
罗茨风机_罗茨风机 管道振动
罗茨风机 管道振动:如何控制风机的压力何无法正常使用的原因及管道振动解决方法
原标题:如何控制风机的压力何无法正常使用的原因及管道振动解决方法
锦工机械给大家介绍一下如何控制风机的压力何无法正常使用的原因及管道振动解决方法
如何控制罗茨鼓风机的压力:
1.在电机额定电流允许的前提下,提高风机的转速,风机出口口径不变、增加风机的风量,也就会增加风机的压力。
2.减少风机的出口,但不能在鼓风机的出口处就减少出口,应该在管道的出口处减小,也会提高风机的压力,这个也需要配合电机的电流值,不可盲目的增加或者减少。
3.更换鼓风机的轴承、齿轮,重新调整叶轮间隙(有时是齿轮轴承磨损而导致的叶轮间隙变大)。
4.加风机的电机功率,一般来说风机本身是不会主动坏的(只要轴承跟齿轮有很好的润滑不坏),如果提高风机的转速来达到增加风量及压力的时候,都是电机的电流值不够,很容易烧坏电机,所以把电机的功率增大,就可以提高鼓风机的转速,也就能提高风机的压力了。
罗茨鼓风机无法正常使用的原因:
1.存在故障时不能使用,即便是有轻微的故障也不能运作,如果继续使用下去就会导致彻底瘫痪后采购新设备,所以我们一定要知道出现故障时一定要对它进行维修,从而减少支出。
2.有毒的气体一般不会使用罗茨鼓风机进行输送,即便是特殊材质密封,危险系数也相当大,所以有毒的气体不要输送。
3.输送的气体易燃易爆需要对罗茨鼓风机进行特殊处理才可以运行使用,进行特殊处理的风机禁止运作。
4.如果在粉尘居多的环境中不得使用,若是不按罗茨鼓风机操作规程操作,或在此环境下使用,大量的颗粒粉尘会进入到罗茨鼓风机内部,会造成间隙过小使用故障。
5.一般进气温度超过40摄氏度,罗茨鼓风机就会出现问题。所以,罗茨鼓风机进气温度超过40摄氏度,我们就要停止运行。
罗茨鼓风机管道振动解决方法:
1.首先,联系罗茨鼓风机厂家对风机本身可能存在的振动因素进行逐一排除,保证不因为设备本身的问题产生剧烈振动。
2.采取避免发生管道结构(机械)共振的措施进行管系动态分析,避免共振现象。增加管道的刚度达到对管系固有频率的调整避开机器振动的频率。
3.修改支架的型式增加对管路振动进行有效的抑制,而不能只采用承重设计,还须采用防振管卡,保证管道与管卡充分接触。
4.增加管道与换热器的柔性减振连接措施,避免将管道的振动传递给换热设备导致设备金属材料的疲劳损坏。
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罗茨风机 管道振动:罗茨风机振动原因有哪些?怎么解决?看这里!
罗茨风机振动原因及特征有哪些?引起罗茨鼓风机振动大的因素较多,主要原因有以下几种:
(1)地脚螺栓松动,主要表现在垂直方向振动较大。
(2)联轴器找正不合格,表现有三点:一是轴向振动较大,二是与联轴器靠近的轴承振动较大,三是振动程度与负荷关系较大。
(3)风机基础刚度差,故障特征为:一是振动频率为工频,振动时域波形为正弦波,二是垂直方向振动速度异常。
(4)与风机连接的管道配置不合理,主要是与风机连接的防振接头老化,管道与风机形成共振。
(5)同步齿轮啮合间隙大,齿面接触精度不够,也可导致水平振动超标。
(6)转子不平衡,振动表现为:一是水平方向振动较大,且振动频率与转速同频,二是振动大小与机组负荷无关。
(7)轴承损坏及轴系零件松动,主要表现在:一是轴承温度高并有异响,二是水平、轴向、垂直振动都有异常。
1、振动原因的查找及分析
罗茨风机的工作特点是叶轮端面和风机前后端盖之间及风机叶轮之间者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,引起吸气排气呈间歇性和周期性变化,管内气体呈脉动状态。管内气体参数如压力、速度、密度等不断随位置变化,而且随时间做周期性变化,这种现象称为气流脉动。脉动气体遇到弯头、异径管、控制阀等元件后将产生随时间变化的激振力,受此激振力的作用,管道产生振动。管道产生振动的振源主要是管内气体的压力脉动,由于压力脉动始终存在,因此罗茨风机在允许范围内存在某种程度的振动是正常现象,但应该避免发生剧烈振动,否则可能导致管道破坏。
