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负压除尘风机_煤气回转窑联动线操纵工安全操纵规程矿山安全目标1_襄烁机电设备


太阳集团

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太阳集团通风降温系统

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风机安装与维护

负压除尘风机_煤气回转窑联动线操纵工安全操纵规程矿山安全目标1

该联动线包括:电磁振动给料机、鼓风机、回转窑、冷却机、槽式钢板传送带和抽尘器。   1.点火前应和煤气站以及上、下一道工序等联系好,并检查交接班记录,了解上班 设备 安全状况。   2.检查防护装置是否完善,润滑系统是否良好,并按时进行润滑工作。   3.检查煤气,冷却水管道是否漏气、漏水或堵塞,如有题目,应及时修理。   4.检查窑衬是否完整,仪表是否完好,指针是否灵敏和在“零”位。转窑前先把电阻器打至慢速,设备试运转正常后,方可点火。   5.点火前先开鼓风机,将窑内废气吹净(5分钟)之后,停止鼓风机,封闭送风阀门,点燃引火棒送进燃烧室,再开煤气阀。点着烧嘴后,再调节送风阀和煤气阀,使之充分燃烧。   6.点火时回转窑应停止运转,点火后及时翻窑。   7.窑正常转动后,应打开冷却水。   8.根据火焰情况,慢慢增加煤气流量,逐步调到规定值为止。但不要过急升温,4小时后,方准达到加料温度。加料先加小流量(窑衬呈出粉红色)。烘窑期间必须保持斜线升温,严防曲线升温,如遇新窑衬点火时,烘窑时间不少于48小时。   9.开车时先叫两次信号后方可开动。开车程序是,抽尘器→槽式钢板运输带→冷却机→回转窑→鼓风机→电磁振动给料机。   10.操纵者要思想集中,坚守岗位,经常巡回检查设备运转情况,及时调整煤气量及送风量,使窑温保持在规定值。   11.加料要均匀,堵料及棚料要及时解除。   12.煤气管道压力不得小于规定值。烟道废气温度不得高于400℃。   13.窑体窜动时,可作如下调整:   (1)窑体向上窜动时,将托轮作顺时针方向移动;   (2)窑体向下窜动时,将托轮作逆时针方向移动;   (3)不得往托轮上浇油和撒灰;   14.工作中经常留意设备运转、煤气燃烧和原料干燥情况。假如发生燃烧室忽然灭火,应立即封闭煤气阀门,以免发生煤气中毒。   15.停窑前先和煤气站联系好。先停止加料,再根据窑温情况逐步减少煤气量。煤气封闭后,方可封闭鼓风机。灭火16小时后,才能停窑,并封闭冷却水。待槽式钢板运输带上无负荷时,停止运转,2分钟后再停抽尘器。   16.炉子四周禁止明火作业和睡觉。   17.工作完毕,应填写交接班记录,写明当班设备安全状况。       ――摘自《机械工人安全技术操纵规程》

