Дымососы ДН-21 НЖ
Дымососы ДН-21 НЖ предназначен для отсасывания дымовых газов из топок котлов на твердом топливе паропроизводительностью 50…75 т/ч, оборудованных эффективно действующим «сухим» золоулавливающим оборудованием, а также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котлов той же паропроизводительности.
Пригодность дымососа по условиям отсутствия отложений на лопатках рабочего колеса при «мокром» золоулавливании должна быть установлена в результате проверки при эксплуатации опытной партии машин.
Дымососы ДН-21 НЖ предназначен для отсасывания дымовых газов из топок котлов на твердом топливе паропроизводительностью 50…75 т/ч, оборудованных эффективно действующим «сухим» золоулавливающим оборудованием, а также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котлов той же паропроизводительности.
Пригодность дымососа по условиям отсутствия отложений на лопатках рабочего колеса при «мокром» золоулавливании должна быть установлена в результате проверки при эксплуатации опытной партии машин.
Допускается применение дымососа в технологических установках для перемещения не агрессивных газов с запыленностью до 2 г/нм3, по абразивности и склонности пыли к налипанию не отличающихся от озоленных дымовых газов.
Дымосос рассчитан на продолжительный режим работы в помещениях и на открытом воздухе в условиях умеренного и тропического климата (климатическое исполнение У и Т, категория размещения 1, ГОСТ 15150-69). Запуск дымососа разрешается при температуре в щитке не ниже -30 С. Максимально допустимая температура на входе в дымосос не должна превышать 250 С.
Эксплуатация дымососа допускается при частотах вращения 1000, 750 и 600 об/мин.
Дымосос ДН-21НЖ изготавливается из нержавеющей стали.
Наименование | Типоразмер дымососа | |
ДН-21НЖ | ДН-21НЖ ГМ | |
Диаметр рабочего колеса, мм | 2100 | 2100 |
Маховой момент ротора, кгс·м2 | 2250 | 2200 |
Номинальные параметры при максимальном КПД: | ||
производительность, м3/ч | 143 | 143 |
полное давление, кгс/м2 | 585 | 585 |
температура, С | 100 | 100 |
частота вращения, об/мин | 985 | 985 |
мощность на валу, кВт | 284 | 284 |
Максимально допустимая частота вращения, об/мин | 1000 | 1000 |
Максимальный КПД, % | 82 | 82 |
Габаритные размеры при = О, мм: | ||
длина | 2898 | 2898 |
ширина | 3122 | 2122 |
высота | 3376 | 3376 |
Масса дымососа (без электродвигателя) при = 0, т | 5.![]() | 4.7 |
Дымосос ДН 21 для бытовых или промышленных котельных помещений
Пн-Пт 9:00-17:00
Регистрация Вход
- Главная
- Каталог статей
- Электроника и электротехника
- Дымосос ДН 21 для промышленных котельных помещений
Категории
Газосварочное оборудование
Строительство
Промышленное оборудование
Изделия из стали и металла
Химическая промышленность
Геодезия
Инструменты
Логистика
Промышленные материалы
Нефть, газ, уголь
Производство
Электроника и электротехника
Машиностроение, спецтехника
Лесная промышленность
Котельные помещения относятся к группе объектов, которые характеризуются повышенной опасностью. Поэтому все оборудование, которое здесь устанавливается, должно отличаться надежностью и высокой продуктивностью работы. В бытовых и промышленных котельных, где установлено твердотопливное оборудование, необъемлемым компонентом являются дымососы. В специализированных торговых учреждениях сегодня можно приобрести различные модификации таких аппаратов. Они отличаются техническими характеристиками, размерами и формами.
Дымососные установки представляют собой центробежные вентиляторы, которые состоят из определенного количества узлов и деталей. Основной оборудования является кожух-улитка. Для его изготовления используется прочная сталь, позволяющая эффективно транспортировать агрессивную среду. Конструкция дымососа предполагает также наличие рабочего колеса и электродвигателя. Чаще всего используются асинхронные модели моторов, которые демонстрируют длительное функционирование от трехфазной электросети.
