羅茨風機出風濕度_羅茨鼓風機
羅茨風機出風濕度:使用羅茨鼓風機的好處和電機的耐潮濕性及定期檢查方法
原標題:使用羅茨鼓風機的好處和電機的耐潮濕性及定期檢查方法
錦工機械給大家介紹一下使用羅茨鼓風機的好處和電機的耐潮濕性及定期檢查方法
羅茨鼓風機定期檢查方法:
一.每日檢查
1.檢查油位高度。潤滑油過多或過少,都會損壞軸承。
2.檢查主、副油及軸承部位溫度。
3.檢查吸入和排出的壓力,可確認風機的運轉工況是否正常。
4.檢查電機負荷。若電機負荷增大,表明存在某種異常狀況,應查明原因。
5.檢查填料密封效果。
二.三個月檢查。更換主油箱滑油,清洗空氣濾清器。
三.半年的檢查。更換副油箱內潤滑油,檢查風機管道支撐情況。填料密封風機應檢查密封泄漏情況。
四.一年的檢查
1.檢查旋轉軸唇形密封圈。
2.檢查葉輪及機殼內部,檢查各部間隙。
3.檢查齒輪。
羅茨鼓風機電機的耐潮濕性:
1.羅茨鼓風機設備用于鋼鐵,電力,水泥,造紙和其他行業,由于氣態介質中含有大量的硬塵埃顆粒和酸性氣體,這些設備的過電流組件被強烈腐蝕,尤其是心臟。組件葉輪在其葉片端部的線速度為每秒160m,并且比其他零件磨損更嚴重。
2.葉輪由普通碳素鋼或普通耐磨鋼16Mn制成,使用壽命一般只有半年,短的只有幾十天,盡管有各種表面抗磨措施。覆蓋聚合物耐磨材料等,使用壽命也難以顯著提高。在更常用的方法中,堆焊的使用相對較大,效果是可以接受的。
3.通常無需大面積維修即可使用一年以上。缺點是由于從堆焊層輸入的大量熱量,如果控制不好,葉輪將變形,無法進行維修和重復使用。熱噴涂焊接也有同樣的問題,及錦工限制了它們的應用。
使用羅茨鼓風機的好處:
1.采用彈性葉輪、增強柔性密封,消除葉輪卡住現象。羅茨鼓風機主要由下列六部分組成:電機、空氣過濾器、鼓風機本體、空氣室、底座(兼油箱)、滴油嘴。羅茨鼓風機靠汽缸內偏置的轉子偏心運轉,并使轉子槽中的葉片之間的容積變化將空氣吸入、壓縮、吐出。
2.軸承座移位閥體外側,隔斷塵粒直接來源,延長軸承使用壽命,方便維修。
3.配用擺線輪減速機,結構緊湊,穩定可靠。
4.配用減速機,結構可靠,穩定緊湊。
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智能電表是智能電網(特別是智能配電網)數據采集的基本設備之一,承擔著原始電能數據采集、計量和傳輸的任務,是實現信息集成、分析優化和信息展現的基礎。智能電表除了具備傳統電能表基本用電量的計量功能以外,為了適應智能電網和新能源的使用它還具有雙向多種費率計量功能、用戶端控制功能、多種數據傳輸模式的雙向數據通信功能、防竊電功能等智能化的功能。
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一端裝有蘭盤,另一端有雨搭與鐵絲網,風機直接與大氣相連,適接于新風的通風機前面。羅茨鼓風機就是容積回轉鼓風機,利用兩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。這種鼓風機結構簡單,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。就是強制氣體輸送的或者是排出的。羅茨鼓風機的使用現在已經越來越廣泛了,主要就是因為他的使用在氣體的方面都是能夠使用到的,像是在羅茨鼓風機污水處理的使用就是相當的重要的,污水的聚集時間長間長了就會出現很多的小蟲子的,還有伴隨著惡心的臭味的,對于我們周圍的環境以及居民都是很不利的,因此羅茨鼓風機在水處理行業的使用也是很有必要的,同時使用之后還能夠給我們節省很多的能量的,根據流體力學理論,氣體的流動過程將伴隨著損失。
在智能電表基礎上構建的高級量測體系(advanced metering infrastructure,AMI)、自動抄表(automatic meter reading,AMR)系統能為用戶提供更加詳細的用電信息,使用戶可以更好地管理他們的用電量,以達到節省電費和減少溫室氣體排放的目標;電力零售商可以根據用戶的需求靈活地制定分時電價,推動電力市場價格體系的改革;配電公司能夠更加迅速地檢測故障,并及時響應強化電力網絡控制和管理。
