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                    風機防磨、防振、防積灰的措施

                    信息來源:發布時間:2020-09-26閱讀:58

                    引風機是工作條件比較差的鍋爐輔助設備。眾所周知,它是在含塵氣流中工作的。燃

                    煤鍋爐煙氣中的飛灰對引風機產生磨損,也會沉積在引風機葉片上。由于積灰和磨損是不

                    均勻的,從而使風機的平衡破壞,引起振動,有的鍋爐甚至因此而不能正常運行。一般地

                    說,對于使用干式除塵器的鍋爐,引風機比較容易磨損,而對于使用濕式除塵器的鍋爐,

                    引風機則比較容易積灰,尤其是除塵器工作不良時,水點飛濺,煙氣帶水,引風機葉片積

                    灰更為嚴重。

                    影響引風機暦損和積灰的主要因素

                    一)除塵器運行工況

                    除塵器運行工況的好壞,對引風機積灰及磨損影啊很大。

                    例如某廠有一臺媒粉爐,過去由于除塵器工作不良,引風機僅用三個月就必須更換葉

                    輪;現在自己設計制造了一臺水膜式除塵器,引風機已使用了兩年還不見磨損很嚴重。

                    二)風機形式

                    風機形式對瘤損的程度也有著顯著的影響。一般反映IDM型風機比7-29型風機耐磨

                    單直板型5-48、6-30風機比4-72、4-73機翼型耐磨。我們認為風機形式對磨損的影

                    響主要是由于空氣動力的原因。如果風機設計合理,使氣流中的微粒均勻分布,不導致集

                    中磨損,則風機的使用壽命就長。如某廠IDM型風機磨損均勻,因此其使用時間長。另

                    外,IDM型鳳機為后彎機翼型風機,氣流與葉片的作用不如前彎式葉片的7-29型風機強

                    烈,因此其磨性也較好。一般來說,在直徑相同時前彎式風機比較易磨損。

                    這里需要指出,后彎式機翼型風機用于排粉風機和引風機時,必須考慮到當機翼前緣

                    磨穿后,易發生葉片內部積灰引起振動的問題。在選型、設計和制造中,應予以充分的重

                    視。

                    三)風機轉速

                    據排粉風機試驗指出,排粉風機的金屬磨耗量與轉速的平方成正比,即W<Gn2,W

                    為磨耗量,G為送粉量,n為轉速。

                    (四)磨損件材質

                    風機的磨損速度隨磨損部件材料的硬度增加而減小。但是耐磨性不僅取決于它的硬度,

                    而且還與它的成分有關。如經熱處理的各種不同成分的鋼,雖有相同的硬度,卻有不同的

                    耐磨性。還應指出,碳鋼由于淬火提高硬度而提高的耐磨性是比較小的。如40號碳鋼誶火

                    后,其硬度由163增加到730,增加了3.5倍,而其耐磨性僅增加69%。又如某廠鼓形鋼球

                    磨煤機直吹系統用0,4-90°型排粉風機,其葉片用普通磯鋼表面滲碳并溶火后,其硬度至

                    RC=60以上;硬度值提高4倍,但其耐磨性僅提高1~2倍。因此,為提高材料的時磨

                    性還必須改變其成分。

                    式中C——含粒濃度(克/米3)

                    Δ——葉片厚度(米);

                    U——葉片平均圓周速度(米/秒)。

                    G——重力加速度,9=9.81米/秒2

                    此關系是由徑向直板式排粉風機的實際調查和實驗得出的。從此關系中可知,風機的

                    磨損與輸送氣體中含微粒的濃度成正比。

                    (大)微粒性質

                    我們知道,風機的磨損是由微粒對金屬的撞擊和擦傷兩個作用構成的。徵粒對鋼磨損

                    不僅取決于鋼的硬度,而且還與微粒的幾何形狀有關。大家知道,具有棱錐或其它刃尖的

                    凸形表面的物體,就比具有球形表面的物體對金屬的磨損嚴重。

                    微粒的硬度和形狀主要取決于它的成分。在煤和煤灰中,SiO2的含量對磨損起著十分

                    重要的作用。

                    據資料介紹,我國大部分煤種灰分中的SiO:含量均在40%以上,且多數是在50~60%之

                    間。從調查的燃媒電廠來看,目前燃煤的灰分多在25%以上,由此推算我國電廠目前燃煤

                    的SiO2含量大多在12~15%以上,這就是目前排粉風機磨損快的重要原因之一。值得注意

                    的是,隨著我國動力事業的發展,今后燃用的煤質下降,媒中灰分將進一步增高,如第

                    臺935噸/時鍋爐設計煤種的灰分為AC=37.5%,發熱量為QPH=3898大卡/公斤。因此,

                    防磨措施的研究今后更應當得到重視和加強。

                    (七)微粒粒度

                    磨耗量與微粒的尺寸大小成正比,但當粒度在50~100微米以上時,磨耗量不再增加而趨于一定值。

                    在排粉風機和引風機中,微粒的尺寸均小于上述定值,故其磨耗量與嬿粉或媒灰的大

                    小成正比。在鍋爐超出力運行時,如果煤粉細度變粗,飛灰可燃物增加,則將使排粉風機

                    和引風機的磨損加劇。

                    灰粒對風機運行壽命的影響,曾在兩臺鍋爐上進行了測定,其結果是:灰粒大約40%

                    大于45微米者,運行壽命為2500小時;灰粒大約6~8%大于45徽米者,運行壽命為3200

                    小時??梢姶箢w粒對風機的運行壽命起著重要影響。

                    另外,機翼型風機由于其風壓系數H較低,葉輪直徑較大,圓周速度較高,其磨損程

                    度較低效風機為大。同時由于機翼型空心葉片,磨穿后灰粒即進入葉片空腔內和粘在非T

                    作面上的飛灰,在運行中不均勻地落下,這些都將引起葉輪平衡的破壞,發生振動。高效

                    機翼型風機轉速高(n=980或1450轉/分)、葉片數目少,在同樣不平衡條件下,更容易發

                    生振動。風機振動嚴重時將被迫停爐,甚至風機軸承座及主軸遭到破壞??傊?磨損與流

                    體的性質、流動工況(流速、素流或層流、壓力、溫度等)有關,也與風機的形式、尺寸

                    材質、轉速等有關。

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