更新日期: 2025-04-06

改進細粉分離器入口緩解風機葉片的磨損

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改進細粉分離器入口緩解風機葉片的磨損 4.4

我公司6000t/d生產(chǎn)線2007年7月份投產(chǎn),生料循環(huán)風機采用SL6-2×39-3№30.5F型風機。自2008年1月份以來,該風機振動逐漸增大,到3月中旬已十分嚴重。檢查發(fā)現(xiàn),風機葉輪的前盤和中盤已經(jīng)磨損相當嚴重,最厚處只有8mm左右。因此,可以判斷風機的異常振動是由葉輪的磨損導致的。

風機葉片耐磨板

風機葉片耐磨板

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風機葉片耐磨板

離心風機葉片

離心風機葉片

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23 離心風機葉片磨損解決方案 北京固本科技有限公司胡建平 離心風機是磚瓦生產(chǎn)的重要輔助設備,磚瓦工業(yè)使用的風機一般為氣固兩相 流風機,即工作介質中常含有一定量大小不等、形狀各異的固體顆粒,如除塵系 統(tǒng)的引風機、氣力輸送的鼓風機。由于這些離心風機葉片是在含塵氣流中工作, 氣流中的粉塵顆粒既要對離心風機葉片產(chǎn)生磨損,又要在風機葉片上附著積灰, 且這種磨損和積灰是不均勻的,因而使風機轉子的平衡遭到破壞,引起風機振動, 縮短風機壽命,嚴重者可使風機不能正常工作。尤其是離心風機葉片的磨損最為 嚴重,它不僅破壞了風機內(nèi)的流動特性,而且容易引發(fā)葉片斷裂及飛車等重大事 故。因此,研究風機的磨損機理,采取相應的防磨措施,對提高磚瓦企業(yè)設備壽 命,安全生產(chǎn)是十分必要的。 1離心風機葉片的磨損機理 1.1離心風機磨損的原因 離心風機葉片磨損,實際上是一種噴砂型的固體粒子對靶材表面的

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風機葉片頻率計算方法

風機葉片頻率計算方法

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風機葉片頻率計算方法 4.6

風機葉片頻率計算方法

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纖維增強材料風機葉片發(fā)展概述 纖維增強材料風機葉片發(fā)展概述 纖維增強材料風機葉片發(fā)展概述

纖維增強材料風機葉片發(fā)展概述

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纖維增強材料風機葉片發(fā)展概述 4.4

本文簡述了國內(nèi)外風力發(fā)電以及纖維增強材料風機葉片技術的發(fā)展現(xiàn)狀,對風機葉片技術在所選材料、結構及氣動設計和成型工藝等方面的發(fā)展情況進行了概述,并對風機葉片日后的發(fā)展趨勢進行了分析。

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改進細粉分離器入口緩解風機葉片磨損熱門文檔

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基于翼型剖面重心調節(jié)的風機葉片優(yōu)化設計 基于翼型剖面重心調節(jié)的風機葉片優(yōu)化設計 基于翼型剖面重心調節(jié)的風機葉片優(yōu)化設計

基于翼型剖面重心調節(jié)的風機葉片優(yōu)化設計

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基于翼型剖面重心調節(jié)的風機葉片優(yōu)化設計 4.4

渦輪風機葉片在工作時受到離心力和氣動力兩種力的影響,而對轉速較高直徑較大的葉片,其離心力的影響因子較大?;陔x心力產(chǎn)生的附加彎矩與葉片空氣動力產(chǎn)生的彎矩相反的原理,本文介紹了一種較高轉速大直徑的玻璃鋼薄壁結構渦輪風機葉片的設計,在葉片設計時采用調整葉片剖面重心的方法來實現(xiàn)葉片結構優(yōu)化,所設計的葉片具有高效率低能耗的特點,已經(jīng)被應用于冷卻塔中。

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動葉可調主通風機葉片斷裂原因分析及改進 動葉可調主通風機葉片斷裂原因分析及改進 動葉可調主通風機葉片斷裂原因分析及改進

動葉可調主通風機葉片斷裂原因分析及改進

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動葉可調主通風機葉片斷裂原因分析及改進 4.5

針對ann-3900/2000n型動葉可調軸流式主通風機發(fā)生的動葉片及其固定螺栓斷裂事故,提出對該風機葉片及其固定螺栓進行改進的措施。改進后已提高了主通風機的運行性能,確保了礦井的通風安全。

