噴射位置與風機電機頻率對引射能力的影響
發(fā)布時間:2021-06-16 22:58
從設(shè)計和運行調(diào)節(jié)兩個角度對環(huán)形套筒窯引射系統(tǒng)進行了分析。首先采用Fluent軟件的k-ε模型對環(huán)形套筒窯的引射系統(tǒng)進行數(shù)值模擬,得出噴射管出口位置與引射系統(tǒng)引射比之間的關(guān)系;其次對環(huán)形套筒窯驅(qū)動風機的壓力和流量關(guān)系進行理論研究,確定二者之間的關(guān)系方程,并通過實際工程數(shù)據(jù)對理論進行對比修正。結(jié)果表明:套筒窯操作過程中可以根據(jù)驅(qū)動風理論需要量計算出調(diào)節(jié)頻率,結(jié)合自動控制系統(tǒng)對羅茨風機及時準確地做出調(diào)整,從而方便生產(chǎn)運行調(diào)節(jié)。
【文章來源】:工業(yè)爐. 2020,42(03)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
不同位置引射效果對比圖
根據(jù)表中的參數(shù)可以分別做出各轉(zhuǎn)速下流量與升壓間的曲線關(guān)系,根據(jù)公式n=60f/P將轉(zhuǎn)速換算成頻率,根據(jù)相似原理,分別得出15~50 Hz各頻率的風量與升壓的關(guān)系曲線,理論上兩臺風機并聯(lián)后的總風量為各自風量之和,通過數(shù)學疊加,將變頻風機的流量-升壓曲線與定頻風機相疊加,如圖4所示,圖中每條曲線對應著變頻風機的一個頻率。為了更好地了解壓力、流量的關(guān)系,將每條曲線進行數(shù)學擬合,利用函數(shù)關(guān)系式將二者關(guān)系客觀地表達出來,擬合后的曲線方程在表2中列出。
噴射系統(tǒng)工作流體為空氣,根據(jù)現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)分析,其進口壓力設(shè)為45 kPa。引射流體為空氣,引射入口處壓力為標準大氣壓。由于兩股流體從噴射系統(tǒng)出來后進入下燃燒室內(nèi)參與燃燒,因此出口即為下燃燒室內(nèi)負壓,設(shè)為-100 Pa。噴射系統(tǒng)三維模型如圖1所示。1.2.2網(wǎng)格劃分
【參考文獻】:
期刊論文
[1]環(huán)形套筒窯的技術(shù)進步與發(fā)展概況[J]. 傅太陸. 中國鋼鐵業(yè). 2009(09)
[2]套筒窯羅茨鼓風機的變頻節(jié)能改造[J]. 陳娟. 風機技術(shù). 2008(05)
本文編號:3233949
【文章來源】:工業(yè)爐. 2020,42(03)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
不同位置引射效果對比圖
根據(jù)表中的參數(shù)可以分別做出各轉(zhuǎn)速下流量與升壓間的曲線關(guān)系,根據(jù)公式n=60f/P將轉(zhuǎn)速換算成頻率,根據(jù)相似原理,分別得出15~50 Hz各頻率的風量與升壓的關(guān)系曲線,理論上兩臺風機并聯(lián)后的總風量為各自風量之和,通過數(shù)學疊加,將變頻風機的流量-升壓曲線與定頻風機相疊加,如圖4所示,圖中每條曲線對應著變頻風機的一個頻率。為了更好地了解壓力、流量的關(guān)系,將每條曲線進行數(shù)學擬合,利用函數(shù)關(guān)系式將二者關(guān)系客觀地表達出來,擬合后的曲線方程在表2中列出。
噴射系統(tǒng)工作流體為空氣,根據(jù)現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)分析,其進口壓力設(shè)為45 kPa。引射流體為空氣,引射入口處壓力為標準大氣壓。由于兩股流體從噴射系統(tǒng)出來后進入下燃燒室內(nèi)參與燃燒,因此出口即為下燃燒室內(nèi)負壓,設(shè)為-100 Pa。噴射系統(tǒng)三維模型如圖1所示。1.2.2網(wǎng)格劃分
【參考文獻】:
期刊論文
[1]環(huán)形套筒窯的技術(shù)進步與發(fā)展概況[J]. 傅太陸. 中國鋼鐵業(yè). 2009(09)
[2]套筒窯羅茨鼓風機的變頻節(jié)能改造[J]. 陳娟. 風機技術(shù). 2008(05)
本文編號:3233949
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/jixiegongcheng/3233949.html
最近更新
教材專著