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羅茨風機轉抽卡死處理_羅茨風機

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羅茨風機卡死原因及維修技巧視頻講解:

羅茨風機維修注意事項請看以下視頻:

羅茨風機轉抽卡死處理:一種風機用止回閥的制作方法

  專利名稱:一種風機用止回閥的制作方法

  技術領域:

  本實用新型涉及一種閥體裝置,具體的說涉及一種風機用止回閥。

  背景技術:

  羅茨風機具有結構簡單,運轉平穩,性能穩定,適應多種用途等優點,已廣泛應用 于污水處理、煙塵脫硫、物料輸送、瓦斯及易燃易爆氣體輸送、重油噴燃、高爐冶煉、水產養 殖、農藥化工、甲醛合成等領域。羅茨風機在工作過程中,氣體是在壓力的作用下輸送的,當羅茨風機斷電或停止 運轉時,羅茨風機出口處的壓力大于羅茨內的壓力,使得羅茨風機出口處的氣流出現倒流 現象,造成羅茨風機內電動機超負荷工作進而造成悶機。為了避免以上現象的發生,通常是 在羅茨風機出口處設置止回閥,現在所使用的止回閥包括設置在羅茨風機出口處的閥板, 閥板通過液壓控制系統控制,通過液壓控制系統控制閥板的開啟和關閉,現在所用的止回 閥結構復雜,制造和使用成本高。

  實用新型內容本實用新型要解決的問題是針對以上問題,提供一種結構簡單、制造和使用成本 低的風機用止回閥。為解決上述問題,本實用新型所采用的技術方案是一種風機用止回閥,包括閥 體,所述閥體上設置有通風孔,所述通風孔內設置有閥板,所述閥板與閥體通過轉軸連接, 所述轉軸相對于閥板的中心偏心設置,所述閥板一側的閥體上設置有限位板。一種具體優化方案,所述轉軸與閥體可轉動連接。—種具體優化方案,所述轉軸水平設置,所述轉軸的中心線與閥板的中心線垂直。一種具體優化方案,所述轉軸的中心線位于閥板的中心線的上部。一種具體優化方案,所述閥板上設置有容納轉軸的連接孔。一種具體優化方案,所述限位板的形狀為弧形。本實用新型采取以上技術方案,具有以下優點由于閥板與閥體通過轉軸連接,轉 軸相對于閥板的中心偏心設置,所以當風機正常工作時,閥板在風力作用下被吹開,當風機 斷電或停止運轉時,閥板在自重及風機出口處帶壓氣體作用下迅速自動關閉,在限位板的 作用下,閥板將風機出口處關閉,從而防止系統管道內帶壓氣體回流反吹風機風葉,造成風 機的損壞,使風機得到保護,閥板可以自動打開或關閉,不需要控制系統進行控制,結構簡 單,制造和使用成本低。

  以下結合附圖和實施例對本實用新型作進一步說明。

  附圖1為本實用新型實施例中一種風機用止回閥的結構示意圖;附圖2為附圖1的剖視圖。[0015]圖中1_閥體;2-閥板;3-把手;4-軸承;5-端蓋;6_轉軸;7_限位板;8_連接孔。

