按水流对转轮的作用方式可分为反击式和冲击式。
反击式:
(1)混流式水轮机
幅向进入,逆流式冷却塔新建,轴向流出
(2)轴流式水轮机
方向始终平行于转轮的轴
(3)贯流式水轮机
不设蜗壳,进水管和尾水管都与转轮同轴,为管状进水
(4)斜流式水轮机
水流斜向经过转轮,转轮叶片可随情况变化而转动
冲击式:
冲击式水轮机是利用喷嘴把具有高压能的水流转变为具有动能的自由射流,射流冲击转轮,泰州冷却塔,使水流动能转化为机械能。
冲击式水轮机按其结构特点可分为水斗式、双击式和斜击式。










一、技改方案技术简介
1.1、技术原理
工业冷却水在热交换设备和冷却塔之间的循环是通过水泵来驱动的。
水动风机顾名思义就是以水力驱动风机,而不是传统的电力。在水动风机冷却塔中,是以水轮机取代电机作为风机动力源。水轮机的工作动力来自系统的富余流量和富余扬程。改造后,水泵提供的循环水经过水轮机并带动其旋转。水轮机的输出轴直接与风机相连,进而带动风机旋转。
在冷却塔的循环水泵系统设计的热力学、传热学计算中,从换热设备热负荷、换热面积到冷却水需求量的各个环节,由于考虑到设备和系统管道的阻损,一般都要放一些设计余量,在水泵选型时还要在此基础上再乘1.1至1.3倍作为水泵选型的依据,而在具体选型时往往很难凑巧选到参数完全一致的水泵,根据就高不就低的原则,一般选择扬程较大的水泵,由于上述几种情况的叠加,因此在水泵循环系统中都存在着大量的富余扬程和流量。
由于配用的拖动电动机一般***于工作能力情况下,而大量的生产场合由于功率需求始终处于变动状态,普遍采用的是低效的进、出口阀门调节方式与负荷的变化相适应。即采用阀门调节的方式,也就是在输送流体的管道上利用改变阀门的开度,来调节泵的流量。这种调节方法通常也称为节流调节,它是利用改变管道系统阻力的办法,变更管道阻力特性曲线,以便获得适合用户需要的工作点。但是关小阀门可以减少流量,而系统从电网吸收的能量并没有减少,拖动电动机的轴输出动力基本没有改变,逆流式冷却塔改造,有相当一部分能量消耗在阀门上,虽然阀门的输出达到了工况要求,但是能量的有效比例减少了,而损耗增加了。
在整个循环水系统中,老冷却塔改造,每段水管、弯头都有一定的阻力,冷却塔的位置高低、换热部件的阻力及压力要求都会在系统中产生阻力,这些阻力也不能很的计算出来,所以工艺工程师计算的阻力值只是一个大概的数据,根据这个数值在选型水泵的扬程时,考虑更安全的满足生产需求,就在克服所计算出的阻力数值的基础上至少加10%-20%的余量来选型。
为了使工装产生应有的效果,需要精准的调试。取高度一样的两支撑,分别放在导叶下轴段和中轴段的位置,将导叶瓣体头部向下,吊放在两支撑上,且处于自由状态。然后在裙边法兰端面分别放置4个百分表,如图5中所示的安放位置,固定百分表在支撑上,仅表的测头与法兰接触,并使得表的指针都处在0位。调整8个微调螺杆,使得螺杆端部刚好与法兰表面接触,观察百分表,要求8个表的指针都在0位,如若不是,则需重新调整微调螺杆,直到满足要求为止。在调整螺杆时,不能对裙边法兰作用太大的力,以防止法兰产生变形,导致卸下工装后导叶回弹,影响导叶***终的加工精度。
由导叶特点和工装结构可以看出,该工装增强导叶的刚性是通过8个微调螺杆对裙边法兰作用而实现的。在加工活动导叶轴段时,影响导叶刚性***薄弱的方向为瓣体厚度方向,在此方向导叶***容易产生变形,增加工装的目的是抵抗该方向产生的变形,从而增加导叶整体刚性,提高导叶的加工精度。
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