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发电机调节器

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发电机调节器相关的论坛

  • 发电机的分类,发电机原理

    发电机分为直流发电机和交流发电机两大类。后者又可分为同步发电机和异步发电机两种。现代发电站中最常用的是同步发电机。这种发电机的特点是由直流电流励磁,既能提供有功功率,也能提供无功功率,可满足各种负载的需要。异步发电机由于没有独立的励磁绕组,其结构简单,操作方便,但是不能向负载提供无功功率,而且还需要从所接电网中汲取滞后的磁化电流。因此异步发电机运行时必须与其他同步电机并联,或者并接相当数量的电容器。这限制了异步发电机的应用范围,只能较多地应用于小型自动化水电站。城市电车、电解、电化学等行业所用的直流电源,在20世纪50年代以前多采用直流发电机。但是直流发电机有换向器,结构复杂,制造费时,价格较贵,且易出故障,维护困难,效率也不如交流发电机。故大功率可控整流器问世以来,有利用交流电源经半导体整流获得直流电以取代直流发电机的趋势。 同步发电机按所用原动机的不同分为汽轮发电机、水轮发电机、柴油发电机、风力发电机4种。它们结构上的共同点是除了小型电机有用永久磁铁产生磁场以外,一般的磁场都是由通直流电的励磁线圈产生,而且励磁线圈放在转子上,电枢绕组放在定子上。因为励磁线圈的电压较低,功率较小,又只有两个出线头,容易通过滑环引出;而电枢绕组电压较高,功率又大,多用三相绕组,有3个或4个引出头,放在定子上比较方便。发电机的电枢(定子)铁心用硅钢片叠成,以减少铁耗。转子铁心由于通过的磁通不变,可以用整体的钢块制成。在大型电机中,由于转子承受着强大的离心力,制造转子的材料必须选用优质钢材。

  • 柴油发电机废气监测问题

    在对一个房地产项目的备用柴油发电机废气监测中发现废气的含氧量特别高,达到17%,测了几次都是这样,烟道也没有漏气的情况。使用的是崂应3012H,电化学法,新换的传感器。因为是第一次测柴油发电机废气,所以不知道是柴油发电机的工作状况就是这样,还是其他的原因造成。类似柴油发电机的监测采用 《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》 16157-1996是否恰当?

  • 【资料】发电机噪声治理

    【资料】发电机噪声治理

    一般为自备发电之需要,采用柴油发电机发电。由于柴油发电机运行时产生强烈的噪声其声压高达115dB(A)以上,故要对其噪声进行控制。防止干扰附近工作、生活等。一、项目概况 一般为自备发电之需要,采用柴油发电机发电。由于柴油发电机运行时产生强烈的噪声其声压高达115dB(A)以上,故要对其噪声进行控制。防止干扰附近工作、生活等。 二、技术设计指标 2.1 降噪指标 我司降噪指标严格遵守《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》相关规定,达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)及《工业企业场界噪声标准》(GB12348-2008)。 2.2通风散执设计指标 由于柴油发电机运行时将辐射出较高的执量,因此要求发电机房降噪设计中考虑足够的通风散热措施,否则将严重影响发电机组的运行。治理后设备开机一小时温升控制在15℃以下,(如设备在25℃气温环境下开机一小时后机房内的气温≤40℃) 2.3功率损耗设计指标 由于发电机组运行时的排气口噪声高达105 dB(A)以上,必采用二级消声器或消声坑来降噪,因此会对功率有一定的损耗,根据经验及现场情况设计≤15%的功率损耗。 三、主要技术措施及预期效果 根据噪声控制技术、技术要求指标、及机房位置关系等因素,在设计中主要采取了以下几项噪声综合治理设计措施: 3.1机房吸声、隔声设计 测试经验及发电机组技术参数表明:柴油发电机运行时的噪声高达112~120 dB(A),为了改善操作人员的工作环境及保证降噪效果应设计墙体的隔声量、门的隔声量△Lp≥65dB(A),内墙体吸声降噪量≥10dB(A)。 3.1.1隔声墙体设计:采用由240 mm红砖墙+VAETM隔音墙组合而成的复合墙体结构,总体隔声量△Lp≥65dB(A) 红砖墙的施工要点: 1)砖与砖之间的砂浆应分布均匀、砂浆要饱满,砖与砖之间应做到不留缝隙、不允许孔洞的存在; 2)内表面抹灰层厚度不少于1cm。 3)要求使用红砖,不得使用轻质砖或中空轻质砖等轻质材料; VAETM隔音板:是最新吸、隔音综合墙体,该墙体厚度小,隔音量大,在保证隔音效果的同时,最大限度的节省空间,提高操作环境的面积。VAETM技术是当前世界上公认的隔音材料合成技术,现在多用于汽车地板和墙板,飞机发动机和潜艇的隔音处理。 3.1.3门体设计:为了保证门体的隔声量△Lp≥65dB(A)的设计要求,应设计双磁控“声闸”隔声门。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912291836_192779_1615922_3.jpg[/img]