  具體實施方式

  實施例如附圖1和附圖2所示,一種風機用止回閥,包括閥體1,閥體1上設置有 通風孔9,通風孔9內設置有閥板2,閥板2與閥體通過轉軸6連接,轉軸6相對于閥板2的 中心偏心設置,轉軸6與閥體1可轉動連接,閥板2 —側的閥體1上設置有限位板7。轉軸6的中心線位于閥板2的中心線的上部,轉軸6水平設置,轉軸6的中心線與 閥板2的中心線垂直。閥板2上設置有容納轉軸6的連接孔8,連接孔8為水平設置的通孔,轉軸6的數 量為一根,轉軸6 —端與閥體1連接,轉軸6的另一端穿過連接孔8后與閥體1的另一側連 接,轉軸6的兩端通過設置在閥體1上的軸承4支撐。也可以根據需要將軸承4設置在閥板2與轉軸6之間,轉軸6的兩端分別與閥體1 固定連接,只要能實現閥板2轉動即可,轉軸6也可以設置為兩根,只要兩根轉軸6的軸線 位于同一直線上即可。閥體1安裝有軸承4的位置處固定連接有端蓋5,閥體1的上部設置有把手3。限位板7的形狀為弧形,限位板7位于轉軸6下部的閥體1上,也可以將限位板7 設置在閥體1的上部。使用時,將閥體安裝在風機的出口處,使限位板7位于閥體1靠近風機的一側,當 風機正常工作時,閥板2在風力作用下繞轉軸6旋轉,閥板2的上部向與風向相反的方向旋 轉,閥板2的下部向與風向相同的方向旋轉,使閥板2打開,當風機斷電或停止運轉時,由于 閥板2下部的重量大于閥板2上部的重量,在閥板2自重及風機出口處帶壓氣體作用下迅 速自動關閉,通過限位板7使閥板2處于豎直狀態,從而防止系統管道內帶壓氣體回流反吹 風機風葉,造成風機的損壞,使風機得到保護。

  權利要求1.一種風機用止回閥,包括閥體(1),所述閥體(1)上設置有通風孔(9),所述通風孔 (9)內設置有閥板(2),其特征在于所述閥板(2)與閥體⑴通過轉軸(6)連接,所述轉軸 (6)相對于閥板(2)的中心偏心設置,所述閥板(2) —側的閥體(1)上設置有限位板(7)。

  2.如權利要求1所述的一種風機用止回閥,其特征在于所述轉軸(6)與閥體(1)可 轉動連接。

  3.如權利要求2所述的一種風機用止回閥,其特征在于所述轉軸(6)水平設置,所述 轉軸(6)的中心線與閥板(2)的中心線垂直。

  4.如權利要求3所述的一種風機用止回閥,其特征在于所述轉軸(6)的中心線位于 閥板⑵的中心線的上部。

  5.如權利要求4所述的一種風機用止回閥,其特征在于所述閥板(2)上設置有容納 轉軸(6)的連接孔⑶。

  6.如權利要求1-5其中之一所述的一種風機用止回閥,其特征在于所述限位板(7) 的形狀為弧形。

  專利摘要本實用新型涉及一種風機用止回閥,包括閥體,所述閥體上設置有通風孔,所述通風孔內設置有閥板,所述閥板與閥體通過轉軸連接,所述轉軸相對于閥板的中心偏心設置,所述閥板一側的閥體上設置有限位板;由于閥板與閥體通過轉軸連接,轉軸相對于閥板的中心偏心設置,所以當風機正常工作時,閥板在風力作用下被吹開,當風機斷電或停止運轉時,閥板在自重及風機出口處帶壓氣體作用下迅速自動關閉,在限位板的作用下,閥板將風機出口處關閉,從而防止系統管道內帶壓氣體回流反吹風機風葉,造成風機的損壞,使風機得到保護,閥板可以自動打開或關閉,不需要控制系統進行控制,結構簡單,制造和使用成本低。

  文檔編號F04C29/12GKSQ

  公開日2011年4月6日 申請日期2010年9月7日 優先權日2010年9月7日

  發明者劉洪生 申請人:劉洪生

羅茨風機轉抽卡死處理:支持原創

  【壓縮機網】鼓風機是在設計條件下,風壓在15-340kPa以內的風機。鼓風機廣泛適用于冶金、化工、化肥、石化、食品、建材、石油、礦井、紡織、煤氣站、氣力輸送、污水處理等各工業部門。根據結構和工作原理的不同,鼓風機分為葉片式和容積式。

