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風機安裝與維護

工廠降溫設備_太陽能急轉彎 棄鄉(xiāng)進城搶高端市場大支撐跨距離心壓

日前獲悉,一家太陽能行業(yè)領軍企業(yè)明確宣布其熱水器產品退出農村市場,轉戰(zhàn)城市市場。曾一度風靡全國的“家電下鄉(xiāng)”全力進攻農村的太陽能企業(yè),緣何僅僅一年時間就來了個“急轉彎”,如此決然轉身離開昔日戰(zhàn)場又是為何?

    “技術說話”在農村并不好使

    據(jù)行業(yè)專家解釋,農村太陽能熱水器市場潛力固然巨大,但是對于一些大品牌企業(yè)耗費不起,“技術說話”在農村并不好使。究其原因主要是農村熱水器市場魚龍混雜,無序競爭到處可見。起步之初,農村市場就充斥著很多低質量低價格的產品,而且同質化程度較高。農村消費者考慮到價格因素,對價格稍高的大品牌高質量產品并不買賬,數(shù)量龐大的作坊式太陽能企業(yè)以低價產品搶占市場,使大企業(yè)進軍農村市場步履維艱。

    盡管品牌企業(yè)通過投入大量廣告,可以扭轉農民消費觀念,銷量會有所改善。但是這樣勢必造成銷售成本大增,價格失去優(yōu)勢,反而更讓一些雜牌企業(yè)抓到機會。當然,通過長期市場規(guī)律的調節(jié)以及伴隨農民經濟收入的增加,太陽能熱水器或許會走向正軌,但是要走出一條健康大道并非一朝一夕之功,需要漫長的歷練過程。投入巨大,產出遙遙無期,因此個別企業(yè)果斷放棄農村市場而轉戰(zhàn)城市市場也就不足為奇了。

    太陽能“進城”仍有難度

  ,降溫水簾;  然而,太陽能企業(yè)轉攻城市市場也不是一帆風順;谵r村和城市建筑的區(qū)別,城市太陽能熱水器推廣更加困難。目前,在住宅完工之后,太陽能熱水器只能安裝在樓頂太陽輻射充足的地方,這不僅會造成不統(tǒng)一,而且會給樓頂帶來嚴重壓力。另外,也不符合現(xiàn)有小區(qū)樓房的排水系統(tǒng)。太陽能熱水器在城市安裝難,已是普遍現(xiàn)象。所以,近兩年,一些有技術實力的大企業(yè)開始尋求其他的城市道路,試圖與房地產商合力打造新能源城市住宅,走向城市太陽能建筑構建。但是,這也會遇到資金投入大、風險性強、周期長等問題,實現(xiàn)起來困難較大。

    其實,目前在太陽能熱水器行業(yè)進退兩難的形勢下,大品牌太陽能企業(yè)要想走城市發(fā)展道路,完全可以退一步。利用太陽能產品與建筑一體化進行結合,太陽能企業(yè)出產品技術,房地產商進行建筑,雙方合作共同為城市的低碳、綠色發(fā)展做出貢獻,各方也不會因為投入太多而大傷腦筋。據(jù)了解,隨著國家各地方政府強制安裝政策的頒布和實施,全國部分城市已經開始由原來的用戶自行安裝,進入“植入”樓盤規(guī)劃期。記者了解,處在行業(yè)龍頭的山東力諾瑞特已經陸續(xù)建成了1000余個太陽能與建筑一體化工程。

    “進城”或成為行業(yè)分水嶺

    如果太陽能熱水器進城能夠突破難關順利進行,那么太陽能企業(yè)很可能將會再次經歷行業(yè)洗牌,行業(yè)格局發(fā)生全新而穩(wěn)定的變革。對于進軍城市市場,哪怕是太陽能熱水器產品與建筑的簡單融合,一個沒有技術和實力支撐的太陽能企業(yè)很難發(fā)展下去。因為城市建筑產品的技術要求頗高,小企業(yè)不可能在產品上取得優(yōu)勢;另外,投入資本大,市場開發(fā)難度大,市場還沒有形成規(guī)模,這些都可能成為阻止中小雜牌企業(yè)進城的因素,勢必被城市所淘汰。

  ,水簾廠家;  一位行業(yè)資深人士分析認為,發(fā)展導致優(yōu)勝劣汰,太陽能熱水器現(xiàn)狀是行業(yè)進程中的必然階段,企業(yè)只有不斷地進行科技創(chuàng)新,掌握核心技術,才能安然過冬,求得生存。隨著太陽能與建筑一體化的發(fā)展及農村市場競爭態(tài)勢的形成,太陽能熱水器行業(yè)格局日趨清晰。在太陽能熱水器方面,太陽能企業(yè)分為兩類:一類是靠激烈競爭生存在農村市場的中小企業(yè),另一類是不斷拓展太陽能與建筑一體化領域,走城市路線的大品牌企業(yè)。


