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羅茨鼓風機效率計算_羅茨鼓風機

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羅茨鼓風機效率計算_羅茨鼓風機

羅茨鼓風機效率計算:【HOT】一篇文章讓你全面了解羅茨鼓風機知識!

  原標題:【HOT】一篇文章讓你全面了解羅茨鼓風機知識!

  該文章羅列了包含羅茨鼓風機的原理及工作過程,羅茨鼓風機的風量計算方法,羅茨鼓風機的分類,羅茨鼓風機的主要特點,羅茨鼓風機的應用范圍,羅茨鼓風機的基本結構,羅茨鼓風機的安裝及注意事項,羅茨鼓風機的使用操作等知識。

  羅茨鼓風機的原理及工作過程

  羅茨鼓風機為容積式風機,輸送的風量與轉數成比例,二葉型葉輪每轉動一次由1個葉輪進行1次吸、排氣。風機2根軸上的葉輪與橢圓形殼體內孔面,葉輪端面和風機前后端蓋之間及風機葉輪之間者始終保持微小的間隙,在同步齒輪的帶動下風從風機進風口沿殼體內壁輸送到排出的一側。風機內腔不需要潤滑油,結構簡單,運轉平穩(wěn),性能穩(wěn)定,適應多種用途,已運用于廣泛的領域。作為風機核心部件的葉輪轉子,其發(fā)展趨勢在很大程度上決定了風機的發(fā)展。風機轉子的加工精度直接影響風機的使用性能;風機轉子加工過程中中心不對稱直接影響風機的使用壽命;風機轉子加工表面質量和轉子輪廓曲面質量直接影響風機工作噪聲。

  其工作原理是利用兩個或者三個葉形轉子在氣缸內作相對運動來壓縮和輸送氣體的回轉壓縮機。其工作原理如下圖:

  羅茨鼓風機的風量計算方法

  羅茨風機的理論風量為

  ,式中

  為轉子在垂直位置時與機殼內壁所包圍的面積,計算中近似取它等于轉子運動所描繪的面積

 ?。?的1/3,

  =l/3

 ?。?=

 ?。?2。因而,得出理論風量為

  =4

  )/12=1/3

  由于轉子與轉于間、轉子與機殼間有縫隙存在,空氣將會漏回至吸風側,因而實際輸氣量小于理論風量,即

  D——腰形轉子直徑.即轉子兩頂點間距離,mm;

  L——腰形轉子的長度,mm;

  n——轉子轉數,rpm;

  ——容積效率,一般

  =0.75-0.85。

  從理論分析可知,只要電動機能帶及動,鼓風機就可在任何壓強下工作。但是,如出風口與進風口壓強相差過大,就會有大量空氣經間隙漏回至進口,導致羅茨鼓風機效率降低;同時,轉速過高,也可能引起機器振動而縮短壽命,故出風口壓強不宜過高。國產羅茨鼓風機的靜壓在19620~Pa之間,風量在0.25-250m3/min(在標準狀態(tài)下),一般轉速有580、730、960及1450r/pm。取鼓風機進、出口斷面,列出包含有羅茨鼓風機機械能的方程,就可得出能量與氣體熱力學過程有關。

  羅茨鼓風機的分類

  由于工作方式不同,羅茨鼓風機(真空泵)有單級與雙級、干式與濕式之分。

  (1)單級與雙級。只有一個壓縮級的鼓風機(真空泵),稱為單級鼓風機(真空泵)。將兩臺單級鼓風機(真空泵)串聯(lián)起來,對氣體連續(xù)進行兩次壓縮,即為雙級鼓風機(真空泵)。

  (2)干式與濕式。鼓風機一般作干式輸送,真空泵有干式和濕式兩種情況。所謂濕式真空泵,就是從泵的進氣口向機殼內注人少量的水,通過水分與氣體混合,吸收氣體壓縮過程中產生的熱量;同時利用水對機殼內部間隙進行密封,減少氣體經過間隙的泄漏。因此,注入的水既稱冷卻水,又稱密封水。

  此外,還有下列各種分類方法:按葉輪頭數分,有兩葉鼓風機和三葉鼓風機。按密封型式分,有迷宮密封、漲圈密封、填料密封和機械密封等各種型式的鼓風機。按冷卻方式分,有空冷鼓風機、水冷鼓風機和逆流冷卻鼓風機等。按結構型式分,有立式鼓風機、臥式鼓風機、豎軸式鼓風機、密集成組型風機等。按傳動方式分,有直聯(lián)鼓風機、帶聯(lián)鼓風機等。按介質種類分,有空氣鼓風機、煤氣鼓風機、氫氣鼓風機、二氧化硫鼓風機等。還可按用途分,如立窯鼓風機、氣化鼓風機、曝氣鼓風機等。

  羅茨鼓風機的主要特點

  與其他類型的氣體壓縮機械比較,羅茨鼓風機具有下述特點:

  (1)由于是容積式鼓風機,因而具有強制輸氣特征。在轉速一定的條件下,流量也一定(隨壓力的變化很小)。即使在小流量區(qū)域,也不會像離心式鼓風機那樣發(fā)生喘振現(xiàn)象,具有比較穩(wěn)定的工作特性。

  (2)作為回轉式機械,沒有往復運動機構,沒有氣閥,易損件少,因此使用壽命長,并且動平衡性好,能以較高的速度運轉,不需要重型基礎。運轉一周有多次吸、排氣,相對于活塞式壓縮機而言,氣流速度比較均勻,不必設置儲氣罐。

  (3)葉輪之間、葉輪與機殼及墻板之間具有間隙,運轉時不像螺桿式和滑片式壓縮機那樣需要注油潤滑,因此可以保證輸送的氣體不含油,也不需要使用氣一油分離器等輔助設備。由于存在間隙及沒有氣閥,輸送含粉塵或帶液滴的氣體時也比較安全。

  (4)無內壓縮過程,理論上比那些有內壓縮過程的鼓風機要多耗壓縮功。但除同步齒輪和軸承外,不存在其他的機械摩擦,因此機械效率高。特別是大型羅茨鼓風機,容積效率高,絕熱效率也比較高。

  此外,羅茨鼓風機還具有結構簡單、制造容易、操作方便、維修周期長等優(yōu)點。其缺點是:①無內壓縮過程,絕熱效率較高(小機型偏低);②由于間隙的存在,造成氣體泄漏,且泄漏流量隨升壓或壓力比增大而增加,因而限制了鼓風機向高壓方向的發(fā)展;③由于進、排氣脈動和回流沖擊的影響,氣體動力性噪聲較大。

