羅茨鼓風機試車結論_羅茨風機
羅茨鼓風機試車結論:羅茨風機振動干擾問題研究
山東錦工有限公司是一家專業生產羅茨風機、羅茨鼓風機等機械設備公司,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。此類產品已廣泛應用于電力、污水處理、環保、化工、鋼鐵、建材、農藥、制藥等行業。產品和服務遠銷全國各地及東南亞,深受客戶好評。
羅茨風機的振動是用戶和我們制造廠家共同關注的問題。振動超標,會使軸承溫度上升,磨損加劇,嚴重的還會使地腳螺栓斷裂,軸承箱體開裂,甚至會使葉輪開裂和解體。減小振動的最好辦法是進行動平衡:葉輪平衡和整機動平衡。為什么葉輪在動平衡機上達到標準,還要進行整機動平衡,因為風機的振動是由周期性的干擾力產生。根據機械振動的公式:X=-F/K,在彈性形變范圍之內,振動的大小X與干擾力F成正比,與系統的剛性K成反比。
1.風機所受的主要干擾力
風機運行時受到空間力系的作用。在這一力系中,不做周期性變化的力,不產生干擾力,如重力、軸承座對軸承的反作用力等等,它們稱為靜反力。周期性的干擾力稱為動反力。周期性干擾力包括3種。
1.1偏心干擾力
由于制造誤差和材料不均勻等因素,使葉輪的質心不在葉輪的圓心上,有一個偏移量e(e=OP,方向從O到P)。就使得葉輪運轉時產生一個羅茨鼓力,也叫偏心干擾力。假設葉輪轉子的質量為m,角速度為ω,則偏心干擾力F=meω。而ω=nπ/30。
例m=5000kg
e=0.02mm=0.02×10-3m
n=980r/min
則F=5000×0.02×10-3×([980×π)/30]2
≈1053.2N
干擾力F還是相當大的。
葉輪在平衡床上做動平衡配重,實際上是對葉輪的重心進行調整,使重心盡量處在軸線上。但在平衡床上做動平衡配重存在 3 點不足(無論是單面還是雙面):(1)平衡床的轉速一般只有幾百轉,與實際使用時有很大的差距;(2)葉輪在平衡床做動平衡配重,受空氣阻力的影響。如果是在真空和失重狀態下做動平衡配重,葉輪的重心偏移量可以做得更小一些;(3)動平衡方式的不同,使動平衡余量不同。如平衡床上是F型傳動做的,風機可能是D型傳動的。這樣,葉輪的質心不可能完全在葉輪的幾何圓心上。
1.2氣動干擾力
同樣,由于制造誤差和材料不均勻等原因,風機運行時,氣流作用在各葉片及葉輪各部位的作用力就不一樣,無法使它的合力等于零。這樣,就產生了氣動干擾力,主要有:
1.2.1葉片的差異引起干擾力
葉輪在制造時是存在誤差的,如各葉片的角度、方向、輪盤及輪蓋的間隙都可能存在差異。由于生產上差異的存在,運行時各葉片所受到的氣體反作用力之和不等于零,即∑F=F1+F2+F3+…+Fn≠0, 就產生了氣動干擾力。氣動干擾力隨轉速、風量的增大而增大。
1.2.2輪盤、輪蓋的晃動干擾
輪盤、輪蓋的端面跳動要控制在一定的要求內,目的就是要減小因晃動產生的干擾。輪盤、輪蓋的晃動將會在軸向產生周期性的干擾力,通過空氣的傳動,機殼也會產生振動。
1.2.3反饋氣流的干擾力
羅茨鼓風機的葉輪與集流器(進風口)之間有一定的間隙,該間隙的存在,就使一部分氣流回流。這部分氣流可以叫做反饋氣流。反饋氣流的穩定與否,也將影響風機的振動。所以,安裝時要求葉輪與進風口之間四周的間隙均勻,重疊量要保證,目的就是使反饋氣流最小并穩定,以減小風機的振動。一般來說,反饋氣流越小,風機功效越高,反之風機功效就低。
1.2.4機殼內壓力分布差異
葉輪運行時,向四周輸送的風量是一樣的,但受機殼的限制,風只能向一個方向移動。因機殼各部位的空氣壓力不一樣。如果風機在平穩狀態下運行時,風機內的壓力分布就比較穩定,對風機的振動干擾比較小。但隨著運行情況的改變,如轉速、風門開度等,都會使風機內的壓力分布產生變化,從而引起振動變化。這就是為什么改變風門、轉速時振動會增大或減小的原因之一。該干擾存在于運行狀態情況的變化之中。
