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离心通风机基础知识及F9-28I№18D型号详解 作者:王军(139-7298-9387) 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,其工作原理基于离心力作用。当叶轮高速旋转时,气体从轴向进入叶轮,在叶片推动下沿径向加速甩出,动能与静压能随之增加。这一过程遵循欧拉方程,即风机理论压头与叶轮进出口速度三角形相关,实际应用中需结合气体密度、粘度等特性进行修正。 离心通风机的分类主要依据系列型号,常见系列包括4-72-11、9-19、9-26、9-28、G4-73、Y4-73等。型号命名规则具有明确工程意义:以“9-19№16D”为例,“9-19”代表系列代号,其中首位数字9表示风机进口压力系数乘以10后的整数值,次位数字19表示比转速;“№16D”中“16”指叶轮直径为160厘米,“D”代表传动方式为悬臂支撑。不同系列风机针对特定工况设计,例如9-19系列适用于高压场合,4-72系列则以高效率著称。 工业气体输送对风机性能有特殊要求。除空气外,离心通风机可处理多种介质,如腐蚀性烟气、易燃易爆的氢气、密度极低的氦气、以及氮气、氧气、氩气等惰性气体。气体物性差异直接影响风机选型:输送氢气时需强化密封防爆,处理二氧化碳需考虑腐蚀防护,而氧气输送则要求严格禁油设计。 二、F9-28I№18D通风机技术解析 F9-28I№18D是专为工业气体输送设计的高压离心通风机。其型号解读如下:“F”代表风机类别,“9-28”为系列代码,其中9表示压力系数0.9,28表示比转速280;“I”代表叶轮结构经强化设计;“№18D”表明叶轮直径180厘米,采用D式传动(即悬臂结构,电机通过联轴器直联)。该机型适用于大流量、高压力工况,常用作冶金、化工系统的气体循环风机。 性能特点: 气动设计:叶轮采用后向叶片,效率可达85%以上。根据风机相似定律,流量与叶轮直径立方成正比,压力与直径平方成正比,故№18D规格在1800转/分转速下,流量范围达12000-25000立方米/小时,全压覆盖5000-8000帕斯卡。 结构特性:蜗壳采用Q235B钢板焊接,内衬耐磨层以应对含尘气体。叶轮进行动平衡校验,残余不平衡量低于G2.5级标准,确保高速运行稳定性。 气体适应性:通过材质与密封优化,可输送氮气、氩气等惰性气体,也可处理含少量腐蚀成分的工业烟气。当输送氢气时,需将碳钢部件更换为不锈钢,并采用防静电结构。三、风机核心配件功能详解 主轴与轴承系统: 主轴采用42CrMo锻钢调质处理,硬度HB260-300,临界转速需高于工作转速25%。轴承多选用双列调心滚子轴承(如23244CC/W33),可补偿安装误差。对于重载工况,则配置滑动轴承(轴瓦),巴氏合金层厚度不小于1.5毫米,油楔结构需保证形成完整压力油膜。 轴承箱作为支撑核心,设有水冷夹套与油位视镜,工作油温应控制在40-65℃区间。 密封装置: 气封:迷宫密封间隙控制在叶轮直径的千分之一至千分之三,对于№18D风机,径向间隙需保持0.3-0.5毫米。 碳环密封:适用于氢气等易泄漏气体,石墨环在弹簧作用下与轴颈贴合,泄漏量可降至机械密封的50%。 油封:常用骨架油封或填料密封,防止润滑油外泄,工作线速度限值12米/秒。 转子总成与联轴器: 转子总成包含叶轮、主轴、平衡盘等组件,组装后需进行高速动平衡,剩余不平衡量按公式“不平衡量(克)=9549×许用不平衡量(克·毫米/秒)/工作转速(转/分)”计算。 联轴器优选弹性柱销式,可补偿0.3毫米径向偏差,传递扭矩能力需大于电机额定扭矩的150%。四、风机维护与修理技术要点 风机故障多集中于转子系统与密封部件,需建立预防性维修体系: 常见故障处理: 振动超标:先检测转子平衡状态,再检查轴承游隙。滑动轴承顶隙宜控制在轴颈的千分之一点二至千分之一点五。 轴承过热:检查润滑油脂滴点温度是否达标,稀油润滑时粘度宜选ISO VG46-68。 性能下降:测量叶轮与进气口间隙,磨损超原尺寸10%需修复或更换。 大修工艺流程: 解体检查:记录各部配合尺寸,重点检测轴颈圆度误差(应≤0.02毫米)。 叶轮修复:叶片磨损可采用堆焊处理,焊后需退应力热处理,温度550±20℃保温4小时。 动平衡校正:在平衡机上以1200转/分测试,配重位置误差不超过5°角向偏差。 特殊气体风机维护: 输送氧气后需用四氯化碳彻底脱脂;氢气风机检修前须用氮气置换,氢气浓度检测低于爆炸下限25%方可作业。 腐蚀性气体风机过流部件宜喷涂聚四氟乙烯涂层,厚度0.2-0.3毫米。