Kipas aksial dengan bilah yang dapat disesuaikan
kata kunci: Elemen pertukaran panas
Kategori:
Deskripsi produk
Kipas aksial dengan bilah yang dapat disesuaikan
1. Pendahuluan
1.1. Aplikasi
Alat ini terutama digunakan pada sistem pembuangan gas buang boiler pembangkit listrik besar, sistem persiapan batu bara bubuk, serta perangkat perlindungan lingkungan untuk desulfurisasi dan denitrifikasi.
1.2. Makna model
SAF28-16-1
S -- aplikasi (S-kipas dorong induksi boiler; F-kipas dorong paksa boiler; P-kipas primer boiler; R-kipas desulfurisasi)
A -- aliran aksial
F ------ bilah yang dapat disesuaikan
28 -- nilai pembulatan dari diameter luar nominal impeller (dm)
16 -- nilai kebulatan diameter hub (dm)
1 -- Seri (1 -- satu tahap; 2 -- dua tahap)
1.3. Fitur dan prinsip struktural
Kipas aliran aksial berbilah dapat disesuaikan yang dipaksa (lihat Gambar 1-1), kipas udara primer (lihat Gambar 7-2), kipas hisap paksa (lihat Gambar 7-3), dan kipas desulfurisasi serta denitrifikasi (lihat Gambar 7-4) pada pembangkit listrik skala besar SBW semuanya diimpor dari Jerman, dengan desain dan manufaktur berbasis teknologi TLT. Sudut pemasangan bilah kipas dapat disesuaikan secara serempak melalui perangkat pengatur hidrolik yang dikendalikan jarak jauh oleh aktuator listrik selama kondisi operasi, sehingga laju aliran dan tekanan udara kipas senantiasa sesuai dengan kondisi kerja sistem; rentang variasi laju alirnya luas, area operasi efisiensi tinggi pun lebar, terutama untuk unit berkapasitas besar dengan kondisi kerja variabel di atas 600 MW, kipas aliran aksial berbilah dapat disesuaikan kerap digunakan. Setelah menerapkan kipas aliran aksial dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan secara hidrolik, efek penghematan energi terasa nyata dan biaya operasional pun menurun. Selama lebih dari 20 tahun melakukan desain dan manufaktur, serta mengumpulkan sejumlah besar data pengalaman operasi praktis dari kipas aliran aksial berbilah dapat disesuaikan skala besar untuk pembangkit listrik SBW, telah terbentuk serangkaian produk matang yang mampu mencakup dan memenuhi parameter kinerja semua unit pembangkit termal berkapasitas di bawah 1000 MW.
1.3.1. Struktur dasar kipas aliran aksial dengan bilah yang dapat disesuaikan:
1.3.1.1. Arah putaran. Dilihat dari ujung motor (yaitu searah aliran udara), impeler kipas berputar berlawanan arah jarum jam. Apabila terdapat dua buah kipas untuk satu tungku baja, kedua kipas tersebut dapat disusun secara simetris sesuai dengan area operasi lapangan.
1.3.1.2. Asupan radial, umumnya berupa asupan vertikal, juga dapat berupa asupan horizontal pada sudut apa pun di atas asupan tersebut.
1.3.1.3. Arah outlet. Sumbu horizontal.
1.3.1.4. Mode transmisi. Motor dan poros utama kipas angin dengan rotor mentransmisikan daya melalui poros perantara dan kopling kaku–fleksibel.
1.3.1.5. Mode dukungan. Kotak bantalan utama kipas dengan rotor dipasang pada dudukan flensa dari silinder bagian dalam casing melalui flensa yang diikat dengan baut: motor, kotak masuk kipas, casing, dan diffuser semuanya dipasang pada fondasi beton dengan baut jangkar,
1.3.1.6. Mode penyesuaian. Selama pengoperasian kipas, sudut pemasangan bilah yang bergerak disesuaikan oleh aktuator listrik dan perangkat pengatur hidrolik yang terpasang pada rotor, sehingga dapat mengubah aliran dan tekanan kipas serta menyesuaikannya dengan kondisi operasional sistem.
1.3.1.7. Bentuk-bentuk langkah perlindungan lingkungan. Kipas tekan paksa dan kipas udara primer dapat dipadukan dengan peredam suara (horizontal atau vertikal) yang dirancang dan diproduksi oleh SBW berdasarkan teknologi cabang impor. Teknologi isolasi suara dan pelapisan yang disediakan oleh SBW dapat diterapkan pada kipas hisap paksa serta kipas desulfurisasi dan denitrifikasi, dan konstruksi isolasi suara serta isolasi panas di lokasi untuk badan turbin angin juga dapat dilaksanakan.
1.3.2. Bagian-bagian utama kipas aliran aksial dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan. Struktur keseluruhan kipas aliran aksial dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan terutama terdiri atas bagian yang berputar (rotor), bagian yang tidak berputar (casing, dll.), serta aksesori pengukuran dan kontrol untuk mengurangi kebisingan. Bentuk-bentuk kipas aliran aksial dengan bilah bergerak hidraulik yang dapat disesuaikan untuk berbagai tujuan ditunjukkan pada Gambar 7-1 hingga Gambar 7-4.
1.3.2.1. Komponen berputar: termasuk rotor (kotak bantalan), poros perantara, kopling, dan lain-lain.
1.3.2.1.1. Rotor terutama terdiri atas impeler dengan bilah dan sistem tangkai, perangkat pengatur hidraulik, serta kotak bantalan. Impeler merupakan struktur las yang terbuat dari pelat baja dan beberapa komponen tempa; kekuatan dan kekakuannya lebih baik daripada struktur cor, sementara teknologi pemrosesan dan inspeksinya telah matang. Gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh komponen-komponen rakitan seperti bilah dan tangkai ditransfer ke cincin penopang impeler yang berdiameter lebih kecil, sehingga berat impeler menjadi lebih ringan dan momen inersia-nya menjadi lebih kecil. Impeler tipe kantilever dipasang pada ujung poros kotak bantalan. Impeler dan poros menggunakan sambungan interferensi; dengan bantuan alat khusus untuk pemasangan dan pembongkaran hidraulik, proses ini sangat praktis. Permukaan sambungan antara impeler dan poros tidak akan mengalami kerusakan. Sebelum dikirim, impeler wajib menjalani penyeimbangan dinamis sebanyak tiga kali.
