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锋速达通风降温系统

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风机选型与安装

通风换气次数_用反平衡分析法测算调速型液力联轴器系统效率鼓风

  张发文,男, 31岁,热能助理工程师。从事热力管道设计及生产设备节能技术工作。

  用反平衡分析法测算调速型液力联轴器系统效率张发文(江阴热电厂,江苏江阴423)[摘要]介绍了液力联轴器效率计算一般方法,指出一般方法的局限性,并在此基础上提出了液力联轴器系统效率反平衡分析法。这种方法在节能技术工作中可供同行借鉴。

  风机反平衡分析方法液力联轴器效率调速型液力联轴器是一种具有连续调节功能的变速装置,屋顶排风机。其利用改变转速的方法替代传统的节流调节方法,实现转机出力工况与管道、风道工况相匹配,从而有效地提高转机的运行效率,节约厂用电,并使起动、运行方便。

  调速型液力联轴器由于投资省、见效快、能够空载启动、实现无级变速且调节范围大,容易实现自动控制,已广泛应用于各种离心式机械。

  江阴热电厂1、2号炉4台吸风机配备了YDT80/ 10型调速型液力联轴器各1台, 2号炉2台送风机配备了YDT56/ 15型调速型液力联轴器各1台。加装液力联轴器前(使用风机入口挡板调节时) ,锅炉生产每吨蒸汽时风机耗电率为3. 45 kW h,加装后降至2. 9 kW h,下降幅度达16,年可节电量万kW h.

  然而,调速型液力联轴器的传动效率在长期使用过程中会缓慢下降,其原因主要有: ( 1)油质恶化,油中夹带气泡 ( 2)工作腔结垢,型面发生变化 ( 3)油中金属杂质磨损型面。因而,测算调速型液力联轴器的传动效率,对分析设备内部状况,具有重要意义。

  1运行中测算调速型液力联轴器效率的难度调速型液力联轴器传动效率为:式中p液力联轴器传给风机的功率, W电机传给液力联轴器的功率, W.

  在运行中测算调速型液力联轴器的输出功率,还有相当的难度,主要原因有:( 1)离心式机械的负载随转速的变化而变化,即调速型液力联轴器拖动泵或风机时,其输出扭矩是变化的。

  ( 2)离心式机械的工作效率与其偏离额定工况的程度有关,偏离额定工况越远,效率越低。

  ( 3)离心式机械的工作效率,还与自身的结垢及磨损程度有关。

  ( 4)调速型液力联轴器的传动效率受其内部结垢状况、油质、工作面磨损等因素的影响。

  技术交流热力发电2003( 7)2调速型液力联轴器效率一般计算方法对于液力联轴器的效率计算,目前常用的计算公式为:式中n液力联轴器输出传速, r/min液力联轴器输入转速, r/min液力联轴器滑差率。

  式( 2)表明,液力联轴器的传动效率仅与电动机转)及负载机械转速( n)有关,此公式是计算液力联轴器传动效率的简便方法,其缺点是无法反映液力联轴器内部的工作状况。

  事实上,液力联轴器的传动效率,不仅与它的输出、输入转速有关系,而且还与其装配间隙,油质状况、型面磨损情况、型线设计、装配间隙大小及型线加工是否合理等因素有着直接的关系。

  为了真实反映液力联轴器传动效率及其工作状况,就有必要使用一种新的方法反平衡分析法。

  3反平衡分析法3. 1液力联轴器系统液力联轴器系统由油泵、冷油器、油箱等组成(图1输入轴2泵轮3涡轮4工作油5外壳6输出轴7调节勺管8底部油槽9齿轮泵10冷油器系统输入的能量有:电机传给输入轴的功率p W冷油器进口工业冷却水热量流量q系统输出的能量有:输出轴传给风机的功率p W冷油器出口工业冷却水热量流量q 2, W设备散热流量q 3,W传动部件机械摩擦损失q 3. 2计算过程根据能量守恒定律有下式:式中Q流经冷油器工业冷却水流量, t/ h冷油器进口工业冷却水温度, 冷油器出口工业冷却水温度,。

  由于式中散热损失q在能量损失中所占的比例很小,可以忽略不计,上式简化为:所以反平衡的液力联轴器系统效率:可以通过下式求得:式中U电动机工作电压, V电动机工作电流, A电机功率因数电动机效率,按电动机性能曲线选取。

  3. 3计算参数的测试方法(1)可采用定期测试的方法,如每日1次或每周1次。

  (2)每次测试选在相同负荷进行,负载工况力求一致,测试时负荷保持稳定。

  (3)如人工抄表,要做到各表同时抄。

  (4)测试结果如有疑问,要补做一次,进行校核、确认。

  (5)冷油器冷却水保持压力稳定,负载稳定。

  技术交流热力发电2003( 7)( 2)新方法因NSH安全阀在线定压仪可在机组运行的情况下在线校验,且仅需( 2 5) s即可完成对安全阀的性能检测和工作参数检测,所以只需10 min即可完成单台安全阀的在线整定工作。鸭河口电厂完成全部9台安全阀的校验工作耗时约120 min.表1给出了2种方法的对比结果。

  试验方式校验台数校验时间校验耗费/万元基础压力校验条件备注人工校验工作压力并网前时间长,费用高,不安全NSH在线校验9工作压力并网后安全,快捷,费用低4结论鸭河口电厂自2001年12月以来一直使用NSH安全阀在线定压仪对锅炉DRESSER安全阀进行校验和整定,塑料水帘,使测量精度有了较大提高,因此使所测定值更可靠,操作更规范,并缩短了校验时间,降低了劳动强度,节约了大量燃油和蒸汽,降低了噪音污染,为机组安全稳定经济地运行提供了可靠的保证。

  [参考文献] DL 612 1996,电力工业锅炉压力容器监察规程[ S] .

