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六盘水专业湿式除尘设备价格

2024-06-03
六盘水专业湿式除尘设备价格

五五世纪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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六盘水专业湿式除尘设备风机性能参数。风机的性能参数主要有流量、压力、功率、效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是主要的风机设计指标。流量也称风量,以单位时间内流经风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指风机的输入功率,即轴功率。风机有效功率与轴功率之比称为效率。湿式除尘设备价格风机全压效率可达90%。风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。 风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理

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影响湿式静电除尘器除尘效率的主要因素。静电电压值、水量、粉尘浓度三因素对湿式静电除尘效率的效应都为正,即除尘效率随着电压的升高、水量的增大、粉尘浓度的加大而上升。其中电压对除尘效率的影响最为显著,其次是水量,粉尘浓度的影响最小。静电和水雾相结合可显著地提高了除尘效率。湿式静电除尘中水的作用。湿式静电除尘器中的水主要以雾化的水滴存在,根据国内研究水雾对湿式电除尘的除尘效率的提高有一系列的影响,专业湿式除尘设备主要机理:水雾可以保持放电极清洁,使电晕一直旺盛;雾粒击打在集尘极上形成薄而均匀的水膜,六盘水湿式除尘设备它可以阻止低比电阻粉尘的“二次飞扬”对高比电阻粉尘起到调质作用而防止了“反电晕”现象的发生;对粘滞性强的粉尘又可防止粘挂电极;它还适合于收集那些易燃、易爆的粉尘。水雾直接喷向放电极和电晕区,放电极还兼起雾化器的作用,采用同一电源可实现电晕放电、水的雾化、水雾和粉尘粒子荷电,实现了静电和水雾的有机结合。水雾直接喷向放电极,荷电量高,这种高荷质比水雾在电场中的碰撞拦截、吸附凝并作用可大大提高除尘效率。水雾击打到集尘极上形成水流流下,使集尘极始终保持清洁,省去了振打装置,同时避免了干式除尘由于振打清灰带来的一系列问题。将水雾喷向放电极和电晕区使水雾进一步雾化的方法,静电并不和喷雾装置直接接触,所以几乎不存在绝缘问题。这种方法完全有别于“电晕放电使水雾化”的除尘技术,后者由于水与电直接接触,绝缘几乎不可能,实际上很难实现工业应用。芒刺电极能产生很强的静电场,、同时具有很好的电晕放电能力,静电和水雾协同作用,具有很高的除尘效率

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五五世纪3.安装C、B式时,要保证两皮带轮位置在同一平面上,平面度允差为0.5mm。 4.安装D式时,利用千分表和塞尺,测量风机主轴和电机主轴的同轴度及联轴器两端的平行度。两轴的同轴度允 差为0.2mm,联轴器两端的平行度允差为0.2mm,联轴器两平面的间距为5到8mm。 5.风机安装后,用手或杠杆拨动转子,检查是否有过紧或碰撞现象。在无过紧或碰撞的情况下方可进行试运 转。 6.电机安装完后,应安装皮带轮或联轴器防护罩,如进气口处不接进气管道时,也需配备防护网或其他安全装 置(用户自备)。 7.其他部件,按图纸相应位置进行安装。 8.给箱体加油,建议:夏天加N46(ISO VG46,30)号,冬天加N32(ISO VG32,20)号。油位应在油窗的1/2 处。

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专业湿式除尘设备风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。风机按用途分为压入式局部风机(以下简称压入式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内,隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(以下简称抽出式风机)。湿式除尘设备价格风机按照加压的形式也可以分单级、双级或者多级加压风机。如4-72是单级加压,高端风机则是多级加压风机。风机按照用途划分可以分为:轴流风机、混流风机、屋顶风机、空调风机等。风机按压力可分为负压风机、低压风机、中压风机、高压风机。按出口压力(升压)分为:通风机(≤1.5万Pa)、鼓风机(1.5~35万Pa)、压缩机(≥35万Pa)

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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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