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热风干燥系统风机选型优化与实践.pdf

热风干燥风机选型优化与实践 彭起 (中冶南方工程技术有限公司冷轧事业部,湖北武汉, 430223 ) 摘要:本文介绍了某钢厂冷轧机组热风干燥系统风机的运行不正常的原因并进行了选型计 算及优化实践,对改造前后系统能耗进行了对比,改造后的系统能耗大大降低。 关键词:钢铁;风机选型;节能 Application Experience of Blower’s Selection of The Hot Air Drying System PENG Qi (Cold Rolling Business Division of WISDRI Engineering Research Incorporation Limited Company, Wuhan, China) Abstract: It introduced a blower of a hot air drying system which cannot run normal, and analyzed the reason by means of selection calculating. In addition it introduced the application and experience of the system, and compared the energy consumption of the original system with the upgraded system; the energy consumption was greatly reduced in the upgraded system. Key words: iron and steel; blower selection; energy conservation 1 背景 钢铁行业冷轧生产线,为了将清洗后的带钢面表干燥,常用的方法是配置热风干燥系统。热风干燥系 统主要由热风干燥器、离心风机及换热器组成。某钢厂冷轧机组使用的热风干燥系统配置了一台 18000m³/h 风量和 15000Pa 全压的风机,该风机在实际运行过程中必须将风机入口阀门开度调节至40% 左右,否则风机电机就会出现电流过载停机。 2 问题分析及优化 作者信息:彭起,生于1984 年2 月23 日、男、籍贯河南、单位 中冶南方工程技术有限公司、中级工程师、硕士研究生。 联系电话:027箱 20083@ 2.1 问题分析 根据风机性能曲线,电机电流过载说明风机运行工况点偏离了设计工况点,偏离方向为风量增大方向, 此时风机全压小于设计值,风机运行效率处于低效区,此时风机实际运行功率升高,导致电机电流过载。 初步分析,问题的原因是离心风机的设计全压与系统实际运行阻力损失不匹配。 本系统简图如下: 图1 系统简图 其中: P ——消音器阻力损失,Pa; P ——风机入口管路(含管件)阻力损失,Pa; 1 2 P ——风机出口管路(含管件)阻力损失,Pa; P ——换热器阻力损失,Pa; 3 4 P ——换热器出口管路(含管件)阻力损失,Pa; P ——热风干燥器阻力损失,Pa。 5 6 因此,需要计算出系统总阻力损失来确认实际运行阻力是否与风机设计全压相匹配。 2.1.1 系统阻力损失计算 (1) 入口消音器阻力损失P1 消音器阻力损失 P =P ×ξ =10× (ρv 2/2g )×ξ

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