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湿帘厂家_罗茨鼓风机如何维护和保养机械百科三晶变频器在锅炉鼓


罗茨鼓风机如何维护和保养
    

  鼓风机的安全运行及使用寿命,取决于正确而经常地维护和保养,并应注意任何事故苗子,除了要注意一般性的维修规程外,还须着重注意下述各点:

  (1)检查各部位的紧固情况及定位销是否有松动现象。

  (2)鼓风机机体内部有无漏水漏油现象。

  (3)鼓风机机体内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。

  (4)注意润滑油冷却情况是否正常,注意润滑油的质量,经常倾听鼓风机运行有无杂声,注意机组是否在不符合规定工况下工作。

  (5)鼓风机的过载有时不是立刻显示出来的,所以要注意进排气压力、轴承温度和电机电流的增中趋势,籍以判断机器是否运行正常。

  (6)拆卸机器前应对机器各配合尺寸进行测量,作好记录,并在另部件上作好标记,以保证装配且能维持原来的配合要求。

  (7)新机器或大修后的鼓风机,油箱应加以清洗,并按使用步骤投入运行,建议运行8小时后更换全部润滑油。

  (8)维护和检修应按具体使用情况拟定合理的维修制度,按期进行并做好记录,在正常条件情况下要求机组工作1000小时以后调换润滑油,4000小时以后小修或检查一次,每年大修一次并换有关易损件。

  (9)故障和排除

  由于罗茨鼓风机所产生的故障和原因,涉及使用条件和运行情况等方面的因素,很难以简单的文字来阐明其原因和排除方法,需根据实际情况予以分析后排除.


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收录时间:2011年01月07日 18:23:40 来源:ccen 作者:

控制对象: 包括6吨蒸汽锅炉,鼓风电机和引风电机等。
设备参数: 客户现场的电机参数鼓风电机功率为5.5KW,风电机功率为18.5KW
控制目的: 改造并组成良好的燃烧工况,提高锅炉燃烧效率,降低能耗

   1.引风控制:通过炉膛上的负压变送器将炉膛压力标准电信号送入引风变频器PID控制器的反馈通道,经处理后与设定炉膛负压力比较,经过PID控制器产生运算信号,此信号控制引风变频器调节电机转速,使炉内负压稳定在设定值,从而达到自动跟踪鼓风保持炉膛负压恒定目的。引风电机速度随着炉膛负压值的变化而变化。即保证锅炉燃烧部分的自动运行。

  2.鼓风控制:通过蒸汽管道上的压力变送器将所需蒸汽压力标准电信号送入鼓风变频器PID控制器的反馈通道,经处理后与设定蒸汽压力值比较,经过PID控制器产生运算信号,此信号控制鼓风变频器调节电机转速,使蒸汽管道上压力基本稳定在设定值,从而达到自动跟踪蒸汽管道上压力。

  3.由于原锅炉为非节能型燃烧方式, 控制风量靠人工操作风道挡板, 蒸汽压力单靠人工控制燃烧不
好。因此电机全速运转产生的风量不能全部使用,采用挡板截流造成约30%的电能损耗。使用变频器可根据生产需求任意调整电机速度,使输出风量可以调节,提高生产工效并且节能降耗。

    变频器采用广东三晶SAJ8000系列。控制系统的起动方式为外部远程人工控制。
一、调速方式:
  1.为操作工人根据生产情况由外部远程升速/降速按钮实现对电机的速度控制。
  2.变频器通过端子BICO连接切换为自动PID运行方式。
  3.系统还可实现全开环运行,通过控制柜或现场操作箱上的启停按钮和电位器实现人工控制和调速。

二、系统的主要连锁:
  1.鼓风机运行条件:只有当引风机投入运行后,鼓风机才允许启动运行。
  2.变频和工频连锁。变频运行与原旧工频运行,连锁控制系统。
  3.当变频系统在运行过程中出现故障时,发出声、光报警信号,提醒值班人员适时处理。

三、系统构成:
  1.锅炉变频改造控制系统
    配置:GGD控制柜
    鼓风变频功率:SAJ8000-7~5KW;引风变频功率:SAJ8000(18~5KW)

  2.SAJ控制原理图
三晶变频器
四、变频控制柜技术参数及性能特点:
  1.主要技术参数:
    (1)主回路电源:三相五线制。380V+10%。
    (2)控制回路电压:220V
    (3)负压压力传感器调节范围:以保证建立充分燃烧系统为准。
    (4)蒸汽压力传感器调节范围:以生产所需实际为准。

