引风机定值计算算例
风机常用计算公式
风机常用计算公式
风机是一种用于压缩和输送气体的机械,从能量观点来看,它是把原动机的机械能量转变为气体能量的一种机械。
风机分类及用途:
按作用原理分类
透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。
容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械。
按气流运动方向分类
离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。
轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。
混流式风机—气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动。
横流式风机—气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力。
按生产压力的高低分类(以绝对压力计算)
通风机—排气压力低于112700Pa;
鼓风机—排气压力在112700Pa~343000Pa之间;
压缩机—排气压力高于343000Pa以上;
通风机高低压相应分类如下(在标准状态下)
低压离心通风机:全压P≤1000Pa
中压离心通风机:全压P=1000~5000Pa
高压离心通风机:全压P=5000~30000Pa
低压轴流通风机:全压P≤500Pa
高压轴流通风机:全压P=500~5000Pa
一般通风机全称表示方法
型式和品种组成表示方法
压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。它有静压、动压、全压之分。性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。
流量:单位时间内流过风机的气体容积,又称风量。常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小时)。(有时候也用到“质量流量”即单位时间内流过风机的气体质量,这个时候需要考虑风机进口的气体密度,与气体成份,当地大气压,气体温度,进口压力有密切
引风机功率计算公式
引风机功率计算公式
引风机功率计算公式
引言
引风机是工业生产中常用的一种设备,用于加速气体的流动,将废气排放或新鲜空气引入。在设计引风机时,需要确定其功率大小,以确保设备运行效率和安全性。下面将列举几种常用的计算引风机功率的公式,并通过实例进行解释。
1. 风量功率计算公式
引风机的功率与其所需处理的风量相关。风量通常以立方米/小时或立方英尺/分钟为单位。根据引风机的工作原理和性能参数,可以使用以下公式计算其功率:
风量功率(KW)= 风量(立方米/小时) × 风压(帕) ÷ 3600 ÷ 风量系数
其中: - 风量:引风机每小时所需处理的气体体积。 - 风压:气体在引风机中产生的压力差。 - 风量系数:考虑到引风机的效率和流量变化,一般取之间的数值。
示例
假设某引风机的风量为3500立方米/小时,风压为180帕,取风量系数为,根据上述公式计算该引风机的功率:
风量功率(KW)= 3500 × 180 ÷ 3600 ÷ =
因此,该引风机的功率约为千瓦。
2. 风机轴功率计算公式
除了根据风量计算引风机功率外,还可以根据风机轴功率计算。风机轴功率是指引风机轴上所需的功率,可以根据下述公式计算:风机轴功率(KW)= (风量(立方米/小时) × 风压(帕) × 风压系数) ÷ 1020
其中: - 风量:引风机每小时所需处理的气体体积。 - 风压:气体在引风机中产生的压力差。 - 风压系数:表示引风机的效率和风量变化,一般取之间的数值。 - 1020:为单位转换常数,将风量和风压从立方米/小时和帕转换为千焦耳/小时。
风机选型实例
选型实例:
要求:Q= 23612 m 3/h P= 5761 Pa
选型步骤:
1. 求比转速(n s ),初步确定风机的型号
1
23
4Q n n s P = Q — 流量 (m 3/s )
P — 全压 (Pa ) 1
2(23612/3600)*3
4(5761/9.81)n n s = = * n
(由于电机的转速一般为2900、1450、960、735r/min 几种,尽量取大的转速,这样可以减小风机的外形尺寸,另从风机压力上看这是一台高压风机,所以选2900和1450两种转速进行选形)
n s1= (n=2900r/min)
n s2= (n=1450r/min)
根据计算所得的两种比转速可确定
a) 当n=2900 r/min 时可选用4-62型风机
b) 当n=1450 r/min 时可选用9-26型风机
2. 确定风机的叶轮外径(D )
根据风机的压力系数公式:
2ψπρ60P
Dn =⎛⎫ ⎪⎝⎭
