

羅茨風(fēng)機出口的流量計選型_羅茨風(fēng)機
羅茨風(fēng)機出口的流量計選型:工程中常用流量計的有關(guān)基礎知識
工程中常用流量計的有關(guān)基礎知識
1-1 概述
測量流體流量的儀表統稱(chēng)為流量計或流量表,流量計是工業(yè)測量中重
要的儀表之一。隨著(zhù)工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展,對流量測量的準確度和范圍的要求
越來(lái)越高,流量測量技術(shù)日新月異。為了適應各種用途,各種類(lèi)型的流量
計相繼問(wèn)世。目前已投入使用的流量計已超過(guò)60 種。
1-2 流量計分類(lèi)
流量計有不同的分類(lèi)方法。常用的分類(lèi)方法有兩種,一是按流量計采
用的測量原理進(jìn)行歸納分類(lèi):二是按流量計的結構原理進(jìn)行分類(lèi)。
1) 按測量原理分類(lèi)
a. 力學(xué)原理:屬于此類(lèi)原理的儀表有利用伯努利定理的差壓式、轉子式;
利用動(dòng)量定理的沖量式、可動(dòng)管式;利用牛頓第二定律的直接質(zhì)量式;
利用流體動(dòng)量原理的靶式;利用角動(dòng)量定理的渦輪式;利用流體振蕩
原理的旋渦式、渦街式;利用總靜壓力差的皮托管式以及容積式和堰、
槽式等等。
b. 電學(xué)原理:用于此類(lèi)原理的儀表有電磁式、差動(dòng)電容式、電感式、應
變電阻式等。
c. 聲學(xué)原理:利用聲學(xué)原理進(jìn)行流量測量的有超聲波式、聲學(xué)式(沖擊波
式)等。
d. 熱學(xué)原理:利用熱學(xué)原理測量流量的有熱量式、直接量熱式、間接量
熱式等。
e. 光學(xué)原理:激光式、光電式等是屬于此類(lèi)原理的儀表。
f. 原子物理原理:核磁共振式、核幅射式等是屬于此類(lèi)原理的儀表。
g. 其它原理:有標記原理(示蹤原理、核磁共振原理)、相關(guān)原理等。
2) 按流量計結構原理分類(lèi)
按當前流量計產(chǎn)品的實(shí)際情況,根據流量計的結構原理,大致上可歸
納為以下幾種類(lèi)型:
a. 變面積式流量計
放在上大下小的錐形流道中的浮子受到自下而上流動(dòng)的流體的作用
力而移動(dòng)。當此作用力與浮子的“顯示重量”(浮子本身的重量減去它所
受流體的浮力)相平衡時(shí),浮子即靜止。浮子靜止的高度可作為流量大小
的量度。由于流量計的通流截面積隨浮子高度不同而異,因此該型流量計
稱(chēng)變面積式流量計。該式流量計的典型儀表是轉子(浮子)流量計。
b. 葉輪式流量計
葉輪式流量計的工作原理是將葉輪置于被測流體中,受流體流動(dòng)的沖
擊而旋轉,以葉輪旋轉的快慢來(lái)反映流量的大小。典型的葉輪式流量計是
水表和渦輪流量計,其結構可以是機械傳動(dòng)輸出式或電脈沖輸出式。一般
機械式傳動(dòng)輸出的水表準確度較低,誤差約±2%,但結構簡(jiǎn)單,造價(jià)低,
國內已批量生產(chǎn),并標準化、通用化和系列化。電脈沖信號輸出的渦輪流
量計的準確度較高,一般誤差為±0.2%~0.5%。
c. 差壓式流量計
差壓式流量計由一次裝置和二次裝置組成。一次裝置稱(chēng)流量測量元
件,它安裝在被測流體的管道中,產(chǎn)生與流量(流速)成比例的壓力差,供
二次裝置進(jìn)行流量顯示。二次裝置稱(chēng)顯示儀表。它接收測量元件產(chǎn)生的差
壓信號,并將其轉換為相應的流量進(jìn)行顯示。差壓流量計的一次裝置常為
節流裝置或動(dòng)壓測定裝置(皮托管、均速管等)。二次裝置為各種機械式、
電子式、組合式差壓計配以流量顯示儀表。差壓計的差壓敏感元件多為彈
性元件。由于差壓和流量呈平方根關(guān)系,故流量顯示儀表都配有開(kāi)平方裝
置,以使流量刻度線(xiàn)性化。多數儀表還設有流量積算裝置,以顯示累積流
量,以便經(jīng)濟核算。這種利用差壓測量流量的方法歷史悠久,比較成熟,
世界各國一般都用在比較重要的場(chǎng)合,約占各種流量測量方式的70%。
發(fā)電廠(chǎng)主蒸汽、給水、凝結水等的流量測量都采用這種表計。
d. 電磁流量計
電磁流量計是應用導電體在磁場(chǎng)中運動(dòng)產(chǎn)生感應電動(dòng)勢,而感應電動(dòng)
勢又和流量大小成正比,通過(guò)測電動(dòng)勢來(lái)反映管道流量的原理而制成的。
其測量精度和靈敏度都較高。工業(yè)上多用以測量水、礦漿等介質(zhì)的流量。
可測最大管徑達2m,而且壓損極小。但導電率低的介質(zhì),如氣體、蒸汽、
純水等則不能應用。
e. 超聲波流量計
超聲波流量計是基于超聲波在流動(dòng)介質(zhì)中傳播的速度等于被測介質(zhì)
的平均流速和聲波本身速度的幾何和的原理而設計的。它也是由測流速來(lái)
反映流量大小的。超聲波流量計雖然在70 年代才出現,但由于它可以制
成非接觸型式,并可與超聲波水位計聯(lián)動(dòng)進(jìn)行開(kāi)口流量測量,對流體又不
產(chǎn)生擾動(dòng)和阻力,所以很受歡迎,是一種很有發(fā)展前途的流量計。
f. 流體振蕩式流量計
流體振蕩式流量計是利用流體在特定流道條件下流動(dòng)時(shí)將產(chǎn)生振蕩,
且振蕩的頻率與流速成比例這一原理設計的。當通流截面一定時(shí),流速與
導容積流量成正比。因此,測量振蕩頻率即可測得流量。這種流量計是
70 年代開(kāi)發(fā)和發(fā)展起來(lái)的。由于它兼有無(wú)轉動(dòng)部件和脈沖數字輸出的優(yōu)
