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風機選型與安裝

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(nèi)部支柱,以增加剛度時的啟動和停止。能曲線是穩(wěn)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(shù)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(diào)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(jié)省空間。性能曲線是穩(wěn)定的,能實現(xiàn)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(lián)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(nèi)。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(jié)省空間。該風機的主要優(yōu)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(nèi)并具有比大多數(shù)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。

標簽: 主要考慮因素, 風機應用
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1、引言

廣東某紙業(yè)有限公司瓦楞紙生產(chǎn)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(diào)節(jié)入口風門檔板的開度調(diào)節(jié)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(nèi)燃油燃燒不充分而產(chǎn)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(diào)速技術改造,以達到節(jié)能降耗及提高鍋爐的自動化運行水平。

2、風機調(diào)速原理

2.1 風機是一種平方轉(zhuǎn)矩負載,其基本參數(shù)有:
①風量Q:單位時間內(nèi)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(zhuǎn)速恒定時,風壓與風量間的關系特性;

P-Q曲線:當轉(zhuǎn)速恒定時,功率與風量間的關系特性;

η-Q曲線:當轉(zhuǎn)速恒定時,風機的效率特性。

在不同轉(zhuǎn)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(zhuǎn)速

由上述公式可知:如果風機的效率一定,當要求調(diào)節(jié)流量Q下降時,轉(zhuǎn)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(zhuǎn)速n近似成立方關系。

2.3 管網(wǎng)的風阻特性

當管網(wǎng)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(jié)能原理

三相異步電機轉(zhuǎn)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(zhuǎn)速,即可調(diào)節(jié)風量的大小,因此調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速就可相應地調(diào)節(jié)輸入風機的功率,這樣就避免了風門調(diào)節(jié)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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