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回收二手羅茨風機:二氧化碳專用羅茨風機

  本公司前身是國內最早專業化從事水處理、環保設備的制造企業,1996年為了立足上海大市場在上海注冊–上海昊天經濟發展有限公司并且在2000年和臺灣公司合作生產銷售羅茨鼓風機。 經過多年的努力以豐富的技術積累,使產品工藝結構更趨合理、質量更加上乘、使用領域更為廣闊,在國內外享有盛譽。今天的成就就是昨天汗水的結晶,在回望走過的歲月,使我們感到自豪。 成績、榮譽代表著過去,我們以“信譽第一、質量至上”為承諾,朝著積累豐碩的經驗、卓越的信譽、更多的客戶、優秀的人才、全面的服務這五大目標來努力。 我們愿和你一起來探討,我們堅信能取得滿意的結果和實績,并以精良的產品和優質的技術服務為基礎,為水處理和環保事業的建設和發展作出卓有成效的貢獻。

回收二手羅茨風機:回收二手冷凝器 大量回收二手冷凝器

  大量回收二手冷凝器冷凝器(Condenser),為 制冷系統的機件,屬于換熱器的一種,能把氣體或蒸氣轉變成液體,將管子中的熱量,以很快的方式,傳到管子附近的空氣中。冷凝器工作過程是個放熱的過程,所以冷凝器溫度都是較高的。

  發電廠要用許多冷凝器使渦輪機排出的蒸氣得到冷凝。在冷凍廠中用冷凝器來冷凝氨和氟利昂之類的制冷蒸氣。石油化學工業中用冷凝器使烴類及其他化學蒸氣冷凝。在蒸餾過程中,把蒸氣轉變成液態的裝置也稱為冷凝器。所有的冷凝器都是把氣體或蒸氣的熱量帶走而運轉的。

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  氣體通過一根長長的管子(通常盤成螺線管),讓熱量散失到四周的空氣中,銅之類的金屬導熱性能強,常用于輸送蒸氣。為提高冷凝器的效率經常在管道上附加熱傳導性能優異的散熱片,加大散熱面積,以加速散熱,并通過風機加快空氣對流,把熱量帶走。

  一般制冷機的制冷原理是壓縮機把工質由低溫低壓氣體壓縮成高溫高壓氣體,再經過冷凝器冷凝成中溫高壓的液體,經節流閥節流后,則成為低溫低壓的液體。低溫低壓的液態工質送入蒸發器,在蒸發器中吸熱蒸發而成為低溫低壓的蒸汽,再次輸送進壓縮機,從而完成制冷循環。

  單級蒸汽壓縮制冷系統,是由制冷壓縮機、冷凝器、節流閥和蒸發器四個基本部件組成,它們之間用管道依次連接,形成一個密閉的系統,制冷劑在系統中不斷地循環流動,發生狀態變化,與外界進行熱量交換。

  在制冷系統中,蒸發器、冷凝器、壓縮機和節流閥是制冷系統中*的四大件,這當中蒸發器是輸送冷量的設備。制冷劑在其中吸收被冷卻物體的熱量實現制冷。壓縮機是心臟,起著吸入、壓縮、輸送制冷劑蒸汽的作用。冷凝器是放出熱量的設備,將蒸發器中吸收的熱量連同壓縮機功所轉化的熱量一起傳

  冷庫冷凝器

  遞給冷卻介質帶走。節流閥對制冷劑起節流降壓作用,同時控制和調節流入蒸發器中制冷劑液體的量,并將系統分為高壓側和低壓側兩大部分。實際制冷系統中,除上述四大件之外,常常有一些輔助設備,如電磁閥、分配器、干燥器、集熱器、易熔塞、壓力控制器等部件組成,它們是為了提高運行的經濟性、可靠性和安全性而設置的。

  空調機根據冷凝形式可分為:水冷式和空冷式兩種,根據使用目的可

  分為單冷式和制冷制暖式兩種,不論是哪一種型式的構成,都是由以下的主要部件組合而成的。

  冷凝器的必要性基于熱力學第二定律——根據熱力學第二定律,封閉系統內部熱能自發的流動方向是單向的,即只能從高熱流向低熱,在微觀世界表現為承載熱能的微觀粒子只能由有序變成無序。所以,一個熱機在有能量輸入做功的同時,下游也必須有能量放出,這樣上下游才會有熱能差距,熱能的流動才會成為可能,循環才會繼續下去。