  2.系统性能特点:
    (1)具备运行方式选择开关:实现变频和工频互锁, 工频运行为原控制系统, 变频与工频由转换开
       关转换,并具有互锁保护功能。
    (2)具备变频方式下的-本地/远程-选择开关:实现本地电位器人工调速。变频器PID闭环调速方式。
    (3)变频软启动:电机通过变频器启动,电机电压采用数字自动斜坡补偿技术,电机缓步升速时系统
       机械冲击小,能显著延长电控元件及风机机械的寿命。
    (4)具有完善的电机, 及变频器自身保护功能: 电机欠电压、再生过压、过流、过载、短路、过热
       保护等。
    (5)具有电源电压、电机电流等柜体仪表显示功能。变频器运行工作状态指示灯显示功能。并能将变
       频器速度和电机运行电流以0-20mA标准模拟量形式传输给DCS监控系统。
    (6)变频器故障报警指示及开关量传输、远程复位功能。

三晶变频器

五、变频器的主要调试参数: F001 加速时间 F002 减速时间 F015 上限频率 F030 停机方式 F039 控制方式 F040 频率给定方式
    该系统从设备选型,设计,安装调试到投入运营,在短时间内顺利完成,运行效果良好,达到了用户的预期目标,运行两年来无故障,受到了用户好评,为企业创造了极大的经济效益,极具推广价值。


  叶片是风电部件中确定性较高、市场容量较大、盈利模式清晰的行业。随着供需紧张形势的缓解,叶片行业将经历从纷乱到寡头、从短缺到均衡、从暴利到薄利的过程,市场将形成数个1000套以上规模的寡头,通风换气次数,这些企业将获得高于行业平均水平的盈利能力,而其他厂商将逐渐被边缘化。随着风电叶片市场规模的扩大,成本和售价都将下降,但具备规模、技术和成本优势的企业成本下降速度将超过售价降低速度,盈利超过平均水平。未来的行业竞争格局要求厂商规模扩大、成本降低、并在技术上保持一定优势。 ???   2.叶片产生问题的原因 ??   主要原因:设计不完善、生产缺陷、自然原因和运行不当。 ??   1 设计不完善 ??   1.1面对降低成本的压力 ??   为了追求更高的利润,管理层要求设计出低廉的部件,以便使企业有更大的空间。设计部门有时不得不做出妥协,比如,减小叶片的叶根直径的方式来减少轮毂和叶片的成本,但是叶根尺寸减小后会导致叶片强度不够,再如,选择质量不佳但价格便宜的原材料,这往往导致叶片出现致命的缺陷。 ???   1.2擅自更改生产工艺。 ???   1.3极限设计 ???   叶片的设计需要考虑到机组其他部件的要求与配合,例如,塔架与叶片的间距通常是设计叶片强度时需要考虑的一个原因,主轴和轴承也对叶片的重量提出要求,如果这些参数考虑不周就会使叶片设计达到极限值。 ???   1.4安全质量降低 ??   2 生产缺陷 ??   2.1使用不合理的材料 ???   2.2不严格的质量控制 ???   2.3生产工工艺过程过于复杂,很难生产质量一致的产品 ??   3 自然原因 ??   主要包括:雷击、空气中的颗粒、高速风、剪切风、恶劣气候、疲劳寿命 ??   4 运行和维护不当 ???   4.1超额定功率运行 ????   4.2失控 ??   当机器?桨系统出现故障,机器上的刹车不会使叶轮停止转动,叶片出现失控,会继续快速旋转,严重会导致叶片抛出,造成风机灾难性事故。 ??   4.3缺少预防性维护 ???   在风机的日常运行维护时,叶片往往得不到重视。可是叶片的老化却在阳光,酸雨,狂风,自振,风沙,盐雾等不利的条件下随着时间的变化而发生着变化。在地面一旦发现问题,就意味着问题很严重。叶片的日常维护很难检查和维护到叶片,在许多风场叶片都会因为老化而出现自然开裂,沙眼,表面磨损,雷击损坏,横向裂纹等。这些问题如果日常维护做到位,就可以避免日后高额的维修费用、减少停机中造成的经济损失。 ???   3.常见叶片损坏类型 ???   主要有以下几种:普通损坏型、前缘腐蚀、前缘开裂、后缘损坏、叶根断裂、表面裂缝、雷击损坏等。 ????   4.叶片裂纹维护 ???   转子系统是旋转机械的重要部件,转子裂纹扩展引起的叶片断裂对于旋转机械危害极大。目前,对转子叶片裂纹振动特性研究较多,对转子叶片裂纹故障的诊断、识别技术研究较少,而转子叶片裂纹及其扩展的识别对于最终实现叶片裂纹故障的诊断具有重要意义。在机械设备故障诊断中,目前通常采用基于平稳过程的经典信号处理方法??傅里叶变换分析和加窗傅里叶分析,塑料水帘,分别仅从时域或频域给出信号的统计平均结果,无法同时兼顾信号在时域和频域的全貌和局部化特征,而这些局部化特征往往是故障的表征。 ???   裂纹产生的原因应力集中。采用有限元计算分析得出,转轮在水压力及离心力的作用下,大应力区主要分布在转轮叶片周边上,按第三强度理论计算的相当应力沿叶片周边分布。一般转轮叶片存在四个高应力区,他们的位置在叶片进水边正面(压力分布面)靠近上冠处;叶片出水边正面的中部;叶片出水边背面靠近上冠处;叶片与下环连接区内。 铸造缺陷及焊接缺陷。铸造气孔、铸造砂眼等在外部应力的作用下可能会成为裂纹源,造成裂纹的产生。由于转轮叶片与上冠、下环的厚度相差大,在冷却过程中易产生缩孔、疏松等。铸焊结构的转轮,若焊接工艺不当或焊工没有按照焊接工艺的要求进行焊接,在焊缝及热影响区也会出现裂纹。 ???   原设计问题,转轮叶片与上冠、下环间的过渡R角设计较小,引起应力集中。运行上的原因,长期低负荷、超负荷或在振动区运行会使叶片在交变应力作用下产生裂纹或裂纹情况加剧。裂纹无损探伤检查在大修时对转轮进行无损探伤检查,及时处理缺陷,消除事故隐患是十分必要的。严重的裂纹等缺陷用肉眼和放大镜外观检查即可发现,但较细小的缺陷和内部的缺陷必须用无损探伤检查,PVC水帘好。 ???   常用的无损检测方法有以下几种:磁粉探伤、渗透探伤、超声波探伤、金属磁记忆、射线检测等。 ??

