Ventilador de ventilação para usinas de energia produzido pela fábrica de Hebei Ketong, usado principalmente para otimizar a circulação de ar em oficinas de usinas de energia, cabines de equipamentos e instalações auxiliares, bem como descarregar ar residual de alta temperatura, gás carregado de poeira ou gases de exaustão mecânicos gerados durante processos de geração de energia, com excelente eficiência de ventilação e desempenho estável de controle de volume de ar para garantir um ambiente operacional seguro e confortável para equipamentos e pessoal da usina de energia.
Geralmente é instalado na entrada de ar das salas de máquinas auxiliares da caldeira, na porta de exaustão das cabines do gerador de turbina, na saída de ventilação das oficinas do sistema de manuseio de carvão ou na seção de troca de ar das estações de transformadores, responsável por transportar ar fresco para a área da planta e descarregar ar de alta temperatura, gás contendo pó de carvão ou gás de exaustão de dissipação de calor do equipamento produzido em links de geração de energia, como combustão de carvão, circulação de vapor e operação de equipamentos elétricos.
Este ventilador é normalmente adequado para usinas térmicas, usinas hidrelétricas (para ventilação auxiliar de oficinas), departamentos de instalações auxiliares em usinas nucleares, novas empresas de geração de energia (como geração de energia solar térmica) ou empresas de fabricação e manutenção de equipamentos elétricos.
Este ventilador de ventilação para usinas de energia pode regular efetivamente o ambiente do ar em áreas-chave das usinas de energia, atendendo totalmente aos requisitos de ventilação, dissipação de calor e remoção de poeira de equipamentos e oficinas de geração de energia, ao mesmo tempo em que cumpre rigorosamente os padrões nacionais de operação de segurança da indústria de energia e especificações de ventilação de plantas industriais e qualidade do ar.
|
GY4-73 |
NÃO. |
R/min |
Pai |
m³/H |
KW |
|
8D |
1450 |
2104~1400 |
16156~30993 |
18.5 |
|
|
9D |
1450 |
2668~1775 |
23003~44128 |
30/37 |
|
|
960 |
1163~775 |
15229~29216 |
11 |
||
|
10D |
1450 |
3301~2194 |
31554~60533 |
55 |
|
|
960 |
1437~958 |
20891~40077 |
15/18,5 |
||
|
730 |
829~553 |
15886~30475 |
7.5 |
||
|
11D |
1450 |
4003~2659 |
41999~80570 |
75/90 |
|
|
960 |
1741~1160 |
27806~53343 |
22/30 |
||
|
730 |
1004~669 |
21144~40562 |
11 |
||
|
12D |
1450 |
4777~3171 |
54526~104600 |
132/160 |
|
|
960 |
2075~1381 |
36100~69253 |
37/45 |
||
|
730 |
1196~797 |
27451~52661 |
15/18,5 |
||
|
14D |
1450 |
6541~4333 |
86586~166100 |
280/315 |
|
|
960 |
2831~1883 |
57326~109970 |
75/90 |
||
|
730 |
1630~1086 |
43591~83624 |
37/45 |
||
|
16D |
960 |
3709~2465 |
85571~164150 |
185 |
|
|
730 |
2133~1420 |
65069~124820 |
75 |
||
|
580 |
1343~893 |
51699~99178 |
45 |
||
|
18D |
960 |
4710~3126 |
121830~233730 |
280 |
|
|
730 |
2705~1800 |
92648~177730 |
132 |
||
|
580 |
1702~1133 |
73610~141210 |
75 |
||
|
20D |
960 |
5837~3870 |
167130~320160 |
||
|
730 |
3347~2225 |
127080~243800 |
220/250 |
||
|
580 |
2104~1400 |
100970~193700 |
110/132 |
||
|
22D |
960 |
6865~4864 |
233.000 ~ 434.000 |
650~850 |
|
|
730 |
3972~2815 |
177.000 ~ 332.000 |
310/370 |
||
|
580 |
2501~1775 |
