Velika termoenergetska jedinica izazvala je režim podešavanja ventilatora
I. Pregled pozadine
Kao jedan od glavnih zagađujućih materija u elektranama na ugalj, azotni oksidi i čađi sve više privlače nacionalnu pažnju nakon što se emisije sumpor-dioksida postepeno kontrolišu.
Ministarstvo za zaštitu životne sredine je 2011. godine objavilo novi standard - emisijski standardi za termička zagađujuća goriva iz termoelektrana (GB13223-2011). Prema standardnim zahtevima, od 1. januara 2012. emisija azotnih oksida iz novih termoenergetskih postrojenja treba da dostigne 100 mg / m3; od 1. jula 2014. godine, izuzev specijalnih jedinica, zahtjevi emisije treba da dostignu 200 mg / m3. Ostatak je takođe potreban da dostigne 100 mg / kubni metar.
Da bi se sprovelo Zakon Narodne Republike Kine o sprečavanju i kontroli atmosferskog zagađenja, poboljšao kvalitet atmosferskog ambijenta i izgradio ekonomiju održivog razvoja, sve nove termoenergetske jedinice na ugalj imaju sve potrebne sinhronske projekte denitracije . Sadašnje termoenergetske jedinice na ugalj su takođe denitrificirane. Zahtevi tehničke transformacije odgovarajuće opreme kao što su predgrejači vazduha i indukovani ventilatori su takođe hitni.
Istovremeno, zajedno sa reformom denitrifikacije, velike elektrane takođe aktivno unapređuju uklanjanje prašine, dodaju ekonomičare niske temperature, sekundarne reforme za odsumporavanje itd., A otpor sistema dimnih gasova stalno se poboljšava. U ovom kontekstu, kako opremiti indukovani ventilator skretanja je vrlo bitna tema.
Trenutno se uzima u obzir samo otpor denitrifikacije i originalna indukovana otpornost. Potpun dizajn indukovanog ventilatora za ubrizgavanje je oko 5500-6500 Pa. Uzimajući u obzir otpor denitrifikacije, originalnu indukovanu otpornost na vuču i otpornost na desulfurizaciju, potpuni dizajn indukovanog ventilatora je oko 8000-10500 Pa; Transformacija uklanjanja prašine, dizajn parcijalnog nacrta elektrane nekih elektrana postigao je čak 12000Pa.
Drugo, plan transformacije
Prema nepotpunoj statistici za 2012. godinu, na raspolaganju je 674 setova od 337 jedinica od 96 termoelektrana sa više od 300 MW velikih termoenergetskih jedinica i jasnih planova. Pored malog broja uvezenih jedinica, centrifugalni ventilator se i dalje koristi zbog nedovoljnog prostora u blizini prvobitnog centrifugalnog ventilatora. Osim toga, kombinovani ventilator velikog obima toplotne energije generalno prihvata dinamičko podešavanje i statičko podešavanje, a statičko podešavanje je malo dominantno.
Prema statističkim podacima, ako je velika termoenergetska jedinica samo vazduh izazvan denitrifikacijom, koriste se statični ventilatori. Ako denitracija + izaziva vazduh + desulfurizaciju, tzv. "Tri-u-jednom" kombinovani ventilator, ima različite modove konfiguracije.
Zahvaljujući malom protoku, velikom pritisku i maloj specifičnoj brzini, jedinica klase 300MW uglavnom prelazi opseg statičke selekcije i usvaja dinamičko podešavanje.
Kombinovana ventilatorska jedinica 600MW i dinamično podešavanje podjednako su podeljena na jesenske boje;
Kombinovani ventilator jedinice 1000MW usvaja fiksni regulacioni mehanizam za regulaciju brzine, a mali deo usvaja dinamičko podešavanje.
U okruženju promovisanja uštede energije i smanjenja emisije, čisti centrifugalni i statički regulatori imaju nisku efikasnost i nisku efikasnost rada, što očigledno ne može predstavljati najnapredniju produktivnost. Trenutno, obimni ventilator na tržištu velikog obima je generalno dinamično ili statično podešavanje + regulacija brzine.