   在取消“风电项目设备国产化率要达到70%以上”的扶持性规定5个月后,那些国际风电设备制造业的巨头们在中国的生存态势如何?记者近日采访了全球第三大风力涡轮机供应商――被称为风能之子的印度苏司兰公司(suzlon)总裁图尔西?坦提。这位公司创始人表示,这个规定的取消对他们的影响并不大,他们仍然在为中国10%的市场份额目标而努力。
   图尔西?坦提坦言自2005年瞄准中国市场,2006年设立苏司兰能源(天津)有限公司以来,近5年的发展还算比较顺利,市场份额也在步步提升,目前已经达到了3%。这个数据比起他们在全球市场中的份额仍显得黯淡。依据BTM咨询公司2009年的最新数据,加上已经收购的德国Repower公司,苏司兰在全球市场中的份额已经达到9.8%,仅次于丹麦的维斯塔斯(vestas)与美国的GE能源公司。
   然而对比2008年(3月)的数据,这三家巨头的市场份额实际上都在下降。其中维斯塔斯与GE均跌去6个百分点之多,苏司兰也下降了近3个百分点。中国的风机供应商追赶之势凶猛,华锐风电、金风科技和东方电气均挤入了2009年全球十大风机供应商的榜单。其中,华锐风电以9.2%的市场份额直逼GE,如果苏司兰没有收购Repower,华锐将直接进入前三甲。
   图尔西?坦提向记者感叹中国风机企业的价格优势,强调价格尤其是千瓦的价格仍然是苏司兰面临的最大挑战。但他也表示,从整个生命周期的角度看,苏司兰风机的成本还是比较低的,并且他们下一步准备在技术上进一步加大投资以降低整体风机的价格。
   我们对中国市场的战略是分三步走:第一,要有最高的可靠性、最高的质量水准;第二,要把整个生产周期的成本降下来,降到最低的水平,我们需要提供最好的产品交付和服务;第三,使得我们的产品有一个更好的绩效表现。”图尔西?坦提如此描绘他的蓝图。
   目前,苏司兰总的装机容量为14500GW,已进入全球24个国家,拥有15000名员工。在中国,成立4年左右的天津公司有一个600兆瓦的制造设施基地,主要生产风机、发电机、板、转子叶片等零部件。另外,天津的这个公司里还建立了Hansen变速箱制造基地,有3000兆瓦/年的生产能力。
   除此之外,图尔西?坦提向记者透露,一直以来,苏司兰还在与一家叫作宏腾能源有限公司(Honiton)的英国风能开发企业合作,在内蒙古也有投资项目。苏司兰能源(天津)有限公司、Repower、宏腾能源有限公司以及汉森风能设备有限公司在中国的总投资3亿美元,并共同创造了1500个就业机会。与此同时,中国作为一个庞大市场的吸引力也将促使苏司兰未来考虑在德国、丹麦、比利时等国家之外,在中国也设立技术中心。
   作为一家出生于新兴发展中国家的风机企业,图尔西?坦提自认为15年的经验已经累积了足够多的经验。“我们针对不同的市场开发出不同的产品和不同的模型、不同的模式。所以,我们对于新兴市场来说是一个比较在行的公司,尤其是中国、印度、巴西这样一些新兴市场,我们是一个专家,我们也准备把这些地方比较好的经验带到中国来。”他说。

来源:中国经济导报



在公路隧道纵向通风系统中,射流风机通常是并联为一组,并沿隧道方向间隔布置,为了满足隧道内噪声环境的要求,射流风机通常配有整体消声器。在夜间,为了防止隧道洞口产生较大的噪声,通常是只运行隧道中间部分的风机,或者加长靠近隧道洞口处的风机消声器长度,或者采用双速射流风机。
二、射流风机推力影响因素及选用

1.每组风机之间的纵向距离

如果隧道中每组风机之间具有足够的距离,则喷射气流会有充分的逐渐减速,如果喷射气流减速不完全,将会影响到下一级风机的工作性能。一般情况下,每组风机之间的纵向间距取为隧道截面水力当量直径的10倍或10倍以上,也可以取风机空气动压(Pa)的十分之一作风机纵向间距(m),同一组风机之间的中心距至少取为风机直径的2倍。隧道中的射流风机布置并不一定具有同一间距,只要风机之间具有足够的纵向间距,则风机可以尽可能地布置在靠近隧道洞口的位置;如果风机轴向安装位置允许存在一定倾斜,则风机之间的纵向距离可以减少,从而可以提高安装系数。

2.隧道中空气流速、风机与壁面及拱顶的接近度

风机推力是在空气静止条件下,根据[URL=][U][COLOR=#0000ff]风机[/COLOR][/U][/URL]的空气动量的变化而测定的。如果[URL=][U][COLOR=#0000ff]风机[/COLOR][/U][/URL]进口的空气处于运动状态,则风机中空气动量的变化值必然减小。如果射流[URL=][U][COLOR=#0000ff]风机[/COLOR][/U][/URL]的安装位置靠近隧道壁面或拱顶,则空气射流与壁面或与拱顶之间必然产生附加摩擦损失。