點(diǎn),很有發(fā)展前途。目前典型的產(chǎn)品有渦街流量計、旋進(jìn)旋渦流量計。
g. 容積式流量計
容積式流量計相當于一個(gè)標準容積的容器,它接連不斷地對流動(dòng)介質(zhì)
進(jìn)行度量。流量越大,度量的次數越多,輸出的頻率越高。容積式流量計
的原理比較簡(jiǎn)單,適于測量高粘度、低雷諾數的流體。根據回轉體形狀不
同,目前生產(chǎn)的產(chǎn)品分:適于測量液體流量的橢圓齒輪流量計、腰輪流量
計(羅茨流量計)、旋轉活塞和刮板式流量計;適于測量氣體流量的伺服式
容積流量計、皮膜式和轉簡(jiǎn)流量計等。
除上述常用結構原理的流量計外,其它各種結構的流量計還很多,如
動(dòng)量式流量計、沖量式流量計和質(zhì)量流量計等,還有適用于明渠測流的各
種堰式流量計、槽式流量計;適于大口徑測流的插入式流量計;測量層流
流量的層流流量計;適于二相流測量的相關(guān)法流量計;以及激光法、核磁
共振法流量計和多種示蹤法、稀釋法測流等。
1-3 雷諾數
測量管內流體流量時(shí)往往必須了解其流動(dòng)狀態(tài)、流速分布等。雷諾數
就是表征流體流動(dòng)特性的一個(gè)重要參數。
流體流動(dòng)時(shí)的慣性力Fg 和粘性力(內摩擦力)Fm 之比稱(chēng)為雷諾數。用
符號Re 表示。Re 是一個(gè)無(wú)因次量。
式中的動(dòng)力粘度η 用運動(dòng)粘度υ 來(lái)代替,因η=ρυ,則
式中:
v: 流體的平均速度;
l: 流束的定型尺寸;
υ、η: 在工作狀態(tài);流體的運動(dòng)粘度和動(dòng)力粘度
ρ: 被測流體密度;
由上式可知,雷諾數Re 的大小取決于三個(gè)參數,即流體的速度、流
束的定型尺寸以及工作狀態(tài)下的粘度。
用圓管傳輸流體,計算雷諾數時(shí),定型尺寸一般取管道直徑(D),則
用方形管傳輸流體,管道定型尺寸取當量直徑(Dd)。當量直徑等于水
力半徑的四倍。對于任意截面形狀的管道,其水力半徑等于管道戳面積與
周長(cháng)之比。所以長(cháng)和寬分別為A 和B 的矩形管道,其當量直徑對于任意截
面形狀管道
的當量直徑,都可按截面積的四倍和截面周長(cháng)之比計算,因此,雷諾
數的計算公式為
雷諾數小,意味著(zhù)流體流動(dòng)時(shí)各質(zhì)點(diǎn)間的粘性力占主要地位,流體各
質(zhì)點(diǎn)平行于管路內壁有規則地流動(dòng),呈層流流動(dòng)狀態(tài)。雷諾數大,意味著(zhù)
慣性力占主要地位,流體呈紊流流動(dòng)狀態(tài),一般管道雷諾數Re<2000 為
層流狀態(tài),Re>4000 為紊流狀態(tài),Re=2000~4000 為過(guò)渡狀態(tài)。在不同
的流動(dòng)狀態(tài)下,流體的運動(dòng)規律。流速的分布等都是不同的,因而管道內
流體的平均流速V 與最大流速Vmax 的比值也是不同的。因此雷諾數的大
小決定了粘性流體的流動(dòng)特性。下圖表示光滑管道的雷諾數ReD 與速度比
V/Vmax 的關(guān)系。
光滑管的管道雷諾數Rep 與速度比V/Vmax 的關(guān)系
1-4 常用流量計介紹
1-4-1 變面積式流量計(轉子流量計,Variable Area Flowmeter)
轉子流量計是最為常見(jiàn)的瞬間流量計,它經(jīng)濟、安裝簡(jiǎn)便、對前后直
管段的要求不高。
轉子流量計是根據浮標原理設計的,由一根玻璃或塑料制成的垂直錐
型測量管,和一個(gè)可以在測量管中上下自由浮動(dòng)的浮標構成。其中錐型測
量管上大下小。如圖10 所示
1) 測量原理
被測介質(zhì)自下而上流經(jīng)測量管時(shí),浮標所受的力主要有三個(gè):
a. 重力,固定值;
b. 浮力,根據阿基米德定理,浮力與被測介質(zhì)的密度和浮標的體積有關(guān),
當被測介質(zhì)一定時(shí),浮力也是一定值;
c. 上升力,被測介質(zhì)流經(jīng)浮標時(shí),由于流道面積的改變,從而在浮標上
下端產(chǎn)生壓差,形成上升力。
當浮標所受上升力大于重力和浮力之差時(shí),浮標上升,浮標與測量管
之間的環(huán)隙面積隨之增大,環(huán)隙處介質(zhì)流速下降,從而產(chǎn)生的壓差隨之減
小,作用在浮標的上升力也隨之減小。直至浮標所受的上升力與重力和浮
力之差達到平衡時(shí),浮標便固定在某一位置,浮標位置的高低即對應了被
測介質(zhì)流量的大小。
2) 選型時(shí)的注意事項
a. 根據被測介質(zhì)的化學(xué)性質(zhì),選擇流量計合適的接液材質(zhì);
b. 根據被測介質(zhì)的密度,從而選擇合適的標尺;這一點(diǎn)在選擇樹(shù)脂再生
系統的流量計時(shí)要格外小心。
c. 選型時(shí)考慮被測介質(zhì)的操作壓力和溫度;
d. 接口尺寸、標準要盡量和管道一致;
e. 需要安裝流量開(kāi)關(guān)時(shí),浮標一定要選磁性的;EDI、CDI 主機設備上
經(jīng)常會(huì )遇到。
f. 量程要合適,通常運行值在滿(mǎn)量程的70~80%為佳。
g. 適用于小管徑和低流速;
1-4-2 孔板式差壓流量計(Orifice Flowmeter)
差壓流量計是早期大量使用的一種測量流量的計量裝置,其歷史最
長(cháng),用量最多。
1) 測量原理
我公司現在通常使用的為孔板式差壓流量計,其工作原理是在流體管
道中加入一孔板節流件,使得孔板前后產(chǎn)生一定的壓差,該壓差與管道中
