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關注創建者:匿名 創建時間:2021-10-08

高溫風機的實例教程
(組委會)陸亮(組委會)138(組委會)1821(組委會)9172(組委會)
展示范圍:
1.化工制藥專用干燥設備:真空、沸騰、冷凍、噴霧造粒干燥機;回轉、槳葉、旋轉閃蒸、
流化床干燥機;盤式、耙式、管束、滾筒、帶式干燥機等;食藥品專用烘箱、真空干燥箱、干燥滅菌烘箱、熱風循環烘箱、隧道烘箱等;提取、濃縮設備、粉碎、混合、篩分及輸送設備等;
2.環保及化工物料干燥設備:污泥干燥成套設備、生物發酵干燥成套設備、精細化工干燥成套設備、火電石化及其他特種行業干燥成套設備等;
3.烘干設備:除濕干燥機、工業熱風干燥機、燃燒器、熱風爐、隧道爐、工業烘箱、紫外線固化機、紅外線干燥設備、鼓風干燥箱、防爆烘箱、充氮烘箱、臺車烘箱等;
5.防濕包裝:剛性容器包裝、真空包裝、充氣包裝、貼體包裝、熱收縮包裝、泡塑包裝、油封包裝
6.空氣脫濕、空氣干燥、空氣壓縮機、冷卻器、緩沖罐;
7相關設備:動力裝置;壓濾機及過濾裝置;除塵設備;攪拌設備;混合設備;加熱裝置、冷卻技術與設備;余熱回收裝置;金屬網帶、物料托盤及鏈條傳送裝置;溫度傳感器、烘干控制器等電控設備;通風設備、集散熱管、中低溫熱管、耐高溫風機、電機及壓縮空氣系統等。
展開 【摘要】某焦化廠干熄焦循環風機由于固礫的微切削和碰撞磨損及煙氣腐蝕的原因,風機出現嚴重磨損和腐蝕問題,循環風機作為干熄焦系統的動力源,是干熄焦系統中的重要一環,其運行的好壞直接影響到干熄焦的生產的正常與否。這次采用北京耐默科技有限公司KNM17高分子陶瓷聚合物材料和KNM22高分子陶瓷聚合物材料對風機做了防腐耐磨預保護處理,達到了企業的使用要求,為企業解決了難題,同時大大降低了檢修成本和停機時間,得到了企業的高度認可。
采用高分子陶瓷聚合物材料進行防腐耐磨施工后,風機結構得到了保護、給設備的正常運行及現場工人的工作提供了強有力的保障,同時降低了企業的維修成本。
本文詳細介紹了干熄焦循環風機的防腐耐磨材料的施工。
【關鍵詞】干熄焦、循環風機、風機磨損、設備維護、防腐、耐磨、高分子陶瓷聚合物材料、北京耐默公司
1、設備磨損腐蝕原因、后果及焊補弊端
循環風機作為干熄焦系統中的重要一環,物料通過一次除塵和二次除塵后,還存在著微量粉塵和焦礫,在葉片的高速運轉下,顆粒產生的微切削作用和碰撞反彈及侵蝕現象,使風機殼體基體變薄、蝕穿,增加了設備的漏風率,并通過蝕穿部位產生揚塵,冒出黑煙和黑色小顆粒,給現場工人的工作帶來很大的困擾。嚴重情況下會影響風機的氣動性能和效率,影響風機的動平衡,引起風機的振動,危及其可靠性和使用壽命。
以往干熄焦廠家會定期的檢修,對磨損腐蝕破損部位進行焊補,但是這樣還是避免不了事故的發生。由于腐蝕點未能及時發現,造成廢氣外泄污染環境且受處罰,更嚴重的是高溫風機報廢停工檢修造成停產,直接和間接經濟損失上千萬元。