3.风机尺寸

射流风机耗电量与推力之比与风机出口风速有关,对于给定的推力要求,出口风速越高,耗电量越大。因此,为了降低运行成本,应尽可能选用大直径、低转速或叶片角度小的风机。对于给定的风机尺寸,如果降低其推力,必然导致风机数量的增加,从而增加风机本身的投资,但此时风机出口风速也随之降低,使得消声器得以取消或减小其长度。

4.可逆运转风机

可逆运转风机与单向风机相比,效率略低,且噪声稍高,但此类风机可以使隧道的运营具有较大的选择性。如在特别需要的情况下,单向隧道可以用作双向运营,在着火时,风机可以反转排烟。

三、隧道中总推力计算

对于采用纵向通风方式的公路隧道,在确定了其需要的空气量后,使可以计算用于克服隧道中全部空气阻力所需要的射流风机的推力,隧道中的空气阻力主要由以下各项阻力组成。

1.隧道进口、出口空气阻力

隧道进口、出口空气阻力pen,ex通常取为隧道中空气动压的1.5倍,如果隧道进口置有流线型喇叭段结构,出口置有扩散结构,则此项阻力会小些。

pdt=1/2ρV2T

式中 pdt——隧道空气动压,Pa
ρ——空气密度,kg/m3
VT——隧道中空气平均流速=qT/VT,m/s
qT——隧道中空气流速,m/s
AT——隧道截面积,m2

2.车辆拖阻或阻力

在单向隧道中,如果车辆速度低于隧道中风速,车辆会产生拖阻,如果车辆速度大于隧道中风速,则车辆会对空气流动产生助推力;在双向隧道中,与风速反向的车辆行驶速度会对空气流动产生阻力,车辆拖阻或助推力计算如下:

pdrag=CdAV/AT×0.5ρ〔(NC1+NT1)(VV1+VT)2-(NC2+NT2)|VV2-VT|(VV2-VT)〕

式中 pdrag——车辆拖阻或阻力,Pa
Cd——车辆拖阻系数(1.0)
AV——车辆迎风面积(小汽车:2m2,卡车6m2)
NC1——与风向相反行驶小汽车车辆数
NT1——与风向相反行驶卡车车辆数
NC2——与风向同向行驶小汽车车辆数
NT2&mdash,玻璃钢屋顶风机;—与风向同向行驶卡车车辆数
VV1——与风向相反行驶车辆速度,m/s
VV2——与风向同向行驶车辆速度,m/s

对于单向隧道NC1=0,NT1=0

3.环境条件

由于隧道的地理位置不同,隧道进出口的环境条件存在较大差异,如自然风速、风向、空气温度、海拔、大气压等条件会差别较大,从而会导致烟囱效应(stack effects),应从隧道的空气阻力中增加或减掉此效应。由于隧道两端大气压差而引起的阻力pstack应由测量值确定,并增加到系统阻力中。

4.隧道中表面摩擦损失

隧道中的悬挂物表面,如照明灯具、道路方向指示牌等会对隧道中的空气流动产生阻力。其计算如下:

pL=0.5ρV2TL/Dh

式中 VT——隧道中空气平均流速,m/s
L——隧道长度,m
Dh——隧道横截面当量直径=4AT/PT,m
AT——隧道横截面积,m2
PT——隧道横截面周长,m
f——摩擦系数

通常情况下,f取值为0.02~0.04,主要取决于隧道表粗糙度及隧道中悬挂物的尺寸及数量。如果上述因素不易确定,则取f=0.025。

5.隧道中总推力TT

隧道中的总推力是用于克服隧道中的空气阻力,故

TT=pTAT

pT即为1~4中各项阻力损失之和

pT=pen,ex+pdrag±pstack+pL

四、射流风机推力

射流风机的基本推力等于风机进出口空气动量的变化。风机进口或出口空气动量等于空气质量流量与进口或出口的平均流速之乘积。根据隧道中射流风机的布置原则,通常认为射流风机进口处空气流速为0,故射流风机的理论推力为:

Tm=ρqVFVF=ρqvf2/AF

式中 qVF——风机中空气体积流量,m3/s
VF——风机出口空气平均流速,m/s
Af——风机有效通流面积,m2

上式仅适用于流速均匀分布的情况,而风机中的流速分布通常差别很大,主要取决于风机的设计,特别是叶轮上的轮毂直径与叶片长度的比、叶片设计基础(自由流动,强制流动或旋涡流)、整流体的效率以及流动障碍物的布置等。

射流风机的推力测试是按ISO13350〔1〕进行的,WOODS射流风机的测试推力〔2〕一般为理论推力的0.85~1.05倍,而其它射流风机的测试推力仅为理论推力的0.65倍或更低。

隧道中的总推力等于隧道中所有射流风机产生的推力之和。不管射流风机的布置是并联、串联还是其它布置形式。

五、隧道中射流风机数量的确定

NF=TT/Ti,小数点圆整为1
式中 NF——射流风机数量
TT——隧道中推力,N
Ti——射流风机安装推力,N

射流风机的安装推力通常会小于射流风机的测试推力(按ISO13350)或理论推力,这主要是由于风机安装之后会受到其周围客观环境的影响。

射流风机的安装推力Ti=TmK1K2K3 (N)

K1是隧道空气流速与射流风机出口风速之间的影响系数。在相同出口风速条件下,隧道中空气流速越小,则K1越大;在隧道中空气流速相同的条件下,出口风速越大,K1值越大,这主要是由于风机进口处空气动量的K1值不同而造成的。K1值选择参见图1。
[ALIGN=center][IMG]
图1 隧道中空气流速对射流风机推力的影响曲线[/ALIGN]K2是风机安装偏心校正系数。风机安装偏心是指风机安装位置靠近隧道的壁面或拱顶,从而使部分气流撞击壁面,不能进入隧道主气流。K2值选择参见图2。 [ALIGN=center][IMG]
Z——射流[URL=][U][COLOR=#0000ff]风机[/COLOR][/U][/URL]轴线至隧道壁面或拱顶距离
DF——射流风机直径
DT——隧道横截面积当量直径
图2 与隧道主轴线平行安装射流风机推力受壁面影响曲线/p>K3是风机安装时轴线倾斜的较正系数,如图3所示。
[IMG]
图3 风机安装时轴线倾斜对推力的影响曲线[/ALIGN]由图3可以看出,当风机安装偏心度为0.16时,即使其轴向倾斜角较大,其校正系数K3也大于1,超过10%。因此,选择K3时,应与K2一起考虑。对于WOODS风机,其K2K3值一般如下取值: 

倾角      K2K3
0       0.82
5       0.88
10       0.93
15       0.90

六、结束语

在设计隧道通风系统时,射流风机经常被选用的原因之一是其具有低的初投资和低的运行费用。同时,射流风机还可以与通风系统联合使用,用于排风和排烟。

隧道内的空气流动主要是由于存在气流压差。射流风机通过喷射高速气流而产生推力,随着空气流速的减小,其能量传递给沿隧道内的运动空气,从而产生隧道内的空气压差,其大小等于射流风机的推力与隧道横截面积之商,用于克服隧道内的空气流动阻力。因此,射流风机的选型主要取决于对风机推力的要求(即风机出口气流喷射速度的要求)以及所需排风量(即风机直径)的要求。

风冷冷水机组在什么情况下不要水箱
    风冷冷水机组在什么情况下不要水箱:

在你的要冷却的地方是开放式的,或者在冷水机的外部加一个开口的水箱。这时,风冷式冷水机的蒸发器可以做成板式的和壳管式的。

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10月13日,世界领先的发电设备和能源输送技术供应商,GE能源再一次在北京国际风能大会上亮相,展现出其“在中国,为中国”的本土化经营理念,以及对中国市场的热诚与期待。GE可再生能源中国区总经理刘宏先生带队参加了本届展会。相关人士认为,GE能源在中国市场的一系列市场动作以及先进技术的推广,将对促进我国可再生能源的开发和利用起到积极作用。