的流量成正比,一定比例的介質(zhì)通過(guò)導壓管引入小型變面積式流量計,從
而顯示流量的瞬時(shí)值。詳見(jiàn)圖1 所示。
差壓式流量計由一次裝置(檢測件)和二次裝置(流量顯示儀表)組成。
二次裝置為各種機械、電子、機電一體式差壓計、差壓變送器或流量顯示
儀表。如果選用差壓變送器作為二次裝置,則孔板式差壓流量計可以輸出
4~20 mA 的信號,將流量信號遠傳。有時(shí)現場(chǎng)安裝位置有限,安裝一體式
的孔板式差壓流量計不利于讀數時(shí),可以通過(guò)導壓管將二次裝置分體安
裝。詳見(jiàn)圖11 所示。
圖表 1
2) 選型時(shí)的注意事項:
a. 孔板式差壓流量計測量精度普遍偏低,通常安裝在大流量的砂、炭濾
入口、羅茨風(fēng)機出口、熱交換器冷熱水管等處,檢測運行瞬間流量。
b. 孔板式差壓流量計測量范圍度窄,一般僅3:1~7:1,因此量程要合適。
c. 流量計可以任意方向安裝,但須保證前10D 后5D 的直管段距離,以
便準確測量。
d. 其它選型注意事項參見(jiàn)變面積式流量計相關(guān)條款。
1-4-3 Signet 葉輪式流量計(Rotor-X Paddlewheel Flowmeter)
Signet 葉輪式流量計由流量探頭(如P51530-P0)、探頭安裝件和控
制器(如3-8550-1P)組成。
1) 測量原理
葉輪式流量探頭安裝固定在管道上,只露出管壁一個(gè)葉片,當被測介
質(zhì)流動(dòng)時(shí),推動(dòng)葉輪旋轉,使檢出裝置中的磁路磁阻產(chǎn)生周期性的變化,
因而在檢出線(xiàn)圈兩端就感應出頻率與介質(zhì)流速成一定比例的脈沖信號。該
信號被放大后傳輸給顯示器,再經(jīng)處理?yè)Q算后顯示為流量。
2) 選型時(shí)的注意事項:
a. 探頭的型號是否合適;探頭有P0、P1 和P2 三種型號,分別適用于
不同管徑,選型時(shí)要注意區分。
b. 流體物性對流量特性有較大影響,探頭安裝位置是否合理,在很大程
度上影響了流量計的精確度;詳見(jiàn)圖2 中說(shuō)明。
c. 流量探頭的K 系數,調試時(shí)必須根據說(shuō)明書(shū)上的表格,對應管道的制
式和口徑,合理選擇K 系數并輸入控制器。
d. 測量介質(zhì)如果含有纖維性的雜質(zhì),則可能妨礙葉輪的正常轉動(dòng)。
圖表 2
1-4-4 超聲波式流量計(Ultrasonic Flowmeter)
超聲流量計是通過(guò)檢測流體流動(dòng)對超聲束(或超聲脈沖)的作用以測
量流量的儀表。根據對信號檢測的原理超聲流量計可分為傳播速度差法
(直接時(shí)差法、時(shí)差法、相位差法和頻差法)、波束偏移法、多普勒法、互
相關(guān)法及噪聲法等。目前我公司主要使用的是FUJI 生產(chǎn)的時(shí)差型超聲波。
1) 測量原理
時(shí)差型超聲波是利用聲波在流體中順流傳播和逆流傳播的時(shí)間差與
流體流速成正比這一原理來(lái)測量流體流量的。如圖3 所示。
探頭安裝不合理是超聲波流量計不能正常工作的主要原因。安裝探頭
需要考慮位置的確定和方式的選擇兩個(gè)問(wèn)題。確定位置時(shí)除保證足夠的
上、下游直管段外,尤其要注意探頭盡量避開(kāi)有變頻調速器、電焊機等污
染電源的場(chǎng)合。在安裝方式上,FUJI 時(shí)差型超聲波主要有V 方式和Z 方
式兩種,如圖4 所示。通常情況下,管徑小于300mm 時(shí),采用V 方式安裝,
管徑大于300mm 時(shí),采用Z 方式安裝。
圖表 3
圖表 4
2) 選型時(shí)的注意事項:
a. 由于時(shí)差式超聲波流量計的探頭安裝采用外貼式,為非接觸式測量,
對被測介質(zhì)沒(méi)有任何撓動(dòng),無(wú)壓力損失,可測量非導電性液體,因此
被廣泛應用在超純水終端送回水管路中。
b. 應根據管徑和管道材質(zhì)選擇合適的探頭,對傳送超聲波信號差的管道
采用FLSE31 或FLSE41 型探頭。
c. 為確保探頭和管道之間接觸良好,在安裝中應使用聲耦合劑完全填充
兩者之間的縫隙,應根據使用的溫度選擇合適的聲耦合劑(硅脂或硅
橡膠)。
d. 應根據現場(chǎng)安裝情況,選擇合適長(cháng)度的配套專(zhuān)用信號電纜。
e. 安裝時(shí)所要求的前后直管段的長(cháng)度。
f. 在使用前應輸入正確的管道信息(材質(zhì)、管徑及壁厚等)和被測介質(zhì)
信息,并根據儀表所提供的探頭之間的間距,正確固定探頭。
1-4-5 電磁式流量計(Magnetic Flowmeter)
電磁流量計是60 年代隨著(zhù)電子技術(shù)的發(fā)展而迅速發(fā)展起來(lái)的新型流
量測量?jì)x表。它根據法拉第電磁感應定律制成,用來(lái)測量導電流體的體積
流量。由于其獨特的優(yōu)點(diǎn),目前已廣泛地應用于工業(yè)上各種導電液體的測
量。例如,測量各種酸、堿、鹽等腐蝕液體;各種易燃,易爆介質(zhì);各種
工業(yè)污水,紙漿,泥漿等。
1) 測量原理
電磁流量計的工作原理是基于法拉第電磁感應定律—即當導體在磁
場(chǎng)中移動(dòng)時(shí)將產(chǎn)生感應電勢。
法拉第定律:E=k BDV
感應電勢E 的大小直接正比于導體的運動(dòng)速度V、導體寬度D 以及磁
場(chǎng)強度B。至于管道上下兩側的電磁線(xiàn)圈通電后產(chǎn)生一個(gè)電磁場(chǎng),當導電
的被測介質(zhì)以平均流速V 通過(guò)磁場(chǎng)時(shí),電極傳感出感應電勢,兩電極間的
