当前位置:文档之家› 远景风机主要技术参数

远景风机主要技术参数

EN141/2.5风力发电机组技术规范

AQ1028-2006煤矿井工开采通风技术条件

煤矿井工开采通风技术条件 AQ1028-2006 1 范围本标准规定了采用井工方式开采的煤矿的基本通风技术条件。本标准适用于全国井工开采的煤矿包括新建和改、扩建矿井。2 规范性引用文件下列文件中包含的部分条款通过本标准引用而成为本标准条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。《煤矿安全规程》2004年版GB 50215--2005煤炭工业矿井设计规范 3 术语和定义 3.1 矿井通风向矿井连续输送新鲜空气供给人员呼吸稀释并排出有害气体和浮尘改善井下气候条件的作业。3.2 矿井通风系统矿井通风方式、主要通风机的工作方法、矿井通风网络和通风设施的总称。3.3 矿井通风方式指矿井进风井和出风井的布置方式。3.4 矿井通风方法指矿井主要通风机的工作方法。3.5 矿井通风网络通风系统中表示风道分支连接形式和风流方向的结构系统习惯称风网。3.6 中央并列式通风进风井和出风井并列位于井田走向中央的通风方式。 3.7 中央分列式通风又称中央边界式通风进风井位于井田走向的中央出风井位于井田沿边界走向中部的通风方式。3.8 对角式通风进风井位于井田中央出风井位于两翼或出风井位于井田中央进风井位于两翼的通风方式。2 3.9 混合式通风井田中央和两翼边界均有进、出风井的通风方式。 3.10 主要通风机安装在地面的向全矿井、一翼或一个分区供风的通风机。 3.11 局部通风机向井下局部地点供风

的通风机。 3.12 辅助通风机某分区通风阻力过大主要通风机不能供给足够风量时为了增加风量而在该分区使用的通风机。 3.13 通风机工况点通风机个体特性曲线与矿井风阻特性曲线在同一坐标图上的交点。 3.14 矿井空气来自地面的新鲜空气和井下产生的有害气体及浮尘的混合体。3.15 矿井气候条件矿井空气温度、湿度、大气压力和风速等反映的综合状态。 3.16 风量单位时间内流过井巷或风筒的风流体积。 3.17 矿井有效风量送到采掘工作面、硐室和其他用风地点的风量之总称。 3.18 矿井有效风量率矿井有效风量占矿井总进风量的百分数。 3.19 需风量矿井生产过程中为供人员呼吸稀释和排出有害气体、浮尘创造良好气候条件所需要的风量。 3.20 机械通风利用通风机产生的风压对矿井和井巷进行通风的方法。 3.21 自然通风利用自然风压对矿井或井巷进行通风的方法。 3.22 局部通风利用局部通风机或主要通风机产生的风压对局部地点进行通风的方法。 3.23 全风压通风 3 利用矿井主要通风机产生的风压和通风设施向采、掘工作面和硐室等用风地点供风的通风方法。 3.24 扩散通风利用空气中分子的自然扩散运动对局部地点进行通风的方式。 3.25 通风机附属装置用以引导风流、降低矿井通风点阻力提高主要通风机的有效静压、保护主要通风机免受爆炸冲击波的破坏实现灾变时期矿井反风的主要通风机的配套装置。 3.26 分区通风井下各用风地点的回风直接进入采区回风巷或总回风巷的通风方式。 3.27 串联通风井下用风地点的回风再次进入其他用风地点的通风方式。 3.28 压入式通风通风机向井下或风

海上风机发展

海上风机未来发展的重心--大功率海上风机 具体到我国来说,“十二五”期间,我国建立了大功率风电机组整机设计制造技术体系,3~6兆瓦的海上风电机组实现示范应用,大型风电场运行管理等关键技术开始实际应用。 据有关人士介绍,上海电气(601727)已于去年成功引进西门子6兆瓦海上风机机型,湘电风能也开始推广其5兆瓦风机,而陆上风电市场的龙头企业金风科技(002202)也已拥有6兆瓦样机。记者近日从国家能源局官网获悉,国家能源局印发的《能源技术创新“十三五规划”》(以下简称《规划》)提出,“十三五”期间,我国将实现5~6兆瓦等级大型海上智能风电机组应用推广,降低海上风电场的度电成本,实现大型海上风电机组安装规范化和机组运维智能化。 正因如此,此次《规划》就提出,“十三五”期间,我国将完善高可靠性低度电成本海上风电机组整体优化设计技术,应用推广大型海上风电机组的基础工程设计和建造技术,以及大型海上风电场的智能化监控运行维护技术。 在全球范围内,海上风机正朝着更大容量发展。这一趋势近年来在欧洲格外明显。实际上,我国也正朝着研制大功率海上风机方向迈进。湘电风能2015年底中标福建中闽能源福建莆田平海湾50兆瓦海上风电项目,该项目是国内乃至亚洲第一个采用5兆瓦机型的商业化海上风电项目,同时也是全球第一个采用5兆瓦直驱永磁风机的商业化海上风电项目。 此外,突破8兆瓦及以上高可靠性海上风机的关键技术已经被列入中国电机工程学会编制的《“十三五”电力科技重大技术方向研究报告》。按照规划,到2020年我国将具备8兆瓦及以上大型海上风机制造能力,同时突破海上风电施工建设、并网运行关键技术,建成海上风电场全景监视及综合控制系统,在海上风电场施工建设水平、运维检测等方面将赶超欧美先进水平。 据中国气象局测绘计算,我国近海水深5米到25米范围内50米高度风电可装机容量约2亿千瓦;5米到50米水深70米高度风电可装机容量约为5亿千瓦。虽然目前我国仅占全球海上风电8.4%的市场份额,但我国海上风电的发展潜力非常巨大。 首个国家海上风电示范工程——上海东海大桥海上风电场在建设之初,面临着技术、设备、标准等空白。国外风电巨头的技术垄断和价格封锁、海上恶劣的自然环境、我国沿海地区独特的淤泥地质和台风天气等都给这一项目带来了重重困难。在这种情况下,国内整机商和上海勘探设计研究院等科研机构及施工机构紧密协作实现了项目的成功建设,可以说为我国风电产业积累了海上风电安装制造、整机开发、风电运维等多方面的宝贵经验。 不可否认,我国海上风电仍处于起步阶段。与陆上风电相比,海上风电发展更多面临产业自身技术层面的问题,包括机组技术、施工技术、输电技术、运维技术等方面都无法满足海上风电发展的需要。

