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三葉羅茨鼓風機葉輪間隙_羅茨鼓風機

時間:20-12-24  來源:錦工羅茨風機原創

三葉羅茨鼓風機葉輪間隙:三葉羅茨風機軸向間隙作用以及轉子間隙的調整方法

  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。

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三葉羅茨鼓風機葉輪間隙:三葉羅茨風機間隙大響聲會大嗎?答疑問!錦工風機

  問題:三葉羅茨風機間隙大會造成噪音增大嗎?三葉羅茨風機間隙有多處,針對不同地方,看下錦工小編的解釋吧!

  1、葉輪與葉輪之間的間隙增大

  為了便于大家理解,小編先附上三葉羅茨風機與二葉羅茨風機的動畫圖,地址如下:

  二葉羅茨風機動畫點擊直達

  三葉羅茨風機動畫點擊直達

  三葉羅茨風機葉輪與葉輪之間的間隙增大,如果單純的是葉輪間隙增大,葉輪與葉輪之間的摩擦間隙,但是與機殼的摩擦增大,造成異音增大是必然,機械摩擦之間會產生較為嚴重的噪音。按照科學的設計,葉輪與機殼之間的間隙在0.2-0.3mm,葉輪間隙增大勢必造成葉輪與機殼的摩擦,產生較為嚴重的噪音。

  2、葉輪與機殼之間的間隙增大

  在科學設計下,使用一段時間之后,葉輪與機殼之間的間隙增大,葉輪之間相互摩擦,也會產生較大的噪音,與上面的解釋相同,噪音產生為葉輪之間的機械摩擦。葉輪與葉輪之間的間隙,在設計師需保證0.4-0.5mm的間隙,才能保證三葉羅茨風機的物理性質。

  3、非科學設計的情況

  在設計之初,葉輪與葉輪之間設計的間隙過大,會造成氣體回流,羅茨風機的性能存有缺陷,如果我們采購這樣的設備,三葉羅茨風機也會存在有一定的噪音,即便是科學設計的三葉羅茨風機也會存在有噪音,但是,設計時將葉輪間隙增大,對于噪音值影響很小,主要危害在于使用時,可能會造成風量壓力不足的情況。

  羅茨風機科學的設計間隙如下:

  葉輪與葉輪之間的間隙0.4-~0.5MM;葉輪與葉殼之間的徑向間隙0.2~0.3MM;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。

  如果我們使用的三葉羅茨風機在使用時,出現葉輪間隙增大或者變小的故障,該類故障也屬于較難維修的情況,需要對進行精確測量,如果難以自行修復,可以聯系。

  小結:三葉羅茨風機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。如果您在羅茨風機采購方面有什么問題,可以聯系錦工三葉羅茨風機廠家熱線

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三葉羅茨鼓風機葉輪間隙:三葉羅茨風機間隙較大如何調整?

  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。

三葉羅茨鼓風機葉輪間隙:如何調節羅茨鼓風機之間的間隙?

  原標題:如何調節羅茨鼓風機之間的間隙?

  如何調節羅茨鼓風機之間的間隙?

  羅茨鼓風機構造:

  羅茨鼓風機為容積式風機,輸送的風量與轉數成比例,三葉型葉輪每轉動一次由兩個葉輪進行三次吸、排氣,與二葉型相比,氣體脈動變少,負荷變化小,機械強度高,噪聲低,振動也小。下面小編給大家介紹下羅茨鼓風機的構造。

  同步齒輪:由齒圈和輪轂組成,便于調整葉輪間隙。

  機體:由機殼和左、右墻板組成。左、右墻板及安裝在左右墻板內的軸承座、密封部等均可互相通用。

  底座:中、小型風機均配有公共底座,大型風機僅配風機底座,便于安裝調試。

  葉輪:選用漸開線型面,容積利用率高。

  軸承:近聯軸器端作為定位端選用雙列向心球面滾子軸承。近齒輪端選用單列向心短圓柱滾子軸承 潤滑:齒輪采用浸入式,軸承采用飛濺潤滑。潤滑效果好,可靠。傳動方式:以聯軸器直聯為主。若性能規格需要,也可選用三角皮帶輪變速的方式。聯軸器選用彈性聯軸器,能緩和沖擊及補償少量的軸線偏差。大流量風機除以電動機作為驅動機外,也可采用汽輪機或其他驅動機。

