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 125 毫秒
1.
鼓风机是高炉炼铁过程的重要动力装置,风机的工作状况将直接影响高炉的日常生产。喘振是风机的不稳定运行工况,风机控制系统必须有防喘振控制功能才能保证风机自身与高炉的安全运行。该文综合考虑风机的稳态特性与动态特性设计喘振避免方案,基于Greitzer模型设计控制率,并利用李雅普诺夫定理证明其稳定性。在MATLAB/SIMULINK平台上的仿真显示该控制方案既能扩大风机的运行范围,又能保障风机在较高效率工况点上稳定运行,从而有效避免了喘振的发生。  相似文献   

2.
鼓风机在运行中出现了阀门动作延迟、风机喘振、润滑油压不稳定等多种问题,对电动风机运行稳定性造成影响。型钢厂通过提高防喘阀稳定性,更换电动调节阀,润滑油系统改造等措施,消除了电动风机运行中的各种缺陷,有效提高了电动风机的稳定性。  相似文献   

3.
离心式压缩机防喘振控制是压缩机控制的核心内容,西气东输二、三线RR机组在运行中存在防喘振控制响应慢的缺陷,在降速或停机过程中会导致压缩机发生喘振,通过对西三线RR压缩机防喘振系统进行测试,RR防喘振系统防喘阀阀位控制输出偏小,导致防喘阀响应过慢引起压缩机喘振,根据测试结果对西三线RR压缩机防喘振系统控制程序进行优化,在不改变硬件的基础上,通过修改防喘控制计算方式,调整防喘控制增益系数,限制防喘阀开关速率等方式提升防喘阀快速响应,并增加快速开阀、防喘控制裕度自动调整等方式提升防喘振系统的可靠性,防止压缩机发生喘振,提升了压缩机运行的可靠性和安全性。  相似文献   

4.
分析了火电厂并联运行的轴流式风机易发生喘振的原因,提出防止喘振发生的基本策略,并结合现场实例阐述防止喘振的具体做法,指出风量匹配及风压控制是基本途径.  相似文献   

5.
主要针对离心式压缩机的防喘振控制设计进行探讨,以离心式压缩机的防喘振控制现状为根据,从压缩机产生喘振的原因、控制压缩机喘振的设计原理以及防喘振的控制技术以及要点等方面进行深入分析与研究,主要目的在于更好的促进离心式压缩机的正常运行。  相似文献   

6.
针对催化裂化装置富气压缩机转速控制与防喘振调节的矛盾,设计了合理稳定的解耦控制方案。实际测试表明:采用优化后的解耦控制方案能够有效地自动稳定系统压力波动,缓解转速控制与防喘振调节的矛盾,实现人工操作无法完成的优化控制。  相似文献   

7.
通过分析焦化富气压缩机防喘振阀位长期开度较大,查找运行差异原因,并通过调整富气冷后温度、防喘振工作点卡边操作、防喘振曲线校正和性能控制等优化措施,调整防喘振系统操作,有效降低中压蒸汽耗量,降低装置生产加工成本。  相似文献   

8.
为确保压缩机在PTA装置中稳定可靠地运行,采用美国CCC公司世界最先进的压缩机控制系统和世界三大安全系统之一的德国HIMA系统的结合设计来实现防喘振控制;通过分析PTA装置中压缩机组防喘振控制的特点,对其算法进行消化,针对机组防喘振系统正常负荷下,利于防喘振阀的实时准确地动作,提出了解决方案。实践证明,控制效果良好,使机组效率最大化。  相似文献   

9.
详细阐述了VK50型空压机的防喘振控制原理、特点和配置情况,着重阐明了CS3000控制程序的实现方法;并分析了独立空压机与空分系统的结合对防喘振系统的影响以及所采取的优化措施。  相似文献   

10.
针对制丝生产线存在的排潮风机机组运行不稳定,出现的风机电流过载、喘振等现象,对排潮风机运行模式进行优化设计:首先优化排潮风机启停控制程序,避免出现启动电流过大等现象,造成电机烧坏;其次根据制丝设备排潮需求,设定对应管路的流量与压力差,避免出现喘振和反风现象;最后设计运行控制策略,避免风机相互产生干扰,达到了风机运行平稳,能满足制丝生产设备排潮功能需求,降低排潮风机故障停机率的目标。  相似文献   

