引风机定值计算算例
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。
示例假设某引风机的风量为2500立方米/小时,风压为150帕,取风压系数为,根据上述公式计算该引风机的轴功率:风机轴功率(KW)= (2500 × 150 × ) ÷ 1020 =因此,该引风机的轴功率约为千瓦。
A4标段井下风机电缆整定值计算
A4标段井下风机电缆整定值计算一、4台2×30KW风机,两台备用,均开二级风:①当电缆型号为70mm2时:电缆长度:600m,电缆换算长度:L=600×0.71=426m,取430m,查表最小两相短路电流Id2=1541(A),式中:0.71——70 mm2电缆电缆换算系数。
电子过流的过流整定值Iz≤IeIe=∑Pw/(1.732×COS¢×U)=120/(1.732×0.85×0.66)=123.5(A) 取Iz =120(A)灵敏系数:D1=Id2/8Iz=1541/(8×120)=1.61≥1.2 合格②当电缆型号为50mm2时:电缆长度:600m,电缆换算长度:L=600×1=600m,查表最小两相短路电流Id2=1158(A),式中:1——50 mm2电缆电缆换算系数。
电子过流的过流整定值Iz≤IeIe=∑Pw/(1.732×COS¢×U)=120/(1.732×0.85×0.66)=123.5(A) 取Iz =120(A)灵敏系数:D1=Id2/8Iz=1158/(8×120)=1.21≥1.2 合格二、2台2×30KW风机,一台备用,均开二级风:①、当电缆型号为70mm2时:电缆长度:960m,电缆换算长度:L=960×0.71=681.6m,取690m,查表最小两相短路电流Id2=1017(A),式中:0.71——70 mm2电缆电缆换算系数。
电子过流的过流整定值Iz≤IeIe=∑Pw/(1.732×COS¢×U)=60/(1.732×0.85×0.66)=61.75 (A)取Iz =60(A)灵敏系数D1=Id2/8Iz=1017/(8×60)=2.11≥1.2 合格②、当电流型号为50mm2时:电缆长度:960m,电缆换算长度:L=960×1=960,取960m,查表最小两相短路电流Id2=749(A),式中:1——50 mm2电缆电缆换算系数。
引风机选型计算
设备类别: 设备名称:
风机类 引风机
编制人: 审定人:
日期: 日期:
选型计算汇总
名称 引风机风量 引风机风压 电动机功率 引风机数量 初选型号 初选厂家 符号 Q Pg N n 单位 m³/h Pa kW 台 数值 备注
用 备
选型计算书
序号 名称 1.引风机风量计算 锅炉在额定工 1.1 况 下 实 际 烟 气 量(标准状 进入风机的烟 1.2 气温度 1.3 当地大气压 1.4 标准大气压 1.5 风量储备系数 1.6 引风机风量 2.引风机风压计算 未进行当地大 2.1 气 压 修 正 的 锅 炉烟气总阻力 未进行当地大 2.2 气 压 修 正 的 烟 道总阻力 未进行当地大 2.3 气 压 修 正 的 除 尘器总阻力 2.4 烟囱抽力 引风机铭牌上 2.5 标 出 的 介 质 温 度 2.6 进入风机的烟 气密度 Qy 符号 单位 计算公式 已知(由锅炉厂厂家 资料提供或根据燃料 特性计算) 已知 已知 根据当地气象 资料选取 101.325 固定值 1.1 固定值 数值 附注
Vy tpy b
m³/h ℃ kPa kPa (m³/h)
Qg=1.1Vy*(273+tpy)/2 #VALUE! 73*101.325/b
P1 P2 P3 S ty ρ
Pa
已知
见锅炉资料 估算烟道总阻 力 见除尘器资料 根据烟囱计算 结果 通常为 200 ℃或 140 ℃(根据样 本选取)
0*273/
f
风机样本中查 取 ( 一 般 0.70.8)
3.4 机械传动效率 3.5 风机轴功率 3.6 电动机储备系 3.7 电动机效率 3.8 电 动 机 计 算 功 电动机选取功 3.9 率 率
c
(300MW)引风机系统变频节能计算
(300MW)引风机系统变频节能计算一、概况:机组发电负荷一般在180-300MW之间变化,发电机输出功率变化,锅炉处理也要相应调整,锅炉的送风量、引风量相应变化。
二、节能数据分析:1、引风机现场技术数据:1)#2发电机组容量:300MW2)配置引风机数量:2台3)年运行时间:7920h4)上网电价:0.25元5)设备参数6)发电机组不同负荷下风机运行参数统计1.数据来源及相关说明如下:根据现场SIS系统采集起止时间:2005-09-1 --- 2006-09-01数据精度:0.001数据间隔:20min采集项目:机组负荷、A引风机电流、B引风机电流、A引风机入口压力、B引风机入口压力、A引风机出口压力、B引风机出口压力。
