湖北負壓風機價格_公司產(chǎn)品型號說明增壓風機的選型和比較什么是
增壓風機
增壓風機是濕法脫硫工程中重要的設備之一,其位置一般設置在FGD進口擋板之后和GGH之前的原煙氣高溫側,它主要是用來克服煙氣通過脫硫塔時損失的壓力,一般情況下每套脫硫工程配一臺增壓風機,以保證整個工程的正常運行。
1.主要風機比較
目前,在我國大型鍋爐機組脫硫工程中所配置的引風機主要包括離心風機、動葉可調軸流風機和靜葉可調軸流風機三種。
由于離心風機體積大以及在變工況運行條件下效率低的缺陷已成為業(yè)內(nèi)共識,因此增壓風機主要考慮動調和靜調軸流風機。經(jīng)過多年的實際運行和技術改進,目前動調軸流風機和靜調軸流風機在風機結構、煙氣適應能力和性能上均可滿足作為FGD增壓風機使用的要求。
1.1離心式風機:
離心風機雖然在設計工況點的效率較高,且具有葉片型式多樣、抗磨損性能好的優(yōu)點,但它有不適合FGD裝置煙氣工程的一系列缺點:葉片直徑大,占地面積較大,檢修不方便,變負荷調節(jié)性能差等,因此,在目前的煙氣脫硫工程中的增壓風機較少采用離心式風機。
1.2動葉可調軸流式風機
動葉可調軸流風機正好和離心風機的優(yōu)缺點相反,即:它具有調節(jié)性能高的優(yōu)點,能很好的適應變工況負荷運行的優(yōu)點,但它存在耐磨性差、液壓調節(jié)工程較復雜的缺點。
動調軸流風機在結構上由于有較為精密的動葉調節(jié)裝置,在設備價格上要高于靜調軸流風機的。
動調軸流風機相對靜葉軸流風機而言,動調軸流風機的最高效率及高效區(qū)均優(yōu)于靜調軸流風機(最高效率約高0.5~0.8個百分點)。因此,動調軸流風機的運行效率是高于靜調軸流風機的,相應的,在同等工況條件下,動調軸流風機的軸功率和耗電量均小于靜調軸流風機。
1.3靜葉可調軸流式風機:
靜葉可調軸流式風機的優(yōu)缺點介于上述兩類風機之間。
它的最高壓力與離心風機差不多,而流量卻遠大于離心風機和動調軸流風機。在相同的風機選型條件下,選擇靜調軸流風機可獲得比離心風機和動調軸流風機低一檔的轉速,理論與實驗均表明風機葉輪的耐磨壽命與風機轉于速度的平方成反比,因此,在相同出力的條件下,轉速較低的風機具有更好的耐磨性。這就是靜調軸流風機更適合于用作鍋爐用風機的一個重要因素。
靜葉可調軸流風機的調節(jié)效率也介于離心風機與動調軸流風機之間,對于大容量變工況的調降機組,其調節(jié)效率高于離心風機,略低于動調軸流風機。當風機流量在88-100%之間變動時,靜葉可調軸流風機仍可維持較高的甚至高于一般動調軸流風機的調節(jié)效率。因此,在相當一個變化區(qū)域內(nèi),靜葉可調軸流風機的調節(jié)性能仍具有一定的優(yōu)勢。下面就主要對靜葉可調軸流式風機進行介紹。
2.靜葉可調軸流風機介紹,靜葉可調軸流式風機是電力部根據(jù)我國電力工業(yè)的迫切需要向國家申報,被列為國家計委重大新產(chǎn)品項目。該類型的風機在國內(nèi)很多大型機組煙氣工程有應用,例如我國元寶山電廠和跳孟電廠。
2.1靜葉可調軸流風機的性能特征和氣動力設計特點
靜葉可調軸流風機是一種以葉輪子午面的流道,沿著流動方向急劇收斂,氣流速度迅速增加,從而獲得動能,并通過后導葉、擴壓器,使一部分動能轉換成為靜壓能的軸流式風機
靜葉可調軸流風機的空氣動力性能設計是風機性能好壞的關鍵。靜葉可調軸流風機的基本葉型既有適用于較大比轉速的葉型,也有適用于較小比轉速的葉型。
2.2靜葉可調軸流風機特點及與動葉可調軸流風機的比較
靜葉可調軸流風機可備有專門設計的消除喘振的分流裝置,當葉輪進人小流量區(qū)域產(chǎn)生失速時,位于主流道葉片頂部所產(chǎn)生的反向氣流流經(jīng)分流裝置后重新進入主流道,從而避免了葉輪主流道內(nèi)產(chǎn)生的氣流往復流動??喘振,使風機喘振區(qū)變成了穩(wěn)定區(qū),擴大了風機的使用范圍。這樣就解決了軸流風機普遍存在的失速和喘振問題。
在結構上,靜葉可調軸流風機吸收和采用了先進技術,使結構更加緊湊,受力合理,保證了運行的平穩(wěn)、可靠,也使裝拆更加方便。
靜調軸流風機和動調軸流風機的可靠性均不低于99%,但是由于各自結構不同,在高溫含塵煙氣條件下所產(chǎn)生的故障情況也不相同。靜調軸流風機的主要問題為葉片和后導葉存在磨損問題。動調軸流風機除了葉輪葉片、后導葉磨損問題外,尚存在動葉斷裂、卡澀和調節(jié)工程漏油的潛在危險。當然后者取決于生產(chǎn)廠家的技術水平和產(chǎn)品質量,但動調葉片磨損的潛在風險較靜調高。
