

罗茨风机产生四倍频_罗茨鼓风机
罗茨风机产生四倍频:噪声产生原因_罗茨风机空气噪声和械噪声产生原因及断电处理方法
乐发Ⅷl 锦工机械给大家介绍一下罗茨风机空气噪声和械噪声产生原因及断电处理方法
乐发Ⅷl 罗茨风机空气噪声产生原因:
1.空气动力噪声
乐发Ⅷl 气体流通过程中产生的噪声它主要是由于气体的非稳定流动,也就是气流的拢动,气体与气体及气体与物体相互作用所产生的噪声。
2.机械噪声
乐发Ⅷl 包括风机轴承噪声、带及其传动引起的噪声,转子不平衡引起的振动噪声等,此外,与风机相连接的管道构件,如导流板、弯头、变径管等如布置不合理,也会产生噪声。
乐发Ⅷl 罗茨风机机械噪声产生原因:
乐发Ⅷl 1.部件损坏,松动。
乐发Ⅷl 2.轴承无油、少油或干摩擦。
乐发Ⅷl 3.填料压盖、风机轴或风机套摩擦。
4.叶轮背帽脱落。
5.叶轮与泵壳摩擦。
6.杂物进入。
罗茨风机使用一段时间,可能出现一些刺耳或其他的噪声,其实主要是机械噪声,因此我们在使用中要注意保养和维护。
罗茨风机断电处理方法:
1.关闭开关,检查风机
罗茨风机突然断电之后,要及时切断风机电源,在未检查之前,不要进行启动,罗茨风机断电之后,首先要去把风机电源总闸切断,然后对风机进行检查,查看风机是否存在异常的情况。
2.关闭管道闸阀
乐发Ⅷl 与风机相连接的管道闸阀要进行关闭,避免气体继续回流,因每个工况的情况不一样,如:有些工况输送昂贵的稀有气体,该步骤可以升为开始的一步,避免资源浪费,然后再去关闭风机电闸。
3.打开放空阀
乐发Ⅷl 打开风机放空阀的主要目的是为了试运行,风机的健康程度在没有得到确认之前,需要对罗茨风机进行试运行,试运行之后再进行开机工作。
4.逆止阀检查
风机断电,气体会回流,安装逆止阀的朋友,还需要对管道的逆止阀进行检查,查看是否工作。
乐发Ⅷl 5.重新启动注意事项
乐发Ⅷl 罗茨风机因突然断电发生倒转,一定要进行检查,在启动前需要进行试运行,试运行无问题再进行启动工作。
乐发Ⅷl 如果罗茨风机出现了倒转,还需要做的便是:给管道加装逆止阀,防止气体回流,打坏叶轮。如果罗茨风机输送特殊气体,启动前一定要进行安全确认,避免出现安全事故。
乐发Ⅷl 罗茨风机断电,一定要弄清楚,是厂停电,还是线路老化等原因,假如是线路毛病,一定要断开总闸排查线路,将问题了解清楚,将存在的问题和毛病扫除洁净,然后再进行翻开电源。
罗茨风机产生四倍频:罗茨风机基本参数也就这几个,看完就能记住
罗茨风机的的参数很多,但是基本的一些参数不多,今天锦工风机给大家来整理下:
1、选型参数
选型的基本参数是风量和压力,其次电机功率参数,还有就是转速参数等,主要的参数是风量和压力参数,其他的参数属于次要参数。
2、指标参数
罗茨鼓风机还有其他的一些参数,比如:振动参数、噪音参数,温度参数等,这些指标参数属于维护指标,需要定期记录的参数。
3、尺寸参数
风机的尺寸参数很多,没法一一为大家进行列举,如果想了解风机的尺寸参数,可以和厂家索取图纸,查看具体的参数,也可以到锦工风机的下载中心,去下载锦工风机尺寸图纸。
4、性能曲线
性能曲线图,有一部分客户会了解,但是大部分朋友不了解这方面的内容,性能曲线主要是风机型号不同参数不同,而呈现的性能指标变化数据。
锦工风机专业生产罗茨鼓风机,如果您有此方面的采购定制问题,可以联系我们的全国免费客服热线
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罗茨风机产生四倍频:罗茨风机工作原理3个重点3张图完美解读!