数据总量:12384条记录数据处理计算精度:0.0012.数据处理根据有效性同等条件数据处理原则,对12384条数据分别进行了数据筛选,其中有效数据占79.9%。
具体处理结果如下:A引风机B引风机2、工频状态下的年耗电量计算:P d:电动机总功率;P A:A电动机功率;P B:B电动机功率;I A:A电动机输入电流;I B:B电动机输入电流;U:电动机输入电压;cosφ:功率因子。
计算公式:P A =3×U ×I A ×cos φ ;P B =3×U ×I B ×cos φ ; 则P d =P A +P B =3×U ×(I A +I B )×cos φ…①电动机在工频状态下,引风机电动机实际功耗计算值见下表。
C d :年耗电量值 ;T :年运行时间 ;δ:单负荷运行时间百分比 。
累计年耗电量公式:C d = T ×∑(P d ×δ) …②C d =15344790.3 kW·h因此,采用工频运行时,每年引风机系统耗电量约为1534.48万度电。
3、变频状态下的年耗电量计算:根据风机风压、挡板开度、压力、功率之间典型特性关系的变化趋势分析,推测出100%开度情况下的总耗电功率为1078 kw 。
继电保护典型案例定值计算
继电保护典型案例定值计算一、一炼铁风机房高压室(西站516馈出)1、1#鼓风机(611柜)8400KW 10KV 553ACT 1000/5 综保PA150 原值:20A/0S 10A/40S现投一、三段 电流速断/反时限过流保护① 电流速断:I dj =9⨯5/1000553=24.885 取25 KA ,t=0s 校灵敏度:1#鼓风机电缆:3⨯(3⨯300) 850米X * = 0.08⨯0.85⨯25.10100⨯31=0.0206 西站至1#鼓风机房电缆:3⨯(3⨯300) 550米X * = 0.08⨯0.55⨯25.10100⨯31=0.013 ∑X * =0.413+0.0206+0.013=0.447二相短路电流: "2I =23⨯447.0499.5=10.65 KA 灵敏度:K m =5/1000251065.103⨯⨯=2.13 ② 三段 反时限过流启动延时时间: T y = 60s (躲启动时间)反时限过流启动值: I s = 1.2I e =5/10005531.2⨯=3.318 取3.3A 延时时间:选极端反时限(C )t=K ()⎥⎦⎤⎢⎣⎡-1/802s I I =1⨯13802-=10s 若用四方/CSC-280综保:Ⅰ 段: 25A t=0sⅢ段:I p =3.3A (启后投) t=10s2、一炼铁风机房高压室1#、2#、3#、4#进线(至西站516、524、533) CT2000/5 综保PA150 原值:10A/0s , 5A/41s现不设保护。
母联也不设保护。
3、西站一炼铁馈出线(516、524、533)516 CT800/5 DVP-9332 原值:30A/0.3S 23A/1.3S524 CT800/5 DVP-9332 原值:30A/0.3S 23A/1.3S533 CT1500/5 CSC-280 原值:16A/0.3S 12.3A/1.3S现只设定时限保护:可带两段风机房母线/正常运行状态下,可启动一台风机,并留1.2倍可靠系数。
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)。
5、风量计算:Q=ν*r^2*3.14*3600。
6、风速计算:ν=Q/(r^2*3.14*3600)7、管道直径计算:D=√(Q*4)/(3600*3.14*ν)。
浅谈燃煤电厂引风机厂用电计算注意事项
浅谈燃煤电厂引风机厂用电计算注意事项燃煤电厂的引风机是电厂中的重要设备之一,其主要作用是将煤燃烧产生的废气送入锅炉内进行燃烧。
引风机的正常运行对电厂的生产效率和能源消耗有着重要影响,因此引风机的电力计算是一个非常重要的环节。
引风机的电力计算主要包括电机功率计算、电机综合功率计算、变频器功率计算和电路负载计算。
首先是电机功率计算。
引风机的电机功率主要与风机的流量和扬程有关。
通常可以通过测量引风机的风量和风速来计算。
电机功率的计算公式为:P = (Q × P ×η)/367,其中P为电机功率,Q为风机流量,P为风机有效扬程,η为机械效率。
在计算过程中,需要根据引风机的具体参数来估计机械效率,并进行修正。
其次是电机综合功率计算。
电机综合功率是指在额定负荷下,引风机需要的总电力。