При выборе дымососа важно обращать внимание на его мощность. Большой популярностью пользуются аппараты с автоматической защитой.
Для изготовления корпуса дымососа ДН 21 используется прочная нержавеющая сталь. При создании взрывозащищенных моделей применяются разнородные металлические сплавы. Котельное оборудование такого типа отличается различными режимами работы. Для переключения используется специальная направляющая установка. Она позволяет изменять аэродинамические характеристики дымососа в зависимости от внешних рабочих условий.
Вентилирующее оборудование класса ДН 21 отличается высокими показателями мощности. Его КПД непосредственно влияет на продуктивность аппарата и его экономические характеристики. Функционирование современных дымососов производится в автоматическом режиме.
Похожие статьи
Холодильное оборудования для магазинов
Тепловые пушки – оборудование от производителя
Продажа профессионального оборудования
Незаменимый мегаомметр
Конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности
Тепловые пушки: предназначение и разновидности
Белый дым из выхлопных газов: причины и способы устранения
Согласно общему правилу владельцев автомобилей, вы никогда не хотите, чтобы ваш автомобиль дымил. Пламя из выхлопа, может . Но курить? Это жесткое нет. Независимо от цвета, дым является аномалией и указывает на то, что что-то не так.
Внезапный конденсат, особенно в холодные месяцы, густой белый дым является признаком серьезной проблемы, требующей немедленного решения. Игнорирование дыма может в худшем случае привести к перегоранию двигателя.
Чтобы понять, почему ваша машина дымит и почему дым такого цвета, вам нужно понять основы работы машины. Тогда и только тогда мы сможем диагностировать, в чем проблема. Группа энциклопедической информации Drive может помочь в этом с помощью терминов и шагов, которые может изучить каждый. Приступим к делу.
The Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее
Что такое выхлопные газы?
Выхлопные газы, выходящие из выхлопной трубы вашего автомобиля, являются непосредственным побочным продуктом процесса сгорания в двигателе. Искра зажигает смесь бензина и воздуха, и образовавшиеся газы направляются в выхлопную систему. Они проходят через каталитический нейтрализатор для снижения вредных выбросов и через глушитель для снижения шума.
Как обычно выглядят выбросы выхлопных газов?
В нормальных условиях вы, вероятно, не увидите выхлопных газов, выходящих из выхлопной трубы. Как уже упоминалось во введении, иногда вы можете увидеть светло-белый цвет, который представляет собой водяной пар. Важно понимать, что это сильно отличается от того густого белого дыма, который привел вас к нам.
Почему мой автомобиль выпускает белый дым из выхлопной трубы при запуске?
Вы знаете, как люди, застрявшие на необитаемых островах, посылают дымовые сигналы костра проплывающим самолетам и кораблям? Вот что происходит, когда вы видите белый, черный или синий дым, идущий из выхлопной трубы. Ваш автомобиль посылает сигнал бедствия, прося о помощи.
Белый дым из выхлопной трубы свидетельствует о том, что охлаждающая жидкость или вода случайно попала в камеру сгорания. Когда он сгорает внутри блока, он образует густой белый дым, который выходит через выхлопную трубу. Нет буэно.
Многому можно научиться, наблюдая за выхлопом., DepositphotosЧто вызывает попадание охлаждающей жидкости или воды в камеру сгорания?
Густой белый дым, выходящий из выхлопной трубы, обычно указывает на прогоревшую прокладку головки блока цилиндров, трещину в головке или в блоке цилиндров. Трещины и плохие прокладки позволяют жидкости перемещаться туда, где ее быть не должно. Если едет, то начинаются проблемы.
Что делать, если из выхлопной трубы идет белый дым?
Самое главное, вы не должны продолжать управлять автомобилем. Если в вашем двигателе повреждена прокладка или имеется трещина, это может привести к дальнейшему загрязнению или перегреву, что, по сути, означает: «Прощай, двигатель».
