锦工机械给大家介绍一下三叶罗茨鼓风机断轴的原因和如何控制噪音
三叶罗茨鼓风机在进排气输送中如何控制噪音:
1.声源的隔声,在噪声源周围使用设计得当的隔声罩,使声源密闭,防止或减少噪声源向外传播。为了防止或降低噪声的传播,也可将风机安装在具有吸声性能的隔声间内,并同时在进气口处设置消声器,使噪声衰减。
2.声的吸收,即利用声的吸收原理,采用良好的吸声材料,使噪声在传输途中,不断被衰减。也可在在风机管道出口设置吸声板,使噪声级有效地得到降低。这种吸声板也可装在风机进口侧,亦能获得聊好的消声效果。
3.声的反射,即利用声的反射原理,采用不连接结构,使声能量反射给声源,即所谓的阻抗失配,阻挡噪声的传播。
三叶罗茨鼓风机断轴的原因:
1.叶轮积尘问题
当风机开始工作时,轴承的振动很小,但随着运行时间的增加,风机中的灰尘会不均匀地附着在叶轮上,逐渐破坏风机的动平衡,增加轴承的振动,一旦振动达到风机的允许值,必须停止风机进行维修。
2.喘振问题
风机具有周期性的空气出口和回流,并且流速周期性地重复,导致风机本身剧烈振动。与此同时,风机运转的噪音也增加了。严重浪涌可能会损坏设备和轴承,并导致事故。
3.配合问题
如果驱动电机和高压罗茨鼓风机之间的装配和配合比较好,则驱动电机的输出轴只承受旋转力(扭矩),运行平稳,无脉冲运动。然而,当中心不同时,驱动电机的输出轴也承受来自高压罗茨鼓风机输入端的径向力。该径向力将迫使驱动电机的输出轴弯曲,弯曲方向将随着输出轴的旋转而改变。
当驱动电机的输出轴损坏时,如果径向力超过罗茨鼓风机输入端能够承受的径向载荷,三叶罗茨鼓风机输入端也将承受来自驱动电机输出轴的径向力,因此,三叶罗茨鼓风机的输入端会变形甚至断裂,或者输入端支撑轴承会损坏。
当驱动电机的输出轴损坏时,如果径向力超过高压罗茨鼓风机输入端能够承受的径向载荷,三叶罗茨鼓风机输入端也将承受来自驱动电机输出轴的径向力,因此,三叶罗茨鼓风机的输入端会变形甚至断裂,或者输入端支撑轴承会损坏。
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原标题:罗茨鼓风机反转损坏及解决方法
罗茨鼓风机厂家今天为大家介绍一下罗茨鼓风机反转损坏及解决方法:
一、原因分析
1.电机
罗茨鼓风机出口都会安装一个逆止阀,当电机接反,会出现入口受堵,负压逐渐升高,电机会过载,导致电机损坏。电机损坏在一定程度上会影响机头的内部结构。
2.叶轮
罗茨风机机组反转,叶轮的同步性遭到破坏,叶轮发生碰撞,导致叶轮损坏,逐步影响齿轮的啮合。
3.墙板
罗茨风机倒转反转运行时,会发现叶轮与前墙板有明显的摩擦,并伴有发热、振动现象,很快墙板就会被磨损坏。
4.转子
二叶的罗茨风机在正常运转的下,突然停止进而反转,转子立刻打烂,而三叶罗茨鼓风机突然停止反转的话,齿轮也将会被打烂。
5.机壳
罗茨风机如果存在过反转,会逐渐引起间隙发生变化,然后造成蹭机壳的现象,最后导致机壳也会别磨烂(这也是最严重的情况了)。
6.轴承
虽然反转对轴承的损坏很小,其损坏原因是,优其他机组损坏,引发的轴承破坏无法使用。
7.空载
首先是空载的情况下反转,空载的情况下反转对于罗茨风机是没有损坏的,原因是空载情况下,机头与电机并不受其他外力的影响。但是不提倡这一做法。
二、处理措施
解决此问题的最好办法就是在罗茨鼓风机出口处安装上止回阀,众所周知,止回阀的作用是阻止反方向流动的零件,这种阀门是自动工作的,在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而切断流动。
关于罗茨鼓风机的驱动方式,锦工风机在前面的文章中,曾提及过,罗茨鼓风机的驱动方式可以有电机驱动、可以有柴油机驱动、可以有柴电两用驱动方式,关于电机的配置主要有以下几点:
1、压力数据
压力数据是影响电机选用的主要参数,压力越大,就需要更大功率的电机,电机怎么配置,要看具体的压力参数,出去压力参数之外还有其他的参数会影响电机的选型。
2、风量数据
风量数据也会影响到电机的选型,同样的电机,如果需要更大的风量,那么风机的转速就需要更高的,电机配置的时候,先考虑压力参数,然后再去考虑风量参数。
3、其他因素
考虑完上面的参数之后,其他的因素也会影响我们的选择,如电机品牌、电机的防爆等级等,其次是否是高原电机等,也是考虑的因素之一。
当我们把罗茨鼓风机的风量和压力确定之后,通过选型表,就能把电机的功率确定了,如果我们想指定某些品牌的电机,可以提前和厂家说好,然后给配置好。
锦工风机生产罗茨鼓风机已经有10多年的时间,如果您有罗茨鼓风机的采购问题,可以联系我们的全国免费客服热线
