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岳阳大型排尘离心风机价格

2024-01-02
岳阳大型排尘离心风机价格

湿式静电除尘器的主要工作原理:大型排尘离心风机将水雾喷向放电极和电晕区,水雾在芒刺电极形成的强大的电晕场内荷电后分裂进一步雾化,电场力、荷电水雾的碰撞拦截、吸附凝并,共同对粉尘粒子起捕集作用,最终粉尘粒子在电场力的驱动下到达集尘极而被捕集。水在集尘极上形成连续的水膜,将捕获的粉尘冲刷到灰斗中随水排出。湿式电除尘器工作原理。静电除尘器的除尘过程可分为四个阶段:气体的电离;粉尘获得离子而荷电;荷电粉尘向电极移动;将电极上的粉尘清除。只是湿式静电除尘脱除的对象由粉尘和雾滴,但是由于雾滴与粉尘的物理特性存在差别,其工作原理也有所差异。从原理上来讲,岳阳排尘离心风机首先由于水滴的存在对电极放电产生了影响,要形成发射离子,金属电极中的自由电子必须获得足够的能量,才能克服电离能而越过表面势垒成为发射电子。让电极表面带水是降低表面势垒的一种有效措施。水覆盖金属表面后,将原来的“金属一空气”界面分割成“金属一水”界面和“水一空气”界面,后两种界面的势垒比前一种界面的势垒低很多。这样,金属表面带水后,将原来的高势垒分解为两种低势垒,大大削弱表面势垒对自由电子的阻碍作用,使电子易于发射。另外,排尘离心风机价格五五世纪水中的多种杂质离子在电场作用下,也易越过表面势垒而成为发射离子。这些都改变了电极放电效果,使之能在低电压下发生电晕放电。其次由于水滴的存在,水的电阻相对较小,水滴与粉尘结合后,使得高比电的粉尘比电阻下降,因此湿式静电除尘的工作状态会更加稳定;另外由于湿式静电除尘器采用水流冲洗,没有振打装置,所以不会产生二次扬尘。

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湿式除尘器选择的依据如下所述。①大型排尘离心风机除尘效率。湿式除尘器效率高不高是选择的一项最重要的忭能指标,一定状态下的气体流量特定粉尘污染物,气体的状态对捕集效率都有直接影响。 ②操作弹性。排尘离心风机价格任一操作设备.都要考虑到它的负徜、在气流量超过或低于设计值时对捕集效率的影响如何;同样,还要掌握含尘浓度不稳定或连续地高于设计值时将如何进行操作。③疏水性。湿式除尘器对疏水性粉尘的净化效率不高,一般不宜用于设计值时将如何进行操作。④黏结性。湿式除尘器可净化黏结性粉尘,但应考虑冲洗和清理,以防堵塞,⑤腐蚀性。净化腐浊性气体时应考虑防腐措施,⑥耗水量。除尘器耗水多少及排出的含污水处理,水的冬季防冻措施。⑦泥浆处理。泥浆处理是湿式除尘器必然遇到的问题,应当力求减少污染的危害程度。 ⑧运行和维护。岳阳排尘离心风机价格—般应避免在除尘器内部有运动或转动部件,注意气体通过流道断面过小时会引起堵塞。

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2.选择时未考虑风机本身全压值偏差ΔH的影响,当风机实际全压为正偏差时,流量增大;当风机实际全压为负 偏差时,流量减小。见下图之(a)。 管网特性曲线和全压的偏差与流量的关系 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之。 1.利用节流装置的启闭以调节流量。 2.利用增减风机的转速以增减流量。 3.利用调换新的压力较高或较底的风机以增减流量。 4.改变管网使管网阻力系数减小来增大流量。 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,如果条件允许,通常采用降低风机转速或调换压力较底的风机。 当节流装置全开时,流量仍嫌过小,此时节流装置已失去作用,故应设法减小管网阻力系数以增加流量,也可 以用增高风机转速和调换压力较高的风机。但电机直联和联轴器直联的风机一般都不能改变转速,只有皮带轮传动的 风机可借改变皮带轮直径的大小以增减转速,但风机的转速不可超过性能与选用表上之转速max。

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大型排尘离心风机常见故障:水泥行业风机工作介质中常含有一定量大小不等、形状各异的同体颗粒,如除尘系统的引风机、气力输送的鼓风机。由于这些风机是在含尘气流中工作的,气流中的粉尘颗粒既要对风机产生磨损,又要在风机叶片上附着积灰,且这种磨损和积灰都是不均匀的。因而使风机转子的平衡遭到破坏,引起风机振动,缩短风机寿命,严重时可使风机不能正常工作。尤其是风机叶片的磨损最为严重,排尘离心风机价格它不仅破坏风机内的流动特性,且容易引发叶片断裂及飞车等重大事故。 传动部位磨损也是风机普遍存在的问题,其中包括各种轴类、辊类、减速机、电机、泵类等轴承位、轴承座、键槽及螺纹等部位,传统的补焊机加工方法易造成材质损伤,导致部件变形或断裂,具有较大的局限性;刷镀和喷涂再机加工的方法往往需要外协,不仅修复周期长、费用高,而且因修补的材料还是金属材料,不能从根本上解决造成磨损的原因(金属抗冲击能力及退让性较差);更有许多部件只能采取报废更换,大大增加了生产成本和库存备件,使企业良好的资源优势遭到闲置和浪费

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五五世纪风机性能的选择与应用 (一)风机的性能 说明: 1.№10,12,16,20按№10模型的无因次性能换算。 2. №5,6,8按№5模型的无因次性能换算。 3. №5以下按实测样机性能确定。 注: 按无因次性能曲线换算为有因次的计算公式 全压H=ρu2 H(Pa) 流量Q=900πD22 uQ(m3 /h) 轴功率N=N×D22u3 ρ/4000(kw) 式中: D2—叶轮外径(m) u—叶轮外缘线速度(m/s) ρ—气体密度(Kg/m3) 所需功率应按轴功率另加机械损失和电机 储备。 4.实线为№5模型,虚线为№10模型。 风机的性能是以风机的流量、全压、主轴转速、轴功率和效率等参数表示,而各参数之间又存在着一定的关 系,这些关系均列入下表中。 风机性能参数的关系式 改变密度ρ,转速n 改变转速n,大气压P,气体温度t Q1/Q2=n1/n2 H1/H2=(n1/n2)2 ρ1/ρ2 N1/N2=(n1/n2)3ρ1/ρ2 η1=η2 Q1/Q2=n1/n2 H1/H2=(n1/n2)2 (P1/P2)(273+t2/273+t1) N1/N2=(n1/n2)3 (P1/P2)(273+t2/273+t1) η1=η2 注: 1.表中Q表示流量(m3 /h),H表示全压(Pa),N表示轴功率(kw),η表示全压效率,ρ表示密度(kg/m3 ), t表示温度(℃),n表示转速(r/min),P表示大气压力(Pa)。 2.注脚符号2表示已知的性能及相关参数,注脚符号1表示所求的性能及相关参数。 (

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(二)风机正常运转中的注意事项 1.如发现流量过大,不符合使用要求,或短时间内需要较少的流量,可利用节流装置进行调整以达到使用要求。 2.对温度计及油标的灵敏性应定期进行检查。 3.在风机的开车、停车或运转过程中,如发现不正常现象,应及时进行检查。 4.对于检查发现的小故障,应及时查明原因,设法消除或处理,如小故障不能消除,或发现大故障时,应立即 进行检修。 5.除每次检修时更换润滑油外,还应定期更换润滑油。平时注意观察油位,及时补充润滑油。

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