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風機安裝與維護

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鍋爐四大風機狀態(tài)診斷分析
    

鍋爐四大風機狀態(tài)診斷分析
Boiler four gales machine state diagnose analysis
徐寶福 尹君
Xvbaofu Yinjun


    摘要:在當前電力行業(yè)飛速發(fā)展,新的機組不斷投產,越來越多的電廠選用大容量高參數的鍋爐,隨著鍋爐配套的輔助機械參數增加,技術要求也相應進步了,加上國家對環(huán)境保護新政策的出臺和完善,不但新上機組環(huán)保設備必須同步投產,對電廠的老機組也必須上脫硫、脫硝等環(huán)保設備,也就使得鍋爐由原來的“兩大”風機變?yōu)槟壳暗摹八拇蟆憋L機。由于各種風機的結構、原理以及性能不同,因此,效率上也存在一定的差別,本文針對鄒縣電廠應用的各種類型的風機,經過筆者多年對風機的接觸,從運行、維護以及制造、安裝等方面的經驗加以分析探討,為今后風機選型,設備治理提供一定的鑒戒經驗。
Abstract: Industry has developed at full speed in current electric power , the new aircraft crew has put into production in commission unceasingly , more and more many electric power plant has selected and used the parametric boiler of high-capacity height , the technology has demanded also corresponding rise , has added country appearing personally to new policy of environmental protection and has improved and perfected with the fact that the boiler supporting auxiliary machinery parameter increases by,not only new upper aircraft crew environmental protection equipment must be put into operation synchroly, the old aircraft crew to electric power plant also must mount environmental protection equipment such as desulfurate , taking off a saltpetre, The also feasible boiler is become from "two heavy " original wind machine at present "4-big speaking out freely , airing views fully , holding great debates and writing big-character posters " wind machine. Since various wind machine structure , principle and function are different, therefore, existence is also certain on efficiency difference , various type wind machine the main body of a book is applied specifically for Zou Xian electric power plant, get in touch with by that the author checks wind machine''s for many years , discuss from operation, upkeep as well as the aspect experience such as making , assembling gives analysis, wind machine chooses a type for the days to come, experience equipment is managed providing certain drawing lessons.
關鍵詞:鍋爐各種風機'>鍋爐各種風機 效能分析'>效能分析 設備治理經驗'>設備治理經驗
Keywords: The various boiler wind machine efficacy analyses equipment managerial experience
1.概況
以往鍋爐的風煙系統(tǒng)設備主要包括送風機、一次風機、熱風器、預熱器、靜電除塵器、吸風機等,F在的大型鍋爐環(huán)保設備的需要,配置了脫硫增壓風機、脫硫島(FGD)煙氣換熱器(GGH)等。使早期鍋爐的“兩大”(吸、送)風機逐步變?yōu)槟壳暗摹八拇蟆保ㄎ⑺、一次、增壓)風機。風機是鍋爐設備中重要輔機之一,隨著鍋爐單機容量的增大,為保證機組安全可靠和經濟公道的運行,對風機的結構、性能和運行調節(jié)也提出了更高、更新的要求。在當前電力行業(yè)飛速發(fā)展,大型機組不斷投產的形勢下,人們對“四大”風機的選型題目越來越關注。為此,對幾種形式風機的性能以及使用情況加以比對,以便對各種風機有更進一步了解,為今后風機的選型和維護,提出了自己的看法。
2.引言
2.1華電國際鄒縣發(fā)電廠總裝機容量為2540MW,一期、二期工程4×335MW機組分別于1985年~1989年建成投產,每臺鍋爐配置2臺SAF28-16-1型動葉可調軸流式吸風機和2臺FAF23.7-13.3-1型動葉可調軸流式送風機,送、吸風機均為上海鼓風機廠制造。
三期工程2×60OMW機組于1987年建相繼成投產,每臺鍋爐分別配置2臺美國TLT-Babcock公司生產的SAF37.5/19.0-1型動葉可調軸流式吸風機與上海鼓風機廠采用德國TLT技術生產的2臺動葉可調軸流式FAF28.0/12.5-1型送風機;2臺美國TLT-Babcock公司制造的1904 AZ/1155/5型雙吸離心式進口靜葉可調一次風機。后來改造安裝的煙氣脫硫增壓風機選用了豪頓華公司制造的ANN-4494/2120B型動葉可調軸流式風機。
四期工程2×100OMW #7機組于2006年12月4日正式投產,#8機組也于2007年7月5日投產。每臺鍋爐分別配置2臺成都電力機械廠生產的AN42e6(V13+4°)型靜葉可調軸流式吸風機,以及同步投產的2臺ANT42e(V13+4°)型靜葉可調軸流式脫硫增壓風機。2臺FAF19/12.5-2型動葉可調軸流式雙級葉片一次風機,2臺FAF28-14-1型動葉片角度可調節(jié)軸流式送風機為上海鼓風機廠制造。
2.2 離心式風機具有悠久的歷史,目前不少電廠仍普遍采用它作為鍋爐用風機。離心式風機結構簡單,運行可靠、效率高,制造本錢較低,噪音較小,抗腐蝕性能較好。現代離心式風機普遍采用空心機翼型后彎葉片,效率可高達85~92%。但是隨著鍋爐單機容量的急劇增加,離心式風機的容量已經受到葉輪材料強度的限制。不可能使風機的容量隨鍋爐的容量大幅度地增加而按相應的比例增長。而且隨著鍋爐單機容量的增加,離心式風機的尺寸、重量都太大了,給制造、運輸、安裝、運行維護等方面都帶來了困難,否則只能依靠風機的臺數來適應鍋爐容量的增長。在這種情況下,各電廠的大容量鍋爐采用軸流式風機是目前發(fā)展的主要趨勢。