距離代表了導體的寬度。示意圖參見(jiàn)圖5。
因為磁場(chǎng)強度B 是被控制的常量,而電極間的距離D 是固定的,因此
上面等式中唯一變量是導電介質(zhì)的流速V,輸出電壓E 直接正比于介質(zhì)流
速V。
圖表 5
2) 選型時(shí)的注意事項:
a. 電磁流量計不能用于測量氣體、蒸氣以及含有大量氣體的液體。
b. 電磁流量計目前還不能用來(lái)測量電導率很低的液體介質(zhì),每個(gè)廠(chǎng)家都
有其建議最低電導率,例如Rosemount 要求被測液體介質(zhì)的電導率
不能低于5μS/cm(8705 型)或50μS/cm(8707 型),選型時(shí)
需要注意。
c. 由于測量管絕緣襯里材料受溫度的限制,目前工業(yè)電磁流量計還不能
測量高溫高壓流體。
d. 電磁流量計受流速分布影響,在軸對稱(chēng)分布的條件下,流量信號與平
均流速成正比。所以,電磁流量計前后也必須有一定長(cháng)度的前后直管
段,通常為前10D 后5D。
e. 電磁流量計易受外界電磁干擾的影響,要求被測介質(zhì)有一個(gè)可靠的接
地通路,應根據被測介質(zhì)的電導率、管道材質(zhì)等選擇合適的接地電極
或接地環(huán)。
f. 測量通道是段光滑直管,不會(huì )阻塞,適用于測量含固體顆粒的液固二
相流體,如紙漿、泥漿、污水等;
g. 不產(chǎn)生流量檢測所造成的壓力損失,節能效果好;
h. 所測得體積流量實(shí)際上不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變
化的明顯影響;
i. 流量范圍大,口徑范圍寬;
j. 可應用腐蝕性流體;
1-4-6 渦街式流量計(Vortex Flowmeter)
渦街流量計是屬于最年輕的一類(lèi)流量計,但其發(fā)展迅速,目前已成為
通用的一類(lèi)流量計。渦街流量計按頻率檢出方式可分為:應力式、應變式、
電容式、熱敏式、振動(dòng)體式、光電式及超聲式等。
1) 測量原理
渦街流量計的原理是在流量計管道中,設置一滯流件,當流體流經(jīng)滯
流件時(shí),由于滯流件表面的滯流作用等原因,在其下游會(huì )產(chǎn)生兩列不對稱(chēng)
的旋渦,這些旋渦在滯流件的側后方分開(kāi),形成旋轉方向相反的所謂卡門(mén)
?。↘arman)旋渦列(如圖6 所示),這些漩渦產(chǎn)生的局部壓力變化被一個(gè)
傳感器檢測到,渦街頻率直接與介質(zhì)的流速成正比,從而通過(guò)檢測到的渦
街頻率計算出介質(zhì)的流速。
2) 選型時(shí)的注意事項:
a. 渦街流量計的測量范圍較大,一般約30:1,但不適用于低雷諾數測
量,選型時(shí)必須核算是否符合廠(chǎng)家建議的流速和雷諾數的要求。
b. 流量計的精度會(huì )受到前直管段中的擾流影響,因此安裝時(shí)要需要滿(mǎn)足
其對前后直管段長(cháng)度的要求,以Rosemount 8800 C 系列渦接流量計
的要求為例,如圖7 所示。
c. 選型時(shí)除注意環(huán)境溫度、濕度、氣氛等條件外,還要考慮電磁干擾。
d. 選型時(shí)須注明是一體式還是分體式,安裝方式是夾持型還是法蘭式。
圖表 7
圖8:渦街式流量計 圖9:電磁式流量計
圖10:轉
子流量計
圖11:差壓
式流量計
圖12:超聲波流量計
羅茨風(fēng)機出口的流量計選型:淺談循環(huán)流化床鍋爐的熱工測點(diǎn)布置、選型及增改
循環(huán)流化床燃燒技術(shù)是20世紀70年代中期發(fā)展起來(lái)的新型燃燒技術(shù),以其優(yōu)良的環(huán)保性能、負荷調節特性好、良好的煤種適應性和高效的劣質(zhì)燃料燃燒、易于實(shí)現灰渣綜合利用等優(yōu)勢,在國內外發(fā)電行業(yè)中得到迅速發(fā)展和推廣。然而,循環(huán)流化床鍋爐燃燒對床溫床壓、爐膛差壓、料層差壓、分離器進(jìn)口風(fēng)溫和燃燒的各種風(fēng)壓風(fēng)量等熱工參數的控制要求非常高,一旦達不到,容易造成鍋爐出力不足、燃燒效率低、結焦、部件磨損嚴重、返料器堵灰等不良后果。筆者十年來(lái)參與了三臺循環(huán)流化床鍋爐的熱工測點(diǎn)布置和儀表選型的設計、建設、投用并接手負責維護、維修和技術(shù)改造,為了滿(mǎn)足鍋爐穩定運行的要求,通過(guò)摸索和總結,陸續對原有設計進(jìn)行了必要的改動(dòng)和增加,達到了預期的效果?,F以150t/h循環(huán)流化床鍋爐為例作簡(jiǎn)要論述。
湖南省湘衡鹽化有限責任公司熱電廠(chǎng)現有循環(huán)流化床鍋爐和背壓式汽輪發(fā)電機組各3臺。其中2003年投產(chǎn)1臺75t/h鍋
爐和7.5MW 汽輪發(fā)電機組;2004年投產(chǎn)75t/h鍋爐,配用早年投產(chǎn)的3MW汽輪發(fā)電機組,均采用浙大中控JX-300X型DCS集散控制系統;2008年投產(chǎn)1臺150t/h鍋爐和15MW汽輪發(fā)電機組,采用杭州和利時(shí)MACSV集散控制系統。主蒸汽進(jìn)汽輪發(fā)電機做功后分為排汽和抽汽兩路,經(jīng)減溫減壓后送往真空制鹽廠(chǎng)蒸發(fā)罐和干燥床。150t/h鍋爐工藝總貌和測點(diǎn)布置如圖1所示。
一、溫度測點(diǎn)、選型和改進(jìn)
1.溫度測點(diǎn)布置
?。?)爐膛側12點(diǎn):密相區床溫4點(diǎn),左右各2點(diǎn);沸騰層上部溫度2點(diǎn),左右各1;爐膛出口溫度2點(diǎn),左右各1;風(fēng)室風(fēng)溫2點(diǎn),左右各1;熱煙氣發(fā)生器出口溫度2點(diǎn),左右各1。