  • 汽油发电机稳压模块

    请教各位大虾,汽油发电机的稳压模块坏了会出现什么样的现象?发出的电压不稳定,波动很大是什么原因造成的?发电机的额定功率不能达到(用了2年了),即本来应该是5KW,可是即用起来只有3KW,会是什么问题?多谢各位指教。[em24] [em24] [em24]

  • 如何控制柴油发电机转速失控

    如何控制柴油发电机转速失控   柴油发电机在运转时,其转速不稳定或者调速时不稳定,怠速转速达不到或出现飞车现象,这就是指柴油机转速失去控制,转速大大超过规定的高使用转速。遇到这样的情况,伊藤发电机公司认为广大操作技术人员可采取以下两种方法进行控制。   (1) 迅速切断油路   将油门迅速拉到停车位置,关掉油路开关。但是由于发生飞车的情况大多数原因是油门对油泵柱塞失去控制,因此,及时油门已拉到停车位置,在低压油路中还存有柴油仍不能很快使柴油机停车,此时还应迅速拧开高压油管连接螺母,使喷油器立即停止喷油,大多数情况能迅速停车。   (2) 迅速切断空气通路   若有防爆装置的柴油机,可将进气通道迅速关闭。无此装置的柴油机可用衣物将空气滤清器包住或直接堵住进气口。只要堵住进气通路,一般均能使柴油机迅速停车。 这里特别指出,发生飞车故障后,决不允许卸去负载,否则会使转速更加急剧升高发生更大的危险。 停车后,硬认真仔细分析飞车原因,及时排除故障,确保运行安全。   转速失控故障会产生重大事故,给柴油发电机带来极大的危害。现代的柴油机发电机组通常都装有飞车自动保护装置,一旦出现飞车时,将会自动进行保护。但是,对于没有飞车保护装置的柴油机,一旦出现以上情况,大家需立即采取有效措施迅速停车,避免造成更大的损失

  • 柴油发电机基本原理介绍

    柴油机驱动发电机运转,将柴油的能量转化为电能。   在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油 充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定 顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。   将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。   这里只描述发电机组最基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出,还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。     柴油发电机的品牌是以柴油机的品牌来定义的,也就是配的什么柴油发动机,那么也就叫什么柴油发电机。现在市场上主要的品牌有康明斯、上柴、玉柴、潍柴、三菱、卡特、沃尔沃、MTU、道依茨等国内外知名品牌。

  • 【求助】实验室购买发电机

    实验室最近老是断电,计划购买发电机。计划买50~80KW的发电机,有什么厂家的好呢?需不需要在发电机后接一个稳压装置,怕电压不稳造成仪器损坏。想请大家给点意见。谢谢!

  • 求购发电机

    本人所在实验室欲配备备用电源用的发电机,大概60KW,如有相关资料和报价请发邮件

  • 柴油发电机组燃烧过程的四阶段

    柴油发电机组的燃烧过程一般分为着火延迟期、速燃期、缓燃期和后燃期这四个阶段,在这四个阶段中,每个燃烧阶段的具体表现都各不相同。这里就带大家一起了解下每一个燃烧阶段的表现,从而帮助客户弄清楚机组处于何种工作状态。  柴油发电机组  1、着火延迟期是指从燃料开始喷射到着火,其间经过喷散、加热蒸发、扩散、混合和初期氧化等一系列物理的和化学的准备过程。它是燃烧过程的一个重要参数,对发电机燃烧放热过程的特性有直接影响。  2、在着火延迟期内喷入燃烧室的燃料,在速燃期内几乎是同时燃烧的,所以放热速度很高,压力升高也特别快。  3、缓燃期阶段中燃料的燃烧取决于混合的速度。因此,加强燃烧室内的空气扰动和加速空气与燃料的混合,对保证燃料在上止点附近迅速而完全地燃烧有重要作用。  4、机组的混合和燃烧时间很短,以致有些燃料不能在上止点附近及时烧完,而拖到膨胀行程的后期放出的热量不能得到充分利用,因此应尽量避免燃料在后燃期燃烧。  在这四个阶段中,前三个阶段是柴油发电机组燃料燃烧的主要阶段,操作时要尽可能保证燃料在这三个阶段内及时烧完,这样才能充分的利用燃料,达到发电机组的工作效率

  • 发电机气体在线监测

    发电机寿命测试,内部是高压氦气,一段时间运行后,电机漆包线会释放气体,如何能实时监测工质的成分及含量?有这样的仪器吗?