五、工业气体输送专项技术 输送非空气介质时,风机需进行特殊适配: 气体特性补偿: 密度修正:风机压力与气体密度成正比,输送氢气(密度为空气的7%)时,压力需按“实际压力=标定压力×(实际密度/1.293)”换算。 防爆要求:氢气风机电机需符合ATEXⅡB T4等级,接地电阻小于4欧姆。 材料选择原则: 氮气/氩气风机可采用常规碳钢;二氧化碳风机需用304不锈钢;氯气混输时需选用哈氏合金C276。 密封材质:氧气风机用氟橡胶,氨气风机用乙丙橡胶,氢气环境优先选用聚醚醚酮材料。 运行监测要点: 设置轴振动监测探头,报警值按“振动速度有效值≤4.5毫米/秒”设定。 对于氦气等稀有气体,需配置氦质谱检漏仪,泄漏率要求低于1×10^-6帕·立方米/秒。结语 离心通风机作为工业体系的关键设备,其选型、维护与气体适配需要系统化专业知识。F9-28I№18D风机凭借其高压特性与结构可靠性,在工业气体输送领域具有重要地位。实践中需严格遵循“量气定制”原则,通过精细化配件管理与状态维修,保障风机全生命周期高效运行。未来,随着新材料与智能监测技术的发展,离心通风机在特殊气体处理领域将展现更大潜力。 硫酸风机S1610-1.2/0.85基础知识解析:从型号解读到配件与修理全攻略 风机网页直通车(0):风机型号解析-风机配件说明-风机维护-风机故障排除 重稀土镥(Lu)提纯专用风机:D(Lu)503-2.42型离心鼓风机技术详解 特殊气体风机基础知识及C(T)2432-2.84多级型号解析 离心风机基础知识解析:AI475-1.1788/0.9788悬臂单级鼓风机详解 离心风机基础知识及硫酸风机型号AI(SO2)630-1.19(滑动轴承)解析 多级高速离心风机D410-2.825/0.965解析及配件说明 风机选型参考:C700-1.496/1.039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)1392-1.91型号为例 风机选型参考:C830-1.243/0.863离心鼓风机技术说明 AI(M)530-1.2035/1.03悬臂单级单支撑离心鼓风机技术解析 离心风机基础知识解析及D330-2.253/1.029风机技术说明 稀土矿提纯风机D(XT)2561-1.24型号解析与配件修理知识 重稀土钆(Gd)提纯风机C(Gd)1580-1.79基础知识与应用维护详解 重稀土铥(Tm)提纯专用风机技术详解:以D(Tm)2906-1.75型高速高压多级离心鼓风机为核心 C(M)225-1.242-1.038多级离心风机技术解析及应用 高压离心鼓风机:C800-1.24-0.84型号解析与维护指南 离心风机基础知识及AI900-1.1834/0.8734造气炉风机解析 轻稀土铈(Ce)提纯风机AI(Ce)225-1.54技术解析与应用维护 AII1000-1.2855/0.9184离心鼓风机技术解析及配件说明 特殊气体风机:C(T)979-1.50型号解析与风机配件修理指南 烧结专用风机SJ12000-0.893/0.723技术解析:配件与修理指南 离心风机基础知识解析与C300-1.14/0.987造气炉风机详解 重稀土铽(Tb)提纯专用风机技术详解:以D(Tb)1654-2.53型离心鼓风机为核心 硫酸风机基础知识及AII1200-1.23/0.88型号详解 浮选(选矿)专用风机C220-1.37多级离心鼓风机深度解析 冶炼高炉风机D1144-2.25技术解析:配件构成与修理实践 送氢气风机型号C100-1.0932/1.0342离心鼓风机技术解析与应用 水蒸汽离心鼓风机基础知识与型号C(H2O)1084-1.25深度解析 AI220-1.234/1.06离心鼓风机基础知识解析及配件说明 离心通风机基础知识与应用解析:以W9-16№19.5F通风机为例 轻稀土钕(Nd)提纯风机AII(Nd)2969-2.38技术解析 特殊气体风机基础知识解析:以C(T)1347-2.75多级型号为核心 《AII1050-1.16/0.81离心鼓风机在二氧化硫气体输送中的应用与配件解析》 轻稀土提纯风机:S(Pr)1504-2.93型离心鼓风机技术解析与应用 风机选型参考:AI(M)315-1.058/0.966离心鼓风机技术说明 氧化风机Y4-73 NO21.5D技术解析与工业气体输送应用 轻稀土(铈组稀土)铈(Ce)提纯风机AI(Ce)1581-1.80技术详解与应用 稀土矿提纯风机:D(XT)1551-2.85型号解析与配件修理指南 特殊气体煤气风机基础知识解析:以C(M)2981-2.29型号为例 |
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