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硫酸离心鼓风机基础知识详解及C(SO₂)300-1.26/0.92型号说明

作者:王军(139-7298-9387)
关键词:硫酸风机、C(SO₂)300-1.26/0.92、风机配件、风机修理、工业气体输送、二氧化硫、轴瓦、碳环密封

一、硫酸离心鼓风机概述

硫酸离心鼓风机是化工、冶金等行业中输送腐蚀性气体的核心设备,专门处理含二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NOₓ)、氯化氢(HCI)等酸性介质。其设计需兼顾耐腐蚀性、密封性与结构强度,通常采用特种合金材质(如高镍合金、钛材)或衬氟工艺。根据结构差异,主流机型包括:

C(SO₂)型多级硫酸加压风机:通过多级叶轮串联实现高压输送,适用于大规模酸厂; D(SO₂)型高速高压风机:依赖齿轮增速技术,满足超高压力工况; AI(SO₂)型单级悬臂风机:转子一端悬空,结构紧凑,适合中低压场景; S(SO₂)型单级高速双支撑风机:转子两端支撑,稳定性高,适用于高速运转; AII(SO₂)型单级双支撑风机:传统双轴承结构,维护便捷,广泛用于中型酸系统。

这些风机共同特点是针对酸性气体特性,强化气密性与抗腐蚀设计,确保长期稳定运行。

二、型号C(SO₂)300-1.26/0.92全面解析

1. 型号命名规则

“C(SO₂)”:代表C系列多级硫酸加压风机,专用于含二氧化硫的混合酸性介质; “300”:表示额定流量为300立方米/分钟; “-1.26”:指出风口压力为-1.26个大气压(相对压力,负压工况); “/0.95”:指进风口压力为0.95个大气压。若未标注“/”符号,则默认进风口压力为1标准大气压。

2. 设计与性能特点
该风机为多级离心式结构,通过三级叶轮逐级增压,将入口0.95大气压的气体压缩至-1.26大气压出口。其核心参数如下:

气动性能:采用欧拉涡轮机械方程,输出功率(千瓦)正比于流量与压差乘积,再除以风机效率; 材料选择:过流部件(如叶轮、机壳)使用316L不锈钢衬聚四氟乙烯(PTFE),防止硫酸结晶腐蚀; 密封方案:组合式碳环密封与迷宫密封,泄漏率低于0.1%。

3. 应用场景
主要用于硫酸制备系统中的二氧化硫气体加压,例如硫铁矿焙烧炉后级工段,确保气体在负压下稳定输送至转化塔。

三、风机核心配件功能与选型

1. 风机主轴
作为转子动力传递核心,需兼具高强度与耐疲劳特性。材料通常为42CrMo合金钢,表面喷涂碳化钨涂层以抵抗酸性气体侵蚀。主轴临界转速需高于工作转速的1.3倍,避免共振。

2. 风机轴瓦
采用巴氏合金衬套式滑动轴承,依靠油膜支撑转子。其设计需满足:

油膜压力分布符合雷诺方程,确保动态稳定性; 冷却油路强制循环,控制瓦温低于65℃。

3. 风机转子总成
包含叶轮、平衡盘及轴套,动平衡等级需达G2.5级。叶轮型线采用后弯式设计,效率提升至85%以上。

4. 气封与油封

气封:迷宫密封与非接触式碳环组合,减少气体轴向泄漏; 油封:氟橡胶唇形密封,防止润滑油外泄。

5. 轴承箱与碳环密封
轴承箱为铸铁铸件,内部设置回油孔道。碳环密封利用石墨环的自润滑性,在高温下保持密封效果,寿命可达8000小时。

四、风机常见故障与修理方案

1. 振动超标

原因:转子动平衡失效、轴瓦磨损或基础松动; 修理:现场动平衡校正,更换轴瓦并紧固地脚螺栓。

2. 气体泄漏

原因:碳环密封磨损、法兰垫片老化; 修理:拆解密封腔体,更换碳环与缠绕垫片。

3. 轴承温度过高

原因:润滑油污染或冷却器堵塞; 修理:清洗油路并更换ISO VG46耐酸齿轮油。

4. 性能下降

原因:叶轮腐蚀或气封间隙增大; 修理:采用激光熔覆修复叶轮,调整密封间隙至0.3-0.5mm。

重点提示:修理前需用氮气吹扫风机内部,检测硫化氢浓度低于10ppm方可作业。

五、工业酸性气体输送风机选型指南

除SO₂外,硫酸风机还需适配多种腐蚀性气体,选型需依据气体特性定制:

氮氧化物(NOₓ)输送:选用AII(SO₂)系列,机壳内衬铝青铜,抵抗硝酸腐蚀; 氯化氢(HCI)输送:AI(SO₂)型配耐盐酸合金,密封升级为双碳环结构; 氟化氢(HF)输送:S(SO₂)型采用蒙乃尔合金,轴承箱增加 purge gas 隔离系统; 溴化氢(HBr)输送:D(SO₂)型搭配铂铑合金叶轮,入口设置除湿装置。

通用设计原则

气体密度修正系数需纳入压比计算; 密封系统按气体毒性等级匹配(如溴化氢需零泄漏设计); 防爆电机防护等级不低于IP65。

六、案例扩展:AI(SO₂)800-1.124/0.95型号解读

此型号为悬臂单级硫酸风机,流量800m³/min,出口压力-1.124大气压,入口压力0.95大气压。其结构轻量化,适用于空间受限的脱硫塔旁路系统。与C(SO₂)型多级风机相比,单级设计牺牲部分效率(约75%),但维护成本降低30%。

结语

硫酸离心鼓风机的可靠运行直接关系化工生产安全。通过精准选型、规范维护与针对性修理,可显著延长设备寿命。未来,智能监测(如振动传感器与气体浓度联动报警)将进一步推动风机技术升级。

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