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羅茨風機開停車程序_羅茨鼓風機

時間:21-01-20  來源:錦工羅茨風機原創

羅茨風機開停車程序:干式羅茨真空泵機組的運行操作規程,先看這4條!

  一般干式羅茨泵機組的運行規程:

  1、安裝后和起動前應作的準備

  ①應査清羅茨泵電機的轉向必須與給定的箭頭指示方向相同,不得反向;

  ②檢查各處油杯的油面是否符合規定位置;

  ③檢査各接頭、部件的密封性是否可靠;

  ④接通各部冷卻水。

  2、機組的運行的準備

  ①先開前級泵,使羅茨泵或被抽系統的真空度達到規定值(以油封式機械泵作前級泵時,應抽到5Torr以下,以水環泵作前級泵時,應抽到60~80Torr以下);

  ②開動羅茨真空泵。

  3、機組的停車工作

  ①關閉進氣閥門;

  ②停羅茨泵;

  ③停前級泵;

  ④前級泵放氣,以免真空油或水等在真空下返回羅茨泵;

  ⑤停止借水。

  4、裝有特殊部件的羅茨泵機組運行

  由上可見,干式羅茨泵機組的操作是比較麻煩的,特別是羅茨泵本身,有時因操作不好會使反壓過大而損壞。隨著許多應用部門對羅茨泵機組日益廣泛的需要,相應研制和生產了控制可靠、操作方便,裝有特殊部件的羅茨泵機組,它們各有其不同特點,分別介紹如后:

  (1)采用機械式自動調壓旁通閥的羅茨泵組合將旁通閥裝在羅茨泵出口和入口之間的旁通管路上,此閥控制羅茨泵出、入口之間的壓差,使其不趄過額定值,當達到額定值(75Torr)閥門靠壓差作用自動打開,使羅茨泵入口和出口相通,這時羅茨泵在幾乎無負荷作。當壓差低于額定值時,旁通閥自動關閉,這時氣體通過羅茨泵而由前級泵抽走。

  該泵結構簡單,便于制造,羅茨泵與前級泵同時開車,給用戶創造極方便的使用條件。其缺點就是在高壓差下(旁通閥開啟時)羅茨泵空轉,耗電量增大,增加了額外損失。

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  (2)采用液體聯軸器驅動的羅茨泵組合采用液體聯

  軸器的羅茨泵,其泵可以在高壓差下工作,能防止過載現象的發生。前級泵和羅茨泵可同時開動(從大氣壓開始抽氣)。液體聯軸器和羅茨泵裝在一起,工作液體是礦物油,同時也作為軸承的潤滑劑。

  采用液體聯軸器的特點;羅茨泵的最大壓力差是由液體聯軸器所傳遞的最大轉矩來決定的,也是所配用的電機滿負載情況所決定的,液體聯軸器可傳遞的最大轉矩,可用聯軸器中的液體量來調整。

  在某些情況下,將羅茨泵和前級泵同時開動,在全轉速的條件下,羅茨泵的壓強差太大,使之不能運行,甚至遭到被壞。但在采用了液體聯軸器時,羅茨泵和前級泵同時啟動,從正常大氣壓下抽氣,液體聯軸器內部產生了轉速差,即所謂發生滑動;使羅茨泵在氣體負載高時旋轉得很慢,隨著抽氣的進行,氣體負載的減少而羅茨泵逐漸加速以致達到全轉速。

  用液體聯軸器驅動羅茨泵,能從正常大氣壓壓力下開始抽氣,所以能減少抽氣時間。前級泵先從正常大氣壓抽氣,當達到5Torr時羅茨泵開動,與用液體聯軸器驅動的抽氣時間比較,可看出液體聯軸器的羅茨泵抽氣時間減少很多。

  在運轉過程中,液體聯軸器內部產生的熱量須要散發出去。對1?2馬力拖動的小泵,熱量可用空氣冷卻散掉,在發生滑動期間使液體聯軸器的外殼以全速轉動,即是有效的空冷。用3馬力或更大的電機拖動的較大的泵,產生的熱量太高,用空冷方式散不掉,必須采取有效的方法,如用水冷。有的在液體聯軸器處安放易熔塞,當溫度超過某一數值時,易熔塞熔化,油就自動從工作回路排走。

