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罗茨鼓风机常见故障及排除方法

罗茨鼓风机常见故障及排除方法
罗茨鼓风机常见故障及排除方法

罗茨鼓风机常见故障及排除方法

[来源:原创] [作者:admin] [日期:2008-12-28] 罗茨鼓风机常见故障及排除方法

1、叶轮与叶轮磨擦

可能原因:

(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。

排除方法:

(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;

2、叶轮与墙板、叶轮顶部与机壳

可能原因:

(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。

3、温度过高

可能原因:

(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。

排除方法:

(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。

(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。

排除方法:

(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。

5、漏油或油泄漏到机壳中

可能原因:

(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。排除方法:

(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;

6、异常振动和噪声立即停车

可能原因:

(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。

排除方法:

(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。

7、电机超载

可能原因:

(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。

排除方法:

(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。

(注:素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注!)

风机运行中常见故障原因分析及其处理实用版

YF-ED-J6057 可按资料类型定义编号 风机运行中常见故障原因分析及其处理实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

风机运行中常见故障原因分析及 其处理实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 摘要:分析了风机运行中轴承振动、轴承 温度高、动叶卡涩、保护装置误动作等故障的 几种原因,提出了被实际证明行之有效的处理 方法。风机是一种将原动机的机械能转换 为输送气体、给予气体能量的机械,它是火电 厂中不可少的机械设备,主要有送风机、引风 机、一次风机、密封风机和排粉机等,消耗电 能约占发电厂发电量的1.5%~3.0%。在火 电厂的实际运行中,风机,特别是引风机由于 运行条件较恶劣,故障率较高,据有关统计资

料,引风机平均每年发生故障为2次,送风机平均每年发生故障为0.4次,从而导致机组非计划停运或减负荷运行。因此,迅速判断风机运行中故障产生的原因,采取得力措施解决是发电厂连续安全运行的保障。虽然风机的故障类型繁多,原因也很复杂,但根据调查电厂实际运行中风机故障较多的是:轴承振动、轴承温度高、动叶卡涩、保护装置误动。 1 风机轴承振动超标 风机轴承振动是运行中常见的故障,风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及风机的安全运行。风机轴承振动超标的原因较多,如能针对不同的现象分析原因采取恰当的处理办法,往往能起到事半功倍的效果。

鼓风机常识

离心通风机、鼓风机营销常识 第一部分离心通风机 一、通风机选型知识 (3) 1、常规产品选型 2、变型产品选型计算 3、需要注意的问题 二、通风机调试常见问题 1、振动大 2、轴承温度高 (4) 3、电机超载 4、出力(风量)不够 5、电机(电流)超载 6、风门开不 (5) 第二部分离心鼓风机 一、基本概念 1、闭式叶轮与半开式叶轮 (1)半开式叶轮(2)闭式叶轮 2、常规叶轮与三元叶轮 (6) (1)常规叶轮(2)三元叶轮 3、三元叶轮技术现状 (1)国外水平(2)国内水平(3)公司水平 4、公司经营理念 (7) (1)技术:做风机行业最领先的跑者 (2)生产:做我们自己最擅长的产品 (3)经营:做新老客户都认同的朋友 5、公司离心产品水平 (8) (1)多级低速鼓风机(2)单级高速鼓风机 (3)单级低速鼓风机(4)向高端产品进军 6、选型配置基本步骤 (1)收集项目信息(2)拟订配置方案

二、典型问题 (9) 1、煤气鼓风机 (1)煤气种类(2)煤气鼓风机特点 2、曝气鼓风机 (1)单级高速鼓风机(2)多级低速鼓风机 3、离心鼓风机密封型式 (10) (1)气封(2)油封 4、离心鼓风机并联运行 (11) (1)并联总流量(2)并联与喘振(3)调速与喘振 三、离心鼓风机调节方式 (12) 1、变频器调速装置 2、液力偶合器调速装置 3、进口阀节流调节装置 4、进口导叶(预旋器)调节装置 (13) (1)节能前提(2)结构限制(3)组合调节方式 5、出口扩压器调节装置 (14) (1)扩压器的作用(2)扩压器调节原理(3)实际应用 四、我公司离心产品主要用途 1、炼钢炼铁用 2、火电厂用 3、水泥窑用 (15) 4、化工厂用 5、环保工程用 6、其他用途 五、离心鼓风机调试中常见问题分析 1、润滑油压力偏低 2、润滑油温度偏高 3、轴瓦温度偏高 (16) 4、轴振动超标

罗茨风机常见故障处理

罗茨风机常见问题汇总与解决方案 【关键词】罗茨风机、罗茨真空泵、工艺缺陷、裂纹、断裂、传动部位磨损、防腐涂层、预防保护、在线修复 一、设备简介 罗茨风机为容积式回转风机,输送的风量与转数成比例,是利用两个叶形转子在气缸内作相对运动来压缩和输送气体的回转压缩机。叶轮端面和风机前后端盖之间及风机叶轮之间都始终保持微小的间隙,在同步齿轮的带动下风从风机进风口沿壳体内壁输送到排出的一侧。风机内腔不需要润滑油,结构简单,制造方便,运转平稳,性能稳定,适应多种用途,已运用于广泛的领域。遍布污水处理、烟尘脱硫、物料输送、瓦斯及易燃易爆气体输送、重油喷燃、高炉冶炼、水产养殖、农药化工、甲醛合成等领域。 二、常见问题与传统解决办法 1、部件裂纹、破裂 设备部件因铸造、加工缺陷或内应力、超负荷运行等原因经常导致设备部件出现裂纹或断裂现象。常规的修复方法是采用焊接,但焊接常常会导致零件产生热变形或热应力,特别是薄壁件,而且有的零件材质是铸铁、铝合金、钛合金一类难焊材料,还有一些易于发生爆炸危险的场合,如石化行业等,更不易采用焊接修复方法,严重限制了企业对设备的维修维护水平,加大了企业的运行成本。 2、传动部件磨损 传动部件磨损问题约占设备失效的70%以上。设备部件大多数为金属材质,由于其强度高,硬度大,部件在生产运行过程中受到振动冲击和其它的复合力的作用下,部分冲击变形成为永久变形,恢复应力下降,形成间隙,无法满足运行要求的配合,导致传动部件磨损。 传统的修复方法有堆焊、热喷涂、电刷渡等工艺。那些对温度特别敏感的金属零部件,会使零件表面达到很高温度,造成零件变形或产生裂纹,影响零件的尺寸精度和正常使用,严重时还会导致轴的断裂。电刷渡虽无热影响,但渡层厚度不能太厚,污染严重,应用也