引起管道发生剧烈振动的主要原因有两个:
(1)气体的压力脉动过大,导致激振力过大;
(2)管道发生结构(机械)共振。
管道发生结构(机械)共振的原因是管道结构固有频率与机器激振力频率过于接近,使管道振动急剧增大。要减少管道的振动,必须避免管道发生结构共振。为防止结构共振必须进行管系固有频率分析,工程上把0.8-1.2倍的固有频率范围称为共振区,设计要求激振力频率不能落在共振区之内。由于机器的激振频率是不可更改的,所以要求通过调整管系的固有频率以避开共振。固有频率与系统的刚度有直接的关系,刚度越大固有频率越高,管系固有频率的调整主要通过调整系统的刚度来完成。影响管系刚度的因素主要有管道走向、管径、壁厚和管道支承状况。
2、振动的建议排除措施
管系振动会引起管系和管架的疲劳损坏、建筑物诱发振动以及噪声等,大的振动还将使隔热材料损坏,仪表指示错误、管道和设备的疲劳失效等问题,针对罗茨风机管道振动的问题目前建议采用的方法是:
(1)首先,联系罗茨风机厂家对风机本身可能存在的振动因素进行逐一排除,保证不因为设备本身的问题产生剧烈振动。
(2)采取避免发生管道结构(机械)共振的措施进行管系动态分析,避免共振现象。增加管道的刚度达到对管系固有频率的调整避开机器振动的频率。
(3)修改支架的型式增加对管路振动进行有效的抑制,而不能只采用承重设计,还须采用防振管卡,保证管道与管卡充分接触。
(4)增加管道与换热器的柔性减振连接措施,避免将管道的振动传递给换热设备导致设备金属材料的疲劳损坏。
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热线
:罗茨鼓风机
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罗茨风机振动原因及特征有哪些?引起罗茨鼓风机振动大的因素较多,主要原因有以下几种:
(1)地脚螺栓松动,主要表现在垂直方向振动较大。
(2)联轴器找正不合格,表现有三点:一是轴向振动较大,二是与联轴器靠近的轴承振动较大,三是振动程度与负荷关系较大。
(3)风机基础刚度差,故障特征为:一是振动频率为工频,振动时域波形为正弦波,二是垂直方向振动速度异常。
(4)与风机连接的管道配置不合理,主要是与风机连接的防振接头老化,管道与风机形成共振。
(5)同步齿轮啮合间隙大,齿面接触精度不够,也可导致水平振动超标。
(6)转子不平衡,振动表现为:一是水平方向振动较大,且振动频率与转速同频,二是振动大小与机组负荷无关。
(7)轴承损坏及轴系零件松动,主要表现在:一是轴承温度高并有异响,二是水平、轴向、垂直振动都有异常。
1、振动原因的查找及分析
罗茨风机的工作特点是叶轮端面和风机前后端盖之间及风机叶轮之间者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,引起吸气排气呈间歇性和周期性变化,管内气体呈脉动状态。管内气体参数如压力、速度、密度等不断随位置变化,而且随时间做周期性变化,这种现象称为气流脉动。脉动气体遇到弯头、异径管、控制阀等元件后将产生随时间变化的激振力,受此激振力的作用,管道产生振动。管道产生振动的振源主要是管内气体的压力脉动,由于压力脉动始终存在,因此罗茨风机在允许范围内存在某种程度的振动是正常现象,但应该避免发生剧烈振动,否则可能导致管道破坏。
引起管道发生剧烈振动的主要原因有两个:
(1)气体的压力脉动过大,导致激振力过大;
(2)管道发生结构(机械)共振。
管道发生结构(机械)共振的原因是管道结构固有频率与机器激振力频率过于接近,使管道振动急剧增大。要减少管道的振动,必须避免管道发生结构共振。为防止结构共振必须进行管系固有频率分析,工程上把0.8-1.2倍的固有频率范围称为共振区,设计要求激振力频率不能落在共振区之内。由于机器的激振频率是不可更改的,所以要求通过调整管系的固有频率以避开共振。固有频率与系统的刚度有直接的关系,刚度越大固有频率越高,管系固有频率的调整主要通过调整系统的刚度来完成。影响管系刚度的因素主要有管道走向、管径、壁厚和管道支承状况。
2、振动的建议排除措施
