派洛格羅茨風機性能說明:
流量:性能表中流量Qs是指標準吸氣狀態(絕對壓力101.325kPa、溫度20℃、相對濕度50%),介質為空氣時羅茨風機的進口流量,對于非標準狀態下的流量段進行換算。 流量換算:當進氣流量用基準狀態(溫度0℃,絕對壓力101.325kPa)下的流量Qn表示時,需先按下式換算成標準吸氣狀態下的流量Qs后,再查性能表(通常不考慮濕度)。 Qs=1.0733Qn
當進氣溫度ts與20℃相差較大,或者吸入氣體分子量M顯著地偏離空氣分子量29時,實際進氣流量Qs按下式計算: Qb=(Qth-Qsa)×[(273+ts)/(273+20)×29/M]1/2 Qs=Qth-Qb
式中:Qb—吸入氣體溫度為ts℃,分子量為M時的內泄漏量m3/min;
Qth—理論流量m3/min;(根據要求升壓下的進口流量,按性能表初步選型后由性能表查得)。 Qsa—標準吸入狀態下的實際m3/min流量。(初步選型后性能表所示的流量) 壓力單位換算:9.8kPa=0.1kgf/cm2=1000mmH2O=73.5mmHg=98mbar=0.0967atm
表列性能參數以空氣為介質,如輸送其它介質或進氣狀態與標準進氣狀態不符時,流量需進行相應的換算。
派洛格羅茨風機結構特點:
強制輸氣,流量隨壓力變化小,且輸送氣體不受油污染。 采用擺線葉型和最新氣動理論設計,節能效率高。 轉子動平衡精度高,整機振動小。
零部件選材優良,齒輪精度高,整機可靠性高,使用壽命長。 采用特殊消聲設計,噪聲低。
結構簡單、選型優美、體積小、重量輕、操作維護方便。
品種規格多,性能點密集,便于選擇合適機型,有利于節能降耗。
羅茨風機性能,羅茨鼓風機性能分析,派洛格羅茨風機規格型號多樣,性能好,結構簡單、能耗低,節能環保效率高,操作簡單易維護,可長時間平穩運行,可靠性高,使用壽命長,齒輪精度高,風量風壓好,轉子動平衡精度高,振動小、噪音低等特點
「羅茨風機性能」羅茨鼓風機性能分析 蘇州派洛格通風設備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派洛格在線客服。
磁懸浮離心鼓風機與齒輪增速、空氣懸浮鼓風機技術比較:
齒輪增速鼓風機其核心是磁懸浮軸承和永磁電機技術。(1)節能高效:采用磁懸浮軸承,無接觸損失和機械損失,實現了高轉速無極變轉速調節,使得風機運行效率可高達84.5%。(2)噪音低,安裝方便:由于采用整體箱式結構,風機噪音在85dB以下,機體震動極小,無需做安裝基礎。(3)系統集成性高:進口過濾器、冷卻系統、全自動防喘震系統、停電和故障保護系統等,用戶無需采購其它部件。實時顯示的中文觸摸屏,為操作工人帶來方便及減少操作故的發生。(4)冷卻效率高:冷卻系統采用風冷和水冷結合的方式,能夠有效保護電機,可實現風機的隨時啟停。(5):采用了PLC+GPRS。不但可由中心控制室控制,若風機出現故障,還可以實施遠程維修調試。
-一般的電機(50Hz)加上齒輪使葉輪增加速度。
-使用Inlet Guid Vane(IGV)或Diffuser Vane調整流量。
-使用Oil Bearing(Tilting Pad)及Cooling System。
多級離心鼓風機設備將風機本體、控制系統、過濾系統等集成到箱體結構中。必須降低能耗,降低噪音,不可造成二次污染。所以該污水處理廠在選擇風機時首先關注的是新式高速離心式鼓風機,并對風量、升壓、軸功率相同的進口磁懸浮鼓風機、進口空氣懸浮鼓風機和國產磁懸浮鼓風機進行了選型比較,具體如下。磁懸浮鼓風機采用擁有自主知識產權的磁懸浮軸承支承的高速永磁同步電動機主軸與高效三元流葉輪直接連接,省卻了機械傳動損失,實現無接觸、無摩擦轉動,免除潤滑系統。該風機采用變頻調速和智能化控制,調控范圍廣,適應于水位和水質的多變工況,并且可實現就地和遠程監控。磁懸浮軸承是借助電磁力使電機主軸懸浮,位移傳感器監測主軸位置,將位移偏差信號反饋給軸承控制器。
-壓縮效率約65-75%,一般是在流量大的現場選用。
隨著排氣壓力,動力也在變化(壓縮級數)。
-因為采用多級壓縮方式進行壓縮,所以壓縮效率減少。
磁軸承鼓風機
-透平機械設計技術。
-高速永磁同步電機和葉輪耦合驅動。
-無損耗,維保周期短,費用低。
-磁軸承主動控制,總體效率高。
-ABS HST,Hoffman,Atlas Copco(ZB-VSD),Piller,天津億昇等。
空氣懸浮鼓風機
-智能化直流調速系統改變軸轉速改變風量。
-流量壓力調節幅度大,可控制轉速。
-空氣潔凈度要求極高,不易維修。加變頻器后可適當進行調度,規劃受限制,很窄。單級高速離心風機指前進風機轉速,通過單級離心即可抵達工藝的升壓要求。單級高速離心風機風量大、功率較高。單級高速離心風機隨風壓改動流量改動非常大。當曝氣池液位發作改動時,鼓風量改動會較大。作業規劃:調度崎嶇較小,單級高速離心風機可通過進口導葉調整,風量調整時不影響風壓,一同能夠下降風機軸功率。因為變頻調度時,風壓下降崎嶇會較大,或許會無法滿意工藝要求,單級高速離心風機一般不用變頻調度風量。磁懸浮鼓風機磁懸浮鼓風機,是通過電磁力作用,使滾動軸構成懸浮情況,完全無接觸、無、無需潤滑;高速電機直接驅動三元流葉輪,省卻了齒輪箱,徹底消除機械傳動丟掉,完結高轉速。
如果想提升羅茨鼓風機工作效率,除了設計因素,還需要考慮哪些因素呢?
