随着政策的深化,为了响应节能政策,在线生产锅炉的指标必须满足---排放要求。因此,对我厂脱硝系统进行了改造:将原sncr+scr联合脱硝方式改为scr脱硝方式,改造后取消原增压风机,原引风机出力不能满足机组满负荷要求。因此,计划对两台引风机进行改造。在现有离心风机的基础上,通过对引风机叶轮的改造,在不进行电机技术改造的情况下,对引风机进行技术改造,提高引风机的出力,4-73离心风机,以满足反硝化和静电沉淀的总阻力。变压器取消增压风机后,实现离心风机的节能降耗的目的。随着政策的不断深入,生产锅炉的指标必须满足---排放要求。我厂对原有的反硝化系统和静电沉淀进行了改造。改造后,原有引风机不能满足机组满负荷运行的要求。工作人员进行了技术探讨,确定了离心风机、脱硫增压风机的风量、风压及系统抗延长性能。---根据试验后的实测数据,确定了引风机和电动机的选型设计,包括风机设计参数。为了提高风机出口压力、风机输出、满足机组满负荷要求和取消增压风机运行,设计了数计算、离心风机选型、风机电机基础校核、风机改造后流场计算、电机参数选择等。
针对离心风机历史运行数据使用不足、建模周期长的问题,提出了一种基于较小二乘支持向量机(lssvm)和拉丁超立方体采样(lhs)的大型离心风机性能预测方法。以出口压力作为衡量离心风机性能的指标,采用lssvm建立离心风机性能预测模型。采用lhs方法对离心风机的进口温度、进口压力、进口流量和转速进行了采集,并对采集的数据进行了归1化处理,用于lssvm模型的训练。通过试验数据对模型进行了验证。有效性。结果表明,离心风机基于lssvm和lhs的大型离心风机性能预测方法能够充分利用现有的风机数据信息,快速、准确地预测风机性能。离心风机的主要作用是---空气供给,莱芜离心风机,稀释有害气体,降低煤尘浓度,对煤矿安全生产具有重要意义。通风机性能稳定直接关系到地下设备的---运行和人员的安全。离心风机性能预测控制和运行优化是建立在准确的性能预测模型基础上的,因此建立准确的风机性能预测模型具有十分重要的意义。
建立离心风机性能预测模型的主要方法有三种:
(1)应用数学、流体力学和流场理论建立离心风机模型,预测离心风机的性能。
(2)实验方法是利用---的测量技术,建立离心风机在各种工况下的实验模型。
(3)基于计算机技术,利用各种cfd(计算流体力学)数值模拟技术建立离心风机性能预测模型。
离心风机的---点和难点在于以、高压、节能为风机的设计目标,要求产品性能达到或接近高压、技术水平的---水平。但风机的性能参数是互补的、矛盾的。工作压力的增加也会导---耗和噪声水平的提高,这是风机常见的技术问题。如何使风机的工作参数满足设计要求,提高风机的整体性能,不仅关系到单个零件结构设计的优化,而且关系到材料、制造、加工工艺和装配精度的优化。因此,这是一个对风机进行整体优化的系统工程,低压离心风机,是离心风机较大的技术难点。
另外,离心风机的---点如下:
(1)通过对斜槽离心风机样机的数值计算和内部流动特性分析,对样机结构进行了改进,并提出了各种改进方案。通过延长斜槽风机的短叶片,降低了风机所需的扭矩,提高了风机的效率;通过向外延伸风机的长叶片和短叶片,供应离心风机,提高了风机的效率。大型风机叶轮的旋转半径可以增加风机的总压力,但效率基本不变。减小样机叶轮与蜗壳舌之间的间隙,不仅可以提高风机的总压,而且可以提高风机效率2.1%。为xq斜槽风机的进一步改进和完善提供了---的参考。
(2)取消原离心风机的设计结构。根据叶轮流道横截面积逐渐变化的原理,建立了风机叶片型线成形的数学模型,并根据该数学模型完成了风机叶片型线的设计。叶片的“双圆弧”设计被原来复杂的“多圆弧”设计思想所取代,从而---了原模型低压低效的缺点。
(3)放弃传统的以实验为基础的风机设计方法,以数值计算方法为主要研究手段,改进离心风机的设计,降低风机的开发成本和周期,加快离心风机产品的更新换代。
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