罗茨鼓风机系属容积回转鼓风机。这种压缩机靠转子轴端的同步齿轮使两转子保持啮合。转子上每一凹入的曲面部分与气缸内壁组成工作容积,在转子回转过程中从吸气口带走气体,当移到排气口附近与排气口相连通的瞬时,因有较高压力的气体回流,这时工作容积中的压力突然升高,然后将气体输送到排气通道。两转子互不接触,它们之间靠严密控制的间隙实现密封,故排出的气体不受润滑油污染。
1、选型
在污水厂鼓风机选型时,风机厂家产品样本上给出的均是标准进气状态下的性能参数,然而风机在实际使用中并非标准状态,当鼓风机的环境工况如温度、大气压力以及海拔高度等不同时,风机的性能也将发生变化,设计选型时就不能直接使用产品样本上的性能参数,而需要根据实际使用状态将风机的性能要求,换算成标准进气状态下的风机参数来选型。
2、压力
容积式鼓风机排气压力的高低并不取决于风机本身,而是气体由鼓风机排出后装置的情况,即所谓“背压”决定的, 曝气鼓风机具有强制输气的特点。鼓风机铭牌上标出的排气压力是风机的额定排气压力。实际上,鼓风机可以在低于额定排气压力的任意压力下工作,而且只要强度和排气温度允许,也可以超过额定排气压力工作。
对于污水处理厂而言,排气系统所产生的绝对压力(背压)为管路系统的压力损失值、曝气池水深和环境大气压力之和。(大致就是水深加一米)
3、风量(需氧量)
在计算污水处理的需氧量时,其结果为标准状态下所需氧的质量流量qm(kg/min) ,再将其换算成标准状态下所需空气的容积流量qv1(m3/min) ,如果鼓风机的使用状态不是标准状态,例如在高原地区使用,则空气密度、含湿量会发生变化,鼓风机所供应的空气容积流量与标准状态是相同的,而所供空气的质量流量将减少,有可能导致供氧量不足。最为简单的计算方式就是按污水池面积来算 一个平方四个曝气头,每个曝气头的供气量0.03m3/min(这里的0.03是取曝气头中间值)
4、冬季和夏季的区别
鼓风机选型应关注鼓风机供气流量的变化规律对于同一台鼓风机,在冬季和夏季,其容积流量是不会发生变化的,但因空气密度的不同质量流量会发生变化,也就是说供氧量会有所不同。这是由于冬季气温降低,空气密度增加,那么风机所供给的干空气的质量流量较标准状态大幅度增加,从而引起供氧量增加,从运行的实际测量情况来看,每年冬季曝气池的溶解氧较夏季会高出1~3mg/L。
因此,在生产运行过程中,需要针对这种变化对设备进行及时的调整,使鼓风机的充氧能力与实际运行中的需氧量相适应。对于罗茨鼓风机来说,使用变频器,通过改变风机转速来调整供风量是很经济实用的。
根据流体力学理论,气体的流动过程将伴随着损失。例如,气体流过节流装置后,气流的压力会相应减少,也就是它们损失了风机的有用功。由于这一切都是在风机输送气体的过程中发生的,也就是浪费了风机的能量。
风机工况点是风机在某一转速下的性能曲线与管网阻力特性线的交点。风机实际运行时,并非永远停留在设计工况点上。它将随用户的需求或外界条件的变化而变化,也就是风机实际上处于变工况下工作。要想使风机的风压或风量达到某一目标值,就需要对风机或管网进行为人为地控制,亦称调节。通过有效地调节,实现在保证风机能够稳定工作的条件下,既要满足生产对流量或压力的要求,又能最大限度地节能。简言之,调节的目的就是满足性能要求,扩大(稳定)工况,实现节能,防止喘振。
风机采用不同的调节方式都可达到同一目的,但节能效果各不相同。
根据理论分析及实践证明,可得出如下4个方面的结论。
1、对于鼓风机和压缩机,出口节流调节方式耗功最多。尽管相对流量Qr(实际流量Q与设计流量Q0之比)减少时,功率亦相应减少。如当Q=0.65 Q0时,所对应的功率减少到原来的80%左右,但与其它调节方式相比,耗能仍居首位。
