系统主要是由工控机、PLC (S7-300)、称量装置(连续皮带秤)、变频器(MF-7. 5kW-380 )、现场信号采样器及监控器等组成。三次风机拖动为5 .5kW异步电机,分别采用7.5kVA的变频器独立控制,其参数给定由回转窑总系统控制器承担。上位机根据PLC采佯得到的实际物料温度、锻{尧带高点温度、锻烧带界面温度和窑内负压等参数,通过控制状态的解析,将实际要求的给定数据发送给PLC,然后PLC发出控制三次风供风量的控制指令,变频器驱动执行机构(风机拖动电机),完成系统控制任务。

三次风机造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
屋顶风机 DWT-I-300风量1650m3/h风压72pa功率0.06KW转速1450r/min 查看价格 查看价格

明力通

13% 宁波市鄞州明力通风设备有限公司
屋顶风机 DWT-I-500风量8000m3/h风压162pa功率0.55KW转速1450r/min 查看价格 查看价格

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屋顶风机 DWT-I-500风量6000m3/h风压92pa功率0.25KW转速720r/min 查看价格 查看价格

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屋顶风机 DWT-I-700风量17500m3/h风压206pa功率1.5KW转速960r/min 查看价格 查看价格

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屋顶风机 DWT-I-800风量15750m3/h风压116pa功率0.75KW转速560r/min 查看价格 查看价格

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屋顶风机 DWT-I-1000风量28000m3/h风压125pa功率1.5KW转速560r/min 查看价格 查看价格

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屋顶风机 DWT-I-1120风量52500m3/h风压169pa功率3KW转速720r/min 查看价格 查看价格

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屋顶风机 DWT-I-1200风量57000m3/h风压206pa功率5.5KW转速720r/min 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
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信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
SWF斜流(混流)风机 7# 380V 3KW 查看价格 查看价格

茂名市2007年12月信息价
SWF斜流(混流)风机 10# 380V 7.5KW 查看价格 查看价格

茂名市2007年12月信息价
SWF斜流(混流)风机 5# 380V 1.1KW 查看价格 查看价格

茂名市2007年11月信息价
SWF斜流(混流)风机 9# 380V 5.5KW 查看价格 查看价格

茂名市2007年11月信息价
SWF斜流(混流)风机 11# 380V 11KW 查看价格 查看价格

茂名市2007年11月信息价
SWF斜流(混流)风机 4# 380V 0.37KW 查看价格 查看价格

茂名市2007年10月信息价
SWF斜流(混流)风机 4.5# 380V 0.37KW 查看价格 查看价格

茂名市2007年10月信息价
SWF斜流(混流)风机 12# 380V 15KW 查看价格 查看价格

茂名市2007年10月信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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供应商 报价地区 最新报价时间
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自控系统开发 1) 二开发应满足本册图纸及工艺专业及管理方所有相关要求并不仅限于此2) 二设计中,应依据业主要求进行自控系统建设,并将自控系统整合到数据中心3) 实现本工程新建自控系统与相关区域管理自控系统的|1套 1 查看价格 深圳市荣丰自动化设备有限公司 全国   2020-06-16
压缩空气系统组成元件 干燥器+前过滤器+后过滤器|1.0套 3 查看价格 北京沃洋洲环保装备有限公司    2017-08-14
风机系统网关 风机系统网关|1台 1 查看价格 深圳市维纳自控工程有限公司 广东   2022-06-17
风机监测系统 风机监测|1台 3 查看价格 广州轩辕宏迈信息科技有限公司 广东   2020-10-27
系统 系统|1.0台 1 查看价格 广州市智昊电气技术有限公司    2014-06-11
次保洁系统 50m³ 5um 1100×750×1220mm 普通水泵|5264台 4 查看价格 广州恒德环保科技有限公司 广东  广州市 2015-12-03

