AN系列静叶可调轴流风机(成都电力机械厂)

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风机轴承烧瓦原因及其处理

风机轴承烧瓦原因及其处理

大型风机轴承烧瓦原因及其处理方法作者:admin日期:2011年09月06日来源:互联网浏览:16 次核心提示:大型风机轴承烧瓦原因及其处理方法徐塘发电有限公司2×300MW扩建工程6号机组引风机是成都电力机械厂制造的型号为AN28e6静叶可调式轴流风机,风量为268.74m3/s,风压为4711Pa;电机是沈阳电机股份有限公司提供的型号为YKK710-8电机,电机转速为744r/min,功率为1 800kW,电压为6 000V.电机两端为滑动轴承结构,瓦宽为220mm,甩油环外径为363mm,厚度为11.5mm,宽度为30mm,质量为3060g;轴颈外径为200mm,椭圆度偏差为0.2mm.油室两侧各有一个油位计,轴承座与下轴瓦之间有一个电加热器,下轴瓦下面有一个测温元件。

电机轴承的冷却方式为自然冷却。

第一次试转时,甲侧引风机电机推力端轴瓦温度升高,定值保护停机;乙侧引风机电机膨胀端轴瓦温度升至报警值,为了防止设备严重损坏,手动停机。

检查发现甲侧引风机电机推力端轴瓦有烧瓦现象,乙侧引风机电机膨胀端轴瓦局部有磨痕。

现场消缺,重新安装后,电机试运转4h无异常现象。

锅炉空气动力场试验时,2台引风机电机的轴瓦温度稳定在61.9℃(甲)、59.5℃(乙)后略微下降,转动正常。

2005年4月1日,电除尘气流分布试验过程中除电机轴瓦温度稍高外,其他正常。

但是在气流分布试验快结束后,16∶00,62号引风机电机侧轴瓦温度快速攀升至62.4℃时;16∶30,61号引风机风机侧轴瓦温度快速攀升至61.2℃,都有进一步上升的趋势。

为了保护设备,手动停机。

2台电机气流分布试验时引风机轴瓦温升值见表1.表1 气流分布试验时引风机轴瓦温升值时间61号电机轴承温度/℃时间62号电机轴承温度/℃电机侧风机侧电机侧风机侧12:00 19.0 18.1 12:00 19.9 16.713:00 40.1 38.5 13:00 41.4 35.714:00 48.7 49.1 14:00 53.9 47.215:00 50.7 51.9 15:00 56.9 50.316:00 53.1 55.8 16:00 59.2 52.916:30 54.8 57.9 16:01 62.4 53.516:31 55.2 61.24月2日~4月5日对电机轴瓦解体检查,发现2台电机端外侧和风机端外侧轴瓦均有磨瓦现象,但内侧没有磨瓦现象。

火力发电厂概述、组成

火力发电厂概述、组成

火力发电厂概述火力发电按其作用分单纯供电的和既发电又供热的。

按原动机分汽轮机发电、燃气轮机发电、柴油机发电。

按所用燃料分,主要有燃煤发电、燃油发电、燃气发电。

火力发电厂,采用煤炭作为一次能源,利用皮带传送技术,向锅炉输送经处理过的煤粉,煤粉燃烧加热锅炉使锅炉中的水变为水蒸汽,经一次加热之后,水蒸汽进入高中压缸。

为了提高热效率,应对水蒸汽进行二次加热,水蒸汽进入低压缸,推动汽轮机旋转,带动发电机转子(电磁场)旋转,定子线圈切割磁力线,发出电能,再利用升压变压器,升到系统电压,与系统并网,向外输送电能。

所以火力发电系统就主要由燃烧系统(以锅炉为核心)、汽水系统(主要由各类泵、给水加热器、凝汽器、管道、水冷壁等组成)、电气系统(以汽轮发电机、主变压器等为主)、控制系统等组成。

依次实现了化学能转换为热能,热能转换为机械能,机械能转换为电能的过程。

1火力发电厂的主要设备1.1锅炉:1.1.1锅炉的定义:利用燃料(固体燃料、液体燃料和气体燃料)燃烧释放的化学能转换成热能,且向外输出热水或蒸汽的换热设备。

1.1.2锅炉的组成:锅炉由“锅”和“炉”两大部分组成。

“锅”是指汽水流动系统,包括锅筒、集箱、水冷壁以及对流受热面等,是换热设备的吸热部分;“炉”是指燃料燃烧空间及烟风流动系统,包括炉膛、对流烟道以及烟囱等,是换热设备的放热部分。

1.1.3锅炉的分类:锅炉有多种分类方法,主要的分类方法有:1.1.3.1按用途分类:发电锅炉:是指用于火力发电的锅炉。

火力发电机组由蒸汽锅炉、汽轮机、发电机三大动力设备构成。

锅炉产生的高温、高压蒸汽经过汽轮机做功,使蒸汽的热能转换机械能,汽轮机带动发电机高速旋转发电,此时机械能转换成电能;工业锅炉:是指锅炉产生的高温热载体(蒸汽、高温水以及有机热载体)供工业生产过程中应用,如酿酒、造纸、纺织、木材、食品、化工等;生活锅炉:是指锅炉产生的热水、蒸汽供人们生活之用,如取暖、洗浴、消毒等。

静叶可调轴流风机出力异常原因分析及处理措施

静叶可调轴流风机出力异常原因分析及处理措施

静叶可调轴流风机出力异常原因分析及处理措施张宝武【摘要】内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司呼热电工程300 MW机组B引风机静叶可调轴流风机在运行中突然出现出力异常现象,静叶开度增大,电机电流远低于正常值,引风机出口压力降低,影响机组带负荷能力.通过对机组运行曲线的分析,结合现场检查,确认原因为引风机入口静叶片损坏.因此对静叶片进行更换,静叶片顶部增加转动轴,校正变形的静叶片.并建议增加静叶片根部强度,在静叶片顶部加装限位装置,利用停机机会检查静叶片状态及运行情况,以保证轴流风机安全稳定运行.【期刊名称】《内蒙古电力技术》【年(卷),期】2013(031)004【总页数】5页(P118-122)【关键词】静叶可调轴流风机;引风机出力;静叶片;静叶开度;转动轴【作者】张宝武【作者单位】内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司,内蒙古托克托010206【正文语种】中文【中图分类】TM621.7内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司呼热电工程为2台300 MW机组,锅炉型号为HG-1025/17.6-YM26,引风机为成都电力机械厂生产的AN25e6型静叶可调轴流式风机,设计风量267.4m3/s,风压6.039 kPa,允许介质温度114℃,风机转速980 r/min,电机功率2400 kW。