P — 全压 (Pa )
D — 叶轮直径 (m 3/s )
n — 叶轮转速 (r/min )
ρ— 介质密度 (kg/m 3)
推算: 1
260πψρP D n ⎛⎫= ⎪⎝⎭ 则:
1 1.4445D m =
= (n=2900,4-62)
20.96D m == (n=1450,9-26) 由此计算结果可判断:
a) 当n=2900 r/min 时可选用4-62型机座号为15的风机 b) 当n=1450 r/min 时可选用9-26型机座号为10的风机 再根据经济性的考虑,选用9-26-10的风机。
3. 风机功率的确定
风机常用计算公式
风机常用计算公式
风机是一种用于压缩和输送气体的机械,从能量观点来看,它是把原动机的机械能量转变为气体能量的一种机械。
风机分类及用途:
按作用原理分类
透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。
容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械。
按气流运动方向分类
离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。
轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。
混流式风机—气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动。
横流式风机—气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力。
按生产压力的高低分类(以绝对压力计算)
通风机—排气压力低于112700Pa;
鼓风机—排气压力在112700Pa~343000Pa之间;
压缩机—排气压力高于343000Pa以上;
通风机高低压相应分类如下(在标准状态下)
低压离心通风机:全压P≤1000Pa
中压离心通风机:全压P=1000~5000Pa
高压离心通风机:全压P=5000~30000Pa
低压轴流通风机:全压P≤500Pa
高压轴流通风机:全压P=500~5000Pa
一般通风机全称表示方法
型式和品种组成表示方法
压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。它有静压、动压、全压之分。性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。
流量:单位时间内流过风机的气体容积,又称风量。常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小时)。(有时候也用到“质量流量”即单位时间内流过风机的气体质量,这个时候需要考虑风机进口的气体密度,与气体成份,当地大气压,气体温度,进口压力有密切
引风机计算书
半干反应塔出口烟气总量:61660+1601.129=Nm3/h。 4、 引风机风量的计算
计算公式如下:
(1)100%MCR工况计算
名称
计算结果 MCR
k1,流量备用系数
1.2
余热锅炉出口烟气量V0, 61660 Nm³/h
αf,系数;1.05
1.05
布袋除尘器前增加的烟气
量(半干法蒸汽体积), 1601.129 △V,Nm³/h
264.72 320.3112
116.7 141.207 300.5784 300.5784 4320.242 4889.831
名称
计算结果MCR
风压备用系数K2
1.2
ΣΔhg,设备及烟道总阻 力,Pa
4320.242
tp,引风机前的排烟温度, ℃
150
tg,引风机铭牌上标出的 气体温度,一般采用20℃
床锅炉
锅炉 炉
流量备用系 数K1
1.1
1.05 1.1
风压备用系 数K2
1.2
1.1 1.2
煤粉锅炉 1.05~1.1 1.15~1.2
附表2
电动机 功率 KW
至0.5 至1.0 至2.0
备用系数β
电动机备用系数β
电动机功率 KW
备用系数β
皮带 传递 2 1.5 1.3
同一转动轴或 联轴器连接 1.15 1.15 1.15
风机常用计算公式
风机常用计算公式
风机常识-风机知识:
风机是一种用于压缩和输送气体的机械,从能量观点来看,它是把原动机的机械能量转变为气体能量的一种机械。
风机分类及用途:
按作用原理分类
透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。
容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械。
按气流运动方向分类
离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。
轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。