  GE可再生能源中国区总经理刘宏先生说:“GE风能把中国作为第二故乡,我们对中国市场和客户的承诺是坚定并且长期的”。据了解,GE在进入中国市场伊始就将当时最先进的1.5兆瓦级风机带入中国并落户生根,亲历了中国风电产业在“十一五”期间的长足发展。中国的第一台1.5兆瓦风机即由GE提供并安装,GE 1.5兆瓦风机最早的机组投入运行已超过5年并拥有国内1.5兆瓦机型最长运行记录。目前,在中国有近千台GE 1.5兆瓦正在运行或即将安装。同时,除了提供先进的风机产品与服务外,GE能源还积极展开了与中国企业更深层次的合作。9月GE与哈尔滨电气集团公司旗下哈尔滨电机厂有限责任公司成立两家合资公司,以更好地适应中国市场和用户的需求。

  随着能源需求的不断增长,燃料成本和环保压力的不断升级,全球都在寻找更加洁净而可靠的能源,而从目前的技术成熟度和经济可行性,以及环保无污染性等方面来看,风能无疑是最具竞争力的可再生能源。作为全球最大最先进的发电设备供应商之一,GE深信风力发电将成为21世纪世界能源技术的重要组成部分,并为此不断开发先进的风机技术。凭借世界领先的生产和运营经验、成熟的设计和优化部件,以及确保产品性能和可靠性的持续技术革新,GE能源的1.5兆瓦系列是全球应用最广泛的风力发电机,目前,GE的风机装机数量已达14000台,容量超过21吉瓦,产品线覆盖陆地风机和海上风机,风机单机额定容量1.5兆瓦~4.0兆瓦。

  同时,GE能源在新产品开发上还在不断投入,据刘宏透露,近期GE将在中国市场将推出更长叶片的1.6兆瓦系列及2.75兆瓦系列等新产品从而满足中国客户的不同需求。





通风机选型的一般方法
    


         通风机的选型一般性方法
风机选型是一个技术性很强的工作,具体的选型方法也很多,比如:按无因次特性曲线选型、按对数坐标曲线选型、按有因次特性曲线或性能表选型、变型选型、按管网阻力选型等,目前还有通过Web网上选型系统和运用专门的选型软件来选型。方法纷繁复杂,有的方法的掌握需要一定的专业知识。
对于一般业务人员,熟悉和掌握有因次性能表选型和风机专门的选型软件两种方法就可以了。这两种方法简单容易操作。选用风机时,首先根据所需要风机的风量、全压这两个基本参数,就可以通过风机的有因次性能表(各家风机产品说明书都有相关数据)确定风机的型号和机号,这时可能不止一个产品满足要求;这时再结合风机用途、工艺要求、使用场合等,选择风机的种类、机型以及结构材质等以符合所需的工作条件,力求使风机的额定流量和额定压力,尽量接近工艺要求的流量和压力,从而使风机运行时使用工况点接近风机特性的高效区。具体原则如下:
1)在选择通风机前,应了解国内通风机的生产和产品质量情况,如生产的通风机品种、规格和各种产品的特殊用途,新产品的发展和推广情况等,还应充分考虑环保的要求,以便择优选用风机
2)根据通风机输送气体的物理、化学性质的不同,选择不同用途的通风机。如输送有爆炸和易燃气体的应选防爆通风机;排尘或输送煤粉的应选择排尘或煤粉通风机;输送有腐蚀性气体的应选择防腐通风机;在高温场合下工作或输送高温气体的应选择高温通风机等。
3)在通风机选择性能图表上查得有二种以上的通风机可供选择时,应优先选择效率较高、机号较小:调节范围较大的一种,当然还应加以比较,权衡利弊而决定。
4)如果选定的风机叶轮直径较原有风机的叶轮直径偏大很多时,为了利用原有电动机轴、轴承及支座等,必须对电动机启动时间、风机原有部件的强度及轴的临界转速等进行核算。
5)选择离心式通风机时,当其配用的电机功率小于或等于75KW时,可不装设仅为启动用的阀门。当排送高温烟气或空气而选择离心锅炉引风机时,应设启动用的阀门,以防冷态运转时造成过载。
6)对有消声要求的通风系统,应首先选择效率高、叶轮圆周速度低的通风机,且使其在最高效率点工作;还应根据通风系统产生的噪声和振动的传播方式,采取相应的消声和减振措施。通风机和电动机的减振措施,一般可采用减振基础,如弹簧减振器或橡胶减振器等。
7)在选择通风机时,应尽量避免采用通风机并联或串联工作。当不可避免时,应选择同型号、同性能的通风机联合工作。当采用串联时,第一级通风机到第二级通风机之间应有一定的管路联结。
8)所选用的新风机应考虑充分利用原有设备、适合现场制作安装及安全运行等问题


