羅茨風機頻率_羅茨鼓風機
羅茨風機頻率:羅茨風機振動原因有哪些?怎么解決?看這里!錦工風機
羅茨風機振動原因及特征有哪些?引起羅茨鼓風機振動大的因素較多,主要原因有以下幾種:
(1)地腳螺栓松動,主要表現在垂直方向振動較大。
(2)聯軸器找正不合格,表現有三點:一是軸向振動較大,二是與聯軸器靠近的軸承振動較大,三是振動程度與負荷關系較大。
(3)風機基礎剛度差,故障特征為:一是振動頻率為工頻,振動時域波形為正弦波,二是垂直方向振動速度異常。
(4)與風機連接的管道配置不合理,主要是與風機連接的防振接頭老化,管道與風機形成共振。
(5)同步齒輪嚙合間隙大,齒面接觸精度不夠,也可導致水平振動超標。
(6)轉子不平衡,振動表現為:一是水平方向振動較大,且振動頻率與轉速同頻,二是振動大小與機組負荷無關。
(7)軸承損壞及軸系零件松動,主要表現在:一是軸承溫度高并有異響,二是水平、軸向、垂直振動都有異常。
1、振動原因的查找及分析
羅茨風機的工作特點是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,引起吸氣排氣呈間歇性和周期性變化,管內氣體呈脈動狀態。管內氣體參數如壓力、速度、密度等不斷隨位置變化,而且隨時間做周期性變化,這種現象稱為氣流脈動。脈動氣體遇到彎頭、異徑管、控制閥等元件后將產生隨時間變化的激振力,受此激振力的作用,管道產生振動。管道產生振動的振源主要是管內氣體的壓力脈動,由于壓力脈動始終存在,因此羅茨風機在允許范圍內存在某種程度的振動是正常現象,但應該避免發生劇烈振動,否則可能導致管道破壞。
引起管道發生劇烈振動的主要原因有兩個:
(1)氣體的壓力脈動過大,導致激振力過大;
(2)管道發生結構(機械)共振。
管道發生結構(機械)共振的原因是管道結構固有頻率與機器激振力頻率過于接近,使管道振動急劇增大。要減少管道的振動,必須避免管道發生結構共振。為防止結構共振必須進行管系固有頻率分析,工程上把0.8-1.2倍的固有頻率范圍稱為共振區,設計要求激振力頻率不能落在共振區之內。由于機器的激振頻率是不可更改的,所以要求通過調整管系的固有頻率以避開共振。固有頻率與系統的剛度有直接的關系,剛度越大固有頻率越高,管系固有頻率的調整主要通過調整系統的剛度來完成。影響管系剛度的因素主要有管道走向、管徑、壁厚和管道支承狀況。
2、振動的建議排除措施
管系振動會引起管系和管架的疲勞損壞、建筑物誘發振動以及噪聲等,大的振動還將使隔熱材料損壞,儀表指示錯誤、管道和設備的疲勞失效等問題,針對羅茨風機管道振動的問題目前建議采用的方法是:
(1)首先,聯系羅茨風機廠家對風機本身可能存在的振動因素進行逐一排除,保證不因為設備本身的問題產生劇烈振動。
(2)采取避免發生管道結構(機械)共振的措施進行管系動態分析,避免共振現象。增加管道的剛度達到對管系固有頻率的調整避開機器振動的頻率。
(3)修改支架的型式增加對管路振動進行有效的抑制,而不能只采用承重設計,還須采用防振管卡,保證管道與管卡充分接觸。
(4)增加管道與換熱器的柔性減振連接措施,避免將管道的振動傳遞給換熱設備導致設備金屬材料的疲勞損壞。
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羅茨風機頻率:羅茨風機的變頻節能改造
原標題:羅茨風機的變頻節能改造
山東錦工有限公司是一家專業生產羅茨風機、羅茨鼓風機、回轉式鼓風機等水產養殖曝氣設備公司,位于有“鐵匠之鄉”之稱的山東省章丘市相公鎮,近年來,錦工致力于新產品的研發,新產品雙油箱羅茨鼓風機、水冷羅茨鼓風機、油驅羅茨鼓風機、低噪音羅茨鼓風機,贏得了市場好評和認可。產品和服務遠銷全國各地及東南亞,深受客戶好評。
