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车间通风设备_瓦轴成功生产5兆瓦风机变桨轴承医药机械关于水处理
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??????? 中国经济网大连9月7日讯(记者单超哲、通讯员鞠家田) 近日,国内首套5兆瓦风机变桨轴承在瓦轴团体顺利生产,经检测,各项技术指标满足了用户需求。此外,该企业5兆瓦偏航轴承也将在近期投进生产。
??????? 近年来,大连瓦轴团体加速风机配套轴承的研发,建成了全国规模最大的风力发电机轴承生产基地,并进进世界前三位,已经研发并生产了从750KW到3MW各种机型风机配套产品,并达到了国际同类产品水平。
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B6? 声功率级的计算方法 通过公式(A1),从各项测量点的A声级中求出能量平均,然后求得测量表面的平均A声级L Aj 。再通过声的传递面积(S)及图B7中的环境修正值(K),求得各假定声源表面的A声功率级(L WAJ )。计算它们的总和求得声源的A声功率级(L wA )。 式中:L Aj ―j号测量点测量表面上的平均A声级,dB; L wAj ―通过j号测量点测量表面的声功率级,dB; L wA ――声源产生的声功率级,dB; K―环境修正值; Sj――j号测量点的测量表面积,m 2 ; S o ―标准面积,m 2 。 B7? 环境修正值置的确定方法 B7.1? 环境修正值K的计算 环境修正值K由公式(B3)求得: 式中:A―声吸收面积,m 2 ; S―测量表面积,m 2 ; S μ ―测量室的整个表面积,m 2 ; a―测试室的平均吸声系数,见表B1。 对于单一长方形六面体测量表面来说,可用公式(B5)表示: 表B1? 测试室的平均吸声系数 ? B7.2? 环境修正值K的测定 当使用标准声源,环境修正值K可由公式(B6)确定: 式中:Lw―使用标准声源测量的声功率级,dB; Lwr――标准声源的标定声功率级,dB。 B8? 记录格式 记录格式按表A2和表A3的规定。 本为推荐性内容。 c1适用范围 本方法适用于测量风机及罗茨鼓风机连接管道内的声功率级或频带声功率级。 C2测量项目 在规定的运转条件下,通过测量规定的测量点上的A声级或频带声压级求得A声功率级或频带声 功率级。 C3测量仪器及测量装置 c3.1测量仪器(麦克风) 为了减少气流所引起的自身噪声,在麦克风上罩上图C1所示的风罩 1) 。也可使用鼻锥或取样管 2) 。最好是先求得气流速度与自身噪声的关系,另外,麦克风要对着气流的上游安放。 注:1)使用图C1所示的风罩时,管道内径最好为风罩直径的3~4倍。 2)不管是使用风罩、鼻锥还是取样管,车间负压通风降温设计,声压级的测量值与自身噪声的差值应高于10dB。 C3.2? 测量装置 如图C2~图C5所示,在进口或出口处设置圆形截面的直管道(内径为D)测量声功率级。在进口测量时应在出口侧设置节流装置;在出口测量时应在进口侧设置节流装置,最好使用气流噪声小的节流装置。 C4? 测量方法 C4.1? 测量位置 如图C6所示,在管道中心轴线上,从开口端算起每隔0.25m为一点,至1.25m为止,包括开端在内共为6点。 ? C4.2? 测量方法 在各测量点上测量A声级或频带声压级。 C5? 声功率级的计算方法 由各测量点的A声级(L Aj )或频带声压级(L pj )通过公式(A1)或公式(A2)取得能量平均,再用式(1)、式(2)由平均A声级(乙A)或平均声压级(乙,)求出A声功率级(L wA )或频带声功率级(L wp ) 式中:S―管道内截面积,m 2 。 C6 记录格式 记录格式按表A2和表A3的规定。
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收录时间:2011年01月07日 16:42:55 来源:ccen 作者: |
锅炉风机停机的预防――艾默生CSI4500机械设备状态监测系 |
