车间负压风机_变频器在循环水冷却塔风机上的应用工业自动化风机
变频器在循环水冷却塔风机上的应用 |
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1存在题目 我厂循环水场有三台冷却塔风机,采用的控制方式是正反转两地全压起动。夏季正转运行,通过调整运行电动机台数来调节风量,达到控制循环水温度的目的。冬季反转运行用以除霜。使用中存在以下题目。 1)冷却塔风机运行时不能调节转数,只能以恒定转数运行。不能满足对风量进行精调的要求。 2)冷却塔风机的电动机容量为160kW,额定电流为282A。全压起动电流接近2000A,不仅造成低压电气系统波动,而且对机械和电气设备的冲击损伤严重,电动机和机械设备检验次数较多。 3)如要调节风量,只能通过调整电动机台数来进行粗调,有大部分电能被浪费掉了。 4)冷却塔风机的电动机保护只能有短路和过负荷的常规保护,不能满足对电动机进行全面保护的要求。 2改进方法 1)采用FRNl60P11s?4cx变频器取代原接触器来控制风机转数(接线图如附图所示)。采用控制室/机前正反转两地控制,调速方式为控制室手动调速。考虑到变频器故障检验时不中断风机运行,采用带检验旁路的变频器柜。 2)利用变频器的软起动/软停止功能替换原来的全压起动和惯性停机。并设定最佳加速时间为15 s,最佳减速时间20 s。降低了起动电流和机械冲击给设备带来的破坏。 3)利用变频器的节能功能实现风机节能。由于风机的风量与风机的转数的1次方成正比,压力与转数的2次方成正比,而风机的轴功率与转数的3次方成正比。假如风机的转数降低15%,风机的耗能将降低近40%。可见采用变频器调速的节能空间巨大。 4)利用变频器的完备的保护功能实现对电动机的全面保护。变频用具有过电流、过电压、欠电压、电动机过载等保护功能。
可见,变频改造后运转节电效果每年节约电费48.85万元,减往改造投资用度54万元,投资改造后一年零两个月即基本收回投资。以后每年节约电费48.85万元,间接节约电动机维修费一万多元,并延长了电动机的使用寿命。 (2)间接经济效益 冷水塔风机的低故障率运行,保证了整个化工厂的三套生产装置所使用的循环水的高质量。保证生产装置的安全、稳定、优质、大负荷生产。  ,车间负压风机; 实践证实,变频器在循环水冷却塔风机上的应用是企业回报率高的良好方案,也是化工厂实现节能的必由之路。 |
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风机轴承“瘦身” |
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带定位轴承是由一个单列圆锥滚子轴承(TRB,这个单列圆锥滚子轴承在正常的正转距工况下承受主要的径向和轴向载荷)和一个经过仔细设计辅助挡环组成,这个辅助挡环的作用是在风机刹车或启动时有反转力距的情况下承受轴向力的。该轴承可以作为四点接触球轴承(FPCBB)与单列圆柱滚子轴承(CRB)组合方案、或者四点接触球轴承(FPCBB)与双列TRB组合方案的替代方案。 与当前应用于风机齿轮箱高速输出轴和中间轴上的其它轴承相比,铁姆肯公司的带定位轴承,从功能、成本和效率上来看,都是一种可供选择的解决方案。 带定位轴承是由一个单列圆锥滚子轴承(TRB,这个单列圆锥滚子轴承在正常的正转距工况下承受主要的径向和轴向载荷)和一个经过仔细设计辅助挡环组成,这个辅助挡环的作用是在风机刹车或启动时有反转力距的情况下承受轴向力的。该轴承可以作为四点接触球轴承(FPCBB)与单列圆柱滚子轴承(CRB)组合方案、或者四点接触球轴承(FPCBB)与双列TRB组合方案的替代方案。带定位轴承具有所需轴向空间更小、改善输出轴的效率和提高整个输出轴系统等优秀性能。 两列轴承排列的应用现状 齿轮箱输出轴有时在输出轴或中间轴的固定端一侧常采用一个浮动的NU型CRB和一个轴向定位的FPCBB 组合(图1)。