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骋4-73、驰4-73锅炉离心通、引风机

结构组成

        骋4-73、驰4-73锅炉离心通、引风机主要由叶轮、机壳、进风口、调节门及传动部分组成。

        1) 叶轮:是由12片后倾机翼斜切的叶片焊接于锥弧形的前盘与平板形的后盘中间。由于采用了机翼形叶片,保证了风机高效率、低噪声、高强度。叶轮经静、动平衡校正,故运转平稳。同一机号的通、引风机叶轮结构相同。

        2)机壳:是用普通钢板焊接而成的蜗形体。单吸入风机的机壳做成三种不同形式(No.8~12机壳做成整体结构,不能拆开,No.14~16机壳做成两开式,No.18~28机壳做成三开式)。对引风机、蜗形板作了适当加厚以防磨。

        3)进风口:收敛、流线型的进风口制成整体结构,用螺栓固定在风机入口侧。

  4)调节门:用以调节风机流量的装置,轴向装在进风口前面。调节范围由0°(全开)到90°(全闭)。调节门的扳把位置,从进风口方向看在右侧,对右旋风机扳把由下往上推是由全到全开方向,对左旋风机,扳把由上往下拉是由全闭到全开方向。

        5)传动部分:传动部分的主轴由优质钢制成,本风机均采用滚动轴承。轴承箱有两种形式:No.8~16用整体的简式轴承箱;No.18~28用二个独立的枕式轴承箱。轴承箱上装有温度计和油位指示器(仅引风机)。润滑油采用全损耗系统用油L-AN46,加入油量按油位标志的要求。No.8~16整体筒式轴承箱如采用润滑脂时,在轴承箱内滚珠一侧应加挡油板,其固定槽已预制,引风机备有水冷却装置,因此,须加装输水管,耗水量随气温不同而异,一般按0. 5~1m/h考虑。


锅炉通引风机


形式

1) 通风机与引风机制成单吸人,各有No.8~28共12个机号。

2) 从电动机一端正视,叶轮顺时针旋转称为右旋风机,以“右”表示;叶轮逆时针旋转称为左旋风机,以“左”表示。

3) 风机的出风口位置,以机壳的出风口角度表示。

4) 风机传动方式为D式,均采用弹性联轴器传动。

性能与选择&苍产蝉辫;

        G4-73、Y4-73型风机只给出No.10样机的无因次性能表及曲线。由绘出的无因次性能表或曲线可计算No.8~28所有机号的有因次性能。

        流量过多或不足时的处理:

        在使用时,常常发生流量过多或不足的现象。产生这种现象的原因很多,如果是在使用过程中发生这种现象,主要是由于管网中的阻力时大时小,或风机在飞动区工作等缘故;如果是在使用过程中,经过较长时间逐渐减少,或在短时间内突然减少,主要由于管网堵塞。

        在风机新安装后,进行运转时就发生流量过多或不足现象,其原因主要有以下几点:

        1) 管网阻力实际值与计算值相差过大。由一般管网特性方程式p=Kq2(K为阻力系可知,如实际值K小于计算值K时,则流量增大;若实际值K大于计算值K值流量减少。

        2) 选择时未考虑风机本身全压值偏差Δp的影响,当风机全压为正偏差时,则流量增大;为负偏差时,则流量减少。在风机新安装后开始正式运转时,或在使用过程中发生流量过大或过小时,可采用下列方法之一消除。

1) 利用调节门的开闭程度调节流量。

2) 改变风机的转速调节流量。

3) 调换压力较高的或较低的风机调节流少量。

4) 改变管网阻力系数调节流量。必须指出的是:一般都采用节流装置来调节流量。但当实际流量比需要流量大得很多时,这种方法浪费电力过多,很不经济。如条件允许,通常采用减低风机转速或调换压力较资的风机。

        当调节门全闭时,流量仍嫌过小,此时应设法改变管网使阻力系数减小以增加流量,也可采用增加风机转速和调换压力较高的风机,但风机的最大转速不可超过性能表上之最高转。

        风机性能一般指在标准状态下输送空气的性能。引风机的指定状态为大气压p=101 300Pa,气体温度t=200℃,气体密度p=0. 745kg/m3.性能表中性能均指调节叶片为全开0°时。订货时以性能表为准。

        当实际使用状态与上述指定状态不符时,则必须把实际使用状态的性能换算到指定状态的性能,然后根据换算性能选择风机。

用途

        G4-73与Y4-73型锅炉通、引风机适用于火力发电厂中670/h以下蒸汽国的通、引风机系统。在无其他特殊要求时,G4-73亦可用于矿井通风及一般通风。

  通风机输送的介质为空气,最高温度不得超过80℃;引风机输送的介质为烟气,温度不得超过250℃。在引风机前,必须加装除尘装置,以尽可能减少进入风机中烟气的含尘量。根据一般电厂使用情况,除尘效率不得低于85%。

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