羅茨風機停車_羅茨風機
羅茨風機停車:羅茨風機使用注意事項
三葉羅茨風機使用、保養和檢修:
1、起動前的準備:
檢查各部位緊固情況,檢查進、排氣管和機組在基礎上的安裝質量。
按照電動機銘牌要求接通電源,確認電動機轉向正確后再與鼓風機接通,鼓風機嚴禁反轉,電動機功率≥22KW時,應采用降壓啟動裝置。
向軸承油箱和齒輪油箱內加入潤滑油,油量應加到圓形油標的中線。
全部打開進排氣管道上閥門,用手盤動鼓風機主動軸,應靈活無阻滯,仔細傾聽有無不正常響聲。
2、空負荷試運轉:
空負荷試運轉是指鼓風機在進排氣口閥門全部打開情況下進行的試運轉,新安裝或大修后的鼓風機都應該空負荷試運轉,持續時間不少于30分鐘,(排氣出口可采用放空裝置),靠近風機出口處,一定要安裝放空閥,風機試運轉后,慢慢關掉放空閥,請按銘牌上的壓力使用,嚴禁超壓使用。
試運轉時應注意鼓風機有無不正常的撞擊、摩擦等響聲,各部位不允許有過高的溫度,不正常的氣味或冒煙現象,還應檢查軸承處振動是否正常,如有上述現象,應立即停機,查明原因,排除故障。
3、正常帶負荷持續運轉:
經試運轉良好的機組,方可帶負荷持續運轉,此時逐步緩慢地調節閥門,直到滿負荷,切不可一次突然升壓到滿負荷,也不允許超負荷運轉,以免損壞機組。
正常運轉時油箱內用普通機油潤滑時,機油溫度一般不應高于65C°。軸承部位在X、Y、Z三個方向的振動速度均方根值(有效值)應不大于11.2mm/S。
1、停車:
鼓風機停車前應卸去全部負荷(可先打開放空閥),不宜在滿負荷下突然停車,以免損壞機組。
當輸送煤氣介質時,停車前必需清除或稀釋煤焦油,防止停車冷卻后,煤焦油粘結成硬塊,影響下次開機和損壞鼓風機密封裝置。
當冬季機房內溫度低于0 C°時,停機后要放空冷卻水,防止水腔凍裂。
2、保養:
新機組和大修后的鼓風機運轉4~8小時應更換油箱內全部潤滑油,經常注意圓形油標中油面位置,及時補充添加潤滑油,定期每月用油槍向軸承蓋上壓注油杯內補充潤滑脂,在正常情況下每工作1000小時或每季度更換全部潤滑油,潤滑油、脂的質量應符合規定標準的牌號。
皮帶傳動的機組應經常檢查皮帶的張緊程度,經常檢查機組地腳螺栓有無松動,及時擰緊,確保安全運行。
定期清除濾清器的塵埃,避免濾網的堵塞或吸破,而造成鼓風機超載或損壞。
經常傾聽鼓風機運行中有無不正常響聲,如發現有局部摩擦現象,應立即停車檢查,排除故障后方能繼續使用。
3、檢修:
一般情況下,本機使用4000小時或一年后需檢修一次,檢修時應對原機主要配合部位進行仔細測量并做好記錄,并對相關零件做好標記,保證重新裝配后能夠恢復原機性能,。
檢修時對易損件需仔細檢查,一般應予更換,主要部位的裝配間隙必需調整到本說明書的規定范圍內。
常見故障和排除方法:
序號故障名稱故障原因排除方法
1風量不足1、 濾清器堵塞
2、 葉輪間隙增大
3、 皮帶打滑1、 清除污物
2、 重新調整間隙
3、 更換或拉緊皮帶
2電機超載1、 濾清器堵塞
2、 進出口管路阻力增大
3、 轉動零件相碰
4、 皮帶過熱1、 清除污物
2、 清除管道內障礙物
3、 重新調整葉輪間隙
4、 調整皮帶張緊力
3異常振動1、 齒輪側隙過大
2、 葉輪相碰
3、 地腳螺栓松動
4、 滾動軸承損壞1、 更換齒輪
2、 查明原因、調整葉輪間隙
3、 擰緊螺栓
4、 更換軸承