  鼓風機行業數據統計及分析

  2020年國內鼓風機產量57032臺,其中,羅茨鼓風機產量52050臺,離心鼓風機產量4982臺。如圖1所示。

  2020年,鼓風機行業離心鼓風機產值萬元;羅茨鼓風機產值萬元(如圖2)。

  根據中國通用機械工業協會風機分會統計,截至2020年底,協會會員單位生產離心鼓風機的企業有28家,比上年增加4家;生產羅茨鼓風機的企業有25家。目前,國內鼓風機行業企業主要分布在山東、江蘇、遼寧、陜西等地區。

  涉及到鼓風機業務的上市/掛牌公司共有8家,為:盈峰環境、西瑪風機、雙劍股份、錦工動力、金通靈、山東錦工、臨風股份、杰爾科技。目前,國內鼓風機競爭激烈,寡頭格局暫未形成。另外,部分壓縮機企業也在向鼓風機業務拓展,尤其是無油螺桿鼓風機和大熱的磁浮離心鼓風機、空浮離心鼓風機。

  新產品與新技術動向

  目前國內外鼓風機產品出現下列新產品動向:

  (1)螺桿風機

  螺桿式風機發展較晚,是一種新型的回轉式風機,分為單螺桿與雙螺桿式,市場上常見的為雙螺桿式。雙螺桿結構由瑞典人里斯曼發明,最先用于壓縮機領域,到20世紀末,雙螺桿結構在鼓風機領域才開始獲得較快發展,并在諸多應用領域展現出良好的易用性,如節能、穩定等。憑借良好的性能,在較多領域開始逐漸替代羅茨等傳統風機。

  螺桿風機一般主要由外罩、主機、電機、空氣過濾器、消音器、油泵油箱以及油慮等部分構成。可根據客戶要求進行定制,比如去掉外罩、改為無油系統等。

  螺桿主機作為螺桿風機的核心部件,其結構直接決定了風機性能的優劣。螺桿主機主要由機殼、螺桿轉子、齒輪箱、軸承、軸封等主要部件構成。運行原理與螺桿壓縮機類似。

  (2)磁懸浮離心式鼓風機

  磁懸浮離心式鼓風機是將磁懸浮軸承技術和高速電機技術融入傳統風機之中所形成的一種高效、節能、環保的新型鼓風機,通過內磁懸浮軸承控制器磁軸承,通過電流產生磁場,又由磁場產生吸力,從而實現轉軸的懸浮。高速電機通過變頻電源產生頻率可控的交變電流輸入電機定子產生交變的磁場,帶動轉軸高速旋轉,即同步永磁電機。隨轉軸一同作高速旋轉的鼓風機葉輪帶動空氣從渦殼的進氣口進入,空氣在渦殼的導向與增壓作用下便成為具有一定流速與壓力的氣體,最后從渦殼的出氣口鼓出。

  磁懸浮鼓風機采用無接觸、無機械摩擦的磁懸浮軸承和高速大功率永磁同步電機,直接驅動高效流體葉輪,克服了傳統鼓風機和氣懸浮鼓風機的缺點,具有效率高、噪音低、故障少、不需潤滑系統等優點,即使磁懸浮軸承發生了故障,依靠系統中的保護軸承,仍然可以使高速旋轉的轉子安全停機。

  性能特點:

  節能高效,磁懸浮離心式鼓風機采用的磁懸浮軸承,無機械損失和接觸損失,滿足了高轉速無極變轉速調節。

  冷卻效率高,冷卻系統使用水冷機風冷結合的兩種方式,可以有效保護電機,滿足風機隨時啟停的要求。

  噪音小,安裝便捷,因為采用整體箱式結構,風機噪音低于80分貝,機體震動的范圍極小,安裝基礎要求低,安裝便捷。

  目前,磁懸浮離心式鼓風機最高轉速可達40000r/min,并在工作范圍內能夠穩定可靠運轉。其振動和噪聲水平均低于采用機械軸承的其它型號離心式鼓風機。

  (3)空氣懸浮離心式鼓風機

  將空氣軸承和大功率高速永磁同步電機技術集成為高速電機,外加專用高速永磁電機變頻器形成高速驅動器,驅動高速離心葉輪,使高速離心葉輪工作在最省電的工作區域,開發出高效的空懸浮離心式鼓風機。