Если вам нужны дополнительные доказательства того, что у вас возникла проблема с утечкой охлаждающей жидкости в вашем блоке, у вас есть два варианта. Во-первых, вы можете проверить уровень охлаждающей жидкости. Если вы заметили, что уровень низок, и нигде больше не видите утечек охлаждающей жидкости, это подтверждает теорию о том, что у вас есть утечка или трещина в прокладке головки блока цилиндров. Кроме того, вы можете купить набор для обнаружения утечек блока цилиндров, который использует химию для обнаружения загрязнения охлаждающей жидкости.
К сожалению, как только выяснилось, что у вас пробита прокладка головки блока цилиндров, треснула головка блока цилиндров или треснул блок двигателя, пришло время признать, что вам предстоит капитальный ремонт. Единственный способ подтвердить эти проблемы — снять половину двигателя и добраться до блока.
Куда вы пойдете дальше, зависит от вас. Поскольку это один из самых больших ремонтов автомобилей, с которым можно столкнуться, мы не рекомендуем любителям без соответствующих инструментов решать эту задачу в собственных гаражах. Отнесите его своему доверенному механику и обсудите, стоит ли ремонт, в зависимости от стоимости автомобиля. Вы можете восстановить двигатель, заменить двигатель или купить новый автомобиль. Для получения дополнительной информации посетите руководство The Drive «Как справиться с пробитой прокладкой головки блока цилиндров».
Однако, если вы довольны проектом, используйте надлежащее руководство по обслуживанию, составьте план и убедитесь, что у вас есть правильные инструменты. Не торопитесь, не срезайте углы и не забывайте маркировать все, когда вы все это достаете.
Обычный выхлоп в холодный день может содержать легкий белый пар. Всемирная паутина у вас под рукой, и мастера-механики с каждым днем наполняют ее все новой и новой полезной информацией.
Еще из
ДрайвТоксичность побочного сигаретного дыма увеличивается с возрастом и длительностью воздействия
1. Schick S, Glantz G. Phillip Morris Токсикологические эксперименты со свежим побочным дымом: более токсичен, чем дым основного потока. Тоб Контроль 200514396–404. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
2. Дейзи Дж. М. Трейсеры для оценки воздействия табачного дыма в окружающей среде: что они отслеживают? Перспективы гигиены окружающей среды 1999 г. 17 (дополнение 2) 319–327. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
3. Ingebrethsen B J, Heavner D L, Angel A L. et al Сравнительное исследование измерений массы частиц табачного дыма в окружающей среде в климатической камере. J Ассоциация по борьбе с загрязнением воздуха, 198838413–417. [PubMed] [Google Scholar]
4. Sonnenfeld G, Wilson DM. Эффективное разбавление дымового агента на цитотоксичность побочного (пассивного) дыма. Toxicol Lett 19873589–94. [PubMed] [Google Scholar]
5. Haussmann HJ, Anskeit E, Becker D. et al
6. Stuhl O. Комментарии к критике д-ра A. W. Hayes предстоящего эксперимента VDC по воздействию побочного дыма на животных. 12 марта 1987 г. Р. Дж. Рейнольдс. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/cai84d00
7. INBIFO INBIFO. Предложите долгосрочное исследование 0500/3080 вдыхания побочного и основного сигаретного дыма на крысах (pt). 17 мая 1983 г. Филип Моррис. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/scu37e00
8. Мэлоун Р., Бальбах Э. Документы табачной промышленности: сокровищница или трясина? Тоб Контроль 20009334–338. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
9. Дитхельм П., Риэль Дж., Макки М. Вся правда и ничего кроме правды? Исследование, которое Philip Morris не хотела, чтобы вы видели. Ланцет 2004364998–5006. [PubMed] [Google Scholar]