2、如果相对流量变化不大时(或称调节深度小时),几种调节方式耗功差别不大。即调节方式对节能效果影响不大,甚至不仅不节能,反而因调节装置的存在多耗功(如液力耦合器)。
3、一般来说,调节深度越大,节能效果越显著。因此,要慎重选择调节方式,以期获得最大效益。
4、变速调节曲线接近理想曲线。所以,变速调节方式优越,特别是采用变频电动机调速的节能方案为最佳,但需要增设变频装置。对于中小容量的变频调速建议采用;由于大容量高电压变频调速装置价格较高,应结合具体情况,综合比较,决定取舍。总之,既要考虑调节性能,也要考虑设备初投资、可靠性及经济性等,全面评价调节方式的优劣。
罗茨鼓风机的使用要求是,输送的进气介质温度不得高于40℃,介质中的微粒杂质含量不得大于1000mg/m3,微粒的最大尺寸应在0,1mm以下。使用升压时,不得超过鼓风机铭牌上所规定的额定升压值,由于罗茨鼓风机结构特殊,因此在运转要求上同其它的风机有许多不同之处,必须注意。
启动
罗茨鼓风机在启动开机前应作好以下各项准备工作:
完全打开进气调节阀,出气调节阀以及旁通管;
检查进风口空气滤清器是否畅通,滤清器进口是否完全打开;
检查管道、阀门、消声器、空气滤清器支撑是否稳固,不得有负荷力加在机壳上;
检查润滑油是否良好,型号是否合适,润滑油层深度应达到规定油线以上3~5厘米,冷却水系统是否畅通;
拨动联轴器、检查叶轮转运是否灵适,有无摩擦碰撞;
检查各部位联接是否良好,有无松动;
清除周围杂物,保持风机两米范围内无杂物;
检查电气部分以及降压启动设备是否完好;
检查检修工具是否齐备,消防灭火器材是否充足完备。
在以上九项工作做完后,即可开机。罗茨鼓风机开机应首先空车运转20~30分钟,观察鼓风机有无不正常的现象,如发现有撞击或摩擦声,应立即停车检查,并排除故障。待空机运转正常后,即可进行负载开机。待风机正常运转后,逐渐调节出口阀门(或逐渐关闭放空阀),逐渐加载到额定压强,但不得超载运行。在开机时绝对禁止将进、出风口闸阀全部关闭,也不能在满载时突然停车。
运转
当罗茨鼓风机正常运转后,操作人员应密切注视所有部件运行状况,随时观察机器各部件的温度,机器的振动,以及消声器的噪音,如有异常应立即停机。
停机
罗茨鼓风机的正常停机是首先打开旁通管,进行“放风”,待风压降下来后(基本为零),才能切断电源,然后关闭进气阀、冷却水系统。非正常停机也应首先考虑打开旁通管,进行“放风”
维护
正常运转中,每隔1~2小时检查一下轴承、油箱内润滑油、电机等的温度,不得高于规定值。罗茨鼓风机在运转过程中噪声很大,为了降低噪声,除了安装消声器外有时也可以采用一些简便方法以减少噪声,比如用地穴法。在地下挖一个4~5m3的地穴,地穴上盖封好,用一根导管将进风口引入地穴,用另一导管将外界空气引入地穴。两根导管尽量踩入地穴底,这样可以减少很多噪音。
罗茨鼓风机的润滑油3~6个月更换一次或用孔径小于50微米的铜丝网过滤一次。第一次起动后工作时间最多为200个小时,就应换油。消声器也宜半年左右检修一次,更换部分或全部吸音材料。空气滤清器应经常检修,进出口阀门,旁通管应保持正常良好状态。有问题立即修理。
