静叶片的转轴处也存在积灰或结垢现象。考虑到3#主风机组从1989年投用至今,静叶片转轴处的石墨轴承一直没有更换过,轴流风机尺寸,因此将转轴和石墨轴承解体,轴流风机厂家,发现石墨轴承存在磨损导致转轴和石墨轴承之间存在缝隙,超过允许值,从而为灰尘和水汽的***创造了条件。随着湿灰尘长时间的沉积导致静叶活动不灵敏。
通过以上检查情况和分析判断,可以确定:导致风量异常波动、压缩机压比下降、效率降低的主要原因是动静叶片结垢。






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并联设计与运行
在选择动叶可调轴流风机的参数时,除了按有关规程规定给出裕度外,还要依据电厂实际情况,不仅考虑保证工况点(TB)、MCR工况、100%负荷工况,还要考虑点火工况以及风机安全并车工况。后两种工况往往被人忽视而给风机的调试与运行带来困难。故应特别注意动叶可调轴流风机的并联设计与运行。两台风机并联运行在C点,但每台风机运行在各自特性曲线的A点上。当第1台风机保持同样叶片角度运行时,运行点将移到B点,第2台风机要启动并入时,关闭出口门启动,叶片角度调至。打开隔离门后,第2台风机将在D点运行,逐渐开大其角度,并调小第1台风机角度,它们的运行点将分别沿DE和BE线移动,到达E点时两台风机并联,再同时调节两台风机到所需的参数。可以看出,当第1台风机运行点压力高于第2台风机失速线的S的压力时,第2台风机启动将发生喘振,这时需降低第1台风机出力,使B点位于S点之下再启动第2台风机。

可以看出引风机各个位置径向和轴向的振动差别较大,水平位置的径向振动分别为226um和230um,垂直方向振动分别为26um和12um,相差10—20倍,由此可判断风机横向支承刚度较差。陔风机外壳经左右两侧钢扳支承后分别座落在两个水泥基座上,沿轴向共有3组支承,中间支承组在出口后导叶处,是引风机轴承组及转子叶轮等的主要受力支承,为主要研究对象。由图1中间支承看出,外壳水平振动为247um,支架处振动123um,下部83um,水泥座下部振动77 um.中部48um.下部22 um.从振动衰减特性看抗振性能较差。B水泥座高l 520 mm,轴流风机,厚700mm,虽风机钢板支承为下部横向加强,轴流风机型号,但因水泥支座较高相对单薄,横向刚度较差。前面分析高负荷风机出力增大时,其转子惯性力、轴承及基础支承力增大,引起风机振动的扰动力也会相应增大,当基础支承横向刚度差时,抗扰动性弱,此时就会明显显出风机振动增大现象,这与检测结果是一致的。
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