2.3軸流式風機是以機翼上升力理論為基礎,被輸送提升增壓的流體沿軸向活動,故稱為軸流風機。軸流式風機具有流量大,風壓低的特點,所以適合于作為鍋爐的輸粉風機與吸風機。在我國當前電力行業(yè)飛速發(fā)展,大型機組不斷投產的形勢下,人們對“四大”風機的選型題目越來越關注。為此,筆者將針對本廠使用的幾種形式的風機性能,結合風機制造、安裝、運行、維護等方面出現的題目加以比較。
由于以上兩種形式的風機已經被電廠廣泛使用,對其構造、特性等就不具體敘述。
3. 進口靜葉片角度可調節(jié)軸流式風機
華電國際鄒縣發(fā)電廠四期工程1000MW機組采用的進口靜葉片角度可調節(jié)軸流式風機(以下簡稱靜調風機)空氣動力性能設計,是原聯(lián)邦德國KKK公司經過五十多年的試驗逐步發(fā)展起來的。從上世紀80年代末期我國引進該項技術制造了靜調風機,原電力部根據我國電力產業(yè)的迫切需要向國家申報、經國家經委批準的技術引進項目,并被列為國家計委重大新產品項目。1990年制造的首批靜調風機,同年通過了德國專家的質量認證,在制造質量上完全符合該公司制造質量標準。靜調風機各通流部件的互相匹配、幾何型線、葉輪葉片數、進口和出口導葉的葉片數、進口導葉調節(jié)轉動軸線的位置、后導葉及葉輪葉片安裝角度等,都是經過大量試驗研究而優(yōu)化。
3.1風機特點與結構簡介
3.1.1靜調風機是一種子午加速風機,其高性能、高效率、能避開失速區(qū)。風機結構簡單,圖1是風機結構簡圖,按照氣流方向,包括進氣箱、進口集流器、進口導向調節(jié)器、機殼及后導葉、轉子(帶轉動軸承)、擴壓器等主要部件。 附圖1 吸風機結構圖
1?聯(lián)軸器;2?進口集流器;3?進口靜葉;4?葉輪;5?出口擴流器;6?軸冷風機;
7?吸風機軸系;8?吸風機殼體
3.1.2、輪轂呈鍋底狀,應力均勻分散,當應力在輪轂表面加速時,氣流均勻接觸輪轂表面,均勻加速,轉子運行平穩(wěn)。鍋底輪轂靜調風機比錐形輪轂靜調風機的最高效率要高出3%左右。輪轂上只有一組主葉片,重量輕,焊接量少,熱影響區(qū)少,輪轂可多次重復使用,使用壽命長。同時既有傾斜角又有扭轉角,壓力系數高,降低葉輪線速度,進步其耐磨性。另外,其獨特的葉型設計保護了葉片根部,磨損區(qū)域控制在葉尖,不會對風機安全運行構成威脅。 3.1.3、葉輪裝在短軸上,葉輪重心通過三套軸承的中心,穩(wěn)定性好,振動非常小,振動值≤0.04mm。軸承集中在短軸上,只承受短軸和與轉子的重量,不承受風機大軸承的重量。軸承使用壽命比老式結構的軸承壽命進步了很多。葉輪重量很輕,葉輪的轉動慣量也很小,相應地降低了電機的拖動負荷。比在相同參數下選用的其他形式風機的轉動慣量均要小得多,且檢驗時葉輪無需與軸承座整體吊裝。
3.1.4、靜調風機機采用的油脂潤滑方式潤滑,不需要油站,加油方式是每隔一個月,用專用油槍加油一次,每次只需加油100克。該風機不用油站又采用的空氣冷卻,整臺風機無油無水,便于維護,非常利于文明達標。
3.2工作原理
靜調風機是一種子午加速風機,風機工作時,煙氣由除塵器出來后進進風機進氣室,經過前導葉的導向,在集流器中收斂加速,再通過葉輪的作功產生靜壓能和動壓能;后導葉又將煙氣的螺旋運動轉化為軸向運動而進進擴壓器,并在擴壓器內將煙氣的大部分動能轉化成靜壓能,從而完成風機的工作過程,最后煙氣排進大氣。
3.3風機調節(jié)
3.3.1靜調風機風量調節(jié)是由前導葉完成的。前導葉為機翼型,能在-75°~+30°范圍內實現無級風量調節(jié)(該項技術為TLT-KKK公司專利),因而其調節(jié)范圍寬,調節(jié)效率高;尤其是風機性能曲線的等效線呈橢圓分布且其長軸幾乎與鍋爐管網阻力曲線平行,因此,風機特別適合于作帶調峰負荷的鍋爐機組的風機。風機采用安裝在葉輪上游進口導葉改變運行工況,軸向方向的氣流用可以旋轉的進進導葉,按照葉輪的旋轉方向或其相反方向進行導向,調整每種定向旋流可以得到不同的風機容量。
3.3.2進口導葉在運行過程中可通過執(zhí)行機構設定一個合適的角度來調節(jié)流體。進口導葉的行程范圍可用調節(jié)限位裝置分別調至-75°(封閉)和+30°(全開)予以限定。采用帶遠控的執(zhí)行機構來調節(jié)進口導葉,該機構的行程以不撞擊導葉止塊而限定的。采用帶有百分刻度的電動指示儀表給出導葉位置的相應信號,應將指示儀表進行校準,使“打開100%”的點與所規(guī)定的最大負荷點相重合(100%開度應≤導葉的+30°開度)。
3.4風機運行中出現及應留意的題目
3.4.1根據筆者對該風機投產一年來的跟蹤觀察,發(fā)現該類型風機的前導葉空心葉片由于制造工藝不精細題目,點焊處多處開焊,葉柄與中心筒相交處葉軸支撐結構過于簡單粗糙而且磨損嚴重。加上導葉調節(jié)輪圈及連桿傳動機構安裝不到位,導致各靜葉角度不一致與竄動,幾次發(fā)生過葉片卡澀及葉柄外部的支承座斷裂的故障。
3.4.2根據筆者對該類型風多年來的跟蹤觀察,發(fā)現由于施工安裝職員受老式離心風機安裝經驗的影響, 新的理念沒有建立,對靜調風機性能還不熟悉,導致華電安徽池洲電廠、寧夏靈武電廠、山東鄒縣電廠的吸風機安裝后,進口調節(jié)葉片的就地行程固然限定在0~100%,而實際上風機內部進口調節(jié)葉片的行程只是在-75°~0°范圍內,因此以上機組投產后均存在風機出力受限的題目,經過修整葉片電動頭開關行程后恢復正常。
3.4.3 #7爐由于吸風機出口煙道長期正壓(應該負壓)運行,造成風機圍帶、膨脹節(jié)等設備不同程度的損壞而煙氣泄漏嚴重,為了防爆還專門在吸風機出口煙道上加裝防爆門。主要原因是增壓風機進口靜葉角度沒有按照標準安裝調試,結果只能在(-75°~0°)范圍內調節(jié),當鍋爐高負荷時,由于增壓風機靜葉不能全開,也就出現洽商現象。一般情況下不加裝脫硫裝置,正常運行中吸風機出口煙道負壓受煙囪影響,能比較穩(wěn)定的維持在-6.27 Pa~-7.08 Pa之間運行。加裝脫硫裝置后該段系統(tǒng)阻力由增壓風機來克服,正常運行中吸風機出口煙道負壓,一般應同原來相接近。由于增壓風機進口靜葉差30°不能全開,所以吸風機出口煙道負壓時常1000 Pa之間變化,嚴重時達到1600 Pa甚至2000 Pa。而靜葉開度100%,電流也只能達到245A。當#7爐大修后,在調試過程中發(fā)現兩臺增壓風機靜葉的題目,經過修整靜葉角度增壓風機投進運行后,發(fā)現兩臺增壓風機靜葉開度只開到88%時,電流就已達到292A,吸風機出口煙道負壓也能比較正常的穩(wěn)定在-1.5 Pa~-4.2 Pa之間。
3.4.4幾個電廠吸風機均發(fā)生過此類故障,運行中風機振動大,超過規(guī)程規(guī)定值,根據該風機葉輪與機軸的裝配工藝不同于其它類型的風機,采用那種過盈配合工藝而是屬于過渡配合,輕易出現故障,根據振動參數診斷為葉輪緊固螺栓松動引起振動。結果停下風機吊開上蓋及葉輪側半聯(lián)軸器檢查,發(fā)現葉輪端部的壓盤螺栓多條松動甚至有的螺栓斷裂。發(fā)現主要是安裝過程中沒有按規(guī)定力矩緊固壓蓋螺栓導致,當然螺栓的質量也可能存在題目。
3.4.5從現場設備的運行現狀來看,裝有兩級葉片的軸流式一次風機進口風道上固然裝設有消音器,因一次風機風壓高,葉片多達32只,使現場噪音達105dB以上,因此必須在機殼表面敷設隔音層或者加裝隔音罩。
3.4.6由于一次風機風壓高、噪音大,多次出現一次風機出口風道振裂,內部支撐及導流板等部件開焊等題目。
4.軸流式風機與離心式風機性能比較
4.1軸流式風機如采用動葉片角度可調節(jié),則效率較高。并可使風機在高效率區(qū)域內工作,因此,運行用度較離心式風機明顯降低。軸流式風機效率最高可達90%,機翼型葉片的離心式風機效率可達92.8%,兩者在設計負荷時的效率相差不大。但是當機組帶低負荷時,動葉片角度可調節(jié)軸流式風機(以下簡稱動調風機)的效率要比具有進口導向裝置調節(jié)的離心式風機高很多(見表1)。當機組負荷在55%左右時,軸流式風機的效率將比離心式高2倍以上。
附表1 軸流式送風機與離心式送風機運行效率與軸功率對比表


