羅茨風機振動、發熱、異響原因分析
羅茨風機主要由雙列角接觸球軸承、齒輪副、八字葉輪、墻板、機殼等部件組成,其產生振動、發熱、異音的主要原因是其主要部件在裝配中因加工誤差或裝配不到位所產生的。
1)齒輪副
羅茨風機的運行是依靠主動齒帶動從動齒同步相向旋轉,帶動葉輪旋轉從而實現鼓風作用。因此,齒輪副中心距、齒輪箱軸孔中心距加工產生的形位誤差是造成羅茨風機振動、發熱、異音的主要原因。
2)軸承軸向游隙調整不到位、軸承座磨損造成風機振動
當發現風機振動突然增大時,首先用聽音棒聽軸承轉動是否有異音,軸承室是否發熱,軸承軸向間隙是否調整合理。這幾點問題均會影響風機振動。
3)葉輪
羅茨風機的兩葉輪相互之間、葉輪與墻板之間以及葉輪與機殼之間均應保持一定的間隙,以保證羅茨風機的正常運轉。通常在維修過程中用塞尺進行間隙測量會發現間隙過小,主要是檢修人員沒有對從動齒輪齒輪圈與齒輪轂之間的定位銷進行調整,出現定位作用失效,從而導致風機的振動、發熱等異常情況的出現。
振動、發熱、異響的處理方法
1)解決羅茨風機齒輪副中心距偏差與齒輪箱軸孔中心距偏差的方法
雖然通過測量和理論性的推算驗證了這種誤差的存在,但是由于設備制造中已經確定了羅茨風機齒輪中心距之間的配合偏差、齒輪軸線平行度誤差、齒輪箱軸孔中心距偏差以及齒輪箱軸孔軸線平行度誤差,因此在維修中無法調整誤差。解決這些誤差只有成對更換風機齒輪、葉輪軸,降低或消除齒輪齒側間隙,消除此類故障。
2)軸承軸向游隙調整不到位、軸承座磨損造成風機振動的解決方法
首先要檢查軸承滾動體、彈道的磨損情況,再對滾動軸承游隙進行測量,看是否存在軸承軸向定位不佳,通常對軸承端蓋加減墊子壓鉛的方法來調整軸向間隙。若均在標準值范圍內,取下軸承檢查軸承是否存在跑外圈情況,若發現軸承室有磨損痕跡,可使用環氧樹脂、配一定量的鄰苯二甲酸、乙二胺進行粘接固定,可以消除此類故障。
3)通過調整從動齒定位銷位置來實現葉輪、墻板、機殼之間的間隙調整的方法
從動齒輪是由齒輪圈和齒輪轂組成,從動齒上的定位銷就是為了調節間隙而設計的。檢修羅茨風機時,在安裝齒輪副前不要固定從動齒輪的齒輪圈與齒輪轂之間的定位銷,先把從動齒輪裝入風機中。
此時主動齒輪與從動齒輪配合通過聯軸器手動盤車,調整齒輪副間隙以及之間葉輪的間隙,待間隙調整好后,將從動齒輪的齒輪圈與齒輪轂鎖緊螺栓緊固,整體從設備中拆除,重新選擇定位孔位置配鉆,此時得到的定位孔才是風機目前的精確定位尺寸
安裝后可將兩葉輪傾斜45°將從動齒輪對準主動齒輪壓入軸上,依次裝入齒輪擋圈、齒輪墊圈和鎖緊螺母。進行盤車,若不能轉動,葉輪回轉再調整齒輪的位置,直到轉動靈活沒有刮蹭或死點。
此時緊固鎖緊螺母,并在兩葉輪之間用塞尺進行測量其間隙控制在30至60絲之間,再將從動齒輪的齒輪圈和齒輪轂用鎖緊螺母緊固后拆下,在車床上配鉆。這樣就能準確地確定齒輪副齒側間隙和葉輪之間的間隙,保證了葉輪與機殼、墻板之間的間隙符合設計標準。
一、試車準備與起動
鼓風機負荷試車時間為8小時。試車所有介質為空氣,如技術文件有特殊規定時,可按有關規定辦理。試車前應進行充分的準備,認真檢查處理空負荷試車中存在的問題。
二、加負荷步驟,現以JGSR175A型羅茨鼓風機為例,說明負荷試車步驟。
1)起動后空負荷運行10?30分鐘無問題后,即可開始加負荷試車,試車時,緩慢關閉鼓風機出口閥門,使壓力逐漸上升;
2)應緩慢均勻增加負荷,每隔10分鐘增加1米水柱為宜;JGFj11.com
