Nov 05, 2018 Zanechat vzkaz

Velká konfigurace ventilátoru s větším tepelným výkonem

Velká konfigurace ventilátoru s větším tepelným výkonem

I. Přehled pozadí

Jako jedna z hlavních znečišťujících látek v uhelných elektrárnách, oxidy dusíku a sazí stále častěji přitahují pozornost jednotlivých států poté, co se postupně snižují emise oxidu siřičitého.

V roce 2011 vydalo Ministerstvo ochrany životního prostředí nový standard - emisní normy pro tepelné znečišťující látky z tepelných elektráren (GB13223-2011). Podle standardních požadavků by od 1. ledna 2012 měla emise oxidů dusíku z nových tepelných elektráren dosáhnout 100 mg / m3; od 1. července 2014, s výjimkou zvláštních jednotek, by požadavky na emise měly dosahovat 200 mg / m3. Zbytek se také vyžaduje, aby dosáhl 100 mg / m3.

Za účelem implementace zákona Čínské lidové republiky o prevenci a kontrole znečištění ovzduší, zlepšení kvality atmosférického prostředí a vybudování udržitelného rozvoje, všechny nové tepelné elektrárny na uhelné uhlí vyžadovaly synchronní denitrační projekty . Současné tepelné elektrárny na uhel byly také denitrifikovány. Požadavky na technické transformace odpovídajících zařízení, jako jsou předehřívače vzduchu a ventilátory s indukovaným výstupem, jsou také naléhavé.

Zároveň společně s denitrifikační reformou významné elektrárny také aktivně podporují odstraňování prachu, přidávají ekonomizéry s nízkou teplotou, sekundární odsíření reformy apod. A odolnost systému spalin se neustále zlepšuje. V tomto kontextu je způsob, jak vybavit ventilátory s indukčním větrákem.

V současné době je zvažována pouze rezistence na denitrifikaci a původní indukovaný odpor. Plná konstrukce ventilátoru s indukovaným větráním činí přibližně 5500 až 6500 Pa. Vzhledem k odolnosti proti denitrifikaci, původnímu indukovanému odporu v tahu a odolnosti proti odsíření, je plný návrh indukovaného ventilátoru přibližně 8000 až 10500 Pa; Odstranění prachu transformace, návrh částečného ponoru elektrárny některých elektráren dokonce dosáhl 12000Pa.

Za druhé, plán transformace

Podle neúplné statistiky roku 2012 je 674 sad 337 jednotek z 96 elektráren s více než 300MW velkými tepelnými jednotkami a jasnými plány. Kromě malého počtu importovaných jednotek je odstředivý ventilátor stále používán kvůli nedostatečnému prostoru v blízkosti originálního ventilátoru s odstředivým tahačem. Kromě toho kombinovaná ventilátorová jednotka s velkým měřítkem tepelné energie obecně přijímá dynamické seřízení a statické seřízení a statické seřízení je mírně dominantní.

Podle statistik, je-li velkým tepelným zdrojem pouze denitrifikace + indukovaný vzduch, používají se více statických ventilátorů. Pokud má denitrace + indukovaný vzduch + odsíření, takzvaný kombinovaný ventilátor "tři v jednom" má různé konfigurační režimy.

Díky malému průtoku, velkému tlaku a malé specifické rychlosti třídní jednotka 300MW obecně překračuje statický rozsah výběru a přijímá dynamické nastavení.

Jednotka třídy 600MW kombinuje statické přizpůsobení ventilátoru a dynamické seřízení jsou rovnoměrně rozděleny do podzimních barev;

Kombinovaný ventilátor třídy 1000MW využívá pevně nastavitelný režim regulace + rychlosti a malá část využívá dynamické nastavení.

V prostředí podpory úspor energie a snižování emisí mají čistí odstředivé a statické regulační ventilátory nízkou účinnost a nízkou provozní účinnost, což samozřejmě nemůže představovat nejvyspělejší produktivitu. V současné době je velkoplošná jednotka indukovaná ventilátorem na trhu obecně dynamická nebo statická regulace + regulace rychlosti.