某卷煙廠除塵房主要負責生產車間機臺除塵和煙絲風送,由除塵系統和集塵系統組成,系統采用布袋式除塵器,采用集中集塵并由負壓輸送至壓塵機處理。其中集塵器的負壓由兩臺22KW的羅茨風機提供,一臺用于制絲線集塵,一臺用于卷包線集塵。原風機額定功率的設計選型是根據工藝的最大流量來選擇的,按當時的設計思路,風機的選型一般在滿足工藝負荷工作條件下還要增加一定的裕量。但實際運行中,工藝的運行參數隨各種因素而發生變化,往往實際運行負荷要比設計的最大流量小得多,造成能源浪費的情況。二、問題的提出根據本系統的運行數據統計,羅茨風機實際使用的功率也僅為額定功率的70%--75%左右。,即所消耗的電能有20%~25%被浪費掉。因此,對羅茨鼓風機進行節能改造有著顯著的經濟和環境效應。三、節能改造方法的確定羅茨風機屬容積回轉式風機,其工作特點是當轉速一定而壓力在允許范圍內加以調節時,流量的變動甚微,轉速和流量之間保持正比的關系。采用旁路調節法不能改變羅茨鼓風機的吸氣量,所以風機始終在滿負荷下運行,無法節能。而改變轉速,使風機吸氣量發生變化,其功率消耗也隨之改變。所以,對羅茨鼓風機進行變速調節就可達到節能的目的,而調速方法也較多。若改為變頻調速方式調節風機風量,即能減少風機電耗的浪費。一)羅茨鼓風機變轉速工作特性1、流量特性羅茨鼓風機的理論流量與轉子轉速的關系式為羅茨鼓風機的實際流量為由式(1)和式(2)可知,對每一臺具體的羅茨鼓風機,其葉輪外徑、長度和面積利用系數都是一個定值,當可忽略容積效率的變化時,羅茨鼓風機的流量正比于轉速。2、功率特性羅茨鼓風機的軸功率為由式(1)和式(3)可知,當羅茨鼓風機轉速n變化時,其軸功率與轉速成正比。3、 轉矩特性羅茨鼓風機的轉矩為由于羅茨鼓風機的軸功率與轉速成正比,因此由式(1)可知,當轉速變化時,轉矩不變,即羅茨鼓風機屬于恒轉矩運行。二)變頻調速的工作原理變頻器調速的原理是將交流順變成直流,平滑濾波后再經過逆變回路,將直流變成不同頻率的交流電,使電機獲得無級調速所需的電壓和頻率,從而直接改變和控制電機的輸出軸功率。羅茨風機的驅動采用交流三相異步電動機,其轉速與電源頻率的關系為[3]由式(1)可知,轉速與頻率成正比,只要改變頻率即可改變電動機的轉速,當頻率在0~50Hz的范圍內變化時,電動機轉速調節范圍非常寬。變頻器就是通過改變電動機電源頻率實現速度調節的,是一種理想的高效率、高性能的調速手段。因此,決定采用變頻調速技術對羅茨鼓風機進行技術改造,不但可達到節能目的,同時也可提高裝置的自動控制水平。四、羅茨風機的變頻改造一)、硬件設計1、變頻器的選用根據電機容量,選用丹佛斯FC300變頻器。丹佛斯FC300系列變頻器的優點:(1) 調速范圍廣,機械特性硬,精度高,運行可靠;(2) 磁通―電流控制(FCC)功能改善動態響應特性,并且優化電動機的控制;(3) 控制不同的負載,具有相應的V/F特性;(4) 變頻器的PID調節器具有較高的品質(參數自整定)可用于簡單的過程控制;(5) 快速電流限制功能(FCL),避免運行中不應有的跳閘;(6)可實現電動機的過壓、欠壓、過熱等功能。2、變頻器控制與調節變頻器可通過在控制柜門“遠程/本地”開關的切換實現“遠程控制”與“本地控制”。“遠程控制”是在主控室內上位機與變頻器進行數據通信,操作人員可通過觸摸屏的畫面對風機和變頻器的工作電流、頻率、轉速以及啟動、停止、故障等狀態進行實時監控。同時操作人員根據工藝或外界條件的變化,通過改變變頻器的頻率來調節轉速。