機組容量風機類型

220MW

375MW

離心式

軸流式

離心式

軸流式




風量(m3/ min)

7400

7400

11380

11380

風壓kpa

7.80

7.80

8.75

8.75

轉速(r/min)

1150

1150

1160

1750

軸功率(kw)

1100

1100

1858

1815

電動機功率(kw)

2100

2000





機組負荷100%

84

86

34

86

機組負荷81%

69

83.5

機組負荷54%

28

71

機組負荷50%

 

25

70


    通過表1可以看出,當機組負荷為100%時,軸流風機和離心風機的效率分別為80%與84%,當機組負荷降到54~50%時,軸流風機效率將比離心風機高2.53~2.81倍。
4.2軸流式風機對風道系數風量變化的適應性優(yōu)于離心式風機。尤其是運行中鍋爐煙道積灰等阻力變化,以及煤種變化引起風機風量和壓頭的變化。為了考慮克服以上因素,換氣負壓風機,在選擇離心式風機的裕量要大一些,因此效率會明顯的下降。而軸流式風機可以采用動葉片角度調節(jié)來適應風量、風壓的變化,而對風機的效率影響卻很小。
4.3軸流風機基礎重量及飛輪效應等方面都比離心式風機優(yōu)越,軸流風機比離心式風機的重量輕,所以支撐風機和電動機的結構亦較輕。而且還可節(jié)約基礎重量。軸流式風機結構緊湊,外形尺寸小,占據空間亦少。如相同性能風機作對比,則軸流風機所占空間尺寸比離心式風機小30%。
軸流風機有低的飛輪效應值(kg.m2),這是由于軸流風機答應采用較高的轉速和較高的流量系數。所以在相同的風量、風壓參數下軸流風機的轉子重量較輕,即飛輪效應較小,使得軸流風機的啟動力矩大大地小于離心風機的啟動力矩。一般軸流式風機的啟動力矩只有離心式風機啟動力矩的14.2%~27.8%,因而可明顯地減少電動機功率裕量對電動機啟動特性的要求,降低電動機的投資。而離心風機由于受到材料強度的限制,葉輪的圓周速度也受到限制。而轉速低,使離心風機的轉子大而重,飛輪效應值明顯增大,會使風機的啟動帶來困難,電動機功率要比正常運行條件下所需的功率大得多,這樣在正常運轉時,電動機又經常在欠載運轉,增加電動機的造價,降低電機的效率。4.4軸流風機的轉子結構要比離心風機轉子復雜,旋轉部件多,制造精度要求高,葉片材料的質量要求也高。再加上軸流風機本身特性,運行中可能要出現喘振現象。所以軸流風機運行可靠性比離心風機稍差一些。但是動葉可調的軸流風機由于從國外引進技術,從設計、結構、材料和制造工藝上加以改進進步,使目前軸流風機的運行可靠性可與離心風機相媲美。
4.5軸流風機如與離心風機的性能相同的話,則軸流風機的噪聲強度比離心風機高,由于軸流風機的葉片數往往比離心風機多2倍以上,轉速也比離心風機高,因此軸流風機的噪聲頻率位于較高倍的頻程頻帶。國外資料報導,不裝設消聲器的軸流送風機的噪聲水平可達110~130dB,離心送風機噪聲水平約在90~110dB。然而,對于性能相同的兩種風機,把噪聲消減到答應的噪聲標準(85dB),在消聲器上所花費的投資相差不大。
就軸流式風機而言,又可分為動葉片角度可調節(jié)和進口靜葉片可調節(jié)兩種形式的風機。
5靜葉可調軸流式風機與動葉可調軸流式風機的經濟性比較
5.1年維護用度的比較
5.1.1動調風機結構復雜,傳動部件較多,特別是對動葉調節(jié)所用油系統(tǒng)技術要求高,結構復雜,維護工作量大。吸風機參數比送風機高得多,所以調節(jié)力矩也大的多,因此要求液壓機構尺寸更大,吸風機轉子輪轂結構也復雜。另外,吸風機轉子工作環(huán)境惡劣不但溫度高工質含塵量大(固然有密封冷卻風機),仍輕易導致密封件老化以及控制頭漏油、卡澀等題目。隨著電除塵器效率的進步以及在吸風機葉片表面采用新型防磨技術,使得吸風機葉片耐磨壽命較以前大大的進步,在煙氣含塵量100 mg/m3的條件下葉片壽命可達25000小時[1]。
5.1.2在相同的風機選型條件下,靜調風機可獲得比離心風機和動調風機低一擋的轉速。理論與實踐均表明風機葉輪的耐磨壽命與風機轉子速度的平方成反比,因此,在相同出力條件下,轉速較低的風機具有更好的耐磨性。這就是靜調風機更適用于鍋爐用吸風機的一個重要因素。靜調風機耐磨壽命的進步主要采取兩個手段,其一是應用空動理論優(yōu)化設計葉輪流道,使含塵煙氣避免沖洗葉片根部而均勻流過葉片尖部和后導葉,實踐中,在不加任何防磨措施時在250~400mg/ m3含塵煙氣中其耐磨壽命就能超過25000h,甚至在很多電廠已達到50000h以上,這種靠先進氣動理論來進步耐磨壽命的方法是最根本最徹底的方法;另一個進步耐磨壽命的方法是在葉輪葉片和后導葉上再噴熔鎳基炭化鎢耐磨材料,硬度達到HRC55-60,因而又大幅度進步了其耐磨性。
5.1.3靜調風機的轉子結構簡單,轉子不用拆下返廠大修,葉輪葉片經過1~2個大修期后還可在原輪轂上實現3~4次更換葉片的處理,進一步延長了葉輪的有效壽命。其更換葉片的用度約為8~10萬元/葉輪,相比之下,動調風機更換葉片的用度約為40萬元/葉輪(葉片數16,每片葉片2.5萬元),因而靜調風機葉輪的維護用度低[1]。
5.1.4靜調風機前導葉由電動執(zhí)行器實現調節(jié),其在40~50秒內可完成由最小到最大開度的全過程調節(jié)。由于煙氣在前導葉流段流速低,對前導葉葉片的磨損很小,因此,幾乎不用維護前導葉,只需在大修期內更換前導葉葉柄處的油脂即可,因而(從設計角度上看)幾乎不發(fā)生維護用度。
5.2兩種風機運行效能對比
5.2.1為了更公道、更可觀地進行靜調、動調兩種風機的性能比較分析,所以盡量采用等同制造技術水平條件下進行比對分析。不但取決于在整個調節(jié)范圍內都有較高的運行工作效率。靜調、動調吸風機運行效率與軸功率方面的比見附表2。
附表2 靜調、動調吸風機運行效率與軸功率對比表