罗茨风机检修标准

煤气加压机维护检修标准1 总则 1.1 主题内容与适用范围 1.1.1 本规程规定了罗茨鼓风机的检修周期与内容, 质量标准。试车与验收、维护与故障处理。 1.1.2本规程适用于常用的罗芡鼓风机。 1.2 编写依据 HGJ1023一79化工厂罗茨式鼓风机维护检修规程。 日本大晃罗芡鼓风机维护、检修和安装企业标准 2检修周期与内容 检修周期(见表1) 根据状态监测结果及设备运行状况,可适当调整检修周期 2,2检修内容 2.2.1 小修项目 2.2.1.1 清理转子表面灰垢,检查各部位间隙。 2.2,1.2 检查轴承箱。齿轮箱油位,补充或更换润滑油。2.2.1.3 清理油箱过滤器和进.出口冷却水管。 2.2.1.4 紧固螺栓。 2:2.1。5 调整皮带松紧或检查联轴器对中。 2.2.2 中修项目 2.2.2.1 包括小修项目。 2.2.2.2清洗检查轴承,轴套。 2.2.2.3清洗检查传动齿轮、凋节齿轮及各零部件。2.2.2.4检查调整或更换各部位密封。 2.2.2.5测量、调整各部位间隙。 2.2.2.6清理气体过滤器。 2.2.2.7清洗检查润滑系统。 2.2.2.8校验安全阀、自控装置, 2.2.3大修项目 2.2.3.1包括中修项目。 2.2.3.2检查主轴.机壳、齿轮及前后墙板。 2.2.3.3检查主.从动转子,必要时进行动,静平衡试验和探伤。2.2.3.4校正机座水平。 3 检修与质量标准 3.1 拆卸前准备 3.1.1 掌握风机运行情况,并备齐必要的图纸资料, 3.1.2 备齐检修工具,量具。起重机具,配件及材料。

3.1,3 切断电源,工艺处理符合安全检修条件: 3.2 拆卸与检查 3.2.1 从风机上拆下所有附件,检查转子之间、转子与侧壁之间间隙。 3.2.2 拆卸联轴节或皮带轮,检查弹性圈或三角皮带。3.2.3 拆卸齿轮箱,检查齿面及调节齿轮螺栓。 3.2.4 拆卸轴承、轴承箱,检查油封、轴承。 3.2.5 拆卸密封部件,检查迷宫套、动、静环、O形圈等密封零部件。 3.2.6 拆墙板,检查墙板、转子。 3.3 检修质量标准 3.3.1.机体 3.3.1.1 机体应无损伤、裂纹。 3.3.1.2 机体安装水平度为0.04mm/m。 3.3.2 转子 3.3.2.1 转子表面应无砂眼、气孔、裂纹等缺陷。3.3.2.2 转子端面圆眺动值不大于0.05mm。3.3.2.3 转子进行静平衡或动平衡校验。 3.3.3 转子之间间隙、转子与机壳、墙板的间隙应符合表2规定 表2 mm 3.3.4 轴 3.3.4.1 轴表面应光滑无磨痕及裂纹等现象。3.3.4.2 轴颈的圆柱度不大于轴径公差之半。3.3.4.3 轴的同轴度为0.03mm/m。 3.3.5 联轴器或v型皮带 3.3.5.1 联轴器 a.联轴器的对中,径向圆跳动不大于0.06m m,端面圆跳动不大干0.05mm。

风机运行中常见故障原因分析及其处理

风机运行中常见故障原因分析及其处理方法
风机是一种将原动机的机械能转换为输送气体、给予气体能量的机械,是机 械热端最关键机械设备之一,虽然风机的故障类型繁多,原因也很复杂,但根据 经验实际运行中风机故障较多的是:轴承振动、轴承温度高、运行时异响等。 1 风机轴承振动超标 风机轴承振动是运行中常见的故障,风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺 栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及风机的安全运行。风机轴承振动超标 的原因较多, 如能针对不同的现象分析原因采取恰当的处理办法,往往能起到事 半功倍的效果。 1.1 叶片非工作面积灰引起风机振动 这类缺陷常见现象主要表现为风机在运行中振动突然上升。 这是因为当气体 进入叶轮时,与旋转的叶片工作面存在一定的角度,根据流体力学原理,气体在 叶片的非工作面一定有旋涡产生, 于是气体中的灰粒由于旋涡作用会慢慢地沉积 在非工作面上。 机翼型的叶片最易积灰。当积灰达到一定的重量时由于叶轮旋转 离心力的作用将一部分大块的积灰甩出叶轮。 由于各叶片上的积灰不可能完全均 匀一致, 聚集或可甩走的灰块时间不一定同步,结果因为叶片的积灰不均匀导致 叶轮质量分布不平衡,从而使风机振动增大。 在这种情况下,通常只需把叶片上的积灰铲除,叶轮又将重新达到平衡,从 而减少风机的振动。 在实际工作中,通常的处理方法是临时停机后打开风机叶轮 外壳,检修人员进入机壳内清除叶轮上的积灰。 1.2 叶片磨损引起风机振动 磨损是风机中最常见的现象,风机在运行中振动缓慢上升,一般是由于叶片 磨损, 平衡破坏后造成的。 此时处理风机振动的问题一般是在停机后做动平衡校 正。 1.3 风道系统振动导致引风机的振动 烟、 风道的振动通常会引起风机的受迫振动。这是生产中容易出现而又容易 忽视的情况。风机出口扩散筒随负荷的增大,进、出风量增大,振动也会随之改 变,而一般扩散筒的下部只有 4 个支点,如图 2 所示,另一边的接头石棉帆布是 软接头,这样一来整个扩散筒的 60%重量是悬吊受力。从图中可以看出轴承座 的振动直接与扩散筒有关,故负荷越大,轴承产生振动越大。针对这种状况,在 扩散筒出口端下面增加一个活支点(如图 3),可升可降可移动。当机组负荷变 化时,只需微调该支点,即可消除振动。经过现场实践效果非常显著。该种情况 在风道较短的情况下更容易出现。