3)加壓時,要隨時注意壓力表指針變化情況,不允許起過設計壓力。
三、負荷運行中的檢測項目與無負荷試運檢測項目相同。并每隔30分鐘作一次操作記錄。
四、負荷試運后的檢査負荷試運結束后,應對鼓風機組作一次全面的檢查,具體內容如下:
1)在溫度未降低的情況下停機,并立即校核機組在熱狀態下聯軸器的同心度;
2)拆開軸承箱檢查軸承的工作情況及軸瓦的摩擦痕跡.有無裂紋和擦傷,復測軸瓦間隙,檢查軸頸是否有劃痕;
3)拆開鼓風機進、出口管路,用塞尺檢查機殼內部備零件徑向和軸向間隙;
4)檢查氣封片有無碰擦,機械密封動、靜環有無劃痕;
5)減速器在運行中如發現有異?,F象時,也應拆卸檢査;
6)拆卸齒輪箱,檢査齒輪上的銷釘及螺母有無松動,齒輪嚙合是否良好;
7)檢杏附屬裝置如消聲器、除塵器、安全閥等,有無損壞和其它缺陷。
8)發現下列現象之一時,應緊急停車:
電動機、減速器及鼓風機內部有異常的摩擦聲和碰撞時;鼓風機體強烈振動時;
油泵或潤滑油系統出現故癉,使潤滑油壓力下降至0.6公斤/厘米^2,或潤滑油突然中斷時;
軸承溫度上升超過規定,或軸承冒煙時;
冷卻水中斷或水壓低于1公斤/厘米^2時;電動機發生火花、冒煙或軸承溫度高于規定時,或電流突然升高時;機組某一零件有危險情況,或主要管道破裂時。
9)羅茨鼓風機試運時,軸承的最大徑向振幅及工藝聯鎖參數的控制指標等,不準超過有關技術文件的規定。
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四川攀枝花循環流化床示范電站1×300MW機組,引進法國阿爾斯通公司的技術。于2005年12月30日并網發電。其中石灰石粉的輸送全靠4臺錦工JGR羅茨風機。
設備結構:
設備為三葉羅茨風機,工作風室與軸承座密封為碳精環密封。后端軸承為支推軸承承受轉子徑向力和軸向力。前端軸承為支撐軸承承受轉子徑向力。前端機蓋與軸采用骨架油封密封。尾端有一對斜齒輪作為同步齒輪。動力傳送方式為皮帶輪傳動。羅茨風機的徑向定位通過零件的制作來保證。軸向定位需要通過調整,而轉子軸向定位的調整好壞關系到整個風機運行好壞,所以至關重要。
1 軸向間隙作用
羅茨風機軸向定位的主要作用是:當風機在運行的時候,由于轉子發熱,軸系產生線膨脹和體膨脹。體膨脹的預留量通過徑向加工來保證,線膨脹的預留量則通過軸向定位來確定。軸向預留量太大,風機效率會變低;軸向預留量太小,風機機殼及軸承會發熱損壞。
一般來說軸向間隙不準會產生以下幾種故障:
為了更好的理解軸向定位的作用,以下對錯誤的定位會造成的問題做一個系統的分析:
1)軸承座端面磨損
軸承端面磨損原因主要是2種原因,一種是異物進入轉子與軸承座端面,這種情況發生幾率太小,這里不做分析。二種是軸向間隙不夠造成轉子在線膨脹時與軸承端面接觸磨損。我們知道任何物質的分子都在做無規則的熱運動,分子就有速度,有動能。微觀解釋氣體的壓強就是大量的分子對容器壁的撞擊,而溫度是大量分子的熱運動平均動能的度量。溫度越高,分子的熱運動平均動能就越大,分子的速度就大,我們知道,速度越大,撞擊越猛烈,也就是氣體的壓強越大。當風機產生壓力時,反之氣體會產生溫度。而溫度造成轉子伸長,如果間隙不夠會造成轉子與機殼件摩擦。
軸向間隙太小,造成端蓋與葉輪端面磨損
同時摩擦產生熱量,通過熱傳導會使軸承溫度增加,從而損壞軸承,還會損壞密封環。
2)風機效率降低
