噴淋水不冷卻的運行模式稱為力案1,將噴淋水先冷卻的運行模式稱為方案2。運行簡圖分別如圖1,圖2。 ?????????
風機的喘振保護構成原理 |
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軸流風機性能曲線的左半部具有一個馬鞍形的區域,在此區段運行有時會出現風機的流量、壓頭和功率的大幅度脈動,風機及管道會產生強烈的振動,噪聲顯著增高等不正常工況,一般稱為“喘振”,這一不穩定工況區稱為喘振區。實際上,喘振僅僅是不穩定工況區內可能遇到的現象,而在該區域內必然要出現的則是旋轉脫流或稱旋轉失速現象。這兩種工況是不同的,但是它們又有一定的關系。象17如下圖圖所示:軸流風機Q-H性能曲線,浙江車間降溫,若用節流調節方法減少風機的流量,如風機工作點在K點右側,則風機工作是穩定的。當風機的流量Q<QK時,這時風機所產生的最大壓頭將隨之下降,并小于管路中的壓力,因為風道系統容量較大,在這一瞬間風道中的壓力仍為HK,因此風道中的壓力大于風機所產生的壓頭使氣流開始反方向倒流,由風道倒入風機中,工作點由K點迅速移至C點。但是氣流倒流使風道系統中的風量減小,因而風道中壓力迅速下降,工作點沿著CD線迅速下降至流量Q=0時的D點,此時風機供給的風量為零。由于風機在繼續運轉,所以當風道中的壓力降低倒相應的D點時,風機又開始輸出流量,為了與風道中壓力相平衡,工況點又從D跳至相應工況點F。只要外界所需的流量保持小于QK,上述過程又重復出現。如果風機的工作狀態按F-K-C-D-F周而復始地進行,這種循環的頻率如與風機系統的振蕩頻率合拍時,就會引起共振,風機發生了喘振。 風機在喘振區工作時,流量急劇波動,產生氣流的撞擊,使風機發生強烈的振動,噪聲增大,而且風壓不斷晃動,風機的容量與壓頭越大,則喘振的危害性越大。故風機產生喘振應具備下述條件: a)風機的工作點落在具有駝峰形Q-H性能曲線的不穩定區域內; b)風道系統具有足夠大的容積,它與風機組成一個彈性的空氣動力系統; c)整個循環的頻率與系統的氣流振蕩頻率合拍時,產生共振。 旋轉脫流與喘振的發生都是在Q-H性能曲線左側的不穩定區域,所以它們是密切相關 軸流風機的Q-H性能曲線的,但是旋轉脫流與喘振有著本質的區別。旋轉脫流發生在圖5-18所示的風機Q-H性能曲線峰值以左的整個不穩定區域;而喘振只發生在Q-H性能曲線向右上方傾斜部分。旋轉脫流的發生只決定葉輪本身葉片結構性能、氣流情況等因素,與風道系統的容量、形狀等無關。旋轉對風機的正常運轉影響不如喘振這樣嚴重。 風機在運行時發生喘振,情況就不相同。喘振時,風機的流量、全壓和功率產生脈動或大幅度的脈動,同時伴有明顯的噪聲,有時甚至是高分貝的噪聲。喘振時的振動有時是很劇烈的,損壞風機與管道系統。所以喘振發生時,風機無法運行。 軸流風機在葉輪進口處裝置喘振報警裝置,該裝置是由一根皮托管布置在葉輪的前方,皮托管的開口對著葉輪的旋轉方向,如圖5-19示。皮托管是將一根直管的端部彎成90°(將皮托管的開口對著氣流方向),用一U形管與皮托管相連,則U形管(壓力表)的讀數應該為氣流的動能(動壓)與靜壓之和(全壓)。在正常情況下,皮托管所測到的氣流壓力為負值,因為它測到的是葉輪前的壓力。但是當風機進入喘振區工作時,由于氣流壓力產生大幅度波動,所以皮托管測到的壓力亦是一個波動的值。為了使皮托管發送的脈沖壓力能通過壓力開關發出報警信號,皮托管的報警值是這樣規定的:當動葉片處于最小角度位置(-30°)用一U形管測得風機葉輪前的壓力再加上2000Pa壓力,作為喘振報警裝置的報警整定值。當運行工況超過喘振極限時,通過皮托管與差壓開關,利用聲光向控制臺發出報警信號,要求運行人員及時處理,使風機返回正常工況運行。 為防止軸流風機在運行時工作點落在旋轉脫流、喘振區內,在選擇軸流風機時應仔細核實風機的經常工作點是否落在穩定區內,同時在選擇調節方法時,需注意工作點的變化情況,動葉可調軸流風機由于改變動葉的安裝角進行調節,所以當風機減少流量時,小風量使軸向速度降低而造成的氣流沖角的改變,恰好由動葉安裝角的改變得以補償,使氣流的沖角不至于增大,于是風機不會產生旋轉脫流,更不會產生喘振。動葉安裝角減小時,風機不穩定區越來越小,這對風機的穩定運行是非常有利的。 |
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收錄時間:2011年01月07日 18:15:19 來源:ccen 作者: |
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