在这个系统里,圆柱滚子轴承只承受径向力,而四点接触球轴承则承受全部的轴向力。 图1 当前轴承排列 图2显示了另一种在固定端可替代FPCBB与CRB组合的方案,此方案采用两个单列(相似或不同的系列)TRB的轴承排列。为了在工作条件下的所有工况范围内应用这种设计时都能保证两个轴承有足够大小的承载区,必须投入非常大的精力来选择正确的滚道夹角。 图2 2TRB轴承排列 由于设计特点为点接触,所以FPCBB主要用来承受径向载荷和一定角度上的轴向载荷。这不是一种理想的适合在正常使用时承受恒定或不断变化的齿轮轴向力的轴承方案。在承受纯轴向载荷作用时,球就会以一个角度和滚道接触并且以这个接触角进行滚动,而同时还要绕着轴承的中心线旋转。这样的运动会引起球与滚道之间微小的滑动,导致如图3所示的一般称为由表面开始破坏的微剥落。 而且,这些FPCBB球轴承的外圈与轴承座之间必须采用非常松的配合以防止任何可能的径向力传递到轴承上。由此产生的结果是,需要附加机构以防止外圈转动,例如在外圈上增加键槽。这就有别于下面将要讨论的带定位轴承所使用由轴承座挡肩和端面两边夹紧的方法。 虽然,图2所示的排列使用了没有球轴承的设计,但在设计时还必须考虑适当的载荷分布和保持两列圆锥滚子轴承都有一定的轴向作用力。所以在使用上要非常小心。 图3 球上的微剥落 新型带定位轴承的特点 图4所示的是一种典型的带定位轴承设计。在图5中,一个带定位轴承被固定在轴的右端承受来自齿轮的径向和轴向力,同时一个NU型CRB作为浮动端轴承安装在另一侧。带定位轴承是一种高性能双向轴承,可以替代图1中的CRB与FPCBB的轴承组合。也是一种可替代在一些设计中使用的交叉定位单列圆锥滚子轴承排列或者双列2TS-DM TRB排列的轴承方案。这种轴承类似一个单列圆锥滚子轴承在外圈上附加一个额外的挡环。
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收录时间:2011年01月07日 14:42:54 来源:ccen 作者: |
配合使用蒸发冷却法为温室降温 |
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配合使用蒸发冷却法 本省之高温期长达八个月以上,就算温室内温度可降至与外温相同,其温度仍然偏高。加湿(蒸发)冷却方式为进一级的降温方式,常见者有风机湿帘 ( 水墙) 法(Fan and Pad)、风机水雾法(Fanand Mist) 及风机微雾法(Fan and Fog)。前二者之降温极限为外界空气之湿球温度,末者之降温极限则为原来内部空气之湿球温度。 图 5-3 典型的风机湿帘(水墙)法, 湿帘部份设计图
 ,厂房降温设备;
图 5-9 小型吹入式蒸发冷却单元机 小型温室可?用小型吹入式蒸发冷却单元机如图5-9所示(Nelson,1985 ),其构造与基本原理与今日市面上有售之凉风扇相同,基本上是将水墙与风扇安装於同一单元,空气经过水墙被风机吹入温室。目前本省已有相类似的?品问世。 (二)、结合水墙法与水雾法的喷水夹板墙设计 Luchow 与Zabeltitz (1992 )的实验探讨喷出之水珠与空气流向对降温效果之影响。 图 5-10 结合风机水墙法与风机水雾法的喷水夹板墙示意图
图 5-11 温湿度与颗粒大小对水珠蒸发前所移动之距离的影响
图 5-12 ?转式离心喷雾机使用情形 1、喷雾对温室环境之影响喷雾对温室环境之影响包括湿度、温度、光照和疾病产生的情况等方面。喷雾系统对温室环境的影响和外在环境有密切的关系。当外在环境是处在低湿、高温、高辐射时,喷雾系统的降温效果是最显着的;在此种状态下,温度可最多降低9℃左右。
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收录时间:2011年03月01日 15:40:36 来源: 作者: |
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