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湖北負(fù)壓風(fēng)機(jī)價(jià)格_公司產(chǎn)品型號說明增壓風(fēng)機(jī)的選型和比較什么是

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增壓風(fēng)機(jī)
增壓風(fēng)機(jī)是濕法脫硫工程中重要的設(shè)備之一,其位置一般設(shè)置在FGD進(jìn)口擋板之后和GGH之前的原煙氣高溫側(cè),它主要是用來克服煙氣通過脫硫塔時(shí)損失的壓力,一般情況下每套脫硫工程配一臺增壓風(fēng)機(jī),以保證整個(gè)工程的正常運(yùn)行。
1.主要風(fēng)機(jī)比較
目前,在我國大型鍋爐機(jī)組脫硫工程中所配置的引風(fēng)機(jī)主要包括離心風(fēng)機(jī)、動葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)和靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)三種。
由于離心風(fēng)機(jī)體積大以及在變工況運(yùn)行條件下效率低的缺陷已成為業(yè)內(nèi)共識,因此增壓風(fēng)機(jī)主要考慮動調(diào)和靜調(diào)軸流風(fēng)機(jī)。經(jīng)過多年的實(shí)際運(yùn)行和技術(shù)改進(jìn),目前動調(diào)軸流風(fēng)機(jī)和靜調(diào)軸流風(fēng)機(jī)在風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)、煙氣適應(yīng)能力和性能上均可滿足作為FGD增壓風(fēng)機(jī)使用的要求。
1.1離心式風(fēng)機(jī):
離心風(fēng)機(jī)雖然在設(shè)計(jì)工況點(diǎn)的效率較高,且具有葉片型式多樣、抗磨損性能好的優(yōu)點(diǎn),但它有不適合FGD裝置煙氣工程的一系列缺點(diǎn):葉片直徑大,占地面積較大,檢修不方便,變負(fù)荷調(diào)節(jié)性能差等,因此,在目前的煙氣脫硫工程中的增壓風(fēng)機(jī)較少采用離心式風(fēng)機(jī)。
1.2動葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)
動葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)正好和離心風(fēng)機(jī)的優(yōu)缺點(diǎn)相反,即:它具有調(diào)節(jié)性能高的優(yōu)點(diǎn),能很好的適應(yīng)變工況負(fù)荷運(yùn)行的優(yōu)點(diǎn),但它存在耐磨性差、液壓調(diào)節(jié)工程較復(fù)雜的缺點(diǎn)。
動調(diào)軸流風(fēng)機(jī)在結(jié)構(gòu)上由于有較為精密的動葉調(diào)節(jié)裝置,在設(shè)備價(jià)格上要高于靜調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的。
動調(diào)軸流風(fēng)機(jī)相對靜葉軸流風(fēng)機(jī)而言,動調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的最高效率及高效區(qū)均優(yōu)于靜調(diào)軸流風(fēng)機(jī)(最高效率約高0.5~0.8個(gè)百分點(diǎn))。因此,動調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的運(yùn)行效率是高于靜調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的,相應(yīng)的,在同等工況條件下,動調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的軸功率和耗電量均小于靜調(diào)軸流風(fēng)機(jī)。
1.3靜葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī):
靜葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)的優(yōu)缺點(diǎn)介于上述兩類風(fēng)機(jī)之間。
它的最高壓力與離心風(fēng)機(jī)差不多,而流量卻遠(yuǎn)大于離心風(fēng)機(jī)和動調(diào)軸流風(fēng)機(jī)。在相同的風(fēng)機(jī)選型條件下,選擇靜調(diào)軸流風(fēng)機(jī)可獲得比離心風(fēng)機(jī)和動調(diào)軸流風(fēng)機(jī)低一檔的轉(zhuǎn)速,理論與實(shí)驗(yàn)均表明風(fēng)機(jī)葉輪的耐磨壽命與風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)于速度的平方成反比,因此,在相同出力的條件下,轉(zhuǎn)速較低的風(fēng)機(jī)具有更好的耐磨性。這就是靜調(diào)軸流風(fēng)機(jī)更適合于用作鍋爐用風(fēng)機(jī)的一個(gè)重要因素。
靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的調(diào)節(jié)效率也介于離心風(fēng)機(jī)與動調(diào)軸流風(fēng)機(jī)之間,對于大容量變工況的調(diào)降機(jī)組,其調(diào)節(jié)效率高于離心風(fēng)機(jī),略低于動調(diào)軸流風(fēng)機(jī)。當(dāng)風(fēng)機(jī)流量在88-100%之間變動時(shí),靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)仍可維持較高的甚至高于一般動調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的調(diào)節(jié)效率。因此,在相當(dāng)一個(gè)變化區(qū)域內(nèi),靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的調(diào)節(jié)性能仍具有一定的優(yōu)勢。下面就主要對靜葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)進(jìn)行介紹。
