軸流排風機的安裝圖片_羅茨風機
軸流排風機的安裝圖片:南陽BDZ-11防腐軸流排風機安裝指示圖
南陽BDZ-11防腐軸流排風機安裝指示圖
風機廠家安裝軸流風機的步驟風機廠家安裝軸流風機的步驟:軸流風機的理相位置應晝靠近屋脊線,定位時,將防水基板擱置在屋面上,并使基板上傾的邊緣端嵌入屋脊金屬蓋板下的縫隙里約10cm.以防水基板的內孔為樣板,畫出洞口的輪廓線,然后用屋面切割機完成洞口的切割。并修整打磨邊緣。用鋒利的刀片將保溫棉按米字形割破,取掉部分保溫棉后,再將保溫棉和鋁箔塞進鋼板和保溫棉之間。在防水湛板和屋脊蓋板的結合處貼上防水膠泥帶。在兩邊完整的波峰頂部,貼上防水膠泥帶,并在堵頭和彩鋼板之間打上防水硅膠,撕去上層紙皮。用至少10個自攻螺絲釘或拉鉚釘將防水基板固定在屋面上。將變角管頸安放在基板上,轉動變角管頸可旋轉部分,通過水平儀進行相向90度角的調整。BDZ-11防腐軸流排風機由專業電工接線,接線必須正確可靠,尤其是電控箱處的接線編號與風機接線柱上的編號一致對應,風機外殼應可靠接地,接地必須可靠,不能用接零代替接地。
T35-11型軸流通風機可用作通常工廠、倉庫、單位、住所內通風換氣或加強暖氣散熱之用,若將機殼去掉,則可做自在電扇用,也可在較長的排氣管道內距離串聯裝置,以提高管道中的風壓。T35-11軸流風機相關技術參數特點是相關使用者們或者購買者們想要知道的,對此就請大家認真閱讀下文。T35-11軸流風機整體性能屬于一種耐高溫的風機,能夠耐受五百攝氏度以下的高溫;整體機械采用的材質為碳鋼和不銹鋼進行焊接的;如果從這種機械的壓力情況分又分為高壓風機、中壓風機和低壓風機,如果從機械的傳動方式進行分又分為電機直聯、皮帶輪傳動、聯軸器傳動和進氣箱式聯軸器傳動,機械的整體性能有強的防腐、耐磨、高溫和非常好的防爆性,再加上機械使用了高溫噴粉和戶外漆這就能夠保證機械外表存有永不褪色的優勢特點;當然了機械也采用了優質電機、全銅線和內置散熱風扇這就能有效確保機械的運行平穩性,其機械又采用了加厚鋼槽。
所需的功率隨進氣溫度的降低而升高.。T35-11軸流風機軸流風機是根據動能轉換為勢能的原理,利用高速旋轉的葉輪將氣體加速,然后減速、改變流向,使動能轉換成勢能(壓力)。在單級軸流風機中,氣體從軸向進入葉輪,氣體流經葉輪時改變成徑向,然后進入擴壓器。軸流風機采用雙吸前向多翼式或后彎式軸流風機,消音柜式箱體,具有運行平穩、噪聲低、體積小、外形美觀、安裝簡單等優點,廣泛應用于工廠車間、商業等場合的管道送風和排風。軸流風機可根據用戶要求在進風口裝設能起濾塵作用的空氣過濾網,或加設初中效過濾段可用作凈化風機箱,(箱體長度尺寸另行確定)。風機箱亦可根據要求通過電源調壓或電源變頻來調節風量、風壓,配置電控箱后可。BDZ-11防腐軸流排風機可用作工業廠房、機械制造、化工、印染,電鍍等行業、影劇院、賓館、辦公大樓、各種住宅等建筑。若將風殼去掉;亦可用作自由風扇,也可在較長的排氣管道內,間隔串聯安裝,以提高管道中的全壓。
軸流排風機的安裝圖片:昭通消防排煙軸流風機安裝圖片,排煙消防風機
昭通消防排煙軸流風機安裝圖片
3c消防高溫排煙風機是將廚房中加工食物過程中產生的異味、高溫、油煙氣體迅速排走的機械。
3c消防高溫排煙風機選用主要控制參數為工作溫度、風量、全壓、效率、噪聲、電機功率、轉速及軸功率。
3c消防高溫排煙風機在介質溫度不高于85℃的條件下應能長期正常運行。
3c消防高溫排煙風機應保證:當輸送介質溫度在280℃時能連續工作30min,并在介質溫度冷卻至環境溫度時仍能連續正常運轉。