罗茨鼓风机CAD

第一章罗茨鼓风机CAD/CAPP/CAM简介 第1节罗茨鼓风机设计 1. 罗茨鼓风机的特点: 三叶罗茨鼓风机是一种高效、节能型鼓风机。叶轮型线采用改进后的复合线型,其容积利用系数较高,啮合完美,泄漏少,效率高。此鼓风机体积小,重量轻,流量大,噪声低。 罗茨式鼓风机结构简单,制造方便,介质不含油。鼓风机的叶轮材料是球墨铸铁或铸铝,外形轮廓在线切割机床加工或专用数控机床精密加工成型。同步齿轮材料用45号钢或特殊铬锰钛合金钢,经渗碳淬火后磨削加工,精度高,使用寿命长。叶轮部件要进行动平衡试验。采用高精度轴承和耐高温的氟橡胶制成的骨架式橡胶油封,传动部件采用封闭式润滑,从而保证了产品质量。材料和加工方式的选择具体还需根据设计要求和生产批量来确定。 2. 罗茨鼓风机的的工作原理: 罗茨式鼓风机的工作原理见图1,靠两转子的相互啮合工作,推移气缸容积内气体,在排气腔内达到升压的目的。同步齿轮带动转子有两种方式(见图2)。a方式,主轴的扭转变形对转子间的间隙影响小,b方式.维修方便。 图1-1 图1-2 转子的断面型线有渐开线型,圆弧型和摆线型等.渐开找型的面积利用系数较高.制造方便,应用较广.转子头数(叶峰或叶谷数)为2或3。两头的转子均为直叶,三头转子有直叶和扭叶两种,增加转子头数或选用扭叶,能改善排气的不均匀性. 3. 罗茨鼓风机的应用领域 罗茨鼓风机产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、环保、轻工、纺织、无纺布、水泥等行业及污水处理、气力输送、瓦斯脱硫、真空包装、水产养殖等

领域。 第2节CAD/CAPP/CAM技术 1. CAD技术 在设计过程中,利用计算机作为工具,帮助工程师进行设计的一切实用技术的总和称为计算机辅助设计(CAD,Computer Aided Design)。 计算机辅助设计包括的内容很多,如:概念设计、优化设计、有限元分析、计算机仿真、计算机辅助绘图、计算机辅助设计过程管理等。在工程设计中,一般包括两种内容:带有创造性的设计(方案的构思、工作原理的拟定等)和非创造性的工作,如绘图、设计计算等。创造性的设计需要发挥人的创造性思维能力,创造出以前不存在的设计方案,这项工作一般应由人来完成。非创造性的工作是一些繁琐重复性的计算分析和信息检索,完全可以借助计算机来完成。一个好的计算机辅助设计系统既能充分发挥人的创造性作用,又能充分利用计算机的高速分析计算能力,即要找到人和计算机的最佳结合点。 计算机辅助设计作为一门学科始于60年代初,一直到70年代,由于受到计算机技术的限制,CAD技术的发展很缓慢,进入80年代以来,计算机技术突飞猛进,特别是微机和工作站的发展和普及,再加上功能强大的外围设备,如大型图形显示器、绘图仪、激光打印机的问世,极大地推动了CAD技术的发展,CAD 技术已进入实用化阶段,广泛服务于机械、电子、宇航、建筑、纺织等产品的总体设计、造型设计、结构设计、工艺过程设计等环节。 早期的CAD技术只能进行一些分析、计算和文件编写工作,后来发展到计算机辅助绘图和设计结果模拟,目前的CAD技术正朝着人工智能和知识工程方向发展,即所谓的ICAD(Intelligent CAD)。另外,设计和制造一体化技术即CAD/CAM 技术以及CAD作为一个主要单元技术的CIMS技术都是CAD技术发展的重要方向。 在工业化国家如美国、日本和欧洲,CAD已广泛应用于设计与制造的各个领域如飞机、汽车、机械、模具、建筑、集成电路中,基本实现100%的计算机绘图。CAD系统的销售额每年以30~40%的速度递增,各种CAD软件的功能越来越完善,越来越强大。国内于70年代末开始CAD技术的大力推广应用工作,已经取得可喜的成绩,CAD技术在我国的应用方兴未艾。 2. CAM技术 到目前为止,计算机辅助制造(CAM,Computer Aided Manufacturing)有狭义和广义的两个概念。CAM的狭义概念指的是从产品设计到加工制造之间的一切生产准备活动,它包括CAPP、NC编程、工时定额的计算、生产计划的制订、资源需求计划的制订等。这是最初CAM系统的狭义概念。到今天,CAM的狭义概念甚至更进一步缩小为NC编程的同义词。CAPP已被作为一个专门的子系统,而工时定额的计算、生产计划的制订、资源需求计划的制订则划分给MRPⅡ/ERP 系统来完成。CAM的广义概念包括的内容则多得多,除了上述CAM狭义定义所包含的所有内容外,它还包括制造活动中与物流有关的所有过程(加工、装配、检验、存贮、输送)的监视、控制和管理。 3. CAD/CAM技术 计算机辅助设计和计算机辅助制造(CAD/CAM)技术是设计人员和组织产品制造的工艺技术人员在计算机系统的辅助之下,根据产品的设计和制造程序进行设计和制造的一项新技术,是传统技术与计算机技术的结合。设计人员通过人-机交互操作方式进行产品设计构思和论证,产品总体设计,技术设计,零部件