Bilah bergerak tersebut merupakan bilah sayap yang dipelintir dengan kinerja aerodinamis yang baik. Setelah dilakukan perhitungan kekuatan dan getaran, bilah tersebut dapat beroperasi dengan aman.
Kipas aliran paksa dan kipas primer yang menggerakkan bilah terbuat dari paduan aluminium cor berkekuatan tinggi melalui proses pengecoran tekanan diferensial vakum. Setelah bilah-bilah tersebut dibongkar, dilakukan pengambilan sampel batang uji untuk pemeriksaan sifat mekanis; selain itu, dilakukan pula pemeriksaan kualitas internal serta deteksi cacat permukaan pada bilah guna memastikan kualitas bilah tersebut.
Bilah bergerak pada kipas draft paksa dan kipas desulfurisasi serta denitrifikasi terbuat dari baja paduan rendah berkekuatan tinggi. Untuk meningkatkan ketahanan aus bilah bergerak, lapisan tahan aus berbahan karbida semen dilas pada permukaan kerja bilah tersebut, sementara untuk gas buang yang bersifat sangat korosif perlu diterapkan langkah-langkah pencegahan korosi.
Bilah bergerak diuji untuk mengetahui sifat mekanis materialnya serta dilakukan pengujian nondestruktif terhadap bilah guna memastikan operasi kipas yang aman. Bilah bergerak dipasang pada gagang bilah di dalam impeler dengan menggunakan baut khusus berkekuatan tinggi, dan gagang bilah tersebut dilengkapi dengan bantalan dorong serta bantalan pandu. Tangkai bilah dihubungkan dengan perangkat penyesuaian hidrolik melalui batang penyesuaian, blok geser, dan cincin penyesuaian, sedangkan perangkat penyesuaian hidrolik tersebut dipasang pada badan penopang impeler. Susunan struktural ini memungkinkan gaya reaksi dari dorongan silinder hidrolik yang diperlukan untuk menyesuaikan bilah ditopang oleh impeler.
Bobot keseimbangan ditempatkan pada tangkai daun untuk menyeimbangkan torsi pemulihan yang dihasilkan oleh bilah saat beroperasi, sehingga mengurangi gaya penyetelan yang diperlukan untuk menyesuaikan bilah yang bergerak selama operasi.
Sistem pengaturan bilah bergerak hidrolik terdiri atas perangkat pengatur hidrolik dan aktuator listrik. Pada perangkat pengatur hidrolik tersebut terdapat mekanisme umpan balik. Saat kipas beroperasi, sudut pemasangan bilah bergerak dapat disesuaikan dengan mudah, fleksibel, dan andal melalui sistem yang terdiri atas aktuator listrik dan perangkat pengatur hidrolik, serta penyesuaian tersebut bersifat stabil tanpa penyimpangan. Torsi operasi pada perangkat pengatur bilah hidrolik ini relatif kecil, hanya sekitar 30–50 Nm. Sementara itu, digunakan aktuator listrik berkapasitas 100 Nm, yang memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam melakukan penyesuaian.
Kotak bantalan tersebut berjenis integral. Poros utama dan bantalan yang telah terpasang ditempatkan di dalam kotak bantalan, sehingga struktur desainnya menjadi kompak. Kotak bantalan ini dihubungkan dengan flensa pada bagian setengah bawah silinder bagian dalam dari rumah pompa melalui sebuah flensa, sedangkan bagian setengah atasnya ditekan oleh flensa silinder bagian dalam rumah pompa untuk menjaga agar sumbu rumah pompa dan poros utama tetap sejajar. Kotak bantalan integral beserta metode pemasangannya memudahkan pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran tanpa perlu penyetelan ulang, serta senantiasa dapat menjamin bahwa impeler dan rumah pompa berada dalam posisi konsentris. Poros utama kotak bantalan dipasangi impeler pada salah satu ujungnya dan kopling pada ujung lainnya, yang kemudian dihubungkan dengan motor penggerak melalui poros perantara dan kopling. Kotak bantalan dilengkapi dengan bantalan penopang dan bantalan dorong. Segel poros menggunakan segel rangka berbahan fluororubber untuk mencegah kebocoran oli. Bantalan tersebut menggunakan pelumasan dan pendinginan berupa kolam oli dengan sirkulasi paksa.
1.3.2.1.2. Poros perantara. Poros transmisi berongga dihubungkan dengan kopling fleksibel kaku melalui baut berkekuatan tinggi yang melewati flensa pada kedua ujungnya.
1.3.2.1.3. Kopling. Kopling kaku–lentur mengkompensasi penyimpangan radial, aksial, dan sudut pada dua poros yang bersebelahan akibat pemasangan dan ekspansi termal melalui deformasi elastis diafragma; kopling ini tidak memerlukan pelumasan maupun pemeliharaan.
1.3.2.2. Bagian-bagian stasioner. Bagian-bagian stasioner meliputi kotak masuk udara, casing, diffuser, perangkat pelindung, dan sambungan fleksibel.
1.3.2.2.1. Kotak masuk udara, berstruktur las pelat baja, dilengkapi pintu akses dan pipa pembuangan di bagian bawah. Di bawah garis tengah kotak masuk udara dirancang suatu struktur berbentuk lengkung untuk mengurangi kehilangan tekanan hisap pada kipas serta secara bersamaan mengurangi pulsasi aliran udara, yang kondusif bagi peningkatan efisiensi kipas.
