玻璃鋼屋頂風機_風機應用(FA 126-08)(二) 變頻器在鍋爐引風
主要考慮因素(二)
3,前彎離心風機:這類風機通常淺舀葉片更寬闊,非常適合用于處理高流量低壓力的工況。該設計主要限于較低的速度和溫度、壓力水平。有些設計包括內部支柱,以增加剛度時的啟動和停止。能曲線是穩定的,峰值壓力精確。但有一個傾角在峰值壓力的左邊。馬力曲線不斷且相對急劇上升,直至峰頂為止。其效率是比較低的,但是這通常不是關鍵的,因為大多數應用是相對較低的馬力。它通過阻尼器控制變速,有時由進口導向葉片控制。
4,葉片軸流風機:這些風機都非常適用于高流速、低到中等壓力,高達六英寸深的水中。有幾個葉片的變化來塑造,可調整或控制變槳來固定他們。風機的特點是大型樞紐和整流板。氣流直通,節省空間。性能曲線是穩定的,能實現峰值壓力。但是,有一個面積因僅次于峰值壓力,所以無法操作,屋頂風機。如果需要的話,聲級具有更高的頻率特性,這使得它更容易衰減。
5混流聯風機:該輪設計是軸流式和離心組分的組合。它的工作效率是介于葉片的軸向和離心之間。壓力保持在流速和適度的壓力之間范圍內。所述殼體是一個類似葉片的軸向,裝有導向葉片和直通流動,從而節省空間。該風機的主要優勢在于,它擁有較低的聲壓級和高運營效率。
6徑向,徑向傾斜風機:這些風機效率保持在60?75%范圍內并具有比大多數風機更高的壓力特性。馬力曲線不斷上升,直至峰頂。由于湍流與葉片的形狀影響,這些風機可以在空氣流中處理污染物。輪子通常包含更長的壽命,抗磨損以保護風機。同時,這些風機可以被修改或設計,以適應較高的溫度。
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1、引言
廣東某紙業有限公司瓦楞紙生產過程中所需蒸汽由一臺4噸及一臺6噸的燃油鍋爐供給,其中4噸鍋爐的引風機配置一臺7.5KW的三相異步電機,6噸鍋爐的引風機配置一臺15KW的三相異步電機。兩個鍋爐均通過調節入口風門檔板的開度調節其引風量,在實際運行過程中常因引風量過小導致爐膛正壓而使鍋爐熄火;或因引風量太大導致爐內燃油燃燒不充分而產生大量黑煙,浪費燃油資源。為此我們對鍋爐的引風機進行變頻調速技術改造,以達到節能降耗及提高鍋爐的自動化運行水平。
2、風機調速原理
2.1 風機是一種平方轉矩負載,其基本參數有:
①風量Q:單位時間內流過風機的空氣量;
②風壓H:當空氣流過風機時,風機給予每立方米空氣的總能量稱為風機的全壓Ht(Pa),其由靜壓Hd和動壓Hg組成,即Ht=Hd+Hg;
③功率P:風機工作有效的總功率,Pt=Q•Ht;
④效率η:風機空氣功率除以風機軸功率。
2.2 風機特性曲線
H-Q曲線:當轉速恒定時,風壓與風量間的關系特性;
P-Q曲線:當轉速恒定時,功率與風量間的關系特性;
η-Q曲線:當轉速恒定時,風機的效率特性。
在不同轉速控制時的H-Q曲線如圖一所示:
由流體力學可知:P(功率)=Q(流量)×H(壓力)
而 Q/Qe=n/ne
H/He=(n/ne)2
P/Pe=(n/ne)3
Qe: 風機的額定流量
He: 風機的額定壓力
Pe:風機的額定功率
ne:風機的額定轉速
由上述公式可知:如果風機的效率一定,當要求調節流量Q下降時,轉速n可成比例下降,此時風機的軸輸出功率P是成立方關系下降。即風機電機的耗電功率P與其轉速n近似成立方關系。
2.3 管網的風阻特性
當管網的風阻特性保持不變時,豬舍風機,風量與通風阻力之間的關系為:
K=R·Q2
K:通風阻力,單位(Pa)
R:風阻,單位(kg/ m3)
Q:風量,降溫水簾,單位(m3/s)
由風量與通風阻力之間的關系式可知:風阻特性曲線為拋物線(如圖一中的R曲線所示)。
2.4風機的節能原理
三相異步電機轉速與頻率的關系為
n=60f(1-s)/P
當改變定子繞組的電源頻率時,就可以改變電機的轉速,即可調節風量的大小,因此調節電機轉速就可相應地調節輸入風機的功率,這樣就避免了風門調節風量時消耗在風門上的功率。
在圖二中示出風機通過入口檔板及變頻控制時,風量與功率的關系。
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