管系振动会引起管系和管架的疲劳损坏、建筑物诱发振动以及噪声等,大的振动还将使隔热材料损坏,仪表指示错误、管道和设备的疲劳失效等问题,针对罗茨风机管道振动的问题目前建议采用的方法是:
(1)首先,联系罗茨风机厂家对风机本身可能存在的振动因素进行逐一排除,保证不因为设备本身的问题产生剧烈振动。
(2)采取避免发生管道结构(机械)共振的措施进行管系动态分析,避免共振现象。增加管道的刚度达到对管系固有频率的调整避开机器振动的频率。
(3)修改支架的型式增加对管路振动进行有效的抑制,而不能只采用承重设计,还须采用防振管卡,保证管道与管卡充分接触。
(4)增加管道与换热器的柔性减振连接措施,避免将管道的振动传递给换热设备导致设备金属材料的疲劳损坏。
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:罗茨鼓风机
罗茨风机 管道振动:罗茨风机间隙的原因
罗茨鼓风机在正常运行中,发生的振动数值超过规定的技术要求时,应根据振动的特征,进行具体的分析,判断引起振动的原因。罗茨风机产生振动怎么去解决?为什么罗茨风机会振动?其实罗茨风机发出故障有很多因素导致的:
1.罗茨风机叶轮本身不平衡所引起的振动,其产生的原因有:叶轮上的零部件松动、变化、变形或产生不均匀的腐蚀、磨损;工作介质中的固体颗粒沉积在转子上;检修中更换的新零部件重量不均匀;制造中叶轮的材质不绝对匀称;加工精度有误差、装配有偏差等。
2.罗茨风机叶轮与主轴配合间隙过大。
3.主轴发生弯曲。
4.基础或机座的刚性不够或不牢,基础钢板薄弱、垫铁松动、位移;地脚螺栓松动等。
5.基础下沉、倾斜或有裂纹。
6.机组安装水平度不好,转子挠度有变化。
7.罗茨风机由于安装不良造成的联轴器中心找正误差过大。
8.联轴器与轴配合间隙过大;弹性套间隙过大或间隙不均。
9.机壳内有摩擦现象,叶轮歪斜与机壳内壁相碰。
10.集流器与罗茨风机叶轮之间的间隙不均匀,或有摩擦现象。
11.轴承磨损,间隙过大;轴颈磨损,轴承内套与轴颈配合间隙大。
12.输送介质通道是堵塞、锈蚀、污垢。
13.罗茨风机进风管道、出风管道安装不良。
14.各部位的连接螺栓松动。
15.电气方面的缺陷引起的振动:定子三相磁场不对称,由于三相电压不平衡,单相运行等原因导致磁中心错位;定子铁心或定子线圈松动,使定子电磁振动和噪声加大;电机气隙不均引起的电磁振动;转子导体故障,有松动的零件等。
罗茨鼓风机的振动,大致可分为下列几种类型。运行中,罗茨风机与电动机发生谐振,振动的频率与转速相同,这主要是转子质量不平衡的结果。由于转子质量不平衡,转动时,每转一周,就要受一次由于不平衡所产生的离心力的冲击。振动就是这种离心力冲击的结果,或是由于轴产生了弯曲。
出现了这种现象的原因是:
①转子未经过平衡校正,或者是虽已校正,但配重铁块松动或位移。这时,就应检查平衡铁块位置,若不对须重新校对平衡。
②转子表面粘着脏物较多,如灰尘、油垢、铁锈等,破坏了转子的质量平衡。应清洗转子表面。
③轴向密封装置安装的不正确,使轴与密封环产生局部摩擦,引起轴的局部过热,而使轴产生弯曲。发现了这种现象,应及时检查密封环上、下间隙,矫直已弯曲的轴等。
④气体输送管道有无负荷急剧变化的现象,应检查罗茨鼓风机进出口阀门及其管道有无脏物堵塞。
有时,振动是不定的,振动随负荷增加而加剧。这种现象的原因,多数是由于两半联轴器安装的偏差较大,应进行联轴器的找平与找正。若有些鼓风机是用三角槽轮带动时,应检查两三角槽轮轴是否平行,有无偏斜。
若运转中发生了局部振动,特别是在轴承箱部分振动尤为严重,而机体振动不甚显著,偶而还能听到尖锐的敲击声或杂音,这主要是轴承磨损、游隙过大或滑动轴承瓦衬与轴承体的紧力过小,使轴在运行中跳动而引起的。这时,应检查轴承间隙及磨损程度。
由于基础和机座联接不牢固,地脚螺栓松动、垫板松动或机座的刚性较差等也会使机器产生振动。应紧固联接螺栓或地脚螺栓。若振动中带有噪声,可能是润滑不良和机器内部摩擦所致,应进行润滑系统和机器内部的间隙检查
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