1.3.2.2.2. Casing dan casing kipas terbuat dari struktur pelat baja las. Casing memiliki sambungan belah horizontal. Segel penutup gulungan sebelum dan sesudah pembongkaran telah dilepas. Bagian atasnya dapat dibongkar untuk memudahkan perakitan, pembongkaran, dan pemeliharaan impeller. Pada bagian bawah casing terdapat kaki baja, serta sekrup perataan independen yang disusun di bagian bawah casing, sehingga memudahkan pemasangan dan penyetelan. Casing dipasang pada fondasi dengan menggunakan kotak baut jangkar yang tertanam, dan baut jangkar tersebut diisi dengan grout dua kali, sehingga memudahkan pemasangan dan penyetelan di lapangan. Seluruh shell dirakit di pabrik, dan mesin secara keseluruhan diserahkan setelah dilakukan commissioning. Penunjuk sudut bilah dan dial dipasang di luar casing, sehingga mudah dilihat dan praktis untuk pengamatan di lapangan.
1.3.2.2.3. Diffuser. Diffuser adalah struktur pelat baja yang dilas, yang dipasang pada sisi buangan dari rumah kipas.
1.3.2.2.4. Perangkat pelindung. Sebuah pelindung poros perantara dipasang di bagian luar poros perantara dalam kotak saluran masuk udara untuk memisahkan poros perantara dari aliran udara dan menjaga kestabilan aliran udara di dalam kotak saluran masuk udara. Kopling setengah pada salah satu sisi motor dilindungi oleh pelindung kopling.
1.3.2.2.5. Konektor fleksibel. Konektor fleksibel terutama mencakup sambungan ekspansi masuk dan keluar serta selubung. Sambungan ekspansi masuk dan keluar yang fleksibel dapat mengkompensasi ekspansi termal dan kesalahan pemasangan pada pipa masuk dan keluar, serta mengisolasi transmisi getaran. Selubung tersebut dihubungkan dengan kotak saluran masuk udara dan difuser melalui sebuah selubung. Selubung ini terdiri atas sabuk penyegel fleksibel dan sabuk baja, sehingga memudahkan pemasangan dan pembongkaran, pemeliharaan, serta isolasi transmisi getaran.
1.3.2.3. Kit penghilangan kebisingan untuk pengukuran dan kontrol. Aksesori penghilangan kebisingan untuk pengukuran dan kontrol meliputi motor penggerak, aktuator listrik, stasiun oli kipas/motor, stasiun oli pelumas hidrolik dan perangkat pipa saluran oli, perangkat alarm lonjakan pada kipas, perangkat pengukur suhu bantalan utama kipas, probe pengukur getaran kipas, peredam suara, serta teknologi atau bahan pelapis isolasi suara.
2. Parameter teknis utama
2.1. Spesifikasi teknis blower aliran aksial FAF dengan bilah yang dapat disesuaikan (lihat tabel 7-1)
Tabel 7-1 parameter teknis blower aliran aksial FAF dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan
| No. | Kapasitas unit (MW) |
Model | Aliran (m 3 /s) | Tekanan (Pa) | Suhu ( derajat Celcius ) |
Kecepatan (putaran/menit) |
Daya motor (kW) |
||
| BMCR | TBC | BMCR | TBC | ||||||
| 1 | 330 | FAF18-9.5-1 | 108.8 | 117 | 3729 | 4469 | 20 | 1480 | 630 |
| FAF18-10.6-1 | 110 | 121 | 4760 | 5234 | 26 | 1490 | 800 | ||
| FAF19-9.5-1 | 107 | 123 | 3766 | 4754 | 20 | 1470 | 800 | ||
| FAF19-10-1 | 122 | 138.8 | 4462 | 4921 | 27 | 1490 | 900 | ||
| FAF20-9.5-1 | 134 | 140.7 | 3423 | 3935 | 30 | 1470 | 800 | ||
| FAF20-10-1 | 154 | 167 | 3900 | 4290 | 26 | 1490 | 950 | ||
| FAF22.4-16-1 | 117.7 | 125 | 3766 | 4193 | 45 | 985 | 1000 | ||
| 2 | 350 | FAF19-9-1 | 117.9 | 128.9 | 3376 | 4050 | 24 | 1470 | 630 |
| FAF19-10-1 | 130,7 | 151 | 4410 | 5292 | 35 | 1490 | 1000 | ||
| FAF19-10.6-1 | 132.6 | 143.8 | 4891 | 5380 | 20 | 1490 | 950 | ||
| 3 | 600 | FAF20-10-1 | 146.2 | 155 | 3586 | 3945 | 25 | 1470 | 800 |
| FAF20.4-10-1 | 185.8 | 205.4 | 4109 | 4732 | 30 | 1490 | 1250 | ||
| FAF25-12.5-1 | 208.1 | 247.4 | 3322 | 4337 | 38 | 990 | 1400 | ||
| FAF25-14-1 | 198.8 | 219.4 | 4581 | 5046 | 23 | 985 | 1400 | ||
| FAF26.6-12.5-1 | 205 | 249.3 | 3150 | 4276 | 22.6 | 985 | 1450 | ||
| FAF26.6-13.3-1 | 202.75 | 229.88 | 3270 | 3929 | 29 | 985 | 1120 | ||