  空氣懸浮鼓風機是容積式風機的一種,由離心葉輪與通流部件、空氣軸承、高速永磁同步電機、控制系統組成,使用高速同步永磁電機直驅結構把離心葉輪及電機驅動一體化集成設計,實現轉軸懸浮的功能。有兩個三葉葉輪在由機殼和墻板密封的空間中相對轉動,因葉輪和葉輪、葉輪和機殼、葉輪和墻板之間的間隙極小,使得進氣口形成真空狀態,在大氣壓的作用下空氣進入進氣腔,然后葉輪中的兩個葉片與墻板、機殼形成了一個密封腔,進氣腔內的空氣在葉輪轉動的過程中,被兩個葉片所形成密封腔不斷地帶到排氣腔,同時因排氣腔內的葉輪相互嚙合,進而把兩葉片間的空氣擠壓出來,如此連續的運轉,空氣不斷的從進氣口輸送到出氣口,實現了風機的鼓風。

  空懸浮鼓風機采用無接觸、無機械摩擦的空懸浮軸承和高速大功率永磁同步電機,直接驅動高效流體葉輪,克服了羅茨鼓風機、多級離心鼓風機、單級離心鼓風機與磁懸浮鼓風機的缺點,具有效率高、噪音低、故障少、不需潤滑系統及等優點。與磁懸浮軸承鼓風機相比,空氣軸承使用空氣動力學原理,無需供電及配套系統。(空懸浮軸承采用空氣動力學原理,以轉子為中心旋轉,產生向外的擴張力,達到穩定的懸浮效果。在停電時,根據旋轉慣性,達到安全停機的效果)

  技術特點:

  節能高效,空懸浮離心式鼓風機使用了空懸浮軸承,直聯技術,高效葉輪,永磁無刷直流電機,無額外的摩擦,風機根據輸出的風量自動調整電機功率的消耗,保持設備運行的高效率。

  無保養,沒有傳統風機所必須齒輪箱及油性軸承,采用的一系列高新技術葉輪與電機不使用聯軸器,直接連接,智能控制系統,提高供氣系統運行的穩定性。

  運轉控制便利,可在個人電腦上對風機轉數、壓力、溫度、流量等進行自檢并定壓運轉,復核/無負荷運轉,超負荷控制,通過防喘振控制等實現無人操作。

  目前國內外鼓風機技術呈現出如下發展趨勢:

  (1)高效化。近年來,隨著國內制造高端化、智能化、綠色化的發展趨勢,部分鼓風機企業瞄準制約行業發展的節能降耗痛點問題,大型鼓風機企業在新型節能環保工業技術領域探索創新不斷出現成果。廣大中小型鼓風機企業還停留在低端低附加值產品領域,成為鼓風機行業發展的痛點之一。提高效率、降低能耗是鼓風機必然的發展方向。其中葉輪是鼓風機的核心部件,葉輪截面形狀的變化對風機的風量、能耗、噪聲都有明顯的影響,通過優化設計的葉輪可以很好的降低能耗。

  (2)高速小型化。提高轉速可以有效促進鼓風機風機小型化,在提高效率的同時,取得縮小體積和減輕重量的效果。但提高葉輪轉速對鼓風機的葉輪材料、密封系統、軸承系統及轉子穩定性有更高的要求,是鼓風機發展過程中需要研究解決的問題。

  (3)低噪聲化。風機的噪聲主要是氣動噪聲,大型鼓風機噪聲問題突出,其轉速低,噪聲頻率低,波長長,不易阻隔和消除。當前,對鼓風機的消聲降噪研究在不斷的深入,比如機殼各種風口形狀的設計、運用回流消聲、共振消聲等。