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智能電表是基于現代通信技術、計算機技術、測量技術,對電能信息數據開展采集、分析、管理的先進計量裝置。智能電表的基本原理為:依托A/D轉換器或者計量芯片對用戶電流、電壓開展實時采集,經由CPU開展分析處理,實現正反向、峰谷或者四象限電能的計算,進一步將電量等內容經由通信、顯示等方式予以輸出。
電子式智能電表的構成、工作原理與傳統的感應式電能表有著很大的差別。
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反之,當使調節圈向右作順時針方向旋轉時,其位置降低,排放壓力和回座壓力都將有所升高。每一次調整時,調節:圈轉動的幅度不宜過大(一般轉動數齒即可)。每次調整后都應將固定螺釘擰上,使其端部位于調節圈兩齒之間的凹槽內,既能防止調節圈轉動,又不對調節圈產生徑向壓力。為了安全起見,在撥動調節圈之前,應使安全閥進口壓力適當降低(一般應低于開啟壓力的9%),以防止在調整時閥門突然開啟,造成事故。對于具有上、下調節圈(導向套和閥座上各有一個調節圈)的結構,其調整要復雜一些。
智能電表的構成
感應式電表主要是由鋁盤、電流電壓線圈、永磁鐵等元件構成其工作原理主要是通過電流線圈與可動鉛盤中感應的渦流相互作用進行計量的。而電子式智能電表主要是由電子元器件構成,其工作原理是先通過對用戶供電電壓和電流的實時采樣,再采用專用的電能表集成電路,對采樣電壓和電流信號進行處理,并轉換成與電能成正比的脈沖輸出,最后通過單片機進行處理、控制把脈沖顯示為用電量并輸出。
通常我們把智能電表計量一度電時A/D轉換器所發出的脈沖個數稱之為脈沖常數,對于智能電表來說,這是一個比較重要的常數,因為A/D轉換器在單位時間內所發出脈沖數個的多直接決定著該表計量的準確度。
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吊環螺絲的規格吊環螺絲有許多種,目前市面上所采用的規格有以下幾種1.M8X1.25-6g,螺紋長度:12mm,工作拉力:.4T,產品重量:.27KG/只2.M1X1.25-6g,螺紋長度:19mm,工作拉力:.5T,產品重量:.27KG/只3.M12X1.75-6g,螺紋長度:19.1mm,工作拉力:1.5T,產品重量:1.2KG/只4.M14X2.-6g,螺紋長度:31.8mm,工作拉力:1.15T,產品重量:1.2KG/只5.M16X2.-6g,螺紋長度:31.8mm,工作拉力:1.9T,產品重量:1.2KG/只6.M2X2.5-6g,螺紋長度:38.1mm,工作拉力:2.15T,產品重量:2.21KG/只7.M22X2.5-6g,螺紋長度:38.1mm,工作拉力:2.25T,產品重量:2.21KG/只8.M24X3.-6g,螺紋長度:38.1mm,工作拉力:4.2T,產品重量:2.21KG/只9.M3X3.5-6g,螺紋長度:5mm,工作拉力:5T,產品重量:3.86KG/只1.M33X4.-6g,螺紋長度:5mm,工作拉力:7T,產品重量:3.86KG/只經過了上面的介紹,不僅可以了解了吊環螺絲的標準和規格,而且還知道了其應用非常廣泛。
羅茨風機出風濕度:羅茨風機電機燒壞原因
羅茨風機發動機燃燒一般有幾個原因。羅茨風機制造商將向您解釋:
一、電機斷相運行
電機正常運行時,三相負載對稱,因此三相電流基本平衡,大小相等。如果電機在運行中異相(三相繞組中任何一相斷開的現象稱為異相),風扇的振動會增加,會出現異常聲音,速度會下降,電流會增加,電機溫度會急劇上升,導致電機燒毀。質量一般的發動機最多10分鐘就會燒壞。最可怕的是整個供電系統缺相。此外,設備的許多開關是自鎖或自動開啟的(如風扇和泵),停電后無相輸電事故可能一次燒毀十幾臺電機。