在回转窑多回路控制系统中,其控制方式是由多个测量值、多个调节器、补偿器和解祸器等组成多回路、申级控制系统:负压是主控制调节,二次风变频调节量和三次风变频调节量是副控制调节。为了保证锻烧产品质量,必须严格控制挥引起媛烧热力场温度变化,其扰动因素主要来自两个方面:物料和助燃风量。

在物料方面主要是物料下料流量、物料人口温度、物料化学成分和物料停留时间;在助燃风量方面主要是三次风量偏差、二次风量偏差和漏风量。这些扰动量,由于作用地点不同,因此对于锻烧温度的影响各不相同。如:当物料下料流量波动时,会造成水分干燥段温度的波动,它要跟踪调节波动量的变化,不能在锻烧1号扫描系统反应时才做出相应的三、二次风的调节,需要在锻烧2号扫描系统产生超限波动时,就进行相应的三、二次风的调节,最后调节负压(采用变频器控制风机的转速,达到调节负压的目的)。

从其控制特性来看,是一种典型的串级控制系统。设计负压控制为主控制回路,三、二次风为副控制回路,窑体变频转速为辅助主变频控制回路,能够加快系统控制速度和响应时间。

在回转窑总控制系统中为实现最佳缎烧过程控制,采用负压控制和三次风机风量调节来实现。其控制对象主要是原料中挥发份最大析出温度、缎烧最高温度以及回转窑壁温度(窑体辐射热量散失).三次风且采用变频器控制风机电机的转速,达到调节目的。上位机通过现场传感器获得稳定场的分布判断和实际参数大小,并通过微处理器分析、比较、合成等综合处理。并由PLC发出控制电信号(4 -20mA ),控制三次风机变频器以及回转窑其它装置(燃烧室引风电机的引风功率、窑体转速、下料量、燃烧嘴流量等参数),以保障整个回转窑温度、负压等运行状态,满足最理想的锻烧生产工艺条件和要求 。

随着炭素生产过程的回转窑控制系统的探索和发展,生产过程控制向大型、连续、多级和复合功能方向发展,对生产工艺操作规程的要求更加严格,参数间相互关系更加复杂。产品的品质指标的不断提高,直接要求控制系统的精度和功能要有较大幅度的提升,同时对能源消耗和环境污染也要求更高。三次风作为回转窑的副控制回路:三次风调节为前端的控制,承担下料量波动时的“粗调”。二次风调节主要承担物料波动较大和燃烧带温度、位置波动等情况下的调整。

三次风量原来采用工频电源控制,风量采用当板开、闭调整,由于窑体旋转,其调整时停窑,影响面广、准确性差,全凭操作人员经验操作。应用变频器调速控制,实现了远程操作、微动细调节的功能,解决了旧系统调整方法对回转窑的影响。实践证明,应用PLC软件对主要因素的综合处理功能和变频调速控制,实现闭环控制,使回转窑的三次风给定量更加准确 。

三次风机系统组成常见问题

  • 伺服系统组成

    伺服系统由控制器,功率驱动装置,电动机三部分组成。一、控制器控制器按照数控系统的给定值和通过反馈装置检测的实际运行值的差,调节控制量。二、功率驱动装置功率驱动装置作为系统的主回路,一方面按控制量的大小...

  • 双速风机系统图的问题

    根据系统图来看可以理解为2根NH-YJV-4*16的电缆 共用PE线接地,共管(白色圆圈即表示该两条回路是共管敷设)敷设至风机,常规表述应该两条回路电缆分开描述,此处若要更加明确设计意图,还需要和设计...