目前我國石油、化工、制冷、化肥等企業(yè)正朝著大型化、集中化、高效化、低成本的方向發(fā)展,這樣就對化工流程的核心設備,離心壓縮機有了更高的要求。這幾年為了滿足用戶對大流量、高壓比、級間加氣等壓縮機的要求,我公司設計了很多大型、高壓的壓縮機。例如現(xiàn)在的空壓機流量基本上都在 36000 ~ 5 2000 Nm ³ /h 范圍內 , 葉輪直徑基本上都在 900mm ~ 1200 mm 之間。甲醇壓縮機在 2006 年時,基本上都是年產 10 萬噸甲醇項目 , 而在 2007 年到現(xiàn)在基本上都是年產 20 噸甲醇項目 , 裝置年產量翻了一倍。 最近還設計制造乙烯三機即丙烯壓縮機、裂解氣壓縮機、乙烯壓縮機,徹底地打破了國外發(fā)達國家的壟斷,實現(xiàn)了乙烯三機的國產化。這對石油化工的高產化、國產化有著重要的意義,但對于壓縮機的本體結構設計和設計計算的難度也越來越大。

1  大支撐跨距壓縮機在現(xiàn)實工作中的應用

  大支撐跨距是指壓縮機驅動端支撐軸承和非驅動端支撐軸承之間的距離與葉輪最大內孔直徑的比值簡稱 L / D 。這是衡量一臺壓縮機是否穩(wěn)定的一個重要指標,是離心壓縮機轉子動力學分析的一個重要的內容。隨著離心壓縮機大型化、多級化的發(fā)展,這個指標越來越受到人們的重視。它主要是由于壓縮機的級數(shù)過多而導致壓縮機轉子過長而產生的。

1.1 氣體分子量與壓縮機級的關系

  氣體的分子量越小越難壓縮,比如在氫氣壓縮機中,一級葉輪的壓比大概只有 1.0 ~ 1.12 ,例如,云南云維集團 20 萬噸甲醇壓縮機 , 氫氣的含量為 68% ,平均分子量為 11.55, 氣體在壓縮機中的總壓比為 2.6 ,該壓縮機用了 9 級壓縮 , 有兩個級間冷卻器、 1 個防喘振冷卻器,機型為 3BCL529 。而在分子量較大的壓縮機中氣體比較容易壓縮,但由于要控制馬赫數(shù)不能大于 1 ,所以葉輪的周速不能過高。

1.2 葉輪的轉速和做功

  同一型號的葉輪做功能力的大小與驅動機能提供的功率和轉速有關,足夠大功率的作用是為了使主軸能夠傳遞足夠的扭矩確保壓縮機的正常運行;葉輪的轉速越高,葉輪對氣體做功越多,即氣體的壓升越大,但是由于受到驅動機、葉輪周速、材料強度、馬赫數(shù)等方面的限制。壓縮機靠提高轉速來提供做功的能力是有限的。

1.3 離心壓縮機中常用的葉輪

  葉輪對氣體的做功能力與葉輪的工作效率有關,葉輪的效率主要取決于葉輪的氣動型線即葉輪的葉片型線。目前常用的葉輪有大三元葉輪、高效二元輪、二元輪。大三元葉輪采用三元葉片,葉輪的出口角角度大,濕簾空調,是效率最高的葉輪,其效率在 83% ~ 90% 之間,但是大三元葉輪流量的工作范圍較小。二元葉輪的葉片是二元葉片,葉輪的出口角較小,流量的工作范圍較大。高效二元輪介于大三元葉輪和二元輪之間。這 3 種葉輪常常搭配使用。為了提高設計工作效率葉輪基本級已經標準化,平均效率已達到 80% 以上,提高的空間很有限。

  通過增加壓縮機的級數(shù)來提高葉輪的工作轉速已成為提高壓縮機整機工作壓比最有效最直接的方法。于是出現(xiàn)了云南云維的 20 萬噸甲醇項目的 3BCL529 、 2MCL609 、 BCL6010 等超長的機組。