  • 燃烧煤层气发电的发电机尾气执行什么标准

    求助各位大佬,燃烧天然气煤层气发电的华铃.493燃气发电机的尾气执行什么排放标准,高度大概1.65米,该如何测定该废气,按照无组织还是有组织测定?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107291444133349_3285_3830349_3.png[/img]

  • 【分享】英国研制出“巨蟒”海浪发电机

    【分享】英国研制出“巨蟒”海浪发电机

    英国研制出“巨蟒”海浪发电机[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/05/200905081225_148973_1644912_3.jpg[/img]科学家正在对“巨蟒”发电机进行测试[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/05/200905081225_148974_1644912_3.jpg[/img]这种发电装置像一条海蛇,可以将海浪能转换为电能 据英国《新科学家杂志》报道,日前,英国科学家最新研制出一种海浪发电装置——“巨蟒”,它是漂浮在海岸的大型橡胶“蛇”,能够将海浪能量转换成为电能,目前该设计正在接近商业化应用。 “巨蟒”是长度8米,直径0.32米的橡胶蛇,现在英国哥斯波特进行了水域测试,预计未来5年内完全规模的设计将面世。由于海浪的能量密度高于风力,因此利用海浪能量发电是具有很大吸引力的方案。但在恶劣海洋环境中廉价操作机器系统无法充分起到“发电机”的作用。世界上第一个商业海浪农场于去年开始运行,位于葡萄牙北部海岸。据悉,海浪能发电不会产生二氧化碳,有助于应对全球变暖。据估计,海浪能与潮汐能的发电量加起来可以供给目前英国电力需求的20%。 在全球范围内曾对多种海浪发电装置设计进行了测试,但目前最新设计的巨蟒发电机独具特点,橡胶蛇身内充满了淡水,从而避免海洋在其内部生存,橡胶蛇身两端密封,形成了一个半硬式气球,可以漂浮在海水表面上。在其末端固定着涡轮,每当海浪拍打橡胶蛇身后,产生的压力将随着蛇身内部的淡水传递,这种压力使橡胶蛇内壁向外膨胀,当遇到较小压力时就会形成一个“压力波谷”,从而形成的“膨胀波”在橡胶蛇身内传播。 巨蟒发电机的合作设计者——Atkins Global公司的罗德-雷尼(Rod Rainey)称,这种海浪拍打形成的压力类似于电流通过人体,使人们在手腕和脖颈处感觉到电流。当每一个膨胀波抵达橡胶蛇末端时,将为涡轮提供旋转动力,从而产生电能。 这种发电装置是以橡胶为主的材料制成,其类似于制造弹性拖曳容器的材料。除了涡轮之外,巨蟒发电机再没有其他可移动部件,并不像其他海浪发电装置需要将绳索系在海底。雷尼称,这种最新装置采取成本较低的工程费用,并有效降低了维护费用,与之相比在海岸造价高昂的发电装置更容易腐蚀和产生问题。 Checkmate Seaenergy公司执行总裁德斯-克拉姆普顿(Des Crampton)称,完全尺寸大小的巨蟒发电机长度将达到200米,所产生的电能足以向1000个家庭供电。巨蟒能够比目前所有海浪发电机产生更多的电能。 据悉,雷尼和退休物理学家弗朗西斯-法利(Francis Farley)开始于2007年提出这项设计,2008年进行了迷你型巨蟒发电机测试,预计第一款完全设计的巨蟒发电机将于2014年开始运行。