罗茨风机属于容积式回转风机,主要的动力来源为电机、柴油机或者电机柴油混合式, 选型的主要参数有风量、压力、转速、电机功率等,今天要和大家分享的知识是其工作原理,该文会从罗茨风机的结构形式、工作原理、注意事项等方面,为大家详细讲解罗茨风机的工作原理。
1、结构形式
乐发Ⅷl 一台普通的三叶罗茨风机,主要由两部分构成:驱动机和机头,驱动机是风机的动力来源,可以是电机也可以是柴油机,机头是罗茨风机的主要工作组件,通过有规律的运转,以达到气体输送的目的。
想要了解罗茨风机的工作原理,必须对罗茨风机的机头结构有充分的了解,机头的主要组成部分有:墙板、机壳、主动叶轮、从动叶轮、主动从动齿轮、主副油箱、轴承等,为了大家对罗茨风机的结构有清洗的认知,小编特意整理了一份结构图供大家参考,如下所示:
2、工作原理
乐发Ⅷl 罗茨风机有两个叶轮(图二,圈中部分),在电机带动下,两个叶轮会相向转动,当叶轮转过进气口之后,两个叶轮和墙板及机壳之间会形成一个密封的腔室,叶轮继续转动,密封腔室里面的空气会被压入排气口,如此反复经过进气口和排气口,将外界空气输送至目的地。
叶轮与叶轮、叶轮与墙板、叶轮与机壳之间会存在一定的间隙,该间隙有固定标准和误差,误差过大会产生其他相应的故障问题。在叶轮经过排气口时,在管道前方压力的作用下,会将部分气体通过间隙泄漏至外界,这样的泄漏,我们称之为内泄漏。
罗茨风机的具体的工作原理流程请看下图:
3、注意事项
乐发Ⅷl 罗茨风机属于容积式风机,所以,在运转起来之后,风量基本不会发生变化,当前方压力稍有变化时,也能够持续进行空气输送。
乐发Ⅷl 在长期使用之后,罗茨风机的风量会发生变化,多为风量减小,引起的主要原因是:叶轮与叶轮间隙、叶轮与墙板间隙、叶轮与机壳间隙发生了变化,造成内泄漏增大,进而影响罗茨风机的风量。
为了保证罗茨风机正常工作运转,风机的其他组件也起到了非常重要的作用,如:轴承、齿轮等,配合工作的组件出现了异常故障,对风机的运转也会造成很大的影响。所以,后期使用维护中,不仅要对重要组件进行细致维护,其他的配合组件也要定期进行养护!
