首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 312 毫秒
1.
该厂是北京鼓风机厂直属企业。北京鼓风机厂历史悠久,是机械工业部生产风机的定点厂,又是化工部化肥生产用风机的专供厂,积40余年生产各种风机的经验,技术力量雄厚,加工设备齐全,检测手段完备,与中国科学院力学所、热物理所、北京航空航天大学、沈阳鼓风机研究所等多个科研院所及大专院校有长期开发产品及科研方面的合作。北京防腐防爆风机厂是北京鼓风机厂专门从事防腐防爆通风设备的设计、制造(包括风机、通风管道、消声降燥设备等)的企业,该厂于1998年为适应市场需求,试制生产了DXF系列轴流式消防排烟风机、SJG系…  相似文献   

2.
宣化煤气总公司一号加压机房共有5台风机.现有额定流量90m3/min的大罗茨风机4台.额定流量40m3/min的小罗茨风机1台.随着城区燃气用户的不断增加.现在的输气量仍不能满足用气需求。此次技改将五号小风机由ML41--40/0.7型更换为ARF250型大风机.流量为108.6m3/min.将配套的75kW防爆电机更换为185kW防爆电机.设置单独操纵台.为可控硅软启动。附属管道自出口风机的第一个阀门处的D250钢管更换为D350钢管并做特加强级防腐.旁通管由D100改为D150.并安装电动蝶阀。该工程由宣化煤气总公司设计室设计,  相似文献   

3.
彭勃 《建筑电气》2010,29(3):19-21
介绍了爆炸危险环境中电气设备的选型原则,电气设备防爆标志的含义及防爆类型的选择,以及电气线路的选材、敷设与连接。  相似文献   

4.
以内蒙古地区某煤化工项目德士古煤气化装置为例,分析煤气化厂房防爆通风系统设计难点。探讨煤气化厂房消防设计中通风系统设计,介绍换气次数、通风量、自然补风的计算以及风机布置。提出煤气化厂房内加设可燃气体探测器并与事故通风联动、煤气化厂房内应选用防爆型风机的建议。  相似文献   

5.
介绍了预应力风机基础同风机塔架底部T法兰连接,并对其计算过程进行推导证明以及有限元复核分析,评估其合理性、安全性,为预应力风机基础设计提供可供参考的依据。  相似文献   

6.
地下房间机械通风必不可少,但设计时大多以经验计算风量,存在偏差;设计受房间布局的限制,进排风口很近,易造成气流短路;防爆风机摆放位置不应被忽视。本文就几个易忽视的问题做简单的分析。  相似文献   

7.
1 埋地排水管材的选择根据《人民防空地下室设计规范》GB 5 0 0 38— 94中 6 .2 .18规定 :“防空地下室排水管道的管材宜采用给水铸铁管或钢管” ,其目的主要是为了增强管道的防护能力和抗压性能。对此各地人防主管部门均制定了相应的规定 ,如广州规定直接用镀锌钢管 ,防爆地漏和卫生间内的普通地漏直接连接在镀锌钢管上 ,不必再设P型存水弯 ;在厦门、银川等地一般都用给水铸铁管 ,防爆地漏与给水铸铁管的连接方法采用P型存水弯 ,普通地漏采用S型存水弯。2 防爆地漏的安装位置常用的防爆地漏有法兰堵板型和丝堵型 ,法兰堵板型地漏安…  相似文献   

8.
预应力锚栓连接是目前最常用的一种风机基础与上部塔筒连接型式,这种型式较基础环式连接最大的差异在于,预应力锚栓风机基础台柱区域混凝土受预应力紧固,锚栓上、下锚板与混凝土接触面存在较为明显的局部受压现象.而NB/T10311-2019《陆上风电场工程风电场风电机组基础设计规范》未给出该位置高强灌浆料与混凝土明确的强度验算方...  相似文献   

9.
最近日本株式会社玉川制作所生产一种命名为“ESDAY”的新型风机。一、特点:风机为双层吸风口,内侧吸有害气体,外侧送新鲜空气;风量是同一机号其他风机的四倍;用自由伸缩、灵活自如的双风管同时送风和排风;风管与风机连接采用嵌脱装置,安装极为方便。  相似文献   

10.
《暖通空调》2007,37(B10):11-14
2)HYBRID e-drobus Hybrid e-drobus同时采用CANbus和tLAN两种标准。由于Hybrid e-drobus仅在连接主风机盘管过程必要时使用CANbus(需增加通讯板的额外成本),并在连接主/从风机盘管时使用tLAN(价格低廉、安装方便),因而是一种经济实惠的系统。[第一段]  相似文献   

11.
采用有限元数值模拟对海上风机导管架支撑结构灌浆连接段进行几何参数分析,研究压弯设计荷载作用下几何参数对连接段力学性能的影响。参数分析表明,在位移方面,灌浆连接段的长度,套管厚度和桩管厚度通过改变连接段线刚度影响最大横向位移以及最大竖向位移。在应力方面,钢管厚度显著影响钢管的最大Mises应力,灌浆长度不直接影响钢管最大Mises应力;灌浆长度、钢管厚度不显著影响浆体的Tresca应力,浆体厚度影响浆体最大Tresca应力,且浆体厚度有最优值。该研究成果为海上风机导管架支撑结构灌浆连接段的设计提供一定的技术参考。  相似文献   

