羅茨風機的危險分析_羅茨風機
羅茨風機的危險分析:專注于羅茨風機研發、生產、銷售、維修
與其他類型的氣體壓縮機械比較,羅茨風機具有下述優點:
(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)。即使在小流量區域,也不會像離心式鼓風機那樣發生喘振現象,具有比較穩定的工作特性。
(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,并且動力平衡性好,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,全絕熱效率也比較高。此外,羅茨鼓風機還具有結構簡單、制造容易、操作方便、維修周期長等優點。
羅茨鼓風機的缺點是:
(1)無內壓縮過程,絕熱效率較低(小機型尤為偏低);
(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。
羅茨風機的危險分析:羅茨風機噪聲源分析
羅茨風機噪聲含有多種“成分”。錦工風機從噪聲產生機理分析,羅茨風機噪聲主要由氣動噪聲、機械噪聲和電磁噪聲等幾部分組成,其中氣體動力性噪聲具有強度高、危害大的特點,是羅茨風機的主要噪聲污染源。從噪聲傳播途徑分析,羅茨風機噪聲由空氣噪聲和結構噪聲兩部分組成,空氣噪聲通過進氣口、排氣口、機殼、管壁等輻射與傳播,結構噪聲通過機殼、管壁與基礎等傳播,結構噪聲容易造成物體振動并激發二次空氣噪聲。羅茨風機噪聲傳播途徑如圖1所示。
1.基礎結構噪聲 2.機殼與管壁噪聲 3.氣流噪聲
圍介質造成了壓力脈動,形成了氣動噪聲。當風機葉輪逐個掃過進氣口與排氣口時,氣體受到周期性擾動,引起壓力脈動,同樣產生了噪聲。由于風機葉輪與機殼之間圍成封閉的基元容積,在基元容積與排氣口連通一瞬間,風機排氣口的高壓氣體向基元容積快速回流,使氣流受到劇烈沖擊與壓縮造成壓力脈動,形成了強烈的氣動噪聲。旋轉噪聲具有確定的基頻,計算式為f1=Z·n/30(Hz),其中Z為葉輪數,n為轉速(r/min)。
渦流噪聲又稱紊流噪聲,是氣體渦流運動產生的一種非穩定流動噪聲。在葉輪及機殼流道表面,尤其在氣流突然減速或速度方向發生突變的部位,氣體附面層發展到一定程度就會發生脫離,形成漩渦。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。由于氣體具有粘滯性,氣流漩渦產生后還會在流動過程中進一步分裂,形成一系列更小的渦流。
除了上述旋轉噪聲和渦流噪聲外,氣動噪聲還包括共鳴聲。由于葉輪旋轉和氣流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。當共鳴聲通過進、排氣口輻射時,顯著增強氣動噪聲的某些共振頻率成分。
機械噪聲主要來源于機殼的振動,使機殼發生振動的原因主要有兩個:①葉輪的轉動不平衡力,通過傳動構件轉移到機殼上,對機殼產生周期性的激勵;②機殼內的渦流強度所決定的壓力脈動,常與葉片的基頻(即葉片通過頻率)有聯系,也對機殼產生周期性的激勵。風機的風壓越高,這一激勵源越不能忽視。此外,電動機、基礎振動和管路振動也會產生機械噪聲。
幾種典型的羅茨風機噪聲頻譜特性如圖2所示,其特點是中低頻噪聲峰值突出,高頻噪聲成分逐漸減弱。羅茨風機轉速一般為490~3000r/min,旋轉噪聲基頻為49~300Hz,使風機噪聲呈現低頻特征。渦流噪聲以中高頻成分為主,具有寬頻帶特性。共鳴聲對中頻噪聲影響較大。
羅茨風機噪聲與風量、轉速、壓力等參數有關。一般情況下,風機風量、轉速與壓力升高,噪聲增大。實驗證明,當轉速與壓力相同時,風量增大一倍,噪聲增強約6dB(A);壓力每升高一個大氣壓,噪聲增強約3~4dB(A);如果轉速增加一倍,則噪聲增強約6~10dB(A)。
測量羅茨風機噪聲的目的就是為了對被測對象進行噪聲等級的分析、評價或聲源識別,以便采取適當的措施進行噪聲控制。通常羅茨風機的噪聲識別方法有現場測量法、聲功率測量法、表面振動測量法等,其中,現場測量法是工程實際中常用的方法。
現場測量法通過對數據、頻譜的分析確定主要的噪聲輻射源,方法簡便,測量結果能真實反映風機的振動與噪聲水平,但易受環境的影響。聲功率測量法反映噪聲源輻射強度與輻射特性,避免了聲壓級易受測量距離和測量環境影響的缺點。振動測量法是根據羅茨風機的表面振動速度來估計表面輻射聲功率,主要困難在于羅茨風機零部件輻射比的確定,需要測量較多的數據和進行大量的計算。
