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三葉羅茨風機轉子間隙_羅茨鼓風機

發布時間: 2021-09-02 點擊 210 次

三葉羅茨風機轉子間隙:三葉羅茨風機對葉輪與機殼的間隙的要求

  諸城吉豐機械科技有限公司,長期以來為各地客戶提供從工藝設計到工程承包、設備供應及運行管理等一系列專業服務,公司堅持以高新技術服務于客戶,以*越的產品質量贏得用戶的信賴。在公司kuai速發展的同時,受到業界和客戶的廣泛尊重和好評。

  三葉羅茨風機對葉輪與機殼的間隙的要求:

  1.采用的電機不同,防爆風機必須使用防爆電機。

  2.對葉輪材質及葉輪相對應的機殼內壁位置材料有要求,要求它們在萬一出現碰擦情況時不會產生火花。

  3.三葉羅茨風機對葉輪與機殼的間隙有下限要求。而風機為了追求效率往往對間隙有上限要求,互為矛盾.

  4.三葉羅茨風機對進出口端的*全防護要求更嚴。并按定額進行考核,設備定期維護保養工作應納入車間承包責任制地考核內容。

  三葉羅茨風機在流量不變的情況下如何加壓:

  1.改變系統需要壓力,簡單的說就是改變三葉羅茨風機出風口口徑大小。大則降壓,小則升壓。

  2.可以在鼓風機上安裝泄壓閥,泄壓閥可以準確且保持不變的安*穩定壓力,一旦超壓,泄壓閥能充分打開及時泄壓。

  3.調整三葉羅茨風機的間隙,在安裝的時候,把塞尺放入葉輪之間,然后安裝齒輪。在安裝齒輪過程中,把塞尺在葉輪每個接觸面之間換動,保持間隙一致。三葉羅茨風機汽缸和轉子間維持著微小的間隙,一般情形其間隙大約在十分之幾毫米。因為彼此不相摩擦,故可以高速運轉而獲得大的風量或排氣速度。由于三葉羅茨風機內腔不需要潤滑油,結構簡單,運轉平穩,性能穩定,適應多種用途。

  由于羅茨風機的風壓是不受風機轉速限制的,不論轉速變化如何,其風壓可以保持不變。而風量則與風機轉**正比的,在一定的壓力范圍內其壓力大小隨系統變化而變化,壓力隨系統阻力的變化而變化,具有自適應性:具有強制輸氣的硬排氣特性,即當壓力變化時,流量變化甚微。

三葉羅茨風機轉子間隙:三葉羅茨風機工作原理及轉子間隙如何調整?

  三葉羅茨風機工作原理及轉子間隙如何調整?

  本公司生產 羅茨風機 設備銷售電話

  施工過程存在的問題

  1、地溝深度不夠,沒有按照圖紙標明的坡度施工,排漿時容易發生地溝堵塞。

  2、部分設備基礎與圖紙不符。

  3、濾液水箱、冷卻水箱等管口方位、高度等與設計圖紙不符。

  4、部分管道標高與圖紙不符,影響相關儀表的安裝及巡檢。

  三、調試過程存在的問題

  1、管理過程不夠細致,沒有明確責任及分工,缺乏考核機制。

  2、調試程序沒有下發到個人,部分調試人員不了解操作規程或沒有按照操作規程進行操作。

  3、內外部溝通不充分,信息沒有及時傳遞至所有調試人員。

  四、設備存在的問題

  1、閥門問題。閥門多次出現閥桿斷裂、閥板變形、內漏等問題。

  2、濾網問題。初期出現循環泵濾網外鋼板變形問題,當壓力高于80kPa時,濾網有泄漏現象,加固后有所改善;方形循環泵濾網底部容易積漿,進而堵塞濾網排凈口,導致濾網無法排空;排漿泵濾網排凈口設在底部,長時間運行時排凈管極易堵塞,以后盡量設計塔內濾網,或把濾網排凈口設在側面底部。

  3、氧化風機流量達不到設計值,流量在15000m3/h左右時,電流就達到額定電流。

  4、螺旋給料機、稱重給料機漏粉較嚴重,啟流化風機后,下料系統的軟連接易崩開。

  5、3#循環泵運行時定子溫度較高,時達到127 ℃。

  6、CEMS測點示數不準,流量測點經常無示數

  風機的漏油或油泄漏到機殼中

  故障原因:

  ⑴ 油箱位大高,由排油口漏出;