电机技术参数中英文对照

Rated output 额定输出 Rated armature voltage 额定电枢电压 Rated torque 额定转矩 Rated armature current 额定电枢电流 Rated rotating speed 额定转速 Continuous stall torque 连续失速(堵转)转矩 Instantaneous maximum torque 瞬时最大转矩 Stall armature current 失速电枢电流 Instantaneous maximum armature current瞬时最大电枢电流Maximum rotating speed最大转速 Friction torque 摩擦转矩 Rated power rate 额定功率比 Instantaneous maximum angular acceleration 瞬时最大角加速度Viscous braking constant 粘性制动常数 Torque constant 转矩常数 Voltage constant 电压常数 Rotor inertia 转动惯量 Armature winding resistance 电枢绕组电阻 Armature inductance 电枢电感 Mechanical time constant 机械时间常数 Electrical time constant 电气时间常数 Thermal time constant 热时间常数 Thermal resistance 热阻 Heatup limit 热上限 Mass 质量 Coefficient of voltage generated 再生电压系数 Effective (rms) ripple 有效脉动 Peak-to-peak ripple 峰-峰纹波 Linearity 线性 Minimum load resistance 最小负载电阻 Holding torque 保持转矩自锁转矩

海上风机发展趋势分析

海上风机发展趋势分析 1海上风电机组的发展历程 在90 年代, Bonus 的 450kW和 Vestas 的 500kW、 550kW、 600kW风电机组曾经在早期的 近海风电场应用, 2000 年以后就没有安装过 2MW以下的海上风电机组。 2001 年以后, Vestas 公司的 2MW和 3MW双馈式海上风电机组在欧洲海上风电场大批量应用,是经受住考验的成熟机型。 Vestas 公司的海上风电机组装机容量约占全球海上风电机组的 35% 左右;同样,西门子公司的 2.3MW和 3.6MW(高速齿轮箱 +异步感应式发电机 +全功率变流器)海 上风电机组也连续十一年在海上风电场大批量应用,是经受住考验的成熟机型,也是目前海上 风电场的主流机型。西门子公司的海上风电机组装机容量约占全球海上风电机组的50%以上。 2008 年以后,德国Repower 公司研制的5MW双馈式异步风电机组已经成功应用于海上风电场, 是传统双馈式风电机组大型化的典范。目前在爱尔兰、比利时和德国海上风电场安装运行。 该机组风轮直径126 米,轮毂高度120 米,额定功率5MW,已经安装使用39 台。在其基础上扩容 的REpower 6M也已经安装了 3 台。 近年来,德国BARD公司推出了5MW海上风电机组,风轮直径122 米,机舱部分重达425叶片长度为60 米, 28.5 吨。由德国Areodyn 公司设计,属于双馈式风电机组大型化的又一个范例。轮毂重量( 包括轴承座和其他附加设备) 70吨。机舱(包括发电机,但不包括叶片和轮毂280 吨。吨,) 德国Multibrid BARD 公司 半直驱型 5MW海上风电机组已经在海上风电场安装18 台,共 5MW风电机组也已在海上风电场投入运行,安装数量超 过 90MW;法 - 德合资的Areva 10 台。该机组额定功率: 5 MW;风轮直径 :116m。机组采用集成化设计:将风力机的主轴、齿轮箱、高速轴和发电机集成在一 起,以减少重量,从而降低成本。传动链为:风轮+单级齿轮箱( 1:9.92)+ 多级永磁发电机。系统采用折中方案,兼顾了双馈式风电机组和直驱式风电机组的优点,折中考虑了性能与价格的关系。 此外, 2003 年 GEwind 公司的 3.6MW双馈式海上风电机组也已在海上风电场投入运行,安装数量 7 台;芬兰 Winwind 公司生产的 3MW半直驱海上风电机组也于 2009 年在海上风电场投入运行,安装数量10 台。但是后来这两个产品都没有继续进入海上风电场,说明它们的性能还不能适应海上风电 场的恶劣环境。 2010 年以后,中国华锐公司生产的3MW半直驱海上风电机组也已在海上风电场投入运行,目前 在海上风电场的安装数量超过50 台。 2011 年,中国上海电气风能公司生产的 3.6 MW 海上风电机组也有一台在海上风电场投入运行, 效果良好。 表1、各国海上风电机组在市场中的累计装机容量及所占比例 国家英国丹麦荷兰中国德国比利时瑞典爱尔兰挪威葡萄 牙 累计装2107.6 835.85246.8209.9198.3195163.6525.2 2.32机容量 (MW) 比例 52.8720.97 6.19 5.27 4.97 4.89 4.110.630.060.05(%) 表 2、各种 2MW以上海上风电机组在市场中的比例 序号产品型号2011 年安装容量2011 年市场份额2011 年累计安2011 年底累计市 ( MW)(%) 装容量 (MW)场份额1西门子 2.3MW48.310.28814.220.42

