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羅茨風機風送物料設計_羅茨風機

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羅茨風機風送物料設計:5噸高壓風送吸糧機,羅茨鼓風機輸送機報價,移動式汽油動力吸糧機

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  氣力輸送機,是一種**的物料搬運機械。機器小巧靈活、裝配快捷方便,經簡單組合后即可用來單獨壓送、單獨吸送、或吸送、壓送混合使用。可以水平、傾斜、垂直輸送諸如稻谷、小麥、大米、玉米、高糧、大麥芽、塑料及樹脂等顆粒狀物料,適用于糧庫、農場、車站、碼頭、糧油加工和釀造行業在倉儲或生產 工藝中的散裝、散運、散卸、翻倉、倒垛、補倉、出倉等機械化作業。本機在輸送谷物時,對谷物有粗略的清選和脫水作用. 其工作原理是,由高壓風機產生的負壓氣流經吸咀,軟管將物料吸入,通過分離筒,空氣與物料分離,物料旋轉向下落到閉風器,經閉風器到風機出口端, 由正壓氣流通過輸送管路壓送到需要的地方,與物料分離后的氣體則向上通過分離筒的篩網筒(C型機通過除塵器)和連接管路的風量調節閥進入風機。5噸高壓風送吸糧機,羅茨鼓風機輸送機報價,移動式汽油動力吸糧機

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羅茨風機風送物料設計:JGR50-350低噪音煤井隧道送風羅茨鼓風機

  羅茨風機屬于容積式風機,與常見的離心式風機在性能上有很大差別;羅茨風機所輸送的風量取決于轉子的轉數,與風機的壓力關系甚小。羅茨風機的這種性能特點,使其較易于被應用在輸送壓力較高的工作上,例如煉鐵高爐的送風等。

  羅茨風機多應用在各種高負荷工作環境中,因此工業風機的設計必須以其使用壽命、運行安全可靠性為重點,制造時也會采用尺寸、厚度較好的材質原料,因此工業風機與商用風機、家用風機相比,在結構、材質和使用壽命上都有決定性的優勢。

  羅茨風機為容積式風機,輸送的風量與轉數成比例,三葉型葉輪每轉動一次由 2 個葉輪進行 3 次吸、排氣。與二葉型相比,氣體脈動性小,振動也小,噪聲低。風機 2 根軸上的葉輪與橢圓形殼體內孔面,葉輪端面和風機前后端蓋之間及風機葉輪之間者始終保持微小的間隙,在同步齒輪的帶動下風從風機進風口沿殼體內壁輸送到排出的一側。風機內腔不需要潤滑油,結構簡單,運轉平穩,性能穩定,適應多種用途,已運用于廣泛的領域。

羅茨風機風送物料設計:羅茨風機降噪隔聲方案

  羅茨風機是工廠生產中普遍采用的送風設備,但羅茨風機的噪聲污染也十分嚴重,對環境和人體都造成了很大的危害。 因此,如何降低羅茨風機的噪聲,解決其環境污染和擾民問題,就顯得尤為重要。

  一、羅茨風機噪聲的形成

  羅茨風機噪聲主要來源于機械噪音、電磁噪音以及氣流噪音等三方面。 機械噪音是機械內部的齒輪、軸承的運轉以及機身的震動加上摩擦與沖擊產生的。 氣流噪音則是由于風機里風葉的旋轉對空氣產生擠壓并且帶動氣流形成渦輪狀所產生。 在這幾個因素當中,以氣流噪音的強度最高,對人體的危害最大。

  二、羅茨風機降噪的治理原則和方法

  通過實際對羅茨風機的使用, 以及頻譜分析了解噪聲所在的源頭部位,不但能夠使風機噪聲的調查與測量更具目的性,還能為風機噪聲的控制和治理提供科學依據。 通過近幾年來在羅茨風機降噪方面的實踐,以下方法可以有效的控制羅茨風機的噪聲污染:

  1、選擇合理的風機形式。

  因為同一個系列的風機,如果風壓和風量大的話,噪聲也必然會隨之變大。 而且,風機余量過大不但消耗電能,還必須得有與之對應的管網和運行制度匹配才能降低噪聲。 對待同一個型號的風機,如果性能允許的話,應該盡可能的選擇低轉速的風機,當風機到達一定流量的時候應該減少轉速,從而達到降低噪聲的目的。