罗茨风机操作规程

罗茨风机操作规程 一,工艺参数 输送介质::空气 近期压力:4KPa 流量:20m3/min 风机转速:1440r/min 进口压力:2 KPa 进口温度:≤25℃ 二,开车前准备 1、彻底清除鼓风机内外的灰尘和异物 2、检查进出口连接部分有无忘记紧固的地方,配管的支撑件 是否完备 3、彻底清除管道内焊渣,铁屑等杂物 4、将润滑油加注到主机油位计上部红线为止;将润滑脂加注 到中间轴的轴承座内,填满轴承空隙的1/3-1/2 5、检查风机油箱及中间冷却器的冷却水;确认是否达到规定 要求。 6、按旋转方向手动盘车,检查带轮或联轴器有无异常现象。三,试运转 对于新安装、大修后或长时间未使用的鼓风机,在投入运行前都应该进行试运转。具体步骤如下: 1.打开风机及中间冷却器冷却水全开进,排气阀门,在无负荷状态下接通电源开关,一般采用降压启动转向。2.启动后空载运转20-30分钟,检查有无异常振动及发热现象,如果出现异常,应立即停车查明原因。若无变化,可 以逐渐关闭排气压力调节阀,切不可突然加载到额定压 力,并注意压力计上的显示值,不可超过铭牌定值。3.运转中要注意电流表的指示,如出现异常要立即停车检查。 四、启动步骤 1.打开风机及中间冷却器冷却水 2.全开进、排气管道阀门

3.检查各油箱油位 4.手动盘车检查有无异常 5.接通电源,降压启动电动机,逐步加压至规定压力,投入正常运转 五,停车步骤 1.逐步泄压减载至空载 2.切断电源停车 3.关闭风机及中间冷却器冷却水 六、注意事项 1.确认第二级入口(中间冷却器出口)的气体温度已充分降低,如果冷却不充分,会造成第二级风机烧坏 2.启动后如有摩擦、撞击。振动和过热等异常现象,应立即停车检查 3.运转中注意电流表指示。轴承和润滑油温度 4.注意风机及中间冷却器冷却水有无堵塞现象,冷却水量是否达到规定量 5.在冬季寒冷地带。风机停机后必须放掉风机主、副油箱及中间冷却器冷却水,防止存水结冰损坏机器 七,维护与检修 (1)日常维护 1.运转过程中,机壳,墙板,油箱等出现异常振动或过热现象时,应立即停车检查 2.在日常工作中,应对轴承的温度,振动和声响等加以注意。 经常检查 3.检查油位计油面高度 4.定期打开中间冷却器下部的放水旋塞,进行排水,每日至少三次 5.检查吸气和排气的压力,卡确认鼓风机的运转工况是否正常 6.检查电机负荷。若负荷增大,表明存在某种异常状态,应查明原因 (2)定期检查 1.每月检查检查、调整窄V型皮带的张力;检查第二级入口(中间冷却器出口)的气体温度是否升高 2.三个月检查更换主油箱润滑油,气息空气过滤器;更换

罗茨风机检修作业规程

305单元 计算机编码:01-001 检修验收确认 作业人员: 机修车间技术员: 设备使用单位:

000检修前准备; 010办理施工作业票和作业风险评估表; 状态卡 100拆除罗茨风机出口连接管线; 110断开机泵联轴节,连轴器检查对中;(对于皮带传动的拆除皮带、拆卸皮带轮); 120拆开入口过滤网、过滤器; 130拆开齿轮大盖检查端盖状况; 140拆下齿轮检查情况; 150拆开轴承箱; 160拆下机械密封、迷宫密封或填料密封检查; 170拆卸“8”字转子; 200清理风机壳内部物料或结垢; 210清洗检查轴承箱; 220清理检查齿轮箱; 230清理检查“8”字转子磨损情况;

240清理检查气体过滤器; 250检查效验安全系统、控制装置和压力调节装置;260清理检查机械密封、迷宫密封或填料密封; 270检查润滑系统、水冷却系统; 280检查连轴器或皮带轮。 300回装前的确认; 310“8”字转子查安装; 320机械密封、迷宫密封和填料密封的检查、装配;330轴套的检查、装配; 34轴承的检查、装配; 350齿轮检查装配; 360机盖和轴承压盖检查安装; 400联轴节检查连接螺栓及弹性圈; 410对于皮带传动的皮带轮需要拉线或直尺方法 500现场清扫; 510罗茨风机试车和验收。

动作卡 000B-[]检修前准备; 001B-[]查阅停机前泵各部位振动值,轴承温度。 002B-[]查阅上次检修资料和有关图纸,准备检修作业规程。 003B-[]检修施工的时间安排已经确定。 004B-[]检修施工的人员安排已经确定(车间从上到下建立完整的质量体系,保证人员齐全到位,分工明确,责任到人。)。 005B-[]检修所需的零配件和相应的材料已备齐。 006B-[]检查检修专用工具和经检验合格的量具、器具已备齐(使用前后都有专人负责保管。量具必须检验合格)。 007B-[]检修施工的主修人员、检修进度及检修原因、项目已经确定。 签字B() 010办理施工作业票及办理作业风险评估报告; 011B-[]施工作业票已按规定程序办理审批好。

