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罗茨风机并联运行不稳_罗茨风机

时间:21-11-07  来源:锦工罗茨风机原创

罗茨风机并联运行不稳:求助!3台并联的罗茨鼓风机不能正常启动

乐发Ⅷl  各位大侠,小弟所在自来水水厂滤池鼓风机出现问题,求教大家。滤池共三台罗茨鼓风机,鼓风机后有电动蝶阀(始终打开,没有关)并联接在同一根总送风管上,以前使用正常,前天开始出现问题:2#风机不动,启动1#或3#鼓风机时,可以看到2#风机反转(应是旁侧,风机送风倒灌进来所致),以前开启任一风机均没有这种现象,附图。 请问下几个问题:

乐发Ⅷl  1、罗茨鼓风机出风口后有类似逆止阀功能的部件吗?以防止其它风机开启时,风倒灌。

  2、附图中,右侧那一根圆柱形的管子是什么东西,功能是?

  3、出现风机反转的原因是?我该怎么处理解决问题。

  谢谢各位大侠

罗茨风机并联运行不稳:罗茨风机不能反转,杯具不能再上演了!锦工风机

  很多网友询问,罗茨风机能否反转,答案是:不能反转!!切记!锦工风机小编先来说一下,罗茨风机在正常工作情况下,出现反转,电机会瞬间烧毁,这样的例子我们见的不能再多了,17年来,我们见过很多这样的案例,有些客户是因为出现超压,有些客户是因为接反,有些客户是因为没有安装逆止阀等。

  1、为何不能进行反转?

  正常使用,罗茨鼓风机的出口都会安装一个逆止阀,所以当电机接反,会出现入口受堵,负压升高,电机会过载。从构造上来讲是叶轮是可以反转的,只是使用配套时的安装会有点不同,罗茨鼓风机反转,轻者打叶轮(叶轮间隙调校有受力面和非受力面之分,反转会导致非受力面接触);轴承损坏(这个不必多言)。重者齿轮断齿(俗称根切)。华·东风机之前更新过的知识>罗茨风机反向转动的危害!

  2、罗茨风机使用原则

乐发Ⅷl  罗茨风机在操作时请遵循“空载启动减载停机”原则。茨风机在正传的情况下一般是不允许突然反转的,二叶的风机反转会导致转子立刻打烂。三叶风机也会出现齿轮打坏,解决此问题的最好办法就是要装止回阀,并且要保证止回阀能够安全闭合。

  一般情况下罗茨风机是可以反转的,但必须是在风机停止情况下启动。如果长期反转运行,风机在出厂前需作前后端面间隙的调整。风机突然停电或因出风口的压力回座,正向的惯性转动和出口反压造成风机的反转而使风机齿轮,联轴器打烂,严重者可能打坏转子或者整个风机。

  3、倒转试验案例

  有网友为了验证罗茨风机的倒转可行性,还进行了试验:用两台罗茨风机并联做实验,当使用一台时,由于阀门关的不是太紧,会有一部分气体直接吹入另一条不使用的风机,产生风机倒转,速度还比较快,在使用时出现过电机电线烧毁的情况,原因不明。

  锦工风·机建议:两台风机并联运行,一台运行过程中,由于管路上的阀门存在窜气,引起另一台风机的倒转。如果你的风机存在倒转,那么你在启动倒转的风机时会使此风机的启动电流很大,存在烧毁电机的可能。解决方法很简单,就是维修或更换管路上的阀门,杜绝风机倒转。

乐发Ⅷl  总结:罗茨风机与罗茨真空泵相反,一个是正转吹气,一个是倒转吸气,两者的工作原理虽然一样,但在设计时会有所不同,并且两者的选型也存在一定的差异,真空泵的技术要求会高一些,罗茨风机倒转出现直接烧毁电机的情况多常见,如果存在倒转先例,风机在后期使用中,风量和压力也会逐渐出现误差。如果您有罗茨风机的采购问题,可以联系我们的官方客服热线

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罗茨风机并联运行不稳:罗茨风机运行时的操作技巧

  罗茨鼓风机运行时的操作方法,应注意事项等都与它的工作原理、性能有关,甚至发生的一些故障及其处理方法也是如此。下面讨论的是仅以硫酸转化鼓风机为例单机运行的情况。

  1、风量的调节

  用关小进口或出口阀调节风量的作用是微小的,因为只是改变了进出口间的压差,从而增加了从间隙漏回入口的气量,除非压差大幅度的增加,多漏回的量是很微小的。这样对调节风量并无多大价值,但却能显著增加风机的功率消耗,特别是关小风机出口阀对风机有一定的危险性。关小入口阀来调节风量亦如关小出口阀,入口负压一大,会改变风机入口气体的状态,使换算成标准状况的风量更少。因此关小入口阀的调节作用比关小出口阀大。可是从计算看,功率消耗的增加却更严重,也不可取。

  采用副线调节风量使部份气体从出口经副线回到入口,风机的输风量并未减少,但整个系统的风量却减下来了,整个系统的阻力也会下降,风机的消耗功率随着降低,因此用副线调节风量是合理的。可是必须采取措施防止风机进出口阀门自动震闭,或副线阀震开、震闭,否则就会发生危险(出压、电流逼高)或不需要地增减负荷。因为这种风机的震动较大。

  罗茨风机对气体进行绝热压缩,气体通过风机后温度必将升高,一部份气体回入进口将使其进口温度升高,从而又影响出口温度。因此应尽量使风机满负荷或接近满负荷情况下运行,避免长时间低负荷运行。