  2、設置圍護結構

  在機組的周圍設置圍護機構,可以有效的阻攔風機的噪聲傳到室外,使噪聲限制在一定的范圍內。 這種方法不管是在新建廠房還是在治理噪聲的時候都是簡單易行的。 機組的圍護結構通常使用厚重的材料, 比如 240 厚的磚墻,200 厚的加氣混凝土砌塊等,盡量避免設置直接的通風口或者其他傳聲口,以提升圍護結構的封閉性與隔聲能力。 當然,也可以采用全封閉的風機隔聲間,并在隔聲間的內壁加裝 60 毫米厚的微孔泡沫塑料; 墻壁間隙和風道位置填充毛氈,以吸收噪聲。 另外,為了使值班人員能盡量降低風機噪聲對人體的損害, 還應該設置具有隔音功能的值班室,值班室內應該安裝能實時顯示溫度、風壓、和電動機電流等工作狀況以及擁有啟動、停止、故障報警等功能的遠距離機電一體化智能自動控制系統,以實現人機分離。

  3、合理處理管道系統

  風機噪聲會透過風管進行傳播,因此,合理的處理管道系統也是風機噪聲治理的方法之一。 對風管的處理主要有以下幾種方法:

  3.1、如果條件允許的話,可以適當對風管內壁進行加厚處理,來增加管道的剛度,減少因為震動而引發的再生噪音,比如加裝4-6 毫米的鋼板等。

  3.2、對風管的彎頭或者接頭進行柔性處理,這種做法可以減少因為氣流沖擊引發的噪音。 在管道穿墻處和與支架接觸的地方加裝彈性軟墊和做柔性管段等措施,支架應有足夠的剛度,支架和地面接觸處應該做好減震處理。對于減震降噪都有著良好的效果。 管道支架應有足夠的剛度,支架和地面接觸處應該做好減震處理。

  3.3、條件允許的情況下,減小風速、加大管徑。 這不僅有助于降低氣流噪音,還能使消聲器在實際中發揮出更好的性能。

  3.4、在風管的外壁加設阻尼材料。當高速的氣流通過管壁時,會撞擊管壁形成高頻的震動,在外壁加設阻尼材料,可以有效的降低震動頻率。 比如在管道外壁裹草繩,或者直接在管道外壁上安裝一個木罩,木罩內填充鋸末等,都有很好的效果。 阻尼材料最好選用防腐、防火的無機材料,例如礦物棉、珍珠巖等。

  4、基礎減震

  風機在運轉過程中會產生強烈的震動與機械噪音,震波再通過風機機身傳到其他的構件上,人在風機旁就會感到地面傳來很強的震感。 為了減少機械震動,應提高設備的精密化程度,以改善風機的運轉狀況,從而減少風機和其他傳遞媒介的藕合。 降低機身經過地面傳導的震動, 可以采用單獨設置設備基礎的辦法,使機身和機房地面等隔離開來,比如在基礎的周圍設置減震溝或減震槽等。 或者,也可以用一些彈性材料,比如彈簧減震器做為機座的隔震裝置。 這種辦法在很多工程中都被采用,且效果良好。

  5、建筑措施

  降低羅茨風機的噪聲,也可以采取建筑措施,這種方法不僅設計簡單,而且,在施工方面也比較方便。 常見的建筑措施有:為風機設置一個獨立的機房; 在機房內建立隔音較好的值班室,以供值班人員聯系和休息,值班室應該避免將門窗朝向機房;吸風口應該設在對環境沒有影響的位置上, 進風道則盡量安置在地下,其上方要設立厚重的蓋板;放風口的噪音很大,對環境的污染比較嚴重,可以建造一個消聲坑或者排氣消聲室。 也可以根據實際環境,把排風口安置在機房外面的土坑里或者水溝里。

  6、設置消聲器

  在風機進氣管道和排氣管道上安裝消聲器是風機噪聲治理中一個有效的措施,它可以有效的較低氣流噪音。 消聲器在種類和選取上有一定的原則,常見的與風機進、排氣管道配套的消聲器有:適用于中高頻的阻性消聲器、中低頻的抗性消聲器、低中頻寬帶消聲的微穿孔板消聲器以及及組合型專用消聲器等。

  如需了解更多羅茨風機降噪信息,請致電曼式聲學方案設計部 400-1179-809

羅茨風機風送物料設計:高爐羅茨風機自動撥風系統設計

  原標題:高爐羅茨風機自動撥風系統設計

  山東錦工有限公司是一家專業生產羅茨鼓風機、羅茨真空泵、回轉風機等機械設備公司,位于有“鐵匠之鄉”之稱的山東省章丘市相公鎮,近年來,錦工致力于新產品的研發,新產品雙油箱羅茨風機、水冷羅茨風機、油驅羅茨風機、低噪音羅茨風機,贏得了市場好評和認可。

  羅茨風機提供高爐冶煉所需的氧氣,并使高爐保持一定的爐頂壓,在高爐冶煉中至關重要。在羅茨風機運行中,緊急故障停機特別是誤動作停機一旦發生往往會造成高爐灌渣的事故。為了確保高爐不發生類似事故,根據其他鋼鐵企業的先進經驗,結合本廠的實際情況,對原有的手動撥風方式進行改進,開發了高爐羅茨鼓風機自動撥風系統。