1.3偏心干擾力和氣動干擾力的疊加與消除
葉輪在平衡床上以一定的轉速(低速)做動平衡, 每個葉輪都達到了標準,使氣動干擾力和偏心干擾力都減小到標準的要求。但這個不平衡余量,實際上是偏心干擾力和氣動干擾力合力的體現;因而,無法知道偏心干擾力和氣動干擾力各自的大小和方向。當風機實際高速運行時,偏心干擾力和氣動干擾力也隨著增大。如果這兩個力的夾角不大于 120°或小于240°,則合力大于這兩個分力,這樣的葉輪裝機運行,振動就很大;如果這兩個力的夾角大于120°且小于240°,則合力小于這兩個分力,這樣的葉輪裝機運行,振動就較小。
所以,振動大的,還要進行整機動平衡。這樣,我們就可以知道, 葉輪在平衡床上進行了動平衡,每只葉輪都達到了標準。為什么還要進行整機動平衡?我們就可以解析, 葉輪裝機之后開機,有的一試就好;有的振動很大,要配重;有的葉輪與機殼的位置做一定的移動,振動也會好一些,而對大型風機,最好的辦法是進行葉輪超速動平衡。
在氣動干擾的情況中,葉輪的晃動干擾,氣流反饋干擾,壓力分布差異,與葉輪、機殼和進風口的位置關系,有人把它叫“氣隙”。偏心干擾力和氣動干擾力組成葉輪轉子的干擾合力,分別作用于兩個軸座上。對于葉輪轉子來說,運行條件一定,它的干擾合力也穩定。對于F型傳動的風機,有人曾用合力的疊加和消除來減小振動。利用同心度誤差干擾力和轉子干擾力相互抵消來減小振動。
2.材料剛性對振動的影響
(1)長期處于振動超標的情況下運行,會引起材料剛性的下降。(2)風機振動超標,底座剛性太好,會引起軸承箱體的開裂。(3)風機試車時,有時會碰到這樣的情況:風機轉速漸漸增加,在某個轉速下,振動一直良好,當超過這個轉速時,振動突然明顯增大。這就是風機的材料彈性形變引起干擾力的躍變。風機隨轉速的增加,羅茨鼓力也隨著增加,當羅茨鼓力增加到一定程度,終于引起了葉片、主軸等的明顯的彈性形變,從而引起了偏心量的增加,偏心干擾力也明顯增大;由于葉片、主軸等產生明顯的彈性形變,葉片與氣流的作用力也產生了改變,即氣動干擾力也產生了改變。當運行狀態穩定后,干擾力處于穩定,又可以進行動平衡。這時的平衡,是對彈性形變引起的干擾力進行平衡。但這種平衡的風機往往會產生這樣的啟動情況:剛啟動時,振動不大;到某個程度時,振動特別大;風機運行后,振動又不大。
3.關于風機的對中
風機的對中與不對中,一般認為符合安裝要求的為對中。但我們可以進一步的擴展:風機的振動是空間力系綜合作用的結果,也可以簡化為“質量-彈簧系”的振動,這種振動產生的形變,在彈性形變范圍內的,我們都可以稱之為對中,反之為不對中。判斷風機的振動形變是否運行在彈性形變范圍內,與“質量-彈簧系”相比,要復雜的多。聯軸器同心度誤差、水平度誤差偏大,地腳螺栓及其它固定(下轉第154頁)(上接第15頁)螺栓松動,軸承損壞,水泥基礎剛性不夠,葉輪材料疲勞等。這些都可能使風機(整體)的振動不在彈性形變范圍內?,F場動平衡難做,主要在如何判斷風機是否運行在彈性形變范圍內。了解了風機葉輪的受力情況,同時又能夠判斷風機振動的形變是否運行在彈性形變范圍內,使現場做動平衡也相對簡單。
4.結論
羅茨鼓風機的動平衡首要的條件是風機要運行在彈性形變范圍之內,其次是振動干擾力要在穩定的狀態下。在這樣的條件下,初始的振動數據和試重振動數據才是可靠、可用的,風機系統復雜的空間力系才可以簡化為“質量-彈簧系”,符合X=-F/K的要求,風機的動平衡也就變得容易和簡單了。
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羅茨鼓風機試車方案