  (3)采用真空縫電器控制羅茨泵最離入口壓力的組合

  這種機組是以分步的形式自動開車,在羅茨泵的旁通管路中安裝一個氣動閥門,在前級泵開車之后,此氣動閥開著;當羅茨入口壓力低于給定值時(5?10Torr),裝在羅茨泵入口的壓力敏感元件發出信號,經電子線路放大后控制氣動閥自動關閥,同時自動開動羅茨泵。當因系統突然放氣,使羅茨泵入口壓力高于其規定值時,電子線路又能自動打開氣動閥同時關掉羅茨泵,從而有效地保護羅茨泵的可靠運轉。

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羅茨風機開停車程序:羅茨鼓風機使用說明書

  ***章 羅茨鼓風機的工作原理和特點

  一、工作原理

  羅茨鼓風機由斷面近乎橢圓的機殼與兩側墻板組合成一個氣缸,上端的開口為進氣口,下端為排氣口。一對轉子水平安置在汽缸內,借助一對同步齒輪作反向旋轉,保持相互無接觸的嚙合,氣體隨著旋轉葉輪(即轉子)型面與機殼所形成的工作容積,由進氣口推向排氣口排出。

  同步齒輪除了起傳動作用之外,還用以保持兩轉子之間的相互位置,轉子之間及轉子與機殼、墻板之間留有窄小間隙,在轉子高速運轉中相互之間不發生接觸,故無須對轉子加油潤滑。

  圖1-(a)中,機體內之容積,被葉輪分割成四個區域,其中(Ⅰ)與進氣口相通,其氣體與進氣口壓力相同,左轉子剛封閉的(Ⅰ′)區域與進氣口

  壓力相同。右轉子封閉的容積(Ⅰ′)仍未與排氣口相通,故仍為進氣口壓力。排氣口容積(Ⅱ)為排氣口(斜線表示)。

  圖1-(b)為葉輪旋轉θ=30°后的情況,機體內容積被葉輪分割成三個區域,其中(Ⅰ)與進氣口相通,其氣體之壓力為進氣口壓力。(Ⅱ)與排氣口相通,故其氣體為排氣壓力(斜線表示)。左轉子所封閉容積(Ⅰ′)仍為進氣口壓力。

  圖1-(c)為葉輪旋轉60°后的情況,仍被轉子分割成四個區域。(Ⅰ)、(Ⅰ′)、(Ⅱ′)和(Ⅱ)與圖1-(a)中情況相同,僅后者與前者的位置互換而已。

  圖1-(d)為葉輪旋轉90°后的情況,它與圖1-(b)中情況相同,僅是左、右轉子位置互換而已。

  圖1-(e)為葉輪旋轉120°后的情況,它與圖1-(a)完全相同。它說明三葉羅茨鼓風機旋轉120°可完成一個葉片的工作過程,旋轉一圈(360°)后,即完成整個葉輪的工作全過程。

  二、性能特點

  1. 羅茨鼓風機具有強制送氣的硬排氣特性,即當壓力變化時,流量變化甚微。換言之,壓力可以在允許范圍內“自動”調節,而流量變化較小。風量與風壓的關系見圖2。

  2. 壓力隨系統阻力的變化而變化,具有自適應性。

  羅茨鼓風機沒有內壓縮,系統需要多大壓力,在配套電機功率允許的條件下,羅茨鼓風機就能提供多大壓力,因此其壓力具有自適應性。

  3. 輸送介質不含油。

  羅茨鼓風機轉子之間及轉子與機殼、墻板之間留有窄小間隙,在轉子高速運轉中相互不發生接觸,故無須對轉子加油潤滑,故介質不含油。

  4. 結構***合理,運行可靠,使用壽命長,操作維修方便。

  第二章 結構

  一、概述

  羅茨鼓風機結構見圖3.

