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轴流风机提升安全及流量异常原因

文章作者:广州圣南 浏览量: 类型:风机资讯 日期:2020-11-05 10:43 分享:

轴流风机只有在安全稳定的环境中工作,才能发挥最大的作用和效率。虽然风机的安全调试只是一小步,但风机能否正常工作也是一个问题。最重要的是对轴流风机安全调试的了解。

首先,在启动轴流风之前,我们应该检查发动机的状态,看系统是否损坏或松动。

这些看似细小的细节是影响轴流风机正常调试的关键,在使用前的试验程序中不应忽视。R还了解供电网络的容量和机械负荷的要求,这是我们保证安全和正确启动的唯一途径。

为了保证风机的安全使用,起飞后应经常观察电流和电流的变化。一旦确定电流过大或发动机温度异常,应立即停止检查。确保发动机安全。仅仅专注于开始是不够的,而不是停留在路上。还应特别注意这一过程。在特殊情况下,我们不支持强制和紧急停机。

轴流风机的运行环境需要稳定的电压和功率。启动前,必须正确保证轴流风机的连接方式。任何微小的人为错误都可能导致风扇短路或烧坏。给予。

压缩机广泛应用于许多经济部门,尤其是石油、化工、冷、能源、采矿和冶金行业,以提高工艺气体和输送气体的压力。动力压缩机具有效率高、流量大、重量轻、体积小等优点。因此,大型炼油厂催化裂化装置的再生器需要大量的空气和低压来分配焦炭,轴流压缩机也存在一些缺陷,如工作区域狭窄、稳定、易受工作液污染、易受因此,为了满足机组对压缩空气装置的要求,有必要再次保证轴流压缩机系统高精度空气过滤器的安全可靠运行。

轴流风机性能

轴流风机价格

轴流风机进气温度和湿度对流量的影响对应于气体状态方程。在实际生产中,变化值也可以通过与架空线路和的校准数据进行比较来验证。

由于轴流风机主要依靠叶栅的扩散效应来增加气体压力,气流的攻角对叶栅的性能非常敏感。在实际应用中,通常对气流的攻角进行修正,G改变定子板的角度(即定子板的角度),使装置的风量可以在我的前提下改变来调节风量,降低电耗。考虑技术要求。

轴流风机动、静叶片的刀型决定了级压比和叶栅效率,决定了风机的整体性能。然而,由于精度高,如果外部干扰器对叶片造成损伤或叶片结垢,即叶片的外形发生变化,压缩比和效率降低等,叶片结垢问题也会缩小轴电流的角度。t风机,在极端情况下会影响波浪的动平衡,引起落差。

风机流量异常现象分析

装置中为再生器提供焦炭的静叶可调轴流风机(工艺编号:3主风机机组)在以下条件下变小:静叶几乎全开,随着温度的每天变化,风量波动范围超过正常值。为了防止机组喘振,必须降低风机出口压力,控制机组喘振裕度,造成再生器压力低、烧焦效果差、产品分布恶化、机组指标和经济性下降。奈菲特。如果机组的工作条件进一步恶化,机组可能会大大降低甚至紧急停机。

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为了判断机组运行工况的变化趋势,总结分析了1~2月初机组进口温度、流量、定子叶片开度、出口压力等主要参数。在入口温度变化不大的情况下,1月19日前的平均进气量约为2450 Nm3/m in,2月的平均进气量约为2450 Nm3/min,开始时逐渐降至平均2350 Nm3/m。在。1月19日前,风机出口压力可维持在0.23mpag,然后,即使定子叶片的角度不断增大,风量也不会上升,但会下降,2月初逐渐降至0.2-0.21mpag。结果表明,与正常情况相比,大静叶角度下的风量增大是失败的。当定子叶片角接近全开度时,风量和出口压力明显下降。就整机性能而言,风机容量严重下降。

当温度变化迅速,静叶微调好时,出现风量突然下降和突然上升的异常趋势。通过轴系系统监测数据,发现主风机振动值也在小范围内波动,出口振动值变化明显。由此可见,外界因素严重影响了风量的稳定。但很难理解,在突然下降后,空气量会迅速恢复。如果动叶片或(和)静叶片被缩放,则叶片形状将改变。空气量骤降后的快速恢复是很容易理解的,但是否结垢会导致空气量骤降、骤升还需要验证。

机组检修及主要原因确认通过以上分析,虽然无法确定原因,但静叶调节系统的问题和叶片结垢都需要检查和修复。因此,备用1主风机机组试运行后,3主风机机组将于2013年5月14日切为1主风机机组。随后,在3主风机机组空载情况下,对静叶调节机构进行了调试。调试结果表明,该系统能在正常范围内运行,但存在动作滞后现象。第二天3主风机

单元解剖检查进口导叶及一、二级静叶结垢较严重,特别是一、二级静叶迎风侧结垢较厚且不均匀,机组内侧结垢较外侧严重。根据流动特性分析,由于机组外气流圆周速度较高,外边结垢较薄;当定子叶片接近全开位置时,迎风面结垢较厚,表面较光滑。E和凸面。

不均匀,导致叶片圆弧处气流的前角不一致,导致空气涡流的产生,气流方向更加发散,形成二次流,导致风机能量损失增大,效率降低,风量急剧变化。由于多级动静叶的存在,存在叠加放大现象,而末端基本级即第一级是最严重的。

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因此,与原来的叶片形状和现在的叶片形状相比,原来的动、静叶片都是三维流动设计,叶片呈现出更加完美的流线型圆弧。缩放后,叶片的圆弧将不会平滑的圆弧过渡或流线型。当气流攻角改变,叶片圆弧攻角不同时,气流方向变化较大,风量变化较大。

一阶动叶片应力面结垢较叶片后弧处严重,应力面根部结垢较严重,而叶片顶部结垢几乎为无结垢。结果还表明,机组外侧即叶片顶部的线速度越高,叶片根部越近,结垢越严重。同时,由于应力面上的正压较大,高速行驶时的粘性物质粘附在叶片的应力面上,而叶片后弧上的正压要小得多,只粘附在叶片的边缘上,而叶片的后弧上的正压受到了冲击。g气流。由于动叶与气流的相对速度大于静叶与气流的相对速度,静叶结垢比动叶严重得多。

静叶旋转轴也有积灰或结垢。考虑到3主风机机组1989年投入运行以来,定子叶片转轴处的石墨轴承尚未更换,因此转轴和石墨轴承解体。发现石墨轴承的磨损导致转轴与石墨轴承之间的间隙超过允许值,为灰尘和水蒸气的侵入创造了条件。由于湿尘沉积时间较长,静叶的活性不敏感。

通过以上检查和分析,可以确定动、静叶片结垢是造成风量异常波动、压缩机压比降低、效率降低的主要原因。

结垢物质分析对结垢物质进行取样,并在实验室分析中考虑环境空气中可能的污染源和分析方法,以确定有机物和无机物的比例。试验结果表明,结垢物中90%以上的组分可以燃烧,残余灰含量小于10%。因此,根据企业的生产特点和周边环境,推测结垢物中含有少量的有机物,如焦粉、煤粉、重油气等,以及少量的无机粉尘。

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