2.靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)介紹,靜葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)是電力部根據(jù)我國電力工業(yè)的迫切需要向國家申報(bào),被列為國家計(jì)委重大新產(chǎn)品項(xiàng)目。該類型的風(fēng)機(jī)在國內(nèi)很多大型機(jī)組煙氣工程有應(yīng)用,例如我國元寶山電廠和跳孟電廠。
2.1靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的性能特征和氣動力設(shè)計(jì)特點(diǎn)
靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)是一種以葉輪子午面的流道,沿著流動方向急劇收斂,氣流速度迅速增加,從而獲得動能,并通過后導(dǎo)葉、擴(kuò)壓器,使一部分動能轉(zhuǎn)換成為靜壓能的軸流式風(fēng)機(jī)
靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的空氣動力性能設(shè)計(jì)是風(fēng)機(jī)性能好壞的關(guān)鍵。靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的基本葉型既有適用于較大比轉(zhuǎn)速的葉型,也有適用于較小比轉(zhuǎn)速的葉型。
2.2靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)特點(diǎn)及與動葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的比較
靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)可備有專門設(shè)計(jì)的消除喘振的分流裝置,當(dāng)葉輪進(jìn)人小流量區(qū)域產(chǎn)生失速時(shí),位于主流道葉片頂部所產(chǎn)生的反向氣流流經(jīng)分流裝置后重新進(jìn)入主流道,從而避免了葉輪主流道內(nèi)產(chǎn)生的氣流往復(fù)流動??喘振,使風(fēng)機(jī)喘振區(qū)變成了穩(wěn)定區(qū),擴(kuò)大了風(fēng)機(jī)的使用范圍。這樣就解決了軸流風(fēng)機(jī)普遍存在的失速和喘振問題。
在結(jié)構(gòu)上,靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)吸收和采用了先進(jìn)技術(shù),使結(jié)構(gòu)更加緊湊,受力合理,保證了運(yùn)行的平穩(wěn)、可靠,也使裝拆更加方便。
靜調(diào)軸流風(fēng)機(jī)和動調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的可靠性均不低于99%,但是由于各自結(jié)構(gòu)不同,在高溫含塵煙氣條件下所產(chǎn)生的故障情況也不相同。靜調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的主要問題為葉片和后導(dǎo)葉存在磨損問題。動調(diào)軸流風(fēng)機(jī)除了葉輪葉片、后導(dǎo)葉磨損問題外,尚存在動葉斷裂、卡澀和調(diào)節(jié)工程漏油的潛在危險(xiǎn)。當(dāng)然后者取決于生產(chǎn)廠家的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量,但動調(diào)葉片磨損的潛在風(fēng)險(xiǎn)較靜調(diào)高。
靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的葉片下部磨損較少,上部一般磨損更少。該風(fēng)機(jī)葉輪的葉片經(jīng)過堆焊、打磨,可恢復(fù)重新使用相當(dāng)長的一段時(shí)間,使葉輪及后導(dǎo)葉的使用壽命大大提高,磨損較嚴(yán)重時(shí)可將磨損的葉片割掉,用舊輪轂變換一個(gè)位置后,更換一組新葉片,從而大大降低了投資費(fèi)用。
靜調(diào)風(fēng)機(jī)以焊接結(jié)構(gòu)件為主,風(fēng)機(jī)軸承采用無油工程的油脂潤滑;動調(diào)風(fēng)機(jī)加工件多,又有調(diào)節(jié)油站和潤滑油站。因而動調(diào)的備品備件和專用工具也較多,這也會產(chǎn)生一定的費(fèi)用。
靜調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)相對動調(diào)軸流風(fēng)機(jī)簡單,首先在安裝和拆卸時(shí)較動調(diào)軸流風(fēng)機(jī)簡單。其次,由于動調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的動葉調(diào)節(jié)裝置結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,在維護(hù)和檢修時(shí),動調(diào)軸流風(fēng)機(jī)所需的技術(shù)水平較高,相應(yīng)的費(fèi)用也較高,而靜調(diào)軸流風(fēng)機(jī)由于結(jié)構(gòu)相對簡單,故維護(hù)費(fèi)用和所需技術(shù)水平也較低。
總之,由于靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,運(yùn)行可靠性高,耐磨性好,可以在煙氣溫度高的惡劣條件下能長期安全運(yùn)行,雖然在變負(fù)荷條件下其平均運(yùn)行效率略低于動調(diào)軸流風(fēng)機(jī),但卻高于離心風(fēng)機(jī),而且價(jià)格只是動調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的50%左右;靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)運(yùn)行維護(hù)和檢修非常容易,檢修費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于動葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)。
綜上所述,動調(diào)軸流風(fēng)機(jī)和靜調(diào)軸流風(fēng)機(jī)各自的優(yōu)勢和劣勢是比較明確的。目前FGD中大多推薦采用靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)。




