開云全站 開云網址開云全站 開云網址鍋爐風機學習 風 機 類 型 離心式風機 優:結構簡單、運行可靠、制造成本較低,效率較高、噪聲小、抗腐蝕性能較好 缺:受到葉輪材料強度的限制 ,風機過大的尺寸,會給制造、運行等方面困難 軸流式風機 丹麥諾文克(NOVENCO)公司、德國透平通風技術有限公司(TLT公司)、德國巴布考克公司(BABCOCK) 離心風機示意圖 軸流風機示意圖 (1)軸流風機采用動葉可調的結構,其調節效率高,并可使風機在高效率區域內工作,因此運行費用較離心風機明顯降低。 當機組低負荷(50%左右)時,軸流風機效率可比離心風機高2倍以上。 (2)軸流風機對風道系統風量變化的適應性優于離心風機。目前對風道系統的阻力計算還不能做到很精確,在實際運行中,如果煤種變化也會引起所需的風機風量和壓頭的變化。對于離心風機來說,選擇風機時其裕量要適當采取大些,則會造成在正常負荷運行時風機的效率會有明顯的下降。而軸流風機采用動葉調節,關小和增大動葉的角度來適應風量、風壓的變化,而對風機的效率影響卻較小。 比 較 (3)軸流風機重量輕、低的飛輪效應值等方面比離心風機好。由于軸流風機比離心風機的重量輕,所以支撐風機和電動機的結構基礎也較輕,還可以節約基礎材料。軸流風機結構緊湊、外形尺寸小,占據空間亦小。如果以相同性能作對比基礎,則軸流風機所占空間尺寸比離心風機小30%左右。 (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提高,使目前軸流風機的運行可靠性可與離心風機相媲美。 (5)軸流風機如與離心風機的性能相同,則軸流風機的噪音強度比離心風機高,因為軸流風機的葉片數多于離心風機,轉速也比離心風機高。 一、軸流式風機的工作原理及結構 軸流式風機是由于流體從軸向流入葉輪并沿軸向流出而得名。其工作原理是基于葉翼型理論: 氣體由一個攻角α進入葉輪,在翼背上產生一個升力,同時在翼腹上產生一個大小相等方向相反的作用力,使氣體排出葉輪呈螺旋形沿軸向向前運動。與此同時,風機進口處由于壓差的作用,使氣體不斷地被吸入。 動葉可調軸流風機,攻角越大,翼背的周界越大,則升力越大,風機的壓差越大,風量越小。當葉片攻角達到臨界值時,氣體將離開翼背的型線而發生渦流,此時風機壓力大幅度下降,產生失速現象。 流體在軸流式風機中由于不受離心力的作用,所以由于離心力作用而升高的靜壓能為零,所以它所產生的能頭遠低于離心式風機。故一般適用于大流量低揚程的地方,屬于高比轉數范圍。 1-電動機;2-聯軸器;3-進氣箱;4-主軸;5-主軸承;6-葉片;7-輪轂;8-傳動機構;9-擴壓筒;10-葉輪外殼 動葉可調軸流式風機結構 1. 吸入煙風道(進氣箱) 吸入煙風道包括進氣室和導流板。進氣室入口與系統連接,中間筒體內是主軸承箱座,出口端呈圓錐狀管段,目的是使氣流進入進氣室后能加速通過導流板,并使氣流轉向,導流板就焊接在管段與中間筒體之內,使氣流通過導流板能均勻地進入葉輪,減小旋渦區與阻力,使氣流流動平順。送風機就地進風,為降低噪音,在進風口加器。 進氣箱 2.擴壓筒 擴壓筒由外錐筒、圓柱形內筒及撐板后置導葉組成,全部為焊接結構。為了提高風機的流動效率及適應鍋爐的需要,將氣流動能部分轉換成壓力能,軸流風機在擴壓筒前設置了后置導葉,后置導葉用鋼板彎制焊接在內筒和外殼上。進氣室入口和擴壓器出口端與風道(對引風機來說是煙道)連接,均采用軟連接,避免因風機的振動而影響系統,軟性連接也起到吸收膨脹的作用。 擴壓筒 3.葉輪 葉輪是風機的主要部件之一,氣體通過葉輪的旋轉獲得能量,然后離開葉輪作螺旋線的軸向運動。 該風機葉輪為焊接結構,這種葉輪比起鑄造輪轂可承受較大的離心應力,因而可以提高轉速,縮小風機尺寸。葉輪結構如圖 9-3-2所示,由動葉片、輪轂、葉柄、推力軸承、滑塊、平衡塊等組成。 1-葉片;2-輪轂;3-軸;4-平衡塊 5-曲柄;6-滑塊;7-推力軸承;8-導向軸承 葉輪結構示意圖 葉片 4.主軸承箱 TLT風機主軸承箱的材料為GGG25鑄鐵,其結構有兩種,一是水平中分面結構的滑動軸承箱,另一種是整體結構的滾動軸承箱。我公司是采用后一種型式。送風機和引風機的軸承箱的結構基本上一樣,只是引風機的軸承箱比送風機的大一些。 為了防止主軸承過熱,在風機殼體內部圍繞主軸承的四周、風機殼體的上半和下半用空心支承,使之同周圍空氣相連,形成風機的自然冷卻。 主軸承箱 送風機主軸承采用滑動軸承,使用強制潤滑,有兩條供油渠道:一是與主電機尾軸相連的主潤滑油泵供油;二是油站中的壓力油泵通過減壓閥向軸承供油。引風機主軸承箱采用滾動軸承,由兩個圓
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