  羅茨鼓風機的應用范圍

  作為一種典型的氣體增壓與輸送機械,羅茨鼓風機在其特定壓力區(qū)域內具有廣泛的適用特性。其流量通常為0. 5 - 80 /min,單級工作壓力為53.3—98kPa。雙級串聯(lián)時,鼓風機正壓可達196kPa,真空泵負壓可達80kPa。采用逆流冷卻時,單級正壓可達156.8kPa,負壓可達78.4kPa。

  下圖是錦工羅茨鼓風機性能參數表:

  就應用而言,羅茨鼓風機大多作空氣鼓風機使用,其用途遍布建材、電力、冶煉、化工與石油化工、礦山、港口、輕紡、郵電、食品、造紙、水產養(yǎng)殖和污水處理等許多領域。采用氣密性好的密封裝置時,也可用來輸送空氣之外的氣體,如氫氣、氧氣、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫、二氧化硫、甲烷、乙炔、煤氣等。另外,在醫(yī)藥、食品、化工和石油化工等部門,羅茨鼓風機通常用作各種低壓氣力輸送系統(tǒng)的氣源機械。

  羅茨鼓風機的基本結構

  鼓風機的主要零部件有機殼、墻板、轉子、同步齒輪、軸承及密封件等。

  1.機殼

  機殼為截面呈橢圓形的缸體,一般由高強度鑄鐵制成,輸送腐蝕性氣體時可采用不銹鋼制造。缸體上設有進、排氣孔口,外部鑄有加強筋和安裝腳,大多為整體結構。也有些大尺寸機殼采用水平中分結構,上、下殼體之間采用銷釘定位。

  2.墻板

  在機殼與主、副油箱之間設有墻板。其作用一是作為端蓋,將機殼兩端封閉起來;二是作為支座,將轉子兩端支承起來??拷S伸端的稱為前墻板,另一端的稱為后墻板。有的墻板上配有側板,裝配時將側板嵌人機殼端口,可滿足轉子徑向定位的要求;工作時即使發(fā)生磨損,也只需要更換側板,而不至于讓整塊墻板報廢。墻板一般為高強度鑄鐵制件。輸送腐蝕性氣體時,通常與機殼一樣,采用不銹鋼制造。

  3.轉子

  轉子通常由葉輪與軸經熱套或冷壓結合而成,有主動與從動之分。軸為優(yōu)質碳素鋼或高強度合金鋼制件,從動軸相對較短。葉輪一般為高強度鑄鐵制件,必要時采用不銹鋼制造。小型轉子也可將葉輪與軸做成一個整體,采用高強度球墨鑄鐵鑄造。為減輕重量,往往將葉輪頭部做成空心結構。

  轉子按葉輪頭數有兩葉與三葉之分,按葉輪形狀有直葉與扭曲葉片之分。兩葉轉子均為直葉,三葉轉子有直葉和扭曲葉片兩種形狀。就聲學性能而言,三葉優(yōu)于兩葉,扭曲葉片優(yōu)于直葉。但因加工條件所限,實際應用中以直葉轉子居多。

  葉輪橫斷面的圖形稱為葉型,其輪廓線稱為型線。型線由一組特定曲線組合而成,通常按其中某段曲線的名稱給葉型命名。以兩葉轉子為例,圓弧線葉型、漸開線葉型及擺線葉型等常用葉型的型線特征。

  4.同步齒輪

  同步齒輪的作用,一是傳遞動力,二是確定兩葉輪間的間隙,保證兩轉子同步運轉。主、從動齒輪具有相同的嚙合參數,是一對傳動比等于1:1的圓柱齒輪。為了便于周向調整,從動齒輪大多由齒圈與輪轂組合而成。調整時,應按規(guī)定的旋轉方向進行旋轉。反向旋轉時,齒輪側隙將空置到齒槽的另一側去,主、從動葉輪之間的間隙將隨之發(fā)生變化。

  齒輪有直齒、斜齒及人字齒等幾種齒型,材料一般為優(yōu)質碳素鋼或高強度合金鋼。齒輪與軸、齒圈與輪毅之間為圓柱配合或錐度配合。采用圓柱配合時,在配合面間裝有起固定作用的平鍵。

  5.軸承

  就承載而言,主要是徑向載荷。當同步齒輪為直齒或人字齒時,不存在軸向力;采用斜齒輪時,會產生一定的軸向力,但載荷較小。常用軸承,有深溝球軸承、調心滾子軸承、角接觸球軸承及圓柱滾子軸承等型式。圓柱滾子軸承大多作承載軸承使用,其他幾種軸承既可承載,也可對轉子起軸向定位作用。

  6,密封

  密封的目的,主要是防止氣體和潤滑油泄漏。密封的好壞,在一定程度上能反映產品設計制造水平的高低和使用性能的優(yōu)劣。特別是在輸送易燃、易爆或有毒氣體時,密封是關系到鼓風機能否安全運行的關鍵因素。

  密封分為兩大類。一類是固定部位的密封,如墻板與機殼之間、墻板與油箱之間以及軸承壓蓋與軸承座之間的密封,稱為靜密封;另一類是運動部位的密封,如軸端部位、軸承座尾部及軸伸部位的密封,稱為動密封(或軸密封)。靜密封結構簡單,一般為橡膠石棉板、O形密封圈等。軸密封結構較為復雜,常用的有迷宮密封、骨架油封組、漲圈密封、填料密封和機械密封等型式。

  羅茨鼓風機的安裝及注意事項

  羅茨鼓風機由于是高速運轉的機器,所以會產生震動,又由于其內部空氣的脈動左右,也加大了羅茨鼓風機的震動,所以羅茨鼓風機的安裝時需要固定在地面上的。注意事項:

  1、不應把風機安裝在人經常出入的場所,以防受傷和燙傷。

  2、不應把風機安裝在易產生易燃、易爆及腐蝕性氣體的場所,以防火災和中毒等事故。

  3、根據進排氣口方向和維修需要,基礎面四周應留有適當寬裕的空間。

  4、風機安裝時,應察看地基是否牢固,表面是否平整,地基是否高出地面等。

  5、風機室外配置時,應設置防雨棚。

  6、風機在不大于40℃的環(huán)境溫度下可長期使用,超過40℃時,應安裝排氣扇等降溫措施,以提高風機使用壽命。

  7、當輸送空氣沼氣天然氣等介質,其含塵量一般不應超過100mg/m3。

  羅茨鼓風機的調試

  1、檢查各部位的緊固情況及定位銷是否有松動現(xiàn)象。

  2、鼓風機機體內部無漏油現(xiàn)象。

  3、鼓風機機體內部不能有結垢、生銹和剝落現(xiàn)象存在。

  4、注意潤滑和散熱情況是否正常,注意潤滑油的質量,經常傾聽鼓風機運行有無雜聲,注意機組是否在不符合規(guī)定的工況下運行,并注意定期加黃油。

  5、鼓風機的過載,有時不是立即顯示出來的,所以要注意進、排氣壓力,軸承溫度和電動機電流的增加趨勢,來判斷機器是否運行正常。

  6、拆卸機器前,應對機器各配合尺寸進行測量,做好記錄,并在零部件上做好標記,以保證裝配后維持原來配合要求。

  7、新機器或大修后的鼓風機,油箱應加以清洗,并按使用步驟投入運行,建議運行8小時后更換全部潤滑油。

  8、維護檢修應按具體使用情況擬訂合理的維修制度,按期進行,并作好記錄,建議每年大修一次,并更換軸承和有關易損件。

  9、鼓風機大修建議由專業(yè)維修人員進行檢修。

  羅茨鼓風機的運行檢查

  1、開機前檢查:

 ?。?)檢查螺栓、螺母的連接松緊情況。

  (2)檢查潤滑狀況,使油面處于油標中心位置。

 ?。?)檢查皮帶張力和皮帶輪偏正。

  (4)檢查電源的電壓和頻率;

 ?。?)檢查各儀表是否正常,如有異常及時通知維修人員更換。

 ?。?)將管道上的主閥門、需要運行的風機出口閥門打開,其它未運行的風機出口閥門處于“關閉”狀態(tài),避免風機超負荷運轉,機器受損。

  2、開機中檢查:

  (1)如果需要風機運行“工頻”時,則只需要把電控箱上相應的鼓風機開關打到“工頻”檔,然后按下“啟動”按鈕即可,其他風機的開關和變頻器的開關打到“停止”,注意在按下“啟動” 按鈕之前一定要檢查一下運行的風機出口閥門是否打開,按下的“啟動” 按鈕的風機與實際運行的風機是否一致。

 ?。?)如果需要風機運行“變頻”時,把變頻器的開關打倒“啟動”按鈕,然后把電控箱上相應的鼓風機開關打到“變頻”檔后即可,注意其他風機的開關處于“停止”,在把開關打到“變頻”檔之前一定要檢查一下運行的風機出口閥門是否打開,按下的“變頻” 按鈕的風機與實際運行的風機是否一致。

 ?。?)待風機正常運轉后(一般需要1分鐘時間),然后將排氣閥慢慢的關閉,以免由于關閉過快,造成風機瞬時電流過大燒壞電機。

  3、運行中檢查:

 ?。?)調節(jié)接觸氧化池的進風口閥門,使之均勻曝氣;

 ?。?)溶解氧控制在2~4mg/L(通過溶氧儀讀出)。

  (3)運行初期由于潤滑油的粘滯而有噪音和電流過高的情況,運行10~20分鐘可自行消失。

  (4)流量大小不能通過開關閥門來調整。該風機是容積形壓縮機,通過調整轉速來改變流量和軸功率;

  (5)壓力表開關處于常閉狀態(tài),如需測定壓力時可將壓力表開關打開。

  (6)同一機型噪音也有差異,因為風機在機械室內的位置及配管情況不同會造成噪音的差異。

  4、關機檢查:

 ?。?)慢慢打開“排氣閥” 至全開。

 ?。?)按下電控箱上的“停止”按鈕。

  羅茨鼓風機的使用操作

  1、應對風機各部件全面進行檢查,機件是否完整,各螺栓、螺母的連接松緊情況、各緊固件和定位銷的安裝質量、進排氣管道和閥門安裝質量等。

  2、為了保證鼓風機安全運行,不允許承載管道、閥門、框架等外加負荷。

  3、檢查鼓風機與電動機的找中、找正質量。

  4、檢查機組的底座四周是否全部墊實,地腳螺栓是否緊固。

  5、向油箱注入規(guī)定牌號之機械油至油位線之中。

  6、檢查電動機轉向是否符合指向要求。

  7、在皮帶輪(聯(lián)軸器)處應安裝皮帶罩(防護罩),以保證操作使用的安全。

  8、全部打開鼓風機進、排氣口閥門,盤動風機轉子,應轉動靈活,無撞擊和磨擦等現(xiàn)象,確認一切正常情況下,方可啟動風機進行試運轉使用。

  9、鼓風機空負荷試運轉

 ?、判掳惭b或大修后的風機都應經過空負荷試運轉。

 ?、屏_茨鼓風機空負荷運轉的概念是:在進排氣口閥門全開的條件下投入運轉。

 ?、菦]有不正常的氣味或冒煙現(xiàn)象及碰撞或摩擦聲,軸承部位的徑向振動速度不大于6.3mm/s。

 ?、瓤肇摵蛇\行30分鐘左右,如情況正常,即可投入帶負荷運轉,如發(fā)現(xiàn)運行不正常,進行檢查排除后仍需做空負荷試運轉。

  10、鼓風機正常帶負荷持續(xù)運轉

  ⑴要求逐步緩慢地調節(jié),帶上負荷直至額定負荷,不允許一次即調節(jié)至額定負荷。

 ?、扑^額定負荷,系指進、排氣口之間的靜壓差,按銘牌上的標定壓力值。在排氣口壓力正常情況下,須注意進氣口的壓力變化,以免超負荷。

 ?、秋L機正常工作中,嚴禁完全關閉進、排氣口閥門,應注意定期觀察壓力情況,超負荷時安全閥是否動作排氣,否則應及時調整安全閥,不準超負荷運行。

  ⑷由于羅茨鼓風機的特性,不允許將排氣口的氣體長時間地直接回流入鼓風機的進氣口(改變了進氣口的溫度),否則必將影響機器的安全,如需采取回流調節(jié),則必須采用冷卻措施。

 ?、梢洺W⒁鉂櫥偷挠土课恢?,定期檢查,并做好記錄,確保油量??刹捎米詣幼⑷霛櫥偷姆绞?,進行羅茨風機的設備保養(yǎng),如圖所示:

  11、停車鼓風機不宜在滿負荷情況下突然停車,必須逐步卸負荷后再停車,以免損壞機器,關于緊急停車原則,用戶可另行擬訂細則。

  12、 鼓風機的安全運行及使用壽命,取決于正確而經常地維護和保養(yǎng),并應注意任何事故的苗子,除了要注意一般性維修規(guī)程外,對下述各點要著重注意。

  羅茨鼓風機的故障及處理辦法

  羅茨鼓風機的預防維護辦法

  泵腔防腐保護

  金屬腐蝕的形態(tài),可分為全面(均勻)腐蝕和局部腐蝕兩大類。前者較均勻的發(fā)生在風機的全部表面,后者只是發(fā)生在局部。例如孔蝕、縫隙腐蝕、晶間腐蝕、應力腐蝕破裂、腐蝕疲勞、氫腐蝕破裂、磨損腐蝕、脫層腐蝕等。特別是石油、化工行業(yè)以及海洋大氣環(huán)境尤為突出。

