Semua
  • Semua
  • Manajemen produk
  • Informasi berita
  • Perkenalan konten
  • Jaringan cabang perusahaan
  • Pertanyaan yang Sering Diajukan
  • Video perusahaan
  • Brosur perusahaan
+
  • 动叶可调.jpg

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.