Bilanțul Ventilatoarelor DE Aer

3.4. BILANȚUL VENTILATOARELOR DE AER

Cazanul de 1035 t/h este prevăzut cu două ventilatoare de aer (VA1 și VA2) dimensionate fiecare pentru 60 % din debitul de aer necesar funcționării cazanului la sarcină nominală.

La funcționarea în paralel, la sarcină nominală a cazanului, fiecare ventilator asigură vehicularea a 50 % din cantitatea totală de aer.

Cele două ventilatoare sunt amplasate în aer liber, pe fundație de beton, în spatele cazanului. Sunt ventilatoare axiale, amplasate orizontal cu axa paralelă cu frontul spate al cazanului, care aspira aer direct din atmosfera și care sunt prevăzute cu amortizor de zgomot și aparat director pe aspirație, conductă de recirculare și protecție antipompaj.

Reglarea parametrilor ventilatorului (presiune, debit) funcție de sarcina cazanului se face cu ajutorul aparatului director prin rotirea concomitentă a celor 23 palete mobile de la poziția complet închis (-87°) pana la poziția supradeschis (+40°) prin intermediul unui mecanism cu servomotor (acționare aparat director)

Performanțele ventilatorului de aer pot fi modificate funcție de unghiul de montaj al paletei reglabile a rotorului astfel încât acesta să se adapteze mai bine la necesitățile cazanului.

În cazul funcționării în paralel a ventilatoarelor poate apare situația încărcării diferite a celor două ventilatoare (defecțiuni la clapetele de separație pe circuitul de gaze, deschideri diferite la aparatele directoare, circuite nesimetrice de gaze) ceea ce duce ca urmare a formei specifice a curbei caracteristice debit-presiune la funcționarea unuia dintre ventilatoare în regim instabil distructiv (pompaj). Pentru a preîntâmpina perioadele lungi de funcționare în regim instabil distructiv este necesară supravegherea periodică a ventilatoarelor pentru alarmarea operatorului din camera de comandă (CCT) și efectuarea comenzilor necesare pentru echilibrarea încărcărilor (de exemplu: deschideri egale la aparatele directoare).

Caracteristicile principale ale ventilatoarelor de aer (motor de antrenare) sunt:

tipul ventilatorului: axial, poziție de funcționare orizontală, antrenare directă prin electromotor;

puterea 3100 kW;

tensiunea 6000 V;

frecventa 50 Hz;

curentul nominal: 357 A;

turația 742 rot/min;

randament 0,95;

cos =0,88.

Tabelul 3.24. Mărimi date și măsurate pentru întocmirea bilanțului electric real al

ventilatorului de aer VA1, grup 7

Tabelul 3.25. Mărimi date și măsurate pentru întocmirea bilanțului electric real al

ventilatorului de aer VA2, grup 7

Tabelul 3.26. Mărimi calculate pentru întocmirea bilanțului electric real al

ventilatorului de aer VA1, grup 7

Tabelul 3.27. Mărimi calculate pentru întocmirea bilanțului electric real al

ventilatorului de aer VA2, grup 7

Tabelul 3.28. Elementele bilanțului energetic al ventilatorului de aer VA1, grup 7 în condiții reale de funcționare

Tabelul 3.29. Elementele bilanțului energetic al ventilatorului de aer VA2, grup 7

în condiții reale de funcționare

3.5. BILANȚUL VENTILATOARELOR DE GAZE DE ARDERE

Cazanul de 1035 t/h este prevăzut cu două ventilatoare de gaze arse (VGA1 și VGA2) dimensionate fiecare pentru 60 % din debitul de gaze arse rezultat în cazul funcționării cazanului la sarcină nominală. La funcționarea în paralel, la sarcina nominală a cazanului, fiecare ventilator asigură evacuarea a 50 % din cantitatea totală a gazelor arse.

Cele două ventilatoare pentru vehicularea gazelor de ardere aferente grupului sunt amplasate în spatele electrofiltrelor, la cota 11,38 m, pe o construcție metalică amplasată lateral față de coșul de fum, în axa acestuia paralelă cu frontul cazanului. Sunt ventilatoare axiale, amplasate vertical, având racordul de aspirație și motorul de antrenare la partea inferioară și racordul de refulare la partea superioară.

Reglarea parametrilor ventilatorului (presiune, debit) funcție de sarcina cazanului se face cu ajutorul aparatului director prin rotirea concomitentă a celor 23 palete mobile de la poziția complet închis (-87°) până la poziția supradeschis (+40°) prin intermediul unui mecanism cu servomotor (acționare aparat director).

Reglajul cu aparat director (prin turbionare) reprezintă o îmbunătățire apreciabilă a reglării prin laminare, față de care are avantajul unui randament mult mai bun la sarcini parțiale.

Această îmbunătățire a randamentului rezultă în principal, prin utilizarea efectului de prerotație a curentului de fluid vehiculat. Paletele dispuse în formă de evantai, ale aparatului director, imprimă curentului de gaze o mișcare de rotație încă înainte de intrarea acestuia în rotor, influențând astfel în mod substanțial condițiile de curgere în paletele rotorice.

Prin „supradeschiderea" aparatului director se poate obține o sporire în limite apreciabile a presiunii de refulare pentru același debit prin folosirea așa numitului efect de „contrarotație" (mișcarea de rotație a gazelor înainte de intrarea în rotor are un sens invers sensului de rotație al acestuia). Caracteristicile principale ale ventilatoarelor de gaze (motor de antrenare) sunt:

tipul ventilatorului: axial, poziție de funcționare verticală, antrenare directă prin electromotor;

puterea 3200 kW;

tensiunea 6000 V;

frecventa 50 Hz;

curentul nominal: 361 A;

turația 7600 rot/min;

randament 0,95;

cos =0,88.

Tabelul 3.30. Mărimi date și măsurate pentru întocmirea bilanțului electric real al ventilatorului

de gaze arse VG1, grup 7

Tabelul 3.31. Mărimi date și măsurate pentru întocmirea bilanțului electric real al ventilatorului

de gaze arse VG2, grup 7

Tabelul 3.32. Formule de calcul a mărimilornecesare întocmirii bilanțului electric real al

unui ventilator de gaze arse

Tabelul 3.33. Mărimi calculate pentru întocmirea bilanțului electric real al ventilatorului

de gaze arse VG1, grup 7

Tabelul 3.34. Mărimi calculate pentru întocmirea bilanțului electric real al ventilatorului

de gaze arse VG2, grup7

Tabelul 3.35. Elementele bilanțului energetic al ventilatorului de gaze arse VG1, bloc 4,

în condiții reale de funcționare

Tabelul 3.36. Elementele bilanțului energetic al ventilatorului de gaze arse VG2, bloc 4,

în condiții reale de funcționare

Similar Posts