风机运行常见故障原因分析

风机运行时常见故障原因分析及处理 风机是一种将原动机的机械能转换为输送气体、给予气体能量的机械,按作用原理可分为:容积式、透平式。 容积式:回转式罗茨风机滑片式螺杆式 往复式活塞式隔膜式自由活塞式 透平式离心式轴流式混流式 实际运行中风机故障较多的是:轴承振动、轴承温度高、动叶卡涩、保护装置误动。 1 风机轴承振动超标 风机轴承振动是运行中常见的故障,风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及风机的安全运行。风机轴承振动超标的原因较多,如能针对不同的现象分析原因采取恰当的处理办法,往往能起到事半功倍的效果。 1.1 平衡破坏,叶片非工作面积灰引起风机振动 这类缺陷因为叶片的积灰不均匀导致叶轮质量分布不平衡,从而使风机振动增大。 在这种情况下,通常只需把叶片上的积灰铲除,叶轮又将重新达到平衡,从而减少 风机的振动。 1.2 磨损引起的振动 磨损是风机中最常见的现象,风机在运行中振动缓慢上升,一般是由于叶片磨损,平衡破坏后造成的。 1.3 动、静部分相碰或轴承间隙大,引起风机振动 在生产实际中引起动、静部分相碰的主要原因: (1)叶轮和进风口(集流器)不在同一轴线上。 (2)运行时间长后进风口损坏、变形。

(3)叶轮松动使叶轮晃动度大。 (4)轴与轴承松动。 (5)轴承损坏。 (6)主轴弯曲。 (7)联轴器对中或松动。 (8)基础或机座刚性不够 (9)原动机振动引起 引起风机振动的原因很多,有时是多方面的原因造成的结果。实际工作中应认真总结经验,多积累数据,掌握设备的状态,摸清设备劣化的规律,出现问题就能有的放矢地采取相应措施解决。 2 轴承温度高 风机轴承温度异常升高的原因有三类:润滑不良、冷却不够、轴承异常。离心式风机轴承置于风机外,若是由于轴承疲劳磨损出现脱皮、麻坑、间隙增大引起的温度升高,一般可以通过听轴承声音和测量振动等方法来判断,如是润滑不良、冷却不够的原因则是较容易判断的。而轴流风机的轴承集中于轴承箱内,置于进气室的下方,当发生轴承温度高时,由于风机在运行,很难判断是轴承有问题还是润滑、冷却的问题。实际工作中应先从以下几个方面解决问题。 (1)加油是否恰当。包括:油脂质量、加油周期、加油量、油脂中是否含杂质或水等,应当按照定期工作的要求给轴承加油。轴承加油后有时也会出现温度高的情况,主要是加油过多。这时现象为温度持续不断上升,到达某点后(一般在比正常运行温度高10℃~15℃左右)就会维持不变,然后会逐渐下降。 (2)冷却风机小,冷却风量不足。轴承如果没有有效的冷却,轴承温度会升高。比较简单同时又节约厂用电的解决方法是在轮毂侧轴承设置压缩空气、水冷却。当温度低时可以不开启压缩空气、水冷却,温度高时开启压缩空气、水冷却。 (3)确认不存在上述问题后再检查轴承。 3 旋转失速和喘振 喘振是由于风机处在不稳定的工作区运行出现流量、风压大幅度波动的现象。具有驼峰型特性的压缩机、风机和泵在运行过程中,当进气量低于某一定值,由于鼓风机产生的压力突然低于出口背压,致使后面管路的气体倒流,来弥补留流量的不足,恢复正常工况。把倒流的空气压出去,又使流量减少,压力再度突然下降,致使后面管路的气体又倒流回来。不断重复上述现象,机组及管路产生低频高振幅的压力脉动,并发出很大声响,机组产生剧烈振动。这时流量忽多忽少,一会儿向

化工设备基本知识考试题DOC

化工设备基本知识考试题 1、设备巡检的五字经是:听、摸、查、看、闻 2、润滑管理中五定:定点、定质、定量、定期、定人;三过滤:领油大桶到贮油桶、从贮油桶到油壶、从油壶到润滑部位。 3、设备管理中的四懂:懂原理、懂构造、懂性能、懂工艺流程;三会:会操作、会保养、会排除故障。 4、压力容器的合理维修有哪些?保持压力容器防腐完好无损,防止介质和大气对其腐蚀,安全附件按规定校验,保持齐全、灵敏、准确,固定件必须完整可靠及时清除跑、冒、滴、漏现象,减少和消除容器的振动现象。 5、润滑剂的作用:冷却、洗涤、密封、防锈、减振、传递、润滑。 6、谈谈你对治理跑冒滴漏的意义和认识:影响厂容厂貌,危害生产,影响无泄漏工厂的验收,化工生产易燃、易爆、易中毒,如果到处跑冒滴漏会危害人的身体健康,会造成生产不必要的损失,甚至会给职工带来伤亡事故,或造成严重后果。 7、滚动轴承常见的故障及原因是:1、轴承发热:(1)润滑油供应不充分或选号不对(2)有杂物侵入(3)安装不正确;2、声音不正常:(1)轴承滚道剥落或滚道损坏(2)支架散(3)轴承严重缺油(4)滚道和钢球有麻点;3、传动不灵活:(1)轴承附件如密封件有松动或摩擦(2)轴承被油污或污物卡住(3)轴承内外环与轴承箱配合不好过松或过紧。 8、离心泵不打液主要原因是:(1)介质温度过高,形成气蚀(2)吸

液口堵塞(3)机体和密封件漏气(4)叶轮螺母松动,叶轮与轴键磨损,键不起作用(5)叶轮片冲刷严重(6)电机反转(7)泵抽空(8)泵空气没排除形不成真空等。 9、叙述齿轮油泵的工作原理:当泵启动后主动轮带动从动齿轮,从动齿轮以相反的方向旋转,齿轮与齿轮之间有很好的啮合,两个齿轮的齿将进口处的油刮走一些,于是形成低压吸入液体进入泵体的液体分成两路,在齿轮与泵壳的空隙中被齿轮推着前进,压送到排油口形成高压而排液。 10、吹风气回收锅炉主要设备有那些:燃烧炉、蒸汽过热器、锅炉本体、第二空气预热器、软水加热器、第一空气预热器、引风机、送风机。 11、炉条机打滑的原因:(1)推动轴承坏,刹车片磨损严重(2)炉条机严重缺油,各件严重磨损(3)炉子结疤,灰盘移位;(4)链条过长,链轮磨损严重(5)宝塔弹簧没压紧等。 12、油压波动的原因:(1)油温过高,季节性油型不对(2)油泵磨损严重(3)溢流阀磨损严重(4)油缸密封件坏,串油(5)电磁阀磨损严重,串油(6)油质脏,油中进水(7)贮能器缺压(8)油泵功率小,流量达不到(9)系统安装贮能少(10)系统油外漏(11)系统油缸配套不均(12)滤网脏,吸液量差等。 13、罗茨风机响声大的原因:(1)出口压力高,负荷重(2)电机部件出故障(3)风机内焦油粘接严重(4)缺油(5)风机内进水(6)轴承磨损严重,齿轮啮合不好(7)部分部件螺栓松动(8)近路阀没关

