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AG8旗舰厅通风降温系统

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车间降温风机_安邦信高压变频器在河南骏马化工锅炉引风机上的应


          变频设备基本部件


          36脉冲二极管整流,13电平IGBT/PWM逆变


          一体式输进干式隔离变压器,内部含测温元件


          保护等级IP30,整个变频系统采用空冷,柜外采用空调冷却


          高压柜门保护连锁


          控制UPS


          带PROFIBUS-DP通讯接口


          变频器基本性能


          ?变频器为高-高结构,6KV直接输出,不需输出升压变压器,输出为单元串联移相式PWM方式,输出相电压至少为13电平,线电压至少为25电平


          ?系同一体化设计,包括输进干式隔离变压器,变频器等所有部件及内部连线,用户只须连接高压输进、高压输出、低压控制电源和控制信号线即可。整套系统在出厂前进行整体测试


          ?36脉冲整流输进符合并优于IEEE519~1992及GB/T14519~93标准对电压失真和电流失真最严格的要求


          ?在20~100%的负载变化情况内达到或超过0.96的功率因数(无需功率因数补偿装置)


          ?无需滤波器变频器就可输出正弦输出电流和电压波形,对电机没有特殊的要求,可以使用普通异步电机,电机不必降额使用。具有软起动功能,没有电机启动冲击引起的电网电压下跌,可确保电机安全、长期运行


          ?变频装置输出波形不会引起电机的谐振,转矩脉动小于0.1%。可避免风机喘振现象。变频器有共振点频率跳跃功能


          ?变频装置对输出电缆长度无任何要求,电机不会受到共模电压和dv/dt的影响


          ?变频器可在输出不带电机的情况下进行空载调试,也可在没有6KV高压情况下用低压电进行空载调试


          ?控制采用无速度传感器矢量控制,起动转矩可达200%


          ?变频器对电网电压波动有极强的适应能力,电压低于35%仍可降额运行


          ?变频器效率为98.5%


          ?控制系统采用全数字微机控制,有自诊断功能


          ?电机参数自动检测、控制系统参数自动优化


          ?变频器功率单元和主控系统通讯采用光纤连接,具有很高的通讯速率和抗干扰能力,安全性好


          ?单元故障自动旁路功能,当单元出现故障时,仍能保证系统运行


          ? 控制系统具有在线检测变频器输进电压、电流、输进功率因素、输出电压、电流、功率、频率、电机转速等


          ?频率精度:±0.5%(所有因素下)


          ?过载能力为120%,1min,满足泵类和风机类负荷要求


          ?调速范围:0-100%连续可调


          ?加/减速时间0.1-3600 秒 (根据负载情况可设定)


          ?输出频率0-120HZ(根据电机情况可设定)


          ?环境温度为-15~+40°C,95%相对湿度,海拔1000米以下


          ?变频器抗地震能力为7级,振动0.5G


          ?临界速度可跳过(共3组,可任意设定)


          ?用户可调的数字表,可显示速度,电流,电压,功率,用电度数等


          变频器控制接口(可按用户要求扩展)


          ?2路4~20mA或0~10V模拟量输进


          ?4路4~20mA模拟量输出或0~10V用以输出电机电压和频率等指示信号(可扩展)


          ?10点开关量无源输进:自动起动/停止,手动起动/停止,紧停,屋顶通风排热风机,复位等


          ?10点开关量无源输出:变频器停当,运行,故障等 (容量220VAC/5A)