AN25e6型静叶可调轴流式风机主要由电机、联轴器、中间轴、叶轮、导叶、静叶挡板、中心筒、机壳、出入口软连接、出入口挡板门和冷却风机等组成。

引风机的作用是将烟气流引出布袋除尘器排至烟囱,其原理是叶轮转动将烟气带入入口集箱,经扩散器排放至出口烟道。

引风机入口和出口的风量调整通过调节引风机入口静叶的角度来实现,入口静叶的行程范围为-75°~30°。

静叶装置安装在叶轮的入口集箱侧,有24个可调径向静叶片。

每一个静叶片的根部都装有输入轴,输入轴插入推力轴承内,推力轴承座固定在机壳上;每一输出轴通过铰接组件连接至控制环上,控制环又连接至执行器上,执行机构通过DCS进行远程控制。

脱硫增压风机说明书

脱硫增压风机说明书
4.润滑说明.................................................................. 8 4.1 主轴承............................................................... 8 4.2 进口导叶调节装置..................................................... 9
AN 系列静叶可调轴流风机使用说明书
目录
1 通风机说明 ................................................................ 1 1.1 工作原理............................................................. 1 1.2 一般设计............................................................. 1 1.3 轴承................................................................. 2 1.4 调节................................................................. 3 l.5 空气动力运行条件..................................................... 3
3.通风机维护................................................................ 7 3.1 停机期间的维护工作................................................... 7 3.2 停机时的维护工作..................................................... 7

火力发电厂送引风机控制系统介绍

火力发电厂送引风机控制系统介绍

进口导叶作用
通风机采用安装在叶轮上游的进口导叶来改变运 行工况,轴向方向的气流用可以旋转的进口导叶, 按照叶轮的旋转方向或其相反方向导向。 进口导叶在运行中可通过执行机构设定一个合适 的角度来调节流体。进口导叶的行程范围可调节 限位装置分别调至-75°(关闭)和+30°(全开) 予以限定。 与气流方向一致的预旋:与叶轮旋转方向一致 (导叶在负角度位置) 与气流方向相反的预旋:与叶轮旋转方向相反 (导叶在正角度位置)
主轴采用滚动轴承支撑,稀油润滑油脂润滑方式。轮毂侧 为支撑轴承,联轴器侧为支撑推力轴承。
风机供应的铂热电阻或温度控制器,与二次仪表相连接可 用于温度显示和连锁保护。
流量测孔:风机进汽箱上虎有文丘里测量流量的测孔接头, 将其与差压变送器相连并经过信号转换可测量风机进口容 积流量。
失速探针及差压开关:为保证风机的运行安全,在风机主 体风箱叶轮进口侧安装失速探针,待失速信号整定值确定 后,将探针与差压开关连接。
AN系列静叶可调轴流通风机
成都电力机械厂1987年从德国KKK公司引进的AN型 静调轴流式通风机专有技术。
AN系列轴流通风机是一种以叶轮子午面为流道, 沿着流动方向急剧收敛,气流速度迅速增加,从 而获得动能,并通过后导叶、扩压器,使一部分 动能转换成为静压能的轴流式通风机,通称为子 午加速风机。
ID1的拖动电动机符合电厂规定的启动条件 允许启动进行电动机启动操作电动机达到 额定转速电动机达到额定转速后10s内,开 启ID1前隔门
引风机运转
检查引风机运行有无异常 声音应正常 轴承温度正常 电机电流指示正常 #1引风机正常投运
#2引风机并列运行
当需要并列运行启动命令时,首先调节已 运行#1引风机前导叶以使风机并联后的工 作点在失速线的最低点以下。在#2引风机 投入并列运行前要逐渐开大该引风机前导 叶与#1引风机前导叶一致。

AN系列静叶可调轴流风机培训教材

AN系列静叶可调轴流风机培训教材
在一定范围内)即可。 14.电机基础.进气箱、扩压器基础二次灌浆,达到规定硬度后拧紧地脚螺栓,复查张口数值。
15.组装扩压器芯筒,传扭中间轴护管,轴封筒等。
15
16.组装冷风管护筒,冷风管路安装, 油管安装(见所供冷风管和油管安装 图)。
17.进气箱、大集流器、前导叶、小 集流器等上半部.扩压器上半部安装. 注意各法兰之间加装密封材料,须现 场封焊的圆法兰及对口板处不加密 封材料。(参见风机总装图)
I
栓达到所需力矩。
5.将扩压器外壳下半部分联好后吊入预定
位置,一面与后导叶外壳法兰螺栓相连,另一
边的支腿园弧板与支腿和扩压器外壳分段
点焊,焊牢。
6.依次联接小集流器,前导叶组件,大集流器,进气箱各部件下半部。注意:按要求在法兰间加密封材料,其进气箱支腿和园弧板调整好 位置后电焊点牢.注意在前后支腿点焊以前应严格保证其机壳装配的垂直度,防止外悬重力过大,防止倾斜及机壳装配地脚螺栓松动,如 吊装就位时不能及时点焊支腿的情况下,应用枕木和千斤顶支牢,以保证安全。
按图安装前后冷风罩和和轴向测温元件(注:安装前应检测是否完好),其中锥形冷风罩上半部分最后装。 9.吊装叶轮,按规定力矩紧固压盖螺栓,盘车检查轮毂与后导叶芯筒间的轴向间隙,叶顶与机壳内壁间的径向间隙尺寸(见总装图)。 注:步骤7~9,一般在制造厂已完成。但应按照《成都电力机械厂AN通风机现场安装项目审核清单》的要求检查有关项目。 10.吊装叶轮侧半联轴器(Form03)与叶轮连接,按规定力矩拧紧螺栓。 11.按图示安装电机端联轴器(Form01),将电机粗定位于预定位置。 12.吊装传扭中间轴,其拧紧力矩应达到要求.吊装前建议在电机端准备一个门形架, 其转轴与叶轮端联好后,另一端用滑轮吊在门形架中,调好高度,尽早与电机端联轴器联好。

国华准电公司AN系列引风机轴承温度高研究治理李金林

国华准电公司AN系列引风机轴承温度高研究治理李金林

2012年7月内蒙古科技与经济July2012 第14期总第264期Inner M o ngo lia Science T echnolo gy&Economy N o.14T o tal N o.264国华准电公司A N系列引风机轴承温度高研究治理李金林,夏国庆(神华内蒙古国华准格尔发电有限责任公司,内蒙古薛家湾 010300) 摘 要:本文结合内蒙古国华准格尔发电有限责任公司机组运行现状,对AN系列轴流引风机轴承温度高的原因进行了分析和总结,并提出措施进行了治理,为今后治理AN系列轴流风机轴承温度高提供宝贵的经验。