风机运行中常见故障原因分析及其处理正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.风机运行中常见故障原因分析及其处理正式版

风机运行中常见故障原因分析及其处 理正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 摘要:分析了风机运行中轴承振动、轴承温度高、动叶卡涩、保护装置误动作等故障的几种原因,提出了被实际证明行之有效的处理方法。风机是一种将原动机的机械能转换为输送气体、给予气体能量的机械,它是火电厂中不可少的机械设备,主要有送风机、引风机、一次风机、密封风机和排粉机等,消耗电能约占发电厂发电量的1.5%~3.0%。在火电厂的实际运行中,风机,特别是引风机由于运行条件较恶劣,故障率较高,据有关统计资料,引风机平均每年发生故障为2

次,送风机平均每年发生故障为0.4次,从而导致机组非计划停运或减负荷运行。因此,迅速判断风机运行中故障产生的原因,采取得力措施解决是发电厂连续安全运行的保障。虽然风机的故障类型繁多,原因也很复杂,但根据调查电厂实际运行中风机故障较多的是:轴承振动、轴承温度高、动叶卡涩、保护装置误动。 1 风机轴承振动超标 风机轴承振动是运行中常见的故障,风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及风机的安全运行。风机轴承振动超标的原因较多,如能针对不同的现象分析原因采取恰当的处理办法,往往能起到事半功倍

风机运行中常见故障原因分析及其处理

风机运行中常见故障原因分析及其处理 风机是一种将原动机的机械能转换为输送气体、给予气体能量的机械,按作用原理可分为:容积式、透平式。 容积式:回转式罗茨风机滑片式螺杆式 往复式活塞式隔膜式自由活塞式 透平式离心式轴流式混流式 实际运行中风机故障较多的是:轴承振动、轴承温度高、动叶卡涩、保护装置误动。 1 风机轴承振动超标 风机轴承振动是运行中常见的故障,风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及风机的安全运行。风机轴承振动超标的原因较多,如能针对不同的现象分析原因采取恰当的处理办法,往往能起到事半功倍的效果。 1.1 平衡破坏,叶片非工作面积灰引起风机振动 这类缺陷因为叶片的积灰不均匀导致叶轮质量分布不平衡,从而使风机振动增大。 在这种情况下,通常只需把叶片上的积灰铲除,叶轮又将重新达到平衡,从而减少 风机的振动。 1.2 磨损引起的振动 磨损是风机中最常见的现象,风机在运行中振动缓慢上升,一般是由于叶片磨损,平衡破坏后造成的。 1.3 动、静部分相碰或轴承间隙大,引起风机振动 在生产实际中引起动、静部分相碰的主要原因: (1)叶轮和进风口(集流器)不在同一轴线上。 (2)运行时间长后进风口损坏、变形。 (3)叶轮松动使叶轮晃动度大。 (4)轴与轴承松动。 (5)轴承损坏。 (6)主轴弯曲。 (7)联轴器对中或松动。

(8)基础或机座刚性不够 (9)原动机振动引起 引起风机振动的原因很多,有时是多方面的原因造成的结果。实际工作中应认真总结经验,多积累数据,掌握设备的状态,摸清设备劣化的规律,出现问题就能有的放矢地采取相应措施解决。 2 轴承温度高 风机轴承温度异常升高的原因有三类:润滑不良、冷却不够、轴承异常。离心式风机轴承置于风机外,若是由于轴承疲劳磨损出现脱皮、麻坑、间隙增大引起的温度升高,一般可以通过听轴承声音和测量振动等方法来判断,如是润滑不良、冷却不够的原因则是较容易判断的。而轴流风机的轴承集中于轴承箱内,置于进气室的下方,当发生轴承温度高时,由于风机在运行,很难判断是轴承有问题还是润滑、冷却的问题。实际工作中应先从以下几个方面解决问题。 (1)加油是否恰当。包括:油脂质量、加油周期、加油量、油脂中是否含杂质或水等,应当按照定期工作的要求给轴承加油。轴承加油后有时也会出现温度高的情况,主要是加油过多。这时现象为温度持续不断上升,到达某点后(一般在比正常运行温度高10℃~15℃左右)就会维持不变,然后会逐渐下降。 (2)冷却风机小,冷却风量不足。轴承如果没有有效的冷却,轴承温度会升高。比较简单同时又节约厂用电的解决方法是在轮毂侧轴承设置压缩空气、水冷却。当温度低时可以不开启压缩空气、水冷却,温度高时开启压缩空气、水冷却。 (3)确认不存在上述问题后再检查轴承。 3 旋转失速和喘振 喘振是由于风机处在不稳定的工作区运行出现流量、风压大幅度波动的现象。具有驼峰型特性的压缩机、风机和泵在运行过程中,当进气量低于某一定值,由于鼓风机产生的压力突然低于出口背压,致使后面管路的气体倒流,来弥补留流量的不足,恢复正常工况。把倒流的空气压出去,又使流量减少,压力再度突然下降,致使后面管路的气体又倒流回来。不断重复上述现象,机组及管路产生低频高振幅的压力脉动,并发出很大声响,机组产生剧烈振动。这时流量忽多忽少,一会儿向负载排气,一会儿又从负载吸气,发出如同哮喘病人“喘气”的噪声,同时伴随着强烈振动,设备上安装的压力表、流量表等指示仪表大幅度摆动,并引起管道、厂房振动,设备发出周期性的、间断的吼叫声,这种现象称之为喘振。 为使机组不发生喘振,必须使进气流量大于安全的最低值,喘振多发生进气流量大约为设计流量的50%情况以下。

