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罗茨鼓风机运行温度_罗茨鼓风机

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罗茨鼓风机运行温度_罗茨鼓风机

罗茨鼓风机运行温度:你知道罗茨风机正常工作温度范围是多少

  说到罗茨风机在夏季和冬季都可以使用,这时要对风机的检查的次数从原来的1到2次,增加到3到4次,一旦发生故障要停止检查。罗茨风机的工作温度对于风机的运行来讲是很重要的。那么,你知道罗茨风机正常工作温度范围是多少。

  在夏季,罗茨风机的进气温度一般要控制在40℃一下,超过这个温度,罗茨风机可能存在温度过高烧电机情况,在冬季使用的是水冷型罗茨风机,这里要注意水冷管的保护,防止出现冻裂的现象,若停机时要把水放掉清理干净。罗茨鼓风机在压力一般更高的温度越高,速度越高,温度越高,温度越高,风扇也将增加的要求,例如不锈钢材料,或者使风扇防腐蚀处理,密封的方式来更换轴承和冷却油箱等,都需要它们才能使用特殊处理。

  罗茨风机正常工作温度范围在30-90℃,风机出口温度与压力是成正比的。我们的罗茨风机机体温度计算方式:室温+每升高1000毫米水柱温度上升10度(在此范围内为正常值,超过则为罗茨风机温度过高)。

  你知道罗茨风机正常工作温度范围是多少?相信大家看完以上内容以后,应该也对罗茨风机正常工作温度范围有所了解了,希望会对大家有所帮助吧。

罗茨鼓风机运行温度:罗茨风机环境温度承受范围是多少?

  问题:罗茨风机环境温度承受范围是多少?

  回答:罗茨风机输送的空气,采用铸铁材质的风机,使用常规密封方式,进气口的温度一般控制在40摄氏度以下,40摄氏度经过风机升压压缩之后,温度会进一步提升,为了保证轴承、润滑油、齿轮、叶轮能够正常工作,升压之后的温度不能太高,一般在90摄氏度左右。

  如果我们输送的气体温度超过40摄氏度,比如:温度较高的饱和水蒸气,温度较高的情况下,对风机的要求也会提高,比如材质采用不锈钢材质,或者对风机做防腐处理,密封方式进行更换,轴承和油箱进行降温等,需要做特殊处理才可以使用。

  罗茨鼓风机大部分情况输送的是清洁空气,清洁空气的温度低于40摄氏度,便能够保证风机正常运行,采用常规的配置:铸铁材质、活塞环密封、空冷形式即可。

  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

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罗茨鼓风机运行温度:罗茨鼓风机运行后温度高_罗茨风机

  在使用罗茨风机时,发现温度过高是什么原因造成的呢?今天针对这个问题锦工罗茨真空泵厂为大家介绍一下其中的原因。

  (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。

  以上就是导致罗茨风机温度过高的原因,在使用期间多注意养护风机,才能降低这样的现象发生,希望对大家有所帮助,如果大家还有相关知识需要了解的话,可以来咨询我们,我们会有专业的人士来为您解答。

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  罗茨风机的几种不同的调节方式以及罗茨风机的节能效果:

  ⑴对于罗茨风机和压缩机,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。

  ⑵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)。

  ⑶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。

  造成罗茨风机温度过高的原因有哪些?

  ⑴ 油箱内油太多、太稠、大脏;

  ⑵ 过滤器或消声器堵塞;

  ⑶ 压力高于规定值;

  ⑷ 叶轮过度磨损,间隙大;

  ⑸ 通风不好,室内温度高,造成进口温度高;

  ⑹ 运转速度太低,皮带打滑。

  出现罗茨风机温度过高后的解决办法:

  ⑴ 降低油位或挟油;

  ⑵ 清除堵物;

  ⑶ 降低通过鼓风机的压差;

  ⑷ 修复间隙;

  ⑸ 开设通风口,降低室温;

  ⑹ 加大转速,防止皮带打滑。

  罗茨鼓风机在输送气体过程中会压缩空气,空气被压缩放热,一般进气口的温度低于出口的温度,在使用罗茨鼓风机时,出口排气温度受哪些因素的影响呢,下面锦工风机小编一起喝大家来看一下!

