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离心通风机基础知识及G4-73№27.5D型号详解

作者:王军(139-7298-9387)
关键词:离心通风机、G4-73№27.5D、风机配件、风机修理、工业气体输送、叶轮、主轴、轴承

一、离心通风机基础理论与分类

离心通风机是一种依靠叶轮旋转产生离心力,实现气体输送与增压的通用设备。其核心原理是:气体从风机轴向进入叶轮,在高速旋转的叶片作用下获得动能和压力能,最终通过蜗壳汇集并排出。根据气体介质特性,风机可分为通用型、防爆型、耐腐蚀型及高温型等。

在型号命名中,例如“G4-73№27.5D”:

“G4-73”表示风机系列代号,其中“G”代表锅炉用风机,“4”表示压力系数约0.4,“73”代表比转速数值。 “№27.5D”中,“№27.5”表示叶轮直径为2750毫米(即27.5分米),“D”代表风机传动方式为悬臂支撑,电机通过联轴器直联驱动。

类似地,其他系列如9-19、4-72等型号均遵循此命名逻辑,通过参数组合适应不同工况需求。

二、G4-73№27.5D通风机结构与性能特点

1. 设计参数与适用场景
G4-73系列风机专为大型工业系统设计,尤其适用于电站锅炉、冶金烟气处理等高压场景。以№27.5D为例,其额定风量可达每小时30万立方米,全压范围5000-8000帕斯卡,功率配置通常为800-1500千瓦。该型号采用后向叶片设计,效率可达85%以上,兼顾高压力与低能耗。

2. 核心部件解析

叶轮:由16片后倾机翼型叶片与轮盖、轮盘焊接而成,材质多为低合金钢(如Q345B),确保高强度与耐腐蚀性。叶轮需经过动平衡校正,残余不平衡量小于等于5.6克·毫米/千克,以抑制振动。 主轴:采用42CrMo合金钢调质处理,表面硬度HRC45-50,通过临界转速计算规避共振风险,支撑跨度与轴径比优化至28:1。 蜗壳:双层钢板焊接结构,内衬16毫米厚耐磨板(如NM400),用于含尘气体工况时寿命可提升3倍。

三、风机关键配件功能与选型要点

1. 传动系统组件

轴承与轴瓦:选用双列调心滚子轴承(型号23264CC/W33)或巴氏合金轴瓦,润滑系统配备强制循环油站,油压稳定在0.2-0.4兆帕。 联轴器:膜片式联轴器补偿径向偏差±1.5毫米,传递扭矩达120千牛·米,需定期检查膜片疲劳裂纹。

2. 密封系统

气封与油封:迷宫密封间隙控制在0.3-0.5毫米,高温工况改用碳环密封,耐温上限350℃。 轴承箱:铸铁箱体配合骨架油封,防泄漏设计包含回油槽与排气孔。

3. 转子总成
包含叶轮、主轴、平衡盘等组件,装配后需进行超速试验(转速为额定值1.2倍),确保无变形异响。

四、风机常见故障与修理技术规范

1. 振动超标处理

原因:叶轮积灰、主轴弯曲、基础螺栓松动。 维修方案:采用喷砂清理叶轮,主轴直线度校正需满足每米≤0.05毫米,地脚螺栓预紧力按扭矩系数公式计算(扭矩等于预紧力乘以螺栓直径乘以系数0.2)。

2. 轴承过热分析

诱因:润滑不良、对中超差、负载过大。 解决措施:更换ISO VG68耐高温润滑油,激光对中仪调整电机偏移≤0.05毫米,校核系统阻力曲线避免超负荷运行。

3. 气体泄漏控制
针对密封磨损,优先采用激光熔覆修复工艺,硬度恢复至原标准90%以上。大修后需进行负压试漏,泄漏率低于每小时1.5%。

五、工业气体输送风机的特殊考量

离心风机输送非空气介质时,需针对性调整设计与材料:

气体性质适配氢气/氦气:低密度气体导致压力显著下降,需提高叶轮转速20%-30%,壳体加强防爆设计。 二氧化碳/烟气:含腐蚀成分时选用2205双相不锈钢叶轮,碳环密封替换为聚四氟乙烯材质。 氧气:禁油结构设计,所有流道部件进行脱脂处理,防止燃爆风险。 性能修正计算
气体密度变化时,风机压力与功率按密度正比公式调整(实际压力等于标准压力乘以实际密度除以标准密度),轴功率同步修正。 安全规范
输送可燃气体时配置静电导出装置(电阻值≤1欧姆),轴承温度监控模块报警阈值设定为85℃。

六、总结与展望

G4-73№27.5D作为工业风机的典型代表,其高效可靠的设计为重大工程提供了关键支撑。未来,随着智能传感技术与新材料应用,风机将向状态预警、能效自优化方向演进。维护人员需深化故障机理认知,通过精准维修延长设备生命周期,助力工业绿色升级。

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