它与电机的功率因数、负载率、效率和电源电压有关。
电机综合功率的计算公式为:Pm = Pe/(cosφ ×η),其中Pm为电机综合功率,Pe为电机有功功率,cosφ为功率因数,η为电机效率。
在计算时,需要根据电机的额定功率和额定电压来进行计算。
再次是变频器功率计算。
引风机常常采用变频调速控制,这可以降低能源消耗和减少机械磨损。
在使用变频器的情况下,需要考虑变频器的功率损耗,并在计算中进行修正。
变频器功率的计算公式为:Pv = Pm × (1 + ηv),其中Pv为变频器功率,ηv为变频器效率。
最后是电路负载计算。
引风机的电力供应需要合理规划电路线路和变压器容量。
在计算电路负载时,需要考虑引风机的起动电流和运行电流,以及与其同时运行的其他设备的电力需求。
根据负载需求确定线路和变压器的容量。
在进行引风机的电力计算时,需要考虑到引风机的实际情况和运行要求,合理选择计算方法和参数。
还需要关注电力供应和设备配套的安全性和可靠性,确保引风机系统的正常运行和节能效果的实现。
引风机计算书
布袋除尘器出口烟气温度最大值(设计值): 210℃
垃圾焚烧锅炉出口烟气成分:
烟尘浓度
3000mg/Nm3
HCl
1050mg/Nm3
SOx
360mg/Nm3
HF
10mg/Nm3
NOx
300mg/Nm3
Hg
1mg/Nm3
Cd
1mg/Nm3
Pb、Cu、As、Sb总量
100mg/Nm3
二噁英
10TEQ-ng/Nm3
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
烟气净化引风机设计计算说明书
1、 烟气原始参数:
垃圾焚烧锅炉出口额定烟气量(运行值):61660Nm3/h
垃圾焚烧锅炉出口最大烟气量(设计值):73992Nm3/h
垃圾焚烧锅炉出口烟气温度额定值(运行值):190℃;
垃圾焚烧锅炉出口烟气温度最大值(设计值):220℃;
布袋除尘器出口烟气温度额定值(运行值): 150℃
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, ℃
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kg3.2.3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引风机混凝土体积:1.948x4.21+3.925x3.27+15.324x2.32+3.925x3.27+1.948x4.21=77.623m3偶合器混凝土体积:4.28x4.06=17.377 m3电动机混凝土体积:6.655x4.32=28.750 m3混凝土基础总重量:W基=25x(2.634+77.623+17.377+28.750)=3159.6 kN3.2.4设备重量计算图1 引风机及电动机螺栓孔荷载布置图设备基础重量(风机+电机):W设=80+100+40+40+100+100+34.9+73.5+73.5+34.9=676.8 kNW基/ W设=3159.6/676.8=4.668 < 5即混凝土基础重量小于5倍的机器设备重量,因此还需要对其做动力计算。
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)计算公式:334.77*3430.775 /1000=1148.521 kW 1143.189 kW (8)引风机设备效率(kW)计算公式:1148.521/1380.82*100=83.176% 82.791%2.一次风机计算一次风机入口压力=0.46kPa;一次风机出口压力=7.22KPa;一次风机进口温度(环境温度)=25℃;一次风机出口温度=245℃;一次风流量=528t/h;一次风机电机功率=1097.62kW;一次风机进口面积=3.8(需要手动输入)(m2);一次风机出口面积=3.8(需要手动输入)(m2);空气绝热指数(1.4,需要手动输入);湿空气的气体常数(288.827,需要手动输入)。
引风机功率计算公式(一)
引风机功率计算公式(一)引风机功率计算公式1. 定义和公式引风机是指通过风机将空气或气体引入、排出某个设备或场所的装置。
引风机功率是指引风机所消耗的电能或机械能,在工程中经常需要计算引风机的功率。
2. 引风机功率计算公式引风机功率的计算公式主要和引风机的设计参数及运行条件相关,主要包括以下几种情况:压力型引风机功率计算公式压力型引风机的功率主要和气体流量、风机的压升、效率等参数相关,计算公式如下:功率 = (流量 × 压升) / 效率其中, - 流量:指气体在单位时间内通过引风机的体积或质量。
