锅炉引风机、鼓风机参数主要是确定其风量与风压,这是一个没有严格的技术规定,其风量的大小当然与其锅炉的大小密切相关,如确定了锅炉蒸汽产量与压力,也就确定了锅炉产出蒸汽中的焓值,确定了锅炉的效率与燃料的种类(燃料的发热量)就确定了燃料所需量,也就确定了燃料完全燃烧需要的氧气量,也就确定了空气量,则确定了鼓风机的所需风量;根据空气量与氧气反应产生的二氧化碳量,及原来空气中的氮气,(当
锅炉型引风机公司
锅炉引风机、鼓风机参数主要是确定其风量与风压,这是一个没有严格的技术规定,其风量的大小当然与其锅炉的大小密切相关,如确定了锅炉蒸汽产量与压力,也就确定了锅炉产出蒸汽中的焓值,确定了锅炉的效率与燃料的种类(燃料的发热量)就确定了燃料所需量,也就确定了燃料完全燃烧需要的氧气量,也就确定了空气量,则确定了鼓风机的所需风量;根据空气量与氧气反应产生的二氧化碳量,及原来空气中的氮气,(当然还有硫等其他成分,及其副反应)但总量较小)确定了排烟气的量,及排烟温度,就确定了在该温度下的烟气体积,也应确定了引风机所需的风量。且随着进口压力上升总电耗下降,出于安全思考设定在100~150Pa,比设定值在-200Pa时的总功率低40%,具有显著的节能效益。鼓风机的风量与引风机的风量要相配适当,如鼓风机太,要引起炉膛正压,会引起“喷火与冒烟”,如引风机风量太大,则炉膛呈负压,会引起漏进冷风,造成锅炉效率下降。与鼓风机的压力与其锅炉的结构与燃料层的阻力相关,引风机的压力与其锅炉结构(如有水加热器--省煤器)形式相关、与烟道阻力与、烟囱高度大小相关(拨风力)相关。
风机具体有哪些部分组成?
(1)叶轮:由12片后倾机翼斜切型叶片焊接于弧锥形前盘与平板形后盘中间。由于采用了机翼型叶片,保证了风机率、低噪声、高强度。叶轮经静、动平衡校正,故运转平稳,并且同一机号的通、引风机叶轮结构相同。
(2)机壳:机壳是用普通钢板焊接而成的蜗形体。单吸入风机的机壳作成三种不同形式:8—12机壳作成整体结构,不能拆开;14—16机壳作成两开式;18—28机壳作成三开式。要对引风机、蜗形板作了适当加厚以防磨损。
(3)进风口:收敛、流线型进风口制成整体结构,用螺栓固定于风机入口侧。
(4)调节门:用以调节风机流量的装置,轴向安装在进风口前面。调节范围由0°到90°。调节门的搬把位置,从进风口方向看在右侧,右旋风朵搬把由下往上推是由全闭到全开方向;左旋风机搬把由上往下拉是由全闭到全开方向。
(5)传动部分:传动部分的主轴由钢制成,本风机均采用滚动轴承。轴承箱有两种形式:8—16用整体的筒式轴承箱;18—28用二个独立的枕式轴承箱。风能协会工作人员告诉记者,促成这种变化的原因主要是因为国内风电市场增速快,去年已经成为大的的风电市场,市场容量的巨增,使国内企业通过收购等手段迅速积累技术,推出自己的风机产品。润滑油采用30号机械油,油量按油位标志实施,8—16整体筒式轴承箱如何采用干油时,在轴承箱内滚珠一侧应加挡油板,其固定槽互通情予已制。引风机备有水冷却装置,因此,须加装输水管。耗水量随气温不同而异,一般按0.5—1m3/h考虑。 压缩机基本相同,均是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为可压缩流体处理。
无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,由公式P=S╳COSФ,Q=S╳SINФ,其中S-视在功率,P-有功功率,Q-无功功率,COSФ-功率因数,可知COSФ越大,有功功率P越大,轴流式风机的功率因数在0.6-0.7之间,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,COSФ1,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。针对离心风机上述故障,传统维修方法有堆焊、热喷涂、电刷渡等,但均存在一定弊端:补焊高温产生的热应力无法完全消除,易造成材质损伤。
目前,国内风机企业的国际化之旅刚刚起步,2009年的出口量仅为20台,出口到美国的风机仅3台。基于风资源状况的特点,开展消防风机抗台风叶片、低风速叶片、仿生叶片和低噪音叶片等一系列区域化技术的研究是目前及未来叶片研发的趋势。不过,金风科技、华锐风电、湘电风能等企业都有计划在美国选址建厂。能源局新能源与可再生能源司司长王骏在“中美可再生能源投资论坛”上谈到,风电企业由于普遍缺乏对美国市场规则的了解,在项目开发的实际操作过程中,企业遭到了一些现实障碍,比如由于对美国可再生能源投资法规、政策、融资方式不熟悉,导致项目开发中途夭折的现象时有发生,这也使许多企业对到美国进行可再生能源投资产生了较多的疑惑。
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