  序號

  名稱

  材 質

  數 量

  序號

  名稱

  材 質

  數 量

  機 殼

  HT250

  11

  主動軸承端蓋

  HT250

  葉 輪

  HT500

  12

  從動軸承端蓋

  HT250

  主 動 軸

  45

  13

  骨架油封

  丁晴膠

  從 動 軸

  45

  14

  軸承擋塊

  HT250

  驅端墻板

  HT250

  15

  軸 套

  HT250

  齒端墻板

  HT250

  16

  齒 輪

  SCM425

  驅端密封軸套

  HT250

  17

  止動墊圈

  A3

  齒端密封軸套

  HT250

  18

  鎖緊螺母

  SS400

  主動軸承

  SUJ2

  19

  油 箱

  HT250

  10

  從動軸承

  SUJ2

  20

  黃油杯

  C3604

  其中:“件號16”同步齒輪與“件號3”主動軸和“件號4”從動軸采用圓錐配合,便于調整葉輪間間隙δ2和拆裝維修。羅茨鼓風機的同步齒輪既作傳動又起葉輪***的雙重作用,其精度和磨損狀況將直接影響葉輪嚙合和效率。

  “件號9、10” 主動、從動軸承分別裝在主動轉子(主動軸穿入葉輪)和從動轉子(從動軸穿入葉輪)的預定部位上。軸承與葉輪間的軸向間隙δ3、δ4由“件號7、8”驅端、齒端密封軸套的長度來保證,驅端與齒端軸承由“件號11、12”軸承端蓋和“件號14”軸承擋塊分別固定在“件號5、6”驅端、齒端墻板的預***置上,從而使鼓風機得以平穩、安全運轉。

  二、間隙調整

  1.葉輪型面間的間隙調整。

  擰松“件號18”鎖緊螺母,適當調整兩齒輪間的安裝角度位置,即能達到調整間隙的效果。經調好間隙后,應擰緊鎖緊螺母,并用“件號17”止動墊圈緊固之。型面間隙調整應旋轉360°進行,旋轉60°時僅能測得1/6葉輪型面的嚙合間隙。

  2.葉輪與前后墻板間軸向間隙調整。

  首先要保證機殼和葉輪軸向長度之差應等于驅端軸向間隙δ3和齒端軸向間隙δ4之和,否則應對墻板或葉輪長度及公差等作調整。

  對于未達到要求之δ3、δ4之值可改變“件號7”驅端密封軸套和“件號8”齒端密封軸套的長度和公差,從而將δ3、δ4調整到所要求的間隙范圍。

  葉輪與前后墻板間軸向間隙的調整,是一項技術難度較大的工作,應慎重認真處理。

  第三章 羅茨鼓風機的安裝和使用

  一、安裝

  鼓風機的安裝,可參閱一般機械設備安裝規范,按照工廠說明書給定的尺寸進行安裝,并且尚需注意下列事項:

  1 地腳螺栓孔,采用二次灌漿法。

  2 機組安裝的基礎面應澆成凸面并平整,根據進、排氣口之方向和維修之需要,基礎面四周應留有適當寬裕的地域。

  3 安裝時首先檢查機體內部確認無雜物時,即封閉進、排氣口,徹底清除管道內的鐵銹和焊渣等雜物,然后與風機接通,要求各法蘭結合面不準漏氣。

  4 當輸送空氣介質,其含塵量超過100mg/m3時,建議在進氣口消聲器前端裝置空氣濾清器。

  5 消聲器應設置于靠近鼓風機進、排氣口處。

  6 在靠近鼓風機進、排氣口的直管段上,應裝置壓力儀表和安全閥,當風機處于超負荷運行時,儀表和安全閥應能反映出或發出報警信號。

  7 為了保證鼓風機安全運轉,風機不允許承載管道、閥門、框架等外加負荷。此種負荷,必須另設支撐。建議在進、排氣口管道上裝設彈性接頭,以消除管道振動和熱變形之影響。

  8 安裝時必須找正,風機與電機中心線重合或平行并使整機底座與基礎平面保持水平位置。允許底座與地面采用調整墊鐵來進行調整,其允差為0.2/1000毫米。為了保證風機安全運轉,建議安裝減震器。

  9 安裝時***不允許***壞風機的裝配間隙。安裝后,盤動鼓風機轉子應轉動靈活,無撞擊和摩擦現象。

  二、使用

  1、使用要求:

  (1)進氣溫度不高于40℃;

