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臺灣慣展介紹靜葉可調和動葉可調軸流風機
作者:694 發布日期:2020-07-31

  我們都知道的是,軸流風機有非常多的種類。其中軸流風機根據自身動葉是否可以調整可以劃分為靜葉可調軸流風機和動葉可調軸流風機。那么這兩種軸流風機是什么呢?下面臺灣慣展將會為大家進行詳細的介紹。

  一、靜葉可調軸流風機

  所謂靜葉可調即風機在運行中風機通過進口導葉調節,從而達到改變風壓、風量的目的。風機結構比較簡單,轉速比動葉可調軸流風機低,結構和性能上都介于動葉可調軸流風機和離心風機之間。靜葉可調軸流風機借助入口導流器改變葉輪的進氣條件,可改善風機的性能,在一定范圍內的反方向調節獲得負預旋也能提高風機性能。

  靜葉可調軸流風機效率曲線近似呈圓形,風機運行的高效區范圍介于動葉可調軸流風機和離心風機之間。風機在TB點和BMCR工況時,能達到較高效率,在帶基本負荷并可適當調峰的鍋爐機組上,其與動調風機的電耗相差不大。當機組經常低負荷運行時,風機效率下降的幅度比動葉可調軸流風機大。靜調風機受其特性限制,風機小裝置效率不會超過86.5%。

  靜調風機轉子外沿的線速度較低,對入口含塵量的適應性比動調風機好,當含塵量在400mg/Nm以下時,葉片壽命超過2萬小時。靜調風機的結構比較簡單,需要維護的部分少。后導葉是最主要的易磨件,通常后導葉設計成可拆卸式,更換方便。同時葉輪葉片經過1~2個大修期后還可在原輪轂上實現3~4次更換葉片處理,進一步延長葉輪的壽命。

  靜調風機采用滾動軸承油脂潤滑,軸承座采用強制通風冷卻,電動調節機構,與動調風機的油站潤滑及液壓調節相比,運行維護費用低。

  二、動葉可調軸流風機

  動調風機的葉片角度在風機運行中可依靠液壓油站、調節臂、液壓缸及葉片調節機構等進行調節,帶動動葉片在運轉過程中改變葉片的安裝角,獲得風機流量和壓力的變化。由于動葉安裝角改變,使得該風機沖擊損失較小、效率較高,并且具有調節幅度深和非常寬廣的調節范圍,因此動葉調節軸流風機可在很大變工況下( 特別是在阻力很小時) 保持較高的效率,其調節特性和變工況的適應性比離心風機和靜葉調節軸流風機都好。整體式的液壓和潤滑聯合油站自帶控制、保護、報警和聯鎖儀表,運行安全、可靠、動態操作方便。

  動調風機的葉片采用馬氏體不銹鋼經數控加工中心銑制成型,該葉片強度高、韌性好、耐磨損,有著極強的耐露點腐蝕及硫化腐蝕的性能。葉片用高強度螺釘直接固定于輪轂內的葉柄上,機殼采用中分面結構,更換葉片極為方便。

  液壓調節系統,可以在運行中調節動葉片的安裝角,改變風機特性使之與使用工況相適應。由于動調風機轉速較高,外形較靜調風機輕巧。

  動調風機效率曲線近似呈橢圓面,多羅星與煙風系統的阻力曲線基本平行,風機運行的高效區范圍大。風機在TB點和BMCR工況時,均能達到較高效率,當機組在汽機帶額定負荷工況或更低負荷下運行時,風機效率下降的幅度是幾類風機中最小的。因此,風機耗功少,運行費用低。

  動調風機壓力系數小,風機達到相同風壓需要的轉子外沿線速度高,相應的磨損情況要比其他形式的風機嚴重。需對動葉片等部件進行耐磨處理,一般要求的煙氣含塵量不超過300mg/Nm,根據目前的環保排放要求,300MW以上等級機組電除塵出口濃度均遠低于這一數值,轉速較高的動調風機的應用已不再受限于磨損的問題。

  三、靜葉可調軸流風機和動葉可調軸流風機的比較

  目前,國內的濕法脫硫系統,均采用增壓風機布置在原煙氣煙道上的方案,增壓風機設置于脫硫系統入口煙道,通過風機的煙氣為干態熱煙氣,整個脫硫系統處于正壓狀態。

  脫硫增壓風機的使用條件與電站鍋爐引風機相同,所以脫硫風機的設計規定及要求可依據,《火力發電廠設計技術規程》中引風機選型的要求:“大容量鍋爐的吸風機宜選用高效離心風機或靜葉可調軸流式風機。當風機進口煙氣含量能滿足風機要求,且技術經濟比較合理時,可采用動葉可調軸流風機。

  動調軸流風機比靜調軸流風機具有更好的性能曲線和更高的可調節性。動調風機的初始投資成本高于靜調風機,靜調風機在變負荷工況效率下降比動調風機快,長期運行費用高于動調風機;從風機造價比較,靜調風機的造價均較動調低約30~40%,在比較兩種型式風機的運行經濟性時,必須考慮機組的負荷形式,定負荷運行經濟性兩者差別不明顯,若從長遠發展的角度,大型機組承擔調峰負荷將越來越普遍,此時動調風機的節能效果方才可以體現。

  ANX系列靜葉可調軸流風機的工作原理

  ANX系列軸流風機是按“脈沖”原理進行工作的,該系列風機對相關風機技術進行了優化設計,葉輪直徑可按R40數系(DIN323)在1300mm至5000mm范圍內選擇,在標準工況下空氣性能范圍為:流量Q=15000~4000000m3/h,全壓P=160~1200mmH2O,最高效率η=86%。以滿足不同煙氣脫硫裝置的要求。

  由于氣流在風機葉輪子午面上加速,所以葉輪的進、出口靜壓幾乎是相等的(逆壓力梯度小,可保證風機的高壓力系數,并保證葉輪的高效率),被輸送的介質在葉輪中所產生的加速度,將使總能量(特別是動能)增加,而布置在葉輪下游的后導葉,把葉輪出口的旋轉氣流進行整流,并部分轉換成靜壓后輸送到擴散器里。而擴散器則進一步回收動能為可利用的靜壓。風機性能的調節,是通過改變安裝在風機葉輪上游的前導葉的安裝角來實現的,這樣可以保證流量總是與不斷變化的負荷相匹配。

  軸流風機運行范圍一是通過所謂的失效線來確定的,當超過這一界線時,首先在葉輪外徑處的一些氣流發生分離,進而發生旋轉失速,進一步嚴重的話將引起風機“喘振”或稱“飛動”。當系統阻力位于失效線上時,也會發生運行不穩定狀況。因此,風機不能在不穩定的工況點上運行,由于氣流不穩定,風機葉片受到氣流脈動力激振,而最終導致葉片斷裂。但當風機在喘振線(性能曲線上已給出)以下工作時,可保證風機的穩定運行。

  綜上所述,通過臺灣慣展的這篇文章,我們不僅對靜葉可調和動葉可調軸流風機有了比較全面的了解,還知道了這兩種風機的區別。我們在日常使用軸流風機的時候一定要注意我們所選擇的軸流風機是否適合實際情況。

 

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