10. Teredesai A. INBIFO. Компиляция данных P 0500/3149 патологическая биологическая активность свежего и ets-подобного побочного дыма стандартной эталонной сигареты 2R1 21-дневное исследование вдыхания на крысах. 20 ноября 1995 г. Филип Моррис. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/xpd32d00
11. Кеглер М. Центр контрактных исследований. Проект №. : B1006 P 0500/3149 Биологическая активность свежего и ETS-подобного побочного дыма стандартной эталонной сигареты 2R1 21-дневное исследование вдыхания на крысах, 2 февраля 1995 г. Philip Morris. http://legacy. library.ucsf.edu/tid/ria32d00
12. Gomm W, Kindt R, Reininghaus W. INBIFO. В B1031 P 0500/3195 сообщается об очистке легких, легочном содержании смол и повреждении клеточных мембран после вдыхания побочного дыма комнатной выдержки стандартной эталонной сигареты 1R4F в исследовании субхронического вдыхания на крысах. 28 марта 1995. Филип Моррис. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/afu42d00
13. Terpstra P, Veltel D. INBIFO. Проект №. : B1031 P 0500/3195, приложение, отчет о клиренсе легких, нагрузке на легкие смолами и повреждении клеточных мембран после вдыхания выдержанного в помещении побочного дыма стандартной эталонной сигареты 1R4F. Исследование субхронического вдыхания на крысах (PT), 16 декабря 1994 г. Philip Morris. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/weu42d00
14. Becker D, Gomm W, Haussmann J. et al INBIFO. 0500/3169Биологическая активность свежих и комнатной выдержки. Побочный дым стандартной эталонной сигареты 2R1 90-дневное исследование вдыхания на крысах. 22 апреля 1999 г. Филип Моррис. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/jdv55c00
15. Teredesai A, Pruehs D. Гистопатологические данные в дыхательных путях крыс и хомяков в 90-дневном исследовании вдыхания с использованием свежего побочного дыма стандартной эталонной сигареты. 2р1. В: Dungworth DL, ред. Токсическое и канцерогенное действие твердых частиц в дыхательных путях. Вашингтон, округ Колумбия: Издательство Международного института наук о жизни, 19.94629–635.
16. Терпстра П., Уолк Р. А., Стинн В. и др. Контрактный исследовательский центр. Проект №. : B6037 P 0500/3216 хронические эффекты выдержанного в помещении побочного дыма стандартной эталонной сигареты 1R4F 18-месячное исследование вдыхания на крысах, 4 февраля 1994 г. Philip Morris. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/lac32d00
17. Haussmann HJ, Gerstenberg B, Goeke W. и др. 12-месячное исследование вдыхания побочного дыма сигарет комнатной выдержки у крыс. Ингаляционный токсикол 199810663–697. [Google Scholar]
18. Дэн Н., Гомм В., Хакенберг У. INBIFO. План исследования P 0500 / 3248 корреляция классических и механистических конечных точек в сравнительном исследовании канцерогенности на крысах хронического воздействия побочного дыма комнатной выдержки и выхлопных газов дизельного двигателя. 9 декабря 1995 г. Филип Моррис. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/oaf32d00
19. Stinn W, Teredesai A, Anskeit E. et al Исследование хронического вдыхания только через нос на крысах, сравнение побочного сигаретного дыма и дизельного топлива при комнатной температуре. выхлоп двигателя. Ингал Токсикол 200517549–576. [PubMed] [Google Scholar]
20. Schlage W K, Bulles H, Friedrichs D. et al Паттерны экспрессии цитокератина в дыхательных путях крыс как маркеры эпителиальной дифференцировки в ингаляционной токсикологии. II. Изменения в паттернах экспрессии цитокератина после 8-дневного воздействия побочного дыма сигарет комнатной выдержки. Токсикол Патол 199826344–360. [PubMed] [Google Scholar]
21. Schlage W K, Bulles H, Friedrichs D. et al Вызванные табачным дымом изменения экспрессии цитокератина в носовой полости крыс после хронического вдыхания побочного дыма комнатной температуры. Токсикол Летт 199896–97309–318. [PubMed] [Google Scholar]