?。?)返料器溫度2點(diǎn),左右各1。
?。?)煙溫、風(fēng)溫16點(diǎn):高溫過(guò)熱器進(jìn)出口煙溫各兩點(diǎn),左右各1;低溫過(guò)熱器出口煙溫2點(diǎn),左右各1;上、中、下級省煤器出口煙溫各1點(diǎn);一次熱風(fēng)溫度2點(diǎn),左右各1;二次熱風(fēng)溫度2點(diǎn),左右各1;下級空預器進(jìn)口風(fēng)溫1點(diǎn);排煙溫度2點(diǎn),左右各1。
?。?)汽水系統21點(diǎn):汽包壁溫12點(diǎn),K型M8螺釘固定感溫片;過(guò)熱蒸汽溫度、主蒸汽溫度各1點(diǎn),K型鎧裝熱電偶;低過(guò)、高過(guò)、省煤器三組出口集箱溫度各2點(diǎn),左右各1;給水溫度1點(diǎn)。
?。?)輔機溫度39點(diǎn):①給水泵電機溫度7點(diǎn),2臺14點(diǎn),如圖2所示;②一、二次風(fēng)機、引風(fēng)機溫度設計為7點(diǎn),共21點(diǎn),如圖3所示;③返料風(fēng)機2臺,軸承溫度各2點(diǎn)。
2.測溫元件選型
爐膛內和煙道高溫區全部采用K型耐磨抗振熱電偶,Ф20不銹鋼保護套,活動(dòng)法蘭式,中間以石棉繩填充。煙道低溫區和水溫則選用PT100鉑熱電阻,螺紋安裝。
給水泵和風(fēng)機是鍋爐運行的重要輔機設備,其電機各部分溫度不得超過(guò)國家標準的允許值,否則會(huì )直接影響電機的使用壽命,嚴重的可能燒壞電機,因此必須對電機的定、轉子繞組和軸承溫度進(jìn)行準確的測量和監控。電機測溫元件均采用PT100端面鉑熱電阻,從使用情況來(lái)看測量精度和靈敏度是能夠滿(mǎn)足要求的。
3.改進(jìn)
?。?)密相區床溫和返料溫度原設計為K型熱電偶,因床溫經(jīng)常保持在900~950℃,有時(shí)甚至會(huì )超1000℃,且密相層磨損特別厲害,因此使用不到三個(gè)月套管磨穿、熱電偶芯燒斷,后改為S型Ф25不銹鋼套管,且前端加有300mm長(cháng)的金屬基體堆焊層耐磨頭。改造后效果顯著(zhù),套管平均使用壽命延長(cháng)到6~10個(gè)月,定期更換套管情況下熱電偶芯可持續使用2~4年。
?。?)主蒸汽溫度熱電偶原設計為Ф16mm不銹鋼保護套管,高溫高壓環(huán)境下抗熱沖擊性能差,經(jīng)常穿孔漏氣,后改為M33*2不銹鋼錐形保護套管,顯著(zhù)提高了熱電偶的測量穩定性和延長(cháng)了使用壽命。
二、壓力測點(diǎn)、選型和增加
1.壓力測點(diǎn)布置
主蒸汽壓力、集汽聯(lián)箱壓力各1點(diǎn);汽包壓力2點(diǎn);點(diǎn)火油壓1點(diǎn);一次風(fēng)機、二次風(fēng)機出口各2點(diǎn);風(fēng)室風(fēng)壓2點(diǎn);播煤風(fēng)風(fēng)壓2點(diǎn);密相區床壓2點(diǎn);爐膛出口壓力2點(diǎn);高、低溫過(guò)熱器進(jìn)口負壓各2點(diǎn);上、中、下三級省煤器進(jìn)口負壓各2點(diǎn);上、下級空預器進(jìn)口負壓各2點(diǎn);排煙處負壓2點(diǎn);引風(fēng)負壓2點(diǎn)。
2.壓力元件選型
爐膛、分離器和尾部煙道取壓點(diǎn)加裝防堵風(fēng)壓裝置,裝置與爐墻成40°斜角,取樣管為Ф16不銹鋼管,壓力變送器分區集中安裝在室內,便于維護維修和防塵防凍。使用情況良好,多年來(lái)測量穩定、精確,基本無(wú)故障。
料層差壓和爐膛差壓是通過(guò)DCS系統軟件分別將床壓和爐膛出口負壓與風(fēng)室壓力相減計算得出。
3.增加點(diǎn)
為加強對返料系統的控制,在返料器的兩個(gè)室分別增加了返料風(fēng)壓和松動(dòng)風(fēng)壓兩個(gè)壓力測點(diǎn),在旋風(fēng)分離器腿部增加了返料器負壓測點(diǎn),方便調節返料風(fēng)機開(kāi)度大小,判斷返料狀態(tài),是否堵灰等,共6點(diǎn),現已成為運行中不可或缺的重要參數之一。
三、流量測點(diǎn)、選型和改動(dòng)
1.流量測點(diǎn)布置和改動(dòng)
流量測點(diǎn)原設計:給水流量、減溫水流量、主蒸汽流量、點(diǎn)火油流量、回油流量、播煤風(fēng)風(fēng)量、返料風(fēng)量、一次風(fēng)總風(fēng)量、二次風(fēng)總風(fēng)量??偨Y了2臺75t/h鍋爐運行經(jīng)驗,取消了點(diǎn)火流量、回油流量,改為用點(diǎn)火油壓來(lái)調節;取消了播煤風(fēng)風(fēng)量,改為用播煤風(fēng)風(fēng)壓來(lái)調節;將返料風(fēng)量的取壓測量位置由羅茨風(fēng)機出口總管改為分別在兩個(gè)返料器的進(jìn)口風(fēng)管上安裝流量計,便于更清楚地觀(guān)察和監控左、右兩邊的返料情況。另外,根據公用計量需要還增加了外送至制鹽廠(chǎng)的蒸汽流量。這些改動(dòng)均取得了非常好的效果。
2.流量計選型
流量是一個(gè)動(dòng)態(tài)量,處于運動(dòng)狀態(tài)的液體不僅可能存在黏性摩擦作用,還會(huì )產(chǎn)生不穩定的旋渦和二次流等復雜現象,因此流量計的選擇和使用要根據生產(chǎn)要求,從被測流量的性質(zhì)及流動(dòng)情況出發(fā),注意管道布置方向、流動(dòng)方向、上下游管道直管段長(cháng)度、管道口徑、維護空間、管道振動(dòng)、接地、環(huán)境溫濕度等多方面因素,綜合考慮測量的安全性、準確性和經(jīng)濟性。從多年使用情況來(lái)看,流量計的穩定性和準確性還是可以滿(mǎn)足運行要求的。