什么是廣州雙吹風(fēng)淋室相關(guān),筆者從事凈化設(shè)備行業(yè)多年,在此與各位一起探討。一、首先風(fēng)淋室是員工進(jìn)入潔凈室或無塵車間必備的凈化設(shè)備之一,空氣通過初效過濾器第一道過濾后,再經(jīng)風(fēng)淋室高壓風(fēng)機(jī)將其壓入風(fēng)淋室的靜壓箱內(nèi),經(jīng)高效過濾器99.99%@0.3um過濾后的潔凈氣流由可旋轉(zhuǎn)噴嘴從各個(gè)方向噴射至人身上,從而有效而迅速的清除塵埃粒子。
二、風(fēng)淋室根據(jù)吹淋方式可分為:單吹風(fēng)淋室、、三吹風(fēng)淋室。風(fēng)淋室應(yīng)用的場合有:實(shí)驗(yàn)室、生物醫(yī)藥、食品加工、電子、線路板、光電、LED、光學(xué)、航天航空等諸多領(lǐng)域
三、風(fēng)淋室是員工進(jìn)入潔凈室或無塵車間必備的,它可以最大限度地減少員工進(jìn)出潔凈室所帶來的污染問題。
四、雙吹風(fēng)淋室各個(gè)風(fēng)淋室生產(chǎn)廠家所設(shè)計(jì)的風(fēng)淋室尺寸不同,在此按梓成凈化1400型雙吹風(fēng)淋室為例:1400 W *1500 L *2180H為外型尺寸,內(nèi)空可以設(shè)計(jì)為790或800 W *1430 L *1910H。此尺寸設(shè)計(jì)成雙風(fēng)機(jī)風(fēng)淋通道式,可一次性過二到三人。
五、雙吹風(fēng)淋室制作屬于薄板焊接,對焊工焊接技術(shù)及打磨技術(shù)要求較高。通常焊接采用連續(xù)焊接工藝居多,焊工焊接及打磨技術(shù)直接影響到風(fēng)淋室箱體質(zhì)量與美觀形狀。
什么是廣州雙吹風(fēng)淋室相關(guān)由廣州梓成凈化設(shè)備制造有限公司提供,如需更加全面了解單人風(fēng)淋室、風(fēng)淋室價(jià)格或空氣凈化設(shè)備等,請您來電或?yàn)g覽咨詢。