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收录时间:2011年05月19日 09:57:14 来源:ccen 作者:

    中国风机产业网  每一样商品它都有一个自身的购买价格。人们去商场买东西,都会去询问价格多少钱,有价格高的,有价格低的,那么怎样的一个价格合适度,客户的购买意向会强烈。这里我们要引进一个新的名词“价格决议计划”。

    那么什么是价格决议计划?价格决议计划是指企业根据自身前提和市场前提,对产品定价方案的选择、优化的过程。价格决议计划是任何一个企业经营决议计划中不可缺少的组成部门,价格决议计划的准确与否对企业经营决议计划的成败起着重要作用。价格决议计划是营销策略的一环,在公司确定营销策略的同时,价格已同时确定。例如公司为了扩大市场据有率,进步客流量,一般要采用低价策略来配合;若为了进步毛利,则可能采取高价策略,故价格策略并非单独存在,它受公司营销策略的影响。

    在防爆风机的销售中,制定价格是项重要、难题而又布满风险的工作。它在很大程度上决定着产品能否迅速进入市场,影响着产品和企业的社会形象,是构成企业竞争力的重要因素,价格还影响着企业的销售收入和利润。

    每个购买防爆风机的客户对价格长短常敏感的,他直接影响到销售的状况,不论卖者仍是买者都特别关注价格的变化。从客户的角度看,不同的人拥有不同的购买心理和购买习惯,有人追求物美价廉,有人却以为“便宜没好货”。尽管如斯,防爆风机厂家家只要认准行情,合适定价,就会在竞争激烈的市场生存下来。


1)根据输送气体性质、系统的风量和阻力确定风机的类型。例如输送清洁空气,选用一般的风机;输送有爆炸危险的气体或粉尘,选用防爆风机
2)考虑到风管、设备的漏风及阻力计算的不精确,应按下式的风量、风压选择风机:Pf·Kp·ΔP Pa Lf=KL·L m3/h 式中 Pf——风机的风压,Pa; Lf——风机的风量,m3/h; Kp——风压附加系数,一般的送排风系统Kp=1.1~1.15;除尘系统Kp=1.15~1.20; KL——风量附加系数,一般的送排风系统KL=1.1;除尘系统KL=1.1~1.15;ΔP——系统的总阻力,Pa; L——系统的总风量,m3/h.
(3)当风机在非标准状态下工作时,应按下列公式对风机性能进行换算,再以此参数从样本上选择风机式中 Lf——标准状态下风机风量,m3/h; ——非标准状态下风机风量,m3/h; Pf——标准状态下风机的风压,Pa; ——非标准状态下风机风压,Pa;    ——非标准状态下空气的密度,kg/m3。空气状态变化时,实际所需的电动机功率会有所变化,应进行验算,检查样本上配用的电动机功率是否满足要求。
   风机性能也可用无因次的流量系数, 压力系数和功率系数来表示。这些无因次性能参数(也称无因次系数)的换算公式是由相似理论推导出来的。同一类型的风机相似(包括几何相似, 运动相似和动力相似), 因此, 同一类型风机的无因次性能参数相等。即
式中 α、β、γ——分别为流量系数、压力系数、功率系数,无因次

&rho,彩钢瓦车间高温处理设备;——空气密度,kg/m3;

D——风机的叶轮外径,m;

U——叶轮周边切线速度,m/s;

H——风机的风压,Pa;