  所以,如果想讓承載物重新做功,就必須先把沒有完全釋放的熱能釋放干凈,這時候就需要用到冷凝器。如果周圍的熱能比冷凝器中的溫度還要高的話,為了使得冷凝器降溫,就必須人為做功(一般來說是使用壓縮機)。冷凝后的流體重新回歸高有序、低熱能的狀態,可以重新做功。

  冷凝器的選擇包括形式和型號的選擇,并確定流經冷凝器的冷卻水或空氣的流量和阻力。冷凝器型式的選擇要考慮當地的水源、水溫、氣候條件,以及制冷系統總制冷量的大小和制冷機房的布置要求。在確定冷凝器型式的前提下,根據冷凝負荷和冷凝器單位面積的熱負荷來計算冷凝器的傳熱面積,以此來選定具體的冷凝器的型號。

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  制冷

  冷凝器2

  液體制冷劑在蒸發器中吸收被冷卻的物體熱量之后,汽化成高溫低壓的蒸汽、被壓縮機吸入、壓縮成高壓高溫的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷卻介質(水或空氣)放熱,冷凝為高壓液體、經節流閥節流為低壓低溫的制冷劑、再次進入蒸發器吸熱汽化,達到循環制冷的目的。這樣,制冷劑在系統中經過蒸發、壓縮、冷凝、節流四個基本過程完成一個制冷循環。

  主要部件有壓縮機、冷凝器、蒸發器、膨脹閥(或毛細管、過冷卻控制閥)、四通閥、復式閥、單向閥、電磁閥、壓力開關、熔塞、輸出壓力調節閥、壓力控制器、貯液罐、熱交換器、集熱器、過濾器、干燥器、自動開閉器、截止閥、注液塞以及其它部件組成。

  電氣

  主要部件有電機(壓縮機、風機等用)、操作開關、電磁接觸器、連鎖繼電器、過電流繼電器、熱動過電流繼電器、溫度調節器、濕度調節器、溫度開關(除霜、防止結凍等用)。壓縮機曲軸箱加熱器,斷水繼電器,電腦板及其它部件組成。

  控制

  由多個控制器件組成,它們是:

  制冷劑控制器:膨脹閥、毛細管等。

  制冷劑回路控制器:四通閥、單向閥、復式閥、電磁閥。

  制冷劑壓力控制器:壓力開閉器、輸出壓力調節閥、壓力控制器。

  電機保護器:過電流繼電器、熱動過電流繼電器、溫度繼電器。溫度調節器:

  溫度位式調節器、溫度比例調節器。濕度調節器:濕度位式調節器。

  除霜控制器:除霜溫度開關、除霜時間繼電器、各種溫度開關。

  冷卻水控制:斷水繼電器、水量調節閥、水泵等。

  報警控制:超溫報警、超濕報警、欠壓報警及火警報警、煙霧報警等。

  其它控制:室內風機調速控制器、室外風機調速控制器等。

  CF2Cl2

  氟里昂12(CF2Cl2)代號R12 氟里昂12是一種無色、無臭、透明、幾乎無毒性的制冷劑,但空氣中含量超過80%時會引起人的窒息。氟里昂12不會燃燒也不會爆炸,當與明火接觸或溫度達到400℃以上時,能分解出對人體有害的氟化氫、氯化氫和光氣(CoCl2)。 R12是應用較廣泛的中溫制冷劑,適用于中小型制冷系統,如電冰箱、冰柜等。R12能溶解多種有機物,所以不能使用一般的橡皮墊片(圈),通常使用氯丁二烯人造橡膠或丁睛橡膠片或密封圈。

  CHF2Cl

  氟里昂22(CHF2Cl)代號R22 R22不燃燒也不爆炸,其毒性比R12稍大,水的溶解度雖比R12大,但仍可能使制冷系統發生“冰塞”現象。R22能部分地與潤滑油互相溶解,其溶解度隨著潤滑油的種類及溫度而改變,故采用R22的制冷系統必須有回油措施。