- 压升:指引风机提供的气体压力的增加量,一般以帕斯卡(Pa)为单位。
- 效率:指引风机的能量转化效率,一般为百分比。
转速型引风机功率计算公式转速型引风机的功率主要和风机的转速、叶轮直径、空气密度等参数相关,计算公式如下:功率 = (转速 × 叶轮直径^5) / 空气密度其中, - 转速:指风机叶轮的转速,一般以转/分钟或转/秒为单位。
- 叶轮直径:指风机叶轮的直径,一般以米(m)为单位。
- 空气密度:指空气的密度,一般以千克/立方米(kg/m³)为单位。
3. 示例下面以一个压力型引风机和一个转速型引风机为例,分别给出功率的计算示例。
压力型引风机示例假设一个压力型引风机的气体流量为1000 m³/min,压升为500 Pa,效率为80%。
根据压力型引风机的计算公式,可以得到功率的计算如下:功率 = (1000 × 500) / 80% = 6250 W因此,该压力型引风机的功率为6250瓦特。
转速型引风机示例假设一个转速型引风机的转速为1200 rpm,叶轮直径为 m,空气密度为kg/m³。
根据转速型引风机的计算公式,可以得到功率的计算如下:功率 = (1200 × ^5) / = W因此,该转速型引风机的功率为瓦特。
总结本文介绍了引风机功率计算的相关公式,并给出了压力型引风机和转速型引风机的计算示例。
引风机计算书
烟气净化引风机设计计算说明书1、 烟气原始参数:垃圾焚烧锅炉出口额定烟气量(运行值):61660Nm 3/h 垃圾焚烧锅炉出口最大烟气量(设计值):73992Nm 3/h 垃圾焚烧锅炉出口烟气温度额定值(运行值):190℃; 垃圾焚烧锅炉出口烟气温度最大值(设计值):220℃; 布袋除尘器出口烟气温度额定值(运行值): 150℃ 布袋除尘器出口烟气温度最大值(设计值): 210℃ 垃圾焚烧锅炉出口烟气成分:烟尘浓度 3000mg/Nm 3 HCl 1050mg/Nm 3 SOx 360mg/Nm 3 HF 10mg/Nm 3 NOx 300mg/Nm 3 Hg 1mg/Nm 3 Cd 1mg/Nm 3 Pb 、Cu 、As 、Sb 总量 100mg/Nm 3 二噁英 10TEQ-ng/Nm 3注:1)以上数值的参考条件为:11%(容积比)O 2,干烟气,标准状态。
2)垃圾焚烧锅炉出口烟气含水率:15%。
2、 垃圾焚烧锅炉出口额定烟气量61660N3/h (根据提资资料烟气净化系统设计说明书)。
干烟气量52411 N3/h3、 半干法喷入冷却水和浆液含有的水分增加体积:1601.129Nm3/h 。
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()01273101273la if f t V k V V bα+=⨯+∆⨯⨯5、 引风机风压计算:(1)ΣΔhg ,设备及烟道总阻力,Pa (非标态)(2)引风机风压计算 计算公式如下:022********gaif g p tt b H k h t ρρ+=⨯⨯⨯⨯+∑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附表1:风机流量与风压的备用系数1236009.81102f VH P ηη=⨯⨯3f mo P P βη⨯=附表2。
风机选型计算公式
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3.1、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。
3.2、流量系数:φ=Q/(900πD22×U2)式中:φ:流量系数Q:流量,m3/hD2:叶轮直径,mU2:叶轮外缘线速度,m/s(u2=πD2n/60)4、风机全压及全压系数:4.1、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:Pa4.2、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^3u2:叶轮外缘线速度,m/s5、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:Pa6、风机静压:风机的全压减去风机的动压,用Pj表示。