关键词:AN系列引风机;轴承温度高;研究治理 中图分类号: 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)14—0079—011 设备概况神华内蒙古国华准格尔发电有限责任公司现装机4台330MW发电机组,锅炉是北京巴・威公司生产的前后对吹式∏型自然循环锅炉,风烟系统平衡通风的引风机是采用成都风机厂生产的AN系列静叶可调轴流风机。

2002年投产后引风机轴承温度高是一直困扰公司的难题。

每年大量更换轴承,满地面洒水降低环境温度,虽说能起到一定的效果,但不能从根本上解决问题。

每年更换轴承约50多万元,而且抢修时需单侧运行,严重影响着机组的安全运行。

现使用设备主要技术数据为:静叶可调轴流引风机型号AN30e6(V13-1°);设备厂家为成都鼓风机厂;额定功率1800kW;电机功率570kW;输入轴转速750r/min;风机轴承温度报警值≤90℃。

2 引风机轴承温度高原因分析2.1 引风机轴承箱冷却风循环进入轴承箱导致轴承温度升高冷却风出气护罩和风机入口在同一侧,使轴承冷却后较高温度的风再次进入冷却风机,导致轴承温度高。

2.2 引风机机壳和轴系膨胀受阻,导致温度升高引风机在运行工况下介质温度120℃~140℃之间,风机壳体和轴系在高温下产生膨胀,如果膨胀受阻,则: 轴系产生弯曲划弧运行,风机产生动不平衡而振动,风机的振动引起轴承油膜振荡不稳定而导致轴承润滑不良温度升高; 机壳和轴系膨胀受阻,使轴承游隙变小,轴承受压状态下滚动体和内外套接触,形成干摩擦导致轴承温度升高。

AN系列静叶可调轴流风机(成都电力机械厂)

AN系列静叶可调轴流风机(成都电力机械厂)

AN系列静叶可调轴流风机(成都电力机械厂)AN系列静叶可调轴流风机(以下简称AN风机),其工作原理是介质沿着叶轮子午面的流道方向急剧收敛、加速,从而获得动能,并通过下游的后导叶和扩压器,使大部分动能转换成为静压能的轴流式通风机。

AN风机具有结构简单,安全可靠性高、耐磨性好、抗高温能力强等特点。

是电厂、冶金、矿山、水泥等行业风机中最理想的选择之一,目前已有超过两千台AN风机在世界各地运行,新技术的研发始终跟随用户需求的变化持续进行。

适用范围AN风机安装形式分卧式和立式,特别适用于含有粉尘或腐蚀性的大流量气体,可在20-200oC 度的高温度下运行。

AN风机可用作于:1.发电机组的锅炉引风机。

这也同样适用于增设烟气脱硫和脱硝系统而增加压力后的合并引风机。

2.发电机组烟气脱硫(FGD)及一氧化氮净化装置(DENOX)的增压风机。

3.在钢铁冶炼行业用于脱硫增压风机。

4.在铁矿烧结和制粒装置中作冷却、排气、除尘通风机。

5.在钢厂和铸造车间可用于排尘转换装置。

6.在水泥工业中可用作排烟和除尘用通风机。

7.还可用于需要处理或控制大流量空气、工艺用气或废气的所有其他场所。

为了精确地满足顾客所需要的工况参数,按照R40的数列等级,我们可以提供叶轮外径从1300至5000mm中若干等级的风机供顾客选择。

在工程项目中,如果知道流体流量、密度和需要的全压,就可以推断出比压能。

同时可以依据的比压能和流体流量的交叉点判断运行点是否落在AN风机范围内,即选择的风机是否合适。

性能特点和控制AN系列风机的性能特性能够最大限度地满足用户的运行要求。

当利用下面的图表确定叶轮直径和转速以后,将从我们的数据库中选择合理的变量组合(叶片数量、叶形、安装角,后导叶叶形及安装角等),从而保证AN风机的工作点在满负荷(100%)运行时,位于性能曲线图的最高效率区域内。

叶轮吸入流量的无级变化是通过旋转安装在叶轮上游的前导叶角度而精确实现的,这可以保证流体流量始终与不断变化的工况负荷相匹配。

AN型引风机检修解体过程图解

AN型引风机检修解体过程图解
AN型引风机检修
1.引风机的工作原理
成都电力机械厂生产的AN系列轴流通风机是利用脉动 原理进行工作的。叶轮上游和下游的静压力几乎相等 。当流体通过叶轮时,传递给流体的能量主要是指在 叶轮下游的以动能形式出现的动压。流体从叶轮流出 是涡流,由安装在叶轮下游的后导叶流入相连接的扩 压器,使绝大部分动能转化为所需要的静压能。
2)固定风机主轴
将风机叶轮与主轴 的短截拆除后,用 2吨的倒链将主轴 吊挂固定
3)拆除叶轮压紧盘
叶轮压紧盘是固定叶 轮和轴承箱的主要部 件,锁紧部件为6条 M30x110 高强螺栓,装配压紧 盘时,应更换螺栓, 更换双耳止动垫片, 螺栓紧固力矩1200 N
压紧螺轮从风壳 内吊出
2.引风机的结构
AN型引风机主要部件是主电机、联轴器、中间轴。叶轮 、导叶、静叶挡板、中心筒、机壳、出入口软连接、出入 口挡板门、冷却风机、润滑油站。
主要作用是使气流加速,
降低流动损失,使气流能
均匀地充满可调前导叶。
主要作用是使气流在进
D1集流器
入叶轮前产生负预旋, 可调节风量、风压、改
善风机性能和提高风机
6.常见故障原因及分析
故障 风机振动超标
原因分析 叶轮压盘螺栓断裂 中心桶支撑断裂或螺栓松 动 轴承游隙变大
解决方案 进行检查后更换 对支撑补焊或紧固螺栓
更换轴承
叶轮与机壳动静摩檫 风机失速或喘震
风机地脚螺栓松动
叶轮与机壳为35mm的间隙
风机进入不稳定工况区
地脚螺栓紧固
对叶轮和机壳间隙进行调 整
对风机运行方式进行调整
5.引风机检修注意事项 对叶轮压盖螺栓进行更换 对轴承箱底部螺栓进行更换 对轴承箱的J型密封圈, O型密封圈,矩形密封圈等密封装置进行更换 对注油管进行清理 必须对叶轮压盖螺栓和轴承箱底部螺栓使用力矩扳手,达到 规定的力矩 必须对后导叶,中心桶支撑进行检查防止有松动 电机侧和风机侧找正数据必须在规定范围内 对叶轮孔径和轴径进行测量 对叶片清理积灰,着色探伤

