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锋速达通风降温系统

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风机安装与维护

负压风机水帘_局部透风机安装工安全操纵规程矿山安全肃州区就业

  1、局部透风机安装工负责局部透风机的搬运、安装和拆除工作。各项工作要按规定和质量标准进行。   2、对进井前的局部透风机应进行试运转,保证完好。   3、用车运送时,要有专人负责并和信号工、摘钩工取得联系。装卸车时要互相配合、稳起稳落,防止损坏 设备 和碰伤装卸职员。   4、用平板车装运时,要固定牢固,两侧不得超过车身0.1米。   5、人工搬运时,必须系牢抬稳,并留意来往车辆;通过带式输送机、刮板输送机时要和司机取得联系,停机后方可通过。   6、在下山搬运时,职员行动要一致,在上方侧要用保险绳系牢,下方侧的职员要处于安全位置。严禁用转动方法搬运。   7、局部透风机安装地点的确定原则如下:   (1)采用压进式透风方式时,局部透风机及其启动装置应安装在掘进巷道口10米以外的进风侧。   (2)采用抽出式透风方式时,局部透风机及其启动装置应安装在离掘进巷道口10米以外的回风侧;8、局部透风机应安装在设计规定的地点,安装地点的顶板支护应完好,无滴水。   9、局部透风机应安装消音装置(低噪音局部透风机除外)。   10、在瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、岩(煤)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部透风机应实行三专(专用 变压器 、专用开关、专用线路)供电,并装设两闭锁(风电闭锁、瓦斯电闭锁)设施,保证局部透风机可靠运行。   11、只有在接到透风区的通知后,才准拆移局部透风机,不准带电移动局部透风机。   12、机体安装要稳固,并装有安全网罩;局部透风机与风筒连接处要有过渡节,连接要牢固。   13、压进式局部透风机的吸风量必须小于全风压供给该处的风量,以防出现循环风。   14、采用混合式透风方式时,要保证风筒重叠段巷道中的风速大于最低容许风速。   对于长压短抽方式,压进式风筒出口风量应大于抽出式风筒进口的风量;对于长抽短压方式,抽出式风筒进口风量应大于压进式风筒的出口风量。   15、湿式除尘风机安装结束后,应检查风叶与筒壁的间隙,其任何方向都不得小于2.5毫米。
   新华网甘肃频道5月12日电   “酒泉速度”、“酒泉奇迹”见证了肃州区新能源装备制造产业的迅速崛起, 新能源装备制造产业发展牵引着就业的“风向标”。5月12日,笔者从该区有关部门了解到,去今两年,特别是今年以来,该区就业趋势由人才外流、劳务外输型向人才内聚、劳务内需型转变,过去“孔雀东南飞”的就业格局,正被“追风逐日”的新趋势所替代。

    到今年5月中旬,肃州区先后已与华锐风电科技、新疆金风、中复连众等26家国内外风电装备制造领军企业和国家风电设备监督中心、瑞士SGS通标标准公司认证中心等关联配套服务机构,签订合作协议29项,签约金额53亿元;与中国兵装集团、江苏强生集团等3户光伏设备制造企业达成83.2亿元的合作协议。目前,华锐风电科技风机总装、中复连众叶片生产等8个项目已建成投产,红叶风电风机叶片生产、华锐科技5MW风机总装等14个项目正加紧建设,通风降温方案。新能源装备制造产业的迅猛发展,至少提供了2500个以上的就业岗位。为此,肃州区紧紧跟踪新能源装备制造企业用工需求,主动走出去与项目建设单位联系,为企业介绍人力资源,并根据企业对人力资源的需求,从组织招聘到员工体检、培训、人事代理、社会保险等方面提供全程化服务,努力为企业提供优质的人力资源。到4月底,该区已举办各类招聘会11场次,为金风科技、中复连众等新能源装备制造企业提供人力资源1800多人。新能源装备制造产业发展对人才的聚集效应日益显现。笔者从肃州区人力资源中心了解到,今年前来登记求职者中,往年在外打工或从学校应聘到外地企业的高校生占到近三分之一,还有金塔、嘉峪关等周边地区和我省东部地区的各类求职者,出现了“凤还巢”的喜人形势;在所有求职者中,看好新能源装备制造产业的就业岗位,占到了四分之一强。(辛刚 杨逸飞)