軸向間隙太大,會造成風機效率降低。羅茨鼓風機由于是容積式風機,它的風壓和系統有關系,而和其它關系不大。也就是說和出口管道特性有一定關系。而流量和風機轉速關系較大。但是如果軸向間隙調整偏大,會在葉輪端面和軸承座端面形成一個氣體通道。而氣體通道會使被升壓后的空氣通過它又回到風機的吸氣口,使風機不斷的做定量的無用功,使風機風量下降,效率降低。
3)風機振動
當間隙太小時,葉輪端面與軸承座端面摩擦。由于動靜部位之間摩擦,機組會產生強烈的振動。過大的振動極易造成動靜部分摩擦從而造成災難性的后果,摩擦發生在轉軸的密封環處,將會造成轉子的熱彎曲引起振動的進一步增加,形成惡性循環引起轉子的永久性彎曲。而振動與軸的彎曲會造成軸承損壞,齒輪損壞,葉輪損壞,乃至整個羅茨風機報廢。
2 調整技巧
2.1 定位原理
軸向間隙的定位主要是利用軸承的定位來確定軸向間隙。ROBOX羅茨風機的軸承定位方式是固定端—自由端式配置。羅茨風機尾端為固定端,前端為自由端,通過固定端,讓轉子在熱態情況下向自由端自由膨脹。
2.2 計算間隙
計算轉子在熱態情況下的線膨脹量:
C=1.2ΔTL/100
C為熱膨脹伸長量(mm);
ΔT為軸運行時最高溫度與環境溫度之差;L為軸的長度。
當計算出C值時,C值為軸的最大線膨脹量
2.3 間隙調整技巧
羅茨風機軸向間隙調整主要是以計算數據為參考,使用尾端定位軸承來調整整個間隙。
1)測量機殼的兩個端面之間的距離X;
2)測量轉子兩個端面之間的距離Y;
3)X—Y=&,其中&值為總間隙大小,&1+&2=&。如果&值小于C值,則在軸承座與機殼端面之間添加墊子調整;如果&值大于C值,則需要采用機械加工將機殼端面去材料處理。采取的標準是&值大于C值0.20mm。這0.20mm是補償安裝誤差采用的經驗值;
4)軸承內圈與軸肩接觸,軸承外圈與軸承座外圈定位環之間有間隙S。當外端蓋使用螺栓緊固時,軸承推動整個轉子向前端推動,&2值逐漸增大。所以在間隙S處添加墊片,使&1,&2值達到所要求的間隙。
5)在實際工作中,可以使用兩種方法來確定墊片厚度。一種是測量法,測量法主要使用深度游標卡尺,測量S值,然后S-&2=K。K就為墊片厚度。另一種方法為加試法,加試法采用假軸套,軸套的外徑比定位軸承外圈小1mm,內徑比軸大1mm。厚度為標準軸承厚度。每次在加墊片處試加墊片,然后將軸套按標準緊固,使用塞尺測量&2值,直道&2值達到標準值。
6)&1與&2之間的關系為2:1的關系。就是當&1為0.30mm時,&2值為0.15mm。這樣做的目的是增加轉子自由端膨脹間隙。
羅茨鼓風機軸向間隙定位在安裝過程中是羅茨風機檢修工作中的重點。它的安裝好壞關系到設備的穩定運行。而軸向間隙調整不準引起的羅茨風機損壞事件層出不窮。所以掌握羅茨風機軸向間隙調整的技巧至關重要。在轉動機械設備檢修中,一切應該以數據為唯一參照標準,任何以人為經驗判斷的錯誤方法應該摒棄。
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管道與風機形成共振。同步齒輪嚙合間隙大,齒面接觸精度不夠,也可導致水平振動超標。轉子不平衡,振動表現為:水平方向振動較大,且振動頻率與轉速同頻,振動大小與機組負荷無關。軸承損壞及軸系零件松動,主要表現在:軸承溫度高并有異響,水平、軸向、垂直振動都有異常。羅茨鼓風機是一種傳統的容積式鼓風機,與螺桿鼓風機一樣,它結構簡單可靠,也具有強制送風的特點,可自適應污水處理應用中的壓力變化,具有25~區間的變頻調節范圍。在低壓力段(0.5Bar以下),效率不錯,而且價格便宜,具有良好的性價比。但是羅茨鼓風機沒有內壓縮,本身不產生壓力,需要完全依靠背壓,因此總體效率不佳,氣流脈動較大,噪音在3種污水處理鼓風機中也是。