AN型引风机轴承箱推力轴承检修工艺技术

AN型引风机轴承箱推力轴承检修工艺技术

AN型引风机轴承箱推力轴承检修工艺技术宋波【摘要】神华国华宁海电厂锅炉引风机是成都电力机械厂制造的AN型单级布置前导叶调节轴流式风机,2009年5月到8月期间,引风机运行过程中反复出现轴承温度高的故障,影响了机组的安全可靠运行.本文对AN型引风机轴承箱推力轴承的结构特性、运行机理、推力轴承间隙、故障原因进行论述,并总结了处理经验.【期刊名称】《电气技术》【年(卷),期】2010(000)002【总页数】3页(P44-46)【关键词】引风机;推力轴承;检修工艺【作者】宋波【作者单位】浙江长三角电力工程技术有限公司,浙江,宁海,315612【正文语种】中文1 引言引风机作为锅炉辅机设备在整台机组中起着至关重要的作用,主要为了保证炉膛压力在要求的范围内,炉膛压力高低关系锅炉安全、经济运行。

炉膛压力过低会使大量的冷风漏入炉膛,增大引风机的负荷和排烟损失,炉膛压力过高会引起内爆或外爆,危及设备和人身安全。

2 设备概况宁海电厂1~4号炉每台炉配置引风机两台,引风机型号为AN37e6(v19),风机采用并联运行。

从形式上看,均属于AN系列静叶可调轴流通风机,是成都电力机械厂引进德国KKK公司技术生产的。

此类风机具有结构简单、质量可靠、工艺先进、检修快捷等诸多优点,在大型锅炉辅机中应用较为广泛。

引风机轴承箱承力轴承使用 NU260圆柱滚子轴承,两盘推力轴承使用7260角接触滚珠轴承(采用背靠背组合);轴承箱内还有密封圈、轴套、内外隔环等部件。

风机运行时,径向负荷由圆柱滚子轴承承担,轴向负荷由角接触滚珠轴承支承。

滚动轴承所用油脂从外侧通过油脂管加入润滑,剩余油脂漏入排泄管排出。

轴承箱外部装有一个冷风罩, 用两台冷却风机作强制冷却。

3 推力轴承故障的危害性推力轴承温度异常升高、波动是目前引风机主要存在的故障,也是导致轴承寿命短、轴承损坏的主要原因。

目前,引风机推力轴承故障原因主要存在轴承润滑不良和推力轴承轴向间隙过小(以下简称轴向间隙)、轴承故障磨损等,而推力轴承间隙过小引起的轴承温度故障比较明显。

脱硫运行中主要监控的指标

脱硫运行中主要监控的指标

一、脱硫运行中主要考核的指标1、脱硫效率2、SO2 排放浓度3、投运率二、脱硫运行中主要监控的参数1、浆液的PH 值(4-6)2、机组负荷3、浆液的密度4、吸收塔液位5、除雾器进出口压差6、增压风机的进出口压力、电流7、氧化风机出口风压8、脱硫效率9、SO2 排放浓度等。

三、PH 值的高低对脱硫效率的影响烟气中SO2 与吸收塔浆液接触后发生如下一些化学反应:-+S02^ H2O= HS03+ H+CaCO3- H+= HCO3 + CaHSO3+ 1 / 202= S04 + H+ SO知Ca+ 2H2O= CaS04- 2H2O 从以上反应历程可以看出,高pH 的浆液环境有利于SO2 的吸收,而低pH 则有助于Ca2 +的析出,二者互相对立。

因此选择一合适的pH 值对烟气脱硫反应至关重要。

pH 值= 6 时,二氧化硫吸收效果最佳,但此时易发生结垢,堵塞现象。

而低的pH 值有利于亚硫酸钙的氧化,石灰石溶解度增加,却使二氧化硫的吸收受到抑制,脱硫效率大大降低,当pH= 4时,二氧化硫的吸收几乎无法进行,且吸收液呈酸性,对设备也有腐蚀。

具体最合适的pH 值应在调试后得出,但一般pH在4.5 —6之间。

第1 章吸收塔本体及烟气系统1.1 本体吸收塔为圆柱形,由锅炉引风机来的烟气,经增压风机升压后,从吸收塔中下部进入吸收塔,脱硫除雾后的净烟气从塔顶侧向离开吸收塔。

塔的下部为浆液池,设四个侧进式搅拌器。

氧化空气由四根矛式喷射管送至浆池的下部,每根矛状管的出口都非常靠近搅拌器。

烟气进口上方的吸收塔中上部区域为喷淋区,喷淋区的下部设置一合金托盘,托盘上方设三个喷淋层,喷淋层上方为除雾器,共二级。

塔身共设六层钢平台,每个喷淋层、托盘及每级除雾器各设一个钢平台,钢平台附近及靠近地面处共设六个人孔门。

吸收塔本体1—烟气出口2—除雾器3—喷淋层4—喷淋区5—冷却区6—浆液循环泵7—氧化空气管8—搅拌器9—浆液池10—烟气进口11—喷淋管12—除雾器清洗喷嘴13 —碳化硅空心锥喷嘴1.1.1 技术特点1)吸收塔包括一个托盘,三层喷淋装置,每层喷淋装置上布置有549 +122 个空心锥喷嘴,流量为51. 8m3/h 的喷嘴549 个,喷嘴流量为59.62m3/h 的122 个,进口压头为103.4KPa ,喷淋层上部布置有两级除雾器。

