水輪機工裝的組成結構包括上支撐1、上夾板2、大配重塊3、墊板4、小配重塊5、長螺栓6、螺母7、下支撐8、下夾板9、短螺栓10、螺母11和微調螺桿12。根據工裝的結構特點,其裝配步驟為:先安裝上夾板2、下夾板9,鎮江冷卻塔,再安裝墊板4、大配重塊3和小配重塊5,微調螺桿12裝在上支撐1和下支撐8后,再將上支撐1和下支撐8分別試裝在上夾板2和下夾板9上,調整位置,劃出裝配線。拆卸工裝,再根據裝配線將上支撐1和下支撐8分別斷續焊接在上夾板2和下夾板9上,需采用合適的焊接方法,以控制焊接變形。若工件產生變形,橫流式冷卻塔新建,則需對夾板進行矯形,以滿足裝配要求。然后將合格的工裝按順序裝在導葉瓣體中部,緊固全部聯接件。
一、技改方案技術簡介
1.1、技術原理
工業冷卻水在熱交換設備和冷卻塔之間的循環是通過水泵來驅動的。
水動風機顧名思義就是以水力驅動風機,而不是傳統的電力。在水動風機冷卻塔中,是以水輪機取代電機作為風機動力源。水輪機的工作動力來自系統的富余流量和富余揚程。改造后,水泵提供的循環水經過水輪機并帶動其旋轉。水輪機的輸出軸直接與風機相連,進而帶動風機旋轉。
在冷卻塔的循環水泵系統設計的熱力學、傳熱學計算中,從換熱設備熱負荷、換熱面積到冷卻水需求量的各個環節,由于考慮到設備和系統管道的阻損,一般都要放一些設計余量,在水泵選型時還要在此基礎上再乘1.1至1.3倍作為水泵選型的依據,而在具體選型時往往很難湊巧選到參數完全一致的水泵,根據就高不就低的原則,一般選擇揚程較大的水泵,由于上述幾種情況的疊加,因此在水泵循環系統中都存在著大量的富余揚程和流量。
由于配用的拖動電動機一般定位于工作能力情況下,而大量的生產場合由于功率需求始終處于變動狀態,普遍采用的是低效的進、出口閥門調節方式與負荷的變化相適應。即采用閥門調節的方式,也就是在輸送流體的管道上利用改變閥門的開度,來調節泵的流量。這種調節方法通常也稱為節-節,它是利用改變管道系統阻力的辦法,變更管道阻力特性曲線,以便獲得適合用戶需要的工作點。但是關小閥門可以減少流量,而系統從電網吸收的能量并沒有減少,老橫流式冷卻塔改造,拖動電動機的軸輸出動力基本沒有改變,有相當一部分能量消耗在閥門上,雖然閥門的輸出達到了工況要求,但是能量的有效比例減少了,而損耗增加了。
在整個循環水系統中,每段水管、彎頭都有一定的阻力,冷卻塔的位置高低、換熱部件的阻力及壓力要求都會在系統中產生阻力,這些阻力也不能很的計算出來,所以工藝---計算的阻力值只是一個大概的數據,根據這個數值在選型水泵的揚程時,考慮更安全的滿足生產需求,就在克服所計算出的阻力數值的基礎上至少加10%-20%的余量來選型。
在傳統的冷卻塔跟不上工業需求的情況下,新型節電冷卻塔已經慢慢的步入臺階,進入了市場。有很多客戶不明白冷卻塔為什么要改造,改造的原理是什么,改造后會不會影響以前冷卻塔的一些參數和布局?下面就由南京仟億達來為您一一解說。
一、改造原理:工業中有大量的工藝流程需要熱交換設備,熱交換過程中不可或缺的需求水來進行冷卻,通過對系統中多余的水動能回收,實現對冷卻塔的無電化改造,達到100%的節能。
二、能量的來源:無論是工藝流程中的每一個細節上的熱量,或是工程設計中復雜系統內某個部件的阻力都無法計算,因此每個設計環節都需要通過放大10%-20%流量來對冷卻塔選型,而富余的10%-20%的水泵的流量和揚程正是南京仟億達節能冷卻塔無電化改造能量的來源。
南京仟億達是冷卻塔用水輪機的生產及研發基地,---水輪機節能改造,冷卻塔節能改造,水輪機設備安裝,逆流式冷卻塔改造,水輪機采購,總結國內成熟企業的水輪機不足,開發改進效率更高、運行更穩定的新一代冷卻塔用---比轉速冷卻塔用水輪機,現面向全國誠招水輪機代理。