  (4)智能化。隨著各種產業裝置規模的不斷擴大,對生產過程控制的要求,已從過去的單一工況參數控制發展到多工況參數控制,以更好地滿足生產工藝流程的要求。利用PLC、單片機或PC機可以對鼓風機的各種運行參數進行有效的控制,根據工況參數的變化自動實時調整風機的運行參數,以滿足流程的要求,并且可以通過對壓力、溫度、振動等參數的監控,保護風機的安全運行。

  市場前景看好,銷售增長潛力大

  未來,隨著國內分布式能源、垃圾發電、污水處理、大氣污染治理等行業的發展,將進一步推動鼓風機需求增長。當前,國內鼓風機龍頭企業都在加大研發投入,壯大科研團隊,不斷開發新產品。國內鼓風機企業與國外優秀鼓風機品牌在技術上的差距將進一步縮小,國內鼓風機企業將進一步占據國內鼓風機市場份額,同時,立足國內市場,走出國門,開發國際市場。

  未來,中國鼓風機行業仍有較大的發展空間,預計到2025年,我國鼓風機產量將達到8.68萬臺,鼓風機產值達到37億元。

羅茨風機轉抽卡死處理:棗莊潛水泵維修這家價格合理

  棗莊潛水泵維修這家價格合理

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  對電機的振蕩問題緣由也要分紅兩有些。通常來講,電機振蕩是因為轉變有些不平衡、電磁方面或機械問題的緣由招致的。電機維修電機出現異常震動的情況下,我們要先對電機進行觀察,應先區分是電動機本身引起的,還是傳動裝置不良所造成的,或者是機械負載端傳遞過來的,而后針對具體情況進行排除。屬于電動機本身引起的振動,多數是由于轉子動平衡不好,以及軸承不良,轉軸彎曲,或端蓋、機座、轉子不同軸心,或者電動機安裝地基不平,安裝不到位,緊固件松動造成的。

  工況壓力越高,這些缺點就越明顯。所以三葉羅茨鼓風機適用于以下污水處理場合:排氣(曝氣)壓力較低(0.5Bar以下),或者排氣壓力高但使用時間不長。工況變化大,要求變頻范圍廣。工況生產需要頻繁啟停。如果工況壓力大于0.5Bar,且長時間連續運行,則不推薦使用羅茨鼓風機,能耗偏高,穩定性與噪音也不理想。齒輪損壞,正常的齒輪閉塞區域約為2/3,并且大于該咬合區域,齒輪之間的咬合力太大,使得齒輪不能旋轉,然后葉輪不會移動。生銹的卡住了,羅茨鼓風機已經閑置了很長時間,里面和外面都會生銹。鐵銹大面積脫落,葉輪可能卡住。在這種情況下,需要用煤油浸泡,汽油沖洗等清潔銹,并調整間隙。異物被卡住了,大顆粒進入風機內。

  振動會產生噪聲,還會產生額外負荷。電機維修在電機的使用過程中不要超負荷的進行電機的使用,尤其是不要因為電壓的問題造成電機故障,那么在使用的過程中就會嚴重影響電機的工作效率。在觀察的基礎上決定要不要停止工作,在停止工作的時候對電機的內部配件進行一個系統的檢查和檢測,在這個環節中筆者建議大家到正規的電機維修企業進行,機電作為一個專業的電機維修企業在實際中發現了太多的由于自己隨意的進行電機的拆裝,造成電機永久性的損失,因此還是要選擇正規的電機維修廠進行。

