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    玻璃钢屋顶风机_风机应用(FA 126-08)(二) 变频器在锅炉引风

    主要考虑因素(二)

    3,前弯离心风机:这类风机通常浅舀叶片更宽阔,非常适合用于处理高流量低压力的工况。该设计主要限于较低的速度和温度、压力水平。有些设计包括内部支柱,以增加刚度时的启动和停止。能曲线是稳定的,峰值压力精确。但有一个倾角在峰值压力的左边。马力曲线不断且相对急剧上升,直至峰顶为止。其效率是比较低的,但是这通常不是关键的,因为大多数应用是相对较低的马力。它通过阻尼器控制变速,有时由进口导向叶片控制。

    4,叶片轴流风机:这些风机都非常适用于高流速、低到中等压力,高达六英寸深的水中。有几个叶片的变化来塑造,可调整或控制变桨来固定他们。风机的特点是大型枢纽和整流板。气流直通,节省空间。性能曲线是稳定的,能实现峰值压力。但是,有一个面积因仅次于峰值压力,所以无法操作,屋顶风机。如果需要的话,声级具有更高的频率特性,这使得它更容易衰减。

    5混流联风机:该轮设计是轴流式和离心组分的组合。它的工作效率是介于叶片的轴向和离心之间。压力保持在流速和适度的压力之间范围内。所述壳体是一个类似叶片的轴向,装有导向叶片和直通流动,从而节省空间。该风机的主要优势在于,它拥有较低的声压级和高运营效率。

    6径向,径向倾斜风机:这些风机效率保持在60?75%范围内并具有比大多数风机更高的压力特性。马力曲线不断上升,直至峰顶。由于湍流与叶片的形状影响,这些风机可以在空气流中处理污染物。轮子通常包含更长的寿命,抗磨损以保护风机。同时,这些风机可以被修改或设计,以适应较高的温度。

    标签: 主要考虑因素, 风机应用
    本文链接: 风机应用(FA/126-08)(二)
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    1、引言

    广东某纸业有限公司瓦楞纸生产过程中所需蒸汽由一台4吨及一台6吨的燃油锅炉供给,其中4吨锅炉的引风机配置一台7.5KW的三相异步电机,6吨锅炉的引风机配置一台15KW的三相异步电机。两个锅炉均通过调节入口风门档板的开度调节其引风量,在实际运行过程中常因引风量过小导致炉膛正压而使锅炉熄火;或因引风量太大导致炉内燃油燃烧不充分而产生大量黑烟,浪费燃油资源。为此我们对锅炉的引风机进行变频调速技术改造,以达到节能降耗及提高锅炉的自动化运行水平。

    2、风机调速原理

    2.1 风机是一种平方转矩负载,其基本参数有:
    ①风量Q:单位时间内流过风机的空气量;

    ②风压H:当空气流过风机时,风机给予每立方米空气的总能量称为风机的全压Ht(Pa),其由静压Hd和动压Hg组成,即Ht=Hd+Hg;

    ③功率P:风机工作有效的总功率,Pt=Q•Ht;

    ④效率η:风机空气功率除以风机轴功率。

    2.2 风机特性曲线

    H-Q曲线:当转速恒定时,风压与风量间的关系特性;

    P-Q曲线:当转速恒定时,功率与风量间的关系特性;

    η-Q曲线:当转速恒定时,风机的效率特性。

    在不同转速控制时的H-Q曲线如图一所示:

    由流体力学可知:P(功率)=Q(流量)×H(压力)

    而 Q/Qe=n/ne

    H/He=(n/ne)2

    P/Pe=(n/ne)3

    Qe: 风机的额定流量

    He: 风机的额定压力

    Pe:风机的额定功率

    ne:风机的额定转速

    由上述公式可知:如果风机的效率一定,当要求调节流量Q下降时,转速n可成比例下降,此时风机的轴输出功率P是成立方关系下降。即风机电机的耗电功率P与其转速n近似成立方关系。

    2.3 管网的风阻特性

    当管网的风阻特性保持不变时,猪舍风机,风量与通风阻力之间的关系为:

    K=R·Q2

    K:通风阻力,单位(Pa)

    R:风阻,单位(kg/ m3)

    Q:风量,降温水帘,单位(m3/s)

    由风量与通风阻力之间的关系式可知:风阻特性曲线为抛物线(如图一中的R曲线所示)。

    2.4风机的节能原理

    三相异步电机转速与频率的关系为

    n=60f(1-s)/P

    当改变定子绕组的电源频率时,就可以改变电机的转速,即可调节风量的大小,因此调节电机转速就可相应地调节输入风机的功率,这样就避免了风门调节风量时消耗在风门上的功率。

    在图二中示出风机通过入口档板及变频控制时,风量与功率的关系。


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