1、溫度
一般30~50度介質溫度,鼓風機功效好。
3、放置位置
在通風條件好的地方,羅茨鼓風機的工作效率會高一些,而閉塞不通風的環境,工作效率會降低。
4、介質粘度
輸送介質為清潔空氣,風機的效率會高一些,而輸送介質中含有大量的雜質,如:油氣雜質,羅茨鼓風機的工作效率會低一些。
總結:羅茨鼓風機的工作效率最主要的影響因素是設計,其次是其他因素。如果想要提升鼓風機的工作效率,我們建議更換更加高級的風機,如磁懸浮鼓風機,或者空氣懸浮鼓風機,工作效率可以達到90%以上。
錦工風機專業生產羅茨鼓風機、磁懸浮鼓風機,如果您有此方面的需求,可以聯系我們的官方客服熱線
?。?a data-mid="3" href="http://www.tltzl.cn/">三葉羅茨鼓風機產品列表
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,新產品雙油箱羅茨風機、水冷羅茨風機、油驅羅茨風機、低噪音羅茨風機,贏得了市場好評和認可。
四川攀枝花循環流化床示范電站1×300MW機組,引進法國阿爾斯通公司的技術。于2005年12月30日并網發電。其中石灰石粉的輸送全靠4臺錦工JGR羅茨風機。
設備結構:
設備為三葉羅茨風機,工作風室與軸承座密封為碳精環密封。后端軸承為支推軸承承受轉子徑向力和軸向力。前端軸承為支撐軸承承受轉子徑向力。前端機蓋與軸采用骨架油封密封。尾端有一對斜齒輪作為同步齒輪。動力傳送方式為皮帶輪傳動。羅茨風機的徑向定位通過零件的制作來保證。 軸向定位需要通過調整,而轉子軸向定位的調整好壞關系到整個風機運行好壞,所以至關重要。
1 軸向間隙作用
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:
為了更好的理解軸向定位的作用,以下對錯誤的定位會造成的問題做一個系統的分析:
1)軸承座端面磨損
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件摩擦。
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。羅茨鼓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,乃至整個羅茨風機報廢。
2 調整技巧
2.1 定位原理
軸向間隙的定位主要是利用軸承的定位來確定軸向間隙。ROBOX羅茨風機的軸承定位方式是固定端—自由端式配置。羅茨風機尾端為固定端,前端為自由端,通過固定端,讓轉子在熱態情況下向自由端自由膨脹。
2.2 計算間隙
計算轉子在熱態情況下的線膨脹量:
C=1.2ΔTL/100
C為熱膨脹伸長量(mm);
ΔT為軸運行時最高溫度與環境溫度之差;L為軸的長度。
當計算出C值時,C值為軸的最大線膨脹量
2.3 間隙調整技巧
羅茨風機軸向間隙調整主要是以計算數據為參考,使用尾端定位軸承來調整整個間隙。
1)測量機殼的兩個端面之間的距離X;
2)測量轉子兩個端面之間的距離Y;
3)X—Y=&,其中&值為總間隙大小,&1+&2=&。如果&值小于C值,則在軸承座與機殼端面之間添加墊子調整;如果&值大于C值,則需要采用機械加工將機殼端面去材料處理。采取的標準是&值大于C值0.20mm。這0.20mm是補償安裝誤差采用的經驗值;
4)軸承內圈與軸肩接觸,軸承外圈與軸承座外圈定位環之間有間隙S。當外端蓋使用螺栓緊固時,軸承推動整個轉子向前端推動,&2值逐漸增大。所以在間隙S處添加墊片,使&1,&2值達到所要求的間隙。
5)在實際工作中,可以使用兩種方法來確定墊片厚度。一種是測量法,測量法主要使用深度游標卡尺,測量S值,然后S-&2=K。K就為墊片厚度。另一種方法為加試法,加試法采用假軸套,軸套的外徑比定位軸承外圈小1mm,內徑比軸大1mm。厚度為標準軸承厚度。每次在加墊片處試加墊片,然后將軸套按標準緊固,使用塞尺測量&2值,直道&2值達到標準值。
6)&1與&2之間的關系為2:1的關系。就是當&1為0.30mm時,&2值為0.15mm。這樣做的目的是增加轉子自由端膨脹間隙。
羅茨鼓風機軸向間隙定位在安裝過程中是羅茨風機檢修工作中的重點。它的安裝好壞關系到設備的穩定運行。而軸向間隙調整不準引起的羅茨風機損壞事件層出不窮。所以掌握羅茨風機軸向間隙調整的技巧至關重要。在轉動機械設備檢修中,一切應該以數據為唯一參照標準,任何以人為經驗判斷的錯誤方法應該摒棄。
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