送、引风机及一次风专题

送、引风机及一次风专题

Diffuser
3.叶轮
叶轮是风机的主要部件之一,气体通过叶轮的旋转获 得能量,然后离开叶轮作螺旋线的轴向运动。该风机 叶轮为焊接结构,这种叶轮比起铸造轮毂可承受较大 的离心应力,因而可以提高转速,缩小风机尺寸。叶 轮结构如图 9-3-2所示,由动叶片、轮毂、叶柄、推 力轴承、滑块、平衡块等组成。
出去沉积物,更换叶片
检查轴承,必要时装上备用轴承,检查 对中,重新找正
两台风机同时运行时 所损害的功率不同
进口导叶的调节不同步
重新进行进口导叶的调节,检查执行器 的组装,拧紧固定螺钉。
风机的消耗功率不起 变化
伺服电机有问题,杠杆与轴 的外端的夹头已松动
更换伺服电机夹紧杠杆,调整进口导叶 的调节,检查执行器驱动,拧紧固定螺 钉
运行时声音大,不平 稳,有异常震动
转子上的沉淀物引起不平衡, 由于叶片一侧磨损不平衡轴 承磨损增加基础变形或找正 不正确
为了防止主轴承过热,在风机壳体内部围绕主轴承的四周、 风机壳体的上半和下半用空心支承,使之同周围空气相连, 形成风机的自然冷却。在风机的外壳上还装有油位指示器, 油位过低,说明供油不足或断油;油位过高说明供油量过 大,易造成从两轴端溢油。
Main Bearing
Main Bearing
送风机主轴承采用滑动轴承,使用强制润滑,有两条供 油渠道:一是与主电机尾轴相连的主润滑油泵供油;二 是油站中的压力油泵通过减压阀向轴承供油。引风机主 轴承箱采用滚动轴承,由两个圆柱滚动轴承和一个向心 推力球轴承分别承受转子组的径向力和轴向力,轴承的 设计寿命为十万小时,也采用强制供油润滑。
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6±10% / 273
985 逆时针
6±10% / 598

300MW600MW锅炉引风机的优化型式

300MW600MW锅炉引风机的优化型式

1998年10月29日收到 成都市 6140041300MW/600MW 锅炉引风机的优化型式杨朝刚(成都电力机械厂)一、概述同国际上电站风机的发展潮流一样,国内电站风机也随着发电机组单机容量的不断增大而日益追求高效率、高可靠性和单机大容量。

作为锅炉机组主要辅机的引风机,其安全性和经济性势必成为重要的决定因素,因而,正确而合理地选择引风机的型式和调节方式,使其在较大范围内不仅能满足锅炉燃烧的需要,而且做到具有较高的运行效率和安全可靠性,将是降低能耗和提高发电厂安全经济性的主要内容。

二、锅炉引风机的性能参数范围和应用模式 1.性能参数范围根据对国内大坝电厂、黄台电厂等11家300MW 机组和平圩等8家电厂600MW 机组的锅炉引风机的初步调查结果,其性能参数范围见表1。

表1 300MW/600MW 锅炉引风机的参数范围项目单位300MW 锅炉机组600MW 锅炉机组备 注引风机万m 3/hQ =60.57~125.33Q =146.90~184.44Pap =2197~4984p =4032~6161标准状态:p b =101325Pat =140℃;ρ=0.85kg/m 3 2.引风机应用模式由表1可知,300MW/600MW 锅炉引风机的全压范围与200MW 等级的相比仍然可以认为二者处于同一等级上,而其风量范围则比后者大得多,由此势必带来风机本体尺寸的增大,同时风机的制造、检修、磨损、占地面积、最初投资及年度费用等也必然成为需认真分析的因素。

为此,有必要考察一下国内外具有多年成功运行经验的锅炉引风机的配置情况。

目前,在国内200MW 等级锅炉机组上配置的引风机大多数为离心式风机,也有少数为轴流式风机。

就离心式引风机而言,其基本上均为双吸式双支承;而叶轮型式基本上均为后向叶片(包括翼型、直板式和弧形板式3种叶片);从调节运行方式方面考察,其基本上有4种,即入口导流器+定速电动机、入口导流器+双速电动机、液力偶合器+定速电动机、晶闸管串调装置+定速绕线式电动机,其中前两种最具成熟性和普遍性,而后两种只在个别发电厂有应用,其运行经验不很丰富。

成都电力机械厂动叶可调轴流风机说明书

成都电力机械厂动叶可调轴流风机说明书

成都电力机械厂动叶可调轴流风机说明书此技术文件受法律保护,未经本公司同意,不得使用、复制、扩散或以其它方式提供给第三方。

C P M W成都电力机械厂AP动叶可调轴流通风机结构介绍AP风机技术引进概况成都电力机械厂根据我国电力工业的迫切需要,上世纪九十年代中期,分别对世界上各大著名的风机制造商的动调风机技术进行了调研对比,最终选择引进了代表着国际上最先进的动调轴流风机的设计、制造技术水平的德国KKK公司的AP动调轴流风机专有技术(简称AP风机),AP风机在世界各国享有很高的声誉。

1998年成都电力机械厂和德国KKK公司联合制造的首批AP风机在广安电厂一期2×300MW 机组投入运行,至今投运了9年多,运行情况良好,得到了用户的高度赞赏,现我厂AP风机业绩已有近三百台,最大型号为平顶山姚孟电厂(2X600MW)的增压风机AP1-47。

AP动调轴流风机的名称、定义A P 1(2) - 37 / 20 1叶型类别轮毂代号机号(叶轮公称直径)级数(1:单级,2:双级)机翼型叶片轴流风机(axial fan)1运行原理能量转换过程:电机叶轮、后导叶、扩压器电能机械能 (流体)静压能和动能AP动调风机由进气室、集流器、叶轮、后导叶、扩压器和动叶调节机构等组成。

AP风机工作时,气流由进入风机进气室,经过收敛和导向,在集流器中收敛加速,再通过叶轮的作功产生静压能和动压能;后导叶又将气流的螺旋运动转化为轴向运动而进入扩压器,并在扩压器内将气体的大部分动能转化成系统所需静压能,从而完成风机的工作过程。

AP动调风机性能的调节,是通过液压调节系统来改变叶轮叶片(动叶)的工作角度而实现的。

当动叶的角度改变时,其风量、风压、功率也跟着改变。

2AP风机结构示意图导向并收敛、加速气整流并克扩压,将气体流服气体流动能转变为所动损失需的静压能进气箱进气膨胀节排气膨胀节扩压器后导叶装配叶轮外壳级叶轮组级叶轮组联轴器中间轴联轴器主轴承箱润滑管路伺服控制装臵控制油路执行部3转动组装配示意图将机械能转换为动能,对气体做功在压力油的作用获得所需的动能下推动调节盘,带和一定的静压能动曲柄实现动叶把电动机调节的动力传级叶轮组级叶轮组递给叶轮膜片联轴器中间轴膜片联轴器伺服控制装臵主轴承座传递扭矩并支撑叶轮4主轴承装配本轴承座不会有油泄漏,是基于各密封装置的合理设置,润滑油无泄漏的条件。

