三葉羅茨風機風葉安裝調整_羅茨鼓風機
三葉羅茨風機風葉安裝調整:三葉羅茨風機安裝與調試
風機安裝的注意事項
a、風機的基礎要求水平、堅固,且基礎高度≥200mm。
b、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。對于裝在風機吸入端的帆布軟管,可安裝稍緊些,防止風機運轉時被吸入,減少帆布軟管的截面尺寸。
c、風機的鋼支架必須固定在混凝土基礎上,風機其鋼支架與基礎之間必須增加橡膠減振墊。全部風機及電動機組件都安裝在整塊的鋼支架上,鋼地架安裝在基礎頂部的減振墊上,減振墊最好用多孔型橡膠板。
d、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。
2.在安裝操作過程中必須注意:
a.在一些結合面上,為防止生銹,減少拆卸困難,應涂上潤滑脂或機油;
b.檢查機殼內及其它殼體內部,不應有掉入和遺留的工具或雜物;
c.按圖紙所示位置及尺寸安裝,為得到高效率,特別要保證進風口與葉輪的間隙尺寸;
d.保證主軸的水平位置,并測量主軸于電機軸的同心度及聯軸器兩端面的不平行度。兩軸不平行度勻差為0.05mm,兩軸器兩端面不平行度勻差為0.05mm;
e.安裝調節門時,注意不要裝反,要保證進氣方向與葉輪旋轉方向一致;
f.風機安裝后,撥動轉子,檢查是否有過緊或與固定部分刮蹭現象;
g.安裝風機進口與出口管道時,重量不應加在機殼上。
3.風機的運行操作
a.檢查風機各部的間隙尺寸,轉動部分與固定部分有無刮蹭現象;點車檢查葉輪旋向與標牌是否一致,各部接線、儀表是否現實正常,有無漏水、漏電、漏油現象和異味、異響、異震,松動等異常現象,如有應排除之;
b.檢查軸承的油位是否在最高與最低油位之間;關閉調節門。如運轉情況良好,再轉入滿載荷(規定全壓和流量)運轉;滿載荷運轉,對新安裝風機不少于2消失,對修理后的風機不少于半小時;
c.風機啟動后,逐漸開大調節門,直達正常工況。運轉過程中,軸承溫升不得超過周圍環境40°C軸承部位的均方根振動速度值不得大于6.3mm/s;
d.下列情況下,必須緊急停車:發覺風機有劇烈的噪聲、軸承的溫度劇烈上升、風機發生劇烈震動和撞擊。
山東錦工有限公司是一家專業生產羅茨風機、羅茨鼓風機、三葉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。
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三葉羅茨風機風葉安裝調整:三葉羅茨風機的葉輪間隙怎么調節?
三葉羅茨風機應用很廣泛,它的性能特點得到了大家的認可。那么它的主要特點有哪些?當使用的時候三葉羅茨風機的葉輪間隙怎么調節?下面就給大家講解下這一方面的問題。
如今三葉羅茨風機市場前景廣闊,不少人表示使用結果很滿意,它不像是傳統的設備在運轉的過程中產生很大振動發出很大噪聲。它采用了三葉轉輪及帶螺旋線型的箱體,因此振動小,自然噪音也能得到很好的控制。不少人擔心這一設備的長久性,不用擔心它是一種性能長久的設備。因為設計采用葉輪和軸整體結構,葉輪無磨損,這就能保證運行長久,持續為大家進行工作。不僅使用性能穩定,它還是一種結構更加科學簡單的設備。因此它的使用和維護很便捷。即使后期出現一些小故障,維修也是非??焖?。
在使用的時候大家可能需要進行三葉羅茨風機的葉輪間隙調節,那么到底如何上手進行操作呢?一般來講大家需要準備好工具 塞尺、銅棒等工具。其次需要利用專業工具調整動齒輪將其按照主動齒輪標識壓在軸上。其次需要再按上并鎖緊螺母稍稍緊上。試著轉動葉輪用銅棒輕輕敲打調整間隙。并且測量一下是否間隙符合要求,確定符合規定值再利用專業工具鎖緊安裝好。
現在你是否需要使用三葉羅茨風機?感覺這一設備性能如何?其實三葉羅茨風機使用還是比較簡單的。只要大家認真學習技巧,相信能很快上手操作,也能掌握三葉羅茨風機葉輪間隙的調節。