故障原因以及处理方法噪音高 1管道堵塞引起压力升高2皮带罩安装不当引起的振动3风机轴承磨损4风机内进入灰尘造成研伤5无润滑剂6V形带轮松动7三角带打滑1重新或更换管路2重新装好皮带罩3更换新的轴承4拆检风机5补充润滑油6紧固项丝7调整皮带张紧度叶轮与叶轮摩擦1叶轮上有污染杂质,造成间隙过小2齿轮磨损,造成侧隙大3齿轮固定不牢,不能保持叶轮同步4轴承磨损致使游隙增大1清除污物,并检查内件有无损坏2调整齿轮间隙,若齿轮侧隙大于平均值30%~50%应更换齿轮3重新装配齿轮,保持锥度 配合接触面积达75%4更换轴承叶轮与墙板机壳的摩擦1安装间隙不正确;2运转压力过高,超出规定值;3运转温度过高;4机壳或机座变形,风机定位失效;5轴承轴向定位不佳。1重新调整间隙;2查出超载原因,将压力降到规定值;3检查安装准确度,减少管道拉力4检查修复轴承,并保证游隙。温度过高1油箱内油太多、太稠、大脏;2过滤器或消声器堵塞;3压力高于规定值;4叶轮过度磨损,间隙大;5通风不好,室内温度高,造成进口温度高6运转速度太低,皮带打滑。1降低油位或挟油;2清除堵物;3降低通过鼓风机的压差;4修复间隙;5开设通风口,降低室温;6加大转速,防止皮带打滑。风量不足1进口过滤堵塞;2叶轮磨损,间隙增大得太多;3皮带打滑;4进口压力损失大;5管道造成通风泄漏。1清除过滤器的灰尘和堵塞物;2修复间隙;3拉紧皮带并增加根数;4调整进口压力达到规定值;5检查并修复管道皮带破损1超负荷运转2皮带打滑3两皮带轮不平行1调整2调整3调整漏油或油泄露到机壳中1油箱位大高,由排油口漏出;2密封磨损,造成轴端漏油;3压力高于规定值;4墙板和油箱的通风口堵塞,造 成油泄漏到机壳中。1 降低油位;2更换密封;3疏通通风口,中间腔装上具有2mm孔径的旋塞,打开墙板下的旋塞。 异常振动和噪声立即停车1滚动轴承游隙超过规定值或轴承座磨损;2齿轮侧隙过大,不对中,固定不紧;3由于外来物和灰尘造成叶轮与叶轮,叶轮与机壳撞击;4由于过载、轴变形造成叶轮碰撞;5由于过热造成叶轮与机壳进口处磨擦;6由于积垢或异物使叶轮失去平衡;7地脚螺栓及其他紧固件松动。1更换轴承或轴承座;
2重装齿轮并确保侧隙;3清洗鼓风机,检查机壳是否损坏;4检查背压,检查叶轮是否对中,并调整好间隙;5检查过滤器及背压,加大叶轮与机壳进口处间隙;6清洗叶轮与机壳,确保叶轮工作间隙;7拧紧地脚螺栓并调平底座。电机超载1与规定压力相比,压差大,即背压或进口压力大高;2与设备要求的流量相比,风机流量太大,因而压力增大;3进口过滤堵塞,出口管道障碍或堵塞;4转动部件相碰和磨擦(卡住);5油位太高;6窄V型皮带过热,振动过大,皮带轮过小。1降低压力到规定值;2将多余气体放到大气中或降低鼓风机转速;3 清除障碍物;4立即停机,检查原因;5将油位调到正确位置;6检查皮带张力,换成大直径的皮带轮。电机停转1超负荷2风机研伤3电源接线不良4电机内部过脏或轴承损坏5电机本身存在质量问题1检查管道系统2检修3修理4清扫风机或者更换轴承5更换电机
当今城市生活污水和工业污水量越来越多。如果不对这些污水进行及时处理会直接影响生态环境。为了能够在污水处理上得到更好的效果,真正起到环保作用,应对污水处理设施的安装质量进行加强,保证污水处理设备的安全、稳定运行,提高设备的污水处理能力。这次我们就介绍一下污水处理中罗茨风机安装问题及质量控制策略。
罗茨鼓风机设备安装控制要点
作为生化反应处理环节的重要曝气装置。在正式安装前,需要重点检测土建工程尺寸,如果符合实际标准,则可以展开罗茨鼓风机安装工作,结合技术文件,严格控制基准线、建筑轴之间的距离,要求和设备水平面保持相同的水平维度。如果罗茨鼓风机设置在密闭室内,会降低散热效果,所以需要增设冷却管,室外安装油冷却降热设备。在设备调试当中,需要多方进行参数核对。例如叶轮放置方向、闸阀安装方向等都要保持一致。进气系统、消音器也要做好后期调试工作。如果安装完毕后检测无误,即可展开单机空载调试,在仪表显示正常、运转灵活之后即可进行带负荷调试环节。要求2小时运转后,滑动轴承温度范围在35℃~70℃之间、滚动轴承升温不超过40℃,整机温度不得超过80℃。