    实习编辑:王颖洁


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要选择一台合适的风机须注意以下几点:

a.可利用压差
如果所需的压差和空气排量是由测试或者计算确定的话,则应该核实风机的全压升的值中多少可作静压差使用。
如果连接在排气侧的输送管道与风机的排气口有相同的截面的话,或者说,如果风机自由在排气,就必须考虑动压部分pd2的损失,那么获得的全压升的值中有多少可作静压差使用。
如果连接在排气侧的输送管道与风机的排气口有相同的截面的话,或者说,如果风机自由排气,就必须考虑动压部分pd2的损失。那么获得的全压升的余量则是静压差△Pst。
随着管口径渐渐扩展或附加扩散器,排气输送截面将延缓流速。动压将会转变为静压。恢复的压力可用于克服系统阻力,并允许在相同流量下选用更小的风机。扩散器的效率取决于开口的角度。扩散器在进气侧获得的压值较小,可以忽略。
B.浓度的影响
全压差,动压,静压和风机功率的消耗与输送介质的浓度成比例在变化,在选择风机时,要加以考虑。浓度的变化受温度的影响。
C.各种类型风机的应用范围
1.低压风机在以下设备中得以广泛应用:
中小系统阻力下输送大量的气体
气体和蒸气的排空
设备和机器部件的冷却
房间的排气通风
壁炉的送风
气,油或煤燃烧过程的送风
各种结构元件的干燥
电力设备的通风
2.中压风机在以下设备中得以广泛应用:
大系统阻力下输送中量的气体
气体和蒸气的排空
设备和机器部件的冷却
高阻力的排风系统
燃气,油和燃烧系统的送风
干燥装置的送风
气垫桌的送风
废气的排放
过滤装置
3.高压风机在以下设备中得以广泛应用:
高系统阻力下输送中量的空气
气体蒸气的排空
设备和机器部件的冷却
更高阻力的排风系统
抽真空
燃气,燃油和燃煤系统的送风
干燥装置的送风
气垫桌的送风


    中国风机产业网  轴承非正常发烧及保持架损坏的原因有以下几种:

    (l)轴承座孔的同轴度、座孔壁的刚度、拧紧螺栓时的力度及顺序都有可能引起轴承座孔和轴承变形,导致不正常发烧、振动,使保持架受到无规则的振动冲击、挤压,不平均磨损,严峻时断裂。例如第四室风机进风口处的21322K轴承,2001年5月检测发现,轴承的径向游隙不在正上方而在与水平约成450的右上方,最小径隙0.O8mm,最大0。13mm,说明轴承内圈被内锥套胀成卵形,轴承座孔也失圆,在风冷的情况下测得座上盖表面38℃(以红外线扫描测温仪检测,下同),可见初期温度更高。

