| 节能蒸气风机 | 节能高速风机 | 节能脱硫风机 | 节能立窑风机 | 节能造气风机 | 节能煤气风机 | 节能造纸风机 | 节能烧结风机 |
| 节能选矿风机 | 节能脱碳风机 | 节能冶炼风机 | 节能配套风机 | 节能硫酸风机 | 节能多级风机 | 节能通用风机 | 节能风机说明 |
硫酸风机AI400-1.0478/0.8478技术解析与工业气体输送应用 关键词:硫酸风机、AI400-1.0478/0.8478、风机配件、风机修理、二氧化硫气体、工业酸性气体、离心鼓风机 一、硫酸风机概述与工业应用背景 硫酸风机是化工、冶金、环保等行业中处理腐蚀性气体的核心设备,专门用于输送二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NOₓ)、氯化氢(HCI)等工业酸性有毒气体。其设计需满足耐腐蚀、高密封性和稳定运行的要求。根据结构特点,硫酸风机可分为多种系列: C(SO₂)系列多级硫酸加压风机:通过多级叶轮串联实现高压输送,适用于大型硫酸制备系统。 D(SO₂)系列高速高压硫酸加压风机:采用齿轮增速设计,效率高,适用于高压小流量工况。 AI(SO₂)系列单级悬臂硫酸加压风机:转子悬臂安装,结构紧凑,适合中低压场景。 S(SO₂)系列单级高速双支撑风机:转子两端支撑,稳定性强,用于高速腐蚀环境。 AII(SO₂)系列单级双支撑硫酸加压风机:兼顾耐腐蚀与高负载能力,适用于复杂气体介质。这些风机在硫酸生产、废气处理和化工合成中至关重要,其材料选择(如钛合金、哈氏合金)和密封技术直接决定设备寿命。 二、硫酸风机AI400-1.0478/0.8478型号深度解析 型号AI400-1.0478/0.8478是AI系列单级悬臂风机的典型代表,其命名规则如下: “AI”:代表单级悬臂结构,叶轮直接安装在主轴悬臂端,减少轴向尺寸,适用于空间受限的工况。 “400”:表示风机流量为400立方米/分钟,该流量基于进气口标准状态(温度20°C、压力101.325kPa)设计。 “-1.0478”:指出风口压力为-1.0478个大气压(约-106.1kPa),负压表示风机处于抽吸模式,常用于系统前端气体抽取。 “/0.955”:表示进风口压力为0.955个大气压(约96.8kPa),低于标准大气压,表明风机在部分真空条件下运行。若型号无“/”符号,则默认进风口压力为1个大气压。该风机的性能基于离心力原理,气体在叶轮高速旋转下获得动能,并通过扩压器转化为压力能。其压力计算公式为:风机全压等于出风口压力减进风口压力,此处全压值为-0.0928个大气压(约-9.4kPa),适用于硫酸制备中二氧化硫的输送环节。材料上,叶轮和机壳常采用316L不锈钢或镍基合金,以抵抗酸性腐蚀。 三、硫酸风机核心配件详解 风机的可靠运行依赖于高质量配件,AI400-1.0478/0.8478的关键配件包括: 风机主轴:作为转子核心,采用40CrNiMoA高强度合金钢,经调质处理和表面镀铬,确保在高速旋转(通常转速2950r/min)下抗弯曲和耐腐蚀。主轴动态平衡精度需符合G2.5级标准,避免振动超标。 风机轴瓦与轴承箱:轴瓦为锡青铜材质,内置巴氏合金衬层,通过油润滑形成动压油膜,降低摩擦系数。轴承箱为铸铁密封结构,配备水冷夹套,控制温度在60°C以下,防止酸性气体凝结腐蚀。 风机转子总成:由叶轮、主轴和平衡盘组成。叶轮为后向叶片设计,采用激光焊接工艺,动静平衡校验残余不平衡量≤1.5g·mm/kg。平衡盘可抵消轴向推力,延长轴承寿命。 气封与碳环密封:气封为迷宫式结构,通过多级节流降低气体泄漏;碳环密封则利用石墨环的自润滑特性,在高温下保持密封性,泄漏率<0.1%。 油封:采用氟橡胶或聚四氟乙烯材料,抵抗酸性油雾侵蚀,确保润滑油洁净度NAS 8级以上。这些配件的协同工作保障了风机在腐蚀环境下的连续运行,平均无故障时间可达20000小时。 四、硫酸风机常见故障与修理方案 风机在酸性介质中易出现腐蚀、振动和密封失效,需定期检修: 主轴修复:若主轴磨损量>0.1mm,采用激光熔覆技术修复,涂层材料为WC-Co碳化钨,修复后径向跳动≤0.02mm。 轴瓦更换:当轴瓦间隙>0.2mm时,需刮研或更换新瓦,装配间隙按主轴直径的千分之一至千分之一点五计算,并采用红丹粉检查接触面积≥80%。 转子动平衡校正:拆卸后使用动平衡机(精度ISO 1940 G1.0级)校验,不平衡量需满足公式:允许残余不平衡量等于转子质量乘以许用偏心距。例如,质量为200kg的转子,许用偏心距为1μm,则最大允许残余量为0.2g·mm。 密封系统升级:老旧气封可升级为碳环组合密封,泄漏量降低30%。安装时,密封间隙按直径的万分之五设置。 酸性腐蚀防护:对壳体内壁喷涂环氧改性酚醛涂层,厚度200μm,可延长寿命2-3倍。修理后需进行试运行:空载运行1小时监测振动值<4.5mm/s,负载运行测试压力-流量曲线是否符合设计工况。 