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离心通风机G6-41A№12.5D基础知识与应用解析

作者:王军(139-7298-9387)
关键词:离心通风机、G6-41A№12.5D型号、风机配件、风机修理、工业气体输送、叶轮、主轴、密封

一、离心通风机基础理论与分类

离心通风机是依靠机械能转化为气体动能的流体机械,其核心原理为叶轮高速旋转时产生离心力,使气体沿叶片流道甩向蜗壳,形成压力与流量。根据结构和用途,离心通风机可分为通用型、防爆型、耐高温型及工业气体专用型。常见的系列型号如“9-19”“4-72”“G4-73”等,均通过标准化命名体现性能特征。例如“9-19№16D”中,“9-19”代表系列风机的气动设计参数,“№16D”表示叶轮直径为160厘米。

二、G6-41A№12.5D型号通风机详解

1. 型号含义与结构特点
G6-41A№12.5D为工业领域常用离心通风机,其型号解析如下:

“G”:表示风机用途为工业气体输送(Gas); “6”:代表风机在最高效率点时的压力系数乘以10后的整数值; “41”:表示风机在最高效率点时的比转速; “A”:叶轮结构为单吸式(Single Inlet); “№12.5”:叶轮直径为125厘米; “D”:传动方式为悬臂支撑,电机通过联轴器直联驱动。

该风机采用后向叶片设计,效率可达百分之八十五以上,适用于中高压、中等流量的工况。其蜗壳由碳钢焊接成型,叶轮经动平衡校正,确保运行平稳。

2. 性能参数与适用范围
在标准状态下(空气密度一点二千克每立方米),G6-41A№12.5D的额定风量范围为每小时三万至六万立方米,全压范围为一千至两千五百帕斯卡。通过调整叶片角度或转速,可适应不同工况需求。其材质可选普通碳钢、不锈钢或特种涂层,以应对腐蚀性气体环境。

三、风机核心配件功能与选型

1. 主轴与轴承系统
主轴是传递扭矩的核心部件,需采用 forty-five 号钢锻造并调质处理,表面硬度需达到HRC五十以上。轴承多选用双列调心滚子轴承,可补偿安装误差,润滑方式为脂润滑或强制油循环。对于高速风机,需计算临界转速,避免共振风险,其公式为:临界转速等于二π分之一乘以根号下主轴刚度除以转子质量。

2. 密封装置

气封与油封:防止气体泄漏及润滑油外溢,常用迷宫密封与骨架油封组合; 碳环密封:适用于高温或腐蚀性介质,依靠碳石墨环的自润滑性实现动态密封; 轴瓦:在滑动轴承中承担支撑作用,材质多为巴氏合金,需保证油膜厚度大于零点零五毫米。

3. 转子总成与联轴器
转子总成包含叶轮、主轴及平衡盘,装配后需进行G2.5级动平衡测试。联轴器选用弹性柱销式或膜片式,可补偿轴向与径向偏差,传递效率超过百分之九十八。

四、风机常见故障与修理方案

1. 振动异常
成因包括叶轮积灰、主轴弯曲或轴承磨损。处理时需清洁叶轮并校正动平衡,主轴直线度误差应小于零点零三毫米,轴承游隙需按标准调整。

2. 性能下降
若风量或压力不足,需检查密封间隙是否过大(标准值为叶轮直径的千分之一至千分之三),或叶片磨损是否超过原厚度的百分之三十。必要时更换叶轮并重新测试性能曲线。

3. 轴承过热
原因可能是润滑不良或负载过大。应选用ISO VG68耐高温润滑油,并校核实际功率是否超过额定功率的百分之九十。对于长期运行的风机,建议每三千小时更换轴承润滑脂。

五、工业气体输送风机的特殊设计

工业气体如二氧化碳(CO₂)、氮气(N₂)、氢气(H₂)等具有不同密度、腐蚀性和爆炸风险,风机需针对性优化:

氧气输送:需禁油设计并采用铜合金叶轮,防止火花; 氢气输送:壳体需防静电接地,轴封采用干气密封; 腐蚀性气体:材质选用316L不锈钢或钛合金,焊接接头需通过渗透检测; 高压工况:蜗壳需进行一点五倍工作压力水压试验,碳环密封间隙控制在零点一至零点一五毫米。

以“Y4-73”型引风机为例,其叶片增厚并镀铝处理,适用于含尘烟气,而“G4-73”型则专用于煤粉输送,内部加装防磨衬板。

六、维护保养与安全规范

风机需定期检查轴承温度(不超过八十摄氏度)、振动速度(小于四点五毫米每秒)及密封完整性。长期停机时需对叶轮作防锈处理,重新启动前需盘车灵活。对于输送易燃易爆气体的风机,现场需配备气体浓度监测仪,并符合《爆炸性环境用风机技术条件》标准。

本文系统阐述了离心通风机G6-41A№12.5D的原理、配件与修理要点,并结合工业气体特性提出设计对策,旨在为现场技术人员提供实践指导。如有特殊工况需求,可根据气体密度修正风机性能,计算公式为:实际全压等于标准全压乘以实际气体密度除以一点二千克每立方米。

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