Q——风机的风量,m3/s。

根据相似理论及上式无因次系数式,可得同类型风机性能的换算关系式为:

Q/Q' = ( D/D')3(n/n')

H/H' = (ρ/ρ')( D/D')2(n/n')2 (7-2-4)

N/N' = (ρ/ρ')( D /D ')5(n/n')3

式中 Q、Q'——分别为所要换算的两台风机的风量,m3/s;

H、H'——分别为所要换算的两台风机的风压,Pa;

N、N'——分别为所要换算的两台风机的功率,kw;

D、D'——分别为所要换算的两台风机的叶轮直经,m;

n、n'——分别为所要换算的两台风机的转速,转/分;

ρ、ρ'——分别为所要换算的两台风机工作的空气密度,kg/m3。

上式可用于同类型风机中任意两台风机之间的性能参数换算,也可用于同台风机不同转速, 不同空气密度条件下的性能变化的分析。
   测定风机特性的目的是,综合运用风压参数和风机电机电量参数的测定方法与技术,测试通风机空气动力性能,绘制风机运行特性曲线并进行分析,以评定通风除尘系统的运行状态是否满足通风要求。
①风流参数测定:包括风机风量、风压测定。要求掌握风机空气动力性能测定系统的试验方法及规范,掌握压力计的零点调定,工作原理,测定操作,压力挽算。

②风机电机电量参数:包括电机功率、电流、电压和转数。要求掌握转数、功率、电流、电压的测量方法及仪器操作



    中国风机产业网  风机的使用效果需要良多组件共同协助才能完成,因此我们需要保持每一个组件的有效性,这样才能让风机的效果最大价值的施展出来,我们在风机的维护保养中除了对要轴承,叶轮,润滑系统等组件进行维护之外,还需要考虑到风机的干气密封题目,尤其是离心风机的干气密封更是会受到良多因素的影响,这些题目都会影响风机的使用效果,让风机达不到充分的透风换气作用。
    
    固然在平时我们并不能感慨感染到干气密封带来的效果,但是一旦这个功能受到了阻碍,那么风机的效果就会大打折扣,在这个时候我们就能很显著的感觉到干气密封的重要性了,离心风机的干气密封遭到损坏,跟风机的气动薄膜式调治阀脱不了关系的。拆卸开停工期间,干气密封型式为984干气密封/双向带中间迷宫的串联密封。密封气采用差压控制。缩短机出入口压差低于0.38MPa时,由增压泵自启为密封供应密封气。密封气由轮回氢缩短机出口引出,首先经由除雾器对气体中的液体成分履行分手,负压风机厂家直供,分别后的气体进入过滤器,过滤后的洁净气体再经调压阀调压后分别进入缩短机前后密封腔内。
    
     一旦发现了这个题目,我们就需要去寻找解决的方法,停机时先停润滑油,开机前必需投用干气密封。后停干气密封,防御滑腻油进入干气密封系统中。停机时,密封腔降压速度不超过0.5MPa/min。不宜低转速运行时辰太长。正常运转中,开机过程中。应该贯串连接转速恒定。调转速时尽可能缓慢操作,以预防转速不变太大对干气密封产生不良的影响。
    
    使用这样的方法可以很好的防止风机泛起干气密封的题目,也能大大降低风机泛起题目故障的频率,但是仅仅做到这些是远远不够的。我们还需要从风机的实际情况出发,有针对性的保养风机,才能让风机更好的为用户所用。
    
    本公司提供各种风机产品,包括交流离心式风机、多翼式鼓风机、金属轴流风机、散热风扇等系列散热风机产品,风机配件等,风机尺寸齐全,军工品质,我们的风机5年质保,风机产品值得信赖。
   
   

1)风机风机启动前应将风机进口调节风门严密关闭,以防误操作,带负载启动。 (2)检查袖承润滑油位是否正常、冷却水管供水情况、联轴器是否完好、检修孔门是否封闭。 (3)注意启动时间及空载电流是否正常。 (4)电流表指示恢复到空载电流后,可调节风门开度在适当位置。 (5)检查风机风机运行应无异常。

 





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