  1、进气口气体温度

  罗茨鼓风机有两个风口,一个是进气口,一个是排气口,一般罗茨鼓风机输送气体温度在40度左右,出口温度在80到100度左右,如果进气口进入的气体温度升高,那么排出口的温度也会升高。如:在冬夏两季,夏季排出口的温度会高于冬季排气的温度。

  2、压力因素

  同一型号罗茨鼓风机,在输送过程中背压越高,出口气体的温度也会越高,这个很好理解,气体被压缩的越厉害释放的热量越多,排气温度也就越高。(

  3、容积效率因素

  容积效率指的是在进气行程时风机真实吸入的混和气体积除以风机容积。同一压力型号下容积效率越高温度越低,容积效率越低排气温度越高。因罗茨鼓风机的设计原因,这里所指的均为渐开线型罗茨鼓风机。

  4、其他因素

  影响罗茨鼓风机排气温度还有一些其他因素,多为设备故障引起,如:缺少润滑油,缺少润滑油,齿轮之间的相互摩擦会产生大量的热量,对罗茨鼓风机的排气温度也会有影响。再比如一些人为因素,闸阀未全部打开,逆止阀装反等,这些情况都会影响到罗茨鼓风机的压力,压力升高的情况下,排出气体温度也会随之上升。

  小结:罗茨鼓风机的排气温度不能过高,温度过高对于罗茨鼓风机的工作会产生很大的影响,对于高压力的罗茨鼓风机风冷不能满足的情况下,会加装水冷装置。而有些形式的罗茨鼓风机为了解决高温的问题,可能放置于水下降温,此类型的罗茨鼓风机为沉水罗茨鼓风机,沉水罗风机与常见的罗茨鼓风机有所不同,在结构形式也存在区别。锦工风机专业生产罗茨鼓风机,不生产沉水罗茨鼓风机,如果您还有罗茨鼓风机的采购问题,可以联系我们的官方客服热线

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  如果罗茨风机的温度过高,则可能是燃油箱中的油太多,太厚,太脏或过滤器或消音器堵塞; 压力高于规定值; 叶轮过度磨损,间隙较大; 通风不良,室内温度高,运行速度过低,皮带打滑。 两者都可能导致罗茨风机的入口温度过高。 罗茨风机高温的原因是齿轮齿不良或侧面间隙太小,导致风扇发热。 解决方法是调整齿轮对的轮齿。 润滑油温度过高。 解决办法是检查机油和冷却系统是否正常; 润滑油太脏,解决方法是用清洁润滑系统和轴承齿轮代替新油。 系统阻力过高或进气温度过高,解决方法是调整系统运行。 风扇的两个转子的磨损增加了风扇的匹配间隙,因此在运行过程中会产生涡流。 解决方法是修理转子并调整间隙。 罗茨风机有水平和垂直两种型号。 卧式罗茨风机由两个渐开线腰部转子(空心或实心),一个椭圆形外壳和两个平行轴组成。 外壳可分为三类:水冷,风冷和不冷却。 传动机构在两个轴的同一端装有两个相同类型,相同尺寸,相互啮合的两个齿轮,使驱动轴直接与电动机连接,并由齿轮驱动,使从动轴反向旋转。 指示。 每个转子旋转一圈并可以排放两倍的阴影体积的空气,因此主动轴每转排放四倍的阴影体积的空气。 罗茨风机的进排气口的合理布置应为:进气的上端排出(水平型),以便高压气体可用来抵消部分转子的重力 和轴,降低了轴承压力并减少了磨损。 根据这些条件,当罗茨风机的温度过高时,可以采用相应的冷却方式,以确保罗茨风机的正常运行,并且不会因机器故障而造成不必要的损失。 温度过高。 获得专利的罗茨风机设备广泛用于电力,钢铁,水泥,造纸和其他行业,因为气态介质中包含大量的硬尘埃颗粒和酸性气体,这些设备的过电流组件会受到强烈腐蚀和腐蚀。 腐蚀。 尤其是,心脏组件叶轮在其叶片端部的线速度为每秒160 m,并且磨损率比其他零件还要严重。 据统计,叶轮由普通碳素钢或普通耐磨钢16Mn制成,使用寿命一般只有半年,只有几十天,尽管有各种表面抗磨措施,例如堆焊, 使用喷涂,喷涂和涂层。 覆盖聚合物耐磨材料等,使用寿命也难以显着提高。