靜葉可調軸流風機的葉片下部磨損較少,上部一般磨損更少。該風機葉輪的葉片經(jīng)過堆焊、打磨,可恢復重新使用相當長的一段時間,使葉輪及后導葉的使用壽命大大提高,磨損較嚴重時可將磨損的葉片割掉,用舊輪轂變換一個位置后,更換一組新葉片,從而大大降低了投資費用。
靜調風機以焊接結構件為主,風機軸承采用無油工程的油脂潤滑;動調風機加工件多,又有調節(jié)油站和潤滑油站。因而動調的備品備件和專用工具也較多,這也會產(chǎn)生一定的費用。
靜調軸流風機的結構相對動調軸流風機簡單,首先在安裝和拆卸時較動調軸流風機簡單。其次,由于動調軸流風機的動葉調節(jié)裝置結構較復雜,在維護和檢修時,動調軸流風機所需的技術水平較高,相應的費用也較高,而靜調軸流風機由于結構相對簡單,故維護費用和所需技術水平也較低。
總之,由于靜葉可調軸流風機結構簡單,運行可靠性高,耐磨性好,可以在煙氣溫度高的惡劣條件下能長期安全運行,雖然在變負荷條件下其平均運行效率略低于動調軸流風機,但卻高于離心風機,而且價格只是動調軸流風機的50%左右;靜葉可調軸流風機運行維護和檢修非常容易,檢修費用遠遠低于動葉可調軸流風機。
綜上所述,動調軸流風機和靜調軸流風機各自的優(yōu)勢和劣勢是比較明確的。目前FGD中大多推薦采用靜葉可調軸流風機。
什么是廣州雙吹風淋室相關,筆者從事凈化設備行業(yè)多年,在此與各位一起探討。一、首先風淋室是員工進入潔凈室或無塵車間必備的凈化設備之一,空氣通過初效過濾器第一道過濾后,再經(jīng)風淋室高壓風機將其壓入風淋室的靜壓箱內(nèi),經(jīng)高效過濾器99.99%@0.3um過濾后的潔凈氣流由可旋轉噴嘴從各個方向噴射至人身上,從而有效而迅速的清除塵埃粒子。
二、風淋室根據(jù)吹淋方式可分為:單吹風淋室、、三吹風淋室。風淋室應用的場合有:實驗室、生物醫(yī)藥、食品加工、電子、線路板、光電、LED、光學、航天航空等諸多領域
三、風淋室是員工進入潔凈室或無塵車間必備的,它可以最大限度地減少員工進出潔凈室所帶來的污染問題。
四、雙吹風淋室各個風淋室生產(chǎn)廠家所設計的風淋室尺寸不同,在此按梓成凈化1400型雙吹風淋室為例:1400 W *1500 L *2180H為外型尺寸,內(nèi)空可以設計為790或800 W *1430 L *1910H。此尺寸設計成雙風機風淋通道式,可一次性過二到三人。
五、雙吹風淋室制作屬于薄板焊接,對焊工焊接技術及打磨技術要求較高。通常焊接采用連續(xù)焊接工藝居多,焊工焊接及打磨技術直接影響到風淋室箱體質量與美觀形狀。
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摘要 :利用小波信號重構和 Wigner 時頻分布對礦用對旋風機軸承進行了故障診斷,介紹了分析方法。結果表明:基于小波信號重構和 Wigner 時頻分布的故障診斷方法 具有較高的時頻分辨率,能夠在時域上更加合理地判斷偶發(fā)性故障信號和真實故障信號的區(qū)別,更加準確地給出頻率分量的分布 , 從而正確 地判斷軸承的早期故障。
關鍵詞:對旋式通風機;軸承;小波分析; Wigner 分布 ;故障診斷
中圖分類號:TH432.1;TH133.3 文獻標識嗎:B
The Bearing Fault Diagnosis of the Counter-rotating Fan Based on the Wavelet Analysis and Wigner Distribution
Abstract: The wavelet signal reconstruction and Wigner time-frequency distribution were used in the bearing fault diagnosis of the counter-rotating fan. The results showed that the fault diagnosis method based on wavelet signal reconstruction and Wigner time-frequency distribution has a high tim1031364491e and frequency resolving power, and were more reasonable to judge the difference between the haphazard signal and the real fault signal in the time domain. So it can gain frequency distribution of the fault signal more accurately, and estimate the fault more correctly in early stage.