普通型的軸流式風機可適用于一般來說加工廠、電商倉庫、辦公環境、住房內等場地的自然通風通氣,也可適用于工業冷風機、空調蒸發器、等的強制性要求自然通風。防腐蝕、隔爆型軸流式風機選用玻璃鱗片膠泥及防爆型具體措施,并配對防爆電機型號,可適用于易r易b、容易揮發、具備刺激性汽體的場地作一般來說主要用途的自然通風通氣機器設備。
首要咱們要掃除幾種狀況:房間里風機盤管常常漏水的缺點,如不是管道、閥件損壞的話,通常是冷凝水所造成的。漏水在風機盤管集水盤外,主要是保溫問題,加強保溫,即可掃除;如在集水盤,是風機盤管冷凝水管不曉暢。是冷凝水溢出所造成的,疏通冷凝水管的方法,通常是預備一根4-5米長的塑料管,一頭插進冷凝水排放管,一頭接在衛生間水龍頭上(能夠制造一個小接頭,靠螺紋擰在水龍頭上),利用水的壓力,將管道疏通,或用二氧化碳氣瓶吹掃。
送風口設置不符合要求有的豎向防排煙系統的送風口,采用固定百葉窗式常開風口,風口規格尺寸基本一致,造成各層送風口的風量風速嚴重不平衡,離風機較遠的送風口的風量不足,甚至末端的送風口的風速、風量接近于零。6、風管豎井施工質量差,漏風嚴重有相當多的工程因通風豎井不抹灰、管道連接不嚴實,常閉風口關閉不嚴密,漏風十分嚴重,導致送風口、排煙口的風速、風量達不到規范要求,有的施工單位甚至取消了豎井連接吊頂風口的風管,利用吊頂悶頂空間代替風管,也往往造成風管風口風速接近于零。
排煙消防風機
高溫排煙風機是我公司選用優異的資料和精深的技術研發而成,屋頂排煙風機,阻力小,送風量大,保溫軟管保溫性能好、耐壓強度高、裝置精度高,并且我們可按用戶需求定制百分之九十九質量保證,排煙風機,誠信服務,大家可放心選用。高溫消防排煙風機出產及運行的環境主要就是這些,我們一定要根據說明合理的利用它,從而使其性能得到很好的應用。高溫排煙風機的風量和送風量為安裝提供了比較重要的數據依據,排煙風機,尤其是安裝位置的選擇對風機性能的發揮也有著比較重要的影響。高溫消防排煙風機擔負一個防煙分區排煙或凈空高度大于6m的不劃防煙分區的房間時,應按每平方米面積不小于60m^3/h計算(單臺風機排煙量不應小于7200ms/h),送風量按排煙量的50%,那是不是如果我一個防煙分區是1000M2,排煙風機XBPY,排煙量就是1000*60=60000M3/H,送風量是30000M3/H。
產品特點(優勢):1、HTFC系列離心式消防排煙風機具有噪聲低、振動小、運行平穩可靠、安裝方便等特點,兼具消音和空氣過濾作用。2、HTFC系列離心式消防排煙風機,采用電機外置結構,選用優質高效雙進風離心風機,匹配優質電機和軸承及皮帶。框架采用優質鋁合金型材框架,輕質高強耐腐蝕,箱體面板采用雙層優質鋼板夾心隔音隔熱阻燃材料制成,出風口采用高密度耐火防水硅膠防火布連接,整機運行噪聲低,平穩可靠。
(6)運轉速度太低,皮帶打滑。解決方法:加大轉速,防止皮帶打滑。二、風機流量不足的問題出現問題現象解決辦法:(1)進口過濾堵塞。解決方法:清除過濾器的灰塵和堵塞物;(2)葉輪磨損,間隙增大得太多。解決方法:修復間隙;(3)皮帶打滑。解決方法:拉緊皮帶并增加根數;(4)進口壓力損失大。解決方法:調整進口壓力達到規定值(5)管道造成通風泄漏。解決方法:修復漏風處;三、風機漏油問題