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磨煤機出口分離器結構改進

磨煤機出口分離器結構改進

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磨煤機出口分離器結構改進 4.4

磨煤機出口分離器結構改進

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大型風機葉片材料的應用和發(fā)展

大型風機葉片材料的應用和發(fā)展

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大型風機葉片材料的應用和發(fā)展 4.5

大型風機葉片材料的應用和發(fā)展

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水泥磨主排風機葉片改造 水泥磨主排風機葉片改造 水泥磨主排風機葉片改造

水泥磨主排風機葉片改造

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水泥磨主排風機葉片改造 4.7

我公司2006年新建80萬t水泥粉磨站,采用ф4.2m×13m水泥磨配套ф1.4m×1.1m輥壓機的聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。2007年1月份由于輥壓機未安裝到位,磨機先行投產(chǎn)使用,7月份輥壓機安裝完畢后,全線投

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改進細粉分離器入口緩解風機葉片磨損精華文檔

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復合材料風機葉片發(fā)展趨勢

復合材料風機葉片發(fā)展趨勢

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復合材料風機葉片發(fā)展趨勢 4.5

復合材料風機葉片發(fā)展趨勢 作者:陳淳,丁尚宗,王欣 作者單位: 相似文獻(10條) 1.期刊論文鐘方國.趙鴻漢.zhongfang-guo.zhaohong-han風力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀及復合材料在風力發(fā)電上的應用-纖維復合材料2006,23(3) 本文較詳細的敘述了世界風力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀、中國風能現(xiàn)狀及資源分布、風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)運作和復合材料在風力發(fā)電上的應用. 2.期刊論文鐘方國.趙鴻漢.zhongfangguo.zhaohonghan風力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀及復合材料在風力發(fā)電上的應用-玻璃纖維2007,""(4) 介紹了風電裝機技術、單機容量、主要風電設備供應商、海上風電場等世界風電發(fā)展現(xiàn)狀,詳細描述了三北地區(qū)、東南沿海及島嶼地區(qū)、內(nèi)陸局部風能豐富區(qū)、海上風能豐富區(qū)等中國風能資源及其分布,并分析了中國風電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,介紹國內(nèi)風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展

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PPG推出“薄膜型”風機葉片涂層防護系統(tǒng) PPG推出“薄膜型”風機葉片涂層防護系統(tǒng) PPG推出“薄膜型”風機葉片涂層防護系統(tǒng)

PPG推出“薄膜型”風機葉片涂層防護系統(tǒng)

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PPG推出“薄膜型”風機葉片涂層防護系統(tǒng) 4.7

2010年1月18日,美國俄亥俄州斯特朗斯維爾市,ppg工業(yè)公司商用涂料事業(yè)部推出高級"薄膜型"hsp-7401抗蝕耐候高性能聚氨酯風機葉片專用保護底漆和aue-50000抗蝕耐候高性能聚氨酯風機葉片

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PPG新推薄膜型風機葉片保護層 PPG新推薄膜型風機葉片保護層 PPG新推薄膜型風機葉片保護層

PPG新推薄膜型風機葉片保護層

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PPG新推薄膜型風機葉片保護層 4.4

ppg工業(yè)公司商用涂料事業(yè)部日前推出高級薄膜型hsp-7401抗蝕耐候高性能聚氨酯風機葉片專用保護底漆和aue-50000專用保護面漆系統(tǒng)。新的聚氨酯涂層系統(tǒng)專為風機葉片而設計,更薄的涂層系統(tǒng)減少了油漆用量,同時在不影響其附著力、抗侵蝕性能和防護性能的條件下實現(xiàn)了葉片減重。

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基于CFD的軸流通風機葉片的流場分析與改進設計 基于CFD的軸流通風機葉片的流場分析與改進設計 基于CFD的軸流通風機葉片的流場分析與改進設計