另外,在風機房內還裝有一個本地控制的機旁操作箱,在風機出現故障時可在電機旁進行操作。為了保證生產的連續運行,在變頻器出現故障后,可將故障變頻器通過旁路柜隔離,風機電動機可切換為工頻運行或啟、停控制。二)、PLC與變頻器通訊的實現原除塵系統的配置為:1套PLC主站(S7-300,315-2DP),1個MP 270觸摸屏,現將兩臺羅茨風機的Danfoss FC300變頻器通過現有的PROFIBUS-DP網絡進行PLC和變頻器的通訊,變頻器通過PROFIBUS-DP來實現電機的啟/停和調速控制,并把變頻器的實際運行狀態通過PROFIBUS網絡輸送并顯示在觸摸屏MP 270,從而達到對羅茨風機的運行控制目的。五、系統調試及運行效果一)系統改造后的調試完成羅茨風機變頻器改進安裝后,并投入系統運行前的調試,目的主要是檢查所選擇的變頻器性能、改進方案的功能是否達到設計要求以及滿足實際生產需要。經調試,變頻器性能運行非常穩定,達到設計要求。二)運行效果變頻器經過一個月試運行及投入正常使用后,從實際運行來看,變頻運行狀態比較穩定,滿足設計要求,系統穩定可靠。設備方面由于變頻具有軟啟動功能避免了電機啟動時對電機的沖擊損害,轉速的降低,對風機的葉輪、軸承等壽命得以延長,設備運行狀況良好。1、節能效益制絲集塵風機的運行實際工頻大約為42HZ,工作電流為32A;卷包集塵風機運行實際工頻大約為40HZ,工作電流為34A。根據測定數據可計算有功功率,其公式:P=1.732×U×I×cosα改造前:P1=1.732IV cosα=1.732×380×45×0.85=25.17kW制絲集塵改造后:P2=1.732×380×32×0.85=17.90KW卷包集塵改造后:P3=1.732×380×34×0.85=19.02KW每小時節電P節約=2× P1- P2- P3=13.43kW車間每天兩班生產,工作時間16小時,一個月生產天數20天,一個月可節約電能4296.47 kW。2、設備影響(1) 避免了電動機啟動時對電機的沖擊損害及對電網的沖擊;(2) 提高了羅茨風機的自動控制能力;(3) 減少了羅茨風機及其消聲器等的機械振動、噪聲和沖擊;(4) 由于轉速的降低,羅茨風機的葉輪、軸承等壽命得以延長。六、結束語變頻器控制技術用于羅茨風機控制達到顯著的節電效果,提高了設備效率,又滿足了生產工藝要求,并且因此而大大減少了設備維護、維修費用,經濟效益十分明顯。
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羅茨風機頻率:羅茨鼓風機變頻控制柜問題:頻率上不去,額定電流超標z
羅茨鼓風機的變頻控制柜主要起到控制風量的作用,而其主要的工作單元為變頻器,羅茨風機的變頻器與離心風機和泵的有一定的差異,所以,不能根據離心風機的經驗用于羅茨風機上面。
下面我們來看下這位朋友的遭遇吧,可能會對我們有些幫助:
人物A:變頻控制柜制造廠家。人物B:使用羅茨風機的企業。
起因:B找A做變頻控制柜。
A遇到困難:A制造的變頻控制柜,在使用時出現問題,變頻器調整為30HZ,實際運行頻率為15HZ。并發電流過大的情況,額定電流88A,實際電流130A。
解決過程:B有4條生產線,加裝變頻器時,只開啟了2條生產線,現全部開啟4條生產線,變頻器正常工作。也就是說,在空載的情況或者正常負載的情況,變頻器是可以正常工作的。B開啟兩條生產線造成羅茨風機超載運行,變頻器失效。通過空載試運行發現不是變頻器的問題,而是工作環境的問題,問題又來了,B為了節約電能,必須開啟兩條生產線,關閉兩條生產線,還需通過變頻控制柜控制風量,該如何進行解決呢?