  (2)氣體中固體微粒含量不大于100 mg/m3,微粒***大尺寸應不大于鼓風機的***小工作間隙之半;

  (3)軸承溫度***高不超過95℃;

  (4)潤滑油溫度***高不超過65℃;

  (5)不得超過銘牌規定的額定升壓范圍。

  2、鼓風機啟動前之準備工作:

  (1)檢查各緊固件和***銷的安裝質量;

  (2)檢查進、排氣口和閥門等安裝質量;

  (3)檢查鼓風機的裝配間隙是否符合要求;

  (4)檢查鼓風機與電機的找中、找正質量;

  (5)檢查機組的底座四周是否全部墊實,地腳螺栓是否緊固;

  (6)向油箱注入規定牌號之機械油至油標的中間位置,建議采用N68機械油;

  (7)向主動、從動軸承端蓋內側注入規定牌號之潤滑油脂,建議采用鋰基潤滑脂。

  (8)全部打開鼓風機進、排氣口閥門,盤動轉子,注意傾聽各部分有無不正常的雜音;

  (9)檢查電動機轉向是否符合指向要求。

  3、鼓風機空負荷試運轉:

  (1)新安裝或大修后的風機都應經過空負荷運轉;

  (2)羅茨鼓風機空負荷運轉的概念是:在進、排氣口閥門全開的條件下投入運轉;

  (3)1試運轉時應觀察潤滑油的飛濺情況是否正常,如過多或過少則調整油量。正常飛濺情況,可從油箱的視油窗觀察其飛濺情況,其形成毛毛雨飛濺油霧即可;2長時間帶負荷運轉后,油溫升高,油位線上升,可按第1條所述要求進行調整;3停機一定時間后,油溫降低則油位線下降,可在開機前適量加油。按第1條所述要求進行調整;

  (4)沒有不正常的氣味或冒煙現象及碰撞或摩擦聲;

  (5)空負荷運行30分鐘左右,為情況正常,即可投入帶負荷運轉。如發現運行不正常,進行檢查排除后仍須作空負荷試運轉。

  4、鼓風機正常帶負荷持續運轉:

  (1)要求逐步緩慢地調節,帶上負荷,直至額定負荷。不允許一次即調節至額定負荷。(風機啟動時應空載,嚴禁帶負荷啟動);

  (2)所謂額定負荷,系指進、排氣口之間的靜壓差為風機標牌標定之***大靜壓值。

  (3)風機正常工作中,嚴禁完全關閉進、排氣口閥門、經常檢視進氣管路系統的進氣狀態,嚴防堵塞。

  (4)由于羅茨鼓風機的特性,不允許將排氣口之氣體長時間地直接流入鼓風機的進氣口(改變了進氣口之溫度)否則必將影響機器的安全。如需采取回流調節,則必須采用冷卻措施;

  (5)鼓風機在額定工況下運行時,在靠近軸承部位的振動速度不超過11.2mm/s。

  5、鼓風機非正常帶負荷啟動:

  在不得已的情況下,鼓風機必須帶負荷特別是滿載負荷啟動時,務必在排氣口加裝放空閥。啟動時將放空閥全開,排氣全部排入大氣,逐步關閉放空閥,直至全部關閉后,才完成啟動操作。

  6、停車

  鼓風機不宜在滿負荷情況下突然停車,必須逐步卸負荷后再停車,以免損壞機器。緊急停車時,出風口必須安裝止回閥,以保護機器安全。

  第四章 羅茨鼓風機的維護與檢修

  一、羅茨鼓風機的日常***

  做好風機的日常維護***,使之經常處于良好運行狀態,不但能延錦工機的維修周期,而且能防止風機的過早磨損,預防機械事故的發生。內容如下:

  1. 堅持文明生產,經常保持風機表面及其周圍場地清潔,并經常檢查各部分***銷、連接螺栓的緊固程度,隨時把已經松脫的螺帽擰緊。

  2. 經常檢查軸承溫度有無過熱現象,軸承齒輪油箱允許溫升和***高溫度,應符合表一規定。

  表 一

  部 位

  ***高溫升

  ***高溫度

  滾動軸承

  55℃

  95℃

  齒輪潤滑油

  35℃

  65℃

  3. 檢查齒輪油箱和副油箱,潤滑油應加到規定的兩條刻度線之間,不應過少,勿使油箱滲漏。

  4. 經常檢查軸封裝置有無漏氣、漏油現象。

  5. 檢查風機的潤滑系統是否正常,正確地選擇潤滑油。定期加油、換油。風機運行中,齒輪潤滑油在負荷試車后應予更換(或過濾后再用),正式使用200小時以后,換***次油,以后按季節換油。每月至少檢查一次油的清潔度及油質,發現贓物及時過濾;發現變質及時更換。換油時應清洗油箱。

  6. 風機的驅端軸承采用油脂潤滑,可參照上條5,定時一同加油、換油和清理。

  7. 經常傾聽機體內運行工作情況,有無磨損、過熱或異常聲響。

  8. 經常檢查進風口氣體過濾器,及時清掃或更換濾料,避免含塵量過大,增加系統壓力。謹防進風口管道內落入***。

  9. 每班按規定時間,做好記錄,記錄中包括:軸承溫度、潤滑油溫度、電壓、電流、風壓、風量等。

  10. 建立各種維護***制度,規定檢查項目、檢查點及質量要求等。

  二、羅茨鼓風機常見故障分析和檢修方法及措施

  由于安裝使用不當,維護***不良或制造質量失控等導致羅茨鼓風機在運行中出現故障,現將常見的故障分析和排除方法列于下表(表二)。

  表 二

  故 障

  可能產生的原因

  檢修方法及措施

  1.齒輪軸與圓錐孔松動

  檢查鎖緊螺母是否松動,重調兩齒輪間的角度位置。

  2.齒輪軸孔與軸頸配合不良

  (1)檢查配合面是否有碰傷現象

  (2)檢查軸端圓螺母和止動墊圈的鎖緊情況

  3.葉輪間的間隙δ2不均勻超過允許值

  重新調整δ2

  4.齒輪磨損,使嚙合側縫超過允許值

  若調整后仍無法滿足要求時應更換齒輪副。

  5.主從軸彎曲變形

  調直或更換新軸

  6.軸承磨損

  更換新軸承

  7.汽缸內混入***或有所輸送介質的結塊

  清除***或結塊

  輪外徑與機殼內壁有摩擦現象

  1.葉輪與機殼間的間隙不均勻,超過允許值

  (1)檢查間隙,調整δ1

  (2)檢查前后墻板與機殼結合的***銷是否松動,修復銷孔更換***銷。

  2.軸承磨損,徑向間隙過大

  更換軸承

  3.主、從軸彎曲變形

  調直或更換新軸

  葉輪與前后墻板有摩擦現象

  1.間隙調整不當

  重新調整δ3、δ4

  2.軸承軸間游隙過大

  重新調整或更換軸承

  3.葉輪端面混入***或結塊

  清除***或結塊

  風量變小

  1.葉輪與機體因磨損而引起間隙增大

  更換磨損零件

  2.葉輪間嚙合間隙δ2有所變動

  按要求調整

  3.系統有泄漏

  檢查后排除

  1.進氣濾清器堵塞或其他原因造成阻力***,即進口負壓增大(在出口壓力不變情況下,升壓加大)