基于CFD的軸流通風機葉片的流場分析與改進設計

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基于CFD的軸流通風機葉片的流場分析與改進設計 4.6

通過計算流體力學(cfd)方法對軸流通風機葉片的流場進行了虛擬樣機的數(shù)值模擬,不僅得到了流場的工作特性數(shù)據(jù),而且提出了對葉片葉型的改進設計方案,并通過真實樣機的試驗驗證了數(shù)值模擬分析的正確性和改進設計的可行性。最后,還對數(shù)值模擬與真實試驗數(shù)據(jù)之間的差異原因進行了討論。

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離心式風機葉片的一體化設計方法 離心式風機葉片的一體化設計方法 離心式風機葉片的一體化設計方法

離心式風機葉片的一體化設計方法

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離心式風機葉片的一體化設計方法 4.5

在理解離心式風機葉片的成形機理及形狀特點的基礎上,借助先進的3d設計軟件pro/engineer,將翼型風機葉片的建模、運算、繪圖以及最后的下料全部由計算機實現(xiàn)一體化設計,最后得到精確的下料圖紙,可大大簡化傳統(tǒng)的設計過程,提高了設計精度。

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離心式風機直葉片的應用 離心式風機直葉片的應用 離心式風機直葉片的應用

離心式風機直葉片的應用

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離心式風機直葉片的應用 4.4

對離心式風機葉片形式變化進行研究,系統(tǒng)分析了直葉片在實際應用中的有關問題,結果表明直葉片形式是風機發(fā)展的方向。

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排粉機葉片襯耐磨陶瓷減輕磨損 排粉機葉片襯耐磨陶瓷減輕磨損 排粉機葉片襯耐磨陶瓷減輕磨損

排粉機葉片襯耐磨陶瓷減輕磨損

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排粉機葉片襯耐磨陶瓷減輕磨損 4.4

大唐韓城發(fā)電廠4號鍋爐中間貯倉式制粉系統(tǒng)排粉機葉輪磨損嚴重,通過分析比較,提出在原葉輪葉片上襯裝耐磨陶瓷的方案。實施后,效果明顯,大大延長了排粉機葉輪的使用壽命,節(jié)約了費用,同時也縮短了檢修維護周期,減少了維護工作量。

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動葉可調軸流式風機葉片斷裂的原因分析 動葉可調軸流式風機葉片斷裂的原因分析 動葉可調軸流式風機葉片斷裂的原因分析

動葉可調軸流式風機葉片斷裂的原因分析

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動葉可調軸流式風機葉片斷裂的原因分析 4.5

廣州珠江電廠asn2880/1600型動葉可調軸流式引風機多次出現(xiàn)斷葉片事故,嚴重影響了電廠的安全經(jīng)濟運行。針對這個問題做了多項試驗研究,根據(jù)試驗結果,綜合分析發(fā)生動葉片斷裂的原因,并提出防止該型風機斷葉片的改進對策。改進后的引風機安全運行水平大大提高,沒有出現(xiàn)過葉片斷裂事故。

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動葉可調軸流式送風機葉片斷裂分析 動葉可調軸流式送風機葉片斷裂分析 動葉可調軸流式送風機葉片斷裂分析

動葉可調軸流式送風機葉片斷裂分析

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動葉可調軸流式送風機葉片斷裂分析 4.4

某電廠一鍋爐送風機在投入運行較短時間內(nèi)即發(fā)生葉片斷裂事故,嚴重影響了電廠的安全經(jīng)濟運行。通過化學成分分析、金相檢驗、力學性能測試、斷口分析和能譜微區(qū)成分分析等方法對葉片斷裂的原因進行了分析。結果表明:導致葉片斷裂的主要原因是葉片質量不合格,葉片上存在著十分嚴重的裂紋類原始缺陷;另葉片材料化學成分不合格,存在較多的鑄造疏松缺陷,塑性和韌性較差等也是導致其早期斷裂的原因。