22. Stabbert R, Schepers G, Stinn W S. et al Аддукты гемоглобина у крыс, хронически подвергающихся воздействию побочного дыма сигарет комнатной выдержки и выхлопных газов дизельного двигателя. Adv Exp Med Biol 2001500153–156. [PubMed] [Google Scholar]
23. Stinn W, Teredesai A, Kuhl P. et al Механизмы, участвующие в онкогенезе легких мышей A/J, вызванном вдыханием суррогата табачного дыма из окружающей среды. Ингал Токсикол 200517263–276. [PubMed] [Академия Google]
24. Льюис Д.Дж. Морфологическая оценка патологических изменений в гортани крысы. Токсикол Патол 199119 (4 часть 1) 352–357. [PubMed] [Google Scholar]
25. Young J T. Гистопатологическое исследование носовой полости крысы. Fundam Appl Toxicol 19811309–312. [PubMed] [Google Scholar]
26. Anon Длительное исследование вдыхания с использованием ets-подобного дыма, кондиционирования дыма. Февраль 1993 г. Филип Моррис. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/dbw58e00
27. Калифорнийское агентство по охране окружающей среды, Управление по оценке опасностей для здоровья окружающей среды, Управление Совета по воздушным ресурсам. Предлагаемое определение табачного дыма в окружающей среде как токсичного загрязнителя воздуха. Окленд, Калифорния: Калифорнийское агентство по охране окружающей среды; 2005 24 июня 2005 г.
28. Дженкинс Р., Герин М., Томкинс Б. Химия табачного дыма в окружающей среде: состав и измерение. 2 изд. Boca Raton: Lewis Publishers, 2000
29. Repace J. Вдыхаемые частицы и канцерогены в воздухе заведений гостеприимства Делавэра до и после запрета на курение. J Occup Environ Med 200446887–905. [PubMed] [Google Scholar]
30. Сингер Б.С., Ходжсон А.Т., Геварра К.С. и др. Газообразные органические вещества в табачном дыме окружающей среды. 1. Влияние интенсивности курения, вентиляции и уровня меблировки на коэффициенты выбросов. Environ Sci Technol 200236846–853. [PubMed] [Академия Google]
31. Лаугесен М., Фаулз Дж. Регулирование токсичности сигаретного дыма. N Z Med J 20061181–4. [Google Scholar]
32. Бахмайер Д., Герстенберг Б. INBIFO. Отчет стр. 0500/3123 о биологической активности побочного дыма стандартной эталонной сигареты 2R1 на крысах и сирийских хомяках. 21-дневное исследование вдыхания (воздействие на все тело), том 1. 9 февраля 1988 г. Philip Morris. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/tgu73e00
33. Бахмайер Д., Гокке В., Киндт Р. и др. INBIFO. Отчет P 0500/3123 о биологической активности побочного дыма стандартной эталонной сигареты 2R1 на крысах и сирийских хомяках 21-дневное ингаляционное исследование (воздействие на все тело), том 3. 9Февраль 1988 г. Филип Моррис. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/ind32d00
34. Gerstenberg B, Romer E, Voncken P. и др. INBIFO. Отчет P 0500/3123 о биологической активности побочного дыма стандартной эталонной сигареты 2R1 на крысах и сирийских хомяках. 21-дневное исследование ингаляции (воздействие на все тело), том 2. 9 февраля 1988 г. Philip Morris. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/fnd32d00
35. Gerstenberg B, Pruhs D, Romer E. INBIFO. Отчет P 0500/3125 Биологическая активность побочного дыма стандартной эталонной сигареты 2R1 21-дневное ингаляционное исследование (воздействие только через нос) на крысах и сирийских хомяках, том 1, том 2. 8 августа 1988. Филип Моррис. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/ebu73e00
36. Romer E, Teredesai A. INBIFO. Подотчет о патологии P 0500/3127 Биологическая активность побочного дыма стандартной эталонной сигареты 2R1 на крысах и сирийских хомяках 90-дневное исследование вдыхания (воздействие только через нос) с 21-дневным периодом восстановления (pt). 27 ноября 1992 г. Филип Моррис. http://legacy.