  • 风机系统调整费工日怎么计算

    风机系统调整计入到通风工程系统调整费中,不单独计取。通风系统调整费是以整个通风系统的人工费为基数,按系数计取的。

通过对回转窑的综合分析和测定,影响二次风给定的有关因素很多,其主要因素有:加料量。物料流动速度。窑头、窑尾温度。燃料流量;三次风给定量等参数。影响三次风量给定的因素与二次风类似,其详细内容略。

回转窑三次风给量大小,决定着窑内缎烧待温度和其位置,在回转窑控制中,一般要求窑内缎烧带温度控制在1270±30℃范围,锻烧带位于窑体中部(即三次风嘴之间),而且保持较长距离最好。二次风的给量决定着锻烧带的温度、长度,若风量不足,会使窑内锻烧带的温度降低,料中的挥发物挥发不充分,锻后焦品质低;过量的给风,又会使缎烧料烧损率过高。三次风给量决定着窑尾温度和锻烧带的延续程度:如三次风给定不足,会使挥发物燃烧不充分,窑尾温度低,易结圈,热量利用率低;过量又会使缎烧料烧损加剧,窑内负压降低 。

在实际系统调试中,应首先整定副环,其次整定主环,再循环进行,逐步接近主、副环的最佳整定的方法,其步骤如下:

(1)首先进行三次风量整定值:首先断开主环,按照单回路整定方法,求取副调节器的整定参数,得到第一次整定值。

(2)其次进行二次风整定值:把已整定好的副环作为二次风副环中的一个环节,仍按单回路整定方法,求取二次风的整定值。

(3)最后进行主环整定值:把整定好的三次风量的副环作为主环的一个子系统,求取主闭环系统的整定值。

(4)锻前加料系统虽采用圆盘给料机变频控制,但只能实现均匀加料的目的,无法满足回转窑生产工艺最佳控制要求,故需要实现锻前加料系统和整个回转窑系统的自动闭环控制,根据回转窑工况和各项工艺参数的要求,自动调节下料量。才能为整个控制系统的最优控制创造条件。

(1)通过对三次风机变频调速控制,使三次风量给定的调整更加迅速、准确,并实现了连续微调功能。解决了过去采用挡板只能粗调风量的缺点。

(2)三次风机的变频调速的应用,降低了风机电耗,节约了能源。

(3)变频器的无级调速功能的利用,使三次风量调整过程中,对回转窑控制系统影响降低到最小。

(4)实现了远程操作和调节的功能,更加方便分散控制操作。

(5)变频技术的应用,有利于回转窑自动控制系统和最佳缎烧工艺的实现。

(6)变频器的应用,使三次风机的运行状态实现了在线监控功能。

随着生产过程向着大型、连续和高控制方向发展,对操作条件要求更加严格,参数间相互关系更加复杂,对控制系统的精度和功能有相当多的要求,对能源消耗和环境污染也有明确的限制。三次风量的控制过程中,其有关参数要求满足附表规定。

变频器的高精度、宽范围的无级调速功能,解决了旧的三次风量调节的方法所存在的调整困难、只能粗调、能源浪费的问题;变频器的多保护功能的利用,使回转窑三次风机电机烧坏的次数几乎降为零。变频器在我厂3台回转窑上应用3年来,6台电机无1台被烧;变频技术的应用,对回转窑控制系统的的多极控制方式实现,提供了帮助;变频器的应用,使系统控制更加准确、可靠、操作便利,设备使用寿命延长,维修量减少。同时降低了操作人员的劳动强度,达到了节能降耗、降低烧损率、提高锻烧质量的效果 。2100433B

三次风机系统组成文献

风机系统 风机系统

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鼓风机设备技术要求 一、 综述 1. 本工程为聊城市城南污水处理厂 3.5 万吨 /天污水处理工程风机系统。 2. 本规范规定了鼓风机的供货范围、 设计、 制造、使用材料、 工厂试验、 合格性检测、 运输、 交货、安装和调试等设备专用技术要求。承包商应负责其整体系统的正常运行。 3. 本项工程要求鼓风机全套设备包括附属设备是单独一家可靠的鼓风机制造商或投标人提 供的最终产品。投标人应提供系统的全套零部件,以提高系统的兼容性,使其易于安装和维修,并 能按合同文件中对投标人的要求使设备投入运行,并达到预期的使用效果。投标人须对整套系统性 能向招标人负责 4. 标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务,为保证设备系统的一致性,所提 供的成套系统设备必须是一个专业制造商的标准最终产品,全新未经使用。 5. 无论本技术要求是否提及为保证系统设备的一致性, 空气悬浮鼓风机及其辅助设备均应由 空