混流式风机—气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动。
横流式风机—气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力。
按生产压力的高低分类(以绝对压力计算)
通风机—排气压力低于112700Pa;
鼓风机—排气压力在112700Pa~343000Pa之间;
压缩机—排气压力高于343000Pa以上;
通风机高低压相应分类如下(在标准状态下)
低压离心通风机:全压P≤1000Pa
中压离心通风机:全压P=1000~5000Pa
高压离心通风机:全压P=5000~30000Pa
低压轴流通风机:全压P≤500Pa
高压轴流通风机:全压P=500~5000Pa
一般通风机全称表示方法
型式和品种组成表示方法
压力:
离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。它有静压、动压、全压之分。性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。
流量:
单位时间内流过风机的气体容积,又称风量。常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小时)。(有时候也用到“质量流量”即单位时间内流过风机的气体质量,这个时候需要考虑风机进口的气体密度,与气体成份,当地大气压,气体温度,进口压力有密切影响,需经换算才能得到习惯的“气体流量”。
引风机选型计算
编号:
设备选型计算书
工程名称:
工程编号:
设备类别:风机类
设备名称:引风机
编制人:日期:
审定人:日期:
附表一:电动机储备系数表
附表二:机械传动效率表
风机参数计算
风机常识-风机知识
风机是一种用于压缩和输送气体的机械,从能量观点来看,它是把原动机的机械能量转变为气体能量的一种机械。风机分类及用途:
透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。
容积式风机一用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械。
出3冈
离心式风机一气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。
轴流式风机一气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。
混流式风机一气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动。
横流式风机一气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力。(以绝对压力计
通风机一排气压力低于112700Pa ;
鼓风机一排气压力在112700Pa~343000P之间;压缩机一排气压力高于343000Pa 以上;(在标准状
低压离心通风机:全压P <1000P中压离心通风机:全压P=1000~5000Pa高
压离心通风机:全压P=5000~30000Pa(氐压轴流通风机:全压P <500P高压轴流
通风机:全压P=500~5000Pa一般通风机全称表示方法
型式和品种组成表示方法
匚>传幼方式
一k风机大小顺序号
—第几的英文代号
―>风机出传速
—叶敝数(单级利社M
叶轮则用2表示)>凤机压
力系数.风机用谴代号
压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。它有静压、动压、全压之分。性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、KPa、mH20、mmH20 等。
如何计算引风机的风量风压
引风机的风量风压怎么计算比较好
跟大家来说说引风机的风量风压怎么计算比较好,这也是有相关参考标准的,下面就一起来看看吧。
1、引风机选型,首要的是确定风量;
2、风量的确定要看你做什么用途,不同的用途风量确定方法不一样,请参照专业书籍或者请教专业技术人员;
3、确定了风量之后,逐段计算沿程阻力和局部阻力,将它们相加,乘以裕量系数,得出需要的压力;
4、查阅风机性能数据表,或者请风机厂家查找对应的风机型号即可
风机风量和风压计算功率,工业方面用,设计中,通过风量和风压计算风机的大概功率功率(KW)=风量(m3/h)*风压(Pa)/(3600*风机效率*机械传动效率*1000)。
风量=(功率*3600*风机效率*机械传动效率*1000)/风压。
风机效率可取0.719至0.8;机械传动效率对于三角带传动取0.95,对于联轴器传动取0.98。
风量如何计算?要加入风机功率、管道等因素,抽风空间的大小等?
