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雙級三葉羅茨鼓風機的間隙調整_羅茨風機

時間:21-05-26  來源:錦工羅茨風機原創

雙級三葉羅茨鼓風機的間隙調整:三葉羅茨鼓風機間隙調整詳細說明

  粵協介紹三葉羅茨鼓風機有下面三個方面的間隙需要在安裝時進行調整:

  1、主動轉子與從動轉子之間的間隙;

  2、主動轉子和從動轉子與機殼內表面的徑向間隙;

  3、主動轉子和從動轉子兩端平面與墻板軸向平面的間隙。這些間隙,一般在風機說明書中均有規定。間隙過小時,則容易發熱,而使兩轉子發生摩擦,反之,間隙過大時,則使風機的性能降低。

  因此,風機機體內轉子與機殼部分的間隙調整,是整個安裝中的關鍵。三葉羅茨鼓風機各部分間隙調整的如何,將會直接影響機器的性能,若調整的偏差較大時,甚至會產生機械事故。

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雙級三葉羅茨鼓風機的間隙調整:雙級三葉羅茨鼓風機的間隙調整

  圖2 改變前鉚釘與輪盤位移量 Abstract ■摘要:概述了雙級三葉羅茨鼓風機的內部結構和工作原理,詳細介紹了軸承安裝、齒輪副裝配、轉子間間隙調整、轉子頭部間隙調整及轉子側間隙調整的步驟和方法。 ■關鍵詞:雙級三葉羅茨鼓風機;間隙調整;軸承 中圖分類號:TH444 文獻標志碼:B 文章編號:1006-8155(2011)06-0063-04 Gap Adjustment of Double-stage Three Leaves Roots Blowers Abstract: This paper has specified the internal structure and working principle of double -stage three leaves roots blower. Especially, the step and method for bearing installation, gear pair in assembly, gap adjustment between the rotors, gap adjustment of rotors head and gap adjustment of the rotors side are introduced in detail. Key words: double-stage three leaves roots blowers; gap adjustment; bearing 0 引言 雙級三葉羅茨鼓風機是一種由兩臺羅茨風機串聯組成的裝置。每臺風機箱體內部均有兩個轉向相反的三葉型轉子,每個三葉型轉子用兩個軸承支撐,利用一對高精度的同步直齒輪,使兩個轉子的相對位置始終保持不變,轉子之間以及轉子與箱體之間保持一定的間隙,無接觸旋轉。轉子在側箱體同步齒輪的驅動下,借助兩轉子的“嚙合”, 使進氣口與出氣口相互隔開,完成箱體和轉子間的密閉氣體從吸入側到吐出側的移送過程。在旋轉過程中無內壓縮地將工作腔內的氣體從進氣口推移到出氣口[1]。轉子與轉子、轉子與 箱體、轉子與墻板之間都有微小間隙,因而工作腔內沒有摩擦,無接觸磨損部分。雙級三葉羅茨風機容積效率高,供氣量大,運行平穩,使用可靠,具有比較穩定的工作特性。但是其對內部間隙要求高,在檢修和日常維護過程中,如果對間隙調整檢查不到位,就有可能導致轉子與墻板摩擦,嚴重時造成風機轉子抱死甚至風機報廢。 河北大唐國際王灘發電有限責任公司2×600MW石灰石-石膏濕法脫硫裝置中設計使用三套雙級羅茨風機,為日本進口,兩用一備,形式為雙級三葉型,于 2006 年投產。自投產使用 5 年來,于2011年5月經過首次大修,更換了軸承、骨架油封和O型圈等易損件,對風機內部間隙重新進行了調整并將調整間隙的技術措施進行了總結歸納。 1 設備概況 1.1 設計參數 廣泛應用于火電廠脫硫裝置中的羅茨鼓風機被稱為氧化風機,其主要功能是向脫硫裝置提供空氣,促使吸收塔漿液池內的亞硫酸氫根氧化成硫酸根,從而增強漿液進一步吸收二氧化硫的能力,同時使石膏得以生成。一旦氧化空氣注入不充分或停止注入都會引起吸收效率降低,嚴重時還可能造成吸收塔漿液池中亞硫酸鈣含量過高而結垢,甚至發生亞硫酸鈣包裹石灰石顆粒,使其失 收稿日期:2011-07-22 唐山市 聶鵬飛 馬 杰 / 河北大唐國際王灘發電有限責任公司 雙級三葉羅茨鼓風機的間隙調整 63 使用維護 去活性。因此,羅茨鼓風機對提高整個裝置的脫硫效率和石膏的質量顯得尤為重要。王灘發電公司脫硫氧化風機設計參數見