錦工風機小編建議:1、更換相應壓力的羅茨風機;2、為羅茨風機加裝泄壓閥,排除超出的壓力。3、更換變頻器,變頻器有多種,存使用適合的變頻器。
羅茨風機的性能與離心風機、泵都不同,羅茨風機如果需要配置變頻器,小編建議從廠家直接采購,盡量不要選擇變頻控制柜廠家重新進行制造。如果您有羅茨風機變頻控制柜的采購問題,可以聯系我們的官方客服熱線
文章
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羅茨風機頻率:風機旋轉噪聲頻率計算公式_
錦工鼓風機廠錦工羅茨鼓風機旋轉噪聲具有確定的頻率,其基頻可由下式計算:
f1=Z·n/30(Hz)
式中 n---------—轉速,r/min;
Z—葉輪頭數,兩葉型Z=2,三葉型Z=3。
此外,還有頻率f1=i·f1的諧波存在(i=2,3,4,···)。從旋轉噪聲的輕度看,基頻聲最強,其次是二次諧波、三次諧波,總的趨勢時逐漸減弱。一般情況下,羅茨鼓風機的轉速為490~3000r/min,Z=2時基頻f1=33~200Hz,Z=3時基頻f1=49~300Hz,因此,其旋轉噪聲通常具有低頻特性。
渦流噪聲。又稱紊流噪聲,時氣體渦流運動產生的一種非穩定流動噪聲。在錦工羅茨風機葉輪及錦工羅茨風機機殼流道表面,特別是那些使氣流突然減速或速度方向發生突變的地方,氣體附面層發展到一定程度就會發生脫離,形成漩渦。同時,內泄漏氣體的流動方向與主氣流方向相反,也會在泄漏間隙兩端產生漩渦。并且,氣體具有粘滯性,漩渦產生后還會流動過程中進一步分裂,形成一系列更小的渦流。由于渦流變化頻度很高,具有隨機性,因此渦流噪聲一般具有中、高頻性質,表現出連續寬頻特性。
共鳴聲。由于葉輪旋轉和氣體渦流運動等因素的影響,氣體壓力在很寬的頻率范圍內脈動。這種脈動與進(排)氣腔發生聲學上的共振,產生共鳴聲。若忽略內部間隙的存在,進氣腔的氣體共振可用亥姆霍茲共振模型描述。亥姆霍茲共振頻率計算公式為:
式中 C-聲速,通常取為340m/s;
l-進氣管的有效長度,m;
S-進氣管的有效截面積,m2;
V-共振腔(即進氣腔)的容積,m3。
當葉輪旋轉到不同方位時,共振腔的容積在一定范圍內發生變化。因此,共鳴聲也跟著有不同的響應頻率。式中只是給出了主共振頻率的響應關系,該頻率通常出現在200~600Hz之間。實際上,錦工羅茨鼓風機配件廠鼓風機內部高次諧波共振的影響也不容忽視,諧振效應多數表現在1000Hz以上。
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