鼓风机设备安装质量控制
罗茨鼓风机是污水生化处理曝气的主要设备。在进行鼓风机安装时,要先对土建基础尺寸进行测量,只有在相关参数满足技术要求的前提下,才可以对罗茨鼓风机进行安装。在进行罗茨鼓风机安装时,要找好基准线,做好设备水平度,并按照相关参数和要求进行。
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牟学军;罗茨鼓风机事故分析及预防[J];中国设备工程;1997年04期
刘厚根;RE150型扭叶罗茨鼓风机的研究[J];风机技术;2004年04期
王文奇
,何友静
,张玉敏;控制罗茨鼓风机噪声的方法[J];劳动保护;1980年02期
王文彦;低噪声成套罗茨鼓风机[J];噪声与振动控制;1990年04期
万尚鲁,夏锦工,高玉新;罗茨鼓风机与冲天炉化铁炉专用高压离心风机的功耗对比[J];铸造设备研究;1995年06期
严慧萍;罗茨鼓风机渐开线叶型加工工艺[J];风机技术;1997年05期
姚跃;引进的罗茨鼓风机的维修[J];风机技术;1998年02期
曾贤明;;提高罗茨鼓风机性能的喷水法[J];制造业设计技术;2000年02期
张启寅;降低罗茨鼓风机的噪声污染[J];噪声与振动控制;1983年05期
10
王明枢,李志勇;罗茨鼓风机房的噪声治理[J];噪声与振动控制;1987年06期
11
万尚鲁;罗茨鼓风机流量特性的规律及应用[J];风机技术;1994年02期
12
王岳红,杨泽铎;罗茨鼓风机房噪声治理[J];能源环境保护;1994年06期
13
商明虎,李东,秦杏尧;引进的罗茨鼓风机转子修复工艺[J];风机技术;2004年03期
14
王久高;罗茨鼓风机装设循环风管消声节电[J];中国建材;1988年03期
15
薛允连;;罗茨鼓风机的吸声减噪简易法[J];环境工程;1983年04期
16
戴铁刚;罗茨鼓风机的间隙调整[J];设备管理与维修;1995年02期
17
陈泗水;试论罗茨鼓风机选型设计[J];风机技术;1998年02期
18
彭建辉;罗茨鼓风机叶型的检测[J];风机技术;1998年04期
19
崔桂春;方树鹏;;加强标准化工作 提升市场竞争力[J];机械工业标准化与质量;2010年10期
20
朱文强;;罗茨鼓风机在MVR技术中的应用[J];风机技术;2011年02期
;罗茨鼓风机在环保领域中的运用[A];中国环保装备产业发展论坛论文汇编[C];2007年
王明枢;李志勇;;罗茨鼓风机房的噪声治理[A];环境噪声控制论文集[C];1989年
曹彭年;曹旦;;水处理用风机的选型及能耗分析[A];中国水污染治理技术装备论文集(第十五期)[C];2008年
阎文毅;;罗茨鼓风机在轻质碳酸钙生产工艺的应用[A];2005年全国钙镁盐行业会议文集[C];2005年
黄纪蓉;王宝棣;温静娴;;汽车斜齿轮生产工艺对其使用寿命的影响[A];2006年全国电子显微学会议论文集[C];2006年
肖龙干;祁立标;;变频调速装置在罗茨鼓风机系统中的应用[A];设备维修与改造技术论文集[C];2000年
曹彭年;;浅谈三叶型罗茨鼓风机的研制与生产[A];中国水污染防治技术装备论文集(第六期)[C];2000年
明廷涛;张永祥;李军;王新海;;斜齿轮齿面接触型故障仿真研究[A];设备监测与诊断技术及其应用——第十二届全国设备监测与诊断学术会议论文集[C];2005年
母瑞林;唐也平;;污水处理用齿轮增速组装型曝气离心鼓风机发展趋势[A];中国水污染防治技术装备论文集(第八期)[C];2002年
10