Key words: counter-rotating fan; bearing; wavelet analysis; Wigner distribution; fault diagnosis
0 引言
小波分析作為一種有效的故障診斷手段,已經(jīng)廣泛地應用于各種機械故障診斷。然而通過小波降噪后獲得 的重構信號,目前多數(shù)研究 的處理方法是對其進行傳統(tǒng)的傅立葉變換, 但傅里葉變換是一種整體變換,作為頻域表示的頻譜或功率譜 只能給出振動中可能存在的頻率,并不能給出其中的某種頻率分量出現(xiàn)在什么時間、 時間長短 以及它的變化情況,而在許多場合信號是非平穩(wěn)的,其統(tǒng)計量是時變函數(shù),此時應用傅里葉變換就 有可能造成對故障的誤判[1-2] 。為了改進這一缺陷,本文利用小波信號重構和 Wigner 時頻分布, 進行了詳細的特征提取以及典型特征的故障診斷,結果證明能更好地提取和判斷故障頻率特征。
1 基于小波重構與 Wigner 時頻分布的信號分析方法
設ψ(t)∈L2(R), L2(R),表示平方可積的實數(shù)空間,即能量有限的信號空間,其傅里葉變換為ψ(ω), 當ψ(ω)滿足條件
稱ψ(t)為一個基本小波或母小波。
對于連續(xù)的情況將基本小波函數(shù)進行伸縮與平移后,可以得到一個小波序列
為了進一步分析小波重構信號,對其進行Wigner時頻分布處理。Wigner分布作為分析非平穩(wěn)時變信號的時頻分析工具 , 解決了傳統(tǒng)傅里葉變換無法同時描述時域與頻域的問題。Wigner分布的另外一個重要特點是具有明確的物理意義 , 它可被看作信號能量在時域和頻域中的分布。
如果把信號的瞬時自相關函數(shù)定義為
上式可看作是某種能量特征函數(shù)的傅立葉變換,Wigner-Ville分布是時間與頻率的二元函數(shù),因此可以表現(xiàn)瞬時頻率隨時間的變化情況。但是,根據(jù)卷積定理,多分量信號的 Wigner Ville分布會出現(xiàn)交叉項,造成信號的時頻特征模糊不清。為此人們對其做了改進,加入兩個偶窗函數(shù)g(u)與h(г)進行平滑,得到平滑偽Wigner-Ville的分布定義為[5-7] :
2 典型故障的試驗信號分析
通過上述理論,建立了礦用對旋風機試驗平臺。 試驗風機工程采用308軸承,軸承鋼球直徑d=16mm,節(jié)圓直徑D=65mm,鋼球個數(shù)Z=8 ,壓力角α=0°。利用替換軸承的方法,人為制造出軸承內(nèi)環(huán)、外環(huán)缺陷,軸承滾子缺陷等3種故障。對典型的軸承故障進行故障診斷。故障信號通過風機軸承支架上的加速度傳感器獲得,采樣頻率為5120Hz。為了確保不在反復安裝拆卸中引起新的故障(比如反復拆卸引起的轉子不對中),每次測試故障軸承前均重新安裝正常的軸承,以確保風機處于正常工作狀態(tài),并采集對應的振動信號作對比。
針對軸承故障信號,查閱文獻,選擇通過Daubechies函數(shù)構造db10小波函數(shù)作為分析的基本小波函數(shù)。其對應的小波函數(shù)ψ和尺度函數(shù)φ見圖1。
采用MATLAB編程,建立3層小波分解及信號重構程序,對振動信號進行小波分解,并對 a3 低頻信號(0~320Hz)進行重構。作為示例,在此給出了 軸承內(nèi)環(huán)缺陷故障前后的a3 ,d3 小波重構信號,見圖2,可看出故障發(fā)生后在低頻段振動幅值明顯加大,振動周期發(fā)生改變,然而時域能夠提供的信息是極為有限的。
為了進一步獲取振動信號信息,對其進行平滑偽Wigner Ville的分布變換;為了更好地作對比,在此給出軸承內(nèi)環(huán)、外環(huán)缺陷,軸承滾子缺陷等3種故障前后的平滑偽Wigner Ville的分布。
從圖3可看出,正常工作時,風機主要存在50HZ和295HZ的振動信號。經(jīng)分析認為,這是由于電機本身的轉頻和氣流沖擊葉輪而產(chǎn)生的軸向振動頻率。在分別安裝有內(nèi)、外環(huán)缺陷軸承后,其對應的故障時頻分布圖出現(xiàn)了明顯的250Hz(圖4)和150Hz(圖5)的故障信號分量。對存在滾子缺陷的軸承,其在95Hz、190倍頻處(圖6)同時出現(xiàn)了新的故障信號分量。根據(jù)相關理論,對308型軸承進行故障頻率計算,其基頻成分為
這與分析中獲得的故障信號頻率相當吻合。而且,在時頻分布譜圖
- http://www.resound247.com/qyxw/4738.html
- http://www.kzfengji.com/fjzx/62.html
- http://www.anxinfengji.com/ask/fjaz/4834.html