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1.5千瓦三相電機耐高溫古風機節能降耗
作者:457 發布日期:2020-08-03

  我們都知道的是,現在耐高溫風機是非常流行的。耐高溫風機擁有著非常優良的性能,因此會應用在不同的地方。那么如何給耐高溫風機進行節能呢?下面我們就介紹一下1.5千瓦三相電機耐高溫古風機節能降耗方法。

  高溫風機及窯尾排風機阻力損失分析:

  1)從系統參數看,預熱器C1出口負壓約-6000Pa,窯尾SP鍋爐入口負壓約6500Pa,SP鍋爐出口負壓約-7000Pa,高溫風機入口負壓約-8400Pa。說明C1出口至SP鍋爐入口段壓力損失為500Pa,SP鍋爐出口至高溫風機入口局部壓力損失為1400Pa(行業同類型C1出口至高溫風機入口段壓力損失控制在800~1000Pa以內)。

  根據流體力學局部阻力損失計算SP鍋爐出口至高溫風機入口的阻力損失。現場實測SP出口至高溫風機入口距離約6米,假設該部分的管道按照規則的直角彎頭設計和安裝,則直角彎頭的管道直徑與直角彎頭半徑之比可按1:2設計,則有

  hj=ζc2/2g

  因煙氣流量約50萬m3/h,管道直徑為2.7米,因此煙氣流速約為24m/s。查表得ζ=0.15,窯爐煙氣密度約為1.29kg/m3,水的密度為1000kg/ m3,1米煙氣柱約等于1.29mm水柱=12.65Pa。因此有

  hj=ζc2/2g=0.15*242/(2*9.806)=4.04(m煙氣柱)=51.1(Pa)

  也就說,如果按照規則的直角彎頭來設計和安裝該部分管道,則該部分管道的局部阻力損失應約為50Pa左右,而在高溫風機高負荷運行時,實際阻力損失卻達到1400Pa左右,比理論計算高出至少1300Pa。另外,在C1出口至SP 鍋爐入口段管道阻力約500Pa,也高出近300Pa以上。

  2)在保證高溫風機入口及立磨系統不產正時,經現場檢測,窯尾袋收塵器入口之前的直角管道前1米處負壓約-400Pa,袋收塵器入口負壓約-1000Pa。說明直角管道前1米處至袋收塵器入口段局部壓力損失約為600Pa(行業同類型袋收塵器入口負壓控制約-500Pa,而循環風機和高溫風機出口仍能保持良好的負壓狀態,整個煙氣系統管道的阻力損失在200以內)。

  根據流體力學局部阻力損失計算直角管道前1米處至袋收塵器入口的局部阻力損失。假設該部分管道按照規則的直角彎頭設計和安裝,因現場按照位置較靈活,則該直角彎頭的管道直徑與直角彎頭半徑之比可按1:2設計和安裝,,則有

  hj=ζc2/2g

  因立磨系統存在較大漏風,此處煙氣流量約56萬m3/h,管道直徑為2.7米,因該處管道有兩根并列,按風量均分,則煙氣流速約為13.6m/s。查表得ζ=0.15,窯爐煙氣密度約為1.29kg/m3,水的密度為1000kg/ m3,1米煙氣柱約等于1.29mm水柱=12.65Pa。因此有

  hj=ζc2/2g=0.15*13.62/(2*9.806)=1.41(m煙氣柱)=17.9(Pa)

  也就說,如果按照規則的直角彎頭來設計和安裝該部分管道,則該部分管道的局部阻力損失應約為17.9Pa左右,而在窯尾風機高負荷運行時,實際阻力損失卻達到600Pa左右,比理論計算高出至少550Pa。

  另外,窯尾袋收塵器設計阻力為1500左右,而運行中卻達到2200Pa以上(行業同類型袋收塵器阻力損失約1200~1500Pa),比設計值高出約700Pa。同時,窯尾排風機入口分岔處存在一個較大的拐角,而負壓測點在拐角之前。因此,在風機高負荷運行時,入口負壓只有3400Pa左右,比風機全壓低600Pa,而風機電流卻接近滿負荷運行。通過經驗判斷,該部分的阻力損失約為500Pa左右(未開孔進行測定)。

  綜上所述,通過這篇文章介紹,我們已經了解了1.5千瓦三相電機耐高溫古風機如何進行節能降耗。1.5千瓦三相電機耐高溫古風機是耐高溫風機比較常見的一種,我們在平常也可以運用學到的知識進行維修。

 

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