中壓除塵風(fēng)機-菏澤除塵風(fēng)機-冠熙風(fēng)機 無中間商(查看)
從誤差曲線可以看出,除塵風(fēng)機計算值與原測量值之間的誤差小于小流量條件下的誤差。全壓計算的誤差為8.1%,效率計算的誤差為3.6%,誤差較小。因此,菏澤除塵風(fēng)機,所采用的數(shù)值計算方法更為準(zhǔn)確,可用于風(fēng)機的改進和設(shè)計。為了研究斜槽風(fēng)機內(nèi)部的壓力分布和速度分布,分析斜槽風(fēng)機在不同工況下的內(nèi)部流動,找出了3.4段斜槽風(fēng)機效率急劇下降和設(shè)計工況效率低下的原因。橫截面是在葉輪出口寬度處創(chuàng)建的,該寬度垂直于葉輪旋轉(zhuǎn)軸,等于葉輪出口寬度。由于葉輪轉(zhuǎn)動,除塵風(fēng)機葉輪進口產(chǎn)生較大的負壓值,使空氣從集塵器進入葉輪。在葉輪中,由于葉輪的轉(zhuǎn)動和葉片對氣體的作用,葉輪內(nèi)部沿徑向由內(nèi)向外移動,總壓值逐漸*??倝涸谌~輪出口外緣和葉片壓力面上。由此可見,由于葉輪旋轉(zhuǎn)的離心力,沿除塵風(fēng)機葉輪的徑向,葉輪內(nèi)的速度由內(nèi)向外逐漸*。通過截取葉輪出口的圓形截面,觀察截面上的徑向速度值,可以觀察到離心風(fēng)機普遍存在的尾流結(jié)構(gòu)。除塵風(fēng)機葉片壓力面附近的徑向速度值較大,形成射流區(qū);葉片吸力面附近的徑向速度值較小,形成尾跡區(qū)。
除塵風(fēng)機基于lssvm算法建立了礦井離心風(fēng)機性能預(yù)測模型。采用lhs方法對礦用離心風(fēng)機進行了實驗數(shù)據(jù)采集,進一步降低了建模成本,提高了建模精度。通過實例驗證了該方法的有效性。然而,在實際生產(chǎn)中也有許多類似的離心風(fēng)機。盡管它們的大小、結(jié)構(gòu)和速度不同,但它們遵循相似的機制。因此,如何利用現(xiàn)有的相似離心風(fēng)機數(shù)據(jù)建立現(xiàn)有的離心風(fēng)機模型成為下一個研究方向。根據(jù)天蝎科魚類的運動姿態(tài)和渦流特性,設(shè)計了一種除塵風(fēng)機葉片,用于模擬魚類的彎曲姿態(tài)。除塵風(fēng)機采用數(shù)值模擬的方法,研究了傳統(tǒng)的單圓弧原型葉片和魚狀葉片對多翼離心風(fēng)機氣動性能和噪聲的影響。通過可視化分析,發(fā)現(xiàn)在魚狀葉片的過流過程中,渦流強度明顯小于原型風(fēng)機,流場分布更加均勻。魚狀葉片的使用有效地減小了風(fēng)機蝸殼舌處的壓力波動,布袋除塵風(fēng)機,削弱了葉片與蝸殼舌間的非定常相互作用。風(fēng)機氣動噪聲計算分析結(jié)果表明,單弧原型葉片的風(fēng)機噪聲頻率分布在中低頻段,除塵風(fēng)機魚形葉片的風(fēng)機噪聲頻率主要分布在中頻段,說明除塵風(fēng)機噪聲頻率分布規(guī)律和噪聲特性兩個風(fēng)扇的啟動路徑不同。數(shù)值計算結(jié)果表明,魚狀葉片多葉離心風(fēng)機的氣動性能有了明顯的改善,風(fēng)量增加了12.5%,效率提高了5.65%,測點平均噪聲降低了2.78db。
改造后,對兩臺除塵風(fēng)機進行性能評價試驗,包括全負荷風(fēng)機數(shù)據(jù)試驗、改造前后數(shù)據(jù)試驗和風(fēng)機較大出力試驗數(shù)據(jù),如下所示。(1)滿負荷風(fēng)機數(shù)據(jù)試驗:鍋爐滿負荷運行時,爐內(nèi)氧含量維持在2.5%,環(huán)保除塵風(fēng)機,爐內(nèi)負壓維持在0-50pa,鍋爐穩(wěn)定運行2小時后,現(xiàn)場測量兩臺引風(fēng)機數(shù)據(jù)。滿足機組滿負荷要求。風(fēng)機滿負荷數(shù)據(jù)見表2。
(2)改造前后數(shù)據(jù)試驗:風(fēng)機改造后,鍋爐正常運行1小時,運行參數(shù)穩(wěn)定。采集風(fēng)機的數(shù)據(jù),并與改造前的數(shù)據(jù)進行比較。鍋爐滿負荷時,兩臺引風(fēng)機電流降低48a。
(3)除塵風(fēng)機較大出力試驗:冷態(tài)下,風(fēng)機擋板開度為80%時,風(fēng)機電流達到設(shè)計值。a風(fēng)機入口擋板開啟80%時,風(fēng)機電流為146a,b風(fēng)機入口擋板開啟80%時,風(fēng)機電流為145.6a,滿足設(shè)計要求。
結(jié)論
(1)與改造前后引風(fēng)機試驗數(shù)據(jù)相比,a風(fēng)機效率提高17.2%,b風(fēng)機效率提高13.8%。正常運行時,風(fēng)機進口擋板開度為50%~55%,中壓除塵風(fēng)機,風(fēng)機電流95~100a,滿足機組滿負荷運行要求。
(2)改造后除塵風(fēng)機電耗降低26384 kwh,增壓風(fēng)機電耗降低52159 kwh,合計77543 kwh,輔助電耗降低0.5%。
(3)改造后,取消風(fēng)機冷卻水,風(fēng)機軸承高溫度為55c,滿足設(shè)計要求。通過排除冷卻水,每年可節(jié)約約5萬噸水。
(4)通過除塵風(fēng)機性能試驗報告和實際運行,引風(fēng)機改造能滿足運行要求,節(jié)電效果明顯。
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