常用单位:Pa7、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/m39、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+t10、标准状态与指定状态主要参数间换算:10.1、流量:ρQ=ρ0Q010.2、全压:PtF/ρ= PtF0/ρ010.3、内功率:Ni/ρ= Ni0/ρ0注:式中带底标“0”的为标准状态下的参数,不带底标的为指定状态下的参数。
11、风机比转速计算式:Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4式中:Ns:风机的比转速,重要的设计参数,相似风机的比转速均相同。
高压整定计算
高压供电系统整定计算1、风机房定值整定风机功率:P=2*900KW 额定电流:I=62Aa风机变压器:%U=11.1 容量:fb S=1.4MVAk风机为变频启动,电流逐渐增加,故I=a Ifengmax高压柜到风机处的电缆阻抗忽略不计。
①定时过流风机在正常工作时为两台同时工作,若进线切换风机时另一套处于低速启动状态之后停止需切换的风机,处于低速状态下设定③瞬时速断该级速断的整定电流,按正规方法必须躲过线路末端的最大三相短路电流,但是线路末端的三相短路电流比线路始端的最小两相还要大,就没有至少保护线路15%的功能,已知最小两相短2、瓦斯泵站定值整定电机功率:P1=710KW P2=280KW额定电流:1wa I =48A 2wa I =20高压柜到电机的电缆 3*95 100m故:高压柜到电机的阻抗==U S L x X da da wg 2wg *wg 0.096×0.1×210100=0.0096 ==U S L R da dawg wg 2*wg r 0.229×0.1×210100=0.0229 最小运行方式的阻抗:∑∑-+=*32**wg K wg X X X=0.0096+1.412=1.4216 ∑∑-+=*32**wgK wg R R R =0.0229+0.2638=0.2867 最小两相短路电流:=⋅=Z wgI I *da 10.8662wg 3.4478KA 2.1、电机保护装置定值计算:2.1.1、P1电机保护定值整定计算①定时过流电机在正常工作时为两台在两条回路上分列运行,最大运行电整定时限:0.15s534A大于107A合格,灵敏度为6.46合格。
2.3、35KV变电站625、624高压柜整定3、副井提升机房定值整定电机功率:P=1000KW1#变压器: S1=1000KVA U%=6.052#变压器: S2=1000KVA U%=6.14辅助变压器:S3=400KVA U%=4.14高压柜到变压器以及变压器到电机的电缆忽略不计。
风机通用计算公式定理
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。
缩及输送气体机械。
|—*|*££^55,一*]申庄隅运議| 一恨圧酉心宜按气流运动方向分类 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。
按生产压力的高低分类(以绝对压力计算)通风机一排气压力低于112700Pa ; 鼓风机一排气压力在112700Pa~343000Pa 之间;容积式风机一用改变气体容积的方法压定客或—►罗卡"上I压缩机一排气压力高于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 w lOOOPa中压离心通风机: 全压P=1000~5000Pa咼压离心通风机: 全压P=5000~30000P a低压轴流通风机: 全压P w 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I 1 I I ____________ I - I 冥I - 1 術I I I I〒丁T T T T匸传动方式| ------- 现机大小顺序号------------- 第几的英文代苦I ------------------------------ •風力L匕匕怯速------------------------ 叶畛揪单販K 屮刚用2表示) ------------------------------------ ►風4,…[>:!東数1 --------------------------------------- ►巩机用途代号压力: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。
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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。