項目

單位

工況1

工況2

工況3

工況4

工況5

工況6

鍋爐負荷百分比

100

90

80

70

60

50

靜葉可調軸流式風機

效率

86

85

81

73

65

55

軸功率

kw

2928

2635

1962

1663

1381

1182

轉速

r/min

490

490

490

490

490

490

動葉可調軸流式風機

效率

87

86

83

78

71

63

軸功率

kw

2928

2609

1915

1577

1264

1032

轉速

r/min

590

590

590

590

590

590


    通過表2可以看出,動調、靜調軸流風機在高負荷時效率相差不大,在低負荷區(qū)差別較大。因此考慮電價時,選用峰谷電價或本錢電價較為公道。另外,在低負荷時采用單側風機運行,靜調風機的上風就更加明顯[1]。
5.2.2風機的好壞并不唯一決定于選型設計點或風機最高效率點的高低,而是取決于在整個調節(jié)范圍內都有較高的運行工作效率,并且還要考慮初投資、可靠性、耐磨性、維護用度等諸多因素。電價分別按0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.32、0.35、0.40、0.45元/(kw?h)考慮,以靜調風機為基準計算動調風機的年節(jié)電量,年節(jié)電效益見表3(每臺爐)。
附表3 兩臺動調風機年節(jié)電量、年節(jié)電費(以靜調風機為基準)


年運行小時(h)

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

年節(jié)電量(萬kw?h)年節(jié)電費(萬元)
電價〔元/(kw?h)〕

55.20

63.09

70.97

78.86

86.74

94.63

102.5

110.4

0.10

5.52

6.31

7.01

7.89

8.67

9.46

10.25

11.04

0.15

8.28

9.46

10.65

11.83

13.01

14.19

15.38

16.56

0.20

11.04

12.62

14.19

15.77

17.35

18.93

20.50

22.08

0.25

13.80

15.77

17.74

19.72

21.69

23.66

25.63

27.60

0.30

16.56

18.93

21.29

23.66

26.02

28.39

30.75

33.12

0.32

17.66

20.19

22.71

25.24

27.76

30.28

32.80

35.33

0.35

19.32

22.08

24.84

27.60

30.36

33.12

35.88

38.64

0.40

22.08

25.24

28.39

31.54

34.70

37.85

41.00

44.16

0.45

24.84

28.39

31.94

35.49

39.03

42.58

46.13

49.68


    通過表3分析對比得知,結合當地電價通過運行效率、節(jié)電量幾個因素對比看出,采用動調風機比靜調風機效率要好些,尤其是當前電廠普遍采用調峰發(fā)電方式更顯動調風機的節(jié)能性[1]。
5.3其他方面比較
5.3.1靜調風機的進口靜葉調節(jié)角度為-75°~+30°,調節(jié)角度變化范圍高達105°,遠遠大于-30°~+20°的動調風機葉片(調節(jié)角度變化范圍50°)的調節(jié)角度。當然也大于采用進口導向裝置調節(jié)的離心式風機。
5.3.2總之,從運行經濟角度分析,固然動調風機的運行效率高于靜調風機,但考慮維護用度后的的運行用度,動調風機上風已不明顯,再將初投資和資金的時間考慮進往,則靜調風機有較大的上風[1]。從安全可靠性、占地面積、安裝維護、總用度和年總用度值方面分析,也以采用靜調風機為優(yōu)。
6、結束語
6.1目前國內大型機組鍋爐所配置的吸風機中,離心式風機、動調風機與靜調風機均占有相當重要的地位,由于離心式風機體積大、價格高、變工況運行條件下效率的缺陷明顯。隨著時代的發(fā)展和風機技術的進步 [1] ,在大型新建電廠或老電廠擴建工程中,離心式風機占比例正在逐步縮小。于是,吸風機選用動調風機或靜調風機成為爭論的焦點。
6.2以往關于動調風機或靜調風機比較的文獻,通常就調節(jié)效率、設備用度、維護用度、可靠性分析等內容開展分析討論,但未考慮不同機組運行模式和不同的本錢電價所帶來的影響以及資金的時間價值;過往普遍以為靜調風機效率低,但采用德國KKK公司技術的靜調風機效率已經(尤其是運行效率)大大進步[1]。 6.3固然靜調風機與動調風機可靠性指標均為99%,但是由于兩種風機各自的結構特點,在高溫含塵煙氣工作條件下,動調風機除了葉片、后導葉磨損題目外,還存在葉片漂移、斷裂,控制頭卡澀等題目,在相同機號下動調風機轉速比靜調風機高一個檔次,尤其是油系統(tǒng)復雜也輕易出現題目。而靜調風機只存在葉片、后導葉磨損題目,靜調風機結構簡單,維護方便、檢驗技術要求低。而動調風機結構復雜,運行維護工作量大,對檢驗技術要求高,特別是當前電廠維護職員少,尤其不方便。
6.4不論是從降低初投資用度角度還是從運行維護等方面考慮,特別是我國目前電網的現狀是電廠必須參與調峰,所以筆者以為在“四大”風機的選型上,送風機和一次風機選擇動葉片角度可調節(jié)軸流式風機為最好,吸風機和脫硫增壓風機選擇進口靜葉片角度可調節(jié)軸流式風機為宜。