  針對羅茨風機腐蝕的問題,更換設備部件是企業(yè)通常采用的方法,但設備受材質及加工工藝等方面的影響,普遍價值高,例如搪玻璃設備、聚四氟部件、鈦材等高值金屬材料等。采用高分子復合材料實施表面有機涂層防腐是有效的防腐蝕措施之一,目前國內應用較為成熟的有福世藍系列。表面粘涂保護可廣泛應用于磨蝕、氣蝕、腐蝕部位的修復和預保護涂層,其具有良好的耐化學性能及優(yōu)異的力學性能和粘接性能,與傳統(tǒng)的壓力容器焊接修補相比,具有施工簡便、成本低、安全性能,修復效果好的特點。

  轉子軸鍵槽損傷

  因為受設備運行環(huán)境等因素的影響,羅茨風機經常出現(xiàn)軸頭、鍵槽磨損損壞現(xiàn)象,問題出現(xiàn)后,按照傳統(tǒng)方法要補焊或刷鍍后機加工修復。但是補焊高溫產生的熱應力無法完全消除,容易出現(xiàn)彎曲或斷裂;電刷鍍受涂層厚度限制,容易剝落。而且以上方法都是用金屬修復金屬,無法改變“硬對硬”的配合關系,在各種力的綜合作用下,仍會造成再次磨損。

  采用高分子復合材料,可免機加工快速有效修復軸承室磨損。既無補焊熱應力影響,修復厚度也不受限制,同時產品所具有的金屬材料不具備的退讓性,吸收設備的沖擊震動,并且可使配合面100%接觸,避免了再次出現(xiàn)磨損的可能。

  殼體裂紋治理

  羅茨風機部件因鑄造、加工缺陷或內應力、超負荷運行等原因經常導致設備部件出現(xiàn)裂紋或斷裂現(xiàn)象,常規(guī)的修復方法是采用焊接。焊接常常會導致零件產生熱變形或熱應力,特別是薄壁件,而且有的零件材質是鑄鐵、鋁合金、鈦合金一類難焊材料。還有一些易于發(fā)生爆炸危險的場合,如石化行業(yè)等,更不易采用焊接修復方法。

  油封漏油

  由于羅茨風機運行過程中滲油嚴重,給安全生產帶來眾多弊端,傳統(tǒng)方法是需要長時間停機拆卸更換密封墊和處理結合面,在設備運行中想要實現(xiàn)有效的治理,傳統(tǒng)方法不可能實現(xiàn)。邁特雷超級密封劑&潤滑劑,具有超強的自潤滑性能,減小嚙合部位的間隙,有效緩解設備噪音及動密封部位的滲漏油問題。超級潤滑劑是一種油品添加劑,不會對油品造成污染或使油品變質,在不停機情況下給企業(yè)解決了生產中的安全隱患,為企業(yè)節(jié)約了高額的維修或更換成本。

  溫度過高處理辦法

 ?、?油箱內油太多、太稠、太臟;

 ?、?過濾器或消聲器堵塞;

  ⑶ 壓力高于規(guī)定值;

  ⑷ 葉輪過度磨損,間隙大;

 ?、?通風不好,室內溫度高,造成進口溫度高;

  ⑹ 運轉速度太低,皮帶打滑。

  ⑴ 降低油位或重新加注牌號正確的;

  ⑵ 清除堵物;

 ?、?降低通過鼓風機的壓差;

 ?、?修復間隙;

  ⑸ 開設通風口,降低室溫;

 ?、?加大轉速,防止皮帶打滑。

  羅茨鼓風機的節(jié)能減耗

  節(jié)能

  羅茨鼓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。而風量則與風機轉速成正比的,即Q=KN

  Q:表示風量 N:表示風機轉速 K:為系數

  從公式可知,風量調節(jié),完全由變頻器改變電機頻率達到無級變速,起到調節(jié)風量的效果。根據現(xiàn)場應用工藝風機的最低頻15HZ,通常在35HZ左右,有個別時刻50HZ滿風量運行,由于立窯工藝基本是一致的,因此在不同的立窯風量調節(jié)量是基本相同的,凡立窯應用變頻技術都可以獲40%左右的節(jié)能效果。

  羅茨鼓風機個恒轉矩負載,其節(jié)電率與轉速降成正比即N%=△N%,雖然不同于一般風機、水泵節(jié)電率更高,但因它的功率較大,而且只要爐墻不壞,是連續(xù)24小時工作的,并開動時間亦很長。因此節(jié)電潛力大,節(jié)電費用高。

  羅茨鼓風機進行技術改造后,改變了過去以調節(jié)出口(進口)閥門開度方式來調節(jié)風壓或風量的生產方式,勞動強度減輕,調節(jié)的及時性好,提高了產品的合格率,單耗明顯下降。

  減耗

  羅茨鼓風機的安全運行及使用壽命,取決于是否經常正確地維護和保養(yǎng),并應注意任何事故苗子,如果長時間的不使用三葉羅茨風機,就要切斷其機體上的所有電源,把其放置在一個通風干燥的地方,這樣就可以有效地避免機體在長期的不使用中而產生的生銹等現(xiàn)象。此外在羅茨風機的使用過程中要定期對其進行上油,只有這樣才能最大限度地保證三葉羅茨風機運轉的靈活性。

  除了這樣做之外,平時還要注意以下幾點:

  1. 檢查羅茨鼓風機各部位的緊固情況及定位銷是否松動現(xiàn)象,如有松動應抓緊固定。

  2. 風機機體內部不能有結垢、生銹和剝落現(xiàn)象存在。防止機體內部有滲油現(xiàn)象。

  3.拆卸機器時應對機器各配合尺寸進行測量,做好記錄,并在零部件上做好標記與方向,以保證裝配且能保持原來的配合要求。

  4.羅茨風機的過載有時不是立刻顯示出來的,所以要注意進排氣壓力、軸承溫度和電機電流的變化,借以判斷機器是否運行正常。

  5. 在正常條件情況下要求機組運行1000 小時必須更換潤滑油。 注意潤滑油冷卻情況是否正常,注意潤滑油的質量,經常傾聽羅茨鼓風機運行有無雜聲,注意機組是否在不符合規(guī)定工況下工作。

  6. 新機器或大修后的羅茨風機,按使用步驟投入運行,建議運行8小時后更換全部潤滑油。日常保養(yǎng)很重要,小故障必須修復后再投入使用。

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羅茨鼓風機效率計算:低壓連續(xù)氣力輸送泵選型和羅茨風機計算

  氣力輸送物料:水泥。

  氣力輸送量:1000kg/min。(60t/h)

  氣力輸送距離:當量距離70m。

  容重:1.2t/m3。

  風量計算:

  由氣灰比計算需要用空氣量:

  根據氣力輸送當量距離,氣灰比取U=17(空氣按1Kg/m3,標準狀況),即在70m當量距離下1kg 空氣氣力輸送17kg物料。

  所需風量為Q1=W/U=1000÷17=59m3/min。

  風機風量為Q2=1.1×Q1=1.1×59=64.9m3/min 。

  輸灰管內風速校核:

  依經驗選輸灰管為ф273×9mm。

  管內流速:V=Q2/S=22.1m/s。

  該計算值符合氣力輸送管內流速之要求,且在經濟流速范圍內。

  計算風壓(壓損):

  系統(tǒng)壓損由以下部分組成:P=P1+P2+P3+P4。

  lP1為空氣管段的壓損(包括直段、變徑、彎頭、閥門、叉管等部分)計算復雜。本系統(tǒng)空氣管道為15m左右,此計算阻損P1=2.5KPa。

  lP2為低壓連續(xù)氣力輸送泵阻損,分為噴嘴部分和混合擴散段阻損:

  噴嘴部分在設定流速下可精確測定,本連續(xù)泵系統(tǒng),測定為9~11KPa,取11KPa。

  混合管和擴散管段由于與物料混合,阻損比純空氣高3~5倍,此計算取5倍,經測定該段阻損為1.5Kpa。

  P2=5×1.5+11=18.5KPa。

  lP3為輸灰管道總阻損。

  P3=K×L,L為當量距離,K為流阻系數,K與氣力輸送物料容重,粒徑、氣量、管徑、輸粉濃度等參數相關,我們根據經驗公式并結合我們多年從事氣力輸送得出的經驗運行曲線,K=0.15~0.22。

  P3=0.22×70=15.4KPa。(取K取0.22)

  lP4為除塵器阻損(輸灰管末端接除塵器),P4=2KPa。

  則P=(P1+P2+P3+P4)×K=38.4×1.3=49.92KPa,其中K為安全系數。

  風機選型:

  根據上述計算結果,查羅茨風機樣本(××鼓風機廠),所選風機型號為RE—250,升壓為58.8Kpa,流量為68.9m3/min,電機功率為110KW,轉速為1170r/min。

羅茨鼓風機效率計算:簡析羅茨風機的各項參數指標

  羅茨風機廠家介紹說了解設備的參數對我們以后的維護有很大的作用。羅茨風機參數主要有流量、壓力、功率,效率和轉速,當然噪聲和振動的大小也是主要的羅茨風機設計指標。

  羅茨風機廣泛應是用于污水處理、水產養(yǎng)殖還是氣力輸送,羅茨風機的輸送介質:空氣、粉塵、易燃易爆氣體、特殊氣體;工作環(huán)境在室內、室外、海拔高度、空氣濕度、當地氣壓。

  羅茨風機工況要求這個就涉及到流量、壓力、功率等參數:流量也稱風量,以單位時間內流經羅茨風機的氣體體積表示;壓力也稱風壓,是指氣體在羅茨風機內壓力升高值,有靜壓、動壓和全壓之分;功率是指羅茨風機的輸入功率,即軸功率,羅茨風機有效功率與軸功率之比稱為效率。羅茨風機廠家介紹說這對于提高生產效率很重要。

羅茨鼓風機效率計算:羅茨風機效率計算公式_羅茨風機

  根據羅茨風機風量和風壓計算電機功率公式

  羅茨風機系是容積回轉風機。這種羅茨風機是靠轉子軸端的同步齒輪使兩轉子保持嚙合。轉子上每一凹入的曲面部分與氣缸內壁組成工作容積,在轉子回轉過程中從吸氣口帶走氣體,當移到排氣口附近與排氣口相連通的瞬時,因有較高壓力的氣體回流,這時工作容積中的壓力突然升高,然后將氣體輸送到排氣管道中,達到送風到終端設備如污水曝氣池底部、粉體輸送料倉等。

  在工程項目設計時我們經常遇到為選擇一臺合適的羅茨風機而絞盡腦汁時,怎么樣利用現(xiàn)有的風量、或是風壓來確定一臺性能合適的羅茨風機,就成為選型人員的難題,而合適的羅茨風機不僅能大限度的發(fā)揮其優(yōu)異的品質,而且能做到按需所求;相反,如果選用一臺性能與自身所需要求相差較大,如一味追求高性能,高功率;或者偏向于一些價格昂貴,但是性能卻遠遠達不到自身需求的羅茨風機產品,而最重要的是選功率小了,使用時電機經常燒毀,選功率大了又造成一種電量資源的浪費等。這些都是使用者選用羅茨風機時常見的誤區(qū).下面由錦工羅茨風機技術員給廣大羅茨風機選購者的一些簡單的選購公式,僅供參考:

  首先是我們已明確風量、風壓,那么計算功率呢則可參考以下簡單公式,

  羅茨風機所需功率P(KW)=P× Q/(3600*1000*η0*η1)

  Q—壓力Pa Q—風量m3/h

  η0—風機的內效率0.75~0.85

  η1—機械效率0.85~0.98(皮帶連接取0.85、聯(lián)軸器連接取0.95)

  以上僅供朋友們參照,具體選型也要根據風機的使用工況來選型,保證取大不取小的原則,詳細也可在線或添加聯(lián)系我們羅茨風機公司的技術工程師進行一對一交流。

  原標題:羅茨風機如何計算轉速

  山東錦工有限公司是一家專業(yè)生產羅茨鼓風機、羅茨真空泵、回轉風機等機械設備公司,位于有“鐵匠之鄉(xiāng)”之稱的山東省章丘市相公鎮(zhèn),近年來,錦工致力于新產品的研發(fā),新產品雙油箱羅茨風機、水冷羅茨風機、油驅羅茨風機、低噪音羅茨風機,贏得了市場好評和認可。

  羅茨鼓風機的傳動方式有直連和皮帶連接兩種,通常選用的是皮帶傳動,因為直連的羅茨風機,風機的轉速和電機的轉速是同步的,而普通的4級電機的轉速1470轉,選用其他級數的電機成本又高所以大家一般選用4級的電機,采用皮帶傳動的方式既經濟又耐用。

  采用三角帶傳動就面臨這一個問題,羅茨風機的轉速與電機的轉速不同怎樣計算呢?可以用以下公式計算:電機轉速*電機轉速=風機轉速*風機轉速

  通過這個公式不難看出只要羅茨風機皮帶輪的尺寸恒定,而羅茨風機的轉速又通過流量和壓力參數的要求可以從說明書上查的出來,羅茨風機的轉速也以定好,電機的轉速也是恒定的,那么計算出電機帶輪的尺寸就輕而易舉了。

  羅茨風機的轉速在選擇的時候應在滿足流量和壓力的技術參數的要求下盡量降低轉速從而達到延長使用壽命的目的。

  羅茨風機是一種用于壓縮和輸送氣體的機械,從能量觀點來看,它是把原動機的機械能量轉變?yōu)闅怏w能量的一種機械。先上視頻,羅茨風機工作原理動畫

  風機分類:

  按氣流運動方向分類:

  離心式風機—氣流軸向駛入風機葉輪后,在離心力作用下被壓縮,主要沿徑向流動。

  軸流式風機—氣流軸向駛入旋轉葉片通道,由于葉片與氣體相互作用,氣體被壓縮后近似在園柱型表面上沿軸線方向流動。

  混流式風機—氣體與主軸成某一角度的方向進入旋轉葉道,近似沿錐面流動。

  橫流式風機—氣體橫貫旋轉葉道,而受到葉片作用升高壓力。

  按生產壓力的高低分類(以絕對壓力計算):

  通風機—排氣壓力低于Pa;

  鼓風機—排氣壓力在Pa~Pa之間;

  壓縮機—排氣壓力高于Pa以上;

  壓力

  離心通風機的壓力指升壓(相對于大氣的壓力),即氣體在風機內壓力的升高值或者該風機進出口處氣體壓力之差。它有靜壓、動壓、全壓之分。性能參數指全壓(等于風機出口與進口總壓之差),其單位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。

  流量

  單位時間內流過風機的氣體容積,又稱風量。常用Q來表示,常用單位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小時)。(有時候也用到“質量流量”即單位時間內流過風機的氣體質量,這個時候需要考慮風機進口的氣體密度,與氣體成份,當地大氣壓,氣體溫度,進口壓力有密切影響,需經換算才能得到習慣的“氣體流量”。

  轉速

  風機轉子旋轉速度。常以n來表示、其單位用r/min(r表示轉速,min表示分鐘)。

  功率

  驅動風機所需要的功率。常以N來表示、其單位用Kw。

  風機常用參數、技術要求

  一般通、引風機:全壓P=….Pa、流量Q=…m3/h、海拔高度(當地大氣壓)、傳動方式、輸送介質(空氣可不寫)、葉輪旋向、進出口角度(從電機端正視)、工作溫度T=…℃(常溫可不寫)、電動機型號…….等。

  高溫風機及其它特殊風機:

  全壓P=…Pa、流量Q=…m3/h、進口氣體密度Kg/m3、傳動方式、輸送介質(空氣可不寫)、葉輪旋向、進出口角度(從電機端正視)、工作溫度T=…..℃、瞬時最高溫度T=…℃、進口氣體密度□Kg/m3、當地大氣壓(或當地海撥高度)、含塵濃度、風機調節(jié)門、電動機型號、進出口膨脹節(jié)、整體底座、液力偶合器(或變頻器、液體電阻啟動器)、稀油站、慢轉裝置、執(zhí)行器、啟動柜、控制柜….等。

  海撥高度換算當地大氣壓

  (760mmHg)-(海撥高度÷12.75)=當地大氣壓(mmHg)

  注:海拔高度在300m以下的可不修正。

  1mmH2O=9.8073Pa;

  1mmHg=13.5951mmH2O;

  760mmHg=10332.3117mmH2O

  風機流量0~1000m海撥高度時可不修正;

  1000~1500M海撥高度時加2%的流量;

  1500~2500M海撥高度時加3%的流量;

  2500M以上海撥高度時加5%的流量。

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  今天在論壇上面閑逛,看到了又有朋友咨詢關于羅茨風機的問題,該網友的問題如下:一臺羅茨機銘牌標的是463m3/min,因為機子進口溫度,環(huán)境溫度,進,出口壓力變化。如何計算實際風量?

  看到這樣的一個問題之后,我首先需要了解以下知識:羅茨風機的風量會受到哪些因素的影響?

  1、周邊環(huán)境壓力

  這個很好理解,平原地區(qū)與高原地區(qū)空氣密度不同,空氣的含量不同,所以,大氣壓力會影響到風量。羅茨風機參數最全匯總!獨家!

  2、內泄漏的情況

  風機內部配件之間有一定的間隙,羅茨鼓風機屬于強制性輸送設備,在輸送過程中,氣體會透過間隙進行回流,對風量存在一定的影響。

  3、環(huán)境與溫度

  環(huán)境不同、周邊溫度不同,羅茨鼓風機輸送風量也是不同的,例如:潮濕環(huán)境、夏季與冬季,其中會影響到環(huán)境中的水蒸氣,對于空氣的整體密度和質量也會有所影響。

  這是三個基本的風量影響因素,上面的網友提到了進口溫度、環(huán)境溫度、進出口壓力,羅茨鼓風機為恒流量風機,前方管道壓力在合理范圍內變化,風機的輸送風量是不會發(fā)生變化的。如果過分超壓,風機會倒轉,造成風機的損壞。在實際工作環(huán)境中,如果我們的風機并不存在較為嚴重的內泄漏,風機的風量一般為銘牌所標注的。

  在實際工況中,很難根據公式來對羅茨風機的風量進行計算,最為簡單的方法就是購買一件風量風壓測量儀,根據測量儀的數值標準來定即可。

  如果我們一定需要計算公式來進行風量計算,那么,可以根據:范德華理想氣體狀態(tài)方程式,容積式風機風量計算公式Q2=(Q1×T2×P1×(1+D2))/(T1×P2)解釋Q2:使用狀態(tài)下鼓風機的容積流量T2:使用狀態(tài)下的進氣溫度P2:使用狀態(tài)下的環(huán)境大氣壓力(就是大氣壓)Q1:標準狀態(tài)下的空氣容積流量T1:標準狀態(tài)下的進氣溫度P1:標準狀態(tài)下的進氣壓力D2:使用狀態(tài)下的空氣含濕量

  如果您有羅茨鼓風機的采購問題,可以聯(lián)系我們的官方客服熱線

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羅茨鼓風機效率計算:羅茨鼓風機效率怎么計算_羅茨風機

  羅茨風機廠家介紹說了解設備的參數對我們以后的維護有很大的作用。羅茨風機參數主要有流量、壓力、功率,效率和轉速,當然噪聲和振動的大小也是主要的羅茨風機設計指標。

  羅茨風機廣泛應是用于污水處理、水產養(yǎng)殖還是氣力輸送,羅茨風機的輸送介質:空氣、粉塵、易燃易爆氣體、特殊氣體;工作環(huán)境在室內、室外、海拔高度、空氣濕度、當地氣壓。

  羅茨風機工況要求這個就涉及到流量、壓力、功率等參數:流量也稱風量,以單位時間內流經羅茨風機的氣體體積表示;壓力也稱風壓,是指氣體在羅茨風機內壓力升高值,有靜壓、動壓和全壓之分;功率是指羅茨風機的輸入功率,即軸功率,羅茨風機有效功率與軸功率之比稱為效率。羅茨風機廠家介紹說這對于提高生產效率很重要。

  羅茨鼓風機工作效率一般在70%-90%,我們錦工風機所生產羅茨鼓風機,效率在85%-90%,羅茨鼓風機效率主要影響因素是設計因素,設計水平高,羅茨鼓風機工作效率就會高一些。

  如果想提升羅茨鼓風機工作效率,除了設計因素,還需要考慮哪些因素呢?