  • 一氧化碳传感器在发电机运行产生的CO浓度检测中的应用

    一氧化碳传感器在发电机运行产生的CO浓度检测中的应用

    [align=left]目前,发电机具有广泛的工业和农业生产用途,在日常生活中也比较常见。有许多形式的发电机,其中大多数是基于电磁感应定律和电磁力定律。通常,在停电的情况下,许多商店或购物中心都配备有发电机以应对紧急停电。如果停电时间很长,一些家庭也会准备家用发电机。尽管发电机使用起来很方便,但也有一些事情需要注意,OFweek Mall将详细说明。 [color=#ffffff] 一氧化碳传感器mall.ofweek.com/1824.html [/color] [/align]先来说一下发电机的工作原理吧,在发电机汽缸中,由空气过滤器过滤的清洁空气与从喷射器喷射的高压雾化柴油燃料完全混合,并且柴油发动机由活塞运动达到一定的点燃进而被点燃。在产生机械运动之后,使用“电磁感应”原理,从而发电机输出感应电动势,并且可以通过闭合负载回路产生电流。发电机发电的原料是燃油类的,属于高碳材料,发电机在运行过程中会产生大量含一氧化碳的废气,并且在环境中也会消耗大量的氧气。如果是处于密闭空间内,发电机长时间工作会导致空气中氧气不足,人长时间待在这种环境下有可能会发生一氧化碳中毒。[img=,374,261]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/06/201906251448129602_541_3422752_3.png!w374x261.jpg[/img]一氧化碳是最常见的有害气体之一,一氧化碳与血液中的血红蛋白结合,使血红蛋白丧失支持人体组织的能力。并且发电机排放的一氧化碳浓度是汽车尾气CO浓度的100倍以上。空气中CO的体积分数超过0.1%,就会导致人体中毒的。因此,为了避免使用发电机造成一氧化碳中毒事件,有必要在使用发电机的环境中安装一氧化碳泄漏报警器,及时作出预警方案。在选择一氧化碳报警器时需要选择灵敏度高的一氧化碳传感器,因为在整个报警器中一氧化碳传感器是相对核心的元件,CO的浓度也是由报警器中一氧化碳传感器进行检测的。OFweek Mall推荐使用电化学原理的一氧化碳传感器,具体型号比如日本figaro的一氧化碳传感器-TGS5042。[img=,332,274]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/06/201906251448123031_1973_3422752_3.jpg!w332x274.jpg[/img]一氧化碳传感器-TGS5042与现有的其他电化学式传感器相比,有以下优势:它的电解质是环保型的;没有电解液泄漏的危险;一氧化碳可检测浓度高达1%,操作使用温度范围广(-5˚ C ~ 55˚ C);该款一氧化碳传感器对干扰气体灵敏度很低。这种传感器具有使用寿命长,可达10年,长期稳定性好,精度高的特点,是数字显示方面为数不多的可供选择的理想CO传感器。相关传感器分类:氨气传感器丨二氧化硫传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨气体传感器丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨单点液位开关丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器

  • 【分享】巧夺天工!纤维纳米发电机(图)

    【分享】巧夺天工!纤维纳米发电机(图)