2 技術難點分析及設計過程介紹

  產品 2MCL609 是典型的大支撐跨距壓縮機。現(xiàn)結合理論與實際,對該產品的技術難點及計算過程簡單介紹如下。

  離心壓縮機的級數(shù)按照文獻 [1] 的介紹一般少于 9 級,但將壓縮機的級數(shù)設計到 9 級甚至 10 級是在提高壓縮機轉速、提高葉輪的工作效率等辦法的基礎之上,還無法達到用戶要求參數(shù)時,而最后采用的一種方法。壓縮機的級數(shù)越多壓縮機的轉子越長,驅動端的支撐軸承和非驅動端支撐軸承之間的距離越大,也就是在這里所說的 L / D 。 L / D 的數(shù)值一旦超過了規(guī)定的數(shù)值,壓縮機轉子的強度分析就成為必須考核的內容。強度分析結果不合格,將導致結構方案乃至氣動方案的更改。

  強度分析主要包括單個葉輪的強度分析和轉子軸系的動力學分析。單個葉輪的強度分析包括葉輪應力計算、半開式葉輪的輪盤自振頻率分析、半開式葉輪的葉片自振頻率分析;轉子軸系的動力學分析主要是轉子的穩(wěn)定性分析,包括氣體激振分析軸和鍵的強度計算;剞D剛體質量、重心、轉動慣量計算及軸向推力計算、平衡盤尺寸確定也在其中。

  氣體激振是轉子動力學分析的關鍵內容。氣體激振是指在壓縮機中由于葉輪內部發(fā)生旋轉脫離而產生的對機器的氣體激勵。對于大分子量及壓力高的的離心壓縮機,如化肥裝置中的 CO 2 壓縮機和合成氣壓縮機,在方案設計中需要考慮此類問題。自激振動是指壓力高、分子量較大的氣體在通過平衡盤等密封時,由于壓比高而有可能達到音速進而誘發(fā)對轉子的氣體激振。

  現(xiàn)在針對機型為 2MCL609 的壓縮機進行分析。

2.1  轉子系統(tǒng)的基本結構參數(shù)

  圖 1 為 2MCL609 轉子的計算模型簡圖。

  轉速:額定轉速為 8320 r/min 。

  轉子結構參數(shù):總長為 3057 mm ;跨距為 2475 mm ;總重為 1300.105 kg 。

  軸承靜載: 軸承 1 為 6450.87 ( N );軸承 2 為 6303.16 ( N )。

  軸承參數(shù): 最大預負荷下的最小軸承間隙為 軸承半徑間隙 min =0. 1357 mm 。

2.2  轉子穩(wěn)定性分析判別標準

  引起轉子失穩(wěn)的因素包括密封作用力、葉輪處的氣動力、軸承油膜作用力等。根據(jù) API617 第 7 版中 2.6.5 節(jié)相關規(guī)定,對轉子進行 I 級穩(wěn)定性分析。

  預期的交叉耦合剛度(見 API 617 標準第 7 版 2.6.5 .6.a )

 

2.3  產品2MCL609穩(wěn)定性分析  

  對于本臺產品,各級參數(shù)見表 1 。

表 1 各級計算參數(shù)

Hp/kW

Dc/mm

Hc/mm

ρd/(kg/m 3 )

ρs/(kg/m 3 )

N/(r/min)

195.820

600.000

42.000

0.930

0.783

8320

209.060

600.000

43.000

1.089

0.930

8320

227.650

600.000

36.000

1.280

1.089

8320

233.830

600.000

30.000

1.500

1.280

8320

234.380

600.000

14.000

2.023

1.687

8320

219.100

600.000

16.500

2.375

2.023

8320

218.810

600.000

18.500

2.767

2.375

8320

223.210

600.000

22.500

3.196

2.767

8320

218.710

600.000

22.000

3.668

3.196

8320

  對于本臺產品,分析結果表明: II 級穩(wěn)定性分析合格。

3  結論

  綜上所述,在大支撐跨距設計過程中,轉子軸系的穩(wěn)定性分析主要從以下 3 個方面著手:第一,合理的設計壓縮機的結構,在滿足壓縮機的氣動性能的條件下,使壓縮機的結構盡量的緊湊;第二,合理的選擇軸承,軸承的技術參數(shù)決定著軸系的支撐剛度,對軸系的轉子動力學分析影響很大;第三,在壓縮機的選型過程中要合理的選擇壓縮機的基本級,壓縮機的選型決定著壓縮機主機的設計方向,是不可忽略的。



    中國風機產業(yè)網  不銹鋼球閥在組裝前與組裝后都要嚴格地按照要求的步驟來完成,本文主要先容不銹鋼球閥的零部件在組裝前必需經由的處理過程,詳細如下:

    1)根據(jù)加工要求,部門零部件需要做拋光處理,表面不能有加工毛刺等;

    2)所有零部件進行脫脂處理;