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风机系统概述 风机系统概述

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风机 每台风机都是由 Gardner Denver 风机部制造的, 属多级离心式, 为外置轴承结构, 其中的叶轮被固定在重型钢轴上,由耐摩擦的轴承支撑。为防止运行时叶轮移动, 所有叶轮的轴心都对接在一起, 或直接对接或通过单片金属垫片。 整个装置要用锁 定垫圈和锁定螺母固定。 风机的中间部分与外壳铸成一个整体, 以保证最优化的工 作效率。 在风机轴既通过入口压头, 也通过出口压头的地方, 安装无接触迷宫式密 封以防止泄漏和保证轴承润滑无污染。 密封是不用断开入口管道或排风管道就可以 更换的。风机外壳可以耐受压力为 1◆ (>1.74) bar。 5.2.1 风机中间部分和两端 叶轮外壳包括用钢拉杆固定在铸铁材质的入口端和出口端之间的中间铸铁部分。 模 块式外壳部件是用精密加工的嵌接方式密封, 并用能承受风机工作温度的密封剂粘 连。各部分底部配套提供一个带有不锈钢管旋塞的排水口 (备选 )。

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三次元直角坐标系

包括画线机、悬臂式、桥架式;

三次元关节坐标系

关节坐标测量机采用差节坐标系,此型测量同测头沿工件表面移动,会导至关节角度的变化,由解码器测知各轴的角位移,由关节坐标的齐次转换式,可以经由各轴移量。

(市场上的叫法一般有:影像式三次元,cnc三次元,影像三次元,经济型三次元,光学影像测量仪,龙门型三次元,cnc全自动大行程三次元,非接触三次元,光学三坐标测量机,三坐标测量仪,三维坐标,光学三次元,探针型三次元,经济型手动三次元测量机,高精度全自动三次元测量机,计量型三次元测量机,三次元测量机,二次元测量仪,三次元测量仪,三次元,活动桥式三次元测量机,固定桥式三次元测量仪)

三次元其他分类

其实三次元按是否接触工件表面即可分为:接触式坐标测量机与非接触式坐标测量机。接触式坐标测量机也就以上介绍带气浮轴承和测头的,非接触式坐标测量机是指我们市场称为影像式精密测绘三次元。

一种三次谐波励磁同步电机,包括一机壳、定子铁心、定子电枢绕组、定子三次谐波绕组、转子铁心、转子励磁绕组、转子谐波绕组、转轴。电枢绕组和三次谐波绕组分布于定子槽中;励磁绕组套在磁极极身,谐波绕组分布于转子槽中,三次谐波绕组通过反并联晶闸管短接,晶闸管触发脉冲的相位由励磁控制器给定,励磁绕组与谐波绕组通过二极管整流电路相连。本发明通过定子三次谐波绕组与转子谐波绕组之间的磁耦合实现了将三次谐波绕组感应的电动势传递到励磁绕组进行励磁,取消了电刷和集电环或者交流励磁机,具有可靠性高、维护量小和制造成本低等优点;通过控制反并联晶闸管的触发脉冲相位实现了发电机端电压的调节,具有控制方便、易于调节的优点。

双尺度低NOx燃烧技术,通过在炉膛中心处建立高温低氧还原区,利用纵向三区不同的煤粉场、温度场、氧量场分布、形成纵向空气分级燃烧,可大幅度降低NOx生成。由摸底试验结果可知,该锅炉三次风率偏大,如何优化处理三次风的布置方式,减小其对炉膛低氮燃烧氧量分布的干扰,是本次改造的要点。

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