          ? 4点开关量无源输出:容量220VDC/5A


          ?变频器带有PROFIBUS-DP通讯接口,可以将输出频率、输出电压等参数通过通讯接口传送至PLC或DCS


          结构


          ?变频器的功率单元为模块化设计,可以从机架上抽出,移动和更换,所有单元可以互换,更换单元不须专用工具,更换一个单元的时间一般小于10分钟


          ?逆变器侧采用高开关频率的IGBT器件,保证良好的输出波形


          ?输进侧的隔离变压器能保护电机不受共模电压的影响


          ?整个变频系统内部采用空冷,外部采用空调冷却


          保护


        ,负压风机厂家直供;  ?变频装置有过电压,过电流,欠电压,缺相,变频器过载,变频器过热,电机过载,输出接地,输出短路等保护功能


          ,水帘降温生产厂家?变频装置有隔离变压器的各种保护


          ?变频器带转速跟踪再起动功能


?21世纪高校规划教材?机械类:泵与风机 ?泵与风机:教育部职业教育与成人教育司推荐教材 ?流体力学?泵与风机――21世纪供热通风与空调工程系列规划教材 ?回转式泵与风机 ?泵与风机检修 ?流体力学?泵与风机 ?求泵与风机?? ?求泵与风机综述? ?求泵与风机综述?? ?流体力学。泵与风机. ?泵与风机 ?流体力学泵与风机第四版 ?流体力学泵与风机第二版 ?流体力学泵与风机(第二版) ?减少泵与风机的能量损失 ?泵与风机试题与答案 ?有关泵与风机节能措施 ?流体力学泵与风机考试复习课件.ppt ?引起泵与风机震动的原因 收录时间:2011年01月21日 21:46:06 来源: 作者: Mail: chinabaike@gmail.com Copyright by ;All rights reserved.

    风机产业网  噪音是一种使人感觉吵杂厌烦的声音,连续的噪音,会使週遭受到污染。跟着现代机械化的逐步发展以及机械的大量使用,现在无论是在都市里仍是在农村噪音污染已经是日益严峻。下面分析风机噪音来源的原因:

    1.因叶片回转而产生噪音

    叶片旋转时会与空气产生摩擦,或发生衝击。叶片旋转时会与空气产生摩擦,或发生冲击。转速愈快,接解空气频率愈高,其噪音愈尖利。转速愈快,接解空气频率愈高,其噪音愈尖利。叶片之宽度或厚度增加,此现象更为显著。叶片之宽度或厚度增加,此现象更为显著。噪音的频率是由多种频率复合而成,这些频率均与风机之转速有关。噪音的频率是由多种频率复合而成,这些频率均与风机之转速有关。

    轴流风机若有动翼与静翼的配置时,两者之叶片数最好不等,以免造成更大的噪音共识。轴流风机若有动翼与静翼的配置时,两者之叶片数最好不等,以免造成更大的噪音共识。但不管是轴流式或离心式风机,凡是风速快的、风压高的,其产生之噪音也大。但不管是轴流式或离心式风机,凡是风速快的、风压高的,其产生之噪音也大。

    2.因叶片产生涡流时也会产生噪音

    在风机运转期间,其动翼之背面会产生涡流,此涡流不但会降低风机的效率,而且会产生噪音。在风机运转期间,其动翼之背面会产生涡流,此涡流不但会降低风机的效率,而且会产生噪音。为减低此现象,叶片的安装角不得过大,且扇叶弯曲需平滑,切勿溘然变化太大。为减低此现象,叶片的安装角不得过大,且扇叶弯曲需平滑,切勿溘然变化太大。

    3.因乱流而产生噪音

    空气在活动时,若遇到尖利的障碍物,极易发生乱流。此乱流固然与涡流的情况不同,同样会产生噪音,或频率甚高的啸音,对风机而言亦会造成效率损失。此乱流固然与涡流的情况不同,同样会产生噪音,或频率甚高的啸音,对风机而言亦会造成效率损失。

    4.与风管外壳产生共振而发生噪音

    风管与风机外壳的内面接缝处要平整,避免粗拙不平,造成撕裂声。风管与风机外壳的内面接缝处要平整,避免粗拙不平,造成撕裂声。而因为接连的管路会产生共振,使细微的声音变大,造成更大的噪音。而因为接连的管路会产生共振,使细微的声音变大,造成更大的噪音。在设计时,有时可以在风管外面覆以防音材料,可以降低噪音。在设计时,有时可以在风管外面覆以防音材料,可以降低噪音。