4溫度過高1、 油箱內潤滑油太多或太稠
2、 升壓過高1、 降低油位或換油
2、 降低出口壓力
5輸送介質有油1、 油封失效
2、 迷宮密封間隙大
3、 透氣塞堵塞1、 更換油封
2、 更換迷宮軸套
3、 清洗或更換透氣塞
6葉輪之間摩擦1、 齒輪側隙大
2、 滾動軸承磨損
3、 葉輪型線表面有污物
4、 同步齒輪平鍵變形1、 更換齒輪
2、 更換軸承
3、 清除污物
4、 重配平鍵
7葉輪與機殼墻板摩擦1、 軸承軸向定位變動
2、 升壓過高
3、 溫度過高
4、 機殼、墻板變形、定位變動1、 重新調整軸向間隙
2、 降低出口壓力
3、 找出原因、改善冷卻條件
4、 檢查機組安裝精度、重新調整定位
羅茨風機停車:羅茨風機停車步驟和流程
羅茨風機停車步驟和流程羅茨鼓風機停車主要由正常停車和緊急停車兩種情況,羅茨風機正常停車主要是指因外部事故或生產需要等原因,有計劃的對羅茨風機停車操作。
羅茨鼓風機停車主要由正常停車和緊急停車兩種情況,下面錦工為大家介紹羅茨鼓風機停車的步驟和流程:
一、正常停車
羅茨風機正常停車主要是指因外部事故或生產需要等原因,有計劃的對羅茨風機停車操作。
1、羅茨風機正常停車時先卸壓力,然后停轉風機,再停油泵,關閉冷卻水系統。
2、濕式真空泵正常停車卸壓后,應先關閉密封水,等其空運轉約20~30分鐘后,待風機機殼內的水分吹干之后,再停機以及斷油。
二、緊急停車
羅茨風機緊急停車應立即迅速按下停車按鈕,使風機帶負荷停車,然后再卸壓力,當鼓風機主要零部件發生損壞,或系統發生緊急事故時,應立即緊急停車,以防事故擴大和蔓延。
三、緊急停車情形
羅茨風機遇到以下情況后,應立即進行停車處理,以備進一步檢修維護。
1、羅茨風機轉子與機殼、墻板之間,或者轉子軸端迷宮密封部位摩擦冒煙,應當立即進行停車處理。
2、兩轉子相互碰撞,機殼內發出鏗鏘的碰擊聲,應當立即進行停車處理。
3、同步齒輪嚙合異常,主油箱內發出鏗鏘的金屬聲,應當立即進行停車處理。
4、軸承溫度超過規定值(或通常值)很多,應當立即進行停車處理。
5、鼓風機劇烈振動,應當立即進行停車處理。
6、電機冒煙,或者電流突然升高,且在1~2min內不返回原位,應當立即進行停車處理。
7、皮帶跳躍或者冒煙,應當立即進行停車處理。
8、潤滑系統因油泵故障或管路堵塞等原因不能正常供油,應當立即進行停車處理。
9、易燃、易爆或有毒氣體泄漏較多,應當立即進行停車處理。
10、出現其他可能危及人身、設備安全的問題,應當立即進行停車處理。
羅茨風機停車步驟和流程山東錦工重工機械有限公司專業生產制造各類羅茨風機、羅茨真空泵、MVR蒸汽壓縮機、回轉風機等設備,承接氣力輸送系統工程,生產旋轉供料器、倉泵、料封泵、旋轉閥等各類氣力輸送設備,綜合以上所講如有遺漏或問題歡迎咨詢錦工客服或來電咨詢。
羅茨風機停車: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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羅茨風機停車: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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