  1、溫度

  一般30~50度介質溫度,鼓風機功效好。

  3、放置位置

  在通風條件好的地方,羅茨鼓風機的工作效率會高一些,而閉塞不通風的環(huán)境,工作效率會降低。

  4、介質粘度

  輸送介質為清潔空氣,風機的效率會高一些,而輸送介質中含有大量的雜質,如:油氣雜質,羅茨鼓風機的工作效率會低一些。

  總結:羅茨鼓風機的工作效率最主要的影響因素是設計,其次是其他因素。如果想要提升鼓風機的工作效率,我們建議更換更加高級的風機,如磁懸浮鼓風機,或者空氣懸浮鼓風機,工作效率可以達到90%以上。

  錦工風機專業(yè)生產羅茨鼓風機、磁懸浮鼓風機,如果您有此方面的需求,可以聯(lián)系我們的官方客服熱線

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  10.1、流量:ρQ=ρ0Q0

  10.2、全壓:PtF/ρ=PtF0/ρ0

  10.3、內功率:Ni/ρ=Ni0/ρ0

  注:式中帶底標“0”的為標準狀態(tài)下的參數,不帶底標的為指定狀態(tài)下的參數。

  11、鼓風機比轉速計算式: Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4

  式中: Ns:風機的比轉速,重要的設計參數,相似風機的比轉速均相同。 n:風機主軸轉速,r/min

  Q0:標準狀態(tài)下風機進口處的流量,m3/s Kp: 壓縮性修正系數  PtF0: 標準狀態(tài)下風機全壓,Pa

  12、壓縮性修正系數的計算式:

  Kp=k/(k-1)×[(1+p/P)(k-1)/k-1]×(PtF/P)-1

  式中:PtF:指定狀態(tài)下風機進口處的絕對壓力,Pa k:氣體指數,對于空氣,K=1.4

  13、鼓風機葉輪直徑計算式: D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2

  式中:D2:葉輪外緣直徑,m n:主軸轉速:r/min Kp:壓縮性修正系數  PtF0:標準狀態(tài)下風機全壓,單位:Pa

  ρ0:標準狀態(tài)下風機進口處氣體的密度:Kg/m3 ψt:風機的全壓系數

  14、管網:是指與鼓風機聯(lián)接在一起的,氣流流經的通風管道以及管道上所有附件的總稱。

  15、管網阻力的計算式:Rj=KQ2

  式中: Rj:管網靜阻力,Pa

  K:管網特性系數與管道長度、附件種類、多少等因素有關,確定其值的方法通常采用:計算法,類比法和實際測定法。

  Q:風機的流量,m3/s

  16、常見壓力單位間的換算關系:

  1毫米水柱(mmH2O)=9.807帕(Pa)

  17、大氣壓力與海撥高度間近似關系: P=-(9.4~11.2)H

  式中:P:大氣壓力Pa H:海撥高度:m

  二、 選型實例(僅舉一例)

  為2T/h工業(yè)鍋爐選擇一臺引風機。已知最大負荷時所需風機性能參數及相應的進氣條件,如下:

  流量:Q=6800 m3/h ,進口溫度:t1=200℃

  全壓:PtF=2010 Pa , 進口絕對壓力P=96000 Pa

  解:1、每秒鐘流量:Qs=6800/3600=1.89 m3/s

  2、指定條件下空氣密度:ρ=P/RT=96000/(287×(273+200))=0.707 Kg/m3

  3、換算為標準狀態(tài)下的全壓: PtF0=PtF×ρ0/ρ=2010×1.2/0.707=3412 Pa

  4、選定風機主軸轉速:n=2800 r/min

  5、計算壓縮性修正系數:

  Kp=K/(K-1)[(1+PtF/P)((k-1)/k)-1]×(PtF/P)-1

  =1.4/(1.4-1) ×[(1+2010/96000)(1.4-1)/1.4-1] ×(2010/96000)-1

  =0.9926

  6、計算所需風機的比轉速:

  Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4

  =5.54×2800×1.89^0.5/(0.9926×3412)3/4

  =48

  7、選用Y5-48型離心引風機,查得該型風機無因次特性曲線最高效率點參數為:

  流量系數:φ=0.1225 全壓系數:ψt=0.536 內效率:η=0.835

  8、計算葉輪外徑:

  D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2

  =(27/2800)×[0.9926×3412/(2×1.2×0.536 )]1/2

  =0.497m

  選用Y5-48-11№5C引風機

  9、校核內功率:

  Ni=PtFQs/1000η=2010×1.89/(1000×0.835)=4.5 KW

  電機容量儲備系數取為1.3,帶傳動機械效率取0.95,所需功率為:6.15KW

  選用電機為:7.5KW-2極(型號:Y132S2-2

  2 調整技巧

  2.1 定位原理

  軸向間隙的定位主要是利用軸承的定位來確定軸向間隙。ROBOX羅茨風機的軸承定位方式是固定端—自由端式配置。羅茨風機尾端為固定端,前端為自由端,通過固定端,讓轉子在熱態(tài)情況下向自由端自由膨脹。

  2.2 計算間隙

  計算轉子在熱態(tài)情況下的線膨脹量:

  C=1.2ΔTL/100

  C為熱膨脹伸長量(mm);

  ΔT為軸運行時最高溫度與環(huán)境溫度之差;L為軸的長度。

  當計算出C值時,C值為軸的最大線膨脹量

  2.3 間隙調整技巧

  羅茨風機軸向間隙調整主要是以計算數據為參考,使用尾端定位軸承來調整整個間隙。

  1)測量機殼的兩個端面之間的距離X;

  2)測量轉子兩個端面之間的距離Y;

  3)X—Y=&,其中&值為總間隙大小,&1+&2=&。如果&值小于C值,則在軸承座與機殼端面之間添加墊子調整;如果&值大于C值,則需要采用機械加工將機殼端面去材料處理。采取的標準是&值大于C值0.20mm。這0.20mm是補償安裝誤差采用的經驗值;

  4)軸承內圈與軸肩接觸,軸承外圈與軸承座外圈定位環(huán)之間有間隙S。當外端蓋使用螺栓緊固時,軸承推動整個轉子向前端推動,&2值逐漸增大。所以在間隙S處添加墊片,使&1,&2值達到所要求的間隙。

  5)在實際工作中,可以使用兩種方法來確定墊片厚度。一種是測量法,測量法主要使用深度游標卡尺,測量S值,然后S-&2=K。K就為墊片厚度。另一種方法為加試法,加試法采用假軸套,軸套的外徑比定位軸承外圈小1mm,內徑比軸大1mm。厚度為標準軸承厚度。每次在加墊片處試加墊片,然后將軸套按標準緊固,使用塞尺測量&2值,直道&2值達到標準值。