    5.风机以外引起的噪音

    除风机本身的固定噪音外,尚有很多噪音源,诸如:轴承因精密度不足,装配不当或维护不佳会造成异常噪音。除风机本身的固定噪音外,尚有很多噪音源,诸如:轴承因精密度不足,装配不当或维护不佳会造成异常噪音。马达部份也会产生噪音,有些是设计不良或製造品控不佳所造成,但有时是马达之内外冷却扇造成。马达部份也会产生噪音,有些是设计不良或制造品控不佳所造成,但有时是马达之内外冷却扇造成。齿轮及皮带亦会因摩擦产生噪音。齿轮及皮带亦会因摩擦产生噪音。其他构造物之共振所产生之噪音亦不可忽视,这有时是因为机体不平衡所致。其他构造物之共振所产生之


    中国风机产业网  为了能在选择风机的时候更加的顺利,我们在选择之前需要对市场中一些常用的风机类型有所了解,这样才能帮助我们选择到最恰当的风机,离心风机和轴流风机是市场中比较常见的两种类型,那么究竟是什么类型的风机更加符合用户的需要呢?我们需要从这两种不同类型的风机中发现它们的优势,这样我们就能根据风机的优势来进行选择了。泽阳才能正确区分这两种类型风机的不同之处呢?

    首先我们从这两种风机的安装方法上来简单的介绍一下,离心风机的安装相对轴流风机来说有点复杂,离心风机的电机都是与风机通过轴连接在一起的,而轴流风机的风机是直接安装的风机内部的。所以轴流风机的安装是比较简单的,而且安装中也不会浪费很多的时间。

    我们最关注的就是两种不同类型风机的使用效果,这点在风机的流动方式上就能体现出来,离心风机主要是改变了风管内介质的流向的,而轴流风机是不能改变介质的流向,轴流风机的风压和风量都比较小,所以在效果上没有离心风机更加明显。

    这两点不同之处是两种风机最大的区分,但是对于那些没有风机使用经验的用户来说,这些也许并不能对他们起到很大的帮助,我们还有一种最简单的方法,很多离心风机通常被使用到一些空调设备中,用户可以通过观察这些场所的风机进行观察。



    中国风机产业网  使用风机的场所有良多,大多数场所选择使用风机,都是为了达到透风换气的效果,当然了在污水处理行业中选择使用风机,主要是为了增加空气的曝气效率,进步污水处理的效率,离心风机在良多场所都在不断的被使用着,它透风换气的效果口碑也非常的好,而且还有广泛的应用到空调设备中,那为什么空调设备会选择离心风机这种类型的呢?离心风机和其他类型的风机比拟有什么上风吗?

    我们要先了解一下关于离心风机的基本知识,这样才能在实际的应用中了解为什么离心风性能被使用到空调设备中,从压缩机出来的高温高压制冷蒸汽通过高压软管进入冷凝器,因为车外温度低于进入冷凝器的制冷剂温度,借助于冷凝风扇的作用,在冷凝器中活动的制冷剂的大部门热量被车外空气带走,从而高温高压气体被冷凝成高温高压的液体。这种高温高压液体流过节流膨胀阀时,因为节流作用,体积溘然变大而降压,变成低压低温的雾状液体进入蒸发器,并在定压下汽化,因为制冷剂在管内汽化时的温度低于蒸发器管外的车内轮回风,故它能吸收管外空气中的热量,从而使流经蒸发器的空气温度降低,从而产生制冷降温效果,汽化了的制冷蒸汽被压缩机抽吸压缩,变成高温高压气体,完成一个制冷系统的轮回。

