羅茨風機并聯要求_羅茨鼓風機
羅茨風機并聯要求:求助!3臺并聯的羅茨鼓風機不能正常啟動
各位大俠,小弟所在自來水水廠濾池鼓風機出現問題,求教大家。濾池共三臺羅茨鼓風機,鼓風機后有電動蝶閥(始終打開,沒有關)并聯接在同一根總送風管上,以前使用正常,前天開始出現問題:2#風機不動,啟動1#或3#鼓風機時,可以看到2#風機反轉(應是旁側,風機送風倒灌進來所致),以前開啟任一風機均沒有這種現象,附圖。 請問下幾個問題:
1、羅茨鼓風機出風口后有類似逆止閥功能的部件嗎?以防止其它風機開啟時,風倒灌。
2、附圖中,右側那一根圓柱形的管子是什么東西,功能是?
3、出現風機反轉的原因是?我該怎么處理解決問題。
謝謝各位大俠
羅茨風機并聯要求:羅茨風機不能反轉,杯具不能再上演了!錦工風機
很多網友詢問,羅茨風機能否反轉,答案是:不能反轉!!切記!錦工風機小編先來說一下,羅茨風機在正常工作情況下,出現反轉,電機會瞬間燒毀,這樣的例子我們見的不能再多了,17年來,我們見過很多這樣的案例,有些客戶是因為出現超壓,有些客戶是因為接反,有些客戶是因為沒有安裝逆止閥等。
1、為何不能進行反轉?
正常使用,羅茨鼓風機的出口都會安裝一個逆止閥,所以當電機接反,會出現入口受堵,負壓升高,電機會過載。從構造上來講是葉輪是可以反轉的,只是使用配套時的安裝會有點不同,羅茨鼓風機反轉,輕者打葉輪(葉輪間隙調校有受力面和非受力面之分,反轉會導致非受力面接觸);軸承損壞(這個不必多言)。重者齒輪斷齒(俗稱根切)。華·東風機之前更新過的知識>羅茨風機反向轉動的危害!
2、羅茨風機使用原則
羅茨風機在操作時請遵循“空載啟動減載停機”原則。茨風機在正傳的情況下一般是不允許突然反轉的,二葉的風機反轉會導致轉子立刻打爛。三葉風機也會出現齒輪打壞,解決此問題的最好辦法就是要裝止回閥,并且要保證止回閥能夠安全閉合。
一般情況下羅茨風機是可以反轉的,但必須是在風機停止情況下啟動。如果長期反轉運行,風機在出廠前需作前后端面間隙的調整。風機突然停電或因出風口的壓力回座,正向的慣性轉動和出口反壓造成風機的反轉而使風機齒輪,聯軸器打爛,嚴重者可能打壞轉子或者整個風機。
3、倒轉試驗案例
有網友為了驗證羅茨風機的倒轉可行性,還進行了試驗:用兩臺羅茨風機并聯做實驗,當使用一臺時,由于閥門關的不是太緊,會有一部分氣體直接吹入另一條不使用的風機,產生風機倒轉,速度還比較快,在使用時出現過電機電線燒毀的情況,原因不明。
錦工風·機建議:兩臺風機并聯運行,一臺運行過程中,由于管路上的閥門存在竄氣,引起另一臺風機的倒轉。如果你的風機存在倒轉,那么你在啟動倒轉的風機時會使此風機的啟動電流很大,存在燒毀電機的可能。解決方法很簡單,就是維修或更換管路上的閥門,杜絕風機倒轉。
總結:羅茨風機與羅茨真空泵相反,一個是正轉吹氣,一個是倒轉吸氣,兩者的工作原理雖然一樣,但在設計時會有所不同,并且兩者的選型也存在一定的差異,真空泵的技術要求會高一些,羅茨風機倒轉出現直接燒毀電機的情況多常見,如果存在倒轉先例,風機在后期使用中,風量和壓力也會逐漸出現誤差。如果您有羅茨風機的采購問題,可以聯系我們的官方客服熱線
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羅茨風機并聯要求:羅茨鼓風機并聯?
請問兩臺羅茨鼓風機在水產養殖爆氣中如何做并聯,都是11KW!怎樣設計合理并讓輸出最大化?
最好不要用90度彎頭,用145度的彎頭,主管道聯風機段要長且粗,加大儲氣量。。
謝謝你的關注
并聯三葉羅茨風機出口端一般都配備單向閥,在配備單向閥的情況下,只要連接正確,啟動第二臺風機與第一臺無影響,不需做任何操作。若在未安裝單向閥的情況下,可以先將二號風機閥門關閉,打開放空閥,啟動風機,待風機正常運轉后,打開二號風機閥門,逐漸關閉放空閥,直至正常運轉,以保護兩臺風機。
羅茨風機并聯要求:羅茨鼓風機(離心式)的正確開車,及停車步驟?
原標題:羅茨鼓風機(離心式)的正確開車,及停車步驟?