煤矿用主要通风机现场性能参数测定方法

煤矿用主要通风机现场性能参数测定方法 MT 421—1996 中华人民共和国煤炭工业部1996—12—30批准1997—11—01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了煤矿用主要通风机运行参数测定条件、测定仪表、测定参数。 本标准适用于安装在煤矿的主要通风机(简称通风机),在运行条件下对其性能参数进行测定。 2 引用标准 GB/T 2888 风机和罗茨风机噪声测量方法 GB/T 10178 通风机现场试验 3 测定条件 3.1 一般条件: a.测定前应检查通风机、电动机各零部件是否齐全,装配是否紧固,运行是否正常。 b.通风机进风口或出风口至风量、风压测定断面之间的风道应无明显漏风。 c.引风道、风硐内应无杂物堆积和积水。 d.保障测定人员安全及防止机器受损坏所采取的措施,应对通风机的空气动力性能无任何影响。 3.2 风量和风压调节: 3.2.1 轴流式通风机: a.抽出式通风风量调节闸门应设在距通风机入口大于5倍叶轮直径的巷道内。 b.压入式通风风量调节闸门应设在距通风机出口大于10倍叶轮直径的巷道内。 c.风量调节闸门应安装牢固,其强度应能承受大于通风机最大风压1.5倍的压力。3.2.2 离心式风机: 一般利用通风机自身设置的闸门进行风量调节。若闸门损坏或调节不方便,可参照3.2.1条的规定 设置风量调节闸门。 3.2.3 每调节一次风量、风压为通风机的一个工况点,通风机的特性曲线应包含有7个以上工况点。 a.轴流式通风机应采用开路启动,逐渐增阻调节。 b.离心式通风机应采用闭路启动,逐渐降阻调节。 c.特殊情况可不受此限。 3.3 安装在煤矿的通风机,有下列情况之一者应进行运行参数测定: a.连续运转3年; b.新安装; c.技术改造前、后; d.更换了叶片、电动机、改变了动叶、导叶角度。 3.4 通风机应由煤炭工业部指定的质检机构进行测量。 4 测量仪表 见表1。

海上风机发展

装机量和融资规模有望双增 欧洲地区依然是全球海上风电迅速增长的“主引擎”,2015年海上风电装机量几乎比2014年翻了一番。其中,德国海上风电装机容量新增达到228万千瓦,占全球新增规模总量的67%,有望助力其超越英国成为海上风电第一大国。 与德国相比,我国海上风电装机增长虽低于预期,但2015年海上风电装机容量新增达到36万千瓦,海上风电累计装机容量超过100万千瓦,我国成为继丹麦、英国和德国之后,全球第四个海上风电装机量突破百万千瓦大关的国家。 在装机量增长的同时,项目融资规模也相应增长。2015年,龙源海安蒋家沙项目、大唐国信江苏滨海项目,两个项目的装机量均突破300兆瓦,融资额均为8.5亿美元,融资规模相对较大。 近年来风力发电在我国电力总装机中的比重已超过7%,成为仅次于火电、水电的第三大电力来源。其中海上风电将凭借其诸多优势有望成为我国风电产业发展的新动力。“十三五”时期各方将合力推动海上风电实现跨越式发展,海上风电将从技术、质量、政策等方面取得显著进步,实现稳步快速推进。 大容量趋势在海上项目更突出 中国海上风电起步于2007年。当年,在渤海湾安装一台金风(GW70/1500)试验样机;2009年至2010年,龙源江苏如东潮间带32.5兆瓦试验风电场建成,共安装了8家整机商的试验样机,包括金风GW90/2500、华锐SL3000/113、联合动力UP1500-82、明阳MY1.5S-82和SCD3.0-100、上海电气W2000-93、远景EN-82/1.5、海装H93-2.0MW、三一SE9320III-S3。2010年,东海大桥102兆瓦海上风电场采用华锐SL3000/90机组,标志着中国首个真正意义上的海上风电场建成。2011年至2013年,龙源如东150兆瓦海上潮间带示范风电场建成,主要来自3家企业批量装机,包括金风GW109/2500、SiemensSWT-101-2.3、华锐SL3000/113。2014年至2015年,中国海上风电开始提速,风电机组主要来自上海电气(W3600M-116-90/80和SWT-4.0-130)、湘电(XE128-5000)和远景(EN-136/4.0)。