比如说:100平方的房间我需要每小时抽风500立方,要怎么求出它的风机的功率,管道等。长沙九洲凯特风机想提醒的是还有风速和立方怎么算出来的,比如说0.1或0.5米每秒的风速多长时间可以抽100立方或500立方的风?以上的两个问题要求有个计算公式,公式中的符号要注明。
1、管道计算
首先确定管道的长度,假设管道直径。计算每米管道的沿程摩擦阻力:R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)。
2、计算风机的压力:ρ=RL。
3、确定风量:500立方。
4、计算风机功率:P=500立方*ρ/(3600*风机效率*1000*传动效率)。
风机常用计算公式
风机常用计算公式
风机是一种用于压缩和输送气体的机械,从能量观点来看,它是把原动机的机械能量转变为气体能量的一种机械。
风机分类及用途:
按作用原理分类
透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。
容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械。
按气流运动方向分类
离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。
轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。
混流式风机—气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动。
横流式风机—气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力。
按生产压力的高低分类(以绝对压力计算)
通风机—排气压力低于112700Pa;
鼓风机—排气压力在112700Pa~343000Pa之间;
压缩机—排气压力高于343000Pa以上;
通风机高低压相应分类如下(在标准状态下)
低压离心通风机:全压P≤1000Pa
中压离心通风机:全压P=1000~5000Pa
高压离心通风机:全压P=5000~30000Pa
低压轴流通风机:全压P≤500Pa
高压轴流通风机:全压P=500~5000Pa
一般通风机全称表示方法
型式和品种组成表示方法
压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。它有静压、动压、全压之分。性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。
流量:单位时间内流过风机的气体容积,又称风量。常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小时)。(有时候也用到“质量流量”即单位时间内流过风机的气体质量,这个时候需要考虑风机进口的气体密度,与气体成份,当地大气压,气体温度,进口压力有密切
引风机变频改造基础计算书
某热电厂引风机基础校核计算书
1 计算内容 (2)
2 计算依据 (2)
2.1依据文件 (2)
2.2采用的规程、规范 (2)
3 计算 (2)
3.1 计算原则 (2)
3.2 计算过程 (2)
3.3 基础改造方案及验算 (5)
4 结论 (9)
1 计算内容
某热电厂引风机基础校核计算。
2 计算依据
2.1依据文件
➢某电力机械厂提供的改造后引风机设备资料;
➢某电力机械厂提供的龙潭热电引风机基础图纸、原引风机安装图及设备图;
➢有关中国现行设计标准、规范及技术规定;
2.2采用的规程、规范
✧《火力发电厂设计规程》(DL5000-2000)
✧《电力工程计算机辅助设计技术规定》(DL/T5026—93)
✧《火力发电厂土建结构设计技术规定设计》(DL5022—2012)
✧《动力机器基础设计规范》(GB 50040-1996)
3 计算
3.1 计算原则
某热电引风机基础需要做改造,基础校核的原则拟采用成都电力机械厂的引风机,设备基础采用或尽量少改动原来的基础,减少现场的土建工程量。
3.2 计算过程
3.2.1原有引风机基础是采用大块式基础,为减小土建工程量,本次改造后的引风机基础也应该是大块式基础。大块式基础本身是一个体积很大的实体,用自身的重量来平衡震动,所以不存在强度和变形(刚度)问题,规程中也没有要求进行这个计算的要求。
3.2.2基本参数
表1 设备基本参数表
重量Kg 转动部分重量Kg 转动部分重量kg
3.2.3混凝土基础重量计算