給水流量選用標準孔板,法蘭取壓;減溫水流量選用一體化數字渦街流量計;主蒸汽流量選用長(cháng)徑噴嘴,徑距取壓;外送蒸汽流量選用V型錐流量計,標準取壓;一、二次風(fēng)總風(fēng)量選用機翼測風(fēng)裝置,標準取壓;返料風(fēng)量選用德?tīng)査土髁坑嫛?/p>
四、其他重要測點(diǎn)
1.物位
汽包水位是鍋爐最重要的參數之一,水位計更是鍋爐三大安全附件之一。除了兩套電接點(diǎn)水位計,還采用兩臺攝像機對就地雙色水位計進(jìn)行實(shí)時(shí)監控,信號傳輸至控制室32寸液晶電視屏幕顯示。另外,配有三套雙室平衡容器配差壓變送器,信號進(jìn)DCS系統。
2.氧量
煙氣含氧量是鍋爐燃燒情況的晴雨表,氧量表既可以幫助調整燃燒狀態(tài),又可以很直觀(guān)地幫助運行人員對異常情況做出準確判斷。在省煤器出口煙道兩側流通好的位置各設一個(gè)氧量測點(diǎn),探頭安裝點(diǎn)附近無(wú)人孔門(mén)或漏風(fēng)點(diǎn)、無(wú)吹灰設備、無(wú)機械振動(dòng)、煙氣壓力變化不大。探頭水平安裝,稍向下傾斜,保持與水平有20°的夾角,防止水蒸氣殘留在探頭內。
3.電動(dòng)執行機構
電動(dòng)執行機構是實(shí)現集散控制自動(dòng)化的現場(chǎng)控制儀表,能夠替代人工操作,既可降低工人的勞動(dòng)強度,又可提高操作的及時(shí)性、穩定性和安全性??刂泣c(diǎn)分布見(jiàn)圖4。
給水主調、副調,運行風(fēng)門(mén)(左、右),一次風(fēng)、二次風(fēng)、引風(fēng)機的風(fēng)門(mén)均由電動(dòng)執行機構實(shí)現遠程調節。其中,風(fēng)機調節在運行中一般以變頻器調速為主,風(fēng)門(mén)全開(kāi),電動(dòng)執行機構調節為輔。汽包水位和爐膛負壓實(shí)現自動(dòng)控制。返料風(fēng)機一開(kāi)一備,因選用變頻電機已取消電動(dòng)門(mén)。
通過(guò)近5年的實(shí)際運行證明,對150t/h循環(huán)流化床鍋爐熱工儀表測點(diǎn)布置、選型和增改基本能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)運行的需要。應該看到,不同工藝有其不同特點(diǎn),應用中必須結合運行的實(shí)際情況和操作的真實(shí)需求進(jìn)行分析和摸索實(shí)驗,才能保證技術(shù)改造有效、可靠。
參考文獻:
[1]任永紅主編.循環(huán)流化床鍋爐實(shí)用培訓教材[M].北京:中國電力出版社,2011.
[2]王樹(shù)青,樂(lè )嘉謙主編.自動(dòng)化與儀表工程師手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010.
羅茨風(fēng)機出口的流量計選型:羅茨風(fēng)機進(jìn)出口的判斷方法和選型時(shí)轉速的重要性
原標題:羅茨風(fēng)機進(jìn)出口的判斷方法和選型時(shí)轉速的重要性
錦工機械給大家介紹一下羅茨風(fēng)機進(jìn)出口的判斷方法和選型時(shí)轉速的重要性
羅茨風(fēng)機無(wú)法正常運轉解決方法:
1.如長(cháng)時(shí)間放置不使用的羅茨風(fēng)機,請一周空轉運行2次,每次時(shí)間不少于半小時(shí)(沉水鼓風(fēng)機同理)。其目的是為了烘干設備中的水氣,防止濕氣導致葉輪生銹從而卡死不轉。
2.如長(cháng)時(shí)間放置不使用的羅茨風(fēng)機(或沉水風(fēng)機),可能會(huì )導致積塵淤塞,請將入口處密封,因風(fēng)機葉輪間隙很小,避免外來(lái)物體進(jìn)入風(fēng)機本體內部,防止葉輪卡死不轉。
3.當用戶(hù)遇到以上的問(wèn)題時(shí),可以在現場(chǎng)進(jìn)行應急處理或第一時(shí)間聯(lián)系我們錦工售后部門(mén),并做好相應的應急處理。
處理步驟:
1.把鼓風(fēng)機和管路進(jìn)行分離,拆除鼓風(fēng)機上的消音器后,向鼓風(fēng)機內部進(jìn)行加注二甲苯(松香水)或者(煤油)隔三分鐘后,對鼓風(fēng)機內部再次加注二甲苯;
2.加注二甲苯后對鼓風(fēng)機進(jìn)行點(diǎn)啟動(dòng),如設備無(wú)法轉動(dòng),則繼續加注二甲苯進(jìn)行啟動(dòng),直到設備能正常轉動(dòng)。
3.如多次嘗試無(wú)法運轉,請迅速聯(lián)系錦工售后部門(mén)來(lái)解決。
羅茨風(fēng)機進(jìn)出口的判斷方法:
1.查看皮帶保護罩上的箭頭,箭頭指示的方向,就是風(fēng)機皮帶轉動(dòng)的方向,通過(guò)這個(gè)方面來(lái)判斷風(fēng)機的進(jìn)出口和轉動(dòng)方向。
2.通過(guò)壓力表判斷,正壓輸送的羅茨風(fēng)機,壓力表會(huì )安裝在出口的位置,如果出口管位置有壓力表,那說(shuō)明是出口,另外一個(gè)管口便是進(jìn)氣口了。
3.通過(guò)泄壓閥判斷,和壓力表一樣,泄壓閥也安裝在出口位置,有泄壓閥的螺栓孔,說(shuō)明該側為出口,另一側為進(jìn)口。
