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锋速达通风降温系统

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风机安装与维护

多少平方水帘_利用过热蒸汽进行污泥干燥矿用轴流通风机增大风量

 

  利用过热蒸汽在流化床、搅拌干燥机和闪蒸干燥机上可以进行污泥的干燥,Hirose和Hazama进行的污泥蒸汽干燥表明,含水率为400%(干基)的污泥首先用机械脱水和蒸发脱水将水分降到75%,最后再干到5%,污泥的热值可达8.4MJ/kg19MJ/kg.干燥机内蒸发出的蒸汽可用作蒸发器的热源。此外,俄罗斯己经成功地将蒸汽式冲击流干燥技术用于干燥城市污泥。

  燃气红外辐射干燥红外辐射干燥就是红外线以辐射形式直接传播电磁波对物料进行干燥。红外线具有一定的穿透能力,可以穿透物料表面层到一定深度,从内部加热物料。物料潮湿部位比干燥部位能更多地吸收辐射能,使得干燥过程的辐射能可以自动调节,这是传导干燥和对流干燥所不具备的特点。为了把污泥干燥成粒状肥料,同济大学热能工程系张帆等人研制了污泥干燥炉,其中的干燥器就是使用RFRT-3.0X型燃气红外辐射器。

  污水首先经过离心机脱水变成粘稠状物质,再由城市环境与城市生态17卷2期2004年挤压机挤压成十几束细状物,在传送带传送到接收器过程中,污泥经过辐射器的加热干燥,就可成为农用肥料。经样机实验,发现污泥内外干燥均匀效果好,完全达到预先目的,并且投资成本低,运行费用少。

  

1 引言

  我矿原属于怀仁地方煤矿,在国家政策调整下划归大同煤业集团,成为其下属煤矿。在矿务局的大力支持下,对原有矿井进行了大规模的技术改造。产量由原来的一百多万吨提高到二百多万吨。随着产量的不断提高,原矿井主扇已不能满足井下通风的要求,也制约了矿井的发展。经矿务局有关部门研究决定,在风机房土建基本不动的前提下,对矿上原有的两台老式70B2—11№18风机进行了技术改造。

  改造前风机运行参数为
  风量:3200m³/min
  负压:1400Pa
  矿阻:0.0324
  改造后风机运行参数为
  风量:5400m³/min
  负压:4196Pa
  矿阻:0.0518

  根据以上技术参数再经多方论证和考察,最后选中了航空工业沈阳发动机研究所风机厂设计制造的AGF606-1,工厂通风.88-1.12-2型风机。


2 改造后的风机特点

2.1 先进的气动设计

  根据新结构及采用的高强度锻铝合金叶片,可以选用转速为1500r/min单级即可实现。但考虑到噪声及强度的储备,仍采用了1000r/min,将原一级动叶增加为两级动叶。

  原机和新机的结构参数见表1和表2。

表1
  参 数 原机(工况点) 新机(设计点) 
风量/ (m3/min) 3200 5400 
风压/ Pa 1400 4196 
风机功率/ kW 74.62 ,厂房降温负压风机;377.574 
电机功率(额定)/ kW 185 710 
静压效率 0.6775 0.806 
动叶扩散因子 0.6 0.567 
电机转速/ (r/min) 970 985 


表2
项目 原机 新机 
动叶片数 14 14×2 
最大厚度/mm 36 37.68 
联接方式 大螺母联接不可调 螺钉联接,集中一次可调 
静叶 后导11片 中导9片,后导13片 

  采取航空发动机压气机设计中多年使用的“非径向站流线曲率管流法”进行了S2进出口流面的流场计算并造型。该方法不仅考虑了气体的功、熵沿径向变化,也考虑了流线斜率、曲率及子午速度变化对流场的影响,由于主气流流速低(50m/s左右),马赫数为0.15,属于不可压,故采用低速叶型,并用圆弧中线来造型。相对厚度由尖部到根部为5.5%/12%;导叶全叶高为12%。

  从非设计点工作状态可见,无论是风机还是电机,均有比规范规定的15%要大的足够储备。而且均在高效区内工作。

2.2 结构设计

2.2.1 新旧结构的对比(见表3)

表3

70B2-11№18原结构 AGF606-1.88-1.12新结构 
1. 普通碳钢板焊、铆叶片,转速受强度限制,叶尖切线速度小于100m/s 1. 叶片为机翼形扭曲叶片,用高强度锻造铝合金制成,屋顶风机,表面再经防腐处理。在相同条件下转速可提高1.5倍,负压成倍提高,转速虽未变 ,但用了两级故负压仍可提高一倍 
2. 用大螺母结构安装叶片,单个调整,精度与人的因素有关,费力、费时
 2. 利用蜗轮蜗杆、锥齿轮副机构进行停车集中无级调节,在调节杆插 入后2min即可完成整级叶片调角度,精确、省力、省时 
3. 双支点简支梁结构,支座前后分开,两级转子在双支点的内侧,主轴长,安装调整困难,平衡精度低,仅为6.3mm/s 3. 结构采用整体式轴承箱,两级转子分别在支点的外侧,轴承箱固定在机壳内法兰上,现场安装大修重装无需对中,调整方便,振动小,平衡精度5.6mm/s 
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