    3)不銹鋼球閥脫脂完成后進行酸洗鈍化(清洗劑不含磷);

    4)酸洗鈍化后用純清水沖刷干凈,不能有藥劑殘留(碳鋼部件省去此步驟);

    5)逐個零部件用無紡布進行擦干,不能有線毛等保存部件表面,或者用潔凈的氮氣進行吹干;

    6)用無紡布或者精密濾紙沾分析純酒精對逐個零部件進行擦拭,直至沒有臟色。

    不銹鋼球閥安裝的其他要求:

    1)裝配完成的不銹鋼球閥用氮氣至少吹掃1分鐘;

    2)氣密試驗必需是用純凈的氮氣;

    3)氣密試驗合格后進行包封,用干凈聚乙烯帽密封,聚乙烯帽使用前應用有機溶劑浸泡,擦拭干凈;

    4)然后用真空袋進行密封;

    5)最后裝箱;

    6)運輸過程中要采取措施保證包封不破損。

   


10月28日,“巴基斯坦C3/C4項目核二級泵和常規(guī)島凝泵訂貨合同簽約儀式”在沈陽舉行,沈鼓集團相關負責人與中國中原對外工程有限公司領導出席了簽約儀式。

 

  簽約的訂貨合同包括:為“巴基斯坦C3/C4項目”核島提供余熱排出泵機組4臺套;安全殼噴淋泵機組4臺套及其機組備品備件、機組專用工具;為核電站常規(guī)島提供凝結水泵、凝結水升壓泵各6臺套及附屬設備成套供貨。按照合同,2014年5月前完成全部產品制造、交貨。

  此次簽約是沈鼓300MW核電機組用核二級泵首次推向國際市場,實現(xiàn)了零的突破。這對于沈鼓培育未來發(fā)展新的經濟增長點,開拓海外市場必將起到重要作用。




FZW-S系列無刷直流軸流風機主要技術參數(shù) ????   無刷直流軸流風機采用新型無刷直流電機,與風葉和外殼構成一體,可通過法蘭盤與散熱器或其他組件實現(xiàn)安裝。無刷直流軸流風機具有風量大、噪聲低、振動小、電磁干擾小、耗電省、效率高、使用安全、安裝方便以及體積小等特點,可廣泛應用于電子儀器儀表、自動控制 設備 、計算機系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)等配有直流電源的場合,作通風散熱使用。 ??????????????????????????????????????????????????????????????????表: FZW-S系列無刷直流軸流風機主要技術參數(shù) ?? 相關閱讀:

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水動風機冷卻塔的節(jié)能
    摘要:分析了冷卻塔進塔水流的能量情況,以為進塔水流富余的能量足夠推動風機的運行。研制了新型水輪機來取代風葉電機,經試用, 當冷卻塔進水的富余水頭為5―8m時,可以滿足推動水輪機的要求。這種由水輪權推動的風機特別適用于大型冷卻塔。
關鍵詞:水輪機;風機;冷卻塔;節(jié)能


           冷卻塔的熱能交換能力主要由氣水比來決定,多少質量流量的熱水用多少質量流量的空氣進行熱交換即可實現(xiàn)冷卻塔的預期溫降。而空氣是不論用什么方法獲得,一般常用電機驅動風機獲取。


           假如改用水輪機來驅動,那么水輪機的軸功率與電機功率相同即可實現(xiàn)。塔的結構、外形、尺寸、冷卻原理都不需改變。 


         1 水動風機的原理


           冷卻塔的進塔循環(huán)水壓頭一般是5-8m。由此可推算進冷卻塔的水流中具備著水頭5-8m乘上相應的進塔水流量的功率。如100t/h標準塔的能耗為2.2kW左右,即100t/h標準塔所用的風葉的實際軸功率為2.2kW左右,風機效率高的還低于2.2kW,200t/h塔是4.5 kW左右,1000t/h是22kW左右,4000t/h是90kW左右,依次類推。既然現(xiàn)有冷卻塔在正常運轉 情況下的水流中具備著這樣的能量,為什么不可以將其利用起來,而白白的浪費掉。