防腐軸流風機(1)FT35防腐蝕軸流風機分為全玻璃鋼防腐蝕軸流風機、全不銹鋼防腐蝕軸流風機、工程塑料防腐軸流風機三種類型。(2)FT35防腐蝕軸流風機采用防腐材料外涂環氧漆加工而成,電機采用特種防腐電機,由葉輪組,主體風筒部、集風器三大部分組成。材質選用優玻璃鋼材質、全不銹鋼材質制作,選用高質量防腐電機(防爆電機)。
3、冷卻:由于軸流風機的作用,設備處于長期的運轉,表面溫度肯定高熱,添加潤滑油就是能減低設備的摩擦發熱。4、防腐:處于室外,長期會導致設備的表面出現銹蝕,添加軸流風機潤滑油可以隔絕空氣、腐蝕氣體等現象。隨著社會的發展,國內各地新建的功能復雜、形式多樣的高層民用建筑越來越多。此類建筑由于功能復雜,火災因素多,蔓延途徑多。危害大。
一般通風換氣風機(一般為中小型離心和軸流通風機)使用廣泛,對于人們常見的離心風機與軸流風機的區別在于哪些呢?軸流風機與離心風機區別1、排風方向不同:軸流風機的排風方向是沿著軸的方向直排,風機的進風口和排風口是在一條軸平行線上,離心風機的排風方向是垂直于進風口方向的,可以實現360度指定方向排風。2、安裝難以程度不同:軸流風機的安裝比較簡單,一般是直接安裝在墻上或者連接風管。離心風機安裝比較復雜。
HTF-F消防高溫排煙風機特點
1、耐高溫性能優良:風機測試符合GA2l-1999《消防排煙風機耐高溫試驗方法》的標準要求,建立高十該標準的企業內控保證體系,能在300℃高溫條件下連續運行45分鐘,100℃溫度條件下連續運行20小時/次不損壞,廣泛應用于民用建筑、烘箱、地下車庫、隧道等場合;
2、適用范圍廣:可根據高緞民用建筑的不同要求,采用變速或多速驅動形式,以達到一機二用(即常用通排風和消防使用時高溫排煙)的目的,葉型分為軸流式(HTF-I、Ⅱ)和混流式(HTF-IG、ⅡG),使該風機具有廣泛的性能參數.若用戶對噪聲有較高要求時,可制作成消失音型風機;
3、效率高:本系列風機采用先進的CAD系統軟件,輕多目標優化設計研制開發的新產品,鞋實測,風機效率大于80x.井具有效率曲線平坦的特點,有利于節能;
4、安裝方便,體積小:該風機基本型式為軸流風機,可直接與風管連接和墻壁安裝,(安裝形式可垂直式、水平式或吊裝式)。根太程度地節省了占地面積。同時。不受機號較大和所需錦工量之影響.采用電機直聯方式.使其運行可靠。
軸流風機型號、規格繁多,但不管是傳統的軸流風機還是新的現代機械其需要潤滑的部位都離不開軸承和齒輪,再者就是液壓系統。軸流風機設備注入潤滑油的作用:1、降低部件之間摩擦:軸承間和齒面間之間做著相互運動,在表面加入潤滑油的作用,就是將摩擦面隔開,來降低部件之間的摩擦力,提高機械設備的功。2、減少磨損:軸流風機在軸承或齒面間的潤滑油能降低摩擦載荷,從而減少設備的磨損。
排煙風機如何選擇?選擇排煙風機的方法有哪些?消防排煙風機的選擇主要控制參數為工作溫度、風量、全壓、效率、噪音、電機功率、轉速和軸向功率。消防排煙風機在介質溫度不超過85℃的情況下,能長時間正常工作。排煙風機應保證:當輸送介質溫度為280℃時,能連續運行30min,當介質溫度冷卻到環境溫度時,仍能連續運行。排煙風機在額定轉速工作區域內,排煙風機實測的通風量曲線與說明書中所給出的曲線應符合以下規定:(a)軸流式排煙機,在規定流量下,相應的壓力值偏差為±5。(b)離心排煙機,在規定流量下,相應的壓力值偏差為±5。
昭通消防排煙軸流風機安裝圖片
軸流排風機的安裝圖片:軸流風機安裝
在我們的家庭生活中,如果我們需要購買使用軸流風機的話,屋頂軸流風機是一款非常不錯的風機類型,在我們的家庭生活中使用是非常的方便的,那今天小編就來為大家介紹一下我們的屋頂軸流風機的安裝及特點供大家了解。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 屋頂軸流風機