鼓风机技术参数

鼓风机技术参数 主要设备的技术参数 名 称 单 位备 注 鼓风机 设备型号 TURBOMAX150 制造商 韩国TUROBMAXCO.,LTD 鼓风机设计使用寿命 20年以上 结构形式 单级高速涡轮鼓风机 叶轮级数 单级 输送介质 空气 外形尺寸 mm 850*1700*1250 最大起重重量 KG 750KG 土建承载量要求 KG 1000KG 单台鼓风机占地面积 ㎡ 1.445㎡ 锥管出口端连接管径 mm 250mm 安装所需提升高度 mm 200mm 安装地点 污水处理厂鼓风机房 冷却方式 采用风冷方式 轴承类型 空气悬浮轴承 轴承设计寿命 20,000次启动 驱动方式 永磁高速电机变频驱动 控制方式 采用变频调速控制。可以提供多种控制模式,包括: 流量控制模式、风压控制模式、DO控制模式、转速控 制模式以及手动控制模式。 变频器品牌 德国KEB 叶轮端观察旋转方向 逆时针 材料 机箱 喷漆钢板 鼓风机风筒 铝合金 涡壳 高级铝合金(A356) 叶轮 高级铝合金(AL7075) 轴 钛合金SCM440 性能 平均工作环境(温、湿度)10℃、80% 极端工作环境(温、湿度)36℃、100% 主轴转速 r/min 24000 额定风量 M3/min 100

名 称 单 位备 注 出口压力(标准态) bar 0.4 流量调节结构形式 变频调节 流量可调范围 % 45% ~ 100% % 85% 标准条件下100%满负荷 时风机的绝对总效率 标准条件下50%~100%负 % 80% ~ 85% 荷时风机的绝对总效率 噪音等级 dB(A) 距鼓风机1米处测定小于80 dB 电机 PMSM永磁同步电机 型号 MAX150 制造商 TUROMAXCOL.,LTD 标准 TURBOMAX 防护等级 IP55 绝缘等级 H级 电机功率因素 ≥0.95 电机效率应 ≥95% 电机额定功率 kW 110kw kw 90kw 设计条件下100%满负荷 时电机输出端轴功率 额定电压 V 380 V 额定频率 Hz 0 ~ 500 Hz 全负荷电流 A 200A 鼓风机出厂检测项目 风量、风压、噪声、温升、叶轮120%超负荷、抗震、 耐高温

风机 主要性能参数

风机的八个主要性能参数 文件描叙: 风机的八个主要性能参数 风机的型号、规格千差万别,纷繁复杂,但是风机的本质不同与区别在于风机的主要性能参数,只要我们首先搞清楚这些性能参数的不同,对于我们了解风机和现实风机设备的选型具有很大帮助作用。那么,风机有那些主要性能参数呢?这主要包括:流量、压力、气体介质、转速、功率。下面一一分别介绍: 1. 流量 风机的流量是用出气流量换算成其进气状态的结果来表示的,通常以m3/h、m3/min表示。但在进出口压比为1.03以下(比如通风机范畴的风机)时,通常将出气风量看作为进气流量相同。在化学工业等领域中,以m3/h(常温常压)来表示的情况居多,它是将流量换算成标准状态,即摄氏0度、0.1MPa干燥状态。另外有时还以质量m按Kg/s来表示的。 流量亦称为气体量或空气量。将出气流量Q(出)换算成进气流量Q(进),可按下来公式计算: Q(进)=Q(出)×出气气体密度(kg/m3)/进气气体的密度(kg/m3) 将标准状态的流量Q(标准,m3/h,常温常压)换算成进气流量Q(进,m3/min),可按下列公式计算: Q(进)=Q(标准)×P(进气气体绝对压力,Pa)/(P(进气气体绝对压力,Pa)-S(相对湿度)×P(水蒸气饱和压力,Pa))×T(进气气体的热力学温度K)/273 2. 压力 为进行正常通风,需要有克服管道阻力的压力,风机则必须产生出这种压力。风机的压力分为静压、动压、全压三种形式。其中,克服前述送风阻力的压力为静压;把气体流动中所需动能转换成压力的形式为动压,实际中,为实现送风目的,就需有静压和动压。 静压:为气体对平行于气流的物体表面作用的压力,它是通过垂直于其表面的孔测量出来的。 动压=气体密度(kg/m3)×气体速度的平方(m/s)/2; 全压=静压+动压 风机的全压:是指风机所给定的全压增加量,即风机的出口和进口之间的全压之差。 3. 功率 风机的原动力(通常是电机或柴油机等)传递给风机轴上的功率为风机的轴功率

矿井主压风机技术标准

矿井主压风机技术标准 1 范围 本标准规定了矿井主压风系统技术内容和要求。 本标准适用于山东新查庄矿业有限责任公司。 2 规范性引用文件 本标准中涉及规范性引用文件,凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 煤矿安全规程 煤矿机电设备完好标准 煤矿安全质量标准化标准 大型机电设备技术测定 矿井机电管理规定 3 技术内容 3.1 资质 3.1.1 有生产许可证、产品出厂合格证及煤安标志,压力容器检验合格证,有专人验收合格,有验收报告。 3.1.2 各种图纸资料齐全完整。 3.1.3 机房、设备选型、供电及监控符合设计要求。 3.2 压风设备 3.2.1 机体 3.2.1.1 气缸无裂纹,不漏水,不漏气,不漏油。 3.2.1.2 排气温度:单缸不超过190℃,双缸不超过160℃。 3.2.1.3 空气压缩机必须使用闪点不低于215℃的专用压缩机油。 3.2.1.4 螺杆式压风机,机体上不准有油迹,油位正常,观察孔玻璃清晰。油气分离器正常使用,出风口压缩空气中油含量不得超过5ppm。 3.2.1.5 螺杆式压风机上的防噪板完整,黏结牢固,无缺陷。 3.2.1.6 紧固件应符合以下规定: 1)螺母拧紧后螺栓螺纹应露出螺母1~3个螺距,不得加多余垫圈的办法调整螺纹露出长度。