  罗茨风机的两个叶轮应在叶轮和墙板之间以及叶轮和机壳之间相互连接,以确保罗茨风机的正常运行。 如果间隙太小,则风力机会会振动并发烧。 并异常响起中国球迷信息网的消息。定位销导致定位销的尺寸不正确,进而影响齿轮的齿侧间隙和叶轮之间的间隙。 假设定位销的定位尺寸准确,是因为没有采用罗茨风机的间隙调节方法来调节叶轮风扇,叶轮与壁板之间的间隙以及叶轮与壳体之间的间隙。 罗茨风机叶轮与叶轮之间或叶轮与壁板之间以及叶轮与机壳之间的间隙过小,会引起风扇的振动,发烧和异常声音,严重影响风扇的平稳运行。

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罗茨鼓风机运行温度:罗茨鼓风机运行温度的控制.pdf

  2 0 1 0 年第4 期 炼油与化工 R E F I N I N GA N DC H E M l C A LI N D U S T R Y3 5 罗茨鼓风机运行温度的控制 王永江1 孙永杰2 大庆石化公司腈纶厂 黑龙江大庆1 6 3 7 1 4 2 大庆石化公司水气厂 黑龙江大庆1 6 3 7 1 4 摘要 罗茨鼓风机在运行中经常出现气缸壳体和主 副油箱过热的问题 通过理论计算得出 气缸壳体温度 排气温度 运行频率 容积效率等参数的内在关系 并通过实验证明了理论计 算的正确性 针对大庆地区的天气特点 提出了不同季节的风机运行频率 同时对鼓风机的 主 副油箱结构进行了改造 解决了风机运行温度过高的问题 关键锦工 罗茨鼓风机 温度 气缸 运行频率 中图分类号 T H 4 4文献标识码 B文章编号 1 6 7 1 4 9 6 2 2 0 1 0 0 4 0 0 3 5 0 3 根据大庆石化公司水气厂共有8 台曝气罗茨 鼓风机 实际运行工程中发现风机气缸温度和主 副箱温度经常超高 主 副油箱加冷却水进行水 冷可以得到良好的冷却效果 并通过理论计算得 出了在夏 秋 春 冬季不同时期控制气缸壳体温 度的操作参数 经实际操作验证后 温度控制效果 良好 l 风机工艺状况和技术性能 罗茨鼓风机型号为J A S 一1 4 5 额定流量为1 3 9 m 3 r a i n 升压为6 8 6k P a 满转速为11 5 0r m i n 由 锦工鼓风机厂生产 为三叶型罗茨式鼓风机 风 机与电机共同安装在钢结构支架上 通过皮带联 接 电机电压为3 8 0V 电机内设有变频器 频率 为1 0 0 时 为5 0H z 通过调节电机运行频率 即 调节风机转速来控制风机流量 风机出口压力主 要受管路系统影响 改变转速对压力影响很小 可 忽略不计 2 故障现象 风机安装完毕后投用 按照工艺需求在4 0 频率 电机频率为5 0 x 4 0 2 0H z 风机的转速为 11 5 0 x 4 0 4 6 0r m i n 启动运行4h 后 气缸壳体 表面温度升至1 2 5 1 4 5 均接近或超过允许的最 高温度值 运行4 8h 后 壳体表面漆体发生龟裂 在此高温的影响下 与气缸壳体相连的润滑油箱 温度也高达8 0 1 1 0 均超过允许值 对设备长周 期运行构成极大威胁 各风机温度见表1 表14 0 频率下曝气风机各部位温度值 3 原因分析 3 1 壳体过热的原因分析 造成壳体过热的原因有3 个 1 进气温度 高 2 升压过高 3 运行频率过低 经现场测量 从8 0 0 1 3 3 0 气温在5 1 2 左右 满足小于4 0 的使用要求 各风机升压在 5 8 6 2k P a 之间 低于额定的6 8 6K P a 不应该成为 气缸过热的原因 因此 造成气缸过热的原因主 要是在于运行频率过低 3 2 主 副油箱过热原因分析 造成主 副润滑油箱过热的原因有4 1 润滑 油过多或过少 2 轴承故障 3 散热不良 4 气缸壳体传热 现场检查 排除了润滑油和轴承的可能 主 要原因在于油箱散热和壳体传热2 个方面 油箱 