燃气罗茨鼓风机常见故障排除与日常维护通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD151 燃气罗茨鼓风机常见故障排除与日常 维护通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

燃气罗茨鼓风机常见故障排除与日 常维护通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 南通大众燃气有限公司是集制气、储存、输配为一体,提供多种气源的管道燃气供应单位。鼓风机是保证燃气外供的关键设备。我公司现有LGA型罗茨鼓风机14台,其中额定流量为120 m3/min的鼓风机6台,40 m3/min的鼓风机8台。笔者结合多年的工作实践,总结了罗茨鼓风机常见故障排除方法及日常维护工作的关键点。 1 常见故障的排除方法 1.1 轴颈磨损修复 罗茨鼓风机的两根转动轴是鼓风机的核心部件。用于焦炉煤气输送时,焦炉煤气中的焦油等杂质混入机械发生炉煤气中的粉尘和硫化物等,会渗入轴承体内,致使轴承损坏频繁,而轴承损坏又是造成转动轴损伤的主要原因。当轴承内圈在运行中受到振动或冲击时,会使轴颈部位产生非正常性磨损,造成鼓风机精度下降,效率降低,特别严重时还会导致转动轴等部件报废。在实践中,我们根据转动轴的磨损程度,采取不同方法进行修复。

净化车间罗茨风机安全检维修规程

净化车间罗茨风机安全检维修规程 一.总则 本规程编制依据山东省章丘鼓风机厂产品使用说明书。 1.本规程适用半水煤气脱硫岗位ZL103WDT型罗茨鼓风机检维修。 2.设备编号:2400100设备名称:罗茨鼓风机设备型号:ZL103WDT 制造厂家:山东省章丘鼓风 机厂安装位置:泽东化工脱硫工段 3.结构型式为卧式,两端转子呈水平放置于机壳内。机体由机壳,前后墙板、转子、主副油箱等 部件组成。采用弹性联轴器传动方式。 4.结构图:详见说明书。 5.传动原理:电动机输出的动力,利用弹性柱销联轴器使主动轴旋转,主动轴利用轴端齿轮带动 从动轴同步异向旋转。主动轴和从动轴均安装有8型叶轮,两个叶轮彼此保持一定的啮合间隙,通过同步齿轮作等速异向旋转,达到把吸入气体从进口推到出口,并克服出口侧高压气体的阻力而强制排气的目的。 6.主要技术参数:齿轮材质20GrMnTi Q=463 n=580r/min N=489Kw 升压49Kpa 二.设备的维护检查 1. 日常检查维护内容; 1.1 运转过程中,应特别注意:机壳内部叶轮与机壳、叶轮与墙板、叶轮与叶轮之间是否存在摩擦或吸入异物,应经常检查及早发现:摩擦严重时,会出现机壳局部温升过高、外表喷漆烧焦现象,此时应立即停车。 1.2在日常工作中,应对轴承温度、振动和运转声音等加以注意,经常检查。 1.3在长期运转中,因叶轮和机壳的锈蚀,致使工作间隙增大,罗茨风机内泄漏加大,机壳温升及排气温度增高,风机流量降低,此时应停机测量间隙,采取校正措施。 1.4严格执行润滑油管理制度,坚持‘五定’‘三过滤’,保证设备润滑良好。 1.5按操作规程规定,检查罗茨风机运行时的风压、风量,电流,电压及各部位温度是否正常,并记录,对不正常情况及时处理。 1.6检查地脚螺栓及各部联接螺栓,及时消除泄露。 1.7检查安全保护装置,停车联锁装置等是否良好有效。 1.8备用罗茨风机每班盘车一次。 2:定期检查内容: 2.1每日检查 2.1.1检查油位高度。润滑油过多或过少,都会损坏齿轮和轴承。 2.1.2检查主、副油箱及轴承部位温度。 2.1.3检查吸入和排出的压力,可确认风机的运转工况是否正常。 2.1.4检查电机负荷。若电机负荷增大,表明存在某种异常状况,应查明原因。 2.1.5检查密封部的密封效果。 2.2三个月检查 更换主油箱润滑油,清洗进口管道。 2.3半年检查 更换副油箱润滑油,检查风机管道支撑情况,检查密封泄漏情况。 2.4一年检查 2.4.1检查旋转轴唇形密封圈。