2)稳钉与稳钉孔应吻合,不松旷,稳钉不得有铲伤或变形。 3)键不得松旷,打入时不得加垫,露出键槽的长度应不小于键全长的20%,大于键全长的5%(钩头键不包括钩头的长度)。 4)铆钉必须紧固,不得有明显歪斜现象。 3.2.2 润滑系统 3.2.2.1 气缸润滑必须使用专用压缩机油,并有化验合格证。 3.2.2.2 各润滑部位油温正常,且使用合格的润滑油。 3.3 安全防护 3.3.1 压力表、温度计齐全可靠每年校验1次。 3.3.2 各风包必须装有安全阀,安全阀的动作压力不高于工作压力的1 0%,释压阀的口径不得小于出风口的直径,每年校验1次。 3.3.3 在风包主排气管路上必须安装释压阀,动作压力应为空气压缩机最高工作压力的1.25~1.4倍。 3.3.4 压力调节器灵敏可靠。 3.3.5 空压机应有断油保护或断油信号,灵敏可靠 3.3.6 有风包超温保护,超温保护、断水保护、断油保护必须齐全、灵敏可靠,各种保护必须定期进行试验。。 3.4 风包、滤风器、管路 3.4.1 空压机的进出风管和风包每半年清扫1次,管路、风包不漏风。 3.4.2 风包要有入孔门和排污阀。 3.4.3 滤风器要定期清扫,间隔期不大于三个月。 3.4.4 风包应设置在地面室外阴凉处,并装有超温保护装置,在超温时,可自动切断电源和报警。 3.4.5 风包上必须设检查孔,新安装或检修后的风包应用1.5倍空气压缩机工作压力做水压试验。 3.4.6 风包与下井供风管路之间必须设置逆止阀。 3.5 技术资料 3.5.1 有试验和整定记录 3.5.1.1 断油、超温、超压、欠压保护试验记录。 3.5.1.2 安全阀、释压阀检查、整定记录。 3.5.1.3 风包清扫、泄漏试验、水压试验记录。 3.5.1.4 事故记录。 3.5.1.5 压缩机油化验记录。

技术参数与性能指标

BSD-EF智能电磁流(热)量计使用说明书

目录 一、产品概述 (1) 1.1工作原理 (1) 1.2应用领域 (2) 1.3功能特点 (2) 二、技术参数与性能指标 (3) 2.1流量计技术参数与性能指标 (3) 2.2温度测量技术参数与性能指标 (3) 2.3压力测量技术参数与性能指标 (3) 2.4热量测量技术参数与性能指标 (4) 三、产品选型 (4) 四、仪表安装 (7) 4.1安装地点的选择 (7) 4.2安装要求 (7) 五、外形尺寸及接线 (8) 5.1热量计的外型尺寸 (8) 5.2热量计接线端子标识 (9) 5.3温度输入信号接线图示 (10) 5.4压力输入信号接线图示 (10) 5.5热量计输出接线方式 (10) 六、操作说明 (12) 6.1按键及显示内容说明 (12) 6.2参数设置菜单 (12) 6.3参数菜单设置说明 (14) 七、故障处理 (19) 八、运输和贮存 (19)

一、产品概述 1.1工作原理 1.1.1电磁流(热)量计测量原理 流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律:流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导 磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐 平。励磁线圈由双方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B 的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管,将切割磁力线感应出电动势E。 电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d与平均流速v的乘积。电动势E(流量信号)由 电极检出并通过电缆送至转换器。转换器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输 出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节。 E=KB Dv 式中:E---------------为电极间的信号电压(v)Array B-----------------磁通密度(T) D------------------测量管内径(m) v------------------平均流速(m/s) 式中k, d为常数,由于励磁电流是恒流的,故B也是常数,则由E=KBdv可知,体积流 量Q与信号电压E-成正比,即流速感应的信号电压E与体积Q成线性关系。因此,只要测 量出E就可确定流量Q,这是电磁流量计的基本工作原理。 BSD-EF智能电磁热量计是在新一代电磁式流量计测量原理的基础上,提供2个温度测量 通道和2个管道压力测量通道,可用于测量供热管道的进回水温度,计算出热交换回路中吸 收或释放的能量,并可监控供、回水管道的压力值,是热量测量行业中理想的测量仪表。1.1.2热量计算数学模型 基于热量计算的方法,有2种:热焓差法和平均比热法 热焓差法:Q热= Q v×ρ进×(H进-H回) 其中 Q v —体积瞬时流量ρ进—进水温度下水的密度

