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高温风机G4-73№18D与工业酸性有毒气体输送技术解析

作者:王军(139-7298-9387)
关键词:高温风机、G4-73№18D、酸性气体输送、风机配件、风机修理、工业气体风机、碳环密封

一、高温风机基础与G4-73№18D型号解析

高温风机是工业领域输送高温气体的核心设备,其设计需兼顾高温环境下的材料稳定性、结构强度及气体特性。以G4-73№18D为例,该型号风机专用于高温烟气输送,其命名规则中,“G”表示锅炉引风机,“4-73”代表风机在最高效率点时的全压系数为0.4、比转速为73,“№18”表示叶轮直径为1.8米,“D”为传动方式,即悬臂支撑结构。该风机叶轮采用耐高温合金钢焊接而成,可在400℃以下长期稳定运行,其气动设计基于离心风机基本方程,即风机全压等于气体密度乘以叶轮周速的平方再乘以压力系数。

G4-73№18D的叶轮叶片为后向弯曲设计,兼具高效率与低磨损特性。其蜗壳内部衬有耐火隔热层,以减少热损耗并保护结构完整性。主轴材质通常为35CrMo合金钢,经调质处理后具有高抗蠕变能力。需注意的是,当输送气体温度超过300℃时,需对轴承箱采用水冷结构,防止热量传导导致润滑失效。

二、酸性有毒气体输送的特殊要求

工业过程中常需输送混合酸性有毒气体,如SO₂、NOₓ、HCl、HF、HBr等,此类介质对风机的腐蚀性与密封性提出极高要求。以SO₂气体为例,其遇水生成亚硫酸,会腐蚀普通碳钢部件,因此接触气体的流道部分需采用316L不锈钢或钛合金;而HF气体因渗透性强,需用蒙乃尔合金或聚四氟乙烯(PTFE)衬里。

对于混合酸性气体,风机设计需满足以下条件:

气密性:采用碳环密封或干气密封,防止有毒外泄; 耐腐蚀结构:叶轮与机壳内壁喷涂防腐涂层,如陶瓷金属复合材料; 温度适应性:气体温度波动时,需控制热应力裂纹,例如通过有限元分析优化壳体筋板布局。

三、煤气风机AI(M)与AII(M)系列技术特点

在工业煤气输送中,AI(M)与AII(M)系列风机广泛用于混合煤气工况。其中“AII(M)”为单级双支撑结构,主轴通过轴瓦连接叶轮与轴承箱,适用于高压力工况;“(M)”标志明确指向煤气介质特性。该类风机的核心技术包括:

轴瓦设计:采用巴氏合金材质,润滑系统需保证油膜厚度大于最小油膜厚度计算公式所得值(即轴颈线速度乘以润滑油粘度除以轴承比压); 气封与油封:迷宫密封与碳环密封组合使用,防止煤气泄漏与油脂污染; 转子动平衡:精度需达G2.5级,避免因介质密度变化引发振动超标。

四、风机关键配件与密封技术

高温风机配件需根据气体特性定制:

主轴与轴承:对于酸性气体,主轴表面可镀铬处理,轴承箱需通入氮气吹扫,防止酸性气体冷凝腐蚀; 叶轮:G4-73№18D的叶轮需进行无损检测,焊缝强度需满足切应力计算值(即叶轮离心力除以焊缝面积); 碳环密封:该密封依靠弹簧预紧力使碳环与轴颈贴合,摩擦系数低且耐高温,适用于含尘酸性气体; 隔热层:蜗壳外侧包覆硅酸铝纤维毡,导热系数需低于0.2W/(m·K)。

五、风机常见故障与修理方案

高温风机在酸性气体环境中易出现以下问题及对策:

叶轮腐蚀:定期检测叶片厚度,当减薄量超过原厚度30%时需更换,并采用超音速火焰喷涂碳化钨涂层; 振动异常:若振动速度值超过每秒7.1毫米,需检查转子积垢或轴瓦间隙,重新校正动平衡; 密封失效:碳环磨损后密封间隙增大,需按风机间隙标准调整至叶轮直径的千分之一至千分之三; 轴承高温:润滑脂选择滴点高于工作温度50℃的复合磺酸钙基脂,并定期清洗油路。

六、工业气体风机的选型与适配

针对不同工业气体,风机需差异化设计:

二氧化硫(SO₂)风机:流速需控制在每秒18米以下,降低对叶片的冲蚀; 氯化氢(HCl)风机:壳体需设计冷凝液排放口,避免盐酸积聚; 氮氧化物(NOₓ)风机:叶轮需做钝化处理,防止晶间腐蚀; 特殊高温气体:如炉窑尾气,需在进风口设置重力除尘器,并核算气体密度对风机功率的影响(功率与密度成正比)。

结语

高温风机在工业气体输送中扮演关键角色,从G4-73№18D的耐高温设计到AI(M)/AII(M)系列的煤气适配,均需紧密结合介质特性。未来,随着材料科学与密封技术的进步,风机在高效性、安全性及寿命方面将进一步提升。

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