  R22在標準大氣壓力下的對應蒸發溫度為-40.8℃,常溫下冷凝壓力不超過15.68×105 Pa,單位容積制冷量與比R12大60%以上。在空調設備中,大都選用R22制冷劑

  CHF2F3

  四氟乙烷R134a(ch2fcf3)代號R13是一種無毒無污染安全性高的制冷劑。TLV 1000pm,GWP 1300.廣泛應用于制冷設備中。特別是對制冷劑要求高的儀器中。

  蒸汽冷凝器

  蒸汽冷凝器這種冷凝常應用于多效蒸發器末效二次蒸汽的冷凝,保證末效蒸發器的真空度。例(1)噴淋式冷凝器,冷水從上部噴嘴噴入,蒸汽從側面入口進入,蒸汽與冷水充分接觸后被冷凝為水,同時沿管下流,部分不凝汽體也可能被帶出。例(2)充填式冷凝器,蒸汽從側管進入后一上面噴下的冷水相接觸冷凝器里面裝了滿了瓷環填料,填料被水淋濕后,增大了冷水與蒸汽的接觸面積,蒸汽冷凝成水后沿下部管路流出,不凝氣體同上部管路被真空泵抽出,以保證冷凝器內一定的真空度。例(3)淋水板或篩板冷凝器,目的是增大冷水與蒸汽的接觸面積。混合式冷凝器具有結構簡單,傳熱效率高等優點,腐蝕性問題也比較容易解決。

  鍋爐用冷凝器

  鍋爐用冷凝器,又稱煙氣冷凝器,鍋爐使用煙氣冷凝器后,可有效節約生產成本,降低鍋爐的排煙溫度,提高鍋爐熱效率。使鍋爐運行符合國家節能減排標準。

  節能減排是國家“十一五”規劃綱要轉變經濟發展方式的關鍵和保證,是落實科學發展觀和保證經濟又好又快發展的重要標志,特種設備作為耗能大戶,同時也是環境污染的重要源頭、加強特種設備節能減排的任務任重道遠。《國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》確立了單位國內生產總能源消耗降低20%左右,主要污染物排放總量減少10%為經濟社會發展的約束性指標。其是有著工業生產“心臟”之稱的鍋爐是我國能源消耗的大戶。高效能特種設備主要是指鍋爐、壓力容器中的換熱設備等。

  《鍋爐節能技術監督管理規程》(以下簡稱《規程》)于2010年12月1日開始施行。并提出鍋爐排煙溫度不得高于170℃、節能燃氣鍋爐熱效率達到88%以上,未達到能效指標的鍋爐不能辦理使用登記。

  在傳統鍋爐中,燃料在鍋爐燃燒后,排煙溫度相對較高,煙氣中的水蒸汽仍處于氣態,會帶走大量的熱量。在各類化石燃料中,天燃氣的氫含量高,氫的質量百分比約為20%到25%,因此,排煙中含有大量的水蒸汽,據測算,燃燒1平方米天燃氣產生的蒸汽要帶走的熱量紙為4000KJ,約為其高位發熱量的10%以上。

  煙氣冷凝余熱回收裝置,利用溫度較低的水或空氣冷卻煙氣,實現煙氣溫度降低,靠近換熱面區域,煙氣中水蒸汽冷凝,同時實現煙氣顯熱釋放和水蒸汽凝結潛熱釋放,而換熱器內的水或空氣吸熱而被加熱,實現熱能回收,提高鍋爐熱效率。

  鍋爐熱效率提高:1NM3天燃氣燃燒生產理論煙氣量約為10.3NM3(大約為12.5KG).以過量空氣系數1.3為例,產生煙氣14NM3(大約16.6KG).取煙氣溫度200攝氏度降低至70攝氏度,放出物理顯熱約1600KJ,水蒸汽冷凝率取50%,放出汽化潛熱約1850KJ,總計放熱3450KJ,約是天然氣低位發熱量的10%,若取80%煙氣進入熱能回收裝置,可以提高熱能利用率8%以上,節省天燃氣燃料近10%。

