中壓風機的性能參數中,較為重要的是氣體流量、壓力、輸送的功率、效率和葉輪的轉速等,這都是在選型過程中必須關注的。中壓風機的氣體流量參數,代表了風機在單位時間內能處理的氣體的體積,而中壓風機的壓力是指在中壓風機工作過程中,內部的氣體壓力值。
中壓風機的效率,是指中壓風機的軸功率和實際處理氣體的有效功率之間的比。離心風機的全壓效率大約在90%左右,而在離心風機的未來發展中,效率值將是研究人員進一步追求的目標之一。
常見中壓風機為離心風機,的葉輪外覆有機械外殼,葉輪的中心為進氣口。中壓風機工作時,動力設備運轉驅動葉輪旋轉,將空氣從進氣口吸入。離心風機的葉片轉動過程中對氣體施加動力作用,提高氣體的壓力和速度,氣體在離心力的作用下沿葉道從排氣口排出。
中壓風機在工作過程中,雖然葉輪的旋轉對氣體的壓力和速度有所提升,但氣體的各種變化量較小,因此在離心風機的設計和使用過程中,通常是氣體當作不可壓縮的流體來處理。中壓風機的氣體處理過程都是在同一徑向平面內完成的,因此中壓風機也叫做徑流離心風機。
中壓風機概述
1862年,英國的圭貝爾發明離心風機,其葉輪、機殼為同心圓型,機殼用磚制,木制葉輪采用后向直葉片,效率僅為40%左右,主要用于礦山通風。1880年,人們設計出用于礦井排送風的蝸形機殼,和后向彎曲葉片的離心風機,結構已比較完善了。1892年法國研制成橫流風機;1898年,愛爾蘭人設計出前向葉片的西羅柯式離心風機,并為各國所廣泛采用;19世紀,軸流風機已應用于礦井通風和冶金工業的鼓風,但其壓力僅為100~300帕,效率僅為15~25%,直到二十世紀40年代以后才得到較快的發展。 1935年,德國首先采用軸流等壓風機為鍋爐通風和引風;1948年,丹麥制成運行中動葉可調的軸流風機;旋軸流風機、子午加速軸流風機、斜流風機和橫流風機也都獲得了發展。
根據國家標準《GBT 19075-2003 工業通風機 詞匯及種類定義》,中壓風機定義為:壓比大于1.02而小于1.1,參考馬赫數(聲速為1)小于0.15,對應壓升為2kPa至10kPa的風機。
高壓風機在設計條件下,風壓為30kPa~200KPa或壓縮比e=1.3~3的風機就屬于高壓風機范疇,目前行業內一般是把氣環式真空泵劃歸為高壓風機。高壓風機,也叫高壓鼓風機,區別于一般離心式鼓風機 風機...
8公斤每平方厘米的壓力換算成標準壓力為784000Pa,應該靠近壓縮機的性能,如果809系列風機不合適,建議采用羅茨鼓風機。
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中壓風機廣泛用于工廠、礦井、隧道、冷卻塔、車輛、船舶和建筑物的通排塵和冷卻;鍋爐和工業爐窯的通風和引風;空氣調節設備和家用電器設備中的冷卻和通風;谷物的烘干和選送;風洞風源和氣墊船的充氣和推進等。
在使用中壓風機的時候要注意清洗風機表面灰塵,檢查清洗軸承,緊固各部螺栓。檢查進出風口,調整三角帶的松緊度以及檢查潤滑部位,更換潤滑油和封密圈。
1﹑如發現流量過大,不符合使用要求,或短時間內需要較小的流量,可利用節流裝置進行調節。
2﹑對溫度計及油標的靈敏性定期檢查, 并應控制軸承箱油位在規定的允許范圍內。
3﹑在風機的開車﹑停車或運轉過程中,如發現不正常現象時,應立即進行檢查。
4﹑對檢查發現的小故障,應及時查明原因,設法消除或處理,如小故障不能消除,或者發現大故障時,應立即進行檢查。
5﹑除每次拆修后,應更換潤滑油外,還應定期更換潤滑油。
6﹑對E式傳動的軸承座應定期(季度)檢查,清洗和補加潤滑油,以防軸承燒壞。
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風機參數及計算公式 1 of 6 風機性能參數相關公式 A. 改變介質密度 ρ,轉速 n的換算式: 1、 1 1 2 2 q n q n 2、 21 1 1( ) 2 2 2 p n p n 3、 31 1 1( ) 2 2 P n P n 4、η 1=η2 B. 改變轉速 n,大氣壓力 pa , 氣體溫度 t時的換算式: 1、 1 1 2 2 q n q n 2、 2 1 2 2 1 2731 1 ( ) ( )( ) 2 2 273 a a p tp n p n p t 3、 2 1 2 2 1 2731 1( ) ( )( ) 2 2 273 a a p tP n P n p t 4、η 1=η2 以上式中: 1、q―――流量( m3/h); p―――全壓( Pa); P―――軸功 率(KW);η―――全壓效率; ρ―――密度( Kg/m3); n―――轉速 (r/min) ;