五、工业酸性气体输送技术要点 硫酸风机广泛用于多种腐蚀性气体输送,其选型需根据气体特性定制: 二氧化硫(SO₂)气体:密度为空气的2.2倍,风机需提高轴功率以克服阻力,材料选用904L不锈钢,防止稀硫酸凝结腐蚀。 氮氧化物(NOₓ)气体:具氧化性,叶轮需喷涂铝涂层,密封系统加强气密性,避免与润滑油接触。 氯化氢(HCI)气体:易潮解生成盐酸,风机进口加装干燥器,壳体用哈氏合金C-276,运行温度控制在80°C以上。 氟化氢(HF)与溴化氢(HBr)气体:渗透性强,需采用双层碳环密封,转子进行表面钝化处理。对于型号AI1000-1.191/0.955,其流量1000立方米/分钟,出风口压力-1.191大气压,进风口压力0.955大气压,适用于大型脱硝系统的NOₓ输送。设计时需计算风机轴功率,公式为:轴功率等于流量乘以全压除以效率除以机械传动效率。例如,全压-0.236大气压(约-23.9kPa)、效率75%、传动效率98%时,轴功率约85kW。 六、总结 硫酸风机作为工业气体输送的关键设备,其型号参数如AI400-1.0478/0.8478精确反映了性能特点。通过优化配件设计与修理维护,可显著提升设备在腐蚀环境下的可靠性。未来,随着材料科学与密封技术的进步,硫酸风机将向高效化、长寿命方向发展,为化工环保行业提供更可靠的支撑。 AI750-1.2349/1.0149型悬臂单级单支撑离心风机技术解析 硫酸离心鼓风机基础知识与应用解析:以D(SO₂)200-1.8/0.79为例 风机选型参考:BL5-51№11D高强度耐磨冷却风机技术说明 风机选型参考:C(M)40-1.006/0.906离心鼓风机技术说明 特殊气体煤气风机基础知识解析:以C(M)371-2.55型号为例 特殊气体煤气风机基础知识解析:以C(M)2695-2.30型号为例 AII1180-1.1454/0.9007离心鼓风机基础知识解析及配件说明 重稀土钆(Gd)提纯风机C(Gd)2329-1.68关键技术解析与工业气体输送风机应用 硫酸风机AⅡ1200-1.3207/0.9332基础知识、配件解析与修理指南 特殊气体风机基础知识解析:以C(T)1943-2.15型号为例 多级离心鼓风机C500-1.4/0.96(滚动轴承)基础知识解析及配件说明 轻稀土(铈组稀土)镧(La)提纯风机基础技术解析:以D(La)1345-1.34型离心鼓风机为核心 冶炼高炉风机 D1206-2.66基础知识解析:型号、配件与修理 金属钼(Mo)提纯选矿风机:C(Mo)564-3.3型多级离心鼓风机技术详解 烧结风机性能解析:以SJ1500-1.033/0.943型号为例 轻稀土钕(Nd)提纯风机AII(Nd)1045-2.14基础技术与运维全解 特殊气体风机基础知识解析:以C(T)2301-2.25型号为例 《C250-1.35多级离心鼓风机(滚动轴承)技术解析及配件说明》 特殊气体风机基础知识解析:以C(T)2294-1.86多级型号为核心 造气炉鼓风机C500-1.35(D500-25)性能、配件与修理解析 C355-1.808/0.908多级离心鼓风机基础知识解析及配件说明 轻稀土钕(Nd)提纯风机:AII(Nd)657-2.6型离心鼓风机技术详解 离心风机基础知识及C500-1.2156/0.9656型鼓风机配件解析 重稀土铒(Er)提纯专用离心鼓风机技术基础及D(Er)210-1.39型号深度解析 AI700-1.428/1.02悬臂单级单支撑离心鼓风机技术解析及应用 离心风机基础知识解析:9-19№12.5D焦炭仓及精矿仓收尘风机详解 硫酸风机基础知识及AI1000-1.191/0.955型号详解 多级离心鼓风机C20-1.35基础知识、性能解析及维护修理探讨 金属铝(Al)提纯浮选风机及D(Al)1410-1.99型号应用与维护专题 风机选型参考:C680-1.3008/0.898离心鼓风机技术说明 轻稀土铈(Ce)提纯风机技术详解:以AI(Ce)766-1.25型离心鼓风机为核心的应用与维护 水蒸汽离心鼓风机基础知识及C(H2O)1122-2.77型号解析 稀土矿提纯风机:D(XT)2921-1.21型号解析与风机配件及修理指南 水蒸汽离心鼓风机基础知识与型号C(H2O)2506-2.74解析 离心风机基础知识解析AI50-1.283/0.9332造气炉风机详解 特殊气体煤气风机基础知识解析:以C(M)2887-2.29型号为例 |
★化铁炉节能风机★脱碳脱硫风机★水泥立窑风机★造气炉节能风机★煤气加压风机★粮食节能风机★ ★烧结节能风机★高速离心风机★硫酸离心风机★浮选洗煤风机★冶炼高炉风机★污水处理风机★各种通用风机★ ★GHYH系列送风机★多级小流量风机★多级大流量风机★硫酸炉通风机★GHYH系列引风机★ 全天服务热线:1345 1281 114.请去《风机修理网页》 |
||||||||||||