采用先進的CAD軟件,經多目標優化設計而成。 DWT-Ⅰ型系列機號中12#-24#共八種機號風機,采用改變轉速、角度和葉型的方法,擴充性能參數范圍以滿足不同使用工況的需要,達到風機與系統區配,以利實現節能 和降噪。運轉平穩、壽命長轉動慣量小,動平穩精度高,運轉平穩,且各項性能指標的企業內近代標準中的要求均高于風機行業標準,確保風機在同行中處領先地位。適用面廣,風機可以根據使用要求,制作成防爆型,適用于易燃、易爆及 有腐蝕性氣體的場合的強制排風;多次經省市技術監督局檢測合格,用戶可放心使用。
屋頂風機安裝的基礎須高出屋面,表面要求平整,以防滲水漏水,并須預埋好地腳螺栓。風機底座與基礎之間加墊一層5mm橡膠板,以減少振動,地腳螺栓應配有彈簧墊圈,防止使用時松動。屋頂風機出口的管徑只能變大、不能變小,最后出風口要安裝防蟲網,偏向上出風時須增加風雨帽;如遇冬季下雪,冰凍日期,必須經常開動,以防大雪堵塞風機出口。屋頂風機與風管采用軟管(柔性材料且不燃燒)連接,長度不宜小于200mm、管徑與屋頂風機進出口尺寸相同。為保證軟管在系統運轉過程中不出現扭曲變形,應安裝的松緊適度。對于裝在屋頂風機吸入端的帆布軟管,可安裝稍緊些,防止屋頂風機運轉時被吸入,減少帆布軟管的截面尺寸。
屋頂風機是安裝在屋頂上進行排風換氣的,由于安裝使用環境的特殊性,決定了風機使用材質和結構的特殊。 屋頂風機設置停機后防止空氣倒流的裝置,因為在熱壓作用下風機高速旋轉,造成風筒內風速增大很多,風機倒轉對電機的啟動很不利,可能因啟動電流過大而損壞。屋頂風機在設計時應該具有可靠的防雨、防飛雪、防風沙的性能,風雪和風沙不像雨水那樣,因為飛雪和風沙不僅會從上部進入風機,在室外風速達到一定強度下,還可能從下部進入風機。
以上就是小編為大家介紹的關于軸流風機安裝的一些方法及特點,希望大家可以了解,在我們以后如果需要購買使用屋頂軸流風機的話,我們肯定是需要深入了解我們的屋頂軸流風機一些安裝的問題,這樣才能更好地保證我們的屋頂軸流風機的使用。
軸流排風機的安裝圖片:軸流風機安裝示意圖及振動故障分析與處理方法
軸流風機,就是與風葉的軸同方向的氣流,如電風扇,空調外機風扇就是軸流方式運行風機。之所以稱為“軸流式”,是因為氣體平行于風機軸流動。軸流式風機通常用在流量要求較高而壓力要求較低的場合。軸流風機可分為鋼制風機、防腐風機、PVC風機和不銹鋼風機,普通型軸流風機可用于一般工廠、倉庫、辦公室、住宅內等場所的通風換氣,也可用于冷風機(空氣冷卻器)、蒸發器、冷凝器等的強制通風。防腐、防爆型軸流風機采用防腐材料及防爆措施,并匹配防爆電機,可用于易爆、易揮發、具有腐蝕性氣體的場所作一般用途的通風換氣設備。下面賢集網小編來為大家介紹軸流風機等相關知識,包括:軸流風機安裝示意圖、振動故障分析與處理、維護保養方法及選購技巧。
軸流風機安裝示意圖
風機應安裝在堅實平整的基礎上或采用適當的吊裝型支撐結構,均需防止機殼產生變形致使葉輪與機殼碰擦,支撐結構的除具有足夠的剛性強度外共自然頻率至少應為風機轉違的1.3倍,以防止共振而可能引起結構無件斷裂和噪聲增高。風機變可安置在防震架或其他減震基礎上,其設計和應用取決于風機的重量與轉速。風機與管道之間要用撓性連接。
軸流風機振動故障分析與處理
一、設備參數與結構