悬挑平台混凝土体积:0.15x0.8x(2.2+0.8+0.8+6.3x2+5.55)=2.634 m3
引风机基础计算
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引风机基础设计 一、基本参数: 1、砼容重 2、基础埋深: 3、设备自重: 电机重: 风机重: A区域自重: 长: 宽: 高: 总高: 体积: B区域自重: 长: 宽: 高: 总高: 体积: C区域自重: 长: 宽: 高: 总高: 体积: D区域自重: 长: 宽: 高: 体积: E区域自重: 长: 宽: γ = d= G= G1= G2= 20 kN/m3 2m 111 kN 96 kN 15 kN 562.4333 kN 2m 1.3 m 1.656 m 3.656 m
VC= 12.695 m3 GD= 5.7456 kN LD = BD = hD = 3.591 m 0.4 m 0.2 m
VC= 0.2873 m3 GD= 35.91 kN Le = Be = 3.591 m 0.5 m
高: 单个体积: 整个体积: 地基承载力=
he =
0.5 m
Ve= 0.8978 m3 Ve= 1.7955 m3 36.6494312 < 100
二、引风机基础自重计算: G= LA = BA = hA = HA =
Baidu Nhomakorabea
GA= 190.11 kN
VA= 9.5056 m3 GB= 76.775 kN LB = BB = hB = HB = 1.591 m 1.3 m 1.856 m 1.856 m
引风机计算书
ΣV0g ,Nm³/h
66424.18545
tp ,引风机前的排烟温 150 度,℃
b,当地大气压,根据当 地海拔高度kPa Vif,引风机风量,m³/h Vif,引风机风量,Nm³/h
101.32
123115.1211 79709.02254
计算结 果%110MCR 1.2 67826 1.05
1761.2419
5320.127476
6021.54
备注:tg,引风机铭牌上标出的气体温度,一般采用20℃
6、 风机轴功率及电机功率计算
计算公式
名称
计算结果MCR
V,引风机风量,m³/h 123115.1211
H,风机风压,Pa
5320.127476
η1,风机在全压头时的
效率,一般风机约为 0.6,高效风机约为
0.7
Pa
半干反应塔至除尘器烟道阻力 Pa
除尘器阻力
Pa
除尘器出口至引风机进口烟道 Pa 阻力
引风机出口至烟囱入口烟道阻 Pa 力
烟囱阻力
Pa
烟囱自生通风力
Pa
总计
Pa
(2)引风机风压计算
计算公式如下:
394.41 477.2361
800 2.55 1200
261.284
880 3.0855 1500 287.4124
风机选型计算公式
风机选型计算公式
1、标准状态:指风机的进口处空气的压力P=101325Pa,温度t=20℃,相对湿度φ=50%的气体状态。
2、指定状态:指风机特指的进气状况。其中包括当地大气压力或当地的海拔高度,进口气体的压力、进口气体的温度以及进口气体的成份和体积百分比浓度。
3、风机流量及流量系数
、流量:是指单位时间内流过风机进口处的气体容积。
用Q表示,通常单位:m3/h或m3/min。
、流量系数:φ=Q/(900πD22×U2)
式中:φ:流量系数 Q:流量,m3/h
D2:叶轮直径,m
U2:叶轮外缘线速度,m/s(u2=πD2n/60)
4、风机全压及全压系数:
、风机全压:风机出口截面上的总压与进口截面上的总压之差。用PtF表示,常用单位:Pa
、全压系数:ψt=KpPtF/ρU22
式中, ψt:全压系数 Kp:压缩性修正系数 PtF:风机全压,Pa ρ:风机进口气体密度,Kg/m^3 u2:叶轮外缘线速度,m/s
5、风机动压:风机出口截面上气体的动能所表征的压力,用Pd表示。常用单位:Pa
6、风机静压:风机的全压减去风机的动压,用Pj表示。常用单位:Pa
7、风机全压、静压、动压间的关系:
风机的全压(PtF)=风机的静压(Pj)+风机的动压(Pd)
8、风机进口处气体的密度:气体的密度是指单位容积气体的质量,用ρ表示,常用单位:Kg/m3
9、风机进口处气体的密度计算式:ρ=P/RT
式中:P:进口处绝对压力,Pa R:气体常数,J/Kg·K。与气体的种类及气体的组成成份有关。T:进口气体的开氏温度,K。与摄氏温度之间的关系:T=273+t
风机公式验证计算2016-07-07
1.引风机计算