雙級三葉羅茨鼓風機的間隙調整:雙級三葉羅茨鼓風機的間隙調整_羅茨風機

  如何調整三葉羅茨風機間隙來降低噪音是有一定科學根據的。因為三葉羅茨風機取決于轉子體積的變化,以將原始想法的機械能轉化為氣體的壓力和動能。與離心式羅茨風機相比,它具有壓頭高、流動阻力小、送風量大等優點,但在使用過程中效率低,噪音高。

  由于風機噪聲大,惡化了勞動條件,污染了職業環境,因此在化工廠,特別是中小型化工領域得到了廣泛的應用。因此,人們越來越關注風機的噪聲,探討風機噪聲的產生機理和防治措施。

  離心風機和軸流風機在這方面的研究越來越完善。本文分析了羅茨風機氣動噪聲的來源及其機理。在綜合運用各種實例的基礎上,提出了降低噪聲的各種途徑,并探討了降低羅茨風機噪聲的基本途徑。

  三葉羅茨風機發生噪聲的機理:

  噪聲源

  1.羅茨風機

  2.羅茨風機包含多種噪聲源。

  3.進排氣口氣動噪聲;

  4.機械噪聲,如套管、電擊和軸承。

  5.振動輻射的固體聲音。

  在局部噪聲中,入口和出口的氣動噪聲(空氣動力噪聲)最強,在機械正常運行的條件下,機械噪聲和電磁噪聲等非必要的〔1〕。根據羅茨鼓風機產生的噪聲頻譜分析,其特征是低頻寬帶。風扇的氣動噪聲主要由扭轉噪聲和渦流噪聲兩部分組成。

  1、扭轉噪聲

  扭轉噪聲是由于在工作輪上的車輪周圍的氣體介質引起的,通過調整間隙,從而導致周圍的氣體壓力波動。當空氣流過葉片時,形成葉片的表層,吸力側的附面層容易加厚,并且有許多渦流。在葉片后緣,壓力邊界的吸力邊界和邊界層構成所謂的尾流區域。在尾流區域中,氣流的壓力和速度遠低于主流氣流區域。

  因此,當任務輪反轉彎頭時,葉片出口區域中的氣流非常不均勻。這種不相等的空氣流周期性地影響周圍介質,導致壓力波動形成噪聲。空氣流動越不均勻,噪音就越大。

  2、渦流噪聲也稱為渦流噪聲或湍流噪聲。這主要是因為當空氣流過葉片時,湍流邊界層和渦流和旋渦被分離。它會導致葉片上的壓力脈動。其產生的原因有4:一是表面的氣流由紊流邊界層構成,葉片中的壓力脈動在蝸殼表面、蝸殼的內表面和外表面以及一些外觀和噪聲中使用。第二種情況是氣流通過物體,因為渦流將發生在必要的水平。渦流的離開將形成較大的脈動,第三是流動的湍流導致葉片效應的脈動形成噪聲,第四是由兩個渦流構成的噪聲。

  三葉羅茨風機產生的渦噪聲的原因遠小于邊界層湍流壓力脈動和兩個渦旋輻射的噪聲功率。此外,由于脈沖角產生的噪聲不太清楚,進入流的湍流強度并不特別。可以認為,風扇的渦流噪聲主要是由第二種噪聲引起的,即渦動和渦流離開葉片升力的脈動。

  目前,三葉羅茨球迷市場前景廣闊,許多人對結果表示滿意。它不像傳統設備,在運行過程中會產生很大的振動和噪音。采用三葉片轉輪和帶螺旋線的箱體,振動小,自然噪聲可控。許多人擔心這種設備的長期性能,而不擔心它的長期性能。由于設計采用了葉輪和軸的整體結構,葉輪無磨損,保證了每個人的長期運行和連續工作。它不僅性能穩定,而且是一種更科學、更簡單的裝置。因此,使用和維護非常方便。即使在后期有一些小故障,維護也非常快。