  檢查后排除

  2.出口系統壓力增加

  檢查后排除

  3.靜動零件發生摩擦

  調整間隙

  4.齒輪損壞

  更換

  5.軸承損壞

  更換

  溫度

  不正常

  1.齒輪副嚙合不良或側隙過小

  調整齒輪副的嚙合情況

  2.潤滑油太臟

  清洗潤滑系統及軸承齒輪等,更換新潤滑油,或重新過濾潤滑油

  3.系統阻力太大或進氣溫度過高

  調整系統運行情況,降低進氣溫度

  4.潤滑油溫度過高

  檢查油量及運動部位是否正常

  振動加劇

  1.葉輪平衡精度過低或精度被***壞

  重新校正平衡達到G6.3級

  2.地腳螺栓或其它緊固件松動

  緊固各部位

  3.軸承磨損

  更換新軸承

  4.機組承受進氣管道的重力和拉力

  消除管道的重力和拉力,增加支撐

  系 統

  負荷超載

  1.管網阻塞

  檢查系統是否有堵塞現象,應立即排除

  2.空氣濾清器中,濾料含塵量過大

  清洗(反吹)或更換濾料

  噪聲超過標準規定

  1.進出口消聲器失效

  重新更換消聲器

  2.消聲器襯筒小孔被灰塵阻塞

  重新更換消聲器內筒壁的玻璃布

  3.由于振動等原因,使吸聲材料下墜,造成消聲效果降低。

  拆除整修消聲器,加入適當的吸聲材料

羅茨風機開停車程序:羅茨鼓風機過載停車故障的原因及解決方法

  原標題:羅茨鼓風機過載停車故障的原因及解決方法

  污水處理站常用羅茨鼓風機為好氧生化池、厭氧生化池、調節池和污泥池提供曝氣氣流。在使用過程中,難免會發生羅茨曝氣風機電動機過載故障,從而影響污水站的正常運行。

  一、羅茨風機的工作原理

  羅茨鼓風機,又稱羅茨風機,系屬容積回轉鼓風機,利用3個葉形轉子在氣缸內作相對運動來壓縮和輸送氣體的回轉壓縮機。羅茨風機結構簡單,制造方便,適用于低壓力場合的氣體輸送和加壓,也可用作真空泵。羅茨風機在機殼內部設置有兩組互朝相反方向回轉的葉輪,在葉輪與葉輪,及葉輪與機殼間僅留有極小縫隙的狀態下回轉。當其中一組葉輪葉端經過吸入口時,與殼體之間捕捉的一定量的空氣,自吸入側移送至吐出側,壓向高壓端。吸入側之空氣,如圖a和圖b所示,葉輪旋轉至與殼體的最小間隙時所捕捉的空氣經由圖c和圖d步驟,被移送至吐出口開口處,在圖e所示狀態下吐出。

  二、羅茨曝氣機過載的原因

  三葉羅茨鼓風機常見故障現象有:風量不足,電動機過載,溫度過高,異常聲音或振動超限,葉輪與葉輪之間發生撞擊,葉輪和機殼徑向發生摩擦,葉輪與墻板之間發生摩擦,齒輪損壞,軸承損壞,漏油,電動機不轉,電動機過熱,排氣壓力上升,風機無法轉動。

  1. 電動機過載原因

  (1)進口過濾器堵塞或其他原因造成阻力增高,形成負壓(在出口壓力不變情況下,升壓增高)。

  (2)出口系統壓力增加。

  (3)靜、動件發生摩擦。

  (4)齒輪損壞。

  (5)軸承損壞。

  2.分析和檢查

  (1)對進口過濾器進行檢查, 是否存在污堵,是否造成溫升現象。

  (2)查看羅茨風機出口壓力是否大于風機設計的額定壓力。

  (3)對羅茨風機靜、動件進行檢查,間隙符合是否要求。

  (4)對羅茨風機主、從動齒輪進行檢查。

  (5)對羅茨風機和電動機軸承都進行外觀檢,并使用振動檢測儀進行振動檢測,是否存在異常。然后檢修員對曝氣風機出口壓力高的原因進行一步分析、檢查,好氧生化池、厭氧生化池、調節池及污泥池均為地下設施是否缺少排氣管口,導致排氣不暢和風機功率選型過大是造成曝氣風機過載的主要原因。

  另外,在檢查的過程中,還要查看地下曝氣風機室溫度、電動機端蓋溫度、環境溫度和電動機端蓋溫度是否符合要求。

  三、故障處置方法

  (1)由于好氧生化池、厭氧生化池、調節池和污泥池為地下設施,若上方完全封閉只留有檢修人孔,蓋有人孔蓋,可以在人孔蓋上開口并加裝鋼網,使氣體順暢排出。

  (2)在曝氣風機出口管道上安裝一個排氣口并加裝消聲器,排出多余的氣體,降低出口壓力。

  (3)在風機室安裝軸流風機為設備供應室外低溫空氣,降低環境溫度和設備的溫升。

  若污水處理站羅茨曝氣機出現停車故障現象,可根據以上原因進行排查,解決故障,保障設備的穩定運行。

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羅茨風機開停車程序: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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