  1 快速撥風系統概述與自動撥風系統設計

  1.1 系統工作原理

  羅茨風機至2座高爐之間由2根送風母管連接,快速撥風系統連接2根送風母管,如圖1所示,撥風閥位于隔離閥1、隔離閥2之間,撥風閥、隔離閥1、隔離閥2均為電動閥。羅茨風機正常運轉時,隔離閥1保持一定開度,隔離閥2保持全開狀態,如果2臺羅茨風機1對1為2座高爐送風,其中某1臺羅茨風機出現故障停機,可以迅速打開快速撥風閥使正在運行的羅茨風機向故障機組對應的送風母管撥風。

  1.2 快速撥風系統手動撥風方式

  羅茨鼓風機投運后,快速撥風系統一直采用手動撥風方式,即主控室操作面板手動操作、上位機手動操作兩種模式。

  操作面板手動操作快速撥風閥:主控室操作面板中設有快速撥風閥的開、關、停按鈕,開到位、關到位信號指示燈,就地/遠程轉換開關。面板上同時有隔離閥1隔離閥2開、關、停按鈕,開到位、關到位信號指示燈以及閥位信號位置反饋。將撥風閥就地/遠程轉換開關打到遠程,若機組需要撥風時直接通過按鈕操作。

  上位機手動操作快速撥風閥:將撥風閥就地/遠程轉換開關打到自動,如圖2所示上位操作畫面上設置了開、關、停操作按鈕。

  采用操作面板手動操作、上位機手動操作快速撥風閥兩種模式,一旦操作人員發現高爐羅茨風機緊急故障停機之后,立即手動打開快速撥風閥,撥風風量或風壓較難控制,撥風時間即從羅茨風機故障到撥風系統投入,因時間、地點、人員以及系統等條件不同而不一樣,致使實際撥風效果不盡相同,這樣也有可能造成高爐灌渣。經過完善后的自動撥風系統可以改善手動撥風方式下的不足。

  1.3 自動撥風系統設計

  不可能在任何情況下, 只要一臺機組發生緊急故障停機, 撥風裝置就能立即投運。既要保證撥風工藝的可靠性, 同時又要絕對保證羅茨風機設備的安全性, 這是自動撥風系統設計最為關鍵的技術問題。為此經過多次探討和研究, 確定撥風邏輯如下。

  自動控制模式下,需要將撥風閥就地/遠程轉換開關打到自動,同時將上位按鈕打到自動狀態。如果2臺風機1對1為2座高爐送風,若其中1臺風機所對應的送風母管流量滿足高爐日常運行流量,出口壓力滿足高爐日常運行壓力,則允許該羅茨風機對應的送風母管給另1臺羅茨風機對應的送風母管撥風。

  另1臺羅茨風機對應的送風母管出口壓力小于高爐極限運行風壓;并滿足主電機急停或者風機系統故障跳機,或者逆流保護運行到第二步。滿足以上條件快速撥風系統可以自動撥風,按照以上邏輯,我們對PLC程序進行完善,并在上位中增加相應的操作畫面,自動撥風系統投運后可以提高故障的響應速度,最大可能的避免羅茨風機緊急故障停機引起的高爐灌渣。

  1.4 快速撥風系統優化

  為了最大可能保障系統運行的可靠性,除了要求快速撥風系統電氣線路連接的可靠性外,還需要保障閥門密封性良好,另外建議定期對快速撥風閥進行開關測試,防止閥門犯卡。由于自動撥風對儀表的計量和設備運行的可靠性提出了更高的要求,所以必須保障各關鍵儀表如羅茨鼓風機出口壓力變送器、出口流量變送器、風機喉部差壓開關等計量的準確性。考慮到快速撥風系統的重要性,能環部擬決定新增1套快速撥風系統,該系統位于1#風機和2#風機之間的送風母管之間,新增系統將包括操作面板手動操作、上位機手動操作、自動控制方式,原快速撥風系統改為操作面板手動操作,這樣可以使系統控制功能進一步優化。

  2 結語

  自動撥風系統的正常投運, 必將對高爐的穩定運行提供可靠的保證。目前1#、2#、3#風機增設定風量、定風壓控制系統,在撥風閥開啟后, 定風量、定風壓控制切換為手動,保持送風壓力,使被撥風羅茨風機在給其他高爐撥風后自身不受干擾。需要特別提出的是,即使高爐羅茨風機配有完好的備用機組,但撥風工藝還是必需的,因為它解決的是突發性供風中斷問題,這一點備用機組是無法做到的。

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