| FAF26.6-14-1 | 246.6 | 259 | 4519 | 4971 | 20 | 990 | 1550 | ||
| FAF 26.6-15-1 | 225.6 | 250.2 | 4399 | 5060 | 35 | 985 | 1500 | ||
| FAF26.6-17-1 | 247 | 265 | 5811 | 6394 | 27 | 985 | 2000 | ||
| FAF28-15-1 | 259.3 | 280.6 | 3773 | 4154 | 28 | 990 | 1400 | ||
| FAF28-16-1 | 271 | 308.3 | 4695 | 5643 | 16.2 | 985 | 2000 | ||
| 4 | 660 | FAP25-14-1 | 212.96 | 250.5 | 4377 | 5050 | 38 | 990 | 1550 |
| FAF26.6-12.5-1 | 239.3 | 260.7 | 3338 | 3842 | 31 | 985 | 1200 | ||
| FAF26.6-13.3-1 | 274 | 301 | 3887 | 4569 | 23 | 990 | 1600 | ||
| FAF26.6-14-1 | 255.69 | 282.74 | 4011 | 4699 | 20 | 985 | 1700 | ||
| FAF26.6-15-1 | 283.07 | 285.02 | 4208 | 5053 | 27 | 985 | 1800 | ||
| 5 | 1000 | FAF26.6-13.3-1 | 310 | 392.8 | 4074 | 5296 | 38.4 | 990 | 2600 |
| FAF26.6-14-1 | 296.5 | 339.2 | 4940 | 5934 | 27 | 990 | 2400 | ||
| FAF28-13.3-1 | 330.7 | 400 | 4654 | 5610 | 22.6 | 985 | 2800 | ||
| FAF28-14-1 | 323.3 | 397 | 4201 | 5475 | 32 | 990 | 2600 | ||
| 6 | 1030 | PAF28-14-1 | 326.8 | 387.6 | 3940 | 5122 | 38 | 990 | 2450 |
2.2. Parameter teknis kipas udara primer aliran aksial PAF dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan (lihat tabel 7-2)
Tabel 7-2 Parameter teknis kipas udara primer aliran aksial PAF dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan
| No. | Kapasitas unit (MW) |
Model | Aliran (m 3 /s) | Tekanan (Pa) | Suhu ( derajat Celcius ) |
Kecepatan (putaran/menit) |
Daya motor (kW) |
||
| BMCR | TBC | BMCR | TBC | ||||||
| 1 | 300 | PAF13.8-8-2 | 39.7 | 41.1 | 5488 | 5684 | 20 | 1493 | 550 |
| PAF15.3-11.8-2 | 42.24 | 59.13 | 10473 | 13999 | 26 | 1470 | 1000 | ||
| PAF16-11.8-2 | 43.02 | 61.09 | 10639 | 12984 | 20 | 1490 | 1250 | ||
| PAF17-12.5-2 | 62.5 | 84.37 | 12070 | 15690 | 26 | 1470 | 1600 | ||
| 2 | 600 | PAF17-11.8-2 | 54.72 | 79.3 | 8402 | 11808 | 16.2 | 1470 | 1120 |
| PAF18-11.8-2 | 76.6 | 124 | 11255 | 16018 | 22.6 | 1470 | 2550 | ||
| PAF18-12.5-2 | 67.9 | 113.9 | 10219 | 13379 | 38 | 1470 | 1900 | ||
| PAF18-13.3-2 | 64.41 | 94.63 | 13466 | 17447 | 26 | 1470 | 2000 | ||
| PAF18.5-13.3-2 | 86.24 | 120.23 | 13267 | 17274 | 30 | 1490 | 2500 | ||
| PAF19-11.8-2 | 74.65 | 111.64 | 8721 | 11394 | 20 | 1470 | 1700 | ||
| PAF19-12.5-2 | 84.21 | 125.14 | 10024 | 13089 | 38 | 1470 | 1950 | ||
| PAF19-13.3-2 | 94.8 | 128.8 | 12072 | 15736 | 30 | 1490 | 2450 | ||
| PAF19-14-2 | 76.72 | 106.9 | 11710 | 15246 | 28 | 1470 | 2100 | ||
| PAF19-14.4-2 | 84.36 | 113.9 | 14023 | 18229 | 28 | 1490 | 2560 | ||
| PAF20-14-2 | 112 | 173.1 | 13153 | 17158 | 28 | 1470 | 3380 | ||
| PAF21.1-13.3-2 | 148 | 241.3 | 14599 | 19027 | 30 | 1490 | 4800 | ||
| PAF22.4-13.9-2 | 173.19 | 242.48 | 12603 | 17055 | 23 | 1490 | 5100 | ||
| 3 | 660 | PAF18-11.8-2 | 82.4 | 115.4 | 11163 | 14369 | 31 | 1490 | 2050 |
| PAF18.2-12.5-2 | 82.42 | 117.62 | 11013 | 14682 | 30 | 1490 | 2100 | ||
| PAF19-14-2 | 92.61 | 123.38 | 16259 | 21172 | 27 | 1490 | 3200 | ||
| PAF19-14.4-2 | 84.36 | 113.9 | 14023 | 18229 | 28 | 1490 | 2550 | ||
| 660 | PAF19.5-13.5-2 | 135.14 | 129.33 | 14792 | 14779 | 38.4 | 1490 | 2350 | |
| PAF19.5-15-2 | 84.73 | 118.35 | 16193 | 21098 | 25.3 | 1490 | 2900 | ||
| PAF20.8-13.3-2 | 142.5 | 204 | 17989 | 13801 | 26 | 1490 | 4450 | ||
| 4 | 1000 | PAF19.6-14.6-2 | 99.1 | 145.7 | 16350 | 21255 | 34.7 | 1470 | 3600 |
| PAF20-12.5-2 | 116.4 | 168.5 | 12845 | 17386 | 22.6 | 1490 | 3500 | ||
| PAF20-13.3-2 | 117 | 169.6 | 14872 | 19384 | 30 | 1490 | 3950 | ||
| PAF20.5-14-2 | 117.4 | 173.6 | 14176 | 18429 | 38.4 | 1490 | 3800 | ||
| PAF21.1-15-2 | 113.64 | 164.17 | 16390 | 22000 | 31.3 | 1490 | 4200 | ||
| 5 | 1030 | PAF20.5-14-2 | 115.06 | 173.66 | 14713 | 19127 | 38 | 1490 | 4000 |
2.3. Parameter teknis kipas draft paksa aliran aksial tipe SAF dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan (lihat tabel 7-3)