风机常见故障处理分析

风机运行中常见故障分析与处理 摘要:本文结合我公司风机现状和事故案例,分析了风机运行中造成轴承温度高、振动增大、油站误动作等故障的一般原因,并提出了有针对性的处理方案。 风机是一种将原动机的机械能转换为输送气体、给予气体能量的机械,它是火电厂中不可少的机械设备,主要有送风机、引风机、一次风机、密封风机等,消耗电能约占发电厂发电量的1.5%~3.0%。在火电厂的实际运行中,风机,特别是引风机由于运行条件较恶劣,故障率较高,从而导致机组非计划停运或减负荷运行。因此,迅速判断风机运行中故障产生的原因,采取得力措施解决是发电厂连续安全运行的保障。我公司二期2*300MW火电机组风机运行中常见的故障有轴承温度高、振动增大、油站误动作等。 1、轴承温度高 轴承温度升高是风机运行中棘手的问题,特别是我公司引风机,由于是室内布置,在夏日环境温度较高的情况下,轴承温度曾达85°左右,严重影响风机的安全和轴承的寿命。 1.1、冷却效果差,我公司引风机配备两台轴承冷却风机,且冷却风进入中心筒扩压加热后冷却效果很小。为此我们在中心筒内接近轴承座处再接入一路压缩空气,在夏日环境温度较高时打开压缩空气,注入足够的冷却风量,这样可解决冷却风量不足的问题。 1.2、润滑脂过多或者硬化,我公司引风机采用高温润滑脂润滑,每次检修解体轴承座发现都有润滑脂不同程度硬化现象,并且有些轴承座内润滑脂注满整个轴承座空隙,这种情况轴承内部散热效果差,很容易损坏轴承。造成这种现象的主要原因是轴承座回油不畅将油全部集中,时间长久便硬化。根据我公司的情况,我们首先将润滑脂更换为流动性较好的HP高温润滑脂,同时维护人员在风机运行中控制好加入润滑脂的量。要彻底解决此问题,需要将轴承座回油通道进行改造。 1.3、轴承损坏,由轴承损坏造成的轴承温度升高唯一的解决办法就是更换轴承,但是在风机运行中要正确判断,轴承损坏之后轴承温度较高之外轴承座内部声音和风机的振动都会出现异常现象,正确判断停机检修会减少火电企业的经济损失。 1.4、除此之外,送风机、一次风机轴承温度的升高根据我公司现状一般是由于润滑油内部杂质或者冷油器效果差造成,在风机运行中只要定期换油、清洗冷油器就可以保证风机的稳定运行,轴承寿命也较长,我公司一次风机已经连续运行5年未出现故障。 2、风机振动大 风机轴承振动是运行中常见的故障,风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及风机的安全运行。风机轴承振动超标的原因较多,这里只针对我公司几件典型故障做一简要分析。 2.1、2008年9月20日,发现3号炉B送风机油位油箱油位降低较快,加油两天后任然下降,确定风机转子漏油,决定停机消缺,先是打开了叶轮前、后侧的人孔门,对叶轮和液压伺服阀进行了检查,发现几个叶片根部有漏油,随后又打

风机基础知识

风机基础知识 目录 一、通风机的概念 二、通风机的分类和原理 三、风机的型号与规格 四、通风机常见部件 五、通风机的主要性能参数 六、风机的无因次参数 七、通风机的传动方式 八、通风机的方向与角度 九、通风机的基本定律 十、通风机常用配套电机 十一、关于风机的选型问题 十二、风机故障的表现形式、判定

一、 通风机的概念 风机是对气体压缩和气体输送的机械。通风机只是风机的其中一种, 其它的还有鼓风机、压缩机、罗茨鼓风机,但活塞压缩形式的空气机械并 不是风机。风机通俗地说,就是这样一种机械,它是处理气体流动流动问 题的机械,它通过动力(如电机)引起的风轮(俗称风叶)的转动,带动 并引导空气以一定的形式流动。它在对空气做功的时候,空气受作用前后 的体积几乎没有变化,即空气的物理形态和温度几乎没有改变以致可以忽 略其变化。这一点,就是通风机与其它风机如鼓风机和压缩机的重要区别。 在我们通风机制造和应用行业,通常会把通风机简称为风机。 风机是通过这样的途径把功传递到空气的:电机——传动装置——风轮 ——空气。所以,风机应该具备的结构是:电机、传动装置、风轮,当然,还有外壳。电机是动力的来源,传动装置是动力的传送媒介,风轮是对空 气做功的根本工具,外壳是空气流动的引导装置和机械的保护装置。这就 是概念性的风机最基本构成。具体实际情况,风机的结构会比这些多,或 少。 二、 通风机的分类和原理 通风机的分类办法有很多种,可以按空气流动方式分类,也可以按压力 大小分类,还可以按用途分类。 气体压缩和 气体输送机械

(二)按按气体出口压力(或升压)分类 1、通风机指其在大气压为0.101Mpa,气温为20℃时,出口全压值 低于0.015 Mpa。 2、鼓风机指其出口压力为0.015 Mpa~0.35 Mpa。 3、压缩机指其出口压力大于0.35 Mpa。 (三)至于通风机按压力分,可以分为低压、中压、高压。 低压风机:≤300pa。 中压风机:300pa~1200 pa 高压风机:≥1200pa 但这种分类,各种教材都会不同,关键是要注意风机的应用场合。 (四)按流动方式分类,是指空气在风机里面进入并被风轮做功时的流动方式,并不是指空气如何进行或离开风机。 1、轴流通风机 空气从风轮的轴向进入风轮并被做功和加速,并主要沿风轮的轴向向前流动。我们家庭里常见的有很多,如夏天用的电风扇、墙壁上装的排气扇等。我们可以很明显地发现,它们有一个电机,一个风轮,一个外壳。它们最直观的特点就是风轮是旬螺旋桨似的。 简单地说它的工作原理,就是螺旋桨似的风轮把空气直着吸进来,又直着吹出去。 2、离心通风机 空气从风轮的轴向进入风轮并被做功,并沿风轮的径向向前流动。我们家庭中见的不多,有分体空调机室内分机的送风部分,又如吸尘机。 不过大家以前可能不一定研究过。形象的比喻,就是大家家里的脱水机,它通过转动的离心作用,把水从脱水桶的半径方向甩出去。脱水机是从 360度的每一个角度把水甩出去的。我们的风机甩的是空气,而且我们

罗茨风机常见故障原因及解决方案

罗茨风机常见故障原因及解决方案 一,罗茨风机温度过高 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; 解决方案: (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) 运转速度太低, 皮带打滑. 二, 风机流量不足原因: (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. 三,罗茨风机漏油或者漏到机壳里原因: (1) 油箱位太高,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; 解决方案: (1) 降低油位; (2) 更换密封; (3) 疏通通风口; 解决方案: (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. (6) 加大转速, 防止皮带打滑. (4) 墙板和油箱的通风口堵塞,造成油泄漏到机壳中.(4)中间腔装上具有2mm 孔径的旋塞,打开墙板下的旋塞 四,罗茨风机异常震动或者噪音产生的原因 (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. 应对措施

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