需要参数:引风机入口压力=-2.7636kPa;
引风机出口压力=-0.18kPa;
引风机进口烟气温度=131.3℃;
引风机出口烟气温度=120.7℃;
引风机烟气流量=1398t/h;
引风机电机功率=1380.82kW;
空气预热器出口含氧量=3.1%;
引风机进口面积(需要手动输入)=12.078m2
引风机出口面积(需要手动输入)=7.045m2;
烟气中水蒸气容积份额=0.14(需要手动输入)
(1)引风机入口烟气密度计算(kg/m3)
计算公式:(0.084*0.14+(1-0.14)*(1.446-0.059*21/(21-3.1)))*( -2.7636+101) /101=1.16 kg/m3
(2)引风机出口烟气密度计算(kg/m3)
计算公式:(0.084*0.14+(1-0.14)*(1.446-0.059*21/(21-3.1)))*( -0.18+101) /101=1.19(kg/m3)
(3)引风机入口烟气速度计算(kg/m3)
计算公式:1398/(3.6* 1.16* 12.078)=27.21 m/s 27.71 m/s (4)引风机出口烟气速度计算(kg/m3)
计算公式:1398/(3.6* 1.19* 7.045)=46.32 m/s
(5)引风机进口处烟气容积流量(m3/s)
计算公式:1398/(3.6* 1.16)=334.77m3/s
(6)引风机全压(Pa)
计算公式:((-0.18+101)*1000+1.19*46.32*46.32/2)-((-2.7636+101)*1000+1.16*27.21*27.21/2)=3430.775 Pa 3414.848 Pa (7)引风机有效功率(kW)
风机选择及计算
风机选择及计算
1、选择风机的要求
首先应计算所需要的风量和风压,尽量使风机工作在效率最高的范围。要考虑当地气压对风机特性的影响,一般海拔高度超过200m 时,需对风机特性予以修正,见表1。气体入口温度不应超过风机技术条件规定的最高容许温度。调节装置宜装在风机进口处,几台风机并列运行时,每台风机出口管道宜装设截止阀,以便检修。
表1
2、送风机的选择计算
1)、送风机的风量计算:
Vg =K 1α1B j V 0
273
273tk +×b
3.101 m 3
/h 式中 K 1 —— 流量备用系数;查表2 α1—— 锅炉炉膛过量空气系数; B j —— 锅炉计算燃料消耗量;kg/h
V 0 —— 每公斤燃料完全燃烧所需理论空气量;Nm 3/kg t k —— 进入风机的冷空气温度;℃
b —— 当地大气压,根据当地海拔查表1;kPa 表2
2)、送风机风压计算:
H g =K 2Σh f
tg
tk
++273273×b
3
.101 Pa 式中 K 2 —— 风压备用系数;查表2 Σh f —— 锅炉风道总阻力; Pa
t g —— 送风机铭牌标注的气体温度,一般取20℃; 3、引风机的选择计算 1)、引风机风量计算:
V y =K 1B j ΣV
y
0273
273tp +×b
3.101 m 3
/h 式中ΣV y
0—— 引风机前计入空气过剩系数的每公斤燃料完全燃烧产
生的烟气总体积;Nm 3/kg
K 1 —— 流量备用系数;查表2 t p —— 风机前的排烟温度;℃
2)、引风机的风压计算:
H y =K 2Σh y
ty
tp ++273273×b
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1 引风机
1.1 参数
型号:额定功率:7300 kW
额定电压:10000V 额定电流:495A
启动电流倍数:7 启动时间:12S
CT 变比:1000/1 保护型号:美国GE公司 T35 保护装置
1.2 比例差动保护
选T35中PERCENT DIFFERENTIAL为电动机比例差动元件。
动作方式:跳闸。
2.2.1 最小动作电流
整定原则:按躲过正常负荷最大不平衡电流计算。
=0.099A
最小动作电流:I op.min=0.2=0.2×495
1000
取PICKUP=0.1PU
1.2.2 斜率1(SLOPE1):SLOPE1=25%
1.2.3 斜率2(SLOPE2):SLOPE2=50%
1.2.4 拐点1(BREAK1)
=1.485A 取BREAK 1=1.485PU
(BREAK 1)I res.1=3×495
1000
1.2.5 拐点2(BREAK2):
=3.96A 取BREAK 1=3.96PU
(BREAK 1)I res.1=8×495