  壓力計連接管應盡可能地短,連接部位要檢試其密封性(例如用肥皂液),排除所有的泄漏;并且應有足夠的直徑,合理布置,避免臟物堵塞。儀表應妥善安裝,避免振動等的影響。測量儀器的精度為±1%。大氣壓力應用誤差小于±40Pa的大氣壓力計測量。溫度測量應采用認證過或標定過的儀器,例如精度±1K的溫度計,熱電偶、電阻溫度計或熱敏電阻插入管中或套管內測量溫度。應盡量采用薄壁小徑管作溫度套管,同時,其外表面應進行防腐蝕和抗氧化處理,套內應充入適當的液體。溫度計或套管應插入管內距管道內壁的距離100mm或1/3管直徑,取小者。讀數時,不得將溫度計取出被測介質,如果有套管,則不得將其從套管中取出。應采取措施以保證:緊靠插入點附近和凸起的連接件隔熱良好。

  高壓電機維修這時電機投入電源試空轉時,由于某一相斷開,電機不能啟動;如果某相的并聯支路中有一個支路斷開,另一個支路完好,電機可以啟動,但三相電流不平衡,電機發熱。繞組時焊接點沒有接好接牢,焊接點不實,焊接處脫焊。裝配時不小心有機械撞傷,使端部繞組或連線撞斷。由于電機繞組存在短路、接地等故障,發熱燒斷線圈導線,造成斷路。連接線和引出線連接不好或磨損短路燒斷。連接線或繞線時所使用的導線過硬,多次彎折,試空載電磁振動而開裂。

  假如呈現高噪音證明三葉羅茨風機現已呈現毛病,那么是什么原因導致的?下面羅茨風機廠家就來為大家來介紹一下。現在剖析一下怎么處理,管道阻塞引起的壓力升高,這時咱們需求打掃或替換管路、皮帶罩裝置不妥引起轟動,這時查看重裝皮帶罩就能夠了;電機軸承磨損,替換新的軸承;三葉羅茨風機內進入塵埃形成研傷,此刻要拆修風機。能夠找專門作業人員,不要隨意拆開、無光滑油也會導致噪音高,這時查看供油體系;光滑不良,要常常清洗滴油嘴和油過濾器;帶輪松動,緊固頂絲;三角帶打滑,調整皮帶張緊度。以上是剖析三葉羅茨風機簡單呈現噪音及處理方案。遇到這樣狀況能夠參照這些材料去處理三葉羅茨風機噪音,當遇到三葉羅茨風機呈現噪音不要著急。

羅茨風機轉抽卡死處理:羅茨風機軸振動在線監測的檢測點設置

  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。

  羅茨風機是大型旋轉型工業設備,轉軸是其核心部件,由于轉速高,負荷大,是故障易發區。一旦發生故障,將危及設備和附近工作人員的安全,并造成羅茨鼓風機損毀及整個生產流程的中斷,帶來巨大的經濟損失。

  振動是轉軸故障的主要表現形式,在其故障發生初期,即可出現振動異常的情況。因此設置在線監測系統,對軸振動進行24小時監測,可及時發現故障,避免重大事故發生,減小事故危害性。

  要保證監測系統的正常、高效的工作,檢測點的正確設置就顯得非常重要。選擇最佳的測量點,并選用合適的測振動的傳感器,才能夠獲取充足、可靠地設備運行狀態信息,對轉軸的運行狀態進行正確判斷。如果所得的檢測信號不真實、不典型,或不能客觀的、充分的顯示設備的實際狀態,那么整個監測系統的運行的可靠性將無法保證。

  2振動的特征和測量部位

  高爐羅茨風機是大型旋轉型機械設備,它具有轉速高、轉速恒定、負荷相對平穩等特征,其轉軸的振動具有以下特征:1.機組軸系只有兩種轉速,即低速軸系的電動機轉速,和高速軸系的羅茨鼓風機轉速,因此振動分析針對這兩個軸系即可;2.羅茨風機是一種透平機械,它的工作介質為空氣,正常工作時載荷平穩,因此正常工作狀態下沖擊振動較少;3.羅茨風機屬于大功率設備,設備龐大,因此機組發生故障時,振動會表現出極強的非線性特征,一些振動故障用線性分析理論難于解釋;4.羅茨風機振動受高爐工況影響較大,高爐工況波動較大時,會造成風機機組劇烈振動,甚至引發設備故障;5.由于工作轉速在第一臨界轉速以上,當一些自激頻率接近機組固有頻率,會引起機組的自激振動。