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2008441608_01_1633307_3.jpg[/img]图:(a)低倍扫描电子显维照片显示两个互相缠绕的、表明长有氧化锌纳米线阵列的纤维,其中一个镀有金。(b)高倍扫描电子显维照片显示两纤维界面处的纳米线对纳米线结构。(c)显示多根纤维组成的纤维纳米发电机的串/并连式连接来提高输出电压/电流。(图片来源:王中林实验室) 从2006年开始,王中林小组相继发明了纳米发电机、直流发电机。在2006年他首次提出了压电电子学(Piezotronics)的概念和新研究领域。由于氧化锌具有独特的半导体和压电性质,弯曲的氧化锌纳米线能在其拉伸的一面产生正电势,压缩的一面产生负电势。氧化锌半导体和金属电极之间的肖特基势垒则能控制电荷的积累与释放,从而实现机械能到电能的转化,并有效释放。   2007年初,基于压电电子学原理,王中林研究小组用超声波带动纳米线阵列运动,研制出能独立从外界吸取机械能、并将之转化为电能的纳米发电机模型。在超声波带动下,这种纳米发电机已能产生上百纳安的电流。但是,在实际环境中,机械能主要以低频震动形式存在,如空气的流动、引擎的震动等。要让纳米发电机能广泛应用于各方面,一个关键的问题就是要降低纳米发电机的响应频率,让纳米线阵列在几个赫兹的低频震动下也能将机械能转化为电能。   为了实现这一目标,王中林教授和王旭东博士及秦勇博士组成研究小组。利用溶液化学方法,他们将氧化锌纳米线沿径向均匀生长在纤维表面,然后用两根纤维模拟了将低频震动转化为电能的这一过程。为了能实现电极与氧化锌纳米线之间的肖特基接触,他们采用磁控溅射在一根纤维表面镀了一层金膜作为电极,而另一根表面是未经处理的氧化锌纳米线。当两根纤维在外力作用下发生相对运动时,表面镀有金膜的氧化锌纳米线像无数原子力显微镜探针一样,同时拨动另外一根纤维上的氧化锌纳米线;所有这些氧化锌纳米线同时被弯曲、积累电荷,然后再将电荷释放到镀金的纤维上,实现了机械能到电能的转换。   相对于之前的直流纳米发电机,新成果实现了如下突破:首先,通过让氧化锌纳米线在纤维之上生长,为实现柔软,可折叠的电源系统(如“发电衣”)等打下了基础;其次,基于纤维的纳米发电机能在低频震动下发电,这就使得步行、心跳等低频机械能的转化成为可能;再次,由于其合成方法简单,条件温和,这就大大扩展了基于氧化锌纳米线的纳米发电机的应用范围。根据目前的实验数据,他估计,如果能用这些纤维编织成布在极端优化的条件下,每平方米这样的布可能输出大约20-80毫瓦的电能。   王中林说,目前这种由两根纤维组成的纳米发电机的输出功率还很小,这主要是由于纤维的内阻较大以及纤维之间接触面积较小造成的。目前,他们正努力提高这种基于纤维的纳米发电机的输出能量。例如,通过在纤维上预先镀一层导电材料然后生长氧化锌纳米线,可以明显降低纳米发电机的内阻,进而可提高纤维基纳米发电机的输出电流;也可以通过增加纤维的数量来提高纳米发电机的输出能量。   文章的审稿人认为:“这是一项很有创意、具有突破性的研究……作者的思路是革命性的。”王中林认为,新成果将为纳米发电机在生物技术、纳米器件、个人携带式电子设备以及国防技术等领域的应用开拓更为广泛的空间。    “今天,纳米科技已经从早期对纳米材料结构和基本物理化学特性的研究,发展到利用纳米材料的优良特性有目的地制造纳米器件,各种各样的纳米器件被纷纷制造出来,如纳米传感器、纳米电动机甚至纳米机器人等。”王中林说,“但与此同时,为这些微型化、集成化的纳米器件提供能量的仍是传统电源,如电池。因此,迫切需要开发出纳米尺度的电源系统,为纳米器件的进一步小型化、集成化提供基本能源。”   目前,已经有BBC、NBC、PBS、《国家地理》等多家国际权威新闻媒体对这一重要的科学成果进行了报道。

  • 【分享】息息相关--发电机房通常所采取地降噪措施

    柴油发电机组运行时,通常会产生95~128 db(a)的噪声。如果不采取必要的降噪措施,机组运行的噪声将对周围环境造成严重损害。为了保护和改善环境质量,必须对噪声进行控制。 柴油发电机组的主要噪声源均为柴油机产生,包括排气噪声、机械噪声和燃烧噪声、冷却风扇和排风噪声、进风噪声、发电机噪声、地基振动的传递所产生的噪声等:1、排气噪声。排气噪声是一种高温、高速的脉动性气流噪声,是发动机噪声中能量最大的一种,其噪声可达100db以上,是发动机总噪声中最主要的组成部分。2、机械噪声和燃烧噪声。机械噪声主要是发动机各运动部件在运转过程中受气体压力和运动惯性力的周期变化所引起的震动或相互冲击而产生的。它具有噪声传播远、衰减少的特点。燃烧噪声是柴油在燃烧过程中产生的结构震动和噪声。3、冷却风扇和排风噪声。机组风扇噪声是由涡流噪声、旋转噪声以及机械噪声组成。排风噪声、气流噪声、风扇噪声、机械噪声会通过排风的通道传播出去,从而对环境造成噪声污染。4、进风噪声。进风通道的作用是:保证发动机的正常工作以及给机组本身创造良好的散热条件。机组的进风通道必须能够使进风顺畅进入机房,但同时机组的机械噪声、气流噪声也会通过这个进风通道辐射到机房外面。5、地基振动的传递噪声。柴油机强烈的机械振动可通过地基远距离传播到室外各处然后通过地面再幅射噪声。 降噪处理的原则是确保柴油发电机组通风条件即不降低输出功率的前提下,采用高效吸音材料和降噪消声装置对进、排风通道和排气系统进行降噪处理,使之噪声排放达到国家标准(85dB(A))。 发电机降噪最根本的办法是从声源着手,采用一些常规的降低噪声的技术;如消声器、隔声、吸声、隔振等乃是最有效的办法。1、降低排气噪声。排气噪声是机组最主要的噪声源,其特点是噪声级高,排气速度快,治理难度大。采用特制的阻抗型复合式的消声器,一般可使排气噪声降低40-60 db (a )。2、降低轴流风机噪声。降低发电机组冷却风机噪声时,必须考虑两个问题,一是排气通道所允许的压力损失。二是要求的消声量。针对上述两点,可选用阻性片式消声器。在有效的降低噪声后,为使机房环境更加美观及实用,通常墙面及吊顶的吸声层外还以微孔铝塑冲孔板装饰,同时合理配置照明系统等。