Tabel 7-3 Parameter teknis kipas draft paksa aliran aksial tipe SAF dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan
| No. | Kapasitas unit (MW) |
Model | Aliran (m 3 /s) | Tekanan (Pa) | Suhu ( derajat Celcius ) |
Kecepatan (putaran/menit) |
Daya motor (kW) |
||
| BMCR | TBC | BMCR | TBC | ||||||
| 1 | 330 | SAF30-20-1 | 298.7 | 343.51 | 5041 | 6301 | 129.8 | 985 | 2350 |
| SAF30.5-21.1-1 | 329.14 | 370.65 | 6514 | 7820 | 158 | 990 | 3500 | ||
| 2 | 350 | SAF28-19-1 | 226.22 | 263.61 | 4872 | 6334 | 72 | 985 | 2000 |
| 3 | 600 | SAF28-19-1 | 249.7 | 287.2 | 4546 | 5639 | 121.6 | 985 | 1950 |
| SAF30-20-1 | 308.72 | 347.42 | 4571 | 5507 | 131.4 | 985 | 2500 | ||
| SAF31.5-18-1 | 439.69 | 518.2 | 5903 | 7028 | 138.1 | 990 | 4500 | ||
| SAF35.5-20-1 | 435.04 | 515.6 | 4155 | 5110 | 142 | 735 | 3100 | ||
| 4 | 660 | SAF37.5-22.4-1 | 485.81 | 540.83 | 4569 | 5940 | 120.6 | 735 | 3850 |
| 5 | 1000 | SAF40-19-2 | 659 | 801 | 6500 | 8270 | 132 | 745 | 7800 |
2.4. Parameter teknis kipas booster desulfurisasi dan denitrifikasi aliran aksial tipe RAF dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan (lihat tabel 7-4)
Tabel 7-4 parameter teknis kipas booster desulfurisasi dan denitrifikasi aliran aksial RAF dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan
| No. | Kapasitas unit (MW) |
Model | Aliran (m 3 /s) | Tekanan (Pa) | Suhu ( derajat Celcius ) |
Kecepatan (putaran/menit) |
Daya motor (kW) |
||
| BMCR | TBC | BMCR | TBC | ||||||
| 1 | 310 | RAF35.5-18-1 | 544 | 613 | 2850 | 3420 | 153 | 745 | 2600 |
| 2 | 320 | RAF35.5-18-1 | 581.56 | 610.64 | 3150 | 3465 | 140 | 745 | 2600 |
| 3 | 362.5 | RAF40-19-1 | 561.54 | 617 | 2100 | 2520 | 145 | 590 | 1850 |
| 4 | 500 | RAF46.5-21.1-1 | 899 | 1012 | 2100 | 2520 | 168 | 590 | 3100 |
| RAF47.5-20-1 | 900.3 | 1051.3 | 1930 | 2316 | 132 | 590 | 2900 | ||
| 5 | 600 | RAF35.5-20-1 | 506.07 | 556.67 | 3083 | 3700 | 126 | 735 | 2500 |
| RAF40-19-1 | 786 | 806 | 3480 | 4176 | 133 | 735 | 4100 | ||
| RAF42-20-1 | 1185 | 1335 | 3210 | 3850 | 145 | 735 | 6300 | ||
| RAF44-21.1-1 | 812.23 | 916.54 | 2750 | 3300 | 124 | 590 | 3800 | ||
| RAF45-22.4-1 | 847.33 | 957.17 | 3140 | 3760 | 129.7 | 590 | 4250 | ||
| RAF45.5-20-1 | 835.75 | 942.55 | 2300 | 2800 | 133 | 590 | 3200 | ||
| RAF46.5-21.1-1 | 990 | 1116.4 | 2800 | 3360 | 130.6 | 590 | 4800 | ||
| RAF46.5-23.7-1 | 932.56 | 1051.9 | 3200 | 3840 | 130 | 590 | 4800 | ||
| RAF47.5-20-1 | 856.62 | 964.92 | 1800 | 2160 | 125 | 590 | 2600 | ||
| RAF47.5-22.4-1 | 862.04 | 948.25 | 2111 | 2812 | 122.2 | 490 | 3000 | ||
| RAF47.5-23.7-1 | 972.08 | 1100 | 3008 | 3610 | 121 | 580 | 5000 | ||
| RAF47.5-25-1 | 1060 | 1196 | 3400 | 4080 | 135.4 | 590 | 5900 | ||
| RAF48.5-22-1 | 996 | 1125 | 2000 | 2400 | 127.5 | 590 | 3500 | ||
| RAF48.5-23.7-1 | 1144 | 1269 | 3210 | 3852 | 135 | 590 | 6300 | ||
| RAF48.7-25-1 | 1185 | 1335 | 3210 | 3850 | 145 | 590 | 6300 | ||
| RAF52-23.7-1 | 1111 | 1222.1 | 2000 | 2400 | 145 | 490 | 3600 | ||
| 6 | 660 | RAF46.5-23.7-1 | 940.3 | 1034 | 3660 | 4400 | 133 | 590 | 5600 |
| RAF47.5-20-1 | 935 | 1054.3 | 2600 | 3100 | 136.3 | 590 | 4000 | ||
| RAF52-23.7-1 | 1179.4 | 1326.2 | 2100 | 2520 | 131 | 490 | 4000 | ||
| 7 | 680 | RAF47.5-22.4-1 | 3200 | 1092.3 | 968.2 | 3840 | 128 | 590 | 5100 |
| 8 | 1000 | RAF37.5-19-1 | 2995 | 697.85 | 618.78 | 3594 | 133 | 745 | 3300 |
| RAF40-18-1 | 2300 | 707 | 627 | 2760 | 122 | 740 | 2350 | ||
| RAF40-19-1 | 2434 | 748 | 626.78 | 2880 | 133 | 590 | 2500 | ||
| RAF42-19-1 | 2225 | 749.83 | 665 | 2670 | 122 | 580 | 2500 | ||
3. Garis besar peralatan dan dimensi struktural (bagian)
3.1. Blower aliran aksial FAF dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan
Garis besar dan dimensi struktural dari kipas draft paksa aliran aksial tipe FAF dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan ditunjukkan pada Gambar 7-1 dan Tabel 7-5.