    空调有室外机和室内机两个部门组成,室外机负责制冷或制热,室内机负责将寒气或热气输送到室内,并通过管道将室内的热空气或冷空气搬运到室外,以达到降温或升温的效果。为了能更好的保持空调的使用效果,我们在使用离心风机的时候还要保持风机的整齐和维护,这样才能让风机的使用效果达到最好的状态。


由于金、银均属于贵重金属,所以在治理含金银的电镀废水时,以回收为主。

1、含金废水的处理

(1)离子交换法

在氰化物镀金废水中,金是以KAu(CN)2的络合阴离子形式存在,可采用阴离子交换树脂进行处理。工作原理如下:

RCl+KAu(CN)2=RAu(CN)2+KCl

由于Au(CN)2-络合阴离子的交换势较高,可采用丙酮—盐酸水溶液再生可以获得满意的效果。洗脱过程中Au(CN)2-络合阴离子被HCl破坏,变成AuCl和HCN,HCN被丙酮破坏。AuCl不溶于水而溶于丙酮。因此可被丙酮从树脂上洗脱下来。洗脱液经水浴加热、简单蒸馏回收丙酮后,AuCl即沉淀析出,再烘干并在500℃下灼烧2~3h,即可转化为黄金。为提高回收黄金的纯度,可用浓硝酸对黄金进行煮沸提纯。

(2)双氧水还原法

在无氰镀金废水中,金是以亚硫酸金络合阴离子形式存在。双氧水对金是还原剂,对亚硫酸根则是氧化剂。其反应如下:

Na2Au(SO3)2+H2O2=Au+Na2SO4+H2SO4

双氧水的用量根据废水的含金量多少确定。投药比为Au∶H2O2=1∶0.2~0.5,并加热煮沸10~15min,使过氧化氢反应完全,析出金。将析出的金用蒸馏水洗涤干净,再进行提纯处理。

(3)电解法

将含金废水引入电解槽,通过电解可在阴极沉积并回收金。为提高导电性,可向电解槽中加少量的柠檬酸钾或氰化钾。采用电解法可回收读液带出金的95%以上。

(4)旋转阴极电解法

利用旋转阴极电解法提取漂洗水中的金,回收率可达到99.9%,而且金的其始浓度低。达到50mg/L就可以实现电解提金。旋转阴极式黄金提取机可用于提取镀金漂洗水中的黄金,也可从老化液、化学浸金乏液、氰化退金液中提取黄金。有含金银废水需要处理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似污水处理经验的企业。
 

2、含银废水的处理

对氰化镀银废水的处理,可采用次氯酸钠破氰,但要控制次氯酸钠的加入量,氰根可完全氧化,银的沉淀回收率可达90%。此外还可用槽边电解法和旋流电解法进行处理,槽边电解法是通过电解在阴极沉积并回收金属银。而用旋流电解法破氰提银是使银氰废液沿切线方向以旋流状态通过特制电解装置,靠强制性对流来提高传质速度,使阴极附近的溶液不断得到更新,从而降低浓差,提高电流效率。由于可采用较大的电流密度,从而加快了银离子在阴极的还原过程。从各种含银废液中回收银的方法还有传统的置换法,回收产物是金属银。