直流電機維修價格分析,直流電機維修電動機安裝時須保持水平,安裝場所必須干燥及通風,避免有蒸汽、灰塵及腐蝕氣體,環境溫度不高于+40℃。直流電機維修價格認為電動機使用前,檢查電機外部,每個部件是否安裝好,所有螺絲是否緊固,檢查電機里面是否有外物;用手旋轉轉子,察看軸承的油環轉動是否靈活;檢查軸承潤滑油的清潔度和是否適量。必須用高速繞組啟動,允許連續運行30min。僅特殊情況才允許低速繞組啟動,直流電機維修但連續運行時間不得大于3min。
檢查管路及負載,消除堵塞,確保升壓穩定在規定值,便能減少這種異響。當羅茨鼓風機的安全閥開啟時,安全閥處會產生尖銳的排氣噪聲,而當安全閥反復開啟、關閉時,就形成一種異常的聲響。解決辦法就是查看風機是否超壓或者調整安全閥——風機嚴重超壓,安全閥開啟,壓力下降后,安全閥關閉,但不久又超壓,如此循環往復,安全閥就反復啟閉。風機嚴重造成軸變形,使得葉輪相互碰撞產生異動異響。解決辦法是調整工況,消除,重新調整葉輪間隙。風機過載過熱,使得葉輪、機殼變形,導致葉輪與機殼摩擦,生產異響。解決辦法是檢查過濾器、出口背壓,系統壓力,減少過載過熱,必要時加大機殼進氣側的間隙。皮帶張力過緊或過松,使得風機轉速不穩定,時快時慢。
滑動軸承的正常工作溫度不允許超過70℃,運轉時只允許有輕微和諧的聲音,如發現溫升過高或聲音不正常,說明軸承可能已損壞或油環轉動不靈活,必須立即進行全面檢查,如損壞嚴重,必須更換新軸承。電機維修提高機床的定位精度,電機維修插補運動時因傳動系統滯后帶來的跟蹤誤差。通過直線位置檢測反饋控制,即可大大提高機床的定位精度。精度直線驅動系統取消了由于等機械機構產生的傳動間隙和誤差,減少了插補運動時因傳動系統滯后帶來的跟蹤誤差。
高速響應由于系統中直接取消了一些響應時間常數較大的機械傳動件,使整個閉環控制系統動態響應性能大大提高,反應異常靈敏快捷。由于無中間傳動環節,消除了機械摩擦時的能量損耗,傳動行程長度不受限制在上通過串聯直線電機,就可以無限延長其行程長度。運動動安靜、噪音低。由于取消了傳動絲杠等部件的機械摩擦,且導軌又可采用滾動導軌或磁墊懸浮導軌,其運動時噪音將大大降低。固定伺服電動機聯軸器、齒輪、同步帶等連接件時,在任何情況下,作用在電動機上的力不能超過電動機容許的徑向、軸向負載。
羅茨鼓風機結構中閉式葉輪與半開式葉輪優缺點對比,三葉羅茨鼓風機半開式葉輪線速度小,單級壓力比閉式的更高,制作工藝也更簡單,閉式葉輪軸位移可控性、穩定性比半開式葉輪要更好。通常情況下,單級高速離心風機、齒式壓縮機采用半開式葉輪,其它類型風機多采用閉式葉輪。引起羅茨鼓風機振動大的因素較多,主要原因有以下幾種:地腳螺栓松動,主要表現在垂直方向振動較大。聯軸器找正不合格,表現有三點:軸向振動較大,與聯軸器靠近的軸承振動較大,振動程度與負荷關系較大。羅茨鼓風機基礎剛度差,故障特征為:振動頻率為工頻,振動時域波形為正弦波,垂直方向振動速度異常。與三葉羅茨風機連接的管道配置不合理,主要是與風機連接的防振接頭老化。
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