:三叶罗茨鼓风机产品列表
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(1)敲击法
是一种最简单、最常见的轴承拆卸方法。借助锤击的力量使相互配合的零件产生位移而相互脱离,实现拆卸。采用敲击法拆卸轴承时,敲击力不应施加在轴承的滚动体和保持架上,一般应施加在轴承内圈,这种拆卸方法简单易行,但常会损坏零件,甚至达不到拆卸的目的。罗茨鼓风机
(2)拉出法
利用2爪或3爪拉马等工具拆卸轴承,采用拉出法轴承受力均匀,拆卸力的大小和方向容易控制,适用于轴承与轴配合过盈量较大的情况。这种方法损坏零部件的概率较小。
(3)推压法
利用压力机将轴承推出,优点是工作可靠,对机器和轴承的损伤小。拆卸时压力机的着力点应保持在轴的中心,垫块抵住轴承内圈。
(4)热拆法
用热拆法拆卸轴承时,首先应将拉具安装在准备拆卸的轴承上,并提供一定的预拉力。用高温机油(100℃左右)反复淋浇在轴承上,轴承圈受热膨胀后改变与轴的配合过盈量。如需拆卸轴承较少或没有大量机油,可以采用喷枪烘烤的方式,但要注意轴承加热时温度不能太高且火焰不能对着轴,防止轴受热后材料组织结构变化。
(5)液压法
适用于尺寸较大且配合很紧的轴承,使用液压拆卸时轴上应有预制孔。液压拆卸工具主要有液压泵、液压管、压力表及接头等,并需要配合拉马使用。操作时压力应缓慢升高,听到轴承与轴分离的声音后,使用拉马等工具拆卸。如在打压过程中压力已升的很高,但始终没有分离,应首先泄压,避免压力过高出现设备损坏、人员受伤等情况。
锦工风机是一家生产罗茨风机近20年的厂家,如果您有此方面的采购定制问题,可以联系我们的全国免费客服热线
:罗茨鼓风机
一、压盖式
这是结构简单、较常用的密封形式,多数用于输送空气。与气缸连通部分共有四处压盖式密封,在压盖填料盒中装入数圈石棉油盘根,为缩小轴向长度,设计时均考虑密封紧靠轴承。运行过程中。可定期紧固压盖四周螺栓,以保持气不外泄。
二、骨架式
骨架式密封一般为骨架橡胶油封,每一组密封由两个或三个J型骨架橡胶油封组成,其中两个背靠背的装在与输送介质接触的内侧,另一个装在外侧,中间可注入润滑脂。整个密封零件都装在一个密封外套中组成一个组件。改结构密封效果较好,可用于转速高的鼓风机。
三、机械密封
对输送特殊介质的鼓风机(如输送介质易燃、易爆,腐蚀性很强,有毒、有害)时,则轴端密封结构采用机械密封。机械密封具有密封性能可靠、泄露量小、使用寿命长、功率损耗小、不需要经常维修等特点,且能满足生产自动化和高温、低温、高压、高真空、高速及各种易燃、易爆、腐蚀性介质的密封要求。
机械密封是指两块密封元件在其垂直于轴线的光洁面平直的表面上相互贴合,并作相对转动而构成密封的装置,它通常由静环、动环、弹簧加荷装置等元件组成。防转销固定在压盖上,用以防止静环转动。
用做摩擦副材料的有非金属材料及金属材料,常用的非金属材料有纯石墨、浸渍石墨、聚四氟乙烯、填充聚四氟乙烯、酚醛塑料、陶瓷以及喷涂陶瓷等,常用的金属材料有铸铁、碳钢、青铜、铬钢、铬镍钢以及硬质合金等等。各种材料都具有一定的特性,在选择摩擦副材料时,应根据具体工作条件合理的选择,以保证摩擦副的工作质量和使用寿命。
机械密封由于机加工精度和装配精度要求都比较高,工艺成本高,所以目前在一般的风机产品的密封中很少使用,只有少数的输送有害有毒的介质时才考虑使用。
罗茨鼓风机一般是由转子、齿轮、轴承、密封和机壳等主要零部件组成。且具有运行稳定、高运行效率、低噪音、低振动的特点。
1)转子
罗茨鼓风机的转子由叶轮和轴组成,叶轮又可分为直线形和螺旋形,叶轮的叶数一般有两叶、三叶。
2)齿轮
罗茨鼓风机壳内两叶转子的转动是靠各自的齿轮啮合同步传递转矩的,所以其齿轮也叫“同步齿轮”,同步齿轮既作传动,又有叶轮定位作用。同步齿轮结构较为复杂,由齿圈和齿轮毂组成,用圆锥销定位。同步齿轮又分为主动轮和从动轮,主动轮一端与联轴器连接。
3)轴承
罗茨鼓风机一般选用滚动轴承,滚动轴承具有检修方便、缩小风机的轴向尺寸等优点,而且润滑方便。
4)密封
罗茨鼓风机的密封部位主要在伸出机壳的传动轴和机壳的间隙密封,其结构比较简单,一般采用迷宫式密封、涨圈式密封和填科密封。轴承的油封采用骨架式橡胶油封。
5)机壳
罗茨鼓风机的机壳有整体式和水平剞分式,结构简单。对于化工厂常用的煤气鼓风机、吸收塔鼓风机等功率较大的,大多采用检修、安装方便的水平剖分鼓风机机壳。
罗茨鼓风机由来三叶罗茨鼓风机型号是罗茨鼓风机有什么工作原理
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