K系列矿用节能通风机性能指标

K系列矿用节能通风机产品介绍 K、DK系列矿用节能通风机是专门根据冶金、有色、黄金、化工、建材和核工业等各类非煤矿山的需要而设计的,可作为主扇、辅扇,既可安装在地表,也可安装在井下,适宜于多风机联合运转,是多风机串并联多级机站通风系统中各级机站理想的机站风机,也适用于大型车间、隧道、人防工程等场合的通风换气。 K系列矿用节能通风机特点 1、采用扭曲机翼型叶片,气动效率高,节能效果极为显著。 2、性能多样,规格齐全,能够与各种阻力和风量类型的通风网路很好匹配,可保持长期高效运转。 3、设有稳流环装置,特性曲线无驼峰,没有喘振危险,在任何阻力状态下均可安全稳定运转,并适于多风机联合运转。 4、采用电动机与叶轮直联的结构,整体稳定型好,安装方便,维修容易,装置局阻低。 5、结构紧凑,防潮性能好。风机主体山东神华采用钢板、型钢组焊结构,叶片为钢板材料,中空,叶片及整机强度高,抗井下爆破冲击波的能力强,可安装在地表,也适合安装于井下,特别适于作为多级机站通风系统的机站风机。 6、可反转反风,反风率大于60%,不需修筑反风道。 7、叶片安装角度可调,可根据矿井生产的变化,随时调节风机状况。 8、土建工程量很小,可节省大量投资。 9、噪声较低。 K系列矿用节能通风机性能指标

(1)系列机号:№7~№26; (2)系列转速:1450、980、730 r/min;(3)风量范围:2.0~164.2m3/s; (4)全压范围:38~3819 shenhua08pa ;(5)功率范围:1.1~500kW; (6)风机效率:K型单级全压效率η=94%,(7)运行噪声:LA≤85dB(A)。

风机的性能参数及工作原理

风机的性能参数及工作原理 风机的使用我们都不陌生,生活中对于风机的使用也只是局限在为温室或工厂中,主要作用是做好通风的设备,对于风机自身的性能参数没有做过了解。风机的型号、规格千差万别,纷繁复杂,但是风机的本质不同与区别在于风机的主要性能参数常见的是厂房的通风口就是采用轴流风机,室外机一般采用此种方式。此外,还有一种风机是混流式,用的比较少那么,今天我们就一起了来了了解下风机究竟是怎么工作的吧。 #详情查看#【风机】 【风机的性能参数】 生产车间里我们常见的风机有引风机、送风机、一次风机、密封风机,火检冷却风机等,这些风机一般都采用的是离心式风机,以获得较高的风压。离心风机是轴向进风,径向出风,静压较大,室内机一般采用此种方式。还有采用的是轴流风机,轴流风机气流沿着风机轴向流动,常见的是厂房的通风口就是采用轴流风机,室外机一般采用此种方式。此外,还有一种风机是混流式,用的比较少。

2、风机的主要性能参 风机的型号、规格千差万别,纷繁复杂,但是风机的本质不同与区别在于风机的主要性能参数。只要我们首先搞清楚这些性能参数的不同,对于我们了解风机和现实风机设备的选型具有很大帮助作用。那么风机有那些主要性能参数呢?这主要包括流量、压力、气体介质、转速、功率。 (1)流量 风机的流量是用出气流量换算成其进气状态的结果来表示的,通常以m3/h、m3/min表示。但在进出口压比为1.03 以下(比如通风机 范畴的风机)时, 通常将出气风量 看作为进气流量 相同。 流量亦称为气体 量或空气量。将出 气流量Q(出)换算 成进气流量Q(进)可按下来公式计算: Q(进)=Q(出)×出气气体密度(kg/m3)/进气气体的密度(kg/m3) 将标准状态的流量Q(标准m3/h,常温常压)换算成进气流量Q(进,m3/min),可按下列公式计算:Q(进)=Q(标准)×P(进气气体压力,Pa)/(P(进气气体压力,Pa)-S(相对湿度)×P(水蒸气饱和压力,Pa))×T(进气气体的热力学温度K)/273 (2)压力 为进行正常通风需要有克服管道阻力的压力风机则需产生出这种压力。风机的压力分为静压、动压、全压三种形式。其中克服前述送风阻力的压力为静压,把气体流动中所需动能转换成压力的形式为动压,实际中为实现送风目的,就需有静压和动压。

规格型号技术参数

规格型号、技术参数 序号内容规格及技术参数 数 量 1 交互式一 体机(内 置OPS电 脑) 一、显示部分: 1.屏体类型:LED背光★ 2.显示尺寸: 80英寸,显示比例:16:9。★ 3.物理分辨率: 1920*1080 ★ 4.屏体为A级屏:提供LED液晶屏A级屏或以上规格屏的证明(附上近二年来生产厂家出具的有效证明或进口屏海关相关证明,投标文 件中提供复印件)★ 二、外观结构: 1.屏幕左右两侧各丝印不少于15个同教学软件功能紧密结合的快捷键。 2.内置前朝向≥2*15W扬声器,保证扩声音质。具有音频插口可接外部音箱★ 3.提供前置输入接口:≥HDMI*1,≥USB多媒体*1,≥电脑USB3.0*1,≥电脑USB2.0*1。★ 4.前面板不少于9个功能物理按键,为避免误操作,独立配置平板电源及插拔式电脑开关按键。 5.采用红外十点触控技术。★ 6.具备智能温控系统,投标产品具备有效监控、预警和断电保护功能。 7.信号源窗口可实现3个以上画面内容,同时预览功能,直接点击预览窗口即切换至此信号源。 8.可对任意信号源画面进行十点批注。★ 13

