Ventilador de ventilación para plantas de energía producido por la fábrica de Hebei Ketong, utilizado principalmente para optimizar la circulación de aire en talleres de plantas de energía, cabinas de equipos e instalaciones auxiliares, así como para descargar aire residual a alta temperatura, gases cargados de polvo o gases de escape mecánicos generados durante los procesos de generación de energía, con una excelente eficiencia de ventilación y un rendimiento de control de volumen de aire estable para garantizar un entorno operativo seguro y cómodo para los equipos y el personal de las plantas de energía.
Generalmente se instala en la entrada de aire de las salas de máquinas auxiliares de las calderas, el puerto de escape de las cabinas de los generadores de turbinas, la salida de ventilación de los talleres del sistema de manejo de carbón o la sección de intercambio de aire de las estaciones transformadoras, y es responsable de transportar aire fresco al área de la planta y descargar aire a alta temperatura, gas que contiene polvo de carbón o gases de escape de disipación de calor de equipos producidos en enlaces de generación de energía como la combustión de carbón, la circulación de vapor y la operación de equipos eléctricos.
Este ventilador suele ser adecuado para centrales térmicas, centrales hidroeléctricas (para ventilación auxiliar de talleres), departamentos de instalaciones auxiliares en centrales nucleares, nuevas empresas de generación de energía (como la generación de energía solar térmica) o empresas de fabricación y mantenimiento de equipos eléctricos.
Este ventilador de ventilación para plantas de energía puede regular eficazmente el ambiente del aire en áreas clave de las plantas de energía, cumpliendo plenamente con los requisitos de ventilación, disipación de calor y eliminación de polvo de los talleres y equipos de generación de energía, al mismo tiempo que cumple estrictamente con los estándares nacionales de operación de seguridad de la industria eléctrica y las especificaciones de ventilación y calidad del aire de las plantas industriales.
|
GY4-73 |
NO. |
R/Mín. |
Pensilvania |
m³/h |
kilovatios |
|
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 |
233000~434000 |
650~850 |
|
|
730 |
3972~2815 |
177000~332000 |
310/370 |
||
|
580 |
2501~1775 |
141000~263000 |
165/180 |
||
|
480 |
1716~1216 |
116000~217000 |
140 |
||
|
25D |
730 |
5139~3648 |
260000~484000 |
570~700 |
|
|
580 |
3236~2295 |
206000~384000 |
280/350 |
||
|
480 |
2216~1579 |
171000~318000 |
165/210 |
||
|
28D |
730 |
6404~4541 |
365000~680000 |
1250 |
|
|
580 |
4040~2864 |
289000~540000 |
630 |
||
|
480 |
2775~1971 |
239000~446000 |
400 |
||
|
375 |
1697~1206 |
187000~352000 |
320 |
||
|
29.5D |
745 |
7218~5100 |
435000~810000 |
1250/630/1250 |
|
|
596 |
4609~3236 |
348000~648000 |
800/1000 |
|
Y5-47 |
NO. |
R/Mín. |
Pensilvania |
m³/h |
kilovatios |
|
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 |
||
|
12C |
1480 |
3628~2638 |
33318~62850 |
75~90 |
|
|
12.4C |
1480 |
3874~2824 |
36762~69347 |
110 |
|
Y5-48 |
NO. |
R/Mín. |
Pensilvania |
m³/h |
kilovatios |
|
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 |
||
|
6.3C |
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 |
||
|
10C |
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 grados centígrados |
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 |
NO. |
R/Mín. |
Pensilvania |
m³/h |
kilovatios |
|
8D |
1450 |
2745~1859 |
11000~26400 |
15~22 |
|
|
9D |
1450 |
3474~2353 |
15700~37500 |
30/45 |
|
|
10D |
1450 |
4289~2905 |
21500~51500 |
45~75 |
|
|
11D |
1450 |
5190~3515 |
28600~68500 |
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 |
39000~93400 |
75~110 |
||
|
15D |
1450 |
9650~6537 |
72400~172000 |
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 |
83000~199000 |
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 |
114000~273000 |
450~630 |
|
|
730 |
4348~2946 |
86700~208000 |
185~280 |
||
|
21D |
960 |
8290~5616 |
132000~316000 |
560~800 |
|
|
730 |
4794~3247 |
100000~240000 |
280/355 |
||
|
580 |
3026~2050 |
79500~191000 |
220 |
||
|
22D |
960 |
9099~6164 |
152000~363000 |
710~1000 |
|
|
730 |
5261~3564 |
116000~276000 |
315~450 |
||
|
580 |
3321~2250 |
92200~219000 |
220 |
||
|
23.5D |
960 |
10380~7033 |
185000~443000 |
1000~1400 |
|
|
730 |
6003~4066 |
140000~336000 |
400~630 |
||
|
580 |
3789~2567 |
112000~267000 |
220~315 |
||
|
25D |
730 |
6794~4603 |
169000~406000 |
630~800 |
|
|
580 |
4289~2905 |
134000~323000 |
280~400 |
||
|
26.5D |
730 |
7633~5172 |
201000~483000 |
800~1120 |
|
|
580 |
4818~3265 |
160000~385000 |
400~560 |
||
|
480 |
3300~2236 |
132000~319000 |
220~315 |
||
|
28D |
730 |
8522~5774 |
237000~569000 |
1000~1400 |
|
|
580 |
5280~3645 |
189000~454000 |
560~710 |
||
|
480 |
3685~2496 |
156000~376000 |
315/400 |
||
|
29.5D |
730 |
9460~6410 |
278000~667000 |
1250~2000 |
|
|
580 |
5972~4046 |
221000~530000 |
710~1000 |
||
|
480 |
4090~2771 |
185000~439000 |
400~560 |
1. Diseño avanzado de impulsor y flujo de aire: el diseño del impulsor es crucial para el rendimiento del ventilador. Muchos modelos emplean hojas curvadas hacia atrás para mejorar la estabilidad y reducir el desgaste. Los estudios muestran que la optimización aerodinámica, como agregar un cuerpo central en la entrada del impulsor, puede mejorar la eficiencia de la presión total entre un 5% y un 10%, optimizando efectivamente la entrada del flujo de aire.
2.Geometría de entrada y carcasa optimizada: la carcasa helicoidal está especialmente diseñada para una conversión de presión eficiente. Se presta especial atención a la estructura de la "lengüeta" de la entrada y la carcasa. Ajustar el ángulo inicial de la lengüeta puede mejorar la eficiencia entre un 2% y un 3% al tiempo que reduce la separación del flujo a caudales bajos, ampliando así el rango operativo estable.
3.Sistema de transmisión y rodamientos duraderos: este ventilador de ventilación para central eléctrica está diseñado para brindar confiabilidad y emplea carcasas de rodamientos reforzadas y sellos de alta eficiencia para evitar fugas de lubricante. Además, la lubricación con aceite de máquina (por ejemplo, L-AN46) garantiza un rendimiento estable incluso en funcionamiento continuo.
4.Eficiencia energética en diferentes condiciones de funcionamiento: Los ventiladores de las centrales eléctricas están diseñados para funcionar en condiciones de alta presión y alto flujo, pero sus objetivos de eficiencia energética son universalmente aplicables. Por ejemplo, incluso los ventiladores centrífugos comerciales de alta presión con curvatura hacia adelante deben funcionar dentro de su rango de eficiencia energética más alto para evitar pérdidas excesivas de energía y niveles de ruido.










DIRECCIÓN
Aldea de Changboluo, ciudad de Siying, ciudad de Botou, Cangzhou, provincia de Hebei, China
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