  ⑵ 密封圈磨損,造成軸端漏油;

  ⑶ 風機的壓力高于規定值;

  ⑷ 墻板和油箱的通風口堵塞,造成油泄漏到機殼中。

  解決辦法:

  ⑴ 降低油位;

  ⑵ 更換密封;

  ⑶ 疏通通風口,中間腔裝上具有2mm孔徑的旋塞,打開墻板下的旋塞

  羅茨風機在科學合理的維護運行下,可以運行比較久的時間,在使用羅茨風機的過程中,不管是外界原因,還是內在原因,我們常常遇到一些問題,有些問題我們可以自行解決,如:更換皮帶、添加潤滑油、更換過濾棉等,但是有些問題則可能需要我們返廠大修,那么哪些問題需要返廠大修呢?

  1、葉輪縫隙過大問題

  羅茨風機的葉輪與葉輪之間的間隙是由一定的標準的,如果在羅茨風機使用過程中,葉輪之間的間隙變大,則會影響到羅茨風機的正常運行。對于一些小型的羅風機,像一些三葉羅茨風機,我們有相當的專業知識,我們可以進行自行修理。但對于一些大型的羅茨風機,如二葉大型羅茨風機,這樣的風機葉輪間隙出現問題,則需要返廠進行大修,原因是該類羅茨風機的葉輪較為龐大,需要專門的機械設備進行處理。

  2、軸承出現了彎曲、斷裂

  軸承是鏈接葉輪與電機的重要部件,有些廠家生產的葉輪質量不合格,或者出廠不進行測試,軸承存在較為嚴重的平衡誤差,那么,羅茨風機長期運行之下,很容易出現軸承變形,嚴重的情況可能導致羅茨風機軸斷裂和電機燒毀的情況。

  在這種情況下,我們需要把機械設備重新返廠,進行調整,并做好相關測試,再進行安裝工作

三葉羅茨風機轉子間隙:三葉羅茨風機轉子間隙調整方法及降低噪音(圖)

  如何調整三葉羅茨風機間隙來降低噪音是有一定科學根據的。因為三葉羅茨風機取決于轉子體積的變化,以將原始想法的機械能轉化為氣體的壓力和動能。與離心式羅茨風機相比,它具有壓頭高、流動阻力小、送風量大等優點,但在使用過程中效率低,噪音高。

  由于風機噪聲大,惡化了勞動條件,污染了職業環境,因此在化工廠,特別是中小型化工領域得到了廣泛的應用。因此,人們越來越關注風機的噪聲,探討風機噪聲的產生機理和防治措施。

  離心風機和軸流風機在這方面的研究越來越完善。本文分析了羅茨風機氣動噪聲的來源及其機理。在綜合運用各種實例的基礎上,提出了降低噪聲的各種途徑,并探討了降低羅茨風機噪聲的基本途徑。

  三葉羅茨風機發生噪聲的機理:

  噪聲源

  1.羅茨風機

  2.羅茨風機包含多種噪聲源。

  3.進排氣口氣動噪聲;

  4.機械噪聲,如套管、電擊和軸承。

  5.振動輻射的固體聲音。

  在局部噪聲中,入口和出口的氣動噪聲(空氣動力噪聲)最強,在機械正常運行的條件下,機械噪聲和電磁噪聲等非必要的〔1〕。根據羅茨鼓風機產生的噪聲頻譜分析,其特征是低頻寬帶。風扇的氣動噪聲主要由扭轉噪聲和渦流噪聲兩部分組成。

  1、扭轉噪聲

  扭轉噪聲是由于在工作輪上的車輪周圍的氣體介質引起的,通過調整間隙,從而導致周圍的氣體壓力波動。當空氣流過葉片時,形成葉片的表層,吸力側的附面層容易加厚,并且有許多渦流。在葉片后緣,壓力邊界的吸力邊界和邊界層構成所謂的尾流區域。在尾流區域中,氣流的壓力和速度遠低于主流氣流區域。

  因此,當任務輪反轉彎頭時,葉片出口區域中的氣流非常不均勻。這種不相等的空氣流周期性地影響周圍介質,導致壓力波動形成噪聲。空氣流動越不均勻,噪音就越大。

  2、渦流噪聲也稱為渦流噪聲或湍流噪聲。這主要是因為當空氣流過葉片時,湍流邊界層和渦流和旋渦被分離。它會導致葉片上的壓力脈動。其產生的原因有4:一是表面的氣流由紊流邊界層構成,葉片中的壓力脈動在蝸殼表面、蝸殼的內表面和外表面以及一些外觀和噪聲中使用。第二種情況是氣流通過物體,因為渦流將發生在必要的水平。渦流的離開將形成較大的脈動,第三是流動的湍流導致葉片效應的脈動形成噪聲,第四是由兩個渦流構成的噪聲。