           冷卻塔的進水壓頭的要求是根據(jù)塔的管路損失、塔的高度和布水的噴射力共同所需的總和來確定。其中布水的噴射力所需的壓頭僅0.5-1 m就足夠了。這些工作壓力來自于循環(huán)水泵,水泵的揚程選型計算是冷卻塔所處位置的高度、沿程管路損失、彎頭、閥門的阻力,以及用水設備阻力的總和。泵的流量口是按冷卻塔公稱名義匹配的,如100t/h塔即匹配100t/h泵,500t/h即匹配500t/h泵。泵的揚程乘上流量即為水流所具備的功率,進塔水的壓頭是總揚程減往供水系統(tǒng)阻力損失以后所剩下的5―8m。這寶貴的5-8m,大有文章可做。把它先通過水輪機而獲得輸出功率來驅動風機,可以完全省往風機電機。實際上產業(yè)選泵的揚程,為了確保流量,還必須考慮泵的效率,按規(guī)定揚程只答應大不答應小,它為水輪機提供了富裕的水頭。所以凡是冷卻塔符合常規(guī)設計選型,完全可以由水輪機取代風機電機,大可不必擔心水輪機的原動力不夠而影響風量、冷效。而通過水輪機以后的余壓足夠完成布水和其它管路損失。如圖1所示為水動風機冷卻塔的結構圖,水輪機的位置在布水系統(tǒng)的上部,水流經水輪機以后的出水到布水的位差即可獲得0.5-1 m的水頭。


         2 水動風機冷卻塔的節(jié)能


           這種結構原理的冷卻塔筆者經過5年的研制試驗,一百多家用戶的實用,證實可省往電機,節(jié)電可觀,水動風機冷卻塔大有節(jié)能價值。我國按200t/h標準塔折算有50萬臺,200t/h標準塔的電耗以國家標準規(guī)定的0.04kW/t為7.5kW,宏觀地全部改成水輪機來驅動風葉,則可節(jié)電240億度,以上海地區(qū)峰谷電均勻0.5元/度計算,每年節(jié)約120億元。從單塔的節(jié)能效果看200Vh塔天天用電4.5×24=108度,每年39420度,電費0.5元/度每年19710元,產業(yè)用電1元/度計算是39420元,這筆帳算起來十分清楚。節(jié)約的全部是利潤。塔的大小完全可以照此推算。 


         3 微型水輪機的研制


           要達到這樣節(jié)能的效果,關鍵是如何配好水輪機,市場水輪機大都用于水力發(fā)電,其功率在100kW以上,而冷卻塔的功率均在100kW以下,即使有小功率的水輪機也不能直接拿來用上,要么水壓頭過高,要么外形結構不適應,為此筆者專門研制了冷卻塔專用水輪機如圖2。筆者稱它為微型水輪機,雙擊貫流式,轉輪的進水角度為30°,葉片的弦傾角為22.5°,葉片17片,葉片的線型遵照盡可能地完全利用能量的方法設計,進水口的水頭為5-8m,完全解決了冷卻風葉所需的轉速、軸功率,實際應用經法定檢測單位檢測效果十分滿足。


         4 水動風機冷卻塔的冷卻效果


           2001年5月31日上海節(jié)能服務中心對上海乳品培訓中心由浙江聯(lián)豐玻璃鋼廠生產的2臺同類型200t/h塔進行測試,其中1臺的風機運行系統(tǒng)僅進行水輪機改造,其它部位不變。2臺塔在同時運行,工況相同的情況下,進行熱力性能,節(jié)能效果對比測試,其對比后測試數(shù)據(jù)如表1(北塔為經水輪機改造)。


           測試結果表明,水泵沒有增加功率,揚程沒有改變,風葉電機卻取消了,因此電耗即是零,實現(xiàn)了節(jié)電100%。 


         5 結語


           水輪機應用于冷卻塔不論是改造也好,整臺新塔也好,優(yōu)點在于:
 、俟(jié)能。該塔利用水輪機取代風葉電機,完全節(jié)省了風葉電機的運行電耗,且沒有增加循環(huán)水泵的負擔。
  ②無噪聲。水輪機的能量轉換是在水流道內完成的;控制湍振的雷諾數(shù),使水輪機不會發(fā)出干擾的噪聲。
  ③高效。水輪機軸直接輸出風葉,不需再通過其它減速器等,且隨著水流量的變化而風量相應變化,始終穩(wěn)定在較好的氣水比。
 、苁褂脡勖L。水輪機結構簡單,運轉平穩(wěn),因此只要達到材料設計強度和密封,其壽命是長期的。一旦出現(xiàn)故障,維修也極為簡單,更換一些標準件即可,比電機減速器的維修要省卻很多麻煩。
 、莅踩@鋮s塔電機有漏電傷人,火花爆炸的潛伏危險,水輪機不用電,且質量輕,高處作業(yè)不再為起吊卸下電機減速器而為難,增加了冷卻塔的運行環(huán)境安全性。
 、捱m用。對任何形式的冷卻塔都適用,特別適用于特大型的冷卻塔。越大越可靠。



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