Tabel 7-5 dimensi struktural kipas draft paksa aliran aksial FAF dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan
| Model | ∮ 1 | ∮ 2 | ∮ 3 | A*B | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | H 1 | H 2 | H 3 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm*mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| FAF18-10.6-1 | 1778 | 1060 | 2305 | 1700X2210 | 1500 | 2070 | 3010 | 1800 | 20 | 1180 | 1400 | 1180 |
| FAF19-10-1 | 1884 | 1000 | 2442 | 1800X2370 | 1550 | 2070 | 3190 | 1900 | 20 | 1250 | 1420 | 1250 |
| FAF20-10-1 | 1996 | 1000 | 2587 | 1900X2500 | 1620 | 2070 | 3260 | 2000 | 20 | 1330 | 1520 | 1330 |
| FAF22.4-16-1 | 2238 | 1584 | 2901 | 2120X2800 | 1800 | 2460 | 3790 | 2180 | 20 | 1500 | 1600 | 1500 |
| FAF25-17-1 | 2512 | 1678 | 3256 | 2370X3150 | 2020 | 2300 | 3866 | 2530 | 20 | 1700 | 1750 | 1700 |
| FAF26.6-15-1 | 2660 | 1496 | 3448 | 2500X3350 | 2163 | 2580 | 3458 | 2600 | 20 | 1800 | 1900 | 1800 |
| FAF28-12.5-1 | 2818 | 1258 | 3653 | 2660X3550 | 2270 | 2540 | 4770 | 2800 | 20 | 1900 | 2050 | 1900 |
3.2. Kipas udara primer aliran aksial dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan PAF
Bentuk dan dimensi struktural dari kipas udara primer aliran aksial PAF dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan ditunjukkan pada Gambar 7-2 dan Tabel 7-6.

Tabel 7-6 dimensi struktural kipas udara primer aliran aksial PAF dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan
| Model | ∮ 1 | ∮ 2 | ∮ 3 | A*B | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | H 1 | H 2 | H 3 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm*mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| PAF13.3-8-2 | 1337 | 796 | 1792 | 1250X1700 | 1300 | 1890 | 2258 | 1400 | 20 | 900 | 1000 | 900 |
| PAF15.3-11.8-2 | 1530 | 1188 | 2053 | 1400X1900 | 1500 | 2100 | 2059 | 1600 | 20 | 1060 | 1200 | 1060 |
| PAF16-11.8-2 | 1584 | 1188 | 2053 | 1500X2000 | 1500 | 2100 | 2059 | 1600 | 20 | 1000 | 1200 | 1060 |
| PAF17-12.5-2 | 1678 | 1258 | 2175 | 1600X2120 | 1600 | 2100 | 2840 | 1640 | 20 | 1120 | 1270 | 1120 |
| PAF18-13.3-2 | 1778 | 1334 | 2305 | 1700X2240 | 1740 | 2460 | 3010 | 1800 | 20 | 1180 | 1320 | 1180 |
| PAF19-13.3-2 | 1884 | 1334 | 2442 | 1800X2370 | 1740 | 2900 | 3190 | 1840 | 20 | 1250 | 1600 | 1250 |
| PAF20.8-13.3-2 | 2080 | 1334 | 2740 | 2000X2660 | 2250 | 3000 | 3578 | 2240 | 20 | 1400 | 1600 | 1400 |
| PAF21.1-15-2 | 2114 | 1496 | 2740 | 2000X2660 | 2250 | 3000 | 3578 | 2240 | 20 | 1400 | 1600 | 1400 |
| PAF22.4-13.9-2 | 2238 | 1390 | 2901 | 2120X2800 | 2000 | 2900 | 2910 | 2150 | 20 | 1500 | 1700 | 1500 |
3.3. Kipas draft paksa aliran aksial tipe SAF dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan
Lihat Gambar 7-3 dan Tabel 7-7 untuk bentuk dan dimensi struktural kipas draft paksa aliran aksial tipe SAF dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan.

Tabel 7-7 Dimensi struktural kipas draft paksa aliran aksial tipe SAF dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan
| Model | ∮ 1 | ∮ 2 | ∮ 3 | A*B | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | H 1 | H 2 | H 3 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm*mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| SAF28-19-1 | 2818 | 1884 | 3653 | 2660X3550 | 2280 | 2894 | 3665 | 2800 | 25 | 1650 | 1960 | 1900 |
| SAF30-20-1 | 2986 | 1996 | 3870 | 2800X3750 | 2320 | 3100 | 3500 | 3000 | 25 | 1995 | 2125 | 1995 |
| SAF31.5-18-1 | 3162 | 1778 | 4098 | 3000X4000 | 2600 | 3350 | 4111 | 3000 | 25 | 2120 | 2250 | 2120 |
| SAF35.5-20-1 | 3546 | 1996 | 4600 | 3350X4500 | 2800 | 3500 | 4500 | 3400 | 25 | 2270 | 2450 | 2370 |
| SAF37.5-22.4-1 | 3758 | 2238 | 4871 | 3550X4750 | 2900 | 3700 | 4858 | 3700 | 25 | 2600 | 2900 | 2500 |
| SAF40-19-2 | 3982 | 1884 | 5161 | 3750X5000 | 3500 | 4000 | 5117 | 3900 | 25 | 2660 | 2700 | 2660 |
3.4 Kipas denitrifikasi tipe RAF dengan bilah yang dapat disesuaikan
Bentuk dan dimensi struktural dari kipas pendorong desulfurisasi dan denitrifikasi aliran aksial RAF dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan ditunjukkan pada Gambar 7-4 dan Tabel 7-8.