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______________________________________________________________________________________________________________ 精品資料 一、性能參數 SWF(A)- Ⅰ型、Ⅱ型(單、雙速 ) 機號 轉速 (rpm) 風量 (m3/h) 風壓 (Pa) 單 速 功 率 (kw) 雙速功 率 (kw) 噪聲 dB(A) 重量 Kg 4 1450 4302 3636 3053 143 175 212 0.37 / 71 53 4.5 1450 4552 4040 3392 207 216 265 0.55 / 73 65 5 1450 7433 6664 5252 220 278 326 1.1 / 77 77 6 1450 1000
2017年6月26日,中國風電界出了件挺重要的事兒:EN121/2.2MW中壓風機在靈璧風場并網運行。這事兒有多重要呢?這么說吧,有了這款中壓機型,不但能減小風機內部的功率損耗,甚至在有些分散式項目中還可以去掉風機出口的箱變了。
電工學的基礎公式P=UI說明了電功率(P)和電壓(U)、電流(I)的關系。你看,在電力輸出功率不變的情況下,電壓增大多少,電流就會相應縮小多少,而這被縮小的電流,恰恰是提升風機輸出效率特別是降低塔筒電纜功率損失的關鍵性因素。
可別小瞧這些被縮小的電流,它的一小步,可使風機能量轉換效率至少提升一個百分點,而且隨著塔筒高度的增加,其效率優化更加顯著。為什么??P =I?2;R,瞅一眼這個計算電流傳輸功率損失的公式就能明白,也就是說,減小電流可以大幅度降低線損。
這也是為什么風機設計師苦思冥想提升發電機出口電壓等級的原因。
問題是,提升風機的電壓等級就必須提升所有電氣部件的耐壓等級,這可不容易。比如,由于半導體技術的限制,風機變頻器核心部件IGBT模塊的耐壓等級難以提升。這也是為何這么多年來風機的出口電壓等級還是以0.48kV和0.69kV為主、并無實質性的等級提升。因為確實有點難啊!
可是,隨著風機越來越大,大功率帶來的大電流必然導致耗材等一系列成本的增加。所以,風機設計師還是得回到問題的出發點,希望用中壓變頻器解決方案使風機的出口電壓升至中壓區間。可問題又來了,中壓變頻器不僅成本高昂,而且在技術成熟度、控制可靠性上遠沒有低壓變頻器那么靠譜。
那遠景的EN121/2.2MW中壓風機的出口電壓是怎么提升到中壓區間的呢?遠景的風機整機設計采用了以雙饋發電機定子中壓為核心的技術方案,將定子側的輸出電壓提升到10kV,同時利用遠景變頻器獨有的性能,也將轉子側的輸出電壓進行了小幅提升。
這樣的好處是,遠景EN121/2.2MW中壓風機仍沿用了遠景0.69kV的低壓變頻器。實際上,這得益于遠景的風機設計師巧妙地利用了雙饋風機的基因優勢。
與直驅風機的輸出功率完全由定子通過全功率變頻器并網不同,雙饋發電機的定子和轉子都能向電網饋電,定子側的功率直接并入電網,而轉子側的功率則是通過變頻器并入電網。通常情況下,雙饋發電機定子側的送電容量約占發電機額定功率的70%,轉子側的送電容量約占30%,而這正是變頻器的送電容量。
注意,重點來了!從整機系統角度優化而來的變頻器技術正是讓遠景中壓風機設計師們偷著樂的強項。為什么呢?原來遠景變頻器的協同系統可以充分利用發電機的容量,使變頻器的送電容量比例降為20%左右,這就最大限度地降低了轉子側的并網成本。
看到這兒,你就不難理解中壓風機技術對高塔筒和分散式項目所帶來的獨特價值了吧!