二.軸承損壞
由于風機長時間連續運行,電機本體溫升過高,軸承缺油,直至軸承損壞,可能出現軸彎曲、皮帶斷裂等現象,導致定子與轉子摩擦(俗稱掃膛)導致鐵芯溫度急劇上升,燒壞槽絕緣和匝間絕緣,造成繞組匝間短路或從表面“射”到地面。在嚴重的情況下,定子鐵芯會反轉、錯位,轉軸會磨損,端蓋會報廢。
三.空氣閥關閉時會導致過載燃燒
因為風扇啟動后空氣閥沒有打開或打開量不夠。然而,當風扇在這種情況下運行時,電機體的運行溫度急劇上升,直到它燒毀。當風口或風閥復位,風扇未及時關閉時,電機本體的運行溫度將急劇上升,直至燒毀。
四.濕度
這也是損壞的常見原因,因為水或潮濕會降低配電柜或電機的絕緣,但卻無法保護它。在使用過程中,請注意并定期搖動絕緣材料。在馬達爆炸之前,干燥和再浸漬可以解決這個問題。特別是對于變頻器驅動的電機,更要小心這個項目,否則你甚至可以報銷變頻器。
五.其他原因
此外,還有一些不太常見的原因:如電壓過低或過高,振動導致端子松動和短路,對昆蟲和老鼠有害,進口電機電壓與國內電壓不匹配(如日本電機)。各種減壓啟動電路故障導致無轉換,電機長時間低電壓工作等。使用前,注意提前檢查各項指標,然后啟動,這樣可以降低事故率。
山東省章丘鼓風機股份有限公司具有近五十年的風機設計、生產、制造技術和經驗,生產的羅茨風機風力大,質量好,深受新老客戶的喜愛,歡迎前來選購!
羅茨風機出風濕度:羅茨鼓風機的性能試驗方法
山東錦工有限公司是一家專業生產羅茨鼓風機、羅茨真空泵、回轉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。
1 范圍
本標準規定了一般用途羅茨鼓風機的性能試驗方法。
本標準適用于一般用途羅茨鼓風機(以下簡稱鼓風機)的性能試驗。在特殊情況下,以及用于輸送
特殊氣體的鼓風機,制造廠和買方可協商參照本標準進行性能試驗。
2 引用標準
下列標準所包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時,所示版本均
為有效。所有標準都會被修訂,使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。
GB/T 2624—1993 流量測量裝置 用孔板噴嘴和文丘里管測量充滿圓管的流體流量
GB/T 2888—1991 風機和羅茨鼓風機噪聲測量方法
GB/T 11347—1989 大型旋轉機械振動烈度現場測量與評價
JB/T 8941.1—1999 一般用途羅茨鼓風機 第 1 部分:技術條件
3 定義
3. 1 標準吸氣位置
對每種鼓風機規定的具有代表性的吸氣位置,該位置隨鼓風機的結構和配置的不同而變化。
1 單級鼓風機的標準吸氣位置是吸氣法蘭處。
2 雙級鼓風機的標準吸氣位置是第一級鼓風機的吸氣法蘭處。
3 成組型鼓風機的標準吸氣位置是鼓風機裝置的吸氣始端。
3. 2 吸入狀態
吸入氣體在鼓風機標準吸氣位置的狀態。
3. 3 規定吸入狀態
按產品樣本或合同規定的溫度、壓力、濕度等的吸入狀態。
3. 4 標準排氣位置
對每種鼓風機規定的具有代表性的排氣位置,該位置隨鼓風機的結構和配置不同而變化。
1 單級鼓風機的標準排氣位置是排氣法蘭處。
2 雙級鼓風機的標準排氣位置是第二級鼓風機的排氣法蘭處。
3 成組型鼓風機的標準排氣位置是排氣終端的排氣法蘭處。
3. 5 規定轉速
在規定的運轉狀態下,鼓風機主軸單位時間的回轉數。
3. 6 環境壓力
在鼓風機附近測得的大氣絕對壓力。
3. 7 吸氣壓力
標準吸氣位置的氣體壓力,指吸入氣體的靜壓力。
3. 8 排氣壓力
標準排氣位置的氣體壓力,指排出氣體的靜壓力。
3. 9 吸氣溫度
標準吸氣位置氣體的滯止溫度。
3. 10 排氣溫度
標準排氣位置氣體的滯止溫度。
3. 11 環境溫度
在鼓風機附近但不受鼓風機影響的大氣滯止溫度。
3. 12 實際容積流量
在標準排氣位置測得的鼓風機排出氣體的容積流量,該流量應換算到規定吸入狀態的狀態(溫度、