  劳动部。蒸汽锅炉安全技术监察规程[ S] .

  [ 6]国家电力公司。防止电力生产重大事故的二十五项重点4反平衡分析法在生产实践中的应用( 1)提高设备运行中的安全可靠性应用反平衡分析法计算液力联轴器系统效率,容易实现遥测、跟踪,提前发现设备隐患,预防突发事故发生,防止事故扩大。

  (2)提高设备运行的经济性应用反平衡法,测算结果能反映液力联轴器内部情况,为设备维护提供线索,通过维护使液力联轴器长期保持较高的效率,使整体经济性有所提高。

  (3)方便设备管理应用反平衡分析法,能够为调速液力联轴器大、小修提供依据,既能避免不必要的检修带来的浪费,又能做到提前发现设备内部异常,及时安排检修。

  5结论反平衡分析法,不仅适用于与离心式机械配套的调速型液力联轴器,也同样适用于恒扭矩机械配套的调速型液力联轴器以及以油膜传动的调速型联轴器,生产实践中如将正、反平衡分析两种方法同时使用,相互比较,更有利于发现问题。

  [参考文献]车长源。锅炉风机节能技术[ M] .中国电力出版社, 1999,湿帘生产厂家.

  郭立君。泵与风机[ M] .水利电力出版社, 1992.

  化工部热工设计技术中心站。热能工程设计手册[ M] .化学工业出版社, 1998.

  科技论文几种参考文献的书写格式其中空格、标点符号、字母照写连续出版物: [标引序号]作者。文题[ J] .刊名,年,卷(期) :起始页码终止页码。

  专著: [标引序号]作者。书名[ M] .出版地:出版者,出版年。

  译著: [标引序号]作者。书名[ M] .译者。出版地:出版者,出版年。

  论文集: [标引序号]作者。文题[ A] .编者。文集[ C] .出版地:出版者,出版年。起始终止页码。

  学位论文: [标引序号]作者。文题[ D] .所在城市:保存单位,年份。

  专利: [标引序号]作者。申请者。专利名[ P] .国名:专利号,发布日期。

  技术标准: [标引序号]技术标准代号,技术标准名称[ S] .

  技术报告: [标引序号]作者。文题[ R] .报告代码及编号,地名:责任单位,年份。

  注:M专著 C论文集 N报纸 J期刊 D学位论文 R报告 S标准 P专利技术交流热力发电2003( 7)


1.????风量计算

风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,一般在使用上以下式来表示:

Q=60VA

Q(风量)=m3/min

V(风速)=m/sec

A(截面积)=m2?

?2.????压力常用换算公式

1Pa=0.102mmAq

1mbar=10.197mmAq

1mmHg=13.6mmAq

1psi=703mmAq

1Torr=133.3pa

1Torr=1.333mbar

?3.????常用单位换算表-风量

1m3/min(CMM)=1000?l/min?=?35.31?ft3/min(CFM

?4.????常用名词说明

(1)标准状态:为20℃,绝对压力760mmHg,相对湿度?65%。此状态简称为STP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.2kg。

(2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力再加上表压力之和,一般用kgf/m2或mmaq来表示。

(3)基准状态:为0℃,绝对压力760mmHg,相对湿度0%。此状态简称为NTP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.293kg。

?5.????压力

(1)静压(Ps):所谓静压就是流体施加于器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般是由于重力与风扇之推动所造成,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示,且可以直接经过量测取得。而在风机之风管中,任何方向之静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。

(2)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示.

(3)全压(PT):所谓全压就是静压与动压之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示。在风机中全压值是属固定,并不会因风管缩管而产生变化

?6.????风压与温度

温度变化会影响空气之密度。故在其他条件不变的情况下,温度变化时,其风压必须依下面之关系加以校正,以获得标准情况下之风压值:

P?=?P’[(273?+?t)/293]?(mm?Aq)

同样,当空气密度变更时,其风压值可作如下之修正:

P?=?P’(1.2/γ?)?(mm?Aq)

式中,等号右侧之值如P’、t、γ等之实测压力、温度于空气密度

?7.????压力与速度的关系

多大的压力就固定有多大的速度,不可能压力不变速度会改变,同理,不可能速度不变压力会改变。

Pv=r?×?(V2?/?2g)

Pv:?动压(mmAq)?r:?空气比重(kg/m3)?

g:重力加速度(m/s2)=9.8?V:风速(m/s)

 


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