  三葉羅茨風機產生的渦噪聲的原因遠小于邊界層湍流壓力脈動和兩個渦旋輻射的噪聲功率。此外,由于脈沖角產生的噪聲不太清楚,進入流的湍流強度并不特別。可以認為,風扇的渦流噪聲主要是由第二種噪聲引起的,即渦動和渦流離開葉片升力的脈動。

三葉羅茨風機轉子間隙:三葉羅茨風機軸向間隙作用以及轉子間隙的調整方法

  原標題:三葉羅茨風機軸向間隙作用以及轉子間隙的調整方法

  錦工機械給大家介紹一下三葉羅茨風機軸向間隙作用以及轉子間隙的調整方法

  三葉羅茨風機啟動開機前的安全注意事項:

  1.完全打開進氣調節閥,出氣調節閥以及旁通管;

  2.檢查進風口空氣濾清器是否暢通,濾清器進口是否完全打開;

  3.檢查管道、閥門、消聲器、空氣濾清器支撐是否穩固,不得有負荷力加在機殼上;

  4.檢查潤滑油是否良好,型號是否合適,潤滑油層深度應達到規定油線以上3~5厘米,冷卻水系統是否暢通;

  5.撥動聯軸器、檢查葉輪轉運是否靈適,有無摩擦碰撞;

  6.檢查各部位聯接是否良好,有無松動;

  7.清除周圍雜物,保持風機兩米范圍內無雜物;

  8.檢查電氣部分以及降壓啟動設備是否完好;

  9.檢查檢修工具是否齊備,消防滅火器材是否充足完備。

  三葉羅茨風機軸向間隙作用以及轉子間隙的調整方法:

  三葉羅茨風機軸向定位的主要作用是:當風機在運行的時候,由于轉子發熱,軸系產生線膨脹和體膨脹。體膨脹的預留量通過徑向加工來保證,線膨脹的預留量則通過軸向定位來確定。軸向預留量太大,風機效率會變低;軸向預留量太小,風機機殼及軸承會發熱損壞。

  一般來說軸向間隙不準會產生以下幾種故障:

  1.墻板端面磨損

  軸承端面磨損原因主要是2種原因,一種是異物進入轉子與軸承座端面,這種情況發生幾率太小,這里不做分析。二種是軸向間隙不夠造成轉子在線膨脹時與軸承端面接觸磨損。我們知道任何物質的分子都在做無規則的熱運動,分子就有速度,有動能。微觀解釋氣體的壓強就是大量的分子對容器壁的撞擊,而溫度是大量分子的熱運動平均動能的度量。溫度越高,分子的熱運動平均動能就越大,分子的速度就大,我們知道,速度越大,撞擊越猛烈,也就是氣體的壓強越大。當風機產生壓力時,反之氣體會產生溫度。而溫度造成轉子伸長,如果間隙不夠會造成轉子與機殼摩擦。

  軸向間隙太小,造成端蓋與葉輪端面磨損,同時摩擦產生熱量,通過熱傳導會使軸承溫度增加,從而損壞軸承,還會損壞密封環。

  2.風機效率降低

  軸向間隙太大,會造成風機效率降低。三葉羅茨風機由于是容積式風機,它的風壓和系統有關系,而和其它關系不大。也就是說和出口管道特性有一定關系。而流量和風機轉速關系較大。但是如果軸向間隙調整偏大,會在葉輪端面和軸承座端面形成一個氣體通道。而氣體通道會使被升壓后的空氣通過它又回到風機的吸氣口,使風機不斷的做定量的無用功,使風機風量下降,效率降低。

  3.風機振動

  當間隙太小時,葉輪端面與軸承座端面摩擦。由于動靜部位之間摩擦,機組會產生強烈的振動。過大的振動極易造成動靜部分摩擦從而造成災難性的后果,摩擦發生在轉軸的密封環處,將會造成轉子的熱彎曲引起振動的進一步增加,形成惡性循環引起轉子的永久性彎曲。而振動與軸的彎曲會造成軸承損壞,齒輪損壞,葉輪損壞,乃至整個三葉羅茨風機報廢。

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