龍源電力7月風電發電量同比增加17.73%
2017年7月,龍源電力完成發電量3,283,445兆瓦時,同比增加16.16%。其中,風電增加17.73%,其他可再生能源發電量增加5.90%。
截至2017年7月31日,龍源電力累計完成發電量26,015,801兆瓦時,同比增加11.89%。其中,風電增加 11.71%,其他可再生能源發電量減少4.82%。
中國電建大沃風電項目收到巴基斯坦37.06萬美元售電收入
近期,中國電建投資控股的大沃風電項目收到了巴基斯坦中央電力采購中心(CPPA)支付的第一筆37.06萬美元的售電收入,其余應付電費將于近期陸續匯至大沃公司賬戶。項目于2017年4月4日正式并網發電,截止到2017年6月30日已累計實現上網電量4962.4萬度。
大沃風電項目是中國電建直接投資的項目,是中巴經濟走廊建設計劃首批14個優先發展的項目之一,同時也是中巴經濟走廊中首個完成融資關閉并開始建設的項目。項目位于巴基斯坦卡拉奇市以東70公里,總裝機49.5MW(33*1.5MW)。
目前項目風資源狀況優良,運行安全順利,符合預期的投資收益,起到了助推中國電建集團海外風電投資的示范作用,對中巴經濟走廊后續中方投資項目的開發和推進具有指引效應。
華潤電力2016年風電場平均利用小時數超全國平均水平
7月25日,華潤電力發布2016年度可持續發展報告。根據報告內容,2016年,華潤電力燃煤發電機組2016年平均利用小時數4922小時,同比增加0.3%,超出全國平均水平757小時;風電場平均利用小時數2084小時,超出全國平均水平342小時,保持行業領先。全年完成營業額662.13億港元,凈利潤77.08億港元。
2016年,華潤電力加快燃煤機組超低排放改造,全年共完成24臺1079萬千瓦機組超低排放改造。截至2016年底,華潤電力已有49臺共2121.1萬千瓦機組實現了超低排放,占該公司附屬燃煤電廠權益容量的78%,大幅超過行業平均水平,預計于2019年完成旗下所有燃煤電廠的超低排放改造。
2016年,華潤電力成立售電管理部,搭建了“總部+大區”的售電組織架構,推進各層級營銷體系建立。截至2016年底,華潤電力已在全國13個省市注冊成立了售電公司,全面開展售電業務,并在開展售電業務的廣東省連續獲競價中簽率、盈利水平、簽約客戶數量等多項第一。
遼寧昌圖積極借助風能資源 實現風能發電2500小時
遼寧省昌圖縣積極借助豐富的風能資源,通過招商引資進一步加大了開發建設力度。
截至目前,全縣已建成風場并網發電裝機容量59.4萬千瓦,到2016年,全縣風電項目累計發電45.31億度,實現產值27.64億元,累計實現利潤5.5億元,年節約標煤3萬多噸,減排二氧化硫715噸。
昌圖地區夏季主導風向為西南風,冬季為西北風,風速年均6米/秒,達到國家三類風場標準。經測算,正常年份當地的風能可發電2500小時,為此,昌圖縣科學規劃了開發容量為190萬千瓦的風場。
2005年,遼能協鑫風力發電有限責任公司開始在當地建設首個風力發電項目,當年投產當年見效。緊接著,鐵嶺龍源、大唐國際、華能、華電等能源公司相繼到昌圖投資風電項目。截至目前,全縣已經建成風場實現并網發電的裝機容量59.4萬千瓦,其中,遼寧大唐國際昌圖風電有限責任公司投資建設的紅山風電場、太陽山風電場裝機容量達到18萬千瓦。
據昌圖縣發改局副局長馬云海介紹,風能是昌圖得天獨厚的資源,屬于清潔能源,完全符合國家循環可持續發展的要求。目前,全縣核準在建、待建有8個風電項目,總裝機容量達40萬千瓦。按照計劃,昌圖縣在“十三五”期間力爭實現風場發電容量150萬千瓦的目標。
華銳風電聯手融科儲能實施風儲一體化發展
8月8日,華銳風電發布公告,公司擬投資4000萬元人民幣,與大連融科儲能一起,發起成立大連國聯能源發展(集團)有限公司,力圖實現風電-儲能-應用一體化發展。
大連國聯能源發展(集團)有限公司注冊資本1億元人民幣,注冊地址為遼寧省大連市。經營范圍包括分布式能源和節能工程的設計開發、工程咨詢、項目投資、項目管理、合同能源管理以及相應的技術咨詢、技術服務。