TLJ-08 升压风机单体调试

TLJ-08 升压风机单体调试

目录1.适用范围2.编制依据3.工程概况及主要设备技术参数4.作业人员资格和要求5.主要施工机械及工、器具配备6.试运准备7.试运程序8.作业方法、工艺要求及质量标准9.安全及主要危险点防护措施10.环境管理要求11.技术记录12.附录1.适用范围本作业指导书适用于新乡豫新发电有限责任公司2×300MW燃煤发电烟气脱硫工程增压风机的单体调试。

2.编制依据2.1 成都电力机械厂设计图纸2.2《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T5047—952.3《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇)1996版2.4《电力建设安全工作规程》DL5009.1—20022.5成都电力机械厂AN系列轴流式风机说明书成都电力机械厂AN系列轴流式风机设备图纸3.工程概况及主要设备技术参数3.1 工程概况新乡豫新发电有限责任公司2×300MW燃煤发电烟气脱硫工程配备了成都电力机械厂AN系列静叶可调轴流式通风机作为FGD从旁路烟道引出烟气的增压风机。

该风机为单级,焊接结构,静叶调节,配有一套电动调节装置,电动机和风机用二个联轴器和一个中间轴连接。

电机旋转方向从轴伸端方向看为顺时针方向旋转。

3.2主要设备技术参数AN系列静叶可调轴流式通风机流量1829340m3/S转速585r/min电机型号:YKS800-10KW功率3000KW电压6KV电流500A4.作业人员的资格要求4.1调试人员身体健康,经过三级安全教育,考试合格,且经调试前的安全技术交底。

4.2调试人员必须对调试的设备机械性能及与机械相通系统应熟悉。

4.3调试人员必须要有高度的责任心,调试期间必须能严格遵守纪律听从统一指挥。

4.4调试人员必须对调试环境及现场通道非常熟悉。

5.工器具的规格及要求5.1工具扳手等常用工具若干5.2测量器具振动仪(DXX.ZXP—6B)1只测速表(HT—4100)1只测温仪1只以上器具应经校验合格且在有效期内6.调试前准备6.1 应具备的技术条件6.1.1增压风机已安装完毕,且经检验合格。

火电厂烟气脱硫技术与应用之二石灰石石膏法系统简介

火电厂烟气脱硫技术与应用之二石灰石石膏法系统简介

5 工艺水供应系统
脱硫岛旳工艺水一般均从电厂主系统引接
脱硫工艺水系统负责向下列设备供水:
①吸取塔除雾器冲洗 ②各设备冷却水
③石灰石制浆
④吸取塔氧化浆池
⑤石膏脱水建筑冲洗 ⑥石膏及真空皮带
⑦脱硫场地冲洗
⑧ 氧化空气管道冲
⑨ 吸取塔干湿界面冲洗
⑩与浆液接触旳阀门和管道旳冲洗
用水量大和有废水产生是湿法脱硫 为节省用水,设备、管道及箱罐旳
脱硫废水处理 工艺流程1
脱硫废水处理工艺流程 2
back
除雾器层 喷淋层
底槽
本项目吸取塔重要参数见表3-5
吸取塔浆液循环泵 吸取塔浆液循环泵为离心泵,泵旳壳体采用合金钢或衬
每套FGD配置3台循环泵。
氧化风机 氧化风机采用罗茨型,提供足够旳氧化空气,氧化风管旳
石膏浆液排出泵 石膏浆液排出泵为离心泵,泵旳壳体和叶轮采用合金钢。
除雾器 参数见表3-9 湿法吸取塔在运行过程中,易产生粒径为10~60μm旳“雾”。“雾”不
AN系列静叶可调轴流风机(成都电力机械厂提供)
增压风机旳安放位置旳讨论
• 烟气系统分段阻力见表3-4。
烟气再热方案旳讨论
旋转式换热器(RGGH)是湿法烟气脱 硫系统中最广泛旳一种换热设备
RGGH工作原理
RGGH组装现场
RGGH安装示意 增压风机 2 旋转式烟气/烟气再热器 3
虽然旋转式换热器有泄漏问题,且占用空间大,投资高,但 回转式烟气再热器(RGGH)旳蓄热元件采用涂有搪瓷旳碳 但目前有取消换热器旳趋势Biblioteka 雾器层back• 喷嘴
• -喷淋层数/层间距 3/1.8
• -每层喷咀数
~180
• -喷嘴型式

AN静调、AP动调、离心式风机介绍-成都电力机械厂

AN静调、AP动调、离心式风机介绍-成都电力机械厂
公司发展历程:
80 年代初——后弯板式高效节能耐磨型离心风机 该型式离心风机的出现改变了过去前向板式叶片和机翼型叶片一统天下的局面,真
正达到了节能高效耐磨的效果,在 12MW~300MW 电站机组中得到了广泛的应用,我厂 开发研制的高效、节能、耐磨型 Y4-2×60№26.5F 离心引风机获得了国家优质产品银质奖, M5-29-11№20D 风机 1988 年获得能源部优质产品奖,M5-36-11№21D 风机获得四川省优 质产品奖。大量优质的风机长期稳定可靠的运行得到了广大客户的认可与信赖。 1987 年——德国 KKK 公司 AN 系列静叶可调轴流通风机
成都电力机械厂“AN 系列静叶可调轴流风机、AP 系列动叶可调轴流风机、离心风机”简介
一.企业简介
成都电力机械厂是中国电力工业部定点生产电站辅机及备品配件的专业厂是国家骨 干企业之一,是中国风机行业协会和中国机械工程学会的理事单位,为中国火电厂三大骨 干风机企业之一;1958 年建厂至今已有近 50 年的历史,工厂在岗职工 399 人(含外聘工 程技术人员共 585),其中工程技术人员 150 多人;工厂面积为 100,000 平方米,具备设 计、制造 12MW 至 1000MW 火电站各种离心式和轴流式通风机以及其它多种辅机的能力 和经验。
KKK 将至少提供 a)AN 系列转子的叶轮和主轴承装配给 CPMW
提供用户要求的其它转子部件。 b)AP 系列转子部件及(油缸)尺寸为 400,630 和 800 的液压伺服机构。 设计将按照 KKK 拟订的德国 DIN/VDI 标准执行。 KKK 在此保证 KKK 系统之 AN 系列及 AP 系列风机,具有最新技术和最高质 量并且适用于电厂服务,风机选型将按照客户提供的设备规范执行。 KKK 将负责风机整个的选型、性能、技术参数和完整设计,并且保证风机 在工程设计和技术上无缺陷。 KKK 将进一步对在供货范围内的原材料和生产工艺的完美负责。 CPMW 将确保在其供货范围之内所有的材料、劳力和机器设备均符合由 KKK 提供的图纸和技术规范的具体要求。 CPMW 将保证在其供货范围之内由 KKK 检验部分的材料和生产工艺的完美。 (CPMW 与 KKK)双方的合作协议在中国长期有效。 日期:2003 年 10 月 2 日于 Frankenthal Aktiengesellschaft Kuhnle,Kopp & Kausch 公司 CEO
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AN系列静叶可调轴流风机(电力机械厂)AN系列静叶可调轴流风机(以下简称AN风机),其工作原理是介质沿着叶轮子午面的流道方向急剧收敛、加速,从而获得动能,并通过下游的后导叶和扩压器,使大部分动能转换成为静压能的轴流式通风机。