    參 考 文 獻
1. 張磊.《鍋爐設備與運行》一書,2007年6月中國電力出版社〈超超臨界火電機組叢書〉出版。


    作者簡介:
徐寶福:山東濟寧,男,1966年7月出生,1988年山東產業(yè)大學電力系畢業(yè),同年分配到山東鄒縣發(fā)電廠電氣分場。高級工程師職稱,現擔任鄒縣發(fā)電廠總工程師職務。主要從事發(fā)電廠技術治理工作。
尹君:山東德州,男,1980年11月出生,2002年山東大學電力學院畢業(yè),工程師職稱,同年分配到山東鄒縣發(fā)電廠運行分場。現擔任鄒縣發(fā)電廠運行分場1000MW機組主值班員職務。主要從事發(fā)電機組的集控運行工作。


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收錄時間:2011年03月05日 13:36:47 來源:中國電力科技網 作者:

1 前言 隨著國民經濟的快速發(fā)展,現代化高層建筑愈來愈多,人們對消防安全的意識也在逐漸增強,對安裝火災自動報警系統(tǒng)非常重視,但往往忽視系統(tǒng)投進運行后的維修保養(yǎng)工作。隨著系統(tǒng)投進運行時間的增長,不可避免的出現 設備 及線路的老化,如不能及時對系統(tǒng)進行維護,一旦發(fā)生火災,消防系統(tǒng)不能正常運轉,將會造成不可估量的損失。這方面的教訓己屢見不鮮!豆膊苛畹61號》要求單位對建筑消防設施進行檢查和維修保養(yǎng),目前《建筑消防設施治理規(guī)定》(暫定名)正在抓緊制定。 2 感煙探測器的換源、清洗和電參數調整 在火災初期,火災探測器及時將探測到的火災信息傳送到火災報警主機,主機發(fā)出聲光報警信號并聯(lián)動消防設施,所以保證探測器的正常工作是至關重要的。點型感煙探測器主要分為離子感煙和光電感煙兩類,因離子感煙探測器內有放射源,若處理不當會污染環(huán)境,所以近年來廠家基本上以生產光電感煙探測器為主。但目前正在使用的探測器中離子感煙探測器還占有相當大的比例。根據中華人民共和國公安部《火災自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》(GB 50166-92)的規(guī)定,探測器投進運行2年后,應每隔3年全部清洗一遍。以離子探測器為例,空氣中的浮塵粘在放射源和電離室的表面,使電離室中離子流減弱,探測器易于誤報,同時空氣中的水份和浮塵還將緩慢腐蝕放射源,若電離室中的放射源被腐蝕程度超過參考室中的放射源,將導致探測器易于誤報。相反,則向報警遲緩或不報警轉化。另外探測器中電子元件的參數漂移也不可忽視,對清洗后的探測器須進行電氣參數校驗調整。探測器清洗的英文詞是"Overhaul",譯為"徹底檢驗",即將探測器經換源、清洗、電參數調整后,其指標達到新探測器出廠時的指標。所以為了保證探測器能長期正常的工作,將探測器送到專業(yè)清洗廠家定期進行徹底檢驗是十分必要的。 3 火災報警 控制器 的清潔、 軟件 備份與安全供電 3.1 火災報警控制器在長期使用過程中,會有大量的灰塵吸附在火災報警控制器的電路板上,灰塵過多會影響電路板散熱,在濕潤的情況下還有可能發(fā)生短路,所以定期清潔報警控制機是十分必要的。 3.2 大型建筑物內局部裝修改造頻繁,火災報警控制機的用戶軟件改動也較多,有些廠家生產的控制機是靠鋰電池保存用戶軟件,在鋰電池失效且報警控制機斷電的情況下(還有其它原因,如誤操縱、主卡損壞等),就會造成軟件丟失,恢復控制機軟件的工作非常繁瑣,所以定期備份用戶軟件是非常重要的。 3.3 在主電失靈時,備用電池能保證控制機在一定時間內繼續(xù)工作。備用電池一般采用免維護電池,其壽命為3-5年,應定期使用專用電池測試儀測試電池,及時更換失效電池,保證消防控制機安全供電。 4 探測器加煙功能測試 在大型建筑物中探測器數目較多,探測器的測試一般采用抽測方式,抽測應留意以下幾個方面: 4.1 對測試過的探測器做地址記錄,以免在下期測試中重復測試同一個點。在一年內通過幾期測試后將所有的探測器測試一遍。 4.2 在加煙測試過程中,應對探測器報警的遲緩程度做記錄,通過最后匯總,對整個建筑物內探測器的工作狀態(tài)有一個大致的了解,為是否對探測器進行清洗提供佐證。 4.3 測試中應核對探測器的地址是否正確。某單位消防系統(tǒng)已運行6年,有一房間報警,而報警控制機顯示的卻是隔壁房間的地址,可見核對報警地址的重要性。 5 防、排煙系統(tǒng)檢查與功能測試 防、排煙系統(tǒng)由正壓送風閥、排煙閥、風道、消防風機組成,正壓送風是阻止煙氣進進疏散區(qū)域,而排煙系統(tǒng)是將煙氣排出建筑物外,是職員安全疏散的重要保證。 5.1 首先觀察閥體封閉是否嚴密,大量閥體封閉不嚴將影響排煙或送風效果。探測器報警聯(lián)動后閥體打開時應通暢,否則應及時修理,以避免火災發(fā)生時閥體打開角度不夠或根本無法打開,上述題目較普遍,其原因一般是閥的質量不太好,或是安裝不當,在維修過程中應引起重視。 5.2 閥動作后,核對消防控制室的返回信號,同時應能聯(lián)動消防風機啟動。因一臺風機供多個閥使用,應對每個閥體動作后聯(lián)動風機的情況進行檢查,這一點往往輕易被忽視,某單位消防系統(tǒng)已運行多年,在測試時仍發(fā)現有排煙閥打開后風機不啟動的現象,經查是閥 聯(lián)動風機的程序未編人。在大型的消防系統(tǒng)中,因用戶軟件量大,調試職員疏忽造成上述現象確有可能,所以在維修保養(yǎng)過程中應細心工作,達到完善系統(tǒng)的目的。 5.3 對消防風機的測試除自動功能外,還應測試消防中心的遠程直接啟動功能,以及風機電控柜的現場啟動功能,同時應檢查返回信號。 6 防火卷簾門和防火門的功能測試 防火卷簾門及防火門是防止煙氣及火勢蔓延的防火分隔設備。 6.1 疏散通道上的防火卷簾門應具有半降和全降功能,用作防火分隔的防火卷簾在探測器報警后應一步到位,測試時應能滿足上述要求并核對返回信號地址。防火卷簾門動作后應留意其下降過程是否平穩(wěn),鐵皮廠房通風降溫,有無阻塞現象,落底后是否嚴密。 6.2 防火門啟動后,應留意兩扇門是否按先后順序封閉。 7 消防警鈴及火災事故廣播的功能測試 建筑物每層通常有多個警鈴或揚聲器。在測試中,不應以能聽到聲響為準,而應確保每個警鈴或揚聲器都能正常工作。 8 消防水系統(tǒng)的功能測試 8.1 通過末端放水測試水流指示器,消火栓啟泵按鈕也應進行測試,以每一年全部測試一遍為佳。 8.2 消防水泵有三種啟動方式,即水泵控制柜現場啟動、自動啟動、消防控制室遠程啟動。對以上三種方式均應進行測試,并核對返回信號的地址。 9 增強消防意識,進步維保質量 隨著人們消防意識的逐步增強,消防系統(tǒng)的維修保養(yǎng)工作越來越受到重視,很多單位將消防系統(tǒng)的維修保養(yǎng)工作承包給有資質的消防公司。維修服務的質量關系到整個建筑的消防安全,筆者就此談幾點看法。 9.1 火災自動報警設備的智能化和軟件技術含量越來越高,維修公司對自己不熟悉的設備應首先與廠家聯(lián)系取得技術支持,同時確保零備件的供給。 9.2 在維修工作開始之前,應對整個建筑內的消防設施做全面了解,把握各種消防設備的聯(lián)動方式,以免造成不良后果。如某酒店的消防風機啟動后,必須到風機房現場停風機,而維修職員沒有把握這個情況,風機聯(lián)動后不能及時停止,使大量塵土吹進了樓梯間。 9.3維修工作不能重"修"輕"維",只滿足于將故障設備修復正常。實在維護保養(yǎng)的作用同樣重要,它可以消除潛伏的隱患。如維修中應檢查風機、水泵等的強電控制柜,對已老化的器件及時進行維護或更換。在測試中也經常碰到因器件老化設備不能正常工作的情況。 9.4 系統(tǒng)運行的時間越長,線路老化及接觸不良的題目也越多。應重視報警及控制線路的維護,特別是接線端子箱應重點進行檢查,消除隱患。某單位維修職員檢查總端子箱,發(fā)現1000余對線中有40余根線已松動。測試水泵時,發(fā)現電控柜內24V直流 繼電器 啟動電壓僅有16V, 繼電器 不能動作。經查,地下二層管井內的端子箱因濕潤大量端子銹蝕,接頭處電阻增大造成電壓衰減,由此可見對線路維護的重要性。 10 結束語 目前消防設施維修保養(yǎng)工作還沒有同一的規(guī)定,各個消防公司或單位的維修保養(yǎng)工作程序和側重點也不盡相同。希看大家能互相交流,取長補短,將消防維修保養(yǎng)工作做得更好。 收錄時間:2011年02月26日 14:11:59 來源:安全管理網 作者:

礦井通風 kuangjing tongfeng 礦井通風 (卷名:礦冶) mine ventilation   向井下連續(xù)輸送新鮮空氣,稀釋并排出有毒、有害氣體和粉塵,調節(jié)礦內小氣候,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,保證礦工安全與健康,提高勞動生產率。中國礦山安全條例與安全規(guī)程規(guī)定:向井下供給新鮮風量一般每人不得少于4m 3 /min,在采掘工作面進風風流中,按體積計算,O 2 不得低于20%,CO 2 不得超過0.5%;此外對井下各處的空氣成分、風速和氣溫,也都有相應規(guī)定(見礦井熱害,礦內空氣,礦塵,瓦斯)。    礦井通風系統(tǒng)? ?礦井通風方法,主要扇風機工作方式,進、回風井的布置形式和通風網路的總稱。它對全礦的通風安全狀況具有全局性的影響,在擬定開拓系統(tǒng)時要一并考慮。中國已應用電子計算機優(yōu)選通風系統(tǒng)。礦井通風方法有機械通風和自然通風。中國于17世紀就有利用自然通風和處理瓦斯的記載(見《天工開物》)。產生礦井自然通風的原因是礦井最低水平進、回風兩側靜止空氣柱單位面積上的壓力不同,其壓差即礦井自然風壓,它主要由氣溫差引起。通常自然風壓值較小,且不穩(wěn)定。機械通風是目前中國礦井的主要通風方法。日采1噸煤的煤礦供風量達 1m 3 /min以上;年產萬噸礦石的金屬礦供風量達1~2m 3 /s以上。    礦井扇風機? ?按工作范圍分三種:用于全礦井或礦井某翼(區(qū))的,叫主要扇風機,簡稱主扇;用于礦井某些分支風路中調節(jié)風量,幫助主扇工作的,叫輔助扇風機,簡稱輔扇;用于礦井局部地區(qū)(主要是獨頭掘進井巷)通風的,叫局部扇風機,簡稱局扇。主扇分離心式和軸流式兩類:①離心式扇風機,由動輪,螺形機殼,吸風管和擴散器等組成,動輪又由固定在輪軸上的輪轂和其上的葉片組成(圖1)。葉片分前傾式、徑向式和后傾式三種,礦用離心式主扇多用后傾式。當動輪旋轉時,空氣由吸風管進入動輪的中心部分,折轉90?后,沿葉道甩入螺形機殼,再經擴散器流出。②軸流式扇風機,由裝有葉片的動輪、圓筒形機殼、集風器、整流器、流線體和擴散器等組成。為提高風壓,有的可安置兩段動輪。當動輪旋轉時,翼形葉片帶動空氣沿軸向流動,經擴散器排出。軸流式扇風機葉片,以一定的安裝角安設在動輪上,調整安裝角可改變風機性能。離心式扇風機結構簡單,噪聲小,穩(wěn)定工作范圍大,但風量調節(jié)不便,必須用反風道反風。軸流式扇風機結構較緊湊,性能調節(jié)方便,調節(jié)范圍較大,可反轉反風;但噪聲大,穩(wěn)定工作范圍小。   局扇也有軸流式和離心式兩類。前者體積小,使用安裝方便,便于串聯(lián),應用廣泛,但噪聲大。對旋式軸流局扇是由葉片扭曲方向相反的兩個動輪構成,分別由兩個電動機帶動,旋轉方向相反,無整流葉片。這種局扇效率較高,噪聲較低。挖掘大斷面長巷和開鑿立井時,常用離心式局扇通風。    主扇工作方式? ?有抽出式、壓入式和壓抽混合式三種。①抽出式通風。主扇安裝在回風井口,自礦井向外抽風,使整個通風系統(tǒng)處于比當地同標高大氣壓低的負壓狀態(tài),各作業(yè)地點的污風向回風道集中排出;缺點是當地面塌陷區(qū)分布較廣,并和采空區(qū)相溝通時,會把塌陷區(qū)積存的有害氣體抽到井下,同時造成風流短路,減少礦井有效風量。②壓入式通風。主扇安裝在進風井口,向礦井內壓風,使整個通風系統(tǒng)處于比當地同標高大氣壓高的正壓狀態(tài),一部分回風能從塌陷區(qū)把有害氣體排到地面;缺點是須在進風段設置風門,影響運輸,漏風較大,管理較難。③混合式通風。進、回風井口都裝有主扇,向礦內壓風并向外抽風。中國規(guī)定煤礦主扇必須安裝在地面;金屬礦的主扇可以安裝在地面,也可安裝在井下。    局部通風? ?借主扇、局扇或引射器的風壓,用風筒、風墻、風障等引導風流設備,將新鮮風流導入作業(yè)地點,稀釋和排出污風。主要用于井巷掘進。用主扇風壓進行局部通風的方法,稱全風壓通風,安全可靠,管理較方便,但要有足夠的風壓。局扇通風是常用的掘進通風方法,有壓入式、抽出式和混合式三種。引射器通風是在風筒內每隔適當距離裝設若干噴嘴,引入壓氣或高壓水,從噴嘴射出,推動風流。   瓦斯礦井中,局扇一旦停轉,巷道將聚集瓦斯。當再啟動電氣設備時,可能由于設備的防爆性能不好,產生火花,引起瓦斯爆炸。應將局扇開關和其他電氣設備總開關閉鎖,做到停風即停電;送風排瓦斯后,才給其他設備送電。    輔扇通風? ?在風量不足的分支風路中,安設輔扇,以提高風壓。保證風量。輔扇調節(jié)法機動靈活,簡單易行,金屬礦中使用較多;但管理復雜。在瓦斯礦井中,必須慎重使用。輔扇通風方式有帶風墻和不帶風墻兩種,后者適用于阻力較小的分支風路。    進、回風井的布置形式? ?主要有中央式、對角式和混合式。中央式又分并列式和邊界式兩種(圖3)。前者進、回風井大致并列于井田走向的中央。后者進風井位于井田走向的中央,而回風井則位于井田淺部邊界走向的中央。對角式的進風井位于井田的中央(或兩翼),回風井在兩翼(或中央);或進、回風井分別位于井田兩翼(圖4);旌鲜绞侵醒胧胶蛯鞘降慕M合形式。 ?   中央式一般基建費用少,投產快,地面建筑集中,便于管理,井筒延深方便,但風路長,漏風大,風阻大,電耗大。對角式風路短,風阻相對較小,電耗小,漏風少。    通風網路? ?礦井中常用串聯(lián)、并聯(lián)和角聯(lián)三種基本聯(lián)接形式,構成復雜的通風網路。①串聯(lián),數條風路首尾相聯(lián),無分支風路;②并聯(lián),數條風路,有共同的分、合節(jié)點,中間無交叉風路;③角聯(lián),并聯(lián)風路中間有若干聯(lián)絡風路(對角風路)。并聯(lián)網路的優(yōu)點是總風阻小,各分支風路獨立,風量易調節(jié),通風效果好。角聯(lián)網路的對角風路風流不穩(wěn)定,不易控制。在實際工作中,應盡量采用并聯(lián)網路。通風網路中各風路的風量,依風量、風壓平衡定律和阻力定律而自然分配。這些風流運動基本定律是解算通風網路和調節(jié)風量的理論依據。    礦井風量計算? ?根據礦井類型和規(guī)模不同,總風量從每分鐘幾百至幾萬立方米不等,各國計算風量都有各自的依據。中國礦井確定總風量的根據是:人的額定風量,CH 4 或CO 2 的涌出量(煤礦),炸藥使用量,排塵風速,內燃機馬力數(金屬礦),并要保證作業(yè)地點有害氣體、風速和氣溫符合安全規(guī)程的規(guī)定。在含鈾、釷的礦井,還應保證井下空氣中氡及其子體的濃度符合規(guī)定。   井巷通風阻力主要有摩擦阻力和局部阻力。摩擦阻力是井巷周壁和風流互相摩擦以及氣流微團間的干擾和摩擦而產生的阻力。局部阻力是風流流經井巷某些局部地點,因斷面擴大或縮小、轉彎、分岔和堆積物堵塞等,改變風速、流向而產生的阻力。井巷的通風阻力 h ,無論是摩擦阻力、局部阻力或二者兼有,一般均可用通式 h = R 2 表示, R 是井巷風阻(kgf.s 2 /m 3 ), Q 是風量(m 3 /s)。一個礦井的總風阻有時還用通風等積孔來表示,即用一個和風阻值相當的假想孔的面積 A (0.38/?m 2 ),來衡量礦井通風的難易程度。    礦井反風? ?當進風井或井底車場及其附近發(fā)生火災或瓦斯、煤塵爆炸時,大量有害氣體隨風流帶到各作業(yè)地點,危及人員安全。如能使風流反向,即可避免這種危險,故主扇均應裝有反風設施。方式有:①利用反風道和改變反風門位置反風;②軸流式扇風機還可用電動機換相的方法,使扇風機反轉反風;③中國有的礦井用兩臺軸流式扇風機并列,一臺備用,一臺作抽出式運轉;當改變反風門的位置后,即從大氣吸入空氣,再經另一臺扇風機的機體送入井下。    通風安全檢測儀表? ? 氣體的檢測? ?可在井下取氣樣,在化驗室用氣體分析儀測定,也可在現場用檢定管直接測定。管內裝有不同的化學指示劑,以檢測各種有害氣體。當氣體通過檢定管后,根據指示劑變色的深淺或長度,確定氣體的濃度。檢測CH 4 可用光學、熱催化式或熱導式檢定器。光學甲烷檢定器根據光干涉原理制成,當充入含CH 4 的空氣時,光程差隨其濃度變化,干涉條紋移動,位移量大小即表示CH 4 濃度;鹧姘踩珶羰亲钤绲腃H 4 檢測工具。根據火焰長度變化,判定CH 4 濃度,測定范圍在4~5%以下。在玻璃燈罩上部有兩層金屬紗網,當CH 4 在燈內燃燒或爆炸時,火焰不會竄出燈外;當空氣缺氧時,燈即熄滅,可兼作測氧工具。    礦塵濃度和分散度的測定? ?①礦塵濃度,中國用重量濃度(mg/m 3 )表示,用濾膜計重法測定。在抽氣機作用下,使一定體積的含塵空氣通過濾膜,礦塵被阻留于濾膜上,根據濾膜的增重和通過的空氣量計算礦塵濃度。各國還研制了多種快速測塵儀,如光電式、靜電式、光散射式、壓電晶體式和β射線式等,有的已被采用。②礦塵分散度,即粒度組成,分為重量分散度與數量分散度兩種。重量分散度多用沉降法測定;數量分散度可用顯微鏡觀測,也可用光電粒子計數器或粒譜儀測定。金屬礦山中普遍使用顯微鏡觀測。將采樣后的濾膜,放于瓷皿中,加少量醋酸丁酯溶劑,使濾膜溶解,塵粒均勻懸浮于溶液中,然后取一滴在載物玻璃片上制成樣品,在顯微鏡下按不同粒徑計算塵粒的數量。此外,中國最近已研制成長時間連續(xù)采樣的采樣器,可測定一個工班環(huán)境和個體接觸粉塵的平均濃度。測定礦塵中游離二氧化硅的含量,可用焦磷酸化學分析法等。    風速測量? ?主要用風表測量。常用的有葉式風表(圖5)和杯式風表。前者測低速(0.1~5.0m/s)或中速(0.5~10m/s),后者測高速(1.0~20m/s)。當風流吹動風葉或風杯時,帶動傳動機構使指針轉動。在一定時間內,風表指針前后指示數之差,經校正計算,即得風速。還可利用熱效應元件在風流中的熱損耗來測量風速,分熱線式、熱球式和熱敏電阻式三種,分別用金屬絲、熱電偶和熱敏電阻作熱效應元件,可測微風速。    壓力測量? ?風機房或硐室內用水銀氣壓計測大氣壓。非固定地點的大氣壓用空盒氣壓計或精密氣壓計測量。測風流的相對壓力或壓差可用皮托管和壓差計。根據測量范圍和所需精度分別選用 U型壓差計、單管傾斜壓差計或補償式微壓計,后者用于精密測量(圖6),它有兩個盛水容器,由膠管連通,其一可沿測微螺桿上下移動,另一有光反射觀測裝置,最小分度值為0.01mm H 2 O。    