早在2016年8月30日,在政府的牽頭下,華銳風電、融科儲能、大連重工、大金重工、丹東豐能等風電企業與科研高校等省內33家風電產業鏈企業,在沈陽組建了遼寧省風電裝備產業聯盟,聯手開拓風電產業市場,以期實現風電配套產業鏈的集群化發展。
2017年大連市國資委提出,要加快企業轉型發展,確立了推動全市國企產業發展的五大產業鏈,其中一大產業鏈是以熱電集團為龍頭,聯合金重集團、融科儲能、華銳風電等發展風光儲產業鏈,推進熱電集團儲能電站項目建設,拓展莊河海上風場綜合開發利用項目、復州灣分布式智慧能源基地項目。
隨著近年來不斷的積累和發展,大連市已經形成了完整的全釩液流儲能電池產業,具有突出的競爭優勢。中科院大連化物所、大連融科儲能通過產學研密切合作,已經在國內外全釩液流電池儲能技術開發和產業化方面處于領軍地位,擁有完整自主知識產權,主導國內外標準的制定。大連全釩液流電池儲能調峰電站國家示范項目(200MW/800MWh)的實施,將提高遼寧電網尤其是大連電網調峰能力,并將驗證液流電池儲能技術在電力系統應用的有效性,探索儲能電站的應用條件,為我國儲能電站的發展和國家相關政策措施的制定提供依據,同時也將大大推動儲能產業的發展。
10萬千瓦沃爾風電場進駐山東萊西
沿萊西市馬連莊鎮軍武河畔前行,在碧水,綠樹、藍天掩映下,一臺臺高高佇立的發電風機正在不停地旋轉著,構成了一幅綠色新能源大發展的新畫面。
“這是沃爾風電一期項目,從今年7月19日第一臺風機開始并網發電后,7月24日一期全部風機完成并網發電。”馬連莊鎮負責風電項目的副鎮長介紹說。
這一10萬千瓦風電項目由青島沃爾新源風力發電有限公司投資建設,分別位于萊西市馬連莊鎮和河頭店鎮境內,風電場規劃裝機容量為300MW,分三期開發。一期總投資約8.2億元人民幣,建設100MW河頭店風電場和東大寨風電場項目,分別安裝24臺2MW風力發電機組,一期風機塔筒高85米,扇翼長56.3米,單個風機造價1200萬元,于今年7月份建成投產;綜合折減后年發電量約為22000萬KW/h,上網電價為0.61元KW/h,年發電銷售收入1.342億元人民幣,預計8—9年收回投資,盈利期預計年實現稅金約4000萬元。
因為馬連莊鎮特有的地理位置,這里的風比較持續穩定且無頻發地質災害,因此二、三期風電場項目工程全部落戶在馬連莊鎮內,總投資約16億元人民幣,分別安裝96臺單機容量為2MW的風力發電機組。二期項目共計建設100MW河崖風電場和馬連莊風電場項目,預計2017年年底開建,2018年建成投產,二期項目投產后,綜合折減后年發電量約為23000萬KW/h,年發電銷售收入1.403億元人民幣。三期項目建設100MW的唐家莊風電場項目,預計2017年年底取得項目核準。
據國網萊西市供電公司相關技術負責人介紹,該項目建設不僅推動了節能技術進步,還對電力綠色發展起到了節能減排的重要作用。未來三期全部項目完工后,與同等發電量的火電項目相比,按標煤煤耗為356g/KW.h計,每年可為國家節約標準煤25.62萬噸。相應每年可減少多種有害氣體和廢氣排放,其中,減少二氧化硫排放量約為40800噸、一氧化碳排放量約為588萬噸、氮氧化物(以NO2計)排放量約為22800噸、溫室效應氣體CO2排放量約為70.44萬噸,減少粉塵排放量約為34500噸,風力發電將為建設幸福宜居的新萊西增添更多的綠色元素。
中壓風機的性能參數中,較為重要的是氣體流量、壓力、輸送的功率、效率和葉輪的轉速等,這都是在選型過程中必須關注的。中壓風機的氣體流量參數,代表了風機在單位時間內能處理的氣體的體積,而中壓風機的壓力是指在中壓風機工作過程中,內部的氣體壓力值。 中壓風機的效率,是指中壓風機的軸功率和實際處理氣體的有效功率之間的比。離心風機的全壓效率大約在90%左右,而在離心風機的未來發展中,效率值將是研究人員進一步追求的目標之一。
中壓風機在工作過程中,雖然葉輪的旋轉對氣體的壓力和速度有所提升,但氣體的各種變化量較小,因此在離心風機的設計和使用過程中,通常是氣體當作不可壓縮的流體來處理。中壓風機的氣體處理過程都是在同一徑向平面內完成的,因此中壓風機也叫做徑流離心風機。