   1、引言   风机盘管空调系统由于布置灵活,节省建筑空间,各空调房间可独立地通过风量,水量(水温)的调节,改变室内温湿度,当房间无人时可关闭风机盘管机组而不会影响其他房间,节省运行费用,近年来在民用建筑的舒适性空调中得到了广泛的应用。特别是具有高余压可接风管的风机盘管机组的研制和推出,使风机盘管的应用更为灵活方便。但当考虑人员密集的大空间超市商场类建筑空调设计时,大多数暖通专业的学生都会很自然的想到采用目前极为流行的全空气系统,而对尝试在此类建筑中使用相对于全空气系统有诸多优点的风机盘管加负压通风系统嗤之以鼻,原因很简单,在大多人看来,风机盘管加新风系统自身存在的缺点使其在适用于人员密集的大空间超市商场这类建筑中显得尤为致命。比如说除湿能力差,易发生凝结水渗漏事故,室内空气品质差等。本文试图通过在 设备 选择,设计,施工三个方面对风机盘管加新风系统的上述“致命”缺点做一些建议和改进,近而使其有可能在人员密集的大空间超市商场类建筑中发挥出自身应有的优点。    2、分析   2.1风机盘管系统的优缺点   与全空气系统相比,风机盘管加新风系统尤为突出的优点是:   (1)风机盘管机组体型小,占地小,布置和安装方便,甚至适合于旧有建筑的改造;   (2)控制灵活,具有个别控制的优越性,可灵活地调节各房间的温度,根据房间的使用状况确定风机盘管的启停;   (3)容易实现系统分区控制,冷热负荷能够按房间朝向,使用目的,使用时间等把系统分割为若干区域系统,实施分区控制;   同时,风机盘管加负压通风系统也具有如下的缺点:   (1) 室内空气品质比较差,很难进行二级过滤且易发生凝结水渗顶事故。   (2)风机盘管机组方式本身解决新风量困难。由于机组风机的静压小,气流分布受限制,实用于进深小于6米的房间。   (3)因机组分散设置,台数较多,维修管理工作量大;   2.2风机盘管技术发展   作为半集中式空调系统不可缺少的重要设备,从起出现之日起就顺着社会的发展不断的完善自身的技术以便适应更为广泛的应用前景。为了提高实际工程中风机盘管效能,长期以来科研技术人员主要从风机盘管的新的结构形式,提高换热效率,降低噪音,提高室内空气品质和自动控制水平等几个方面入手,做了深入的研究,很多新的形式和结构的风机盘管不断被开发出来[3],从而更广泛地适应不同场合的需要。比如说立式明装的风机盘管以及立柱式风机盘管等等。   为了适应不同场合的需要。风机盘管的安装形式也变的多种多样,如1993年高杰[1]等基于 电影 放映的需要提出了一种新型的挂壁式风机盘管,能够较好的解决高大空间风机盘管的使用问题。这对风机盘管应用到大空间的超市商场建筑有一定的启发作用。众所周知,一般超市建筑中,若采用风机盘管加新风系统,风机盘管几乎都是安置与房间吊顶内的。也正因为此,才有了该系统有浸漏而不适合使用的“定论”。此外,为了降低风机盘管安装所需要的空间,山东早春集团和清华大学热能工程系合作,采用轴流风扇代替传统的惯流风机,优化换热器结构,开发出的超薄型风机盘管,大大降低了盘管的高度,进一步提高了风机盘管在商业和住宅建筑中的应用。这种新产品的开发,可以更好的解决全空气系统占用大量吊顶空间的问题,这样一来如果风机盘管能够解决好自身“历史性”问题,就会在系统选择中更具竞争力。   为保证良好的室内空气品质,吸附,光催化等技术先后被引用到风机盘管系统,1992年,祝耀坤[2]首先在其“多功能风机盘管空调器”中提出了使用灭菌装置,1994年黄斌香[4]等人较为全面地提出一种“菁华式风机盘管空调装置,通过在系统中加如了空气过滤器,静电除尘器,负离子发生器,紫外线发生器或纤维活性炭层7层彻底净化室内空气   为保证室内新风含量,风机盘管上的新风技术也有了长足的发展。荆延杰[6]于1997年提出了“V”型调节装置的风机盘管,通过调节“V”盘的摆角,可以有效的调节新回风比。   