  分體布置,安裝形式多樣,靈活可靠。

  螺旋鰭片管作為熱面,換熱效率高,受熱面充足,煙氣側系統陰力小,滿足普通燃燒器的要求。

  可燃組分

  主要是乙炔等碳氫化合物,乙炔為危險,在液氧中的溶解度很低(5.6×10-6mg/L),很容易以固態析出并引發爆炸。

  堵塞組分

  主要是二氧化碳、水分和氧化亞氮,尤其是氧化亞氮,日漸引起關注,他們結晶析出后,堵塞主冷通道,會引起主冷“干蒸發”和“死端沸騰”,造成碳氫化合物濃縮、積聚、析出,引發主冷爆炸。

  冷凝器

  引爆因素

  a.固體雜質微粒的機械撞擊引爆(乙炔微粒等摩擦、液氧沖擊)。

  b.靜電,如二氧化碳微粒達到(200~300)×104ppm時,可產生靜電,電壓達3kV。

  c.化學敏感性特強的物質(如臭氧和氮的氧化物)。

  d.氣流沖擊、壓力沖擊、氣蝕現象引起的壓力脈沖,引起溫度升高引發爆炸。

  氧氣生產區應常年在上風向,距乙炔發生站300m以上,遠離有害氣體源,加強原料空氣質量控制,一旦污染嚴重,要采取相應措施。

  積聚主要因素如下:

  a.充分發揮液空液氧吸附器清除乙炔等碳氫化合物的作用,嚴格按期倒換吸附器和控制加熱再生溫度,提高吸附效率。

  b.從主冷中排放1%的產品液氧,清除碳氫化合物。

  c.定期對空分進行大加溫,以除去積聚在熱交換器和精餾塔內殘留的二氧化碳及碳氫化合物雜質。

  d.液氧泵長期投入運行,采用分子篩吸附的,氧化亞氮吸附效果不好,可在分子篩吸附器內加一層5A分子篩。

  這個工作要正常化、制度化、定期進行,若環境惡化,需隨時采取有效措施,把有害物質控制在標準之內,乙炔在0.5、甲烷120、總碳155、二氧化碳4、氧化亞氮100(數量級10-6)。

  液面高、循環倍比大,二氧化碳及烴類化合物不易積累濃縮。武鋼燃氣廠采用全浸操作,經多年安全運行,全部工藝參數同未浸前一樣,并且仍有足夠的分離空間,換熱面積也滿足要求,取出的氧氣也沒有氣液夾帶現象,所以主冷全浸操作是有利無害的。

  臨時停車再啟動,不可避免地存在一定時間的低液面操作,此階段易發生烴類的局部濃縮,同時重新啟動時,板式換熱器在一段時間內工況不正常,自清除效果不好,造成二氧化碳堵塞,再加上氣流沖擊,就有可能在主冷發生微爆,所以應大限度的減少臨時停車的次數,或避免全排液,對主冷實行單獨加溫,有條件應全面加溫。

  運轉2年或更長時間時,應對精餾塔及液氧循環系統進行清洗脫脂,主冷單元應浸泡8h,清洗后用足夠壓力的空氣徹底吹除,而后充分加溫干燥。

  1.經常檢查壓縮機皮帶是否良好,如果啟動空調時有“吱吱”的噪聲,說明皮帶打滑嚴重,應及時更換皮帶和皮帶輪;如果皮帶過松則會影響空調制冷。

  2.經常清洗冷凝器,有些車主在夏天使用空調時往往會用水管對著冷凝器進行沖洗,這個方法不錯,可以防止灰塵泥巴等東西沉積后影響散熱。

  3.每年都應該更換一次空調的濾網,濾網上經常沾著各種灰塵雜質,不光會影響出風,而且可能制造異味。

  4.車子使用兩年以上要做蒸發箱的清洗,蒸發箱位于雨刮器下,每次開空調時,灰塵細菌容易沾染在蒸發箱上,因此用具備清洗功能的泡沫劑清洗。

  液氧的單位電阻較大,易于產生靜電,在不接地情況下可產生數千伏的靜電電壓,所以要定期對空分裝置進行接地檢查。

  若油被帶入空分裝置,會污染吸附劑,影響對乙炔的吸附,所以應取消易使空氣帶油的羅茨風機,加強膨脹機的檢修和維護。

  電石渣中剩余乙炔對空氣污染很大,特別是下雨天更為嚴重,應嚴格管理,遠遠埋于地下。

  在操作上,對于清除有害雜質的環節要認真,如板式換熱器的溫度控制、主冷穩定控制、有害物質監測等。在維護上,監測用的儀器、儀表要定期校驗,保證檢測結果的準確性;超周期運行要慎重,要及時停車加熱吹除。在管理上,要嚴格遵守工藝紀律,加強設備管理,杜絕違章作業,保持設備的完好率,嚴格執行“四不放過”。