141.000 ~ 263.000 |
165/180 |
||
|
480 |
1716~1216 |
116.000 ~ 217.000 |
140 |
||
|
25D |
730 |
5139~3648 |
260.000 ~ 484.000 |
570~700 |
|
|
580 |
3236~2295 |
206.000 ~ 384.000 |
280/350 |
||
|
480 |
2216~1579 |
171.000 ~ 318.000 |
165/210 |
||
|
28D |
730 |
6404~4541 |
365.000 ~ 680.000 |
1250 |
|
|
580 |
4040~2864 |
289.000 ~ 540.000 |
630 |
||
|
480 |
2775~1971 |
239.000 ~ 446.000 |
400 |
||
|
375 |
1697~1206 |
187.000 ~ 352.000 |
320 |
||
|
29,5D |
745 |
7218~5100 |
435.000 ~ 810.000 |
1250/630/1250 |
|
|
596 |
4609~3236 |
348.000 ~ 648.000 |
800/1000 |
|
Y5-47 |
NÃO. |
R/min |
Pai |
m³/H |
KW |
|
4C |
3300 |
1922 ~ 1393 |
2751~5190 |
4 |
|
|
2900 |
1481~1079 |
2417~4561 |
3 |
||
|
5C |
2900 |
2324~1687 |
4723~8909 |
7.5 |
|
|
2620 |
1893~1373 |
4267~8048 |
5.5 |
||
|
6C |
2850 |
3364~2452 |
8020~15129 |
18.5 |
|
|
2620 |
2844~2069 |
7372~13908 |
15 |
||
|
8C |
2020 |
3001~2187 |
13474~25417 |
30 |
|
|
1860 |
2550~1853 |
12407~23404 |
22 |
||
|
9C |
1900 |
3364~2452 |
18045~34039 |
45 |
|
|
1800 |
3020~2197 |
17095~32247 |
37 |
||
|
12°C |
1480 |
3628~2638 |
33318~62850 |
75~90 |
|
|
12,4°C |
1480 |
3874~2824 |
36762~69347 |
110 |
|
Y5-48 |
NÃO. |
R/min |
Pai |
m³/H |
KW |
|
4C |
3550 |
2221~1501 |
2932~5564 |
5.5 |
|
|
3150 |
1746~1180 |
2602~4937 |
4 |
||
|
2800 |
1377~932 |
2313~4388 |
3 |
||
|
2500 |
1097~742 |
2065~3918 |
2.2 |
||
|
5C |
3150 |
2819 ~ 1913 |
5304~9851 |
11 |
|
|
2800 |
2223~1509 |
4715~8757 |
7.5 |
||
|
2500 |
1769~1202 |
4210~7818 |
5.5 |
||
|
2240 |
1419~964 |
3772~7005 |
4 |
||
|
6,3°C |
2800 |
3545~2403 |
9432~17516 |
22 |
|
|
2500 |
2819 ~ 1913 |
8421~15639 |
15 |
||
|
2240 |
2259~1533 |
7546~14013 |
11 |
||
|
2000 |
1798~1221 |
6737~12511 |
7.5 |
||
|
8C |
2000 |
3323~2253 |
13794~25619 |
30 |
|
|
1800 |
2686~1823 |
12415~23057 |
22 |
||
|
1600 |
2118~1438 |
11035~20495 |
15 |
||
|
1400 |
1619~1100 |
9656~17933 |
11 |
||
|
10°C |
1800 |
4483~2958 |
22250~44634 |
75 |
|
|
1600 |
3531~2332 |
19778~39674 |
55 |
||
|
1400 |
2696~1782 |
17305~34715 |
37 |
||
|
1250 |
2145~1419 |
15451~30995 |
22 |
||
|
12,5 graus Celsius |
1400 |
4234~2794 |
33800~67803 |
110 |
|
|
1250 |
3365~2223 |
30179~60538 |
75 |
||
|
1120 |
2696~1782 |
27040~54242 |
55 |
||
|
1000 |
2145~1419 |
24143~48431 |
37 |
|
GY6-51 |
NÃO. |
R/min |
Pai |
m³/H |
KW |
|
8D |
1450 |
2745~1859 |
11.000 ~ 26.400 |
15~22 |
|
|
9D |
1450 |
3474~2353 |
15700~37500 |
30/45 |
|
|
10D |
1450 |
4289~2905 |
21.500 ~ 51.500 |
45~75 |
|
|
11D |
1450 |
5190~3515 |
28.600 ~ 68.500 |
75~110 |
|
|
960 |
2275~1541 |
18900~45400 |
22/30 |
||
|
12D |
1450 |
6176~4183 |
37100~89000 |
110~160 |
|
|
960 |
2707~1834 |
24600~59000 |
37~55 |
||
|
13D |
1450 |
7248~4909 |
47200~113000 |
185~250 |
|
|
960 |
3177~2152 |
31200~74900 |
55/75 |
||
|
14D |
1450 |
8406~5694 |
58900~141000 |
250~355 |
|
|
960 |
3685~2496 |
39.000 ~ 93.400 |
75~110 |
||
|
15D |
1450 |
9650~6537 |
72.400 ~ 172.000 |
355~500 |
|
|
960 |
4230~2865 |
48100~115000 |
110~160 |
||
|
730 |
2446~1657 |
36600~87400 |
45~75 |
||
|
16D |
1450 |
10980~7437 |
88100~211000 |
500~710 |
|
|
960 |
4813~3260 |
58300~140000 |
160~200 |
||
|
730 |
2783~1885 |
44300~106000 |
75/90 |
||
|
17D |
960 |
5433~3680 |
69900~168000 |
200~280 |
|
|
730 |
3142~2128 |
53200~128000 |