三葉羅茨風機風葉安裝調整:三葉羅茨風機間隙如何調整_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??諝饬鲃釉讲痪鶆?,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。
原標題:三葉羅茨風機軸向間隙作用以及轉子間隙的調整方法
錦工機械給大家介紹一下三葉羅茨風機軸向間隙作用以及轉子間隙的調整方法
三葉羅茨風機啟動開機前的安全注意事項:
1.完全打開進氣調節閥,出氣調節閥以及旁通管;
2.檢查進風口空氣濾清器是否暢通,濾清器進口是否完全打開;
3.檢查管道、閥門、消聲器、空氣濾清器支撐是否穩固,不得有負荷力加在機殼上;
4.檢查潤滑油是否良好,型號是否合適,潤滑油層深度應達到規定油線以上3~5厘米,冷卻水系統是否暢通;
5.撥動聯軸器、檢查葉輪轉運是否靈適,有無摩擦碰撞;
6.檢查各部位聯接是否良好,有無松動;
7.清除周圍雜物,保持風機兩米范圍內無雜物;
8.檢查電氣部分以及降壓啟動設備是否完好;
9.檢查檢修工具是否齊備,消防滅火器材是否充足完備。
三葉羅茨風機軸向間隙作用以及轉子間隙的調整方法:
三葉羅茨風機軸向定位的主要作用是:當風機在運行的時候,由于轉子發熱,軸系產生線膨脹和體膨脹。體膨脹的預留量通過徑向加工來保證,線膨脹的預留量則通過軸向定位來確定。軸向預留量太大,風機效率會變低;軸向預留量太小,風機機殼及軸承會發熱損壞。
一般來說軸向間隙不準會產生以下幾種故障:
1.墻板端面磨損
軸承端面磨損原因主要是2種原因,一種是異物進入轉子與軸承座端面,這種情況發生幾率太小,這里不做分析。二種是軸向間隙不夠造成轉子在線膨脹時與軸承端面接觸磨損。我們知道任何物質的分子都在做無規則的熱運動,分子就有速度,有動能。微觀解釋氣體的壓強就是大量的分子對容器壁的撞擊,而溫度是大量分子的熱運動平均動能的度量。溫度越高,分子的熱運動平均動能就越大,分子的速度就大,我們知道,速度越大,撞擊越猛烈,也就是氣體的壓強越大。當風機產生壓力時,反之氣體會產生溫度。而溫度造成轉子伸長,如果間隙不夠會造成轉子與機殼摩擦。
軸向間隙太小,造成端蓋與葉輪端面磨損,同時摩擦產生熱量,通過熱傳導會使軸承溫度增加,從而損壞軸承,還會損壞密封環。
2.風機效率降低
軸向間隙太大,會造成風機效率降低。三葉羅茨風機由于是容積式風機,它的風壓和系統有關系,而和其它關系不大。也就是說和出口管道特性有一定關系。而流量和風機轉速關系較大。但是如果軸向間隙調整偏大,會在葉輪端面和軸承座端面形成一個氣體通道。而氣體通道會使被升壓后的空氣通過它又回到風機的吸氣口,使風機不斷的做定量的無用功,使風機風量下降,效率降低。
3.風機振動
當間隙太小時,葉輪端面與軸承座端面摩擦。由于動靜部位之間摩擦,機組會產生強烈的振動。過大的振動極易造成動靜部分摩擦從而造成災難性的后果,摩擦發生在轉軸的密封環處,將會造成轉子的熱彎曲引起振動的進一步增加,形成惡性循環引起轉子的永久性彎曲。而振動與軸的彎曲會造成軸承損壞,齒輪損壞,葉輪損壞,乃至整個三葉羅茨風機報廢。
三葉羅茨風機間隙調整說明
三葉羅茨風機,各部位間隙在20℃時的靜態理論值為:
1、葉輪與葉輪之間的間隙0.4-~0.5MM;
2、葉輪與葉殼之間的徑向間隙0.2~0.3MM;
3、葉輪與左、右墻板之間的軸向間隙0.3~0.4MM(左墻板間隙必須大于右墻板間隙0.05MM以上),同步齒輪的嚙合間隙0.08~0.16MM。
風機工作間隙的調整是羅茨風機整個檢修過程中非常重要,掌握起來難度也比較大,通過分析羅茨風機的結構原理,葉輪在旋轉一周的過程中,在士45°的位置上(指葉輪壓力角與水平線成士45°角度時,兩葉輪之間的間隙是兩葉輪之間最關鍵的間隙,且有兩個+45°和兩個-45°位置,在這些位置上,兩葉輪最大軸向剖面剛好處于相對平行狀態,因此這個角度就是調整風機工作間隙的最佳位置。