一、電機試運轉
脫開聯軸器,手動盤車應該靈活,無卡及異常聲音等;
點動所有電機前必須確認線路絕緣良好、并且連接正確,做好記錄;
點動電機,確認電機的轉向是否與要求一致;
電機點動無異常后,啟動電機運轉 20min,檢查電機運轉情況,運
轉過程中應檢查電機的振動、溫度、電流是否異常,無異常即可停下 5、電機啟動電流不宜過高,運轉電流應低于額定電流;
電機升溫不得超過銘牌的規定,一般滾動軸承的溫升不得超過 40 度,最高不超過 75 度。
電機試車合格后,上好靠背輪,放好安全罩,
二、單體試車
1、試車前的準備
1、2、檢查各設備管道閥門,配管內有焊渣和鐵銷等,應徹底清除。 1、3、徹底清除風機內外的灰塵和雜物,并避免混入油。
1、4、電機進線、接地線完整,地腳螺絲無松動。
1、5、檢查油位在油位線的上線位置,潤滑油一般采用 L-AN68 全消耗 系統用油。
6、向冷卻部位通水 (包括油箱冷卻部和水冷墻板),冷卻水溫度不超 過 25℃,冷卻水量 10 -13L/min。
7、與各相關部門或工段聯系做好開車準備。
空負荷試運轉
2、1、檢查齒輪箱內潤滑油油位,應符合設備開車要求。
2、2、啟動羅茨鼓風機達到額定轉速 10 分鐘,檢查并調整油位,用手
觸摸機殼和端板表面,如發現有溫度過高的部分,應及時檢查并予以排除。
2、3、進氣和排氣閥門在全開的條件下進行空負荷試運轉,運轉時間 不得少于 30 分鐘。
4、空運載時檢查有無異常振動及發熱現象,如果出現異常,應立 即停車,查明原因。
負荷試車
3、1 風機空負荷運轉 30 分鐘后加壓,進行載負荷試運轉。
3、2 逐漸關小循環閥、放空閥,加壓 60mmHg,觀察運轉情況。
3、3 運轉正常后每隔半小時提高 50mmHg,逐漸加壓至 300mmHg。
3、4 當壓力達到 300mmH 然后泄壓至 280mmHg,運轉 2-3 小時,觀察是 否正常,檢查正常后開循環閥泄壓停風機。
三、停車步驟
開循環閥,同時逐漸關閉出口閥至全關,循環閥開至閥桿的 2/3 處, 當電流降至最低時,按下停車電鈕,最后關閉入口閥。
停車后要及時進行盤車放水,并做好停車記錄。
禁止在滿負荷情況突然緊急停車,如遇斷電或電機跳閘時,應立即
打開羅茨風機循環閥,同時關死出口閥,將風機處理安全后,再進行其它 工作。
四、試車時注意事項
1、運轉過程中,須經常檢查軸承、潤滑油溫度,電流表的示值。 2、檢查冷卻水量是否達到規定的要求。
檢查各滾動軸承的表面溫度一般不超過 85 度。
試車時出現任何異常應立即停車,查明原因后方可啟動。
羅茨風 機 運 轉 記 錄
試運轉類別
單機試車
日期
年 月 日
啟動時間
時 分
連續運轉時間
時 分
啟動電流
回落時間
環境溫度
介質
空 氣
運轉時間
負荷
壓力介質
(Kpa)
溫度(℃)
電流
振幅(微米)
噪聲
其它
運轉時間
負荷
壓力介質
(Kpa)
風機 軸承
電機 軸承
潤滑油
介質
電流
水平
垂直
軸向
噪聲
其它
運轉時間
負荷
潤滑油
介質
電流
水平
垂直
軸向
噪聲
其它
結論
施工班組
技術負責人
羅茨鼓風機試車結論:羅茨鼓風機試車方案
羅茨鼓風機試運行方案
一、電機的試運行
1 .拆下聯軸器,手動磁盤車應靈活,無卡片或異常聲音等
2 .在慢跑所有電動機之前,必須確保線路絕緣良好且連接正確,并做好記錄
3 .慢進電機確認電機的轉向是否與要求一致
4 .電機寸動無異常時,請使電機運行20min,檢查電機的運行狀況,在運行中檢查電機的振動、溫度、電流有無異常,如無異常請停止
5 .電動機起動電流不應過高,運轉電流應低于額定電流
6、電機升溫不得超過銘牌規定,一般滾動軸承升溫不得超過40度,最高不得超過75度。