AN风机具有结构简单,安全可靠性高、耐磨性好、抗高温能力强等特点。

是电厂、冶金、矿山、水泥等行业风机中最理想的选择之一,目前已有超过两千台AN风机在世界各地运行,新技术的研发始终跟随用户需求的变化持续进行。

适用围AN风机安装形式分卧式和立式,特别适用于含有粉尘或腐蚀性的大流量气体,可在20-200oC度的高温度下运行。

AN风机可用作于:1.发电机组的锅炉引风机。

这也同样适用于增设烟气脱硫和脱硝系统而增加压力后的合并引风机。

2.发电机组烟气脱硫(FGD)及一氧化氮净化装置(DENOX)的增压风机。

3.在钢铁冶炼行业用于脱硫增压风机。

4.在铁矿烧结和制粒装置中作冷却、排气、除尘通风机。

5.在钢厂和铸造车间可用于排尘转换装置。

6.在水泥工业中可用作排烟和除尘用通风机。

7.还可用于需要处理或控制大流量空气、工艺用气或废气的所有其他场所。

为了精确地满足顾客所需要的工况参数,按照R40的数列等级,我们可以提供叶轮外径从1300至5000mm中若干等级的风机供顾客选择。

在工程项目中,如果知道流体流量、密度和需要的全压,就可以推断出比压能。

同时可以依据的比压能和流体流量的交叉点判断运行点是否落在AN风机围,即选择的风机是否合适。

性能特点和控制AN系列风机的性能特性能够最大限度地满足用户的运行要求。

当利用下面的图表确定叶轮直径和转速以后,将从我们的数据库中选择合理的变量组合(叶片数量、叶形、安装角,后导叶叶形及安装角等),从而保证AN风机的工作点在满负荷(100%)运行时,位于性能曲线图的最高效率区域。

叶轮吸入流量的无级变化是通过旋转安装在叶轮上游的前导叶角度而精确实现的,这可以保证流体流量始终与不断变化的工况负荷相匹配。

大部分AN风机是在定转速下,采用前导叶进行调节的,前导叶角度调节围非常广(-75o ~30 o),所以其性能足够覆盖用户所需的全部运行围。

当然,如果特殊情况下要求风机在很宽的围都能达到非常高的运行效率,比如负荷调节围较宽的电厂,且长期在低负荷状态下运行,那么双速(双速电机或双速齿轮箱)和调速(变频电机、汽轮机驱动)风机将能够展示其优秀的节能经济性。

AN风机最独特的设计特点是装设性能稳定装置KSE,这很好地解决了常规轴流风机的使用围受失速线限制的问题。

当运行点进入常规轴流风机失速线上方而不能稳定运行时,AN风机主流道叶片顶部所产生的反向气流将流经KSE装置重新进入主流道拓宽了风机的工作围,从而避免了因叶轮主流道产生的气流往返流动而导致的喘振危害,将风机喘振区域变成了稳流区。

性能曲线图上的绿色区域表示了AN风机单台和并联运行时,稳定工作区由此扩大了的围。

在一定条件下,单台AN风机装上KSE后,从原理论失速线向上直到+30 °性能曲线之间的区域都能稳定运行。

运行效率AN风机的叶片型线和扭曲角度,以及包括导叶在的壳体的空气动力学设计,都是通过模型试验确定并最终优化的,并通过众多实际运行的风机试验验证。

我们的AN风机最高效率(从进气箱入口到扩压器出口)在86.5%-88%之间。

设计特点空气动力学设计:叶轮的空气动力学设计,是影响风机性能好坏的关键。

AN风机的轮毂迎着气流方向是多圆弧曲面,其叶片有多种基本叶型。

既有适用于较大比转速的叶型,也有适用于较小比转速的叶型。

前者与国际上其它公司的AN风机的叶型相近,而后者则是我们特有的技术,新叶型不仅效率高,而且效率变化的梯度小,高效区宽,新叶型在设计中不仅考虑到了优良的空气动力性能,而且还从气动原理的角度提高了防磨性能,增强了叶片的机械性能。

系列化设计高效率的AN风机只有选型恰当才能充分发挥它应有的节能作用。

而我们AN风机的系列设计克服了非标准化选型设计的特点,其系列化的方法如下:按照叶轮直径的大小确定产品的型号,及按照DIN321标准R40数列的规定从AN13到AN50实现产品的型号系列化;选用不同的叶片形式;选用不同的叶片数量;选用不同的安装角度;选用不同的出口导叶形式.通过以上不同的组合方式,构成了型号、外形结构相同但性能不同的各种基本级,使各型号风机的高效率区域连成了一片,从而扩大了风机的选型围,使AN风机在性能上能满足不同发电机组锅炉和其它场所风机的性能需要。

耐磨特性及处理措施在相同选型参数条件下,AN风机的转速通常较低,并且在空气动力设计时,已经充分考虑了烟气中的磨削颗粒对叶片表面的入射角度以及在叶轮流道分布的均匀性。

因此,AN风机的叶片不需经过任何耐磨处理就可以达到很好的耐磨效果。

这已经由我厂设计制造的被众多电厂所使用的AN风机的实际运行效果所证实。

经转子加速后的气流由叶轮下游的后置导叶(即后导叶)完成整流及扩压功能,由于后导叶属于不转动的定子部件,气流对导叶的冲刷程度较低,加上我们的AN风机气流较其它静调风机流速低且均匀,所以后导叶的磨损较小。

我们在多年研究实验的基础上,对叶片及后导叶易磨损部位进行了重点防磨处理,如在其表面热喷涂高耐磨性的粉末合金材料等多种工艺方法,耐磨表面硬度可达HRC55~70,从而大大增强了叶轮及后导叶的耐磨性能。