    (2)因为胶带轮相互错位,使轴承受到附加轴向力作用,而装在光轴上的调心球轴承不宜承受轴向力,结果引起轴承不正常温升,保持架也加速磨损。

    (3)在装配调整内锥套时,罗茨水环真空机组若毛刺、伤痕处理不彻底,表面不干净或锥套的锥度加工误差较大,调紧后导致轴承变形,内圈与动弹体的运动轨迹不再是同心圈,旋转精度下降,加剧了对保持架的挤压,磨损。其结果使轴承发烧,甚至烧伤,保持架断裂。例如2室风机200年2月换2217K入口轴承两套,3月份开机后带轮端轴承座上盖表温54℃(一般与轴承相关2一5℃),到4月25日溘然升到72℃,被迫用冷水降温(3号风机也有类似情况)。2011年2月检测轴承游隙,近叶轮端轴承0。12,带轮端0。18,因故未换,调后坚持到5月,靠叶轮端轴承保持架断裂、散珠,带轮端轴承游隙0.25,屋顶风机。根据以往经验判定属装配造成。因此,趁检验更换轴承的机会检查了两个内锥紧定套及轴颈,发现两锥套沿轴向开的涨缩槽原加工的毛刺及胀起锐边未处理,一只套的小头端面有多处打击造成的凹坑旧痕,在孔口内圆面上相应的有多处突出被挤压的亮点,可想而知,装在这类套上的轴承必定变形和不正常发烧,其使用寿命当然也不会长。经由检查处理,通风工程报价,2号风机开机至今,叶轮端轴承座表温在32℃气温下测得37℃,带轮端因为换新皮带张得较紧(已调尽),上海真空泵轴承座表温由换胶带前的30℃上升到43℃,一周后又降到40℃以下。

    (4)轴承温度偏高的原因除与装配质量有关外,油液(脂)的清洁度、品质、品种及粘度也有直接关系,尤其是高转速轴承对油的粘度更敏感。例如,一室风机转速较高,风量不大,风压较高,转矩较小,按理高速轻载的设备及轴承宜用稀油,因转速高易形成承载油膜,减少动弹体摩擦阻力,并利于清洗与散热,但l号风机轴承箱从开始投产就一直使用N320中负荷工艺齿轮油,题目提出后改为N22O,但粘度仍大,若能改为HJ20一HJ3012>效果会更好些,温度也会从长期60℃左右降下来。

    (5)因为轴承座无排油孔,多余的油只能从轴颈挤出,加油距离期短,尽管每次注入未几,但油腔仍是很快填满,使轴承工作温度溘然升高25-35℃,这就是正常运转中轴承温度溘然升高的原因。这种情况持续几天后随油脂的挤出而改善。长此反复,既铺张又影响轴承寿命,并且也增加了对故障判定的难度。因轴承温升后,动弹接触应力增大,油脂的粘度与吸附性下降,磨损增加;此外,因为轴承套圈的温度高于锥套等相邻零件,热膨胀使本来不太紧的配合可能泛起松动,油多引起的温升与套松动引起的温升开始时是很难区分的,有时热胀的影响使二者同时存在。总之,多次反复的结果,必将使孔、轴配合趋于松动。常常泛起这种情况主要是润滑轨制划定不适当,同时,操纵员加油时也有“宁多勿少”的想法主意。在封锁的油腔内不必常常加油,只要滚道内有油,正常运转情况下不会造成缺油故障。另外,也可在轴承座适当位置设放油孔,以便按期加油时“弃旧容新”,以避免每次加油就温升几天的现象。

    (6)胶带张紧力太大也会使轴承温度升高,振动加剧,胶带还易损坏。因轴承径向载荷增大,使动弹体与滚道在接触处产生弹性变形,增加摩擦热与磨损,易引出发点蚀。

    (7)风机泛起异常振动或轴弯曲常使轴承迅速升温并易损坏。2轴承不正常失效与熟悉上存在误区有关长期以来,轴承的工作温度在几乎所有的设备技术文件中都有相类似的划定。对轴承温升的题目,一部门人存在熟悉与理解上的误区。笔者历经数厂都碰到过这种情况。在很多技术文件中不加区别、不分设备对象地划定了轴承工作温升不超过30℃,最高不超过40℃,或工作温度不超过65℃、75℃、80℃,以及最高不超过90℃等等。

   






电站锅炉的三大风机
    

  电站锅炉的三大风机---送风机、引风机和一次风机(或排粉尘风机)

