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双级三叶罗茨鼓风机的间隙调整_罗茨风机

时间:21-05-26  来源:锦工罗茨风机原创

双级三叶罗茨鼓风机的间隙调整:三叶罗茨鼓风机间隙调整详细说明

  粤协介绍三叶罗茨鼓风机有下面三个方面的间隙需要在安装时进行调整:

  1、主动转子与从动转子之间的间隙;

  2、主动转子和从动转子与机壳内表面的径向间隙;

  3、主动转子和从动转子两端平面与墙板轴向平面的间隙。这些间隙,一般在风机说明书中均有规定。间隙过小时,则容易发热,而使两转子发生摩擦,反之,间隙过大时,则使风机的性能降低。

  因此,风机机体内转子与机壳部分的间隙调整,是整个安装中的关键。三叶罗茨鼓风机各部分间隙调整的如何,将会直接影响机器的性能,若调整的偏差较大时,甚至会产生机械事故。

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双级三叶罗茨鼓风机的间隙调整:双级三叶罗茨鼓风机的间隙调整

  图2 改变前铆钉与轮盘位移量 Abstract ■摘要:概述了双级三叶罗茨鼓风机的内部结构和工作原理,详细介绍了轴承安装、齿轮副装配、转子间间隙调整、转子头部间隙调整及转子侧间隙调整的步骤和方法。 ■关键词:双级三叶罗茨鼓风机;间隙调整;轴承 中图分类号:TH444 文献标志码:B 文章编号:1006-8155(2011)06-0063-04 Gap Adjustment of Double-stage Three Leaves Roots Blowers Abstract: This paper has specified the internal structure and working principle of double -stage three leaves roots blower. Especially, the step and method for bearing installation, gear pair in assembly, gap adjustment between the rotors, gap adjustment of rotors head and gap adjustment of the rotors side are introduced in detail. Key words: double-stage three leaves roots blowers; gap adjustment; bearing 0 引言 双级三叶罗茨鼓风机是一种由两台罗茨风机串联组成的装置。每台风机箱体内部均有两个转向相反的三叶型转子,每个三叶型转子用两个轴承支撑,利用一对高精度的同步直齿轮,使两个转子的相对位置始终保持不变,转子之间以及转子与箱体之间保持一定的间隙,无接触旋转。转子在侧箱体同步齿轮的驱动下,借助两转子的“啮合”, 使进气口与出气口相互隔开,完成箱体和转子间的密闭气体从吸入侧到吐出侧的移送过程。在旋转过程中无内压缩地将工作腔内的气体从进气口推移到出气口[1]。转子与转子、转子与 箱体、转子与墙板之间都有微小间隙,因而工作腔内没有摩擦,无接触磨损部分。双级三叶罗茨风机容积效率高,供气量大,运行平稳,使用可靠,具有比较稳定的工作特性。但是其对内部间隙要求高,在检修和日常维护过程中,如果对间隙调整检查不到位,就有可能导致转子与墙板摩擦,严重时造成风机转子抱死甚至风机报废。 河北大唐国际王滩发电有限责任公司2×600MW石灰石-石膏湿法脱硫装置中设计使用三套双级罗茨风机,为日本进口,两用一备,形式为双级三叶型,于 2006 年投产。自投产使用 5 年来,于2011年5月经过首次大修,更换了轴承、骨架油封和O型圈等易损件,对风机内部间隙重新进行了调整并将调整间隙的技术措施进行了总结归纳。 1 设备概况 1.1 设计参数 广泛应用于火电厂脱硫装置中的罗茨鼓风机被称为氧化风机,其主要功能是向脱硫装置提供空气,促使吸收塔浆液池内的亚硫酸氢根氧化成硫酸根,从而增强浆液进一步吸收二氧化硫的能力,同时使石膏得以生成。一旦氧化空气注入不充分或停止注入都会引起吸收效率降低,严重时还可能造成吸收塔浆液池中亚硫酸钙含量过高而结垢,甚至发生亚硫酸钙包裹石灰石颗粒,使其失 收稿日期:2011-07-22 唐山市 聂鹏飞 马 杰 / 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 双级三叶罗茨鼓风机的间隙调整 63 使用维护 去活性。因此,罗茨鼓风机对提高整个装置的脱硫效率和石膏的质量显得尤为重要。王滩发电公司脱硫氧化风机设计参数见