4.通過(guò)進(jìn)口消音器判斷,進(jìn)口消音器的結構中,含有過(guò)濾棉,而出口消音器中是沒(méi)有過(guò)濾棉的
如果我們的羅茨風(fēng)機只有機頭,其他部件都沒(méi)有,那么我就根據壓力表和泄壓閥的螺栓孔進(jìn)行判斷,新設備在配件齊全的情況下,可以很輕松的判斷羅茨風(fēng)機的進(jìn)出口。
羅茨風(fēng)機選型時(shí)轉速的重要性:
羅茨風(fēng)機的轉速決定羅茨風(fēng)機的使用壽命,因為羅茨風(fēng)機的轉子與機殼的磨損問(wèn)題,相同參數的羅茨風(fēng)機轉速不同時(shí)轉速慢的羅茨風(fēng)機一定會(huì )比轉速快的風(fēng)機壽命長(cháng)。然后是風(fēng)速(流量):在機殼容積相同的時(shí)候,轉速快的風(fēng)機一定比轉的慢的風(fēng)機流量大。
所以在羅茨風(fēng)機選型的時(shí)候我們盡量把羅茨風(fēng)機的轉速固定,來(lái)達到我們的需求。
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羅茨風(fēng)機出口的流量計選型:鶴壁好氧池曝氣三葉羅茨風(fēng)機選型
鶴壁好氧池曝氣三葉羅茨風(fēng)機選型我們企業(yè)的理念,堅持今日的質(zhì)量,明日的市場(chǎng)。只有用戶(hù)滿(mǎn)意,做用的住的產(chǎn)品。三葉羅茨鼓風(fēng)機具有結構合理、體積小、升壓高、***、風(fēng)量大、噪音低、運行平穩、性能優(yōu)良、使用壽命長(cháng)、維修簡(jiǎn)單等特點(diǎn).以下為大家介紹一下羅茨風(fēng)機在飼料行業(yè)的應用:飼料行業(yè)加工中會(huì )用到三葉羅茨鼓風(fēng)機,主要用于輸送飼料、烘干等.輸送和烘干飼料都要看你的量多大,輸送需要提供比重、輸送量、管徑、高度、距離、等參數.烘干需要提供含水量、烘干量等.三葉羅茨風(fēng)機在飼料行業(yè)起到了很大的作用脫硫風(fēng)機的防磨措施有哪些,簡(jiǎn)單的介紹一下:對葉片表面進(jìn)行處理對葉片表面可以進(jìn)行滲碳、等離子堆焊、噴涂硬質(zhì)合金、粘貼陶瓷片處理。這些方法的共同優(yōu)點(diǎn)是增加了葉片表面的硬度,從而在一定程度上提高了葉片的耐磨性,但各種方法均存在各自的缺點(diǎn)。滲碳工藝難度大,實(shí)際滲碳時(shí),滲碳層的部位和厚度要由葉片厚度和磨損情況以及滲碳工藝決定;堆焊時(shí)葉片變形大,而且反復焊接會(huì )導致葉面產(chǎn)生裂縫,易產(chǎn)生事故;噴涂時(shí)涂層的厚度很難確定好;粘貼陶瓷片的效果比較好,但價(jià)格高。表面噴涂耐磨涂層這種方法操作簡(jiǎn)單,成本低,但涂層磨損快,一次大約使用3~5個(gè)月。改進(jìn)葉片結構共有將葉片工作面加工成鋸齒狀、變中空葉片為實(shí)心葉片、葉片加焊防磨塊等方法,這些都可以在一定程度上降低葉輪的磨損。前置防磨葉柵 在***易磨損處安裝防磨葉柵后,可以阻止粒子向后盤(pán)及葉根處流動(dòng),從而將粒子的集中磨損轉化為均勻磨損,提高了葉輪的耐磨性,延長(cháng)了風(fēng)機的使用壽命。 改善氣動(dòng)設計合理選用風(fēng)機進(jìn)風(fēng)口形狀,設計時(shí)應保證葉輪***小入口相對速度,盡量降低通風(fēng)機的轉數,選擇適當的葉輪流道形狀,使葉片進(jìn)口到出口的弧度的曲率半徑由小漸大,這樣能減少固體顆粒與葉片的撞擊機會(huì )風(fēng)機廠(chǎng)家聯(lián)軸器防護罩脫落損壞,葉輪轉動(dòng)部分盤(pán)不動(dòng)車(chē)。對機組前后油箱進(jìn)行解體發(fā)現:同步齒輪損壞,輪齒脫落13個(gè);齒輪側有大量油泥;葉輪破碎成多塊;所有金屬件無(wú)色澤發(fā)藍痕跡;潤滑油箱油位正常,潤滑油色澤暗淡新型節能三葉羅茨鼓風(fēng)機簡(jiǎn)介三葉羅茨鼓風(fēng)機在原有風(fēng)機的基礎上,大膽***,增加了副油箱,是原先的三葉羅茨鼓風(fēng)機噪音高的問(wèn)題,減少了維修工的維護次數,降低了運行成本,增加了效益。該機型輸送介質(zhì)廣泛,有多種密封結構型式,用以輸送各種不同的氣體介質(zhì),滿(mǎn)足不同種類(lèi)的工業(yè)用途三葉羅茨鼓風(fēng)機作業(yè)可靠、運用壽數長(cháng)、結構簡(jiǎn)略、保養、保護便當。密封結構合理,油氣不會(huì )進(jìn)入機殼,可以輸出非常清潔的空氣,并且不含油脂。潤滑選用主、副油箱濺油潤滑,不光使潤滑愈加可靠,并且處理了脂潤滑的許多缺點(diǎn),使軸承的運用壽數得到了較大的前進(jìn)。由于羅茨風(fēng)機的葉輪互為反方向勻速旋轉,使箱體和葉輪所包圍著(zhù)的必定量的氣體由吸入的一側輸送到排出的一側