展開 全自動燃油(氣)熱管熱風爐是利用熱管管內工質相變超導換熱,直接制備潔凈熱空氣的高效無壓換熱設備,其結構是用耐高溫管板將換熱箱體分隔成上部為熱空氣發生室,下部為燃燒爐膛和煙道兩個永不能貫通的分箱體,熱管由錐形卡環二道石棉攀根密封鑲套在管板叉排孔中,不銹鋼熱管吸熱段伸入管板下部爐膛受輻射換熱,高頻焊翅片熱管吸熱孔中,不銹鋼熱管吸熱段伸入管板下部爐膛接受輻射換熱,高頻焊翅片熱管吸熱段伸入管板下部爐膛后的煙道對流換熱,吸收燃燒器燃燒熱量,工質低溫吸收汽化潛熱汽化,在真空管內僅以微小的溫(壓)差以超音速的速度將熱量輸送到置于管板上部熱空氣發生室的高頻焊翅片熱管放熱段,在逆向氣流沖刷下,向潔凈空氣釋放出 凝結潛熱,快速加熱空氣,工質冷凝成液體靠重力沿管內壁回流到熱管下部吸熱段,再吸熱汽化,循環往復,每分鐘近千次的速度將燃燒熱量向空氣釋 放。熱管熱風爐起動快、升溫快,經實測熱能利用率達84.3%是目前最先進的熱空氣發生爐。近二十臺熱管熱風爐通過二年左右在涂裝、烘干行業的應用完全達到了設計要求。
全自動燃油(氣)熱管熱風爐的特性:
1、熱管熱風爐是無壓設備,封閉燃燒,不見明火,可直接安裝在使用熱空氣的設備邊上使用,熱風溫度可在60-270℃范圍內自由設定,熱風出口溫差不大于±3℃,在循環熱風烘道(箱)內誤差在±1℃以內。
2、熱管熱風爐采用耐高溫20G管板,熱空氣發生室頂蓋可以打開,熱管采用錐形卡環二道石棉攀根鑲套 在管板叉排孔中,所有熱管全部可以拆卸更換,便于保養,熱風爐的使用壽命8-15年。
3、采用可卸式插入式防爆耐高溫風機機電一體化結構,卸下風機面板螺絲,風機傳動部件可整體卸 下,不影響外包和整體,熱管熱風爐采用彩鋼巖棉夾芯板外包,整體美觀大方。
展開 固化爐采用惰性氣氛強制熱風循環方式加熱,用四臺加熱循環風機向爐內循環熱風,熱源來燒集中供熱系統的高溫熱風,采用耐高溫防爆風機,爐體采用迷言式插板扣接密封結構,在裂解點以上高溫條件下廢氣中的絕大部分溶劑被裂解燃燒,釋放出大量的熱能,同時消耗掉廢氣中的大部分氧氣,產生的高溫惰性(控制過剩氧含量,相對惰性,0-1%1510\25)10%、滿量程可以測量100%,每款儀表都具備五種自動量程,滿足不同工藝要求。
然而,對于這種固化操作,也應該考慮安全性和效率。固化爐中的氧濃度是影響固化強度的主要因素之一。當涂層固化時,會有一定量的揮發性煙霧污染石英管,而氧氣可以抑制揮發性煙霧的產生。氧濃度直接決定固化質量,但并不是氧濃度越高越好。因為氧濃度只能選擇在一個固定值,無法進行多范圍調整。因此后期還需要在固化爐中安裝能夠實時監測氧濃度的儀器,在此工采網推薦使用極限電流型氧化鋯氧氣傳感器 - SO-D0-010-A100C測量高溫固化設備氧含量。
極限電流型氧化鋯氧氣傳感器 - SO-D0-010-A100C在氧化鋯電解質中電流的載體是氧離子,所以當電壓施加到氧化鋯電解槽時,氧氣通過氧化鋯盤被抽到陽極。如果給電解槽陰極加上一個帶孔的蓋子,氧氣流向陰極的速率就會受到限制。受到這個速率的限制,隨著所施加的電壓逐漸增加,電解槽內的電流會達到飽和。這個飽和電流被稱為極限電流,它與周邊環境中的氧氣濃度成正比。
極限電流型氧化鋯氧氣傳感器SO-D0-010-A100C的優點:
測量范圍廣,10 ppm~96%氧氣
高精度
多款型號呈線性特征
傳感器信號對溫度的依賴性小
交叉靈敏度低
使用壽命長
在多數情況下只需進行一次“單點校準”
展開 性能參數指全壓(等于風機出口與進口總壓之差),其單位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。
流量:
單位時間內流過風機的氣體容積,又稱風量。常用Q來表示,常用單位是:m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小時)。(有時候也用到“質量流量”即單位時間內流過風機的氣體質量,這個時候需要考慮風機進口的氣體密度,與氣體成份,當地大氣壓,氣體溫度,進口壓力有密切影響,需經換算才能得到習慣的“氣體流量”。