  每年定期、不定期培訓,增強防爆意識,提高操作技能。

  因冷卻水大多數含有鈣、鎂離子和酸式碳酸鹽。當冷卻水流經金屬表面時,有碳酸鹽的生成。另外,溶解在冷卻水中的氧還會造成金屬腐蝕,形成鐵銹。由于銹垢的產生,冷凝器換熱效果下降。嚴重時不得不在殼體外噴淋冷卻水,結垢嚴重時會堵塞管子,使換熱效果失去作用。研究的數據顯示水垢沉積物對熱傳輸的損失影響巨大,隨著沉積物的增加會造成能源費用的加大。即使很薄的一層水垢就要增加設備中結垢部分40%以上的運行費用。保持冷卻通道中不含礦物沉積物可以很好的提高功效、節約能源、延長設備的使用壽命,同時節約生產時間和費用。

  長期以來傳統的清洗方式如機械方法(刮、刷)、高壓水、化學清洗(酸洗)等在對設備清洗時出現很多問題:不能徹底清除水垢等沉積物,酸液對設備造成腐蝕形成漏洞,殘留的酸對材質產生二次腐蝕或垢下腐蝕,終導致更換設備,此外,清洗廢液有毒,需要大量資金進行廢水處理。

  針對上述情況,國內外努力研制對金屬腐蝕性小的清洗劑,而目前研發成功的有福世泰克清洗劑。其具有高效、環保、安全、無腐蝕的特點,不但清洗效果良好而且對設備沒有腐蝕,能夠保證冷凝器的長期使用。福世泰克清洗劑(特有的添加濕潤劑和穿透劑,可以有效清除用水設備中所產生的頑固的水垢(碳酸鈣)、銹垢、油垢、粘泥等沉淀物,同時不會對人體造成傷害,不會對鋼鐵、紫銅、鎳、鈦、橡膠、塑料、纖維、玻璃、陶瓷等材質產生侵蝕、點蝕、氧化等其他有害的反應,可大大延長設備的使用壽命。

  冷凝器的材料一般以碳鋼、不銹鋼和銅為主,其中碳鋼材質的管板在作為冷卻器使用時,其管板與列管的焊縫經常出現腐蝕泄漏,泄漏物進入冷卻水系統會造成污染環境及物料的浪費。

  冷凝器在制作時,管板與列管的焊接一般采用手工電弧焊,焊縫形狀存在不同程度的缺陷,如凹陷、氣孔、夾渣等,焊縫應力的分布也不均勻。使用時管板部分與工業冷卻水接觸,而工業冷卻水中的雜質、鹽類、氣體、微生物都會構成對管板和焊縫的腐蝕。研究表明,工業水無論是淡水還是海水,都會有各種

  高分子材料對冷凝器做保護涂層

  離子和溶解的氧氣,其中氯離子和氧的濃度變化,對金屬的腐蝕形狀起重要作用。另外,金屬結構的復雜程度也會影響腐蝕形態。因此,管板與列管焊縫的腐蝕以孔蝕和縫隙腐蝕為主。從外觀看,管板表面會有許多腐蝕產物和積沉物,分布著大小不等泡。以海水為介質時,還會產生電偶腐蝕。雙金屬腐蝕也是管板腐蝕的一種常見現象。

  針對冷凝器防腐問題,西方國家多采用高分子復合材料的方法進行保護,其中應用多的是技術產品。其具有優異的粘著性能及抗溫、抗化學腐蝕性能,在封閉的環境里可以安全使用而不會收縮,特別是良好的隔離雙金屬腐蝕和耐沖刷性能,從根本上杜絕了修復部位的腐蝕滲漏,為冷凝器提供一個長久的保護涂層。

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回收二手羅茨風機:未來幾年風機產品和風機關鍵技術的發展趨勢