  电站风机主要指电站锅炉的三大风机---送风机、引风机和一次风机(或排粉尘风机),它们是火力发电厂的主要辅机之一,其耗电量约占发电厂发电量的1.5%~2.5%,其运行的安全经济性直接关系到发电机组乃至整个电厂的安全经济运行。因此,电站风机运行的可靠性和经济性一直是发电企业极为关注的问题。

  近十年来,随着我国主要生产大型电站风机的几家制造厂对所引进技术消化吸收的逐步完善,大型电厂管理水平、运行水平和检修维护水平的提高,我国大型电站送、引风机的可靠性有了长足的进步。飞车等恶性事故得到遏制,非计划停运率明显提高,故障次数显著减少,由送、引风机引起的损失发电量大幅度降低。如1991年全国100MW及以上机组因在引风机故障造成的发电量损失就达12.7亿kWh,到2002年200MW及以上机组(其总容量远大于1991年100MW及以上机组总容量)因引风机故障所造成的发电量损失为3.176亿kWh。但是,目前我国电站风机运行的安全可靠性和经济性与国外先进水平相比尚有一定差距,按引进技术生产的风机与直接引进的风机产品也还有差距。

  目前大容量锅炉机组的制粉系统多采用中速磨煤机直吹式系统,采用W型火焰燃用难燃低挥发分煤种的锅炉,多数采用了双进双出钢球磨煤机正压直吹式制粉系统,还有循环流化床锅炉均需采用高压一次风机。这些一次风机输送的均是常温空气,有的钢球磨煤机中间储仓式热风送粉制粉系统采用一次风机输送高温空气。

  现在,在我国电厂中运行的一次风机,除极少数全套机组直接引进和循环流化床锅炉的大多数一次风机为国外进口外,绝大多数为国产设备。排粉风机则全部是国产设备

  近年来,随着一次风机投运的增多,出现的问题比送、引风机更多。主要表现在轴承振动大和易损坏、机壳及进出口管道振动大,噪音高,对周围环境(居民和办公人员)影响大。双级动叶调节轴流式一次风机时有失速(喘振)问题发生,限制机组出力并威胁机组安全经济运行。

  钢球磨煤机中间储仓式制粉系统采用的是排粉风机,其存在的主要问题仍是叶轮的磨损问题。
  
效率低能耗高

  统计表为国电热工研究院(以下简称TPRI)2000年以来进行的电站风机改造(含故障诊断)工作统计情况。

  从统计表可见,送、引风机出力不足是电厂要求改造的最主要原因,其次是运行效率低,能耗高。近年来向TPRI反映送、引风机失速(喘振)问题的电厂也渐多起来。一次风机的失速(喘振)、异常振动和噪声高的问题比较多,而排粉机的主要问题是运行效率低,能耗高,磨损问题仍较突出。

  经分析,送、引风机出力不足的主要原因,一是选型不当;二是风机实际性能未达设计值;三是系统阻力因积灰或设备更改而增加。轴流风机失速(喘振)的主要原因是实际失速裕度不够。其中多数风机的实际失速界限(经现场测量)与设计值有不同程度地偏离(失速区偏大),少数是因系统阻力增加造成。高压的离心式一次风机及其进、出口管道的异常振动近年来已屡见不鲜。经分析,多数是因气流脉动造成。其原因一是风机运行在小开度、小流量的高气流脉动区,二是装有轴向导向调节门的风机,在调节门后产生的中心涡流所引起的风机内气流压力的大幅脉动所造成。排粉风机电耗高的主要原因是前弯的M9-26型排粉区的使用区效率较低所致,且其耐磨性能不如后弯风机。
  