7、馬達試運行合格后,用靠背車,放置安全罩
二、單體試運行
1 .試運行前的準備
1、2、檢查各設備的配管閥,配管內有濺射或鐵銷等,請完全去除。
1、3、徹底清除鼓風機內外的灰塵和垃圾,避免油混入。
1、4、電機入線、接地線完整,接地螺釘未松動。
1、5、檢查油位是否在油位線的上線位置,潤滑油一般采用L-AN68全消耗系統用油。
6、通入冷卻部(包括箱冷卻部和水冷壁板),冷卻水溫度不超過25,冷卻水量為10 -13L/min。
1、7、與各有關部門或工程聯系準備運轉。
2 .空載試運行
2、1、檢查齒輪箱內的潤滑油水平,滿足設備運行要求。
2、啟動羅茨鼓風機達到額定轉速10分鐘,檢查調整油位,用手接觸外殼和端板表面,發現溫度過高的部分,應立即檢查排除。
2、3、進氣和排氣門應在全開條件下進行空載試運行,運行時間應在30分鐘以上。
2、4、空運時應檢查有無異常振動和發熱現象,發生異常時應立即停車,查明原因。
3 .負載試運行
3、1鼓風機空負荷運轉30分鐘后加壓,進行負荷試驗運轉。
3、2慢慢關閉小循環閥、放空閥,加壓60mmHg,觀察運轉情況。
3、3運轉正常后,每30分鐘升高50mmHg,逐漸加壓至300mmHg。
3、4壓力達到300mmH后減壓至280mmHg,運轉2~3小時,觀察是否正常,正常后打開循環閥停止鼓風機。
三、停車工序
1 .打開循環閥,同時將出口閥慢慢全閉,將循環閥打開閥軸的2/3,電流降到最低時,按下停止按鈕,最后關閉入口閥。
2* W. ~9 n9 q8 m5 z) nuuy222,停車后迅速放入磁盤驅動器,制作停車記錄。
3 .滿載狀態下禁止突然緊急停車,發生停電或電機跳閘時,立即打開羅茨鼓風機循環閥,關閉出口閥,安全處理鼓風機后再進行其他工作。
四、試運行時的注意事項
1 .運轉中,必須經常檢查軸承、潤滑油溫度、電流表的顯示值。
2 .檢查冷卻水量是否達到規定的要求。
3 .檢查各滾動軸承的表面溫度不超過85度。
4、試運行時發生異常時,立即停止,確定原因后再啟動。
羅茨鼓風機駕駛記錄
試運行種類
用單機測試
日期
年月日
啟動時間
時分
連續運行時間
時分
起動電流
返回時間
環境溫度
媒體
空氣
運行時間
負荷
介質壓力
溫度()
電流
振幅(微米)
噪音
其他
(Kpa )
鼓風機軸承
電機軸承
潤滑油
媒體
電壓
水平方向
垂直方向
軸向
前進
外出
左邊
左邊
結論
工程班組
技術負責人
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GB/T 2888-2008風機和羅茨鼓風機噪聲測量方法
CB/T 3464-2021船用惰性氣體鼓風機
HJ/T 251-2006環境保護產品技術要求 羅茨鼓風機
HJ/T 278-2006環境保護產品技術要求 單級高速曝氣離心鼓風機
JB/T 2977-2005工業通風機、鼓風機和壓縮機 名詞術語
JB/T 3165-1999離心和軸流式鼓風機、壓縮機 熱力性能試驗
JB/T 7258-2006一般用途離心式鼓風機
JB/T 7259-2006燒結廠用離心式鼓風機
JB/T 7753-2007滾動軸承 鼓風機軸承 技術條件
JB/T 8941.2-2021一般用途羅茨鼓風機 第2部分:性能試驗方法
JB/T 13233-2021防爆羅茨鼓風機
JIS B0132-2005鼓風機和壓縮機術語
JIS B8340-2000蝸輪式鼓風機、壓縮機的試驗及檢查方法
KS B6311-2001鼓風機試驗及檢查方法
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