Visoko efikasna oblast centrifugalnog ventilatora je eliptična, kratka osa i karakteristična krivulja otpornosti sistema su skoro paralelni, oblast visokog stepena ima veliki gubitak dušenja, efikasnost rada niske opterećenja je niska, a efikasnost je 30-40% pri radu sa 50% opterećenjem;
Visoko efikasna oblast statičkog ventilatora je gotovo okruglog, područje visoke efikasnosti je opšte, efikasnost rada na niskom opterećenju je veća od centrifugalne, a dinamičko podešavanje je niže. Efikasnost je oko 50-60% kada radi na 50% opterećenju; statično podešavanje + podešavanje brzine može učiniti Ventilator održava efikasnost rada od preko 80% na skoro svim opterećenjima.
Efikasna oblast dinamičkog ventilatora je eliptična, duga osa i karakteristična krivulja otpornosti sistema su gotovo paralelni, područje visokih performansi je široko, a efikasnost rada na niskom opterećenju je relativno visoka. Efikasnost je i dalje oko 60-65% kada radi pri 50% opterećenju.
Treće, tehničko poređenje
Podmazivanje i hlađenje
● Ventilator statičkog podešavanja usvaja podmazivanje maziva + hlađenje vazduha, čisto na licu mesta, bez zagađenja, a efekat hlađenja je općenito.
● Podmazivanje bazena ventilacionog ulja dinamično podešeno + efekat hlađenja i hlađenja u cirkulacionom ulju je dobar, ali kvalitet domaćih pečata je nestabilan, postoji mogućnost curenja ulja na lokaciji.
Otpornost na habanje
● Zahvaljujući karakteristikama meridijskog ubrzanja, statički regulacioni ventilator ima samo uski deo prolaznog protoka i nije ga lako nositi. Čak i nakon habanja, može se popraviti popravkom zavarivanja, a radno kolo ima dug vijek trajanja. Stražnji upravljački lanac može se zameniti i može se zameniti bez zaustavljanja mašine. Ako je brzina usvojena, otpornost na habanje je znatno poboljšana kada je dugoročni rad na srednjoj i niskoj brzini.
● Dinamični ventilator je relativno visok u linearnoj brzini. Otpornost na habanje nije dobra kao statično podešavanje sa istom brzinom, a kada se brzo izgubi efikasnost habanja, samo sečivo se zamenjuje u celini. Zadnje vodilice treba zameniti kućištem u celini.
Održavanje i remont
● Podešavanje radnog kola ventilatora statičkog podešavanja i glavnog sklopa ležaja je vrlo zgodno i jednostavno, a može se završiti u roku od 24 sata. Troškovi održavanja su mali, mast se može dodati jednom mesečno, a skoro ni troškova održavanja.
● Za promenu i rastavljanje lopatica ventilatora potrebno je najmanje 48 sati. Demontaža i montaža glavnog sklopa ležaja može se završiti u roku od 48 sati. Zahtjevi kvaliteta dijelova i zaptivki hidrauličnog sistema su visoki, a troškovi održavanja su veći od broja ventilatora statičkog podešavanja.
efikasnost rada
● Maksimalna efikasnost statičkog ventilatora je 86-87%, a niska efikasnost je niska. Nakon podešavanja brzine, ukupna efikasnost opterećenja je u osnovi iznad 80%.
● Maksimalna efikasnost dinamičkog ventilatora može da dostigne 90%, a efikasnost malog opterećenja je relativno visoka, što može dostići više od 60%.
pouzdanost
● Ventilator statičkog podešavanja ima jednostavnu strukturu, nekoliko komponenti i visoku pouzdanost. Čak i ako je konverzija frekvencije instalirana, frekvencija moći se može upravljati zbog neuspjeha konverzije frekvencije, a pouzdanost nema negativan utjecaj.
● Postoji mnogo dinamičkih komponenti ventilatora, a potreban rad za održavanje je veliki. Kada je održavanje loše ili ekstenzivno održavanje, stepen nesreća je visok i pouzdanost je relativno loša.