壓力、濕度和氣體組份)。
3. 13 軸功率
驅動羅茨鼓風機主軸所需的功率,等于理論功率和機械損失之和,但不包括聯軸器或帶傳動等裝置的外
部傳動損失。
3. 14 容積比能
鼓風機單位標準容積流量所需的軸功率。
4 測量設備、方法和精度
4. 1 壓力測量
4.?1. 1 總則
4.1. 1. 1 管道的測壓孔應垂直于內壁且與內壁齊平,不得有毛刺。
4.1. 1. 2 壓力計連接管應盡可能地短,連接部位要檢試其密封性(例如用肥皂液),排除所有的泄漏;
并且應有足夠的直徑,合理布置,避免臟物堵塞。
4.?1. 1. 3 儀表應妥善安裝,避免振動等的影響。
4.?1. 1. 4 測量儀器的精度為±1%。
4.?1. 1. 5 大氣壓力應用誤差小于±40 Pa 的水銀大氣壓力計測量。
4.?2 溫度測量
4.?2. 1 應采用認證過或標定過的儀器,例如精度±1 K 的溫度計,熱電偶、電阻溫度計或熱敏電阻插入
管中或套管內測量溫度。
4.?2. 2 應盡量采用薄壁小徑管作溫度套管,同時,其外表面應進行防腐蝕和抗氧化處理,套內應充入
適當的液體。
4.?2. 3 溫度計或套管應插入管內距管道內壁的距離 100 mm 或 1/3 管直徑,取小者。
4.?2. 4 讀數時,不得將溫度計取出被測介質,如果有套管,則不得將其從套管中取出。
4.?2. 5 應采取措施以保證:
a)緊靠插入點附近和凸起的連接件隔熱良好,使套管和被測介質的溫度相同。
b)各種測溫儀器的傳感器或溫度計套管要讓被測介質很好地流過(傳感器或溫度計套管應逆流斜
插;極端情況下允許采用垂直于氣流的位置)。
c)溫度計套管不得擾亂正常的流動。
4.?2. 6 熱電偶應該有一個焊接的熱端,同時應與導線一道按預定的使用范圍進行校驗。熱電偶的材料
應適用于被測介質和所使用的溫度。如果熱電偶采用溫度計套管,則熱端應盡可能焊在套管的底部。
4.3 濕度測量
如果氣體含有水分,在試驗時應檢查濕度。濕度檢查應在盡可能靠近標準吸氣位置處進行,用精度
為±2%的通風干濕表(阿斯曼濕度計)測量。
4.?4 轉速測量
采用附秒表計時的轉速計、光電測速儀或其他儀器測量,測量儀表精度不低于±0.2%。
4.5 流量的測量
4.5. 1 應用孔板測量容積流量,孔板的結構和尺寸按圖 1。
4.?5. 2 取壓方式采用角接取壓,其結構和尺寸按圖 1。
4.?5. 3 孔板的大小一般要求滿足下列條件:
測量管道的內徑在 50~1 000 mm 范圍內,直徑比的平方等于 0.05~0.64,孔板前后的壓差在 500 Pa
試驗方法
試驗按 JB/T 8941.1 的規定分為型式試驗和出廠試驗。型式試驗項目為:溫度、壓力、容積流量、
轉速、軸功率、容積比能、振動、噪聲和運行狀況。出廠試驗項目為:溫度、壓力、容積流量、轉速、
振動和運行狀況。
1 型式試驗應在包含規定的排氣壓力在內的 5 個以上測點進行試驗,出廠試驗應在規定的排氣壓
力下進行試驗。
2 試驗工況應盡可能而又合理地接近規定工況
3、試驗期間應按使用說明書進行操作,潤滑劑、冷卻水及其供給量均不得超出使用說明書的規定。
4 讀數前,鼓風機應運行足夠長的時間,以保證工況的穩定,同時使得試驗期間儀表的讀數不發
生系統的變化。如果不可避免地出現了個別讀數過大的情況,則應增加讀數數目,以保證該項目的準確
性。
5 每種負荷下應讀取足夠數目的讀數以表明確實達到了穩定的工況,讀數的數目和間隔時間應適
當選定,以保證獲得所要求的精度。
6 對于出廠試驗,鼓風機應在規定轉速、規定壓力下連續運轉不少于 2 h,待溫升穩定后測量各部
位的溫度。
7 試驗后應檢查鼓風機和測試設備,如發現有影響試驗結果的故障,應在排除故障后再次試驗.
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(來自:羅茨風機,羅茨真空泵,羅茨鼓風機,性能實驗方法,
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