空氣溫度和相對濕度測量? ?可用普通溫度計測氣溫,用手搖濕度計或通風濕度計測相對濕度。    礦井通風構筑物? ?引導、遮斷風流和控制風量的設施,是礦井通風系統(tǒng)中的重要設備。有:    風橋? ?進風道和回風道交叉處的構筑物,隔開新風流和回風流。主要風橋用磚、石、混凝土等構筑,或專門開鑿繞道。    風門? ?在既要隔斷風流,又要行人或通車的地點,需設置風門。在行人通車比較頻繁的主要運輸道上,應設置自動連鎖風門,利用各種動力,自動開啟或關閉。中國的自動風門有撞桿式、電動式、壓氣式、水壓式等。在需要調節(jié)風量的風道中,應安設調節(jié)風窗,可改變風窗面積,調節(jié)風量,車間房頂通風設備。    風墻? ?在不允許風流通過,也不需行人通車的巷道,應設置風墻(密閉墻),遮斷風流。永久性擋風墻須用磚石、混凝土等構筑。    風障? ?在獨頭巷道中引導風流的設施,是用磚、木板或帆布、塑料布等做成的縱向隔墻,將巷道隔成兩側,一側進風,一側回風。    發(fā)展趨勢? ?為加強通風安全的技術管理,在礦井空氣成分、風速及氣溫等條件的遙測和養(yǎng)豬通風設備、設施的遙控等方面的研究,取得很大進展。目前中國可從地面集中監(jiān)視井下各作業(yè)點的CH 4 濃度和風速,當某處CH 4 超過規(guī)定濃度時,能自動報警,并切斷電源。有的國家已研制成CH 4 、O 2 、CO、氣溫、風速、風壓等多參數遙測系統(tǒng),用電子計算機處理遙測數據,還對主扇等設備的運轉,進行監(jiān)控。    參考書目   《煤礦通風與安全》編寫組:《煤礦通風與安全》,煤炭工業(yè)出版社,北京,1979。
  1、按電動機說明書的要求,做好電動機啟動前的預備。   2、檢查機組所有螺栓是否把緊,并檢查確認一切均正常。   3、檢查潤滑油應符合22#汽輪 機油 的主要物理化學性能規(guī)定。油箱中的油位應比最高油位高30~40mm,并預備一定量的潤滑油。   4、檢查冷卻水管路應暢通無阻,無泄漏現象。   5、檢查所有丈量儀表的配置及其靈敏性。   6、檢查氣體管道上所有閥門的手動部分是否靈活好用。對進氣管道中的節(jié)流板應調整在5~10度的位置。出氣管道中的閘閥應封閉,并打開旁通管道中的閘閥。   7、對機組進行盤車,應無磨刮現象。   8、檢查并調整機組的所有連鎖裝置。   (1)主電動機與電機油泵的連鎖。主電動機只有在電動油泵啟動后方能合閘啟動,主電動機拉閘停車時,電動油泵自動啟動運轉。  。2)軸承溫度≥60℃時,發(fā)出聲、光預告信號;軸承溫度≥75℃時,發(fā)出聲、光緊急信號, 主電動機連鎖自動停車。  。3)潤滑系統(tǒng)主進油管油壓≤0.7Kgf/cm2時,發(fā)出聲、光緊急信號,主電動機連鎖自動停車。   二、機組的啟動   1、啟動電動油泵,檢查潤滑系統(tǒng)是否暢通無阻,油箱中的油位是否正常。   2、調整潤滑系統(tǒng)的油壓,應為0.8—1.5Kgf/cm2   3、檢查進進軸承的潤滑油溫應保持在25--30℃,否則應對潤滑油冷卻或加熱。   4、機組在啟動過程中要仔細聽機組各機體內部的聲響,并留意軸承、主油泵和密封等工作情況,如發(fā)現有不正常的震動和響聲時,應立即采取措施或直至停車,檢查或排除不正常現象的原因。   5、主電動機達到額定轉速時,主油泵開始正常工作,則應停止電動油泵工作,此時油壓應不底于0.8Kgf/cm2 。各軸承溫度應底于65℃。   6、冷油器出口溫度達到40℃時,應打開冷油器進水管路上的閘閥,對冷油器供水,保持軸承進口處油溫在30--40℃范圍內。要求冷油器內的水壓應低于油壓。   7、觀察鼓風機的機殼在溫度上升時膨脹是否正常。   8、機組在無負荷運行正常后,逐漸開啟進氣管道上的閘閥,調節(jié)出氣管道中的氣體壓力,此時機組即可投進生產運行。   三、機組運行時的維護   1、應經常留意和定期聽測機體內部的聲響和軸承震動。如發(fā)現震動或不正常的聲音時,應立即采取措施或停車檢查,找出故障原因并排除之。   2、經常檢查軸承潤滑系統(tǒng)的油壓,一般應保持在0.8—1.3Kgf/cm2 范圍內。調整主油泵上的安全閥的調節(jié)螺絲,改變彈簧的壓力而調整潤滑系統(tǒng)的油壓。油壓低于0.7Kgf/cm2 時,連鎖自動啟動油泵,以恢復正常。   3、應經常檢查軸承出口處溫度應低于60℃。調節(jié)冷油器冷卻水的進水量,保持進進軸承前的油溫在30--40℃范圍內。留意保持冷油器的冷卻水壓應低于油壓。   4、定期檢查潤滑油的質量。在機組安裝第一次運行200小時后更換潤滑油。經檢定潤滑油符合性能要求,經過濾后方可重新使用,以后每隔30天檢查一次,發(fā)現變質后及時更換新油。   5、定期清洗濾油器和冷油器。   6、應經常檢查主油泵進油管接合處的嚴密性,防止空氣吸進油泵體內。   7、定期記錄各種儀表的讀數。發(fā)現與再次記錄有明顯變化時,應及時找出原因并排除之。

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