11.
由于鼓风机的安全、高效运行对整个生产流程起着非常重要的作用,因此其监控系统的设计受到过程控制研究者的持续关注。本文以一台高炉鼓风机为例,介绍了使用西门子S7-300系列PLC良好实现了对高炉鼓风机的监测与控制,重点介绍了防喘振系统的设计。  相似文献   

12.
介绍了高炉鼓风机的防喘振控制流程图,重点阐述了SLPC可编程调节器的工作原理及功能。  相似文献   

13.
阐述了高炉鼓风机TURBOLOG防喘振控制系统及其原理,分析了其存在的问题并采取了改进措施,改造后效果良好。  相似文献   

14.
孙永杰  陈君  刘庆超  刘凤 《风机技术》2012,(1):64-66,80
针对曝气鼓风机对装置运行成本的影响,详细分析了对其节能节水改造的可行性途径,并进行了改造成本与效益的计算,提出并实施了具体改造方案,对改造后出现的一些问题提出解决办法。对8台曝气鼓风机的节能节水改造,只花了不到10万的改造费用,获得了每年为企业节省成本160万余元的成果。  相似文献   

15.
针对我国大型电站锅炉直吹式制粉系统一次冷风机常出现的“抢风”现象,进行了较深入的研究分折。如运行时处理不当,轻则造成机组负荷降低,重则造成机组负荷为零。因此,如何避免一次风机“抢风”,就成为电厂极为关注和亟待解决的问题。在分析直吹式制粉系统运行特点和一次风机运行特性后指出:两台并联一次风机发生“抢风”现象的主要原因是其中一台风机进入了“失速”状态。并从一次风机的选型设计和运行控制两个方面提出了防止一次风机失速的一系列技术措施。  相似文献   

16.
鼓风机对污水处理厂运行至关重要,鼓风机主要用于生物池曝气.曝气效果好坏,直接影响污水处理厂的水质指标,同时对污水处理厂能耗和安全运行有重要作用.国内污水处理厂大多采用HV-TUBRO、ABS、豪顿等国外进口离心鼓风机,本文主要探讨解决鼓风机的自控设备改造内容,帮助污水处理厂达到提质增效的作用.  相似文献   

17.
罗茨鼓风机设计结构探讨   总被引:1,自引:1,他引:0  
对各种类型的罗茨鼓风机的设计结构做了对比性的探讨,指出了其优缺点。重点介绍了SL系列三叶罗茨鼓风机的结构特点。  相似文献   

18.
喘振控制系统一直是大型机组的一项重要控制,主要以重催四机组的防喘振控制为依据,阐述了如何实现喘振控制、定义了安全操作线等一些相关的自控知识。通过介绍分析,为研究机组喘振,提出了理论依据。  相似文献   

19.
Air blowers are widely used in industry. The vibration of the rolling bearing-rotor is a key factor in the blower’s performance because it significantly influences the security and working life of the whole system. In previous research on the vibration characteristics of the air blower, the supporting rolling element bearing was always simplified as a particle on a shaft with radial stiffness and damping coefficient. Such simplification neglects the effects of the bearing structure on the vibration performance of the rotor system. In this paper, a numerical model of the bending stiffness of the tapered roller bearing was established through mechanics and deformation analysis. On the base of the model, a new TMM (transfer matrix method) for bearing-rotor system was established; the new TMM considers the influences of the bearing structure on the vibration of the rotor system. Furthermore, modal analysis on an air blower rotor system was carried out by using the new TMM, and the mode shape, critical speed and unbalance response of the air blower system were obtained. The same blower rotor was also analyzed by FEM to verify the validation of the new TMM, showing that the new method proposed in this paper for vibration characteristics calculation of an air blower is credible.  相似文献   

20.
针对罗茨鼓风机故障情况,根据各部件工作原理及使用要求,制定相应的修复工艺,并成功实施,对修复前后的数据作了对比。总结出了部分罗茨鼓风机的修理经验。  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