  從“十三五”時期經濟環境和政策趨勢分析,“十三五”風機行業的發展應該從風機節能方面考慮,盯緊國家節能減排項目,實施風機產品的不斷創新,滿足國家節能降耗的需求,為用戶提供高效、可靠的各類風機,才能使風機行業各企業取得更好的經濟效益。

  1.節能減排技術升級與改造

  通用機械產品中的通風機、鼓風機、壓縮機是量大面廣的耗能產品,大力發展高效節能通用機械產品,不斷提高產品技術水平,對我國節能降耗,提高能源利用率,為國民經濟各部門實現節能減排目標都具有非常重要的現實和長遠意義。

  (1)根據國家《煤電節能減排升級與改造行動計劃(2021~2020年)》的通知,煤電行業要加快燃煤發電升級與改造,努力實現供電煤耗、污染排放、煤炭占能源消費比重“三降低”和安全運行質量、技術裝備水平、電煤占煤炭消費比重“三提高”。因此30萬千瓦亞臨界機組、60萬千瓦亞臨界機組、百萬千瓦超超臨界機組、燃煤電站煙氣脫硫脫硝的技術與裝備是未來煤電發展重點。研發鍋爐用送風機、引風機、一次風機、增壓風機和煙氣再循環風機等的技術升級改造,是提高煤電機組風機可靠性和降低能耗的必經之路。我國特色大型電站對風機的要求,風機性能參數能滿足300~1200MW及以上火電發電機組需求(250~900m3/s,5.0~12kPa);壓力系數更高;配有多種適應變轉速調節(特別是變頻調節)的可調節自身性能的風機;適應小汽輪機驅動的動、靜調風機機組;風機最高效率不低于89%,可靠運行范圍更寬,性能調節更廣,低負荷效率更高,噪聲更低的風機產品。

  (2)開拓余熱、余壓能量回收市場。針對水泥、玻璃、鋼鐵、石化等行業的工業用汽和余熱發電研制能量回收新產品。利用透平膨脹能量回收系統、螺桿膨脹能量回收系統、液力透平能量回收系統對過程余熱、余壓回收與余能綜合利用技術與裝備。在冶金工業過程的燒結余熱、高爐煤氣余熱余壓回收與熱能的綜合利用中,高爐、轉爐、焦爐等煤氣發電以及利用蒸汽輪機發電技術與裝備,如大型高爐用離心鼓風機。石油、石化、煤炭等行業生產中排放的廢氣回收再利用的高性能大型壓縮機成套技術與設備。

  (3)石油、石化、煤炭等行業生產中排放的工業污水、農業污水、醫療污水以及城市生活污水處理需要大量使用各類新型風機研發或風機技術改造。如近年來發展起來的磁懸浮鼓風機的應用。

  (4)煤層氣、頁巖氣的回收利用技術與成套機組的開發。

  (5)鋼鐵燒結機煙氣脫硫、脫硝技術與裝備。

  (6)石油伴生氣增壓回收技術與裝備。

  (7)MVR市場中蒸汽壓縮機/鼓風機的廣泛應用。MVR工藝主要用在蒸發濃縮、蒸發結晶和低溫蒸發工藝當中,其應用領域包括環保行業中的工業廢水、垃圾滲濾液;化工行業中的化工產品生產、氯堿、部分蒸汽能源回收、海水淡化、有機添加劑的濃縮和結晶、香料提純;食品、制藥行業的蒸發、濃縮、結晶等。

  2.以實現國家重大技術裝備國產化為目標,堅持發展高端裝備

  在自主研發方面,重點開發世界級新產品并形成系列,開展重大技術攻關。通過自主研發、技術合作與并購整合,使風機行業主導產品的設計、制造、服務和成套能力達到國際先進水平。

  可滿足150萬噸/年大型乙烯三機、110萬噸/年PTA、2000萬噸級煉油、天然氣管網加壓、輸送用20MW及以上的大型天然氣長輸管線(長輸管線3萬kW燃氣輪機驅動的壓縮機組、2萬kW以上電機驅動的壓縮機組)、2×180萬噸/年甲醇、10~15萬m3/h等級空分設備(軸流 離心空壓機、高壓氧氣壓縮機、膨脹機等、7~8萬m3/h空分多軸空壓機、多軸增壓機等);大型液化天然氣LNG(550萬噸/年LNG裝置用MR1混合冷劑離心壓縮機、MR2混合冷劑離心壓縮機、設計壓力10~14MPa高壓板翅式換熱器)、浮式液化天然氣(FLNG)等裝置的需要。