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金風1.5MW型風機葉片維修作業(yè)指導書

金風1.5MW型風機葉片維修作業(yè)指導書

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金風1.5MW型風機葉片維修作業(yè)指導書 4.5

0 金風1.5mw型風機 葉片維修作業(yè)指導書 編制: 審核: 批準: 1 本文件修改歷史 版本日期修改內(nèi)容修訂人員 002016-12-20第一版 012017-11-10第二版 2 金風1.5mw型風機葉片維修作業(yè)指導書 1.范圍 本文規(guī)定了金風1.5mw型風機葉片維修的處理流程及要求 本文適用于指導金風gw70-1.5mw、金風gw77-1.5mw、金風gw82-1.5mw、金風 gw87-1.5mw、金風gw93-1.5mw型風機葉片維修處理,表1可以提供詳細信息。 表1風機配置 配置廠家 葉片中材科技 2.人員要求 能夠使用本文件進行工作的人員需要具備以下條件: 符合公司的安全管理規(guī)程; 3.支持性文件 為更好開展工作,需要配合使用以下文件,具體見表2 表2支持性文件信息 序號文件編號和名稱 1

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軸流式風機葉片動態(tài)監(jiān)測 軸流式風機葉片動態(tài)監(jiān)測 軸流式風機葉片動態(tài)監(jiān)測

軸流式風機葉片動態(tài)監(jiān)測

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軸流式風機葉片動態(tài)監(jiān)測 4.6

聯(lián)合開發(fā)研制了風機葉片動態(tài)監(jiān)測儀。能監(jiān)測風機運行狀態(tài),以數(shù)字顯示、聲光報警的方式,使運轉工及時了解風葉異常狀況,采取措施,防止動葉斷裂,確保主扇風機的安全運行。該儀器具有高品質的數(shù)字化處理系統(tǒng),可獨立實現(xiàn)對高速旋轉機械目標的微動量跟蹤掃描,考察風機葉片在運轉中的動態(tài)情況,屏幕以毫米顯示風葉的抖動幅值,葉片安裝的空

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斜流風機葉片壓型模 斜流風機葉片壓型模 斜流風機葉片壓型模

斜流風機葉片壓型模

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斜流風機葉片壓型模 4.7

斜流風機葉片壓型模李宏(天津市通風機廠)斜流風機采用的是扭曲型三元流葉片。三元流葉片一般為不可展曲面,葉片壓型如采用鋼模結構,則定位困難,葉片成形后型線與實際要求型線偏差較大,且零件表面易劃傷,上下模均需按型線制造,工期較長。經(jīng)認真考慮決定采用聚氨酯...

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風機葉片用抗結冰涂料的研究 風機葉片用抗結冰涂料的研究 風機葉片用抗結冰涂料的研究

風機葉片用抗結冰涂料的研究

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風機葉片用抗結冰涂料的研究 4.7

介紹了防冰涂料的機理以及國內(nèi)外防冰涂料的研究進展,論述了風機葉片防覆冰的現(xiàn)實意義、分析了各種涂料的防覆冰原理及優(yōu)缺點;同時提出了將防冰涂料與熱除冰技術聯(lián)合使用的可行性。

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中復連眾獲風機葉片出口大單 中復連眾獲風機葉片出口大單 中復連眾獲風機葉片出口大單

中復連眾獲風機葉片出口大單

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中復連眾獲風機葉片出口大單 4.5

近日,中復連眾再次簽訂了一宗千萬美元的風機葉片出口訂單,這是該公司2013年簽訂的第3份葉片出口項目訂單。繼2005年從德國引進1.5mw風機葉片技術和生產(chǎn)線后,中復連眾持續(xù)加大技術創(chuàng)新投入,不斷完善技術創(chuàng)新體系建設,技術中心被認定為國家級企業(yè)技術中心,經(jīng)批準成立了國家級博士后科研工作站,建成的國內(nèi)首家葉片全尺寸檢驗測試中心通過cnas實驗室認可。經(jīng)過近幾年的發(fā)展,

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風機葉片雙軸液壓作動器疲勞加載裝置設計

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風機葉片雙軸液壓作動器疲勞加載裝置設計 4.7

設計了雙軸液壓作動器葉片疲勞加載裝置。對翼面向和翼弦向運動耦合問題進行分析,設計加載裝置的液壓系統(tǒng),按照工作周期能量守恒原則,進行作動器性能參數(shù)匹配,采用蓄能器作為輔助動力源,模糊自整定pid參數(shù)對作動器進行控制。試驗結果表明:在翼面向振幅維持階段,液壓作動器加載裝置能很好地捕捉葉片共振點,并逐步達到共振峰值且維持峰值變化率在試驗要求的誤差范圍內(nèi)(±5%),達到了較好的控制效果。

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劉力

職位:土建工程預算員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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