摘要 :利用小波信號重構(gòu)和 Wigner 時(shí)頻分布對礦用對旋風(fēng)機(jī)軸承進(jìn)行了故障診斷,介紹了分析方法。結(jié)果表明:基于小波信號重構(gòu)和 Wigner 時(shí)頻分布的故障診斷方法 具有較高的時(shí)頻分辨率,能夠在時(shí)域上更加合理地判斷偶發(fā)性故障信號和真實(shí)故障信號的區(qū)別,更加準(zhǔn)確地給出頻率分量的分布 , 從而正確 地判斷軸承的早期故障。
關(guān)鍵詞:對旋式通風(fēng)機(jī);軸承;小波分析; Wigner 分布 ;故障診斷
中圖分類號:TH432.1;TH133.3    文獻(xiàn)標(biāo)識嗎:B
The Bearing Fault Diagnosis of the Counter-rotating Fan Based on the Wavelet Analysis and Wigner Distribution
Abstract: The wavelet signal reconstruction and Wigner time-frequency distribution were used in the bearing fault diagnosis of the counter-rotating fan. The results showed that the fault diagnosis method based on wavelet signal reconstruction and Wigner time-frequency distribution has a high tim1031364491e and frequency resolving power, and were more reasonable to judge the difference between the haphazard signal and the real fault signal in the time domain. So it can gain frequency distribution of the fault signal more accurately, and estimate the fault more correctly in early stage.
Key words: counter-rotating fan; bearing; wavelet analysis; Wigner distribution; fault diagnosis

0  引言

  小波分析作為一種有效的故障診斷手段,已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于各種機(jī)械故障診斷。然而通過小波降噪后獲得 的重構(gòu)信號,目前多數(shù)研究 的處理方法是對其進(jìn)行傳統(tǒng)的傅立葉變換, 但傅里葉變換是一種整體變換,作為頻域表示的頻譜或功率譜 只能給出振動中可能存在的頻率,并不能給出其中的某種頻率分量出現(xiàn)在什么時(shí)間、 時(shí)間長短 以及它的變化情況,而在許多場合信號是非平穩(wěn)的,其統(tǒng)計(jì)量是時(shí)變函數(shù),此時(shí)應(yīng)用傅里葉變換就 有可能造成對故障的誤判[1-2] 。為了改進(jìn)這一缺陷,本文利用小波信號重構(gòu)和 Wigner 時(shí)頻分布, 進(jìn)行了詳細(xì)的特征提取以及典型特征的故障診斷,結(jié)果證明能更好地提取和判斷故障頻率特征。

1  基于小波重構(gòu)與 Wigner 時(shí)頻分布的信號分析方法

  設(shè)ψ(t)∈L2(R), L2(R),表示平方可積的實(shí)數(shù)空間,即能量有限的信號空間,其傅里葉變換為ψ(ω), 當(dāng)ψ(ω)滿足條件

  稱ψ(t)為一個(gè)基本小波或母小波。
  對于連續(xù)的情況將基本小波函數(shù)進(jìn)行伸縮與平移后,可以得到一個(gè)小波序列

  為了進(jìn)一步分析小波重構(gòu)信號,對其進(jìn)行Wigner時(shí)頻分布處理。Wigner分布作為分析非平穩(wěn)時(shí)變信號的時(shí)頻分析工具 , 解決了傳統(tǒng)傅里葉變換無法同時(shí)描述時(shí)域與頻域的問題。Wigner分布的另外一個(gè)重要特點(diǎn)是具有明確的物理意義 , 它可被看作信號能量在時(shí)域和頻域中的分布。