9.不借助遥控器和任何实体按键可对PPT文件进行播放,手势翻页、批注。 10.可实现单点书写,多点擦除,可根据手指间距调整擦除范围,同时具备截屏保存。 11.平板产品具备智能护眼组合功能,可直接提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗。 12.具备文件管理器功能,可实现文件分类,预览、筛选、搜索、选定、复制、删除功能。 13.可触摸屏幕菜单:在任意信号通道下,通过屏幕触摸菜单可实现图像模式、通道切换、频道切换、亮度、音量、对比度调节等中控功 能。 14.安卓配置:Android5.0以上版本。 15.为了保证交互平板产品后续可扩展性,交互平板需具有80针可插拔式电脑接口,拒绝厂商专有接口。 16.智能中控:按键配有中文标识,信号源自动调整,内置电脑通道切换快捷键,HDMI通道循环切换键,AV通道切换快捷键,信号源菜单 键,安卓下启动安卓白板软件,PC下状态启动备授课软件,屏幕分辨率切换,画面尺寸设置,可设置16:9,4:3,点对点画面,屏幕截屏功能。 三、软件部分: 交互软件基础功能 1、一键进行备授课及屏幕书写场景切换。菜单功能按钮/图标配备明确中文标识,可通过软件功能扩展不少于10种硬件快捷键功能。 2、书写:软件提供不少于10支书写笔,(包括:手写识别笔、手势笔、智能笔、激光笔、图章笔等);可根据手势实现上下翻页、擦除对象、手势识别聚光灯、放大镜等教学工具(提供手势说明,便于用户快速掌握);手写识别笔可预设多种字体、中英文、加粗、倾斜、对齐方式、颜色等,满足不同教师的书写需要。 3、提供多种擦除方式,包括点擦除、区域删除、清页及智能擦除,可一键擦除教师所有书写字迹保留图片素材,不需反复擦除动作。 4、页面设置:可一键设置页面背景,切换背景颜色、图片或学科背景如五线谱、田字格米字格等。 学科专用工具 1、学科工具:每种工具下方标注中文提示,便于教师快速掌握工具应用,可实现语文、数学、外语、化学、物理、地理、音乐、生物、

中国海上风力发电发展现状以及趋势

中国海上风力发电发展现状以及趋势【摘要】:由于具有资源丰富,对人们的生产生活影响小,以及不占用耕地等优势,近几年,我国的海上风力发电得到越来越多的关注。本文就我国近海风电的行业背景、海上风电市场区域分析、国家政策、社会效益、技术支持、发展瓶颈及建议、以及未来发展趋势等几个方面进行论述。 【关键词】:海上风力发电,发展现状,发展趋势,海上风电技术,社会效益,国家政策 前言: 相对于我国陆地风能,海上风能以其资源丰富,风速稳定,对环境负面影响小,装机容量大,且不占用耕地等优势得到了众多风电开发商的青睐。 经过连续多年的高速增长,我国风电装机容量已居世界第1位。目前我国正在大力推动海上风电发展,将从以陆上风电开发为主向陆上和海上风电全面开发转变,目标是成为海上风电大国。近年来,政府相关部门多次出台技术和管理政策,大力推动我国海上风电开发进程。 1、行业背景: 我国近海风能资源丰富。拥有18,000多公里长的大陆海岸线,可利用海域面积多达300多万平方公里,是世界上海上风能资源最丰富的国家之一。据统计,我国可开发利用的风能资源初步估算约为10亿kW,其中,海上可开发和利用的风能储量约7.5亿kW]。 目前我国已经成功并网发电的海上风电项目有:东海大桥海上风电示范项目,响水潮间带实验项目,龙源如东潮间带风电场项目,华能荣成海上风电项目等。另外有南港海上风电项目,江苏大丰200MW海上风电项目等44个项目拟建或者在建。这意味着我国的海上风电正在高速发展着。 另外,随着海上风能的高速发展,也带动着风能产业链的高速发展。我国现有海上风机供应厂家12家,其中以明阳风能以及金风科技最为卓越,在全球最佳海上风机评选中,分别位列第二和第十,这标志着我国风机制造业已经拥有国际先进水平。 据数据分析,未来的15年内,我国风电设备市场的总利润将高达1400亿至2100亿元。巨大的利润,也必将使得我国海上风机制造业得到更加快速的发展。