風機型號:W12g12.5,葉輪直徑D2=1 250mm,最高轉速n=2 550r/min,設計性能參數為:風量 Q=235 440m 3 /h,全壓 p=11 000Pa,進口溫度t=150℃,進口密度ρ=0.763kg/m 3,輸送介質為轉爐煤氣(干法除塵)。
風機結構和試驗臺布置見圖1。該風機主要由轉子和定子組成,轉子包括主軸、葉輪、聯軸器、固定端軸承(以下簡稱軸承1)和非固定端軸承(以下簡稱軸承2),定子包括進風箱(含進口導葉和軸承I的底座)、機殼(含后導葉和軸承II的底座)、擴壓器和鋼制風機底座。顯然,與一般離心風機結構不同的是,軸承I的底座和軸承II的底座均未與混凝土基礎直接接觸。為完成運轉試驗過程,由增速機通過長度為3.3m的加長型空心軸將兩臺直流電動機串聯。
二、振動特點
根據轉爐各冶煉階段(準備、預熱/降罩、吹煉、補吹、出鋼、清理爐口、加廢鋼兌鐵)的不同,該風機的運行工況頻繁變換。因此,不僅要滿足各冶煉階段所需性能參數以及防泄漏、防爆的要求,還要滿足35~38min內低、高速頻繁調速運行的要求。所以,制造廠需對其進行嚴格的出廠運行實驗。然而,該風機在運行實驗中卻發生了嚴重的振動問題,振動數據見表1,尤其進行的所有實驗轉速還遠達不到最高設計轉速2 550r/min,顯然,這個振動問題的分析和處理十分具有挑戰性。
由表1可分析其振動特點如下:
1、風機振動與轉速關聯性強,轉速越高,振動越大;
2、風機升/降速過程中,在同一轉速的振動特性相同,具有重復性;
3、風機軸承 I 與軸承 II 振動相差不大,即振動數量級相同;在2 320r/min以上,風機軸承I與軸承II相比,前者垂直方向振動小于后者,而水平方向振動大于后者,顯示二者在垂直和水平方向的剛度存在差異;
4、增速機振動與轉速關聯性強,在輸出軸反轉2 400r/min時達到10.0mm/s,由此增加了振動問題的復雜性;
5、受電機功率限制,最高轉速只有達到正轉2 349r/min和反轉2 400r/min,不可能實施沖轉實驗;
6、風機最高線速度為 167m/s,但在試驗中無法實施,需由次高轉速判斷最高轉速時的振動特性。
三、 振動檢測分析
風機主要有動不平衡、不對中、軸承故障、轉子零部件部分松動或脫落、轉子轉速接近臨界轉速、共振等八大類振動問題 ,但具體表現在不同的風機結構上,其振動征兆會有所區別,尤其是振動由多種因素共同作用時,則大大增加了診斷和分析的復雜性。對于本例,不排除為多種因素的復合作用,為此,在振動頻譜分析、轉子模態測試等方面都進行了相應的分析工作。本例采用的測試儀器和傳感器有八通道數據采集箱、四通道信號調理儀、激振器、功率放大器、速度傳感器、加速度傳感器、力錘及力傳感器;所應用的軟件有SsCras信號與系統分析、SinSwt 正弦掃頻動力特性及 MaCras 機械及結構模態分析。
1、增速機振動
首先解決增速機振動問題。根據經驗,對增速機滑動軸承重新澆瓦、加工,同時將增速機高、低速端聯軸器與其齒輪軸重新進行動平衡校正。增速機經過維修后其高速輸出端帶負荷運行到2 400r/min時振動速度僅為2.5mm/s,表明增速機振動已經排除。但在后續的風機試驗中(風機振動見表1),則說錦工機振動此時已經與增速機無關聯。
2、振動頻譜分析
各試驗轉速下的振動頻率分析見表2。正轉2 349r/min時的振動頻譜見圖2(其余轉速的振動頻譜略去),其中:圖2(a)、2(b)為軸承I的垂直、水平振動頻譜,圖2(c)、2(d)為軸承II的垂直、水平振動頻譜。
