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發布時間:2020-08-16 17:13  






G4-73鍋爐離心通風機、Y4-73型鍋爐離心引風機
G4-73鍋爐離心通風機性能參數機號
4. 整體結構472 型風機中 No 2.86 主要由葉輪、機殼、進風口等部分配直聯電動機而組成。No.820 除具有上述部分外還有傳動部分等。用優質碳素鋼與機座整體焊接而成,保證了整機的剛性,機殼內涂環氧樹脂,以增強抗腐性能。 5. 葉輪由10個后傾的機翼型葉片曲線型前盤和平板后盤組成。用鋼板或鑄鋁合金制造并經過動、靜平衡校正空氣性能良好效率高運轉平穩。 6. 機殼做成兩種不同形式。No.2.812 機殼做成整體不能拆開No.1620 的機殼制成三開形式除沿中分水平面分為兩半外上半部再沿中心線垂直分為兩半用螺栓連接。 7. 進風口 制成整體裝于風機的側面與軸向平行的截面為曲線形狀能使氣體順利進入葉輪且損失較小。 8. 傳動組 由主軸、軸承箱、滾動軸承、帶輪或聯軸器組成
Y8-39系列鍋爐離心通引風機
詳細介紹 -
1、 用途:
本風機適合于配有省煤器(預熱器)和消煙除塵裝置的0.5-35t/h工業鍋爐選用,凡進氣條件相近。性能又適應者均可選用,但最高進氣溫度不得超過250℃。
在引風機前必須加裝除塵效率不低于85%的除塵裝置,以降低進入風機的煙氣對環境污染,而且降低煙塵對風機的磨損,有利提高風機的使用壽命。
2、 形式
(1) 本風機制成單吸入,機號有NO4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16十三種。
(2) 本風機又可制成順時針旋轉或逆時針旋轉兩種形式,從傳動部正視風機。
(3) 風機的出口位置以機殼的出口角度表示。順時針旋轉風機、逆時針旋轉風機均可制成0、45、90、135、180、225六種角度。
3、 結構
(1) 葉輪材料為16Mn,長短相間前向彎曲葉片。葉輪成型后經靜、動平衡校正,因此運行平穩可靠。
(2) 機殼用鋼板焊接成蝸型殼整體。在蝸板上開有清灰門。便于清除葉片和機殼內的積灰保證葉輪的平衡性和氣動性能。
(3) 進風口制成收斂式流線形的整體結構,用螺栓與前蓋板組固定。
(4) 傳動組由主軸、水冷軸承箱、聯軸器等組成。
(5) 調節門是用來調節風機流量大小的裝置。
Y5-47風機 鍋爐引風機
Y5-47型鍋爐離心引風機,是為適應燃用各種煤質并有消煙除塵裝置的(1~20噸/小時)工業鍋爐而聯合設計的最高全壓效率達90.5%的新系列鍋爐引風機.凡進氣條件相當,性能又相適者勻可選用,但最高溫度不得超過250°C
風機軸承的故障原因及排除方法:
1、故障原因分析:輪葉兩側用緊定套與軸承座軸承固定配合。重新試車就發生自由端軸承高溫,振動值偏高的故障,拆開軸承匝上蓋,手動慢速回轉風機,發現處于轉軸某一特定位置的軸承滾子,在非負荷區亦有滾動情況.如此可確定軸承運轉間隙變動偏高且安裝間隙可能不足。4、9-19離心通風機的傳動方式為A/D兩種:A式:電機直聯傳動,結構緊湊、維護簡單。經測量得知,軸承內部間隙僅為0.04mm,轉鈾偏心達0.08mm;由于左右軸承跨距大,要避免轉軸撓曲或軸承安裝角度的誤差較難,因此,大型風機采用可自動對心調整的球面滾子軸承。但當軸承內部間隙不足時.軸承內部滾動件因受運動空間的限制,其自動對心的機能受影響,振動值反而會升高。軸承內部間隙隨配合緊度之增大而減小,無法形成潤滑曲膜,當軸承運轉間隙因溫升而降為零時,若軸承運行產生的熱量仍大于逸散的熱量時,軸承溫度即會快速爬升,這時,如不即時停機,軸承終將燒損,軸承內環與軸之配合過緊是本例中軸承運轉異常高溫的原因。
2、排除方法:處理時,退下緊定套,重新調整軸與內環的配合緊度,更換軸承之后的間隙取0.10mm。重新安裝完畢重新啟動風機,軸承振動值及運轉溫度均恢復正常。
軸承內部間隙太小或機件設計制造精度不佳,均是分機軸承運轉溫度偏高的主因,為方便風機設備的安裝;拆修和維護.一般在設計上多采用緊定套軸承錐孔內環配合之軸承座軸承,然而也易因安裝程序上的疏忽而發生問題.尤其是適當間隙的凋整。3、進風口采用收斂流線型減渦形式,氣流損失較小,高溫風機的工作效率高。軸承內部間隙太小.運轉溫度急速升高:軸承內環錐孔與緊定套配合太松,軸承易因配合面發生松動而于短期內故障燒損。