连接在气缸上 油箱与气缸中间用材质为H T 2 5 0 的侧板隔开 气缸的过高温度必然传导给润滑油 箱 这是造成油箱温度过热的主要原因 另一方 万方数据 炼油与化1 3 6 R E F I N I N GA N DC H E M I C A LI N D U S T R Y第2 l 卷 面 罗茨鼓风机升压为6 8 6k P a 已经大于4 9k P a 按照规定该风机油箱应该加冷却水冷却 但实际 8 台风机的原设计中均没有水冷 油箱内大量热量 不能有效散发 最终导致油箱随着气缸壳体过热 而过热 另外 润滑油箱的过热也影响了壳体的 传热 也成为气缸过热的因素 4 加冷却水后运行 由于润滑油温度过高会降低轴承的使用寿 命 对设备的运行构成威胁 通过上面的分析得 出 没有水冷是油箱过热的主要原因 因此重新设 计安装冷却水结构 重新设计后的结构见图1 冷却水采用生活区水 进水温度为2 5 每 图l 罗茨鼓风机冷却水安装示意 台风机冷却水流量为8 1 0l J m i n 在4 0 频率下启 动风机 运行2h 测得冷却水排水温度和主 副油 箱温度见表2 表24 0 运行频率下加冷却水后曝气风机各部位温度值 从表2 可以看出 加冷却水后 主 副油箱的温 度下降幅度很大 从8 0 1 1 0o C 降至1 9 3 9 冷却 效果很明显 在主 副油箱得到良好的冷却条件 下 气缸壳体温度也略有下降 但降幅不大 说明 加冷却水能有效解决油箱过热的问题 但没有完 全解决气缸壳体过热的问题 5 运行频率控制 由于气缸壳体的热量主要来自于气缸内的压 缩气体 因此要彻底解决气缸过热的问题 必须控 制气体压缩过程气体温升 降低风机排气温度 5 1 理论计算 罗茨鼓风机的理想压缩过程为定容积压缩 排气温度计算公式乜1 为 兀 竿 簪 1 t 1 式中乃一排气温度 K 卜气体绝热指数 k 1 4 占一压缩比 研 容积效率 瓦一气体入口温度 K 压靴仁号 等笋乩6 7 压缩比仁芎2 而厂叫屉7 2 将式 2 代入式 1 得 死 旦旦 1 互 3 叩v 从 3 式可以看出 排气温度乃主要受容积效 率 7 和进气温度兀影响 进气温度主要由环境大 气温度决定 人工无法进行有效控制 为了降低 排气温度 只能改变容积效率 对于升压一定 即压缩比一定 的罗茨鼓风 机 排气温度高 根本原因在于容积效率 容积效 率越低 排气温度越高 容积效率越高 排气温度 越低 因此 要降低排气温度 必须提高容积效率 容积效率叼 的计算公式为 r O n o 1 0 0 4 门 式中n 一风机转速 r m i n n 0 一打滑转速 d r a i n 4 式表明 转速n 越大 容积效率叼 越大 结 合 3 式 知死就越小 在升压一定的条件下 罗 茨鼓风机的泄漏流量与转速关系不大怛 即改变转 速 1 打滑转速n o 基本不变 理论计算证明 气缸过热主要是由于转速较 低 导致容积效率较低 内泄漏的加热作用相对增 大 因此 提高风机运行频率 即提高风机运行转 速 可提高风机容积效率 降低排气温度 4 0 转速频率下 风机转速t l1 5 0 x 4 0 4 6 0d m i n 查得容积效率旧1 叼 5 0 风机进气温度 L 2 0o C 2 9 3K 代人式 3 得 乃 辈 崛 辈 1 X 2 9 3 4 2 4 K 1 3 1 C 5 万方数据 2 0 1 0 年第4 期 王永江 等 罗茨鼓风机运行温度的控制 3 7 5 式的计算结果表明 排气温度与表1 2 中 的气缸壳体温度相比 壳体温度略低于计算出的 排气温度 主要在于气缸壳体表面的散热作用 以 及测量和计算误差 5 式的计算结果比较接近于 壳体温度的测量值 验证了计算结果的正确性和 可靠性 在4 0 频率下运行 由于容积效率过低 导致 压缩气体过热 如果将运行频率提高至8 0 即 风机转速 l 9 1 2r m i n 叼 7 2 用 5 