  6)&1與&2之間的關系為2:1的關系。就是當&1為0.30mm時,&2值為0.15mm。這樣做的目的是增加轉子自由端膨脹間隙。

  羅茨鼓風機軸向間隙定位在安裝過程中是羅茨風機檢修工作中的重點。它的安裝好壞關系到設備的穩(wěn)定運行。而軸向間隙調整不準引起的羅茨風機損壞事件層出不窮。所以掌握羅茨風機軸向間隙調整的技巧至關重要。在轉動機械設備檢修中,一切應該以數據為唯一參照標準,任何以人為經驗判斷的錯誤方法應該摒棄。

  高壓羅茨鼓風機參數 磁懸浮羅茨鼓風機 山東羅茨鼓風機廠

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羅茨鼓風機效率計算:羅茨鼓風機效率能夠達到多少?來看一下吧!錦工風機

  羅茨鼓風機工作效率一般在70%-90%,我們錦工風機所生產羅茨鼓風機,效率在85%-90%,羅茨鼓風機效率主要影響因素是設計因素,設計水平高,羅茨鼓風機工作效率就會高一些。

  如果想提升羅茨鼓風機工作效率,除了設計因素,還需要考慮哪些因素呢?

  1、溫度

  一般30~50度介質溫度,鼓風機功效好。

  3、放置位置

  在通風條件好的地方,羅茨鼓風機的工作效率會高一些,而閉塞不通風的環(huán)境,工作效率會降低。

  4、介質粘度

  輸送介質為清潔空氣,風機的效率會高一些,而輸送介質中含有大量的雜質,如:油氣雜質,羅茨鼓風機的工作效率會低一些。

  總結:羅茨鼓風機的工作效率最主要的影響因素是設計,其次是其他因素。如果想要提升鼓風機的工作效率,我們建議更換更加高級的風機,如磁懸浮鼓風機,或者空氣懸浮鼓風機,工作效率可以達到90%以上。

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羅茨鼓風機效率計算:羅茨鼓風機間隙調整技巧

  原標題:羅茨鼓風機間隙調整技巧

  山東錦工有限公司是一家專業(yè)生產羅茨鼓風機、羅茨真空泵、回轉風機等機械設備公司,位于有“鐵匠之鄉(xiāng)”之稱的山東省章丘市相公鎮(zhèn),近年來,錦工致力于新產品的研發(fā),新產品雙油箱羅茨風機、水冷羅茨風機、油驅羅茨風機、低噪音羅茨風機,贏得了市場好評和認可。

  四川攀枝花循環(huán)流化床示范電站1×300MW機組,引進法國阿爾斯通公司的技術。于2005年12月30日并網發(fā)電。其中石灰石粉的輸送全靠4臺錦工JGR羅茨風機。

  設備結構:

  設備為三葉羅茨風機,工作風室與軸承座密封為碳精環(huán)密封。后端軸承為支推軸承承受轉子徑向力和軸向力。前端軸承為支撐軸承承受轉子徑向力。前端機蓋與軸采用骨架油封密封。尾端有一對斜齒輪作為同步齒輪。動力傳送方式為皮帶輪傳動。羅茨風機的徑向定位通過零件的制作來保證。 軸向定位需要通過調整,而轉子軸向定位的調整好壞關系到整個風機運行好壞,所以至關重要。

  1 軸向間隙作用

  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(fā)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(fā)熱損壞。

  一般來說軸向間隙不準會產生以下幾種故障:

  為了更好的理解軸向定位的作用,以下對錯誤的定位會造成的問題做一個系統(tǒng)的分析:

  1)軸承座端面磨損

  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(fā)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(guī)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件摩擦。

  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(huán)。

  2)風機效率降低

  軸向間隙太大,會造成風機效率降低。羅茨鼓風機由于是容積式風機,它的風壓和系統(tǒng)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(fā)生在轉軸的密封環(huán)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(huán)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,乃至整個羅茨風機報廢。

  2 調整技巧

  2.1 定位原理

  軸向間隙的定位主要是利用軸承的定位來確定軸向間隙。ROBOX羅茨風機的軸承定位方式是固定端—自由端式配置。羅茨風機尾端為固定端,前端為自由端,通過固定端,讓轉子在熱態(tài)情況下向自由端自由膨脹。

  2.2 計算間隙

  計算轉子在熱態(tài)情況下的線膨脹量:

  C=1.2ΔTL/100

  C為熱膨脹伸長量(mm);

  ΔT為軸運行時最高溫度與環(huán)境溫度之差;L為軸的長度。

  當計算出C值時,C值為軸的最大線膨脹量

  2.3 間隙調整技巧

  羅茨風機軸向間隙調整主要是以計算數據為參考,使用尾端定位軸承來調整整個間隙。

  1)測量機殼的兩個端面之間的距離X;

  2)測量轉子兩個端面之間的距離Y;

  3)X—Y=&,其中&值為總間隙大小,&1+&2=&。如果&值小于C值,則在軸承座與機殼端面之間添加墊子調整;如果&值大于C值,則需要采用機械加工將機殼端面去材料處理。采取的標準是&值大于C值0.20mm。這0.20mm是補償安裝誤差采用的經驗值;

  4)軸承內圈與軸肩接觸,軸承外圈與軸承座外圈定位環(huán)之間有間隙S。當外端蓋使用螺栓緊固時,軸承推動整個轉子向前端推動,&2值逐漸增大。所以在間隙S處添加墊片,使&1,&2值達到所要求的間隙。

  5)在實際工作中,可以使用兩種方法來確定墊片厚度。一種是測量法,測量法主要使用深度游標卡尺,測量S值,然后S-&2=K。K就為墊片厚度。另一種方法為加試法,加試法采用假軸套,軸套的外徑比定位軸承外圈小1mm,內徑比軸大1mm。厚度為標準軸承厚度。每次在加墊片處試加墊片,然后將軸套按標準緊固,使用塞尺測量&2值,直道&2值達到標準值。

  6)&1與&2之間的關系為2:1的關系。就是當&1為0.30mm時,&2值為0.15mm。這樣做的目的是增加轉子自由端膨脹間隙。

  羅茨鼓風機軸向間隙定位在安裝過程中是羅茨風機檢修工作中的重點。它的安裝好壞關系到設備的穩(wěn)定運行。而軸向間隙調整不準引起的羅茨風機損壞事件層出不窮。所以掌握羅茨風機軸向間隙調整的技巧至關重要。在轉動機械設備檢修中,一切應該以數據為唯一參照標準,任何以人為經驗判斷的錯誤方法應該摒棄。

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