一,通風機管網阻力計算不準確
實際通風除塵管道壓力損失,由于某些原因都會與計算結果有所不同,這是不可避免的,因而設計規范中的計算允許誤差為10%-15%。任何忽視這種必要的程序計算,都將對通風機運行效能的發揮產生重大影響,必須給予高度重視。
1,通風機管網阻力計算額定值不準確的原因:管網阻力計算的粗疏和采用阻力系數不夠準確;不合理的配置系統有效半徑;確定風機進氣條件不真實;選型隨意缺乏應有的準則;施工監理護士施工過程中現場設計變更的影響等。都會使計算結果與實際損耗誤差超過30%甚至更多,導致選型的額定性能與實際運行性能不匹配,結果實際運行性能發生改變。如果計算阻力比實際需要過大時,離心通風機運行引起流量增大,就會實施耗功率顯著增加,其結果是全壓內效率降低,還使電機額定功率易超載,存在燒電機動的危險,但對筆直傾斜的全壓曲線流量變化影響變小,反之必然引起運行流量減少,由于流量減少,引起除塵系統風管內流速降低,促使粉塵沉降。
2,通風機選型全壓額定值不準確的后果。處理高溫爐窯所排出的廢氣,如選型引風機的負壓過大時,會破壞爐內正常熱平衡,由于加大了引風量,使爐內溫度下降而影響燃燒或加熱,導致熱源損失的能量增加,當引風機排送含塵廢氣,污染源處保持足夠密閉形成的負壓狀態,能夠有效的防止有害污染物的擴散。
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二,負荷波動的風機形式選擇
由于生產過程中工況能源和原料消耗的周期性變化,使爐內溫度波動較大。因此引起出爐產生的煙氣量變化在20%-30%,引風機之所以不宜選用前向風機,是因為前向風機的功率曲線陡峭。當管網壓力損失波動增大時,運行中的電機易超載,有被燒毀的危險,故應選用后向風機。
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三,裝機電容量的配備
風機選擇配用電動機功率裕量不宜過大或過小,過大會造成電動機經常處于輕載運行,使電動機的功率因數降低,從而浪費電耗;反之會使電動機經常處于超載運行,導致電動機升溫過高,絕緣易老化,使用壽命縮短,與此同時還可能難以啟動。
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四,風機連接管不規范
由于工程設計配置限制,被迫在風機進口裝有直角彎管。單葉插板或蝶閥調節以及出口處裝有逆向氣流彎管,結果都會造成風機內效率顯著降低。
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五,不同形式通風機的正確啟動
離心通風機要求系統全關閉空載啟動;軸流通風機要求系統全開啟有載啟動;高溫風機在常溫條件下啟動時,由于空氣受熱體積膨脹,密度變小,風機產生壓力低,所需功率比常溫風機小很多,因此常溫條件下啟動應將系統全關閉空載啟動。
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六,合理設計通風機的聯合工作
通風機并聯與串聯工作時,由于風機性能要有所降低,運行工況復雜,因此一般盡量不采用。并聯有限使用雙吸入風機,因兩臺并聯系統的壓損過大時,起不到增加流量的作用。并聯多臺風機公用一臺錦工機組合袋濾室時,對應袋濾室也應封閉,分割成并聯系統進行過濾。
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七,風機進氣溫度確定虛高導致性能降低
高溫爐窯廢氣處理的除塵風機選型時,因選型確定進口氣溫不確切,而采用瞬時氣溫或大量漏風,引起急劇溫降或盲目提高氣溫,造成實際運行中氣溫低于選型氣溫較多,結果造成運行風機內效率降低和功率增大,導致設計額定流量減少。
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八,濾袋單室過濾風量的劃分不宜過大
除塵系統的多室組合結構的袋濾室,常用逐室中斷濾塵操作進行青灰作業,一般單室過濾風量不宜超過每臺主風機風量的20%,這樣就不會導致運行中主風機內效率下降。由于過濾的過程中始終有一個單室濾袋組輪留在停風進行清灰。因此停風單室的多余風量引起其他室增加,導致系統阻力增加,結果造成主機風量減少,全壓內效率下降
羅茨風機機器所允許的振動量有3種方式,這三種方式分別是振幅、震速和加速度。根據每個專業所規定的標準:鍛錘采用振幅和加速度作為允許值;而破碎機和電動機則采用振幅為允許值;壓縮機和通風機在低轉速時以振幅為控制標準,中高轉速時,羅茨風機則以振動速度為控制標準。基礎的高度滿足構造要求,既保證螺栓埋件底部有足夠混凝土保護層,坑底有一定厚度(保證強度)的條件下,應盡可能薄一些,這對于有水平擾力的壓縮機和通風機基礎可以較少擾力矩,使水平搖擺耦合振動產生的振幅降低。離心鼓風機依靠旋轉葉輪對氣體的作用把電機的機械能傳遞給液體。由于離心鼓風機的作用,氣體從葉輪進口流向出口的過程中, 其速度能(動能)和壓力能都得到增加,被葉輪排出的氣體經過壓出室,大部分速度能轉換成壓力能,然后沿排出管路輸送出去,這時,葉輪進口處因氣體的排出而形成真空或低壓,氣體在大氣壓的作用下被壓入葉輪的進口,于是旋轉著的葉輪就連續不斷地吸入和排出氣體。如果負載需要的是恒流量效果的情況時就用羅茨鼓風機。因為羅茨鼓風機屬于恒流量風機,工作的主參數是風量,輸出的壓力隨管道和負載的變化而變化,風量變化很小。羅茨風機是一種高壓風機,羅茨鼓風機為容積式風機,輸送的風量與轉數成比例,把氣體由吸入的一側輸送到排出的一側。如果負載需要的是恒壓效果的情況時就用離心風機。因為離心風機屬于恒壓風機,工作的主參數是風壓,輸出的風量隨管道和負載的變化而變化,風壓變化不大。離心式風機,風壓力不大。空氣的壓縮過程往往是通過幾個工作葉輪在離心力的輔助下發揮作用的。離心風機擁有平方轉矩的特性,而羅茨鼓風機基本上是具有恒轉矩的特性
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德國羅茨鼓風機 二葉羅茨鼓風機 羅茨鼓風機高壓 羅茨鼓風機運動簡圖
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