罗茨风机的工作原理很简单,辅助一些图片,我们能够对其工作原理有清洗的认知,在理解罗茨风机的工作原理时,首先要掌握其基本结构,然后再去掌握其运转原理,这样就能够很好的掌握罗茨风机的工作原理了。
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罗茨风机产生四倍频:罗茨鼓风机易发生的四大故障及解决办法
乐发Ⅷl是一家专业生产风机、罗茨鼓风机、回转式鼓风机等机械设备公司,位于有“铁匠之乡”之称的山东省章丘市相公镇,近年来,锦工致力于新产品的研发,新产品双油箱罗茨鼓风机、水冷罗茨鼓风机、油驱罗茨鼓风机、低噪音罗茨鼓风机,赢得了市场好评和认可。产品和服务远销全国各地及东南亚,深受客户好评。
乐发Ⅷl 在火电厂的实际运行中,风机,特别是罗茨鼓风机由于运行条件较恶劣,故障率非常高,据有关统计资料,罗茨鼓风机平均每年发生故障为2次,其他风机平均每年发生故障为0.4次,从而导致机组非计划停运或减负荷运行。因此,迅速判断风机运行中故障产生的原因,采取得力措施解决是发电厂连续安全运行的保障。
虽然风机的故障类型很多,原因也很复杂,但根据调查电厂实际运行中,我们总结出风机故障主要分四种:
1、风机轴承振动超标;
2、轴承温度高;
3、动叶卡涩;
乐发Ⅷl 4、保护装置误动。
乐发Ⅷl 风机轴承振动超标风机轴承振动是运行中最常见的故障,风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及风机的安全运行。风机轴承振动超标的原因较多,如能针对不同的现象分析原因采取恰当的处理办法,往往能起到事半功倍的效果。
1.1不停炉处理叶片非工作面积灰引起风机振动这类缺陷常见于锅炉引风机,现象主要表现为风机在运行中振动突然上升。这是因为当气体进入叶轮时,与旋转的叶片工作面存在一定的角度,根据流体力学原理,气体在叶片的非工作面一定有旋涡产生,于是气体中的灰粒由于旋涡作用会慢慢地沉积在非工作面上。
机翼型的叶片最易积灰。当积灰达到一定的重量时由于叶轮旋转离心力的作用将一部分大块的积灰甩出叶轮。由于各叶片上的积灰不可能完全均匀一致,聚集或可甩走的灰块时间不一定同步,结果因为叶片的积灰不均匀导致叶轮质量分布不平衡,从而使风机振动增大。在这种情况下,通常只需把叶片上的积灰铲除,叶轮又将重新达到平衡,从而减少风机的振动。
乐发Ⅷl 在实际工作中,通常的处理方法是临时停炉后打开风机机壳的人孔门,检修人员进入机壳内清除叶轮上的积灰。这样不仅环境恶劣,存在不安全因素,而且造成机组的非计划停运,检修时间长,劳动强度大。经过研究,提出了一个经实际证明行之有效的处理方法。方法是:在机壳喉舌处(A点,径向对着叶轮)加装一排喷嘴(4~5个),将喷嘴调成不同角度。喷嘴与冲灰水泵相连,将冲灰水作为冲洗积灰的动力介质,降低负荷后停单侧风机,在停风机的瞬间迅速打开阀门,利用叶轮的惯性作用喷洗叶片上的非工作面,打开在机壳底部加装的阀门将冲灰水排走。这样就实现了不停炉而处理风机振动的目的。用冲灰水作清灰的介质,和用蒸汽和压缩空气相比,具有对喷嘴结构要求低、清灰范围大、效果好、对叶片磨损小等优点。
乐发Ⅷl 1.2不停炉处理叶片磨损引起的振动磨损是风机中最常见的现象,风机在运行中振动缓慢上升,一般是由于叶片磨损,平衡破坏后造成的。此时处理风机振动的问题一般是在停炉后做动平衡。根据风机的特点,经过多次实践,总结了以下可在不停炉的情况下对风机进行动平衡试验工作。
1)在机壳喉舌径向对着叶轮处加装一个手孔门,因为此处离叶轮外圆边缘距离最近,只有200mm多,人站在风机外面,用手可以进行内部操作。风机正常运行的情况下手孔门关闭。
2)振动发生后将风机停下(单侧停风机),将手孔门打开,在机壳外对叶轮进行试加重量。
乐发Ⅷl 3)找完平衡后,计算应加的重量和位置,对叶轮进行焊接工作。在实际工作中,用三点法找动平衡较为简单方便。试加重量的计算公式为P<=250×A0×G/D(3000/n)2(g)为了尽快找到应加的重量和位置,应根据平时的实践经验多加总结。根据经验,Y4-73-11-22D的风机振动0.10mm时不平衡重量为2000g;M5-29-11-18D的排粉机振动0.10mm时不平衡重量120g;轴流ASN2125/1250型引风机振动为0.10mm时不平衡重量只有80g左右。
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