  轉動方式為三角皮帶傳動。其基本工作原理是有個近似橢圓形的機殼與兩塊墻板包容成一個氣缸(機殼上帶排氣口和進風口),當兩風機葉輪橫斷面的長軸相互平行時,其“嚙合點”恰好落在兩轉子中心連線的中點(節點)上。兩風機葉輪之間、風機葉輪與墻板之間及風機葉輪與機殼之間,均需保持一定的間隙,一確保風機的正常運轉。如果間隙過大,則被壓縮機的氣體借助間隙的回流提升,直接影響風機的工作效率;如果間隙過小,由于熱膨脹可能導致風機葉輪與機殼或者風機葉輪相互產生碰撞,直接影響風機的正常工作。

  1、風機葉輪與墻板之間的間隙調整

  如果發現三葉羅茨風機葉輪端面與機殼側壁墻板相摩擦,可以使用塞尺檢測風機葉輪與機殼側壁的間隙,將固定滾動軸承蓋螺釘軒出,在靠皮帶輪(或聯軸器)端的軸承座與滾動軸承蓋間提升或抽取墊紙來調整,使風機葉輪作軸向移動。依據所測間隙而定。效正完畢,再講;螺栓按順序對稱地旋緊,將滾動軸承蓋固定好。

  2、風機葉輪與機殼之間的徑向間隙調整

  滾動軸承的原始徑向縫隙值基本都是依據滾動軸承的精度等級確定的,如果發現風機葉輪外端與機殼摩擦時,將風機齒輪箱蓋拆除,松動風機兩端殼螺栓,取下定位銷。在傳動齒輪和另一側的皮帶輪(或聯軸器)上分貝上外徑表頭。用銅錘輕輕地對稱地擊打傳動齒輪和另一側的皮帶輪(或聯軸器)每輕擊一次,用塞尺測量一次。不斷進行,直到間隙符合要求為止,然后兩端殼螺栓對稱擰緊。

  卸下定位銷,擰松螺旋栓,轉到皮帶輪就可以調整,調整好間隙后,擰緊螺栓,應該重新修訂整定位銷孔,擰緊定位銷。

  松開電機的緊固螺栓及兩個自動調節螺栓,自動調節電機與主機的前后相對位置,使皮帶輪前后對齊,稍稍擰緊四個緊固螺栓,自動調節風機與電極之間的螺栓,在相應調整電機外側的自動調節螺栓,是的在電機與主機平行的情況下緊皮帶。

  三葉羅茨風機內部間隙的調整對風機本身非常關鍵,調間隙要用塞尺不斷測試,如果你沒有維修過,建議不要拆泵,泵的型號規格有所不同,間隙值也有所不同。

  三葉羅茨風機間隙較大如何調整?羅茨滾動軸承孔在墻板上的位置已定,因而總間隙的數值是確定的,所謂間隙調整,主要是對節點上的錐面間隙和非錐面間隙進行分配。運轉時,由于軸的扭轉變形及傳動齒輪磨損等原因,錐面間隙趨于縮小,而非錐面間隙趨于增大。為確保鼓風機長時間安全可靠運轉,裝配時可將錐面間隙調大一點,非錐面間隙調小一點。采用軟齒面齒輪傳動時,傳動齒輪磨損較快,一般將錐面間隙取為總間隙的2/3左右,非錐面間隙取為總間隙的1/3左右。當傳動齒輪為硬齒面時,傳動齒輪磨損很慢,錐面間隙和非錐面間隙可大致相等。

  粵協介紹三葉羅茨鼓風機有下面三個方面的間隙需要在安裝時進行調整:

  1、主動轉子與從動轉子之間的間隙;

  2、主動轉子和從動轉子與機殼內表面的徑向間隙;

  3、主動轉子和從動轉子兩端平面與墻板軸向平面的間隙。這些間隙,一般在風機說明書中均有規定。間隙過小時,則容易發熱,而使兩轉子發生摩擦,反之,間隙過大時,則使風機的性能降低。

  因此,風機機體內轉子與機殼部分的間隙調整,是整個安裝中的關鍵。三葉羅茨鼓風機各部分間隙調整的如何,將會直接影響機器的性能,若調整的偏差較大時,甚至會產生機械事故。

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  雙級三葉羅茨鼓風機的間隙調整

  聶鵬飛馬杰/河北大唐國際王灘發電有限責任公司

  中圖分類號:TH444文獻標志碼:B

  文童編號:1006—8155(2011)06-0063—04

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