  与国外先进水平还有差距

  近年来,我国新建的大型电站中,其锅炉的送、引风机多数采用了轴流式风机,且其中动叶调节轴流式风机又占大多数;加上电厂对经济性重视程度的提高,对低效运行风机的改造力度加大;采用液力耦合器和变频调速对离心式风机进行变速调节的电厂也逐渐增多起来。因此,我国电站风机的耗电率有较大幅度的降低。但由于选型设计的差异,制造质量和运行维护水平高低的差别,我国各电厂风机耗电率的差别还较大,一般送、引风机和一次风机均采用动调轴流式风机的电厂,其三大风机的年均总耗电率(占电厂发电量的百分数)可以达到1.5%以内,最好的可达1%。配备离心式风机的大型电厂,其三大风机的年均总耗电率一般在2%以上,最好的也接近2%,与国外先进水平相比,还有差距,总的运行经济性还有待进一步提高。


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收录时间:2011年01月07日 00:22:32 来源:ccen 作者:


电厂锅炉引风机故障原因分析与排除
       石门电厂自1995年12月和1996年1号、2号机组相继投运以来,4台引风机多次发生因设备问题造成引风机跳闸、锅炉灭火、机组减负荷甚至被迫停炉等事故。引风机已成为石门电厂运行可靠性最低的主要辅机设备之一,既严重威胁着机组的安全经济稳定运行,又使检修工作量大大增加。在此对1996年2月~1998年10月引风机运行中出现的问题进行统计和分析。

从2 a共发生各类事故33次(其中导致停风机处理18次,紧急停炉处理2次)情况来看,引风机设备主要存在以下3个方面的问题:

第一,引风机本体问题(占统计数的49%)。一是风机频繁发生振动且振动值严重超标;二是轴承频繁发热;三是进、出口导叶和叶轮磨损。这些均导致轴承、叶轮、导叶等部件的损坏。

第二,引风机配用电机问题(占统计数的15%)。一是轴承轴瓦运行温度过高;二是时有串轴现象发生;三是发现电机鼠笼转子有断条现象,开裂部位为导条圆弧根部和导条与铜环的焊接处。

第三,风机的电气、热工控制系统问题(占统计数的36%)。一是电气开关和保护引发风机跳闸;二是热工保护和其他连锁引发风机跳闸;三是风机进口导叶执行机构故障引发风机负荷摆动。这些问题极易造成MFT动作使炉膛灭火、锅炉负荷降低和机组运行的不稳定。


2 原因探析


2.1 风机振动原因分析

2.1.1 风机设计制造结构不合理

a.芯筒定位方式不稳定、不合理。芯筒既是叶轮轴承座的支撑架,也是叶轮及其轴承座中心定位的关键部件,芯筒中心的偏移将直接影响叶轮的对中。

芯筒中心的定位由后导叶和拉杆达成,拉杆两端均为焊接不易变动,但后导叶却因导叶或密封垫的更换,以及运行中导叶固定螺栓松动引起芯筒中心的变化,造成叶轮中心偏移而引发振动。

b.轴承座固定不牢靠,易松动。轴承座一端装配叶轮,另一端靠轴承端盖(厚度为37 mm)嵌于芯筒端板上,主要依赖8个螺栓固定,但厂家设计的螺栓无防松措施,在风机运行中随着工况的变化,容易造成螺栓的松动甚至断裂,使轴承座下垂,导致叶轮中心改变而产生振动。

c.叶轮固定螺栓易松动。风机叶轮夹于压板与轴端之间,靠4个螺栓紧固于轴端上,由于螺栓无防松措施,运行中易松动造成叶轮偏斜。

2.1.2 运行调整不当产生喘振

轴流风机的运行范围是受所谓“失速线”影响的,如果风机的运行工况长时间处于风机性能曲线图中“失速线”上方的不稳定区域,就会使风机发生喘振,如果不尽快消除或及时停机,一般只需运行30 s以上就可能造成引风机及其风道的严重损坏。

a.单台风机在启动过程中,如果运行人员操作不当,把握不准,在风机达到额定转速后,入口挡板和入口静叶长时间处于关闭或很小的开度状态,就极易造成失速,导致“喘振”发生。


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收录时间:2011年01月07日 18:09:13 来源:ccen 作者:


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