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              防爆離心式風機推薦「多圖」

              發布時間:2020-08-26 03:45  

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              某車間防爆離心式風機至2016年止已運行近8 年,振動一直偏大,已困擾生產多年。8D離心風機為研究對象,對比了適配進氣箱的兩種不同導流器,并測試了噪聲。即使是更新了葉輪總成,并在聯軸器對中性符合允差的情況下,運行時前后兩軸承位殼振實測振動速度有效值分別達到了3.0 mm/s 和3.6 mm/s 左右,這是屬于“可容忍”的范圍,但不宜長期運行工作。經我設備人員分析,認為振動大的原因有:一是混凝土基礎過于單薄,重量不足,且運行時基礎周圍地板有明顯的顫動;二是預埋地腳螺栓有松動跡象。經上級研究,決定趁當年大修時間充足的機會,對上述存在問題整改,破除舊基礎后,按本文前述處理措施重新設計、施工新的混凝土基礎和預埋地腳螺栓。



              開機正常生產后,該防爆離心式風機軸承位殼振實測振動速度有效值分別降到了0.45 mm/s 和0.52 mm/s,屬“良好”級別。但對大型除塵離心風機總體來看,采用該結構大大減少制造難度和加工成本,提高了經濟效益。安裝精度不達標及其檢查處理措施安裝精度主要是指風機軸與驅動電機軸的同心度,即對中性。離心式風機聯軸器的同心度要求很高。如果聯軸器沒有找正,或是找正達不到要求,引起防爆離心式風機振動將不可避免。應注意的是,即使原來同心度已經符合要求了,但是風機運行一段時間后,由于各種原因,同心度會也會發生變化,所以應注意定期檢查同心度,如發現同心度超過允許偏差了,要立即重新找正。因此,當風機發生異常的振動故障時,檢查聯軸器的對中情況是必不可少的。





              處理措施就是聯軸器的重新找正,確保同心度在偏差允許值內。其次,使兩聯軸器軸線同高,即先調整左右徑向偏差,最后調整上下高差,直至符合本文的允許值。聯軸器對中找正應注意的是:一是,應以防爆離心式風機的聯軸器為基準,測定和調整防爆離心式風機電機來保證電機與風機兩軸線同軸;二是,電機的四個地腳螺栓必須對角均勻緊固后才能讀數;三是,盤動聯軸器時轉向應與風機運轉方向一致。調整的順序應是;首先,使兩聯軸器軸線平行,即先保證軸向百分表的四個讀數相差值符合本文表1 的允許值;其次,使兩聯軸器軸線同高,即先調整左右徑向偏差,后調整上下高差,直至符合本文的允許值。在實際工作中,常用的打表工具———磁性表座雖然使用簡便,但卻存在著剛性不足和適用條件受限的不良情況。



              對于重要和安裝要求高的風機,有必要設計和制作一個專用表架配合百分表進行測量,防爆離心式風機主要由抱箍、角鋼表架等組成。電機優化對防爆離心式風機金屬葉輪穩定運行的影響吸油煙機、空調系統等設備空間較小,為了節省空間,一般會使用內藏電動機設備。,主要是U102 除塵風機振動偏大需重新校正聯軸器對中。現場檢修人員反映,在打表過程中,徑向百分表下方讀數不時出現異常情況:電機墊高已經很明顯,但讀數卻不變或變小(當時百分表探頭打在風機端半聯軸器上,此情況下,如電機墊高,徑向百分表在下方讀數應增大)。異常讀數的出現,嚴重干擾了檢修正常進行。憑多年經驗并仔細觀察后發現,當聯軸器轉到下方時,百分表探頭已脫離半聯器近0.5 mm,即此時百分表探頭已不起作用,百分表出現假讀數。





              防爆離心式風機管道共振和檢查處理措施

              風機的進出口管段風速很高,高速穿行的風會擾動管道,使管道發生共振。防爆離心式風機在大流量區計算值比實測值偏高,小流量區計算值比實測值偏低,但是整體上計算結果與實測結果基本吻合。一般情況下,風機進出口管是靠法蘭和葉輪殼體剛性連接的,管道的振動必然傳到殼體上,而殼體通常和軸承座相連,殼體振動又引起軸承座振動,終導致致整臺風機發生振動。此類振動的預防處理措施為:

              (1)檢查防爆離心式風機殼體,如殼體存在裂紋的或磨損及其腐蝕嚴重的,應加固或整體更換;

              (2)在振動比較明顯的管段上加裝管道減震器,使管道與風機殼體呈柔性連接,減小或緩沖振動。因此,必須優化集流器結構,通過減小集流器的錐度、增加喉部半徑的方式,提高離心風機的效率,保證金屬葉輪的平穩運行。常用的管道減震器,如KTX 可曲繞橡膠接頭,即管道減震器,一般安裝于靠近風機出口端,減震效果比較明顯。另外,有些管道補償器如填料式補償器、波形補償器也可以起到減震作用;



              (3)在條件允許下可優化出口管道,一般來說,彎頭處更容易發生擾動管道而造成振動的現象,所以風機出口段宜有不小于5 m 的直段,以減少出口阻力損失,達到順暢輸送介質的目的;

              (4)進口調節閥宜優先選用葉片閥,它在工作時能實現管道內輸送介質的均勻分布,防止產生劇烈渦流而發生振動。對比分析改型前后風機數值模擬計算和試驗測量結果可知,采用修改的k-ε模型進行計算發現改型后風機內旋渦強度減小,蝸殼出口靠近蝸舌處流動分離得到改善。上文闡述的引起風機振動的因素只是本人原所在企業常見的,當然不排除其他類型的風機會有其他的因素。在實際工作中,不能孤立、片面地把振動的原因歸結于某一項因素,也有可能是這四種因素共同作用的結果。因此,在分析防爆離心式風機振動故障時,應該根據振動特征具體分析,事實求是地綜合考慮,只有這樣,才能準確、快捷地找出振動原因,消除振動故障。





              防爆離心式風機是廣泛應用的一種機械,它的工作原理是將機械能轉化成氣體的壓力能,進而排送氣體,在建筑業、鋼鐵業和農業等領域都有應用。LiJingyin對有無進氣箱的軸流風機進行了數值分析,并著重分析了進氣箱內部的流動對軸流風機效率下降的影響。金屬葉輪是離心風機的重要組成部分,對于離心風機的安全運行和性能起著決定作用。隨著經濟的發展以及技術的發展,老舊的離心風機已經不能適應現代化發展的需要。因此,對防爆離心式風機進行結構優化成為了人們廣泛關注的問題。離心風機結構優化對金屬葉輪的穩定運行起著重要的推動作用。



              本文通過結構優化對離心風機金屬葉輪穩定運行影響進行研究,主要通過各部件結構優化對離心風機金屬葉輪穩定運行的作用作簡要分析,以達到為保證金屬風機的平穩運行提供理論支持的目的。B組合改進風機全壓降低了約5.0Pa,防爆離心式風機效率下降了約0.9%。離心風機和金屬葉輪互相影響,互為補充。金屬葉輪是離心風機的重要組成部分,在一定程度上決定著離心風機的性能。同時,離心風機的結構優化又促進了葉輪的平穩運行。離心風機廣泛應用于鍋爐引風、中央空調系統等多個領域,為人們的生產生活帶來了極大的便利。然而離心風機也會造成大量的能源消耗,必須實現對離心風機的結構優化,以保證金屬葉輪的平穩運行,達到節約能源的目的。



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