  如果把信號的瞬時(shí)自相關(guān)函數(shù)定義為

  上式可看作是某種能量特征函數(shù)的傅立葉變換,Wigner-Ville分布是時(shí)間與頻率的二元函數(shù),因此可以表現(xiàn)瞬時(shí)頻率隨時(shí)間的變化情況。但是,根據(jù)卷積定理,多分量信號的 Wigner Ville分布會出現(xiàn)交叉項(xiàng),造成信號的時(shí)頻特征模糊不清。為此人們對其做了改進(jìn),加入兩個(gè)偶窗函數(shù)g(u)與h(г)進(jìn)行平滑,得到平滑偽Wigner-Ville的分布定義為[5-7] :

2  典型故障的試驗(yàn)信號分析

  通過上述理論,建立了礦用對旋風(fēng)機(jī)試驗(yàn)平臺。 試驗(yàn)風(fēng)機(jī)工程采用308軸承,軸承鋼球直徑d=16mm,節(jié)圓直徑D=65mm,鋼球個(gè)數(shù)Z=8 ,壓力角α=0°。利用替換軸承的方法,人為制造出軸承內(nèi)環(huán)、外環(huán)缺陷,軸承滾子缺陷等3種故障。對典型的軸承故障進(jìn)行故障診斷。故障信號通過風(fēng)機(jī)軸承支架上的加速度傳感器獲得,采樣頻率為5120Hz。為了確保不在反復(fù)安裝拆卸中引起新的故障(比如反復(fù)拆卸引起的轉(zhuǎn)子不對中),每次測試故障軸承前均重新安裝正常的軸承,以確保風(fēng)機(jī)處于正常工作狀態(tài),并采集對應(yīng)的振動信號作對比。

  針對軸承故障信號,查閱文獻(xiàn),選擇通過Daubechies函數(shù)構(gòu)造db10小波函數(shù)作為分析的基本小波函數(shù)。其對應(yīng)的小波函數(shù)ψ和尺度函數(shù)φ見圖1。

  采用MATLAB編程,建立3層小波分解及信號重構(gòu)程序,對振動信號進(jìn)行小波分解,并對 a3 低頻信號(0~320Hz)進(jìn)行重構(gòu)。作為示例,在此給出了 軸承內(nèi)環(huán)缺陷故障前后的a3 ,d3 小波重構(gòu)信號,見圖2,可看出故障發(fā)生后在低頻段振動幅值明顯加大,振動周期發(fā)生改變,然而時(shí)域能夠提供的信息是極為有限的。

  為了進(jìn)一步獲取振動信號信息,對其進(jìn)行平滑偽Wigner Ville的分布變換;為了更好地作對比,在此給出軸承內(nèi)環(huán)、外環(huán)缺陷,軸承滾子缺陷等3種故障前后的平滑偽Wigner Ville的分布。

  從圖3可看出,正常工作時(shí),風(fēng)機(jī)主要存在50HZ和295HZ的振動信號。經(jīng)分析認(rèn)為,這是由于電機(jī)本身的轉(zhuǎn)頻和氣流沖擊葉輪而產(chǎn)生的軸向振動頻率。在分別安裝有內(nèi)、外環(huán)缺陷軸承后,其對應(yīng)的故障時(shí)頻分布圖出現(xiàn)了明顯的250Hz(圖4)和150Hz(圖5)的故障信號分量。對存在滾子缺陷的軸承,其在95Hz、190倍頻處(圖6)同時(shí)出現(xiàn)了新的故障信號分量。根據(jù)相關(guān)理論,對308型軸承進(jìn)行故障頻率計(jì)算,其基頻成分為

  這與分析中獲得的故障信號頻率相當(dāng)吻合。而且,在時(shí)頻分布譜圖


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