  2、副线的安全作用

乐发Ⅷl  在硫酸生产的系统阻力条件下,如无副线,不论进出口阀是开着还是关着,风机启动都有困难或危险。而且,如果没有副线还可能发生一些意想不到的事故。例如因供电系统跳闸造成风机停车,而风机电机的开关因失灵并未跳开,在供电系统恢复送电时风机将自行启动,此时如风机副线阀未打开,姑且不谈对系统的影响,风机本身启动电流过大也将造成一系列不好的后果,甚至会烧毁电机。下面将介绍的多台风机并联运行时更是如此。因此我们不但要把风机副线看作启动和调节的手段,还应看到它对风机的保护作用。不论什么原因造成风机停车,总要养成首先打开副线阀的习惯(这在处理紧急事故时往往会被忽略),以免造成不必要的麻烦。即使是有计划停车,第一步也是先开副线阀,然后才能关出进口阀。

  有的厂有几个生产系统,风机出口有联通管,如误开联通阀,常会使运行系统的气体送入停止运行而进出口阀未关死的鼓风机,使其倒转。此时最易发生因油泵停止供油或与风机同轴的油泵倒转而无油供应,造成轴承、齿轮受损。倘若副线开足,这一现象就可大为减轻,甚至在误开的联通阀开得不大时,可能得以避免。

  3、气体出口受阻时的情况

乐发Ⅷl  因风机的供风量受出口压力增高的影响不大,如风机出口到吸收塔烟囱放空前任一处堵死或受阻,以致切断了风机出口风通路时,对风机本身和系统都是危险的。这时风机可能打坏,如果保护系统不良,电机也能烧毁,薄弱的设备将受损坏。比如转化器因直径大,顶盖与器壳的接缝容易被顶裂,塔底作循环酸储槽,出口又有小混酸罐时,酸也会从小混酸罐顶喷出:如果受阻部位在这些设备后面的话。因此在风机出口到烟自出口间主管路上一切可能有的阀门的关闭都必须慎重。譬如通电炉进出口叉路间主管路上的阀门,有尾气回收设备时吸收塔烟自上的蝶阀等。必须先打开准备去的通路,才能关闭主管路的阀门,而且关时须有人注意风机出压的变化及采取防止阀门自动震闭的措施。

乐发Ⅷl  4、风机入口前气体受胆时的情况

  从炉子到鼓风机入口间的主管路、设备发生阻塞,导致风机入口负压上升时的后果更为危险。因风机入口前设备处于受外压状态,不少又是强度较差的塑料、铅材制的,容易失去稳定而变形。还有一种现象,当风机进口前的某一设备排液不畅,内部液位上升,部份淹没下部气道,使气体通过受阻(例如常说的干燥塔吊酸现象),达到一定程度,就能使器底液体发生震荡,而在器底来回晃动。此时我们可以看到全系统(主要是风机进口前)的压力发生剧烈跳动,风机电机的电流波动,噪声异常,震动加剧,情况是很吓人。这时必须及时打开风机副线阀,减少压力波动幅度,以免损坏设备,特别是受外压的设备。然后迅速找出排液不畅的设备,予以解决。因为风机进口前有排液的设备本不多,原因容易查明。从压力上分析也很容易,受阻设备后的负压是向上波动的,而前面的则向下波动,界限十分分明。

  5、倒车问题

  倒开备用风机,欲使操作时系统风量(负荷)不发生显著变化,罗茨鼓风机要比离心鼓风机难。

乐发Ⅷl  由于两台罗茨鼓风机共有六只阀,比两台离心式多两只。备用风机启动时一般副线阀是开着的,进出口阀是关闭的。启动后只能先打开备用风机的入口阀,如先开出口阀运转,风机打出的风将通过备用风机副线回到入口总管而使整个系统风量急剧下降。此外备用风机负荷加得太快又会使系统负荷急剧上升。因此在备用风机启动、开足入口阀后,打开其出口阀、关小其副线阀,开大欲停风机的副线阀、关小其出口阀。四个动作最好同时进行,才能做到倒车时风量稳定。直到备用风机完全取代欲停风机,此时欲停风机副线阀开足、出口阀关死,即可停机关死入口阀,或先关入口后停机。当然操作熟练后手续是可以简化的。

  6。利用罗茨鼓风机测定系统阻力

  一个新系统建成点火升温前,欲知道系统阻力,以便掌握系统升温用风压并制订开车后的操作指标。我们可以抽空气将风机负荷加足,测定其进出口温度、压力和各设备压力,因为风机开足时风量是知道的,即可换算成标准状态风量,那末相当于多少日产量的系统阻力应是多少都能换算出来。再利用计算阻力的公式,利用气速(也就是气体体积)、气体重度与温度的笋系,也可以换算到操作温度下的阻力情况。阻力值的变化大致与绝对温度的变化成正比例,即

乐发Ⅷl  要测算每一个设备的阻力也是如此。

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罗茨风机并联运行不稳:采用风机并联运行时需要注意什么?

  什么是并联运行:

乐发Ⅷl  有两台或两台以上的风机并行向同一管道输送气体叫并联运行。

乐发Ⅷl  并联运行的目的是:

  以增减风机运行台数来适应更大范围的锅炉流量调节,既能保证每台设备的经济运行,又不致因其中一台设备的事故而造成主设备停运。另也避免单风机运行时,风机结构庞大、设备造价高、制造困难等问题。

乐发Ⅷl  风机并联运行时的注意事项有:

乐发Ⅷl  当风机并联运行时,任何一台风机如果风量过小,达不到稳定工况区,都会产生旋转脱流;调节各风机出力时,应尽量保持一致,不能只以挡板开度、电流和转速高低为准;还应注意锅炉两侧的热偏差不能过大;防止由于管路特性、连接方式的不同,造成某台因出力过大处于不稳定工况下运行。当调节幅度过大时,应及时增减风机运行台数,使风机避开不稳定区域,提高风机运行的经济性。

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