  轉軸的線性振動數學模型為:

  式中 k —— 整個支座的剛度系數,N/m;

  c —— 系統阻尼, N/(m/s);

  m —— 轉子質量,kg。

  這是一個二階常系數線性非齊次微分方程,其解由通解和特解兩項組成,即:

  式中 (1)為通解,對應衰減自由振動。

  (2)為特解,對應穩態強迫振動。

  衰減自由振動隨時間推移迅速消失,而強迫振動則不受阻尼影響,是一種振動頻率和激振力同頻的振動。

  風機機組的振動頻率與轉軸轉動頻率的關系十分密切,因此轉動頻率是設備故障診斷中很重要的一個參數。機組發生故障時,根據振動頻率的高低,可以粗略地判斷出故障的部位。

  能造成機組轉軸振動失穩的因素很多,如動壓軸承失穩、密封失穩、動靜摩擦失穩等,失穩具有突發性,往往會帶來嚴重危害。機組的穩定性在很大程度上決定于滑動軸承的剛度和阻尼。當系統具有正阻尼時,對振動具有抑制作用,振動會逐漸減弱;當系統具有負阻尼時,則具有激振作用;系統阻尼為零時,系統處于穩定臨界狀態。

  為保證盡早發現故障跡象,盡量避免故障停機造成的經濟損失,必須正確選擇測量部位,以獲得客觀、真實、充分的檢測信息。

  通過對風機系統的構成,工作特性的分析,故障易發區及故障表現形式的分析,可將風機轉軸、變速箱、電動機轉自轉軸確定為重點監測部位。

  3測量點的確定

  當設備發生故障時,其往往以一定的狀態表現出來,而這些狀態又包含在特定的信號中,對設備進行狀態監測主要是通過獲取這些信號然后進行分析,從而確定設備的故障。而要正確及時的獲取這些信息,必須通過安裝在測量點的傳感器來完成,因此測量點選擇的正確與否,傳感器的選擇是否合適,關系到能否對設備故障做出正確的診斷。

  確定測量點數量及方向時考慮了以下幾方面:(1)應是設備振動的敏感點;(2)能對設備振動狀態做出全面的描述;(3)應是離機械設備核心部位最近的關鍵點;(4)應是容易產生劣化現象的易損點;(5)不能對設備的原工作狀態產生影響。

  經過對監測要求、設備結構、安裝維修等方面的考慮,確定測量點分布如圖所示,對于高爐羅茨風機組,可以在風機轉子軸徑部位安裝電渦流傳感器,測量轉子的軸振動;在電機側安裝鍵相傳感器,測量轉速;在變速箱、主電動機的軸承座部位安裝加速度傳感器,測量這些部位的振動加速度。

  測軸振動是在一個平面內相互垂直的兩個方向分別安裝的兩個渦流傳感器,測轉速的鍵相傳感器也是渦流傳感器,在電機的轉軸上開出健相槽即可。

  溫度、油壓等相關工藝參數的測量,風機制造廠家在出廠前已經設計安裝好,無需另外設置。

  渦流傳感器選用美國本特利公司的3300 XL傳感器(8mm 電渦流探頭),加速度傳感器選用美國PCB公司的產品,型號為608A11。將設備的振動信號檢測出來后,經過抗干擾的延伸電纜,將信號傳送至信號調理儀進行后續處理。

  4結論

  妥善設置各檢測點,建立羅茨鼓風機在線監測系統,以達到監測設備運行,減少故障的目的。其所得各項數據信息,還可進一步傳遞到工控機,建立在線故障診斷系統,以達到了解設備的運行狀態、預知故障、杜絕事故、延長設備運行周期、縮短維修時間、最大限度的發揮設備的生產潛力,節約成本的目的。

  山東錦工有限公司

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