Tabel 7-8 dimensi struktural kipas pendorong desulfurisasi dan denitrifikasi aliran aksial tipe RAF dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan
| Model | ∮ 1 | ∮ 2 | ∮ 3 | A*B | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | H 1 | H 2 | H 3 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm*mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| RAF31.5-16-1 | 3162 | 1584 | 4098 | 3000X4000 | 2900 | 2800 | 5240 | 3982 | 25 | 2500 | 2800 | 2500 |
| RAF35.5-18-1 | 3548 | 1778 | 4600 | 3350X4500 | 2800 | 3200 | 4500 | 3400 | 25 | 2370 | 2550 | 2370 |
| RAF40-19-1 | 3982 | 1884 | 5161 | 3750X5000 | 3030 | 3185 | 5180 | 3982 | 25 | 2725 | 2790 | 2670 |
| RAF42-20-1 | 4218 | 1996 | 5467 | 4000X5300 | 3400 | 3800 | 5483 | 4200 | 25 | 2800 | 2470 | 2800 |
| RAF44-21.1-1 | 4400 | 2114 | 5726 | 4180X5500 | 3350 | 3275 | 5720 | 4400 | 25 | 2580 | 3080 | 2950 |
| RAF45-22.4-1 | 4466 | 2238 | 5790 | 4250X5600 | 4000 | 3800 | 5806 | 4400 | 25 | 2700 | 3200 | 3000 |
| RAF46.5-21.1-1 | 4650 | 2114 | 6135 | 4500X6000 | 4400 | 4000 | 6150 | 4700 | 25 | 3150 | 2800 | 3150 |
| RAF47.5-25-1 | 4732 | 2372 | 6135 | 4500X6000 | 4200 | 3800 | 6150 | 4700 | 25 | 3150 | 3400 | 3150 |
| RAF48.5-23.7-1 | 4850 | 2372 | 6287 | 4605X6126 | 4400 | 3800 | 6305 | 4700 | 30 | 3500 | 3400 | 3235 |
| RAF52-23.7-1 | 5200 | 2372 | 6880 | 5000X6700 | 4610 | 3800 | 6900 | 4700 | 30 | 3500 | 3700 | 3480 |
4. Metode seleksi
SBW dirancang dan diproduksi sesuai dengan teknologi perusahaan TLT di Jerman. Kipas aliran aksial paksa dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan tipe FAF, kipas udara primer aliran aksial dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan tipe PAF, kipas hisap aliran aksial dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan tipe SAF, serta kipas desulfurisasi dan denitrifikasi aliran aksial dengan bilah bergerak yang dapat disesuaikan tipe RAF untuk pembangkit listrik telah membentuk ciri-ciri berupa desain seri, standarisasi suku cadang dan komponen, kelengkapan ragam dan spesifikasi, serta rentang pilihan yang luas. Mengingat daya yang besar pada kipas skala besar, peningkatan efisiensi teknis dan ekonomi kipas tersebut memiliki arti yang sangat penting. Oleh karena itu, metode pemilihannya adalah menentukan model spesifik kipas beserta parameter terkait seperti kecepatan putar kipas, efisiensi, dan daya poros, berdasarkan berbagai parameter dan persyaratan pelanggan, sehingga dapat dicapai kesesuaian terbaik antara kipas dan kondisi operasi boiler, serta terjaminnya efisiensi tinggi dan penghematan energi dalam kondisi operasi tersebut.
Ketika memilih berbagai jenis kipas aliran aksial dengan bilah yang dapat disesuaikan secara hidrolik dari SBW, pengguna berharap untuk menyediakan informasi data yang relevan sebagai berikut:
4.1. Parameter kinerja kipas yang diperlukan
4.1.1. Pengguna kipas.
4.1.2. Tujuan kipas.
4.1.3. Aliran pada saluran masuk kipas (m 3 /s).
4.1.4. Suhu medium pengangkut (℃).
4.1.5. Kenaikan tekanan total (tekanan total kipas) atau tekanan statis kipas dari ujung masuk kipas hingga ujung buang kipas. 
4.1.6. Tekanan masuk kipas (tekanan gauge) (Pa).
Ketinggian (m) atau tekanan atmosfer setempat (Pa).
4.1.8. Tingkat tekanan suara yang diizinkan atau tingkat daya suara yang diizinkan [dB (a)].
4.1.9. Media yang diangkut oleh kipas:
4.1.9.1. Jenis gas.
4.1.9.2. Kerapatan gas.
4.1.9.3. Kandungan debu dalam gas.
4.1.9.4. Karakteristik debu (adhesi / abrasi).
4.1.9.5. Korosi gas.
4.2. Persyaratan konfigurasi lainnya untuk kipas
4.2.1. Tata letak kipas.
4.2.2. Mode penyesuaian kipas.
4.2.3. Frekuensi daya (frekuensi standar) dan kondisi tegangan disediakan.
4.2.4. Tekanan, suhu, dan komposisi sumber air yang disediakan.
4.2.5. Sediakan suhu lingkungan tertinggi dan terendah di lokasi pemasangan kipas sepanjang tahun.
4.2.6. Persyaratan atau spesifikasi konfigurasi awal untuk aksesori utama kipas.
4.2.7. Kebutuhan khusus lainnya dari pelanggan.
Ketika pelanggan mengajukan persyaratan khusus untuk kipas aliran aksial dengan bilah yang dapat disesuaikan secara hidrolik (unit baru, unit retrofit, unit ekspansi, dan sebagainya), mereka dapat melakukan pemilihan dan permintaan penawaran kepada perusahaan Shanggu sesuai dengan kebutuhan spesifik tersebut.
4.3. Kurva kinerja kipas pembangkit listrik (lihat Gambar 7-5)
Ketika pelanggan mengajukan persyaratan khusus untuk kipas aliran aksial dengan bilah yang dapat disesuaikan secara hidrolik (unit baru, unit retrofit, unit ekspansi, dan sebagainya), mereka dapat melakukan pemilihan dan permintaan penawaran kepada SBW sesuai dengan kebutuhan spesifik tersebut.