90~132 |
||
|
18D |
960 |
6091~4126 |
83.000 ~ 199.000 |
250~355 |
|
|
730 |
3522~2386 |
63100~151000 |
110~160 |
||
|
19D |
960 |
6787~4597 |
97600~234000 |
315~500 |
|
|
730 |
3924~2658 |
74200~178000 |
160~200 |
||
|
20D |
960 |
7520~5094 |
114.000 ~ 273.000 |
450~630 |
|
|
730 |
4348~2946 |
86700~208000 |
185~280 |
||
|
21D |
960 |
8290~5616 |
132.000 ~ 316.000 |
560~800 |
|
|
730 |
4794~3247 |
100.000 ~ 240.000 |
280/355 |
||
|
580 |
3026~2050 |
79500~191000 |
220 |
||
|
22D |
960 |
9099~6164 |
152.000 ~ 363.000 |
710~1000 |
|
|
730 |
5261~3564 |
116.000 ~ 276.000 |
315~450 |
||
|
580 |
3321~2250 |
92200~219000 |
220 |
||
|
23,5D |
960 |
10380~7033 |
185.000 ~ 443.000 |
1000~1400 |
|
|
730 |
6003~4066 |
140.000 ~ 336.000 |
400~630 |
||
|
580 |
3789~2567 |
112.000 ~ 267.000 |
220~315 |
||
|
25D |
730 |
6794~4603 |
169.000 ~ 406.000 |
630~800 |
|
|
580 |
4289~2905 |
134.000 ~ 323.000 |
280~400 |
||
|
26,5D |
730 |
7633~5172 |
201.000 ~ 483.000 |
800~1120 |
|
|
580 |
4818~3265 |
160.000 ~ 385.000 |
400~560 |
||
|
480 |
3300~2236 |
132.000 ~ 319.000 |
220~315 |
||
|
28D |
730 |
8522~5774 |
237.000 ~ 569.000 |
1000~1400 |
|
|
580 |
5280~3645 |
189.000 ~ 454.000 |
560~710 |
||
|
480 |
3685~2496 |
156.000 ~ 376.000 |
315/400 |
||
|
29,5D |
730 |
9460~6410 |
278.000 ~ 667.000 |
1250~2000 |
|
|
580 |
5972~4046 |
221.000 ~ 530.000 |
710~1000 |
||
|
480 |
4090~2771 |
185.000 ~ 439.000 |
400~560 |
1.Impulsor avançado e design de fluxo de ar:O design do impulsor é crucial para o desempenho do ventilador. Muitos modelos empregam lâminas curvadas para trás para melhorar a estabilidade e reduzir o desgaste. Estudos mostram que a otimização aerodinâmica, como a adição de um corpo central na entrada do impulsor, pode melhorar a eficiência total da pressão em 5 a 10%, otimizando efetivamente a entrada do fluxo de ar.
2. Carcaça otimizada e geometria de entrada: A carcaça helicoidal é especialmente projetada para conversão de pressão eficiente. É dada especial atenção à estrutura de "lingueta" de entrada e alojamento. Ajustar o ângulo inicial da lingueta pode melhorar a eficiência em 2-3% e, ao mesmo tempo, reduzir a separação do fluxo em taxas de fluxo baixas, expandindo assim a faixa operacional estável.
3. Sistema de acionamento e rolamento durável: Este ventilador de ventilação de usina é projetado para oferecer confiabilidade, empregando caixas de rolamento reforçadas e vedações de alta eficiência para evitar vazamento de lubrificante. Além disso, a lubrificação com óleo de máquina (por exemplo, L-AN46) garante um desempenho estável mesmo sob operação contínua.
4. Eficiência energética sob diferentes condições de operação: Os ventiladores de usinas de energia são projetados para operação sob condições de alta pressão e alto fluxo, mas suas metas de eficiência energética são universalmente aplicáveis. Por exemplo, mesmo ventiladores centrífugos comerciais de alta pressão curvados para frente devem operar dentro de sua faixa de eficiência energética mais alta para evitar perdas excessivas de energia e níveis de ruído.










Endereço
Aldeia de Changboluo, cidade de Siying, cidade de Botou, Cangzhou, província de Hebei, China
Tel
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