在正常的工况下AN风机叶轮寿命不低于40000小时,最长的使用周期达10年之久。

润滑系统特点AN风机采用滚动轴承,脂润滑,无强制润滑系统,减少了电厂在润滑油站方面的投资。

当电机也无需油站时,整个风机系统都没有油站,从根本上杜绝了润滑油跑、冒、漏的现象,非常利于现代化电厂环保达标。

我们在设计时充分考虑了润滑脂的特点,将润滑管路置于冷风管,使润滑脂处于常温之下,避免了润滑脂因高温产生挥发、变质等问题;润滑管路采用合理管径的不锈钢管,并在出厂前整体酸洗处理,加上脚踏式高压注油器的应用,有效避免了加注油脂时的堵塞问题;适当的油脂用量和加油周期,也很好地避免了油脂硬化堵塞润滑管路的现象。

冷却系统特点冷却系统将整个主轴承装配完全覆盖,形成一个独立的送风系统。

根据不同AN风机轴承的运行环境,选用适当的冷却风机(一备一用),以满足将轴承温度降低到标准要求所需的风量、风压;由于冷却轴承后的回风温度较高,我们特别在扩压器另一侧设计了另一个回风管路,避免了热回风对冷风管路的影响。

轴承AN风机轴承的标准设计采用滚动轴承,如有特殊要求可采用滑动轴承。

这两种结构方案,轴承都可以承受所产生的全部轴向载荷。

整体结构的滚动轴承或水平剖分的滑动轴承的轴承座,靠厚法兰安装在后导叶芯筒上,后导叶与外壳连接支撑着芯筒和轴承,并加以定位。

我们还可以为轴承系统提供各自的温度监测器。

叶轮AN风机的叶轮是钢结构件。

弧形的叶轮轮毂曲面一般由若干个瓣面组焊而成,但规格较小的则可以是一个整体。

轮毂的曲面、后盘及与叶轮同轴的中心支撑管组成一个空间刚性很好的主轮毂体。

非翼型的扭曲叶片由钢板压制而成,并直接焊在轮毂上。

AN风机的叶轮如果出现严重磨损,在轮毂的使用寿命可以多次重新更换叶片,所以经济性特别好。

联轴器我们使用免维护的钢挠模片联轴器将电机扭矩传递给AN风机转子。

电动机端与叶轮端的的半联轴器由空心轴连接,叶轮端的半联轴器和叶轮由中间短轴连接,调整好联轴器的轴向游隙,就能满足整个轴系的热膨胀需求,这种联轴器还能吸收较大的轴向冲击载荷,使其不会传递给电机和风机的轴承而造成损害。

电机与安装在后导叶风筒的主轴承由联轴器的隔套调整定位。

转子的检修维护非常方便AN风机带主轴的轴承座嵌入叶轮轮毂之;主轴长度只有几百毫米,大大提高了临界转速;中间轴(为薄壁空心轴,重量很轻)只传递扭矩,不承受叶轮重量,钢挠模片式联轴器与中间轴的应用,使整个结构与一些较老的结构相比,减少了一个轴承支撑座。

这样,AN风机的安装与拆卸就非常方便。

拆卸叶轮步骤如下:松开连接螺栓,吊离叶轮外壳的上半部和与其装在一起的集流器上半部;拆去中间轴护筒,松开半联轴节,拆去中间短轴;拆去叶轮与主轴的联接螺栓,将叶轮水平方向移动,从轴承座中退出,随即吊起拆去。

叶轮取出后,主轴与轴承座(很短)也就可以从缝隙中取出,检修和更换轴承非常方便,叶轮的装配可按相反顺序进行。

这个过程不影响风机的找正校准。

叶轮与主轴之间,轴承与后导叶芯筒之间,由于采用了圆柱面定位,因此重新装回轴承座及叶轮时,就不必重新找正和做动静平衡试验了。

定子部件AN风机所有定子部件均为钢结构件,并带有大量牢固的加强肋和法兰。

整体的后导叶外壳和水平剖分的叶轮主体机壳组装成一体,并与相邻的壳体(如:近气箱筒和扩压器)组装后通过支腿固定在基础之上。

前导叶调节装置AN风机的调节装置由装有前导叶的上下两个半圆环组成。

前导叶使用钢板制造,设计为具有最优化空气动力性能的翼型结构,可随着径向排列的轴线转动。

导叶的数目、尺寸及其根部、顶部的外型的选定精确地保证了前导叶在关闭位置时可以完全搭接,并使其在外风筒和芯筒之间的环形截面上严密闭合(起始位置)。

执行机构具有先进的机械设计,确保操作灵活,使AN风机在任何特定的工况点运行时,所有的导叶都能同时调整到所需要的角度。

可采用电动、液压或气动执行器进行操作。

后导叶AN风机后导叶除气动作用外,还有支撑轴承座的功能,通过调整可保证其安装的同轴度。

后导叶从风机的外部插入,由螺栓固定。

为监测后导叶是否磨损或其磨损后需要更换时,直接松开外部连接螺栓即可单独拆下单个导叶片,注意每次要小心地同时拆装对称安装的两个后导叶片,该工作在风机运行时也可以进行。

设计计算现代化计算机的运用使AN风机的计算精确度和可靠性大大提高,比如我们用有限元法(FEM)计算出AN风机叶片及轮毂的静态和动态载荷分布。

这些结果已经由几何相似的模型风机试验所证实,并在已投运的全尺寸风机测试中得到验证。

试验设备我厂拥有完备的测试设备用于风机的研究和开发工作,满足从实验室的模型试验到最终的产品设计需求。

运用这些设备,我们获得了大量数据,比如关于AN风机的运行特性参数、失速界线、最优叶型、叶片数和导叶数。

这些试验包括从叶片振动特性试验到平衡试验等各个方面。

同时我们还运用最先进的高温应变仪测试技术,可以测定出AN风机旋转叶片在整个性能特性围运行时的动态应力。

制造我们的制造技术,即使加工最大尺寸的定子也能保证最佳的尺寸精度。

独立的质量保证部门监督生产的所有环节,确保其按照AN风机系列产品特定的生产流程进行,我们承诺始终保持高水平的产品质量。

可选的安装形式AN风机所有定子部件均为钢结构件,并带有大量牢固的加强肋和法兰。

整体的后导叶外壳和水平剖分的叶轮主体机壳组装成一体,并与相邻的壳体(如:近气箱筒和扩压器)组装后通过支腿固定在基础之上。

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