5. Lingkup pasokan dan instruksi pemesanan
5.1. Lingkup pasokan
Lihat tabel 7-9 untuk ruang lingkup pasokan dasar kipas aliran aksial dengan bilah yang dapat disesuaikan.
Tabel 7-9 lingkup pasokan dasar kipas aliran aksial dengan bilah yang dapat disesuaikan
| Nama | Termasuk | Jenis FAF | Jenis PAF | Jenis SAF | Jenis RAF | Keterangan |
| Pasokan dasar dari badan utama | Kotak masuk (buah) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Perangkat penyesuaian hidrolik (set) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Cangkang (potongan) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Diffuser (bagian) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pasokan dasar | Rotor (impeler) (set) | Tahap tunggal / tahap ganda | Tahap ganda | Tahap tunggal / tahap ganda | Tahap tunggal / tahap ganda | |
| Poros tengah (bagian) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rumah bantalan (bagian) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Penutup poros tengah (satu buah) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kopling kaku dan fleksibel (bagian) | 2 | 2 | 2 | 2 | Tahap ganda tipe 01/tipe 03 | |
| Penutup kopling (satu buah) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sambungan ekspansi saluran masuk (bagian) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sambungan ekspansi outlet (bagian) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sabuk pengepungan (bagian) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sistem oli rumah bantalan (set) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Koneksi baut kaki (set) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fasilitas pendukung dasar | Motor (set) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Stasiun minyak pelumas (set) | 1 | 1 | 1 | 1 | Itu tergantung pada konfigurasi spesifik. | |
| Sistem kipas pendingin (set) | 1 | 1 | 1 | 1 | Itu tergantung pada konfigurasi spesifik. | |
| Aktuator listrik (set) | 1 | 1 | 1 | 1 | Itu tergantung pada konfigurasi spesifik. | |
| Elemen utama (instrumen), instrumen kontrol listrik (set) | 1 | 1 | 1 | 1 | Kontrol kipas, suhu bantalan, pemantauan getaran, dan alarm | |
| Perangkat alarm lonjakan (set) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Teknologi atau bahan pelapis peredam suara atau isolasi suara (set) | Peredam suara | Peredam suara | Teknologi atau bahan pelapis isolasi suara | Teknologi atau bahan pelapis isolasi suara | Itu tergantung pada konfigurasi spesifik. | |
| Suku cadang dasar | Bantalan | √ | √ | √ | √ | Itu tergantung pada konfigurasi spesifik. |
| Penyegelan | √ | √ | √ | √ | Itu tergantung pada konfigurasi spesifik. | |
| Bilah | √ | √ | √ | √ | Itu tergantung pada konfigurasi spesifik. | |
| Baut bilah | √ | √ | √ | √ | Itu tergantung pada konfigurasi spesifik. | |
| Alat khusus | Alat pembongkaran impeller (set) | 1 | 1 | 1 | 1 | Itu tergantung pada konfigurasi spesifik. |
| Kunci torsi (set) | 1 | 1 | 1 | 1 |
5.2. Persyaratan pesanan
Kipas aliran aksial FAF, PAF, dan SAF serta kipas booster RAF untuk perangkat perlindungan lingkungan berupa desulfurisasi dan denitrifikasi dirancang dan diproduksi oleh SBW berdasarkan teknologi yang diperkenalkan oleh perusahaan TLT dari Jerman. Setiap seri produk memiliki kesamaan dalam struktur dan kinerja, namun juga terdapat perbedaan di antara mereka. Pelanggan wajib menegaskan tujuan pemilihan produk melalui persyaratan pemesanan, sehingga baik pengguna maupun produsen dapat memahami dengan jelas tujuan tersebut guna memastikan bahwa pilihan produk yang dipesan sesuai dengan kebutuhan penggunaan sebenarnya, memenuhi kondisi operasional yang tepat, serta mencapai efisiensi operasional yang diharapkan dan jaminan keamanan serta keandalan yang tinggi. Oleh karena itu, persyaratan spesifik dari pelanggan adalah sebagai berikut:
5.2.1. Sediakan informasi data yang relevan untuk dipahami dalam lembar permintaan informasi turbin angin. Lihat “4. Metode pemilihan” untuk rincian lebih lanjut.
5.2.2. Sediakan tata letak kipas (simetris atau paralel).
5.2.3. Menyediakan kondisi pondasi untuk pemasangan kipas (pondasi kaku atau pondasi fleksibel).
5.2.4. Menyediakan data teknis terperinci mengenai komponen yang dibeli sendiri (jika motor, aktuator listrik, dan sebagainya dipilih dan dipasangkan oleh pelanggan sendiri).
5.2.5. Ketika mengalirkan gas media yang korosif, eksplosif, dan berbahaya bagi tubuh manusia, hal tersebut harus dinyatakan.
5.2.6. Ketika memilih kipas dengan struktur non-standar dan penggunaan yang tidak konvensional, harap sampaikan persyaratan parameter operasional kipas tersebut. Perusahaan akan merancang ulang atau menyesuaikan desain kipas secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pelanggan.
5.2.7. Menyediakan mode kontrol dan persyaratan konten pemantauan untuk kipas yang dipilih.
5.2.8. Menyediakan persyaratan konten lapisan isolasi suara untuk kipas (menyediakan teknologi atau bahan lapisan isolasi suara).
5.2.9. Menyediakan rekomendasi pemesanan suku cadang dan aksesori impor.
5.2.10. Menyampaikan tanggal pengiriman, tempat pengiriman, dan moda transportasi.
5.2.11. Untuk produk ekspor, bahasa yang digunakan dalam data dan dokumen serta moda penerimaan dan penyerahan harus ditentukan.
Produk terkait
Pesan Online