1000
1.3 瞬时差动速断
选T35中INSTANTANEOUS DIFFERENTIAL为电动机瞬时差动元件。
动作方式:跳闸
整定原则:瞬时差动的整定值应按躲过电动机合闸瞬间最大不平衡电流整定。
=4.5045A取PICKUP=4.51PU
瞬时差动电流:I csd=K rel×K qd×I e=1.3×7×495
1000
1.4 电流速断保护
选T35中Phase TOC High 1(50PH)为电流速断保护高定值元件,选T35中Phase TOC Low 1(50PL)为电流速断保护低定值元件。
动作方式:跳闸。
整定原则:速断动作电流高值按躲过电动机最大启动电流整定,低值按躲过区外出口短路时电动机最大反馈电流整定,速断动作时间取0.06秒。
=5.1975A(一次值:5197.5A)
速断高值:I sdg=10.5×I e=10.5×495
1000
取 Pickup Level=5.1975A
TD Multiplier=0.06S
=3.7125A(一次值:3712.5A)
速断低值:I sdd=7.5×I e=7.5×495
1000
取 Pickup Level=3.7125A
TD Multiplier=0.06S
1.5 负序过流保护
选T35中FLEXELEMENT 1 为电动机负序过流保护元件。
动作方式:跳闸。
整定原则:启动值按躲过正常运行时允许的负序电流整定,时间按躲过外部两相短路电流的最长切除时间。
负序电流:I fx=0.4×I e=0.4×495
1000
=0.198A
取 Pickup Level=0.198A
TD Multiplier=0.5S
1.6 零序保护
选T35中Ground TOC 1为电动机零序电流保护元件。
动作方式:跳闸
整定原则:躲过正常运行时的最大零序电流,取50A。
零序电流:I lx=I0
n a0=50
50
=1.0A
取 Pickup Level=1.0A
TD Multiplier=0.5S
1.7 电动机过热保护
选T35中Phase TOC3为电动机过热保护元件。
动作方式:报警
整定原则:1.05倍额定电流时启动过热保护,时间常数按躲过电动机启动电流整定。过热电流:I gr=1.05I e=1.05×495
1000
=0.5198A
检验7倍I e时,动作时间为10S,选IEC Curve C曲线。
时间:T=TDM×[K
(I
I pickup )E−1
],T reset=TDM×[T R
(I
I pickup
)2−1
]
式中:K=80,E=2,T R=58.2
时间常数:TDM=[10
80/[(7×0.495
0.5198)2−1]
]=5.43
取 Pickup Level=0.5198A
TD Multiplier=5.43S
1.8 长启动保护
选T35中FLEXELEMENT 2、FLEXELEMENT 5为电动机长启动元件。
整定原则:若在启动时间t qd内,I PHASE<10125I e,则电动机正常启动,长启动保护结束;若在启动时间t qd后,I PHASE>10125I e,则电动机未能正常启动,长启动保护动作。
动作方式:报警
长启动电流:I cqd=1.125×495
1000
=0.5569A
取 Pickup Level=0.5569A
Pickup Delay=0.5S
1.9 正序过流保护
选T35中FLEXELEMENT3为电动机正序过流保护元件。
动作方式:跳闸。
整定原则:在电动机正常成功成功后,正序过流保护投入。保护电机免受正常运行时堵转造
成的损坏,动作时间大于电机自启动时间。
长启动电流:I cqd=3×I e=3×495
1000
=1.485A
取 Pickup Level=1.485A
Pickup Delay=5.0S
1.10 过负荷保护
选T35中Phase TOC4为电动机过负荷保护元件。
整定原则:在电动机正常启动成功后,过负荷保护投入。动作电流按电动机额定电流整定。动作方式:报警
过负荷电流:I gfh=K K
K fh ×I e=1.05
0.95
×495
1000
=0.5471A
取 Pickup Level=0.5471A
TD Multiplier =5.0S
1.11 低电压保护
选F650中Phase UV 1 (27P)为电动机低电压保护元件。整定原则:重要负荷9秒跳闸,不重要负荷0.5秒跳闸。低电压:U qy=68V
取 Pickup Level=68V
Pickup Delay=9.0S