轉速:
風機轉子旋轉速度。常以n來表示、其單位用r/min(r表示轉速,min表示分鐘)。
功率:
驅動風機所需要的功率。常以N來表示、其單位用Kw。
3、常用風機用途代號
4、傳動方式及機械效率
5、風機常用參數、技術要求
一般通、引風機:全壓P=….Pa、流量Q=…m3/h、海拔高度(當地大氣壓)、傳動方式、輸送介質(空氣可不寫)、葉輪旋向、進出口角度(從電機端正視)、工作溫度T=…℃(常溫可不寫)、電動機型號…….等。
高溫風機及其它特殊風機:全壓P=…Pa、流量Q=…m3/h、進口氣體密度Kg/m3、傳動方式、輸送介質(空氣可不寫)、葉輪旋向、進出口角度(從電機端正視)、工作溫度T=.....℃、瞬時最高溫度T=…℃、進口氣體密度□Kg/m3、當地大氣壓(或當地海撥高度)、含塵濃度、風機調節門、電動機型號、進出口膨脹節、整體底座、液力偶合器(或變頻器、液體電阻啟動器)、稀油站、慢轉裝置、執行器、啟動柜、控制柜….等。
展開 
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臺車烘箱等;
5.防濕包裝:剛性容器包裝、真空包裝、充氣包裝、貼體包裝、熱收縮包裝、泡塑包裝、油封包裝
6.空氣脫濕、空氣干燥、空氣壓縮機、冷卻器、緩沖罐;
7相關設備:動力裝置;壓濾機及過濾裝置;除塵設備;攪拌設備;混合設備;加熱裝置、冷卻技術與設備;余熱回收裝置;金屬網帶、物料托盤及鏈條傳送裝置;溫度傳感器、烘干控制器等電控設備;通風設備、集散熱管、中低溫熱管、耐高溫風機
固化爐采用惰性氣氛強制熱風循環方式加熱,用四臺加熱循環風機向爐內循環熱風,熱源來燒集中供熱系統的高溫熱風,采用耐高溫防爆風機,爐體采用迷言式插板扣接密封結構,在裂解點以上高溫條件下廢氣中的絕大部分溶劑被裂解燃燒,釋放出大量的熱能,同時消耗掉廢氣中的大部分氧氣,產生的高溫惰性(控制過剩氧含量,相對惰性,0-1%1510\25)10%、滿量程可以測量100%,每款儀表都具備五種自動量程,滿足不同工藝要求
由于腐蝕點未能及時發現,造成廢氣外泄污染環境且受處罰,更嚴重的是高溫風機報廢停工檢修造成停產,直接和間接經濟損失上千萬元。
2、干熄焦循環風機防腐耐磨方案
在選擇防腐材料時,既要考慮到很好的耐磨性、耐腐蝕性,還要保證整體包裹性好,附著力高,尤其是在高溫(140℃-180℃)高速沖刷磨損下對風機環形外殼造成的損害。
高溫風機及其它特殊風機:全壓P=…Pa、流量Q=…m3/h、進口氣體密度Kg/m3、傳動方式、輸送介質(空氣可不寫)、葉輪旋向、進出口角度(從電機端正視)、工作溫度T=.....
3、采用可卸式插入式防爆耐高溫風機機電一體化結構,卸下風機面板螺絲,風機傳動部件可整體卸 下,不影響外包和整體,熱管熱風爐采用彩鋼巖棉夾芯板外包,整體美觀大方。
4、采用先進的全自動控制技術,設有溫度顯示、過熱保護、風壓保護和延時關機的多種保護動能,運行安全可靠。
國家能源部項目:耐磨煤粉風機
2.國家科委攻關項目:氣固兩相流風機的研究開發
3.國家科委攻關項目:池窯內流動和傳熱的數值模擬和研究
4.國家教委項目:工程力學若干重大問題研究
5.國家教育部“跨世紀優秀人才培養計劃項目”:兩相流中由流場引起的固粒濃度分布不均勻性研究
6.國家教育部博士點基金:管道流動中高聚物減阻機理的研究
7.國家機電部基金:爐內流場對傳熱過程影響的研究
8.浙江省科委重大項目:高溫耐磨水泥窯風機