  3.重點發展能源領域重要產品

  天然氣發電機或天然氣鍋爐增壓;油田石油催化裂解;輕烴氣回收及煉化中氣體分餾裝置中的各類壓縮機;加氫精制,潤滑油脫臘,丙烷脫瀝青的各類壓縮機;化工流程中的增壓、輸送、回收的各類壓縮機;煤層氣(瓦斯氣)的回收的各類壓縮機;頁巖氣的開采與利用等所需的各類壓縮機。研制合成橡膠中的三元乙丙、丁基橡膠/溴化丁基橡膠、ABS橡膠等工藝所需的壓縮機。EO/EG(環氧乙烷/乙二醇)、丙烯酸及VAM(氯乙烯)用壓縮機。

  高溫氣冷堆核電主氦風機和氦氣壓縮機關鍵技術開發。包括高效基本級;機殼結構靜動力強度分析及抗地震優化技術,壓縮機通流部分設計技術;熱停堆技術研究;密封性研究。

  滿足第三代核電技術的關鍵核級、非核級風機及核電暖通空調系統的自主研發。

  海洋工程用氣體分離設備技術研究(海洋環境下的低溫空氣分離設備、常溫氣體分離設備研發)。

  4.突破大型透平壓縮機關鍵技術攻關

  (1)大型壓縮機組(1000kW以上)減振降噪關鍵技術研究。

  (2)空分設備核心技術和產品的研究:空分設備節能降耗技術研究、能效評估技術研究、工程成套設計技術研究、精準性設計、建立仿真模型、精細化設計技術研究與標準化、空分設備及系統安全性設計研究。

  (3)風洞系統及核心部件壓縮機系統關鍵技術研究。在0.3m低溫跨聲速風洞壓縮機研制成功的基礎上結合低溫跨聲速風洞進行深入模型級試驗研究、樣機各種工況的綜合性能試驗研究。建設大型力矩秤、高精度轉子高速動平衡試驗臺、真空超速試驗臺等用于轉子動力學研究、風洞系統、低溫及風機結構研究、低溫材料應用研究、壓縮機氣動性能研究和大型軸流壓縮機制造技術研究,用以保證研制的大型風洞壓縮機滿足各種工況的運行需要。

  (4)離心壓縮機技術發展難點包括:高壓比超臨界二氧化碳或硫化氫之類工質的壓縮機;寬高效區離心壓縮機系統節能優化運行技術研究;高密度氣體離心壓縮機的研究;融合軸流和離心壓縮機技術;為應用于每個領域的離心壓縮機配置一個合適的擴壓器。

  一體機將是未來我國透平壓縮機企業努力的重點方向。一體機采用了高速電機和磁力軸承,用于管線輸送和海底等特殊場合。國際上著名壓縮機生產企業如GE、曼透平、西門子、德萊賽蘭公司都先后推出了一體機。一體機機型結構緊湊,占地面積小,高可靠性,維護簡單,零泄漏,低噪聲。如GE的ICL一體機功率達到15MW,壓力高達103bar,流量30000m3/h。曼透平HOFIM型一體機最高流量達m3/h,最高壓力達300bar。

  (5)隨著石化、空分等裝置的大型化以及重型燃氣輪機技術開發與應用,軸流壓縮機朝著大型、高效、高負荷的方向發展。對內流機理的研究不斷深入,基于非定常流動理論的設計方法越來越多的應用。為了使機組小型化,單級壓比不斷提高,航空工業中使用的跨音速、超音速葉柵設計技術正應用在固定式軸流壓縮機中。此外,為了拓寬壓縮機穩定工作范圍,進行旋轉失速、喘振機理的研究,使用機匣處理技術來擴大軸流壓縮機穩定工作裕度。

  (6)高端壓縮機高效可靠及智能化控制研究。高端壓縮機能源消耗在中國流程工業能源總消耗的比重非常高,高端壓縮機的高效、可靠運行對于節能減排、實現可持續發展意義重大。