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使用了艾默生过程治理的CSI 4500机械设备状态监测系统后,全球纸张和纸浆生产大户――Mondi商务纸业在南非Richard海湾工厂的非计划停车的次数大大减少了。CSI 4500在线系统检测到风机状态的变化后,将报警信息传递给操纵职员并提供可预防风机失效和锅炉停机的补救信息。 仅仅7个月,艾默生的技术就有效预防了由于风极不平衡和早期轴承实效引起的可能导致停机的7个事故的发生,负责状态检测的高级机械师Nico Groenewald说道:“预防这些事件的发生省下了542,118美元。” 不均匀的堆积物堵塞在为回收锅炉供给空气的风机轴承滚道上,风机的平衡发生变化,会引发很多题目。第一组和第二组空风机上的轴承失效会导致回收锅炉至少停机6-8小时。不包括维修损坏设备的用度,回收锅炉停机的本钱大约在每小时17306美元左右。 使用艾默生CSI 4500监测系统在线监测风机运行中的连续流量,操纵职员能即刻知道各种变化,在故障风机发生故障之前先停机对其清洗或维修。 CSI4500系统的另外一个好处:结合艾默生的AMS Suite设备治理组合中的机械设备治理软件,能使风机超时运行。在现场使用万维网就可以对设备远程监控。AMS机械设备治理软件将多种诊断技术整合到一个公共数据库,操纵职员可以从中获悉锅炉状态的变化趋势。这些信息可以有效减少风机堆积物堵塞事件的发生。 振动超时知识也适用于轴承题目和不对中导致失效的早期检测。它也可以在维修干涉后作为一个质量控制因素。作为日常振动监测程序的一部分,最先对这些风机进行监测,所以当振动发生突变时,可能几天以后或者直到下一个监测计划时才能发现。 风机轴承上的额外载荷/应力,当长时间在不平衡的状态下运行,有时会导致轴承寿命缩短,随之而来的是停车、轴承失效带来的材料消耗。这些不可预知而必然发生的风机堵塞题目也会引起潜伏的安全隐患。 |
B6? 声功率级的计算方法 通过公式(A1),从各项测量点的A声级中求出能量平均,然后求得测量表面的平均A声级L Aj 。再通过声的传递面积(S)及图B7中的环境修正值(K),求得各假定声源表面的A声功率级(L WAJ )。计算它们的总和求得声源的A声功率级(L wA )。 式中:L Aj ―j号测量点测量表面上的平均A声级,dB; L wAj ―通过j号测量点测量表面的声功率级,dB; L wA ――声源产生的声功率级,dB; K―环境修正值; Sj――j号测量点的测量表面积,m 2 ; S o ―标准面积,m 2 。 B7? 环境修正值置的确定方法 B7.1? 环境修正值K的计算 环境修正值K由公式(B3)求得: 式中:A―声吸收面积,m 2 ; S―测量表面积,m 2 ; S μ ―测量室的整个表面积,m 2 ; a―测试室的平均吸声系数,见表B1。 对于单一长方形六面体测量表面来说,可用公式(B5)表示: 表B1? 测试室的平均吸声系数 ? B7.2? 环境修正值K的测定 当使用标准声源,环境修正值K可由公式(B6)确定: 式中:Lw―使用标准声源测量的声功率级,dB; Lwr――标准声源的标定声功率级,dB。 B8? 记录格式 记录格式按表A2和表A3的规定。 本为推荐性内容。 c1适用范围 本方法适用于测量风机及罗茨鼓风机连接管道内的声功率级或频带声功率级。 C2测量项目 在规定的运转条件下,通过测量规定的测量点上的A声级或频带声压级求得A声功率级或频带声 功率级。 C3测量仪器及测量装置 c3.1测量仪器(麦克风) 为了减少气流所引起的自身噪声,在麦克风上罩上图C1所示的风罩 1) 。也可使用鼻锥或取样管 2) 。最好是先求得气流速度与自身噪声的关系,另外,麦克风要对着气流的上游安放。 注:1)使用图C1所示的风罩时,管道内径最好为风罩直径的3~4倍。 2)不管是使用风罩、鼻锥还是取样管,车间负压通风降温设计,声压级的测量值与自身噪声的差值应高于10dB。 C3.2? 测量装置 如图C2~图C5所示,在进口或出口处设置圆形截面的直管道(内径为D)测量声功率级。在进口测量时应在出口侧设置节流装置;在出口测量时应在进口侧设置节流装置,最好使用气流噪声小的节流装置。 C4? 测量方法 C4.1? 测量位置 如图C6所示,在管道中心轴线上,从开口端算起每隔0.25m为一点,至1.25m为止,包括开端在内共为6点。 ? C4.2? 测量方法 在各测量点上测量A声级或频带声压级。 C5? 声功率级的计算方法 由各测量点的A声级(L Aj )或频带声压级(L pj )通过公式(A1)或公式(A2)取得能量平均,再用式(1)、式(2)由平均A声级(乙A)或平均声压级(乙,)求出A声功率级(L wA )或频带声功率级(L wp ) 式中:S―管道内截面积,m 2 。 C6 记录格式 记录格式按表A2和表A3的规定。
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