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离心通风机基础知识及W9-26-11№14D型号详解

作者:王军(139-7298-9387)
关键词:离心通风机、W9-26-11№14D、风机配件、风机修理、工业气体输送

一、离心通风机基础理论与分类

离心通风机作为工业流体输送的核心设备,其工作原理基于叶轮高速旋转产生的离心力。当气体沿轴向进入叶轮后,受叶片推动沿径向加速,动能与静压能显著提升。根据气体动力学中的欧拉方程,风机全压等于气体密度乘以叶轮切向速度与径向速度的乘积,其理论全压公式可表述为:全压等于气体密度乘叶轮外缘切向速度乘叶轮入口切向速度差。

工业领域常用系列包括4-72-11型通用通风机、9-19型高压风机、9-26型与9-28型工业强压风机,以及G4-73型锅炉通风机和Y4-73型引风机。这些型号的编码规则具有统一逻辑:首组数字表示风机全压系数与比转数简化值,末位代号代表设计序号,而“№”后接数字对应叶轮直径分米值,字母标识传动方式。例如9-19№16D即指全压系数0.9、比转数19的系列风机,叶轮直径160厘米,D式悬臂支承结构。

二、W9-26-11№14D型号全解析

该型号是专为工业气体输送设计的强压离心通风机:

“W9-26”:W代表耐温型设计,全压系数0.9,比转数26,属于中高压系列 “11”:单级单吸结构第一次改良设计 “№14D”:叶轮直径140厘米,D式悬臂支承与弹性联轴器传动

其性能特性由风机相似律决定,流量与叶轮直径立方成正比,压力与直径平方成正比,功率与直径五次方成正比。当转速2940转/分钟时,额定风量达38000立方米/小时,全压18千帕,适用温度≤250℃的工况。叶轮采用12片后向弧形叶片,兼顾效率与压力稳定性,机壳选用Q235B碳钢焊接结构,确保在输送腐蚀性气体时的结构完整性。

三、核心配件系统详解

转子总成:包含主轴、叶轮与平衡组件。主轴采用40Cr合金钢调质处理,硬度HB240-280,叶轮经动平衡校验至G6.3级标准。 轴承系统:双列调心滚子轴承配合剖分式轴承箱,油脂润滑系统配备迷宫式油封,在高温工况下可升级为循环水冷轴承座。 密封装置:根据气体特性配置碳环密封(适用于氢气等小分子气体)或氟橡胶骨架油封(常规气体),危险气体工况需采用双端面机械密封。 联轴器:弹性柱销联轴器补偿轴向偏差±0.3mm,径向偏差±1.5mm,传递扭矩达3800N·m。

四、风机维护与故障处理指南

振动异常诊断: 叶轮积灰导致失衡:需进行在线动平衡或拆卸清洗 轴承游隙超差:用百分表检测轴向游隙>0.25mm时应更换 基础共振:振动频率等于风机转速频率时需加固基础 性能下降处理流程: 检查间隙:叶轮与机壳径向间隙需保持叶轮直径的千分之三 验证转速:激光测速仪检测转速偏差不超过额定值±2% 密封检测:压差法检测气密性,压力降≤10%/小时 大修标准: 主轴直线度≤0.03mm/m 叶轮磨损厚度不超过原板厚30% 碳环密封径向磨损量≤2mm

五、工业气体输送专项技术

针对不同气体介质的特性,风机需进行专项适配:

腐蚀性气体(SO₂/CO₂):过流部件采用304不锈钢或316L材质,密封系统升级为聚四氟乙烯材质 易燃易爆气体(H₂/C₂H₂): 防爆电机防护等级达EXdⅡBT4 静电导除系统接地电阻≤4Ω 叶轮进行防爆处理,极限转速超过工作转速20% 高密度气体(Ar/CO₂): 电机功率需按气体密度比空气提高1.5倍选型 轴承系统需强化冷却,油温控制在≤65℃ 特殊气体(O₂/He): 氧气风机严格禁油,装配前所有部件进行脱脂清洗 氦气风机需特殊密封设计,泄漏率≤1×10⁻⁶Pa·m³/s

六、技术发展展望

现代离心通风机正朝着智能化与专用化方向发展。振动监测系统可实时采集轴承加速度值,通过傅里叶变换分析故障频率;CFD流场优化使9-26系列效率突破86%;陶瓷涂层技术在耐磨工况下延长叶轮寿命3倍。建议用户建立全生命周期管理档案,重点监测振动趋势与性能曲线变化,实现预测性维护。

本文基于离心风机气动理论与工程实践,系统阐述了W9-26-11№14D型风机的技术特性,为行业同仁提供从选型到维护的全流程技术参考。在具体应用中还需结合介质特性与运行工况进行专项计算,确保设备安全高效运行。

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