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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三葉羅茨風機風葉安裝調整:隨州三葉羅茨風機怎么調整安裝主、從動風葉及斜齒輪
隨州三葉羅茨風機怎么調整安裝主、從動風葉及斜齒輪
羅茨風機廠家
1、不應把羅茨風機安裝在人經常出入的場所,以防受傷和。
2、不應把羅茨風機安裝在易產生易燃、易爆及腐蝕性氣體的場所,以防火災和中毒等事故。
3、根據進排氣口方向和維修需要,基礎面四周應留有適當寬裕的空間。
4、羅茨風機安裝時,應察看地基是否牢固,表面是否平整,地基是否高出地面等。
5、羅茨風機室外配置時,應設置防雨棚。
6、羅茨風機在不大于40℃的環境溫度下可長期使用,超過40℃時,應安裝排氣扇等降溫措施,以提高風機使用壽命。
7、當輸送空氣介質,其含塵量一般不應超過100mg/m3
羅茨鼓風機的齒輪副一般采用45鋼支撐。
兩葉羅茨鼓風機齒輪副不僅是一對傳動齒輪,而且是一對同步齒輪,只有在兩個齒輪轉角一致的情況下,鼓風機的兩個葉輪才能正常運轉。
否則,兩個葉輪就會發生撞擊而破壞鼓風機的正常運轉,甚至導致設備事故。
三葉羅茨鼓風機從動軸上的齒輪副大多數做成齒輪圈和吃輪轂組合件。
葉輪相互之間的間隙可通過調整從動齒輪圈來達到。
調整時只須拆下定位銷,旋轉螺釘,即轉動動齒輪圈,達到調整葉輪間隙的目的。
間隙調整好后,把緊固螺釘旋緊,再重新鉆鉸定位銷孔,配上新的定位銷
回流縫隙寬度計算
回流縫隙寬度即回流過程中排氣縫隙的值(圖4)。按照兩種型線的幾何參數,可以推導出傳統漸開線型線轉子和改進型線轉子的排氣縫隙寬度(圖5) 計算公式:
?。?)傳統漸開線型線轉子排氣縫隙寬度
式中φ為排氣縫隙開啟角,滯后轉子轉角θπ/6;ξ為漸開線上的壓力角;φc為漸開線段開啟角初始值。
2.3 回流混合區壓力
在假定的噴管模型中,隨著作為“噴管”喉部的回流縫隙不斷變大,回流混合區壓力逐漸升高為排氣口壓力。按文獻[3]中計算方法:
式中k為氣體絕熱指數;a為流動系數;V為基元容積體積,V=λ·πR2·L/Z;F(φ) 為排氣縫隙面積,F(φ)=B(φ)·L;ps為進氣壓力,取大氣壓力值;pd為排氣壓力,pd=ε·ps;R為空氣氣體常數。
由于回流縫隙開啟角φ滯后轉子轉角π/6,因此可以得到轉子轉角θ與混合區壓力的關系,見圖6(按ε=1.2、1.4、1.6三種情況,在圖中分別以A、B、C表示)
羅茨鼓風機是一種雙轉子壓縮機械,兩個轉子的軸線相互平行。轉子由葉輪和軸組成,有的小型鼓風機為了提高轉子的剛度把轉子和軸做成一體。為避免旋轉過程中相互接觸,葉輪之間、葉輪和機殼及墻板之間具有微小的間隙。羅茨鼓風機的兩個轉子做方向相反的等速旋轉,而且在旋轉的過程中葉輪和機殼與墻板圍成的封閉的基元容積的體積保持固定。氣體的壓縮是在基元容積與排氣口相通的一瞬間,由高壓氣體向基元容積的回流而實現的[1]。
羅茨鼓風機與其它旋轉類型的鼓風機相比具有結構簡單、制造容易、操作方便、維修周期長而且在使用的壓強范圍內排氣量幾乎不變等優點。其缺點是:
?。?)由于間隙的存在,造成氣體的泄漏,且泄漏流量隨著壓強比的增大而增加,限制了鼓風機向高壓方向的發展;
(2)由于進氣和排氣的脈動和回流沖擊的影響,氣體動力性噪聲較大;
?。?)直葉羅茨鼓風機由于沒有內壓縮過程,絕熱較低[2]。
正是由于羅茨鼓風機的泄漏和噪聲問題限制了它的進一步的廣泛的應用。而三葉轉子羅茨鼓風機相對于二葉的鼓風機在這兩方面具有一定的優勢
三葉羅茨鼓風機維修 三頁羅茨鼓風機 羅茨鼓風機 首選山東戰爾 高溫高壓羅茨鼓風機
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