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TYP 4114N/12HR

2016/7/24 13:37:27

0 人气:21

  • 型号:TYP 4114N/12HR

  • 数量:1000

  • 制造商:上海曦龙电气设备有限公司

  • 有效期:2017/7/24 0:00:00

描述:

TYP 4114N/12HR


工业风扇代理销售:

联系人:程先生

手机:139188-64473

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 QQ:937926739  

固话:021-6131-6707

固话:021-6131-8625

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。

风机开箱前应检包装是否完整无损,风机的铭牌参数是否符合要求,各随带附件是否完整齐全。

仔细检查风机在运输过程中有无变形或损坏,坚固件是否松动或脱落,叶轮是否有擦碰现象,并对风机各部分零件进行检查。如发现异常现象,应待修复后再使用。

用500V兆欧表测量风机外壳与电机绕组间的绝缘电阻,其值应大于0.5兆欧,否则应对电机绕驵进行烘干处理,烘干时温度不许超过120℃。

准备好风机安装所需的各种材料、工具及场地。

1.仔细阅读风机使用说明书及产品样本,熟悉和了解风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等;再次检查风机各零部件是否完好,否则应待修复后方可安装使用。

2.风机安装时必须有安全装置以防止事故发生,并由熟悉相关安全要求的专业人士安装和接线。

3.联接风机进出口的风管有单独支撑,不允许将管道重叠重量加在风机的部件上;风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面与出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。

4.风机安装后,用手或杠杆拨动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,风机传动装置的外露部份应有防护罩(用户自备)如风机进风口不接管道时,也需添置防护网或其他安装装置(用户自备)。

5.风机所配电控箱必须与对应风机相匹配(指功率、电压、气动方式、控制形式等)。

6.风机接线应由专业电工接线,接线必须正确可靠,尤其是电控箱处的接线编号与风机接线柱上的编号一致对应,风机外壳应可靠接地,接地必须可靠,不能用接零代替接地。


旋窑是一个有一定斜度的圆筒状物,预热机来的料从窑尾进入到窑中,借助窑的转动来促进料在旋窑内搅拌,使料互相混合、接触进行反应,物料依靠窑筒体的斜度及窑的转动在窑内向前运动。窑内燃烧产生的余热废气,在窑尾高温风机的作用下,通过预热器对进入窑尾前的生料进行预热均化,降温后的余热废气再通过高温风机抽出进入废气处理(除尘及排出)。

均化好的生料预热后在回转窑内煅烧成熟料,回转窑内需要合适的气压及温度,才能使煤粉有一定的悬浮时间进行充分燃烧,生料才能在窑内达到很好的热处理。窑内因物料的堆积变化很大,所以瞬时气压变化频繁。窑尾高温风机一方面用来调整窑内气压,另一方面回转窑内锻烧后的高温熟料出来有废气,废气带灰,通过窑尾高温风机引出由电收尘器将灰尘进行处理,再将废气排掉。

荆门某水泥厂目前有三条干法悬窑生产线,日产为2000t、700t、2500t,分别为1995年、1998年、1999年投产,到现在已运行6~10年,并拥有一台12MW中、低温余热发电机组,由于发电成本较高,余热发电现已停运。

日产2500t的窑生产线,高温风机电机配置为6kV1600kW,日产2000t的窑生产线,高温风机电机配置为6kV1400kW。在高温风机的电机与风机之间,配有液力耦合器对风机进行调速,整个工艺过程主要是通过DCS的控制来调节液力耦合器的速度从而调整风机的风量,达到控制窑内负压。

由于设备使用年限较长,目前液力耦合器漏油严重,运行中每天需加油2~3次,以补充漏油,油面调整的控制回路失灵不能自动调节,在运行中靠手动调节置于固定转速比。在运行是时仍靠风机挡板进行风量调节,当窑系统工况变化较大时,现场值班人员根据中控制室的指令对液力耦合器的勺杆进行手动调节,运行操作非常不便。

2005年,水泥厂准备对于2000t、2500t的两条生产线进行提产,但由于高温风机中液力耦合器漏油严重,出力受到限制,不具备提产的条件,故提产一直未能实现。

2006年1~2月,我公司为该水泥厂2000t、2500t两条生产线的高温风机及窑头号EP风机进行了变频调速改造,目前运行情况良好,2000t的生产线的产量目前达2300t,2500t的生产线的产量目前达2900t,而高温风机变频调节的耗电量还稍少于原液力耦合器调节的耗电量。