  轉子:由軸、葉輪、軸承、同步齒輪、聯軸器、軸套等組成。

  在兩根平相行的軸上設有三個三葉型葉輪,輪與橢圓形機箱內孔面及各葉輪三者之間始終保持微小的間隙,由于葉輪互為反方向勻速旋轉,使箱體和葉輪所包圍著的一定量的氣體由吸入的一側輸送到排出的一側。各支葉輪始終由同步齒輪保持正確的相位,不會出現互相碰觸現象,因而可以高速化,不需要內部潤滑,而且結構簡單,運轉平穩,性能穩定,適應多種用途,已運用于廣泛的領域

  羅茨鼓風機密封裝配不良時的弊端及失效解決措施:

  羅茨鼓風機械密封裝配不良具有以下弊端:

  1.彈簧壓力太大。使功率出現上升,過熱,煙霧,噪音,異常泄漏,磨損和異常振動,導致轉機構與傳動機構打滑,開裂,過早磨損,燒結,刮擦或損壞等現象。

  2.彈簧壓力太小。出現泄漏,導致無變化動環不能動作。

  3.旋轉部分與精致部分接觸。使壓縮機過熱,泄漏和發出聲音,密封件將會損壞。

  4.裝配傾斜。發生泄漏,其中密封件,軸和驅動部件磨損。

  5.螺釘未正確擰緊。

  出現泄漏,導致密封圈和軸磨損。

  機械密封失效解決措施:

  1.在設備本身,首先,我們嚴格檢查羅茨鼓風機密封備件,并反饋機械密封制造商,以改善上述缺陷。設備改進后,導油管加入從供油管向外移動的靜環腔內,潤滑油連續供給靜動環的摩擦環,為摩擦副,軸承的沖洗,冷卻和潤滑提供條件。座椅上的回油孔減少了。在封閉的空腔中保持恒定的壓力。此外,制造商必須根據工藝的實際工作條件處理備件。

  2.在過程操作開始之前,必須按照啟動階段驅動設備,并最大限度地減少設備運行期間的生產波動。振動越小,機械密封的長期運行越好。

  3.在現場安裝方面,首先要確保羅茨鼓風機密封件的部件齊全。其次,確保密封件的表面粗糙度符合設計要求.第三,保證軸套表面光滑;第四,保證機械密封的壓縮量;最后每次盡量更換靜密封圈。

  如何調節羅茨鼓風機之間的間隙:

  羅茨鼓風風機的特點是使用時當壓力在允許范圍內加以調節時流量之變動甚微,壓力選擇范圍很寬,具有強制輸氣的特點。輸送時介質不含油。結構簡單、維修方便、使用壽命長、整機振動小。

  1.調整葉輪和墻板之間的間隙

  如果發現葉輪端面在殼體的側壁板上摩擦,則填料檢測葉輪與殼體側壁之間的間隙,并且固定軸承蓋螺釘滑動,使得軸承座和軸承蓋用于滑輪端部(或聯軸器)的端部會的。添加或移除墊以調節葉輪的軸向移動。這取決于測量的間隔。螺栓對稱擰緊,軸承蓋固定。

  2.葉輪與機殼之間的徑向間隙調整

  軸承的原始徑向間隙值由軸承的精度等級確定。當葉輪的外端在殼體上摩擦時,拆下風機齒輪蓋,松開羅茨鼓風機兩端的螺栓,取下定位銷。另一端分別為驅動齒輪和滑輪(或聯軸器)的頂部和外徑頭部。

  用銅錘輕輕地對稱地擊打齒輪和另一端的皮帶輪(或聯軸器)每輕擊一次,測量一次。反復檢查間隙是否符合要求,然后擰緊兩端的螺栓。

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