式计算得 T j 7 7 表明如果将风机运行频率提高的8 0 压缩气体温度将会降至7 4 左右 从而也必然会 使气缸壳体温度大幅度下降 分别改变进气温度 和运行频率 计算结果见表3 表3J A S 一1 4 5 罗茨风机排气温度计算值 6 0 5 2 运行试验 基于以上理论计算的认识 从8 台曝气风机中 任选1 台作试验样本 进行运行频率实验 将该风 机的运行频率依次在4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 和1 0 0 下各运行2h 由于主 副油箱的温度 已经得到冷却水的充分冷却后 温度已降到很低 不用监测 主要监测气缸壳体温度和电机轴承温 度 实验观察数据见表4 表4B I O I C 运行频率数据表 由表4 可见 在5 0 的转速频率下气缸温度改 变不大 仍然居高不下 当频率调高至6 0 及以 上后 温度下降很明显 尤其是频率达到8 0 以 后 温度降至8 5 左右 但当频率继续升高 由于 随着转速增大 风机流量增大 电机载荷也随着增 大 所以电机轴承温度超过7 5 处于比较危险的 状态 结合表3 4 可以看出 除个别情况外 气缸壳 体温度比排气温度略小 随着排气温度变化而变 化 在1 台风机实验成功后 又对其它7 台风机进 行相同的实验 结果表明 在大气温度为1 5 的条 件下 风机运行频率在6 0 即转速在6 9 0r m i n 以 上状态下运行时 气缸温度能保持在9 2 9 6 范围 内 满足使用要求 在8 0 以上频率状态下运行 状态最好 气缸温度保持在8 1 8 5 范围内 转速 如果继续升高 将会导致电机轴承温度升高 根据生产工艺要求 8 台曝气风机保持在6 0 运行3 个月后 当气温降至一2 0 左右时 气缸壳 体温度能保持在6 0 8 2 范围内 6 结论 1 在升压为6 8 6k P a 不变的情况下 罗茨鼓 风机的转速越高 容积效率越高 排气温度和气缸 壳体温度就越小 2 升压为6 8 6k P a 的罗茨鼓风机 其润滑油 箱加水冷后能将润滑油温度控制在较低范嗣内 3 提高转速虽然可以提高风机容积效率 但 会导致风量增大 提高电机载荷 使电机轴承温度 增高 对电机造成很大的负担 并浪费电力 不能 只提高风机转速 4 大庆地区冬天气温较低 频率可保持在 6 0 的状态长期运行 夏季气温如果达到3 0 以 上时 风机运行频率需增至9 0 甚至更高的状态 下运行 电机轴承温度在7 5 左右 能长期运行 但需注意监测 春秋两季 大庆的气温在l O 一2 0 左右 风机可在7 0 8 0 频率下运行 参考文献 1 续魁昌 风机手册 M 北京 机械t 业出版社 1 9 9 9 5 6 5 9 2 苏春模 罗茨鼓风机及其使用t M 锦工 中南工业大学出版 社 1 9 9 9 收稿日期 2 0 1 0 0 6 1 2 作者简介 王永江 男 助理工程师 2 0 0 4 年毕业于西安石油大学过 程装备与控制过程专业 现从事腈纶设备配件管理工作 征稿启事 本刊欢迎作者 尤其是高校及科研单位 投稿 请在稿件上注明您的联系方式 邮政编码 地址 单位 姓名 职称 联系电话 投稿电子信箱 l y y h g c n p c t o m c n 万方数据 罗茨鼓风机运行温度的控制罗茨鼓风机运行温度的控制 作者 王永江 孙永杰 Wang Yongjiang Sun Yongjie 作者单位 大庆石化公司水气厂 黑龙江 大庆 刊名 炼油与化工 英文刊名 REFINING AND CHEMICAL INDUSTRY 年 卷 期 2010 21 4 参考文献 2条 参考文献 2条 1 苏春模 罗茨鼓风机及其使用 1999 2 续魁昌 风机手册 1999 本文链接

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