双级三叶罗茨鼓风机的间隙调整:双级三叶罗茨鼓风机的间隙调整_罗茨风机

  如何调整三叶罗茨风机间隙来降低噪音是有一定科学根据的。因为三叶罗茨风机取决于转子体积的变化,以将原始想法的机械能转化为气体的压力和动能。与离心式罗茨风机相比,它具有压头高、流动阻力小、送风量大等优点,但在使用过程中效率低,噪音高。

  由于风机噪声大,恶化了劳动条件,污染了职业环境,因此在化工厂,特别是中小型化工领域得到了广泛的应用。因此,人们越来越关注风机的噪声,探讨风机噪声的产生机理和防治措施。

  离心风机和轴流风机在这方面的研究越来越完善。本文分析了罗茨风机气动噪声的来源及其机理。在综合运用各种实例的基础上,提出了降低噪声的各种途径,并探讨了降低罗茨风机噪声的基本途径。

  三叶罗茨风机发生噪声的机理:

  噪声源

  1.罗茨风机

  2.罗茨风机包含多种噪声源。

  3.进排气口气动噪声;

  4.机械噪声,如套管、电击和轴承。

  5.振动辐射的固体声音。

  在局部噪声中,入口和出口的气动噪声(空气动力噪声)最强,在机械正常运行的条件下,机械噪声和电磁噪声等非必要的〔1〕。根据罗茨鼓风机产生的噪声频谱分析,其特征是低频宽带。风扇的气动噪声主要由扭转噪声和涡流噪声两部分组成。

  1、扭转噪声

  扭转噪声是由于在工作轮上的车轮周围的气体介质引起的,通过调整间隙,从而导致周围的气体压力波动。当空气流过叶片时,形成叶片的表层,吸力侧的附面层容易加厚,并且有许多涡流。在叶片后缘,压力边界的吸力边界和边界层构成所谓的尾流区域。在尾流区域中,气流的压力和速度远低于主流气流区域。

  因此,当任务轮反转弯头时,叶片出口区域中的气流非常不均匀。这种不相等的空气流周期性地影响周围介质,导致压力波动形成噪声。空气流动越不均匀,噪音就越大。

  2、涡流噪声也称为涡流噪声或湍流噪声。这主要是因为当空气流过叶片时,湍流边界层和涡流和旋涡被分离。它会导致叶片上的压力脉动。其产生的原因有4:一是表面的气流由紊流边界层构成,叶片中的压力脉动在蜗壳表面、蜗壳的内表面和外表面以及一些外观和噪声中使用。第二种情况是气流通过物体,因为涡流将发生在必要的水平。涡流的离开将形成较大的脉动,第三是流动的湍流导致叶片效应的脉动形成噪声,第四是由两个涡流构成的噪声。

  三叶罗茨风机产生的涡噪声的原因远小于边界层湍流压力脉动和两个涡旋辐射的噪声功率。此外,由于脉冲角产生的噪声不太清楚,进入流的湍流强度并不特别。可以认为,风扇的涡流噪声主要是由第二种噪声引起的,即涡动和涡流离开叶片升力的脉动。

  目前,三叶罗茨球迷市场前景广阔,许多人对结果表示满意。它不像传统设备,在运行过程中会产生很大的振动和噪音。采用三叶片转轮和带螺旋线的箱体,振动小,自然噪声可控。许多人担心这种设备的长期性能,而不担心它的长期性能。由于设计采用了叶轮和轴的整体结构,叶轮无磨损,保证了每个人的长期运行和连续工作。它不仅性能稳定,而且是一种更科学、更简单的装置。因此,使用和维护非常方便。即使在后期有一些小故障,维护也非常快。