Vysokoúčinná oblast odstředivého ventilátoru je eliptická, křivka krátké osy a odporové charakteristiky systému jsou téměř paralelní, oblast s vysokou účinností má velkou škrtící ztrátu, nízká provozní účinnost je nízká a účinnost je 30-40% při provozu při 50% zatížení;

Vysokoúčinná oblast statického regulačního ventilátoru je téměř kulatá, oblast s vysokou účinností je obecná, účinnost nízkého zatížení je vyšší než odstředivá a dynamické nastavení je nižší. Účinnost činí 50-60% při provozu při 50% zatížení; statické nastavení + nastavení rychlosti Ventilátor udržuje provozní účinnost více než 80% u téměř všech zátěží.

Vysokoúčinná oblast dynamického ventilátoru je eliptická, dlouhá osa a charakteristická křivka odporu systému jsou téměř paralelní, oblast s vysokou účinností je široká a účinnost provozu při nízkém zatížení je poměrně vysoká. Efektivita je stále okolo 60-65% při provozu při 50% zatížení.

Za třetí, technické srovnání

Mazání a chlazení

● Ventilátor statického přizpůsobení mazání maziva + chlazení vzduchem, čistý na místě, bez znečištění a chladicí efekt je obecný.

● Dynamicky přizpůsobené mazání bazénu olejem ventilátoru + chlazení a chlazení cirkulačního oleje je dobré, ale kvalita domácích těsnění je nestabilní, existuje možnost úniku oleje v místě.

Odolnost proti opotřebení

● Díky charakteristikám polohového zrychlení má statický regulační ventilátor pouze úzkou průtokovou průtokovou oblast a není snadné nosit. Dokonce po opotřebení může být opraveno opravným svařováním a oběžné kolo má dlouhou životnost. Zadní vodicí lopatka je vyměnitelná a lze ji vyměnit bez zastavení stroje. Pokud je rychlost přijata, odolnost proti opotřebení se výrazně zlepší, když je dlouhodobá práce na střední a nízké rychlosti.

● Dynamický ventilátor je poměrně vysoký v lineární rychlosti. Odolnost proti opotřebení není tak dobrá, jako statické seřízení se stejnou rychlostí, a jakmile se účinnost opotřebení rychle ztratí, vymění se jako celek pouze čepel. Zadní vodicí lopatky je třeba vyměnit za pouzdro jako celek.

Údržba a generální opravy

● Nastavení stacionárního nastavení ventilátoru a sestavy hlavního ložiska je velmi pohodlné a jednoduché a může být dokončeno do 24 hodin. Náklady na údržbu jsou nízké, mazivo lze přidávat jednou za měsíc a téměř žádné náklady na údržbu.

● Výměna a demontáž nožů ventilátoru trvá nejméně 48 hodin. Demontáž a montáž hlavní ložiskové sestavy lze dokončit do 48 hodin. Požadavky na kvalitu součástí a těsnění hydraulického systému jsou vysoké a náklady na údržbu jsou vyšší než náklady na statický ventilátor.

provozní účinnost

● Maximální účinnost statického ventilátoru je 86-87% a nízká účinnost je nízká. Po nastavení rychlosti je celková účinnost zatížení v podstatě vyšší než 80%.

● Maximální účinnost dynamického ventilátoru může dosáhnout 90% a efektivita nízkého zatížení je poměrně vysoká, což může dosáhnout více než 60%.

spolehlivost

● Statický ventilátor má jednoduchou strukturu, málo komponent a vysokou spolehlivost. Dokonce i když je nainstalována frekvenční konverze, frekvence může být provozována kvůli selhání konverze frekvence a spolehlivost nemá žádný nepříznivý účinek.

● Existuje mnoho dynamických komponent ventilátorů a množství práce potřebné pro údržbu je velké. Jakmile je údržba špatná nebo rozsáhlá údržba, je nehodovost vysoká a spolehlivost je relativně nízká.


Odeslat dotaz

whatsapp

teams

E-mail

Dotaz