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硫酸风机C(SO₂)1400-1.1733/0.7654技术解析与工业气体输送应用

作者:王军(139-7298-9387)

关键词:硫酸离心鼓风机、C(SO₂)1400型号、二氧化硫输送、风机配件、轴瓦维修、工业酸性气体处理、碳环密封

一、硫酸离心鼓风机技术概述

硫酸生产过程中,离心鼓风机是输送含二氧化硫等腐蚀性气体的核心设备。其设计需兼顾气体特性(如强腐蚀、高温、含尘)、压力需求及长期运行稳定性。根据结构差异,硫酸风机主要分为五大系列:

C(SO₂)系列:多级加压风机,适用于中低压、大流量工况,采用双支撑结构,转子稳定性高; D(SO₂)系列:高速高压风机,通过齿轮箱增速,满足系统高扬程要求; AI(SO₂)系列:单级悬臂式结构,体积紧凑,适用于中小规模酸厂; S(SO₂)系列:单级高速双支撑风机,兼顾高转速与抗振性; AII(SO₂)系列:单级双支撑风机,专用于高负载连续运行场景。

这些风机可处理混合工业酸性气体,包括SO₂、NOₓ、HCl、HF、HBr等,其材质需针对气体特性选择高合金钢、钛材或特殊涂层。

二、风机型号C(SO₂)1400-1.1733/0.7654深度解析

以C(SO₂)1400-1.1733/0.7654为例,其型号参数含义如下:

“C(SO₂)”:表示多级硫酸加压风机系列,专用于含二氧化硫的混合酸性介质; “1400”:额定流量为1400立方米/分钟,对应系统设计产能; “-1.1733”:出口绝对压力为1.1733个大气压(约118.8kPa); “/0.7654”:进口绝对压力为0.7654个大气压(约77.5kPa),表明风机在负压进气条件下工作。

气动性能特点
该风机通过多级叶轮串联实现压力提升,压比计算公式为:
压比 = 出口压力 / 进口压力
代入参数得:1.1733 / 0.7654 ≈ 1.533,表明气体压缩后压力提升53.3%。其功率消耗与气体密度、压比及流量成正比,需根据实际工况调整密封与冷却系统。

三、核心配件功能与选型要求

风机主轴
采用42CrMo高强度合金钢,表面喷涂碳化钨涂层以防酸性腐蚀。主轴动态平衡等级需达G2.5级,避免临界转速共振。 轴承与轴瓦
支持径向载荷的滑动轴承选用锡锑铜合金轴瓦,内衬巴氏合金。润滑需采用耐酸齿轮油,油膜厚度计算公式为:
最小油膜厚度 = (轴承间隙 × 转速 × 粘度) / 载荷
实践中需确保油膜厚度大于5μm,防止干摩擦。 转子总成
由叶轮、平衡盘及轴套组成。叶轮材质为CD4MCu双相不锈钢,叶片型线依气体动力学设计,减少涡流损失。 密封系统 气封:迷宫密封结构,间隙控制在0.2~0.3mm,降低内泄漏; 碳环密封:用于轴端密封,石墨环耐高温且自润滑,适应酸性环境; 油封:氟橡胶唇形密封,防止润滑油外泄。 轴承箱
铸铁箱体内部设置冷却水夹层,通过循环水将轴承温度控制在65℃以下。

四、风机常见故障与修理方案

轴瓦磨损修复 症状:振动值超限、油温升高。 修理:刮研轴瓦接触面,使接触斑点≥70%;若磨损量>0.5mm,需重新浇注巴氏合金。 转子动平衡失效 原因:叶轮腐蚀或结垢导致质量分布不均。 校正:现场动平衡处理,剩余不平衡量需小于80mg·mm。 碳环密封泄漏 处理:检查弹簧弹力与环体磨损,更换时需成组替换密封环。 气封间隙扩大 调整:采用可调气封结构,通过垫片厚度调整间隙至设计值。

五、工业酸性气体输送关键技术

硫酸风机扩展应用于多种工业气体时,需针对性优化:

二氧化硫(SO₂)气体:风机过流部件需采用哈氏合金C-276,密封气体注入氮气隔绝湿气; 氮氧化物(NOₓ)气体:需控制气体温度<200℃,避免生成硝酸腐蚀叶轮; 氯化氢(HCl)气体:壳体内衬聚四氟乙烯,碳环密封改为陶瓷材质; 氟化氢(HF)气体:禁用硅酸盐材料,转子需蒙乃尔合金喷涂; 溴化氢(HBr)气体:润滑系统需添加缓蚀剂,轴承箱通气孔加装干燥过滤器。

六、总结

硫酸离心鼓风机是酸性气体输送系统的关键设备,其型号参数直接关联性能指标。以C(SO₂)1400-1.1733/0.7654为例,通过科学选型、精细维护与故障预警,可显著提升设备寿命。未来,随着材料科学与智能监控技术的发展,硫酸风机将向高效化、集成化方向持续演进。

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