中压除尘风机-菏泽除尘风机-冠熙风机 无中间商(查看)
从误差曲线可以看出,除尘风机计算值与原测量值之间的误差小于小流量条件下的误差。全压计算的误差为8.1%,效率计算的误差为3.6%,误差较小。因此,菏泽除尘风机,所采用的数值计算方法更为准确,可用于风机的改进和设计。为了研究斜槽风机内部的压力分布和速度分布,分析斜槽风机在不同工况下的内部流动,找出了3.4段斜槽风机效率急剧下降和设计工况效率低下的原因。横截面是在叶轮出口宽度处创建的,该宽度垂直于叶轮旋转轴,等于叶轮出口宽度。由于叶轮转动,除尘风机叶轮进口产生较大的负压值,使空气从集尘器进入叶轮。在叶轮中,由于叶轮的转动和叶片对气体的作用,叶轮内部沿径向由内向外移动,总压值逐渐*。总压在叶轮出口外缘和叶片压力面上。由此可见,由于叶轮旋转的离心力,沿除尘风机叶轮的径向,叶轮内的速度由内向外逐渐*。通过截取叶轮出口的圆形截面,观察截面上的径向速度值,可以观察到离心风机普遍存在的尾流结构。除尘风机叶片压力面附近的径向速度值较大,形成射流区;叶片吸力面附近的径向速度值较小,形成尾迹区。
除尘风机基于lssvm算法建立了矿井离心风机性能预测模型。采用lhs方法对矿用离心风机进行了实验数据采集,进一步降低了建模成本,提高了建模精度。通过实例验证了该方法的有效性。然而,在实际生产中也有许多类似的离心风机。尽管它们的大小、结构和速度不同,但它们遵循相似的机制。因此,如何利用现有的相似离心风机数据建立现有的离心风机模型成为下一个研究方向。根据天蝎科鱼类的运动姿态和涡流特性,设计了一种除尘风机叶片,用于模拟鱼类的弯曲姿态。除尘风机采用数值模拟的方法,研究了传统的单圆弧原型叶片和鱼状叶片对多翼离心风机气动性能和噪声的影响。通过可视化分析,发现在鱼状叶片的过流过程中,涡流强度明显小于原型风机,流场分布更加均匀。鱼状叶片的使用有效地减小了风机蜗壳舌处的压力波动,布袋除尘风机,削弱了叶片与蜗壳舌间的非定常相互作用。风机气动噪声计算分析结果表明,单弧原型叶片的风机噪声频率分布在中低频段,除尘风机鱼形叶片的风机噪声频率主要分布在中频段,说明除尘风机噪声频率分布规律和噪声特性两个风扇的启动路径不同。数值计算结果表明,鱼状叶片多叶离心风机的气动性能有了明显的改善,风量增加了12.5%,效率提高了5.65%,测点平均噪声降低了2.78db。
改造后,对两台除尘风机进行性能评价试验,包括全负荷风机数据试验、改造前后数据试验和风机较大出力试验数据,如下所示。(1)满负荷风机数据试验:锅炉满负荷运行时,炉内氧含量维持在2.5%,环保除尘风机,炉内负压维持在0-50pa,锅炉稳定运行2小时后,现场测量两台引风机数据。满足机组满负荷要求。风机满负荷数据见表2。
(2)改造前后数据试验:风机改造后,锅炉正常运行1小时,运行参数稳定。采集风机的数据,并与改造前的数据进行比较。锅炉满负荷时,两台引风机电流降低48a。
(3)除尘风机较大出力试验:冷态下,风机挡板开度为80%时,风机电流达到设计值。a风机入口挡板开启80%时,风机电流为146a,b风机入口挡板开启80%时,风机电流为145.6a,满足设计要求。
结论
(1)与改造前后引风机试验数据相比,a风机效率提高17.2%,b风机效率提高13.8%。正常运行时,风机进口挡板开度为50%~55%,中压除尘风机,风机电流95~100a,满足机组满负荷运行要求。
(2)改造后除尘风机电耗降低26384 kwh,增压风机电耗降低52159 kwh,合计77543 kwh,辅助电耗降低0.5%。
(3)改造后,取消风机冷却水,风机轴承高温度为55c,满足设计要求。通过排除冷却水,每年可节约约5万吨水。
(4)通过除尘风机性能试验报告和实际运行,引风机改造能满足运行要求,节电效果明显。
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