由此分析:升速2 000r/min以后振動明顯增加,頻譜以工頻分量為主,基本沒有2倍頻分量且基礎振動不大,可以排除軸系對中及基礎安裝不牢固的可能,但提高轉子動平衡品質等級對解決問題是有利的;再升高轉子速度后,出現幅值較低的2倍頻、3倍頻和4倍頻分量,不排除葉輪內焊渣、氧化皮或其它異物未清理干凈的因素。
3、檢測共振問題
由于無論整機或單獨吊出轉子組試驗,上述振動特性基本一致,所以懷疑存在共振的可能。為此,采用了兩種測試方法互為補充:
第一種方法:采用正弦掃描法測試轉子、機殼內筒和機殼外筒的共振頻率。掃描時進風箱、機殼上蓋打開,拆除擴壓器,轉子維持正常安裝狀態。測試結果見表3和圖3。
顯然,轉子 一階彎曲振動臨界轉速實測結果為55Hz×60=3 300r/min,與理論計算結果3 335 r/min基本一致,說明2 400r/min附近的振動與轉子臨界轉速無關;而轉子41Hz不能確認為獨立的固有頻率,可以認為其處于55Hz的頻譜邊帶范圍之內;此外,機殼內筒、機殼外筒均檢測出41Hz的頻率成分,表明存在結構共振的可能。
第二種方法:采用錘擊法測試定子結構的共振頻率。
機殼和風機底座敲擊點位置見圖4。敲擊時,進風箱、機殼上蓋打開,拆除擴壓器,轉子維持正常安裝狀態。
在圖 4 中的 G 1 、G 2 、G 3 、G 4 點為機殼內筒和機殼外筒的敲擊部位,分兩種情況:一是未加臨時支撐板;二是增加三個臨時支撐板,以對比增加臨時支撐板后其共振頻率的變化情況。前者共振頻譜見圖 5,分別測得共振頻率為 41、40.5、40、40.5Hz,而后者與前者相比,其共振頻譜和共振頻率基本不變,說明增加臨時支撐板后對機殼的共振頻率不影響。 在圖 4中D 1 ~D 7 點為鋼制風機底座的敲擊部位,只測得D 2 、D 3 、D 4 三個點存在41Hz左右的頻率。
另外,由于進風箱附近軸承 I 所在的位置也表現出剛性不足,則對其敲擊檢測,結果為軸承 I 的底架在水平方向也存在 41.5Hz 的固有頻率。
結合上述兩種方法的檢測結果可以認為,在頻率41Hz附近發生了定子的結構共振。根據該風機的結構特點,其剛度弱點位置為:后導葉水平/垂直剛度(但增加有限數量的后導葉是無效的)、軸承I底架的水平剛度、軸承II底架的水平/垂直剛度
4、軸系模態試驗
模態是風機結構的固有振動特性,每一階模態具有特定的固有頻率和模態振型 。本例分別對空心傳動軸和風機轉子采用敲擊法進行模態試驗分析,得到其模態頻率和振型見表4和圖6。
在圖6(a)~6(d)中,左側為增速機輸出端,右側為風機聯軸器端,在圖6(e)~6(j)中,左側為風機聯軸器端,右側為軸承II的端部。由此知道,空心傳動軸與風機振動無關,而轉子一階彎曲振動臨界轉速也已經遠離工頻,這與上述結果是相符的。
四、振動處理措施
綜合分析上述試驗結果可以認為,本例為一個復合因素即包括定子結構共振、轉子臨界轉速頻率邊帶過寬、葉輪不平衡共同作用的振動問題,并提出如下處理措施:
1、定子結構共振的處理在原則上只需要改變定子的剛度或質量即可,但由于該風機的結構特性,具體實施時難度很大。對機殼而言,要增加后導葉剛度,僅增加三個支撐板是無效的,而增加后導葉厚度卻又增加了機殼中氣流的堵塞而影響風機性能。經過多次改進和反復對比實驗,通過改變其支撐方式、軸承II底架的結構、材質、焊接方式等最終也只能有限的提高其固有頻率,結果是振動問題僅部分減輕而未根本好轉;