2.3风机盘管加新风系统设计   在通常的风机盘管加新风系统中,室外空气在新风机组里仅被处理到室内状太点等焓的机器露点,新风负荷与部分湿负荷由新风系统承担,室内冷、湿负荷与新风部分湿负荷由风机盘管承担。由此可知,在此种处理过程中,风机盘管始终处于湿工况下,本来自身处理湿能力就比较差,这种情况下除了处理室内全部负荷外,还要处理新风的部分湿负荷,对于人员密集的大空间超市商场类建筑,如坚持使用这种处理过程,会给风机盘管带来更大的湿处理压力。这种情况下产生大量凝结水,而时有发生渗顶现象也是合情合理。为了能够十风机盘管少产生或不产生冷凝水,也就是让新风承担大部分或全部湿负荷的处理过程是人员密集的大空间超市商店类建筑采用的合理过程。对于这种夏季当新风承担全部室内负荷,风机盘管仅承担照明、日射、人体等显热负荷的系统可以称作为干工况运行风机盘管加大新风机组空调系统。与传统的风机盘管系统相比有以下主要特点:风机盘管负荷减小,要求冷水温度较高,盘管排数减少;新风机组负荷增大,要求冷水温度较低,大焓差处理,盘管排数增多;风机盘管干工况运行,无滋菌问题,卫生条件好。不过这种系统国内应用较少。可能是大焓差处理的新风机组不是很普及,但是这是解决风机盘管系统应用到人员密集的大空间超市商场类建筑的一个途径。新风机组处理焓差大与小,还与室外状态点有关,故在使用此系统时,要进行必要的负荷与处理过程的计算。本专题本来是要针对此环节进行计算分析,由于时间安排上的不周密,导致没能完成此部分内容。   另外在设计中要着重考虑的是一旦产生的冷凝水的排放问题;   (1)风机盘管凝结水盘的泄水管坡度不宜小于0.01,且不允许有积水部位。   (2)在风机盘管与冷热水管接管的手动与电动水阀下边应设计做集水盘,该集水盘可与风机盘管的集水盘连接,以保证阀门等接头处的凝结水能沿集水盘排出;   (3)对于暗装风机盘管时,设计时应当留有一个检查口,其尺寸与风机盘管相适应,以便检查,检修时方便进出。   2.4.风机盘管施工过程    从施工角度分析,现行的风机盘管其凝结水盘存在以下问题:   1.凝结水盘多为一次压制成型,外贴保温材料。有的产品保温层过薄,表面产生凝结水;有的产品保温层与凝结水盘之间粘贴不紧密,甚至有开胶现象,导致表面产生凝结水。   2.凝结水盘为平底水盘。安装人员往往将整机倾斜一定角度,以便排水。这样导致风机盘管电机在非水平状态下长时间运行后轴承易跑内圈,最终因运行噪声多大,不得不更换电机。   3.凝结水盘均为开式。开始凝结水盘装于吊顶内,各种杂物如灰尘,老鼠屎等易存于其中,需定期清洁,否则会堵塞凝结水管。   4.凝结水盘无任何预警保护措施,只有在天花板被水漏湿后才能发现。   综上所述,在开式凝结水盘的设计中需根据实际使用进行调整,如:   1.凝结水盘高水位点设置两个电极,接入风机盘管控制电路。一旦水位达到高水位,两个电极导通,风机盘管断电停机或声光报警。   2.凝结水盘上设置带网眼的活动盖板,改开式为闭式,既保证表冷器的凝结水有效地滴入水盘,又可有效地防止异物进入凝结水盘。   3.将凝结水盘平底改为具有一定坡度的斜底,排水口设于最低点。安装时,直接对风机盘管4个吊装点找平即可。    3、结语与思考   以上仅对风机盘管渗顶问题做了较详细的分析,如果在实际工程中真正做到这些地方,应该说风机盘管加负压通风系统可以用于上述场所,但还有其他一些问题要继续考虑,比如说温度均匀性的问题。我们知道:供冷量一定的情况下,减少送风温差,能够增加换气次数,有助于提高空调精度和舒适性。风机盘管如能实现小温差,大风量送风,会有更好的空调效果。具体如何实现,还要做进一步的学习分析。

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