  • 发电机和直流电源箱的比较

    各位达人,想比较一下,在环境监测过程中,买台1千瓦的发电机还是买台直流电源箱好一点?另外直流电源箱目前的市场价是多少呢?谢谢各位

  • 【供电问题】有没有用过小型柴油发电机+UPS给质谱供电的案例?

    各位老师好:咨询下各位老师,大家过往或者现在,在国内或者国外,有碰到过用20kw左右柴油发电机+UPS稳压电源给MS供电的经历?目前市面UPS带电池组,通常可以在市电断掉后临时供给1-2小时电力,很局限。试想,如果配上自启动的柴油发电机,加上稳压电源滤波调波,是不是可以在市电突然断掉后无缝衔接持续供电24小时甚至48小时?如可行,有推荐的柴油发电机型号吗?在选型号的时候需要注意哪些参数呢?另外在移动采样分析车尚,上面的电力系统有了解的老师吗?

  • 环境影响评价工程师:发电机房通常所采取地降噪措施

    柴油发电机组运行时,通常会产生95~128db(a)的噪声。如果不采取必要的降噪措施,机组运行的噪声将对周围环境造成严重损害。为了保护和改善环境质量,必须对噪声进行控制。  柴油发电机组的主要噪声源均为柴油机产生,包括排气噪声、机械噪声和燃烧噪声、冷却风扇和排风噪声、进风噪声、发电机噪声、地基振动的传递所产生的噪声等:  1、排气噪声。排气噪声是一种高温、高速的脉动性气流噪声,是发动机噪声中能量最大的一种,其噪声可达100db以上,是发动机总噪声中最主要的组成部分。  2、机械噪声和燃烧噪声。机械噪声主要是发动机各运动部件在运转过程中受气体压力和运动惯性力的周期变化所引起的震动或相互冲击而产生的。它具有噪声传播远、衰减少的特点。燃烧噪声是柴油在燃烧过程中产生的结构震动和噪声。  3、冷却风扇和排风噪声。机组风扇噪声是由涡流噪声、旋转噪声以及机械噪声组成。排风噪声、气流噪声、风扇噪声、机械噪声会通过排风的通道传播出去,从而对环境造成噪声污染。  4、进风噪声。进风通道的作用是:保证发动机的正常工作以及给机组本身创造良好的散热条件。机组的进风通道必须能够使进风顺畅进入机房,但同时机组的机械噪声、气流噪声也会通过这个进风通道辐射到机房外面。  5、地基振动的传递噪声。柴油机强烈的机械振动可通过地基远距离传播到室外各处然后通过地面再幅射噪声。  降噪处理的原则是确保柴油发电机组通风条件即不降低输出功率的前提下,采用高效吸音材料和降噪消声装置对进、排风通道和排气系统进行降噪处理,使之噪声排放达到国家标准(85dB(A))。  发电机降噪最根本的办法是从声源着手,采用一些常规的降低噪声的技术;如消声器、隔声、吸声、隔振等乃是最有效的办法。  1、降低排气噪声。排气噪声是机组最主要的噪声源,其特点是噪声级高,排气速度快,治理难度大。采用特制的阻抗型复合式的消声器,一般可使排气噪声降低40-60db(a)。  2、降低轴流风机噪声。降低发电机组冷却风机噪声时,必须考虑两个问题,一是排气通道所允许的压力损失。二是要求的消声量。针对上述两点,可选用阻性片式消声器。  在有效的降低噪声后,为使机房环境更加美观及实用,通常墙面及吊顶的吸声层外还以微孔铝塑冲孔板装饰,同时合理配置照明系统等。

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