2、由理論計算和實際測試可知,轉子的一階彎曲振動臨界轉速遠高于工頻,但因其頻譜邊帶過寬,在40Hz附近也表現為存在共振點。經過分析,通過在主軸最薄弱處調整軸徑可以保證轉子在2 349r/min附近進行動平衡校正;
3、實際上轉子動平衡問題是最先考慮的,但無論整機或單獨吊出轉子組實驗,因振動嚴重都始終無法完成理想的平衡校正;特別是停機一段時間后,平衡好的轉子又可能出現平衡問題,為此也曾分析葉輪是否在高速時存在過大變形的情況。分析制造工藝后發現,葉輪輪轂環形內錐體存在少量氧化皮并在實驗過程中不定期脫落,致使葉輪平衡經常處于不定常狀態,最后該問題通過工藝手段徹底清除氧化皮后才得以解決。
五、處理效果
通過分步實施上述幾個措施,最終解決了該風機的振動問題,例如,風機正轉2 349r/min時軸承I和軸承II的水平振動速度均小于2.5mm/s,并根據振動隨轉速上升的關聯性明確判斷出該風機在額定轉速2 550r/min時的振動速度不可能超過3.0mm/s。目前這種風機共三臺已經在用戶現場順利投運,效果令人滿意。
軸流風機的維護保養方法
1、使用環境應經常保持整潔,風機表面保持清潔,進、出風口不應有雜物,定期清除風機及管道內的灰塵等雜物。
2、只能在風機完全正常情況下方可運轉,同時要保證供電設施容量充足,電壓穩定,嚴禁缺損運行,供電線路必須為專用線路,不應長期用臨時線路供電。
3、風機在運行過程中發現風機有異常聲音、電機嚴重發熱、外殼帶電、開關跳閘、不能啟動等現象,應立即停機檢查。為了保證安全,不允許在風機運行中進行維修,檢修后應進行試運轉五分鐘左右,確認無異常現象再開機運轉。
4、根據使用環境條件下不定期對軸承補充或更換潤滑脂(電機封閉軸承在使用壽命期內不必更換潤滑油脂),為保證風機在運行過程中良好的潤滑,加油次數不少于1000小時/次封閉軸承和電機軸承,加油用zl-3鋰基潤滑油脂填充軸承內外圈的1/3;嚴禁缺油運轉。
5、風機應貯存在干燥的環境中,避免電機受潮。風機在露天存放時,應有防御措施。在貯存與搬運過程中應防止風機磕碰,以免風機受到損傷。
軸流風機的選購技巧
1、在選購軸流風機時,需要查看軸流風機會不會產生強烈振動及碰擦聲,可以判斷出軸流風機的葉輪是不是正常。接下來查看風機軸承的潤滑油有沒有雜質,需不需要更換新的潤滑油。
2、挑選合適的軸流風機時,我們需要考慮到實際的使用地點和場合。
3、判定軸流風機的使用效率,一般性能較好的通風機,在設定參數的條件下,可以滿足低噪聲、結構尺寸緊湊的要求后,可使氣流經過設計的流道把損失降低到最小。
4、選購完軸流風機后,應在頭次使用軸流風機時觀察啟動風機,查看扇葉轉向是不是和旋轉標識標記的一樣,查看完成后,試運行十到三十分鐘后停止,查看葉片是否有松動現象,減振座及底子連接螺栓是否有松動,檢查所有合格后,方可正式啟動,投入運行。
以上是賢集網小編為大家介紹的軸流風機安裝示意圖、振動故障分析與處理、維護保養方法及選購技巧。當然,很多人會關心怎樣延長軸流風機的使用壽命這個問題,這里小編告訴大家兩個小技巧,首先要保持軸流風機的干凈整潔,經常清掃清潔軸流風機扇葉表面,機殼表面,外殼表面,電機表面上面的污垢灰塵,減輕軸流風機的負載和灰塵污垢對零部件的腐蝕,延長零部件老化時間。其次要保持正確使用的條件,及時清除軸流風機的進風口和排風口2米以內的障礙物,如果連接有通風管道,要及時清理疏通通風管道,保持通風管道的暢通,減輕軸流風機的抽排風阻力,避免軸流風機電流電流負荷過載燒毀。
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