12.
采用有限元数值模拟对海上风机导管架支撑结构灌浆连接段进行几何参数分析,研究压弯设计荷载作用下几何参数对连接段力学性能的影响。参数分析表明,在位移方面,灌浆连接段的长度,套管厚度和桩管厚度通过改变连接段线刚度影响最大横向位移以及最大竖向位移。在应力方面,钢管厚度显著影响钢管的最大Mises应力,灌浆长度不直接影响钢管最大Mises应力;灌浆长度、钢管厚度不显著影响浆体的Tresca应力,浆体厚度影响浆体最大Tresca应力,且浆体厚度有最优值。该研究成果为海上风机导管架支撑结构灌浆连接段的设计提供一定的技术参考。  相似文献   

13.
在输煤皮带机上用超高压静电控制煤尘污染,不用密封,省去了吸尘罩,管道,除尘器及除尘风机,系统简单,无噪声,无二次污染,抑尘效果好。本文阐述了这类尘源控制装置的工作原理,以及有关安全。防爆和设计方面的问题。  相似文献   

14.
曹向东 《建筑技术》2023,(7):789-791
以官田隧道施工通风为研究对象,结合数值模拟和现场实测,对井筒效应进行深入分析,并对近交叉通道和井筒底部的风机布置进行了优化。结果表明,风机在轴与排气连接通道之间距轴5 m处安装是合理的。射流风机布置的最佳区域在气流方向下,靠近十字通道且不宜距十字通道太远,最好安装在较高的位置。  相似文献   

15.
随着建筑行业的快速发展,BA设备监控系统通过网络,与监控现场的区域智能分站(即DDC)及各种特定的末端设备进行连接,对建筑内的各种用电设备(如送排风风机、电梯、照明、给排水等)进行实时集中监视和管理。以风机、水泵为对象,结合建筑行业应用标准,介绍风机、水泵的工作原理和控制要求,结合智能控制器给出专业化解决方案。  相似文献   

16.
雷电对风电场的正常运行构成了严重威胁,需要详细研究雷电浪涌对其危害。利用PSCAD软件搭建简单风电场模型,分析风机塔筒高度对塔底雷击暂态电位的影响,讨论接地系统互连情况下连接电缆敷设方式、雷击点位置、土壤电阻率对浪涌传播的影响。仿真结果表明:风机塔筒越高,塔底雷击暂态电位越大,波形振荡越明显;接地系统互连能够降低塔底暂态电位,但效果并不显著,连接电缆敷设方式对于降低暂态电位幅值几乎没有效果;采用互连接地系统时,浪涌会传播至其他相连风机,距离雷击点越远的风机,塔底入地电流和暂态电位幅值越低;土壤电阻率增大,塔底雷击暂态电位越大,过电压会对变压器等设备绝缘产生危害,需要尽可能采取措施降低塔筒接地电阻。  相似文献   

17.
灌浆套管是指由内钢管、外钢管以及中间的灌浆形成的统一整体。目前,该连接形式应用广泛,但研究尚不充分。本文以海上桩式风机灌浆套管连接段为研究对象,分析其在弯矩和剪力共同作用下,连接段接触压的分布以及应力集中系数的大小。首先,推导了灌浆套管在外荷载作用下连接段接触压的理论计算公式;其次,利用ANSYS对灌浆套管进行了数值模拟,将数值模拟的结果与理论分析值进行对比,以此来验证理论分析;最后,通过一系列的变参数计算,发现了相关参数对应力集中现象的影响规律,并提出了应力集中系数SCF的计算公式,对海上风机单桩基础结构设计具有一定的参考价值。  相似文献   

18.
近年来,我们设计并试制成功了一种特殊的风机——管道离心风机,它不同于普通离心风机,没有蜗壳,其进气、出气也不像普通离心风机那样互成90°角,而是在同一轴线上。但它也区别于轴流风机,其工作特性却与离心风机相同,比较稳定。由于气流的进、出口是在同一轴线上,无需像普通带蜗壳的离心风机那样与之相连接的风管需转弯,因此,安装十分简便,占用空间极小,如图1所示。空气在普通离心风机内流动时,其能量的变换系由转轴将机械功传给叶轮内的空气,变为静压力及速度能,经过断面渐大的蜗壳,将一部分速度能转变为压力能,以提高空气离开蜗壳时的静压力。这就是说,空气在离心风机内有两次能量变换。空气在叶轮中所增加的静压  相似文献   

19.
1前言 我公司为1#窑2500t/d熟料生产线匹配的余热风机型号为:Y4—73—11No.25D左45°。在使用过程中出现以下问题:风机风轮叶片磨损严重,使用周期较短.最多使用两个月.特别是叶片边缘处使用仅一个月.造成风机壳体、轴承座振动,轴承座与基础连接部位出现了不同程度的裂缝.降低了设备的使用寿命,而且还影响了整条生产线的运转率。  相似文献   

20.
贾仕男 《工程质量》2004,(F09):51-51
①风机盘管、新风机组等室内设备与送风机等屋面设备的安装:设备就位前,应保证地面水平与平整;安装就位时,应使螺栓等紧固件连接牢固且稳定(对于暗装风机盘管、新风机组还要充分考虑便于维修);就位后,要做好成品保护。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号