  转动方式为三角皮带传动。其基本工作原理是有个近似椭圆形的机壳与两块墙板包容成一个气缸(机壳上带排气口和进风口),当两风机叶轮横断面的长轴相互平行时,其“啮合点”恰好落在两转子中心连线的中点(节点)上。两风机叶轮之间、风机叶轮与墙板之间及风机叶轮与机壳之间,均需保持一定的间隙,一确保风机的正常运转。如果间隙过大,则被压缩机的气体借助间隙的回流提升,直接影响风机的工作效率;如果间隙过小,由于热膨胀可能导致风机叶轮与机壳或者风机叶轮相互产生碰撞,直接影响风机的正常工作。

  1、风机叶轮与墙板之间的间隙调整

  如果发现三叶罗茨风机叶轮端面与机壳侧壁墙板相摩擦,可以使用塞尺检测风机叶轮与机壳侧壁的间隙,将固定滚动轴承盖螺钉轩出,在靠皮带轮(或联轴器)端的轴承座与滚动轴承盖间提升或抽取垫纸来调整,使风机叶轮作轴向移动。依据所测间隙而定。效正完毕,再讲;螺栓按顺序对称地旋紧,将滚动轴承盖固定好。

  2、风机叶轮与机壳之间的径向间隙调整

  滚动轴承的原始径向缝隙值基本都是依据滚动轴承的精度等级确定的,如果发现风机叶轮外端与机壳摩擦时,将风机齿轮箱盖拆除,松动风机两端壳螺栓,取下定位销。在传动齿轮和另一侧的皮带轮(或联轴器)上分贝上外径表头。用铜锤轻轻地对称地击打传动齿轮和另一侧的皮带轮(或联轴器)每轻击一次,用塞尺测量一次。不断进行,直到间隙符合要求为止,然后两端壳螺栓对称拧紧。

  卸下定位销,拧松螺旋栓,转到皮带轮就可以调整,调整好间隙后,拧紧螺栓,应该重新修订整定位销孔,拧紧定位销。

  松开电机的紧固螺栓及两个自动调节螺栓,自动调节电机与主机的前后相对位置,使皮带轮前后对齐,稍稍拧紧四个紧固螺栓,自动调节风机与电极之间的螺栓,在相应调整电机外侧的自动调节螺栓,是的在电机与主机平行的情况下紧皮带。

  三叶罗茨风机内部间隙的调整对风机本身非常关键,调间隙要用塞尺不断测试,如果你没有维修过,建议不要拆泵,泵的型号规格有所不同,间隙值也有所不同。

  三叶罗茨风机间隙较大如何调整?罗茨滚动轴承孔在墙板上的位置已定,因而总间隙的数值是确定的,所谓间隙调整,主要是对节点上的锥面间隙和非锥面间隙进行分配。运转时,由于轴的扭转变形及传动齿轮磨损等原因,锥面间隙趋于缩小,而非锥面间隙趋于增大。为确保鼓风机长时间安全可靠运转,装配时可将锥面间隙调大一点,非锥面间隙调小一点。采用软齿面齿轮传动时,传动齿轮磨损较快,一般将锥面间隙取为总间隙的2/3左右,非锥面间隙取为总间隙的1/3左右。当传动齿轮为硬齿面时,传动齿轮磨损很慢,锥面间隙和非锥面间隙可大致相等。

  粤协介绍三叶罗茨鼓风机有下面三个方面的间隙需要在安装时进行调整:

  1、主动转子与从动转子之间的间隙;

  2、主动转子和从动转子与机壳内表面的径向间隙;

  3、主动转子和从动转子两端平面与墙板轴向平面的间隙。这些间隙,一般在风机说明书中均有规定。间隙过小时,则容易发热,而使两转子发生摩擦,反之,间隙过大时,则使风机的性能降低。

  因此,风机机体内转子与机壳部分的间隙调整,是整个安装中的关键。三叶罗茨鼓风机各部分间隙调整的如何,将会直接影响机器的性能,若调整的偏差较大时,甚至会产生机械事故。

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  双级三叶罗茨鼓风机的间隙调整

  聂鹏飞马杰/河北大唐国际王滩发电有限责任公司

  中图分类号:TH444文献标志码:B

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