250KW离心造气风机变频节能改造
    一、系统说明


           眉山金杯化工离心式造气风机,在2005年2月份投进运行后,因实际工况为三台炉轮流吹风,阀门启停频繁,电机电流波动大;阀门全关时又有憋压喘气现象,使得机械磨损严重,又消耗了大量电能。


           针对此离心式风机工作现状,该公司从机械、控制两方面着手制定改造方案:


           首先对风机进风阀门进行改造,在进风口加装偏心配重阀门,采用公道配重,使其在吹风阀门打开时在离心力作用下自动开启,在吹风阀门全关时在配重的作用下自动封闭(亦可采用液压系统)。


           其次在控制环节本系统采用闭环控制方式,通过压力传感器采集出口风压至变频器,通过变频器的PID回路调节,调整输出到电机的电压、频率参数,从而调整电机的转速,以达到出口风压恒定的目的。在吹风阀门全关时风管压力升高,变频器改变输出到电机的驱动电源参数,降低电机及风机的转速,使出口风压下降至设定值,输进电流大幅下降,从而节省了系统能耗。反之吹风阀门打开时,风管压力降低,变频器改变参数,进步电机及风机的转速,使风压上升至设定值,从而保证了吹风时对系统风压的要求。


           本变频控制改造示意图如下:


         二、效益分析


           1.节电降耗效果明显,可以节能15%-25%左右。以250KW电机为例,现工作电流为320A,则年节约电费见下表: 


        

 
改造前
按节电15%算
按节电20%算
按节电25%算
用电度数/年
1485000
1262250
1188000
1113750
电费/年
490050
416542
392040
367538
节省电费/年
 
73508
98010
122512


         注1:用电度数计算公式:


         380V(电压)×320A(电流)×0.89(功率因数)×1.732×24(小时)×330(年工作天数)=1485000度


         注2:电费按每度0.33元计算:


         1485000×0.33=490050元


         2. 解决了阀门全关时的憋压喘气现象,机械磨损减小。


         3. 由于采用了闭环控制方式,系统稳定性及控制精度相应进步。



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