林守锋;叶仲和;;用瞬心法求罗茨鼓风机圆弧型线转子的r_a/a极值[A];第十一届全国机构学年会暨首届青年机构学研讨会论文集[C];1998年
许焕卫;稳健设计建模及优化方法研究[D];大连理工大学;2009年
高志强;ZFWZ12型滚齿机数控改造的研究[D];沈阳农业大学;2008年
余光伟;多平行轴齿轮—轴承—转子系统耦合振动的有限元分析[D];上海大学;1999年
李宝良;线接触磨损数值仿真及应用研究[D];大连交通大学;2010年
郭晓斌;罗茨鼓风机低噪声结构与内流数值模拟研究[D];山东科技大学;2010年
何敬玉;罗茨鼓风机振动噪声分析与数值模拟研究[D];山东科技大学;2010年
张顾钟;罗茨鼓风机性能优化和内部流场的数值研究[D];西安建筑科技大学;2011年
王洋;三叶罗茨鼓风机振动噪声测试分析与风机测试车间安全评价[D];中国石油大学;2011年
李鹏飞;锦工型罗茨风机振动噪声的综合治理实践[D];山东大学;2010年
李洪波;基于PLC的罗茨鼓风机叶面数控加工系统研究[D];浙江大学;2003年
尉小霞;斜齿轮接触问题的形状优化研究[D];太原理工大学;2002年
刘洪芹;斜齿轮数控化插削加工理论方法与研究[D];兰州理工大学;2003年
刘文远;塑料斜齿轮齿廓修形研究及注塑工艺优化[D];郑州大学;2011年
10
沈亮;斜齿轮设计CAD专家系统——遗传算法优化设计[D];东南大学;2004年
证券时报记者 卢青;罗茨鼓风机龙头山东锦工毛利率逐年提升[N];证券时报;2011年
记者 王繁泓;锦工牌三叶罗茨鼓风机填补国内空白[N];中国化工报;2002年
本报记者 苗昆;兄弟齐心 其力断金[N];中国环境报;2006年
本报记者 成吉昌 刘芹 通讯员 阚国元;点面结合 泰隆风机市场攻略成效卓著[N];中国工业报;2005年
成吉昌阚国元;泰隆打造国产风机产业链[N];中国质量报;2007年
方建安;南通天成风机打入海工市场[N];中国船舶报;2008年
徐常武;风机节能大有可为 开发高效率产品是关键[N];中国工业报;2006年
徐常武;风机行业“刮”起节能环保风[N];中国工业报;2007年
成兴;泰隆风机高端市场唱主角[N];国际商报;2006年
10
本报记者 管学军;C2:偷不走的小车[N];中国工业报;2006年
1、自检、专检相接合的质量制度,在质量管理过程中用数据分析,找出产品质量发展的动向以便采取相应措施;
2、对关键零件(如机壳叶轮两侧墙板轴)中的关健工序设备质量控制点进行重点控制,确保万无一失;
3、用数据分析顾客满意度调查找出产品改进方向并制订改进措施;
4、建立健全了质量检验制度:从原材料标准件外购件入厂到整机出厂全过程实行检验;
5、配齐了整机性能检验的各种关键设备(动平衡机、噪声计、振动仪、测温计、电流表、压力计、风量检验台等),可以准确地测量出整机性能。
6、整机性能取决于零部件的加工质量是否稳定。
本公司在优化工艺路线的基础上为关键零件的加工配置了先进加工机床。如叶轮外形的加工是罗茨风机的核心我们选购了具有当今国际独创四项专利技术的双向曲面数控刨床来完成,加工后叶轮型线的精度与理论尺寸误差在0.01MM之内,墙板加工由数控铣床完成,保证两叶轮安装进的中心距满足设计要求机壳加工采用数控镗床近控制加工质量轴精加工用外圆磨床完成,罗茨风机各结合面均用平面磨床加工保证安装的密封效果。动平衡仪对安装的叶轮组件进行平衡校正,另外加上完善的整机性能试验台,进行全方位检测,因而罗茨风机质量达到了一个稳定的水平。
低噪音罗茨鼓风机罗茨鼓风机皮带水冷式罗茨鼓风机
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