  綠色化、智能化、信息化是高端壓縮機發展方向。研究重點包括:高端壓縮機自動故障預測與健康管理;高端壓縮機效率監測;高端壓縮機故障自愈化調控技術;高端壓縮機與過程匹配適應智能調控技術;智能高端壓縮機技術;高端壓縮機在役再制造關鍵技術。

  高端壓縮機綠色化、智能化發展需要創新設計,首先面臨的設計規范方面的挑戰;再者,對于創新設計高端壓縮機產品,用戶的選型應用也面臨著挑戰。

  5.基礎理論學科的發展重點

  流體機械內部損失機理和非穩態流動的數值、理論及試驗研究;壓縮系統動力學特性及穩定性、檢測與診斷的分析研究;流體機械的噪聲及氣動聲學的模擬分析;用大渦模擬方法來預測、分析和解決風機噪聲;壓縮機反設計方法;壓縮機風機旋轉失速和喘振的控制方法;壓縮機試驗方面,未來將深入研發提高整機的效率,大量采用探針測量壓縮機內部流場,分析壓縮機內部葉輪的匹配性能,定子與轉子的匹配性能,達到提高整機的最高效率。來進一步對壓縮機產品結構進行優化。未來壓縮機一體機的發展成為主流,所有壓縮機的測量技術也相應要求提高,如要增加對電能參數的測量。

  6.智能制造、新工藝技術的發展方向

  未來風機的制造將迎來智能制造時代,數字化、電子自動化、信息化、機器人是智能制造的基本元素,這些技術的應用必將促進風機制造水平的提升,穩定可靠地提高產品質量和工作效率,并能大大降低操作工人的勞動強度。

  隨著新一代信息技術、智能制造、新材料、新工藝等技術的發展,傳統的數控加工將獲得突破性的發展。高效、高精、智能,制造方法的多樣性將是葉輪、葉片這些流體機械心臟部件的未來加工的常態。針對復雜葉輪葉片的數控電加工技術、葉輪自動焊接技術以及基于增材制造的3D打印技術將得到更廣泛的應用。為了適應這種科技變革,隨之對應的材料研究會成為將來制約制造加工效率和技術關鍵所在,對其研究刻不容緩。

  7.通風機發展方向是由中低端向高端發展

  一要加強通風機的系統優化設計,進一步提升整體性能(達到或超過國家一級能效標準),在保證可靠性的前提下降低成本。二要在耐高溫、防粘附、防腐、耐磨、降噪、新材料應用等方面突出產品特色。三要加強對用戶系統的運行分析,提高風機設計選型的準確性,提升用戶系統運行能效。在運行中的調節節能方面,除了采用較先進的動葉可調、雙速電動機、液力耦合器及交流電動機的各種方法調速外,對大型通風機又出現了調速節能的新裝置——多級液力變速傳動裝置。

  8.鼓風機重點發展單級高速鼓風機全系列產品

  單級高速鼓風機向高、中、低各種壓比的全系列產品目標發展。以高效、可靠、無油、寬覆蓋為目標,以系列化、模塊化、標準化為抓手,提高產品綜合性能。未來將會大力開展節能型鼓風機的研制工作。通過改進葉輪型線、通流部件、進口導葉調節來提高產品效率。并且在鼓風機主軸的另一端設有尾氣透平,回收尾氣排放時的膨脹功,也是一種節能趨勢。

  9.實現中央空調風機傳統產品的升級換代

  要求風機能效更高、體積更小、質量更輕、噪聲更低、外觀更美。很多空調廠家將靜音風機設為一項重要研發課題,從電機和風機整體提高機組效率。

  10.羅茨鼓風機

  國內外羅茨風機技術的主要發展方向:一是利用先進的設計制造技術優化產品結構及性能,特別是葉輪結構和葉型的優化,以提高鼓風機效率,同時提升產品可靠性;二是羅茨鼓風機的高速小型化、集成化、配套件的優化、監控智能化等,并輔以先進的隔聲、降噪設計,開發出運行維護周期長的節能輕便型羅茨機組,使鼓風機操作維護更簡便、快捷;三是羅茨應用技術的發展,如以各種工業氣體增壓輸送為主的特型羅茨技術以及MVR用羅茨式壓縮機的發展。

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