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羅茨風機的危險分析:羅茨風機常見故障分析
原標題:羅茨風機常見故障分析
羅茨風機常見故障分析
一.羅茨風機溫度過高
原因:
(1)油箱中的油量太多、太稠、太臟;
(2)過濾器或消音器堵塞;
(3)壓力高于規定值;
(4)葉輪過度磨損,間隙大;
(5)通風不良,室內溫度高,造成入口溫度高;
(6)運行速度太低,皮帶打滑。
解決方法:
(1)降低油位或支撐油;
(2)清除堵塞;
(3)通過鼓風機減小壓差;
(4)修復間隙;
(5)打開通風口以降低室溫;
(6)提高速度,防止皮帶打滑。
二.羅茨風機流量不足
原因:
(1)進口過濾器堵塞;
(2)葉輪磨損,間隙增大;
(3)皮帶打滑;
(4)進口壓力損失大;
(5)管道導致通風泄漏。
解決方法:
(1)清除過濾器上的灰塵和堵塞物;
(2)修復差距;
(3)收緊皮帶,增加根數;
(4)將進口壓力調整到規定值;
(5)檢查并修理管道。
三.羅茨鼓風機泄漏或泄漏到套管中
原因:
(1)油箱過高,從排油口漏出;
(2)密封磨損造成了軸端漏油;
(3)壓力高于規定值;
解決方法:
(1)降低油位
(2)更換密封;
(3)疏通通風口;
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羅茨風機的危險分析:羅茨鼓風機損毀事故案例分析
原標題:羅茨鼓風機損毀事故案例分析
2011年11月3日22時15分左右,云南省某公司冶煉分公司氧氣站內忽然發出一陣異響。當班職工立即前往檢查,發現氧氣站內1號羅茨鼓風機葉輪損壞、機殼損毀。經過現場人員仔細查驗,發現損毀的設備是2008年5月份出產的ARH-700型羅茨鼓風機。該設備的電機功率710kW,轉速690 r/min,進氣壓力為48.1 kPa,升壓壓力53.2 kPa。
所幸事發時,現場沒有職工,所以這起事故沒有造成人員傷亡。如果現場有人,極有可能被爆炸波及或受到物體打擊傷害,釀成慘重后果。這起事故造成了真空泵無法修復,徹底報廢的嚴重后果。經估算,事故造成的直接經濟損失達39.8萬元。
事故原因
事故發生后,公司技術人員于11月10日對損壞的羅茨鼓風機進行拆開檢查,發現該設備主動輪、被動輪軸承完好,主動齒輪、被動齒輪嚙合完好,齒輪軸完好;主動葉輪、從動葉輪有裂紋存在,其中從動葉輪破損較為嚴重,主動葉輪次之;從動齒輪輪轂有一明顯裂紋,裂紋長度已覆蓋齒輪輪轂,其中輪轂正面裂紋長度為100 mm,側面裂紋長度為140 mm。
技術人員查閱了該設備的檢維修記錄后,經過分析認定,該設備本身存在一定的先天缺陷和制造質量問題。該設備在使用過程中,曾多次發生異常或故障隱患造成停機檢修。工人在更換新的潤滑油時,常常在箱底部發現不明金屬顆粒、片、粉末,葉輪與葉輪中間多處有摩擦痕跡。
另外,由于該設備兩葉輪有裂紋現象,造成了動平衡紊亂,隨著設備帶負荷運行,裂紋逐步加大,使該設備振動值過大,最終超過屈服極限值發生兩葉輪損壞,導致從動齒輪輪破裂,設備損毀,這是造成事故的直接原因。
經過查驗歷史檢測數據,發現在2011年7月20日測量數據報告中,已經測量出前軸承振動值嚴重超標,但設備仍在“帶病工作”。這也暴露出公司對設備運行監控管理不到位;未能及時消除缺陷,檢修質量達不到標準,間隙調整與標準仍有明顯偏差,振動值嚴重超標仍然繼續使用等問題。
防范類似事故再次發生
針對這起事故暴露出的問題,該廠要求職工認真落實各項責任制,將安全制度落在實處。
首先是從設備運行規章制度入手,加強對設備操作的組織管理,明確責任,各司其職。嚴格規范設備運行的規章制度,杜絕設備帶病運行。同時,為確保新、老設備的安裝質量,公司要求在設備安裝前,對葉輪進行探傷。當確認無缺陷后,再對葉輪進行動平衡校驗;確認無誤后,才能進行安裝,防止設備的“先天缺陷”。其次是加強安全教育、提高安全意識。定期開展安全警示教育,提高工作人員安全防范意識,做到警鐘長鳴。開展安全技術交底,對操作工人進行設備結構、設備維修、設備操作的專業培訓,全面提高設備操作人員、維修人員的整體素質。此外,公司還建立了一支相對穩定、高水平的維修隊伍,確保維修質量。最后是完善事故應急處置,結合公司實際,建立真空泵事故應急預案,確保操作工人人身安全。
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