风机主要参数

一、主机概况: 数据单位名称参数说明 77 [m] 风轮风轮直径 3 [-] 叶片数目 80 [m] 轮毂中心高 78 [m]63 塔高 3.7 [deg] 叶片安装角桨叶和变距之间的参考线相对于风轴回转平面的角 0 [deg] 叶片回转锥角叶片回转锥角 4 [deg] 仰角主轴和水平面的夹角 3668 [m] 风轮中心到塔心的距离凤轮回转中心和塔筒中心线的水平距离 0 [m] 侧偏移(主轴到塔心) 主轴和塔轴的水平偏差 Clockwise [-] 风轮自转方向(顺时针/逆时针) 当从上风向向风机看时,风机顺时针或逆时针转12000 [kg] 轮毂轮毂质量不含桨叶 0.05 [m] 轮毂重心从主轴和叶片轴的交点到轮毂质量中心的距离 14600 [kgm2] 轮毂转动惯量(x轴) 16640 [kgm2] 轮毂转动惯量(y轴) 16640 [kgm2] 轮毂转动惯量(z轴) 0.90 [m] 叶根半径螺孔中心圆半径 2.692 [m] 回转直径(球径) 回转直径(球径) top:φ2556*12 bottom:φ4113*28 塔架在一些截面的几何尺寸 78 [m] 高 [kg/m] 单位长度质量 [m] 直径 [Nm] 抗弯刚度 [mm] 壁厚 7800 [kg/m] 密度 2.06e11 [N/m] 杨氏模量 [Hz] 塔架一阶频率(弯曲下风向纵向) [Hz] 塔架一阶频率(横向) [-] 空气动力拖动系数 [-] 流体动力拖动系数 (海上适用) [-] 流体动力惯量系数 (海上适用) [m] 理论平均水深 (海上适用) [N/m] 基础平移刚度水平 [kg] 基础质量 [Nm/rad] 回转刚度绕水平轴 [kgm2] 基础转动惯量绕水平轴 3.5 [m] 机舱宽不含风轮和轮毂 8.44 [m] 机舱长 3.4 [m] 机舱高

WDW-50A电子万能试验机英文技术参数

WDW-50A电子万能试验机 功能与用途: 该试验机采用台湾东元交流伺服电动机和交流伺服调速系统作为动力源;采用先进的芯片集成技术,专业设计的数据采集放大和控制系统,试验力、变形的放大、A/D转换过程实现了控制和显示的全数字化调整。本机可对各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究,广泛应用于航空航天、石油化工、机械制造、电线、电缆、塑料、橡胶、铝塑管、塑料门窗、土工布、薄膜、木材、纸张、金属材料及制造业,可根据GB、JIS、ASTM、DIN、ISO等标准自动求取最大试验力值、断裂力值、屈服强度、上下屈服强度、抗拉强度、抗压强度、拉伸弹性模量、弯曲弹性模量等试验数据。 Functions and purposes: The machine adopts the Taiwan east yuan ac servo motors and ac servo control system as a power source; And use the advanced chip integration technology, specializing in the

design of data acquisition and control system to enlarge, testing force and deformation of the amplifier, A/D conversion process, realize the fully digital control and display. The machine for all kinds of metals, non-metallic and composite material mechanics performance test and analysis, which is widely used in aerospace, petrochemical industry, machinery manufacturing, wire and cable, plastics, rubber, aluminum tube, plastic doors and Windows, geotextile, film, wood, paper, metal materials and manufacturing, and according to GB, JIS, ASTM, DIN, ISO standard automatically calculate the maximum strength, rupture strength, yield strength, yield strength, tensile strength, compressive strength, tensile modulus of elasticity and bending modulus of elasticity test data. 二、主要技术指标 1.最大试验力: 50k N; 2.试验力测量范围:满量程的2%-100%; 3.试验力测量精度:优于示值的±1%; 4.位移分辨率:0.01mm; 5.位移测量准确度:±1%; 6.速度测量范围:0.01~200mm/min; 7.速度测量准确度:±1%; 8.拉伸行程:0~600mm; 9.压缩空间距离:0~650mm; 10.试验宽度:400mm; 11.主机尺寸:670*400*1900 12.供电电源:220V,50Hz; 三、系统配置 1.50kN主机一台;(铝合金外罩) 2.专用拉伸辅具一套;(标配0-7的平钳口一副) 3.专用压缩辅具一套;(直径为100的压盘) 4.台湾交流伺服电机及伺服调速系统一套;(台湾东元)

煤矿通风技术详细版

文件编号:GD/FS-2809 (解决方案范本系列) 煤矿通风技术详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

煤矿通风技术详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 据诸多煤矿事故调查结果表明,煤矿发生的重大灾害事故,一般都与矿井通风统有着密切的联系。矿井通风系统是煤矿安全的关键性环节,因此,建立稳定、可靠、简单的通风系统显得尤其重要。煤矿生产的多变性决定了矿井通风系统的动态性,必须采用高科技手段、引进先进技术、利用自动化管理系统,定期测试、检查、评估各项通风参数,及时采集、分析通风系统的运行信息,拟定各个生产时期的最优化风流调整方案,预报通风系统远期运行状态,以提高矿井通风管理水平,并运用专家系统和决策支持系统与理论,制定灾变时期风流调度方案,来提高煤矿的抗灾救灾能力。

1.矿井通风设备状况。 (1)矿井主通风机。我国煤矿使用的主风机多为抽出式通风机,在结构形式上,多数煤矿选用轴流式通风机,选用离心式通风机的较少。矿井主通风机多数为国内自行设计与制造,主要技术指标为:设计最大风量为300—400m3/s,最大风压力为5000~6000Pa。风机效率大于80%。 (2)局部通风机。近十几年来,我国设计和制造的局部通风机在技术水平和性能参数上都有明显提高,研究成功KDZ一1型压入对旋式局部通风机,功率2x26kw、工作风量为250~450m3/min、工作风压达到6600-2500Pa、全压效率80%、噪声不

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档