2、高温风机变频改造方案

经过对原系统进行分析,对原系统的风压控制由原来的液力耦合器调节改为变频器调节,即取消原液力耦合器,将电机与液力耦合器之间用一连接轴取代液力耦合器连通,而由变频器对电机本身进行调速,最后达到调整窑尾预热器(高温风机入口)的压力为工况要求值。

变频器设备接入用户侧高压开关和拟改造电机之间,如图2所示,变频器控制接入原有的DCS系统,由DCS系统来完成正常操作。


图 2变频器连接图

为了充分保证系统的可靠性,变频器同时加装工频旁路装置,可在变频回路故障时将电机切换至工频状态下运行,且切换方式为自动切换。变频器故障时,电机自动切换到工频运行,这时风机转速会升高,风压会发生很大变化,影响窑内物料的煅烧质量,故此时应及时在DCS上对高温风机的风门进行及时调节,降低风机输出风量至工况要求值。变频器及其工频旁路开关由变频器整体配套提供。电机、高压断路保留了用户原有设备。

根据水泥厂提供的负载参数及运行工况,我公司为2000t的窑尾高温风机配置SH-HVF系列高压变频器,其主要参数为:变频器型号SH-HVF-Y6K/1800,隔离变压器容量1800KVA,旁路开关柜容量400A。为2500t的窑尾高温风机配置SH-HVF系列高压变频器,其主要参数为:变频器型号SH-HVF-Y6K/2000,隔离变压器容量2000KVA,旁路开关柜容量400A。

3、改造过程简述

由于原电机控制为液力耦合器调速,为了安装变频器,必须重新设计变频器专用房。根据现场环境,我们选择在高压配电室旁另建一变频器专用房,此地方距高压室较近,动力电缆敷设方便。

由于现场灰尘较大,而变频器为强迫风冷,设备内空气流通量较大,为保障变频器尽量少受外界灰尘的影响,在房间通风设计上,设计了大面积专用进风窗,房间不另设其它窗口,基本上是密闭设计。通风窗采用专用过滤棉滤网,这样使进入变频器室内的空气经过通风窗滤灰,进入变频器室内的灰尘大大减小。

由于本变频器功率较大,为保证足够的通风冷却效果,在变压器柜顶和功率柜顶分别独立安装了一整体风罩,与各自的出风口连成整体,保证变频器整体冷却通风要求。

为减小安装成本,动力电缆保留了原高压柜至电机的电缆,将电缆原接线由高压柜牵至变频器,再重新由高压柜到变频器敷设一根动力电缆,由于变频器房紧邻高压室,此电缆长度较短。

变频改造后,由于需要取消原液力耦合器,我们按照液力耦合器的联接尺寸设计制作了一套直接连接轴来代替液耦。连接轴的基座安装尺寸、轴连接中心尺寸、轴径尺寸、轴与电机及风机侧的连接靠背轮均与原液耦一致,安装时,仅需将原液耦拆除,将连接轴代替液力耦合器,现场仅作少量调整即可达到安装要求,而不用对风机及电机作任何调整,安装方便快捷。

4.高压变频器取代液力耦合器节能分析

1、)液耦调速与变频调速的耗电分析

水泥厂原高温风机带有液力耦合器调速,现将液耦调速改造为变频器调速。图3为液力耦合器进行风机调整时的典型耗能曲线,表1为液耦与变频调速的耗电特性对比。现根据曲线及对比表对液力耦合器改为变频器调速的耗能情况进行对比分析。


η: 液力偶合器的效率

Ns:液力偶合器的损失功率

I: 液力偶合器的输出与输入转速之比

Nd:电机功率

Nf:负载功率

图3液力偶合器的功率损失图

表1 液耦与变频调速的耗电特性

风量 % 轴功率  液力偶合器 变频调速 变频比液耦节电率

 电机输入 总损失 电机输入 总损失

100 100 108 8 108 8 0

90 72.9 86 13.1 79 6 8.3

80 51.2 68 16.8 55 3.8 19.1

70 34.3 52 17.7 38 3.7 26.9

60 21.6 39 17.4 25 3.4 35.9

50 12.5 29 16.5 15 2.5 48.3

40 6.4 21 14.6 9 2.6 57.1

30 2.7 15 12.3 5 2.3 66.7

变频运行时高温风机风量按85%计算,从表中查得对应的变频比液耦节电率为:

19.1×(100-85.7)/(100-80)=13.6 %

节电功率为:13.6%×1550=210kW

2、)变频改造实际节能情况

水泥厂高温风要变频改造前后,我们对相应的运行数据进行了统计,现将部分数据分析整理如下。

表2 2500t窑高温风机改造前后对比表

项目 改造前 改造后

窑喂料量(t/h) 170 195

窑日产量(t) 2500 2900

起动调节方式 液耦 变频

6kV侧电流(A) 180 150

电机电流(A) 180 186

功率因素 0.83 0.96

平均耗电功率(kW) 1550 1500

起动电流(A) 500 50

运行速比/频率 89% 45Hz

表3 2000t窑高温风机改造前后对比表

改造前 改造后

窑喂料量(t/h) 135 155

窑日产量(t) 2000 2300

起动调节方式 液耦 变频

6kV侧电流(A) 150 120

电机电流(A) 150 142

功率因素 0.81 0.96

平均耗电功率(kW) 1260 1200

起动电流(A) 600 45

运行速比/频率 89% 46Hz

上述数据为改造后窑系统产量增加的条件下风机耗电对比,由于现在产量提高,改造后比改造前风机耗电量下降不多,从上两表中可计算出各风机相应的节电功率。

2500t窑高温风机节电功率: 1550-1500=50(kW)

2500t窑窑尾EP风机节电功率: 154-100=54(kW)

2000t窑高温风机节电功率: 1260-1200=60(kW)

2000t窑窑尾EP风机节电功率: 138-70=68(kW)

根据我们在设备调试和开窑过程中记录的数据,2500t窑在额定2500t的产量下,高温风机6kV侧电流为约136A,耗电功率约为1360kW,比改造前同产量耗电功率下降约190kW。2000t窑在额定2000t的产量下,高温风机6kV侧电流为约106A,耗电功率约为1060kW,比改造前同产量耗电功率下降约200kW。由此可推算出两台高温风机在额定产量下的节电量。

2500t窑高温风机节电功率:1550-1360=190(kW)

2000t窑高温风机节电功率:1260-100=200(kW)

此为估算节电值。变频改造的另一大收益为提高了窑系统的产量达15%倍,由此而产生的增产效益是非常大的。

5.高压变频器在水泥厂使用中应注意的问题

水泥厂因生产线粉尘较大,调速机械大多安装在室外或库下,环境较其它行业相比较为恶劣,操作人员一般集中在中控室。而高压变频器作为较精密的仪器设备,对环境要求较高,而生产现场时常无人且环境较差,对变频设备运行非常不利。故在水泥生产线上,高压变频器应安装在配电室内,或专门建造房屋。

由于高压变频器一般采用强迫风冷,通过变频器的空气所带的灰尘较多,因此,变频器在水泥厂使用时,必须加强防尘设计和维护,有条件的场合,可设置变频器专用室,采用空调冷却。

变频器顶部装有散热通风孔及风机,灰尘和金属物易于由此进入装置内部,应采取防护措施,防止内部短路,推荐使用整体风罩方案。

变频器控制线必须采用屏蔽电缆,并且在布线范围内必须与动力线相距一定距离,相交时必须转90°角,千万不要将控制线与动力线放在同一电缆托架(或线框)内,以避免变频器控制信号受到干扰。变频器负载输出线也要采取屏蔽措施,选用铠装电缆,以避免变频器对附近仪表产生干扰。

在变频器接线时要特别注意电源的输入线和输出线绝不能接错,将电源输入线接上变频器输出位置,会立刻损坏设备。

通常变频器连接到电机的电缆长度要求不要超过150m,使用屏蔽电缆不能超过150m,这就必须考虑变频器到受控电机之间的距离问题,在水泥厂中一般会碰到超过规定距离的情况,因此在变频器的房屋设计上需根据现场条件合理安排。

变频器的控制一般需接入到DCS系统,而中控室到风机间有一定的距离,因此,变频器接入DCS系统时,一般通过现地工作站进行转接,在控制电缆接入时需注意抗干扰处理。

6、变频改造总结

根据我公司对水泥厂高温风机的高压变频器的安装及使用情况,总结变频器改造有以下优点。

(1) 安装简单,即将原高压开关柜与电动机之间插入安装变频器,对原有接线改动不大。

(2) 操作使用方便,变频器操作只有简单的开机、停机和频率调整。

(3) 能进行无级调速,调速范围广,且调速精度高,适用性强。

(4) 保护功能完善,故障率低,排风机启动平稳,启动电流小,可靠性高。

(5) 电动机不需长期高速运行,工作电流大幅度下降,节电效果显著。

(6) 由于变频器取代了液耦调速,消除了机械及液压高故障率的缺陷,设备维护费用降低。

(7) 电动机运行振动及噪声明显下降,轴承温度也有很大的下降。


联系方式:
  • 电话:13918864473
  • 传真:021-61318625
  • email:937926739@qq.com

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