鶴壁好氧池曝氣三葉羅茨風(fēng)機選型根據形成條件,在流化床中,相應的部分上升的風(fēng)速是必需的。在一定的風(fēng)速,風(fēng)速和放電容量的大小的范圍。因此,涉及到的風(fēng)量和單位通風(fēng)良好的區域的大小。放電容量。放電容量取決于流速和橫截面面積的材料循環(huán)等材料流過(guò)的橫截面面積是容易確定,根據實(shí)驗研究的思想的相關(guān)機構,放電容量可以根據量通過(guò)曝氣區域的材料來(lái)估算。羅茨鼓風(fēng)機是二次回收系統中的氨分解爐不可缺少的設備,約1152立方米/ h的給送氣體,以氨氣分解爐的速率,和輸送鼓風(fēng)機空氣的燃燒系統中,燃燒被發(fā)送到氨酸氨蒸液氨分解爐脫硫風(fēng)機的防磨措施有哪些,簡(jiǎn)單的介紹一下:對葉片表面進(jìn)行處理對葉片表面可以進(jìn)行滲碳、等離子堆焊、噴涂硬質(zhì)合金、粘貼陶瓷片處理。這些方法的共同優(yōu)點(diǎn)是增加了葉片表面的硬度,從而在一定程度上提高了葉片的耐磨性,但各種方法均存在各自的缺點(diǎn)。滲碳工藝難度大,實(shí)際滲碳時(shí),滲碳層的部位和厚度要由葉片厚度和磨損情況以及滲碳工藝決定;堆焊時(shí)葉片變形大,而且反復焊接會(huì )導致葉面產(chǎn)生裂縫,易產(chǎn)生事故;噴涂時(shí)涂層的厚度很難確定好;粘貼陶瓷片的效果比較好,但價(jià)格高。表面噴涂耐磨涂層 這種方法操作簡(jiǎn)單,成本低,但涂層磨損快,一次大約使用3~5個(gè)月。改進(jìn)葉片結構共有將葉片工作面加工成鋸齒狀、變中空葉片為實(shí)心葉片、葉片加焊防磨塊等方法,這些都可以在一定程度上降低葉輪的磨損。前置防磨葉柵 在***易磨損處安裝防磨葉柵后,可以阻止粒子向后盤(pán)及葉根處流動(dòng),從而將粒子的集中磨損轉化為均勻磨損,提高了葉輪的耐磨性,延長(cháng)了風(fēng)機的使用壽命。 改善氣動(dòng)設計合理選用風(fēng)機進(jìn)風(fēng)口形狀,設計時(shí)應保證葉輪***小入口相對速度,盡量降低通風(fēng)機的轉數,選擇適當的葉輪流道形狀,使葉片進(jìn)口到出口的弧度的曲率半徑由小漸大,這樣能減少固體顆粒與葉片的撞擊機會(huì )三葉羅茨鼓風(fēng)機與二葉型相比,氣體脈動(dòng)性小,振動(dòng)也小,噪聲低.風(fēng)機兩根軸上的葉輪與橢圓形殼體內孔面,葉輪端面和風(fēng)機前后端蓋之間及風(fēng)機葉輪之間者始終保持微小的間隙.下面就由羅茨風(fēng)機價(jià)格為大家介紹一下三葉羅茨鼓風(fēng)機多臺并網(wǎng)流量不足的問(wèn)題吧調整如下: 首先,啟動(dòng)羅茨鼓風(fēng)機,一邊觀(guān)察壓力表,一邊旋緊閘閥,使壓力超過(guò)設定壓力的10%然后,松開(kāi)鎖緊螺母,按逆時(shí)針?lè )较蛐D調節桿,直至從安全閥排出空氣為止在旋緊閘閥過(guò)程中,若尚未達到風(fēng)機設定壓力,安全閥已排除空氣,再次順時(shí)針?lè )较蛐D調節桿,直至不在排除空氣為止,然后逆時(shí)針?lè )较蛐D調節桿,到達恰好排除空氣為止。擰緊鎖定螺母和調節螺母。***,松開(kāi)閘閥運轉時(shí)要對以下事項加以注意羅茨鼓風(fēng)機運轉前的注意現象有沒(méi)有雜混入,配管錯誤,閥門(mén)是否全開(kāi)啟等。請確認羅茨鼓風(fēng)機的螺銷(xiāo)鎖緊和逆止閥是否正常打開(kāi)等安裝羅茨鼓風(fēng)機之前請檢查基礎螺栓是否鎖緊。請確認潤滑油到油標的中央紅點(diǎn),超過(guò)太多則會(huì )自動(dòng)排出配管對于羅茨鼓風(fēng)機有沒(méi)有加上不必要的負荷。
鶴壁好氧池曝氣三葉羅茨風(fēng)機選型檢查各儀表是否正常,如有異常及時(shí)通知維修人員更換。將管道上的主閥門(mén)、需要運行的風(fēng)機出口閥門(mén)打開(kāi),其它未運行的風(fēng)機出口閥門(mén)處于“關(guān)閉”狀態(tài),避免風(fēng)機超負荷運轉,機器受三葉羅茨鼓風(fēng)機使用保養說(shuō)明書(shū) 保養、維護和檢修三葉羅茨鼓風(fēng)機的安全運行及使用壽命,取決于正確而經(jīng)常地維護和保養,并應注意任何事故苗子,除了要注意一般性的維修規程外,還須著(zhù)重注意下述各點(diǎn):檢查各部位的緊固情況及定位銷(xiāo)是否松動(dòng)現象,如有松動(dòng)應緊固之。鼓風(fēng)機機體內部有無(wú)滲油現羅茨風(fēng)機的產(chǎn)品特點(diǎn) ***,精度高,噪音低,壽命長(cháng),結構緊湊,體積小,重量輕,使用方便,.噪音低、風(fēng)機進(jìn)、排氣口采用螺旋形狀,使進(jìn)、排風(fēng)過(guò)程按螺旋線(xiàn)的方向循序切入,避免了舊式風(fēng)機排風(fēng)時(shí)瞬間爆發(fā)的脈動(dòng)噪音和振動(dòng)。本系列采用了阻抗復合型 ,進(jìn)一步降低了噪音。絕熱效率和容積***,因而節能。風(fēng)機轉子采用 的復合曲線(xiàn),嚙合更加合理,并且增大了容積效率。性能穩定。風(fēng)機轉子、機殼、墻板、軸等關(guān)鍵零件,均采用 的數控加工設備,使零部件的互換性提高請檢視鼓風(fēng)機回轉方向是否同皮帶護罩上箭頭所指方向。安全閥安全閥的作用約為正常使用壓力的1.1-1.5倍。潤滑:前后的油箱為獨立的潤滑系統,必須同時(shí)結合檢視。***適的油位,在停機時(shí)為油鏡的2/3,運轉中為油鏡的1/2。油鏡中見(jiàn)不到油位時(shí),齒輪及軸承會(huì )在短時(shí)間內損壞。油位過(guò)高時(shí),于側蓋下方會(huì )溢流至適當油位。潤滑油可適用殼牌OMALA320或中油#320齒輪油羅茨風(fēng)機故障分析及解決方法葉輪與葉輪摩擦葉輪上有污染雜質(zhì),造成間隙過(guò) 齒輪磨損,造成側隙大;齒輪固定不牢,不能保持葉輪同步;軸承磨損致使游隙增大。 清除污物,并檢查內件有無(wú)損壞; 調整齒輪間隙,若齒輪側隙大于平均值30%——50%應更換齒輪 重新裝配齒輪,保持錐度 配合接觸面積達75%; 更換軸承渦流噪聲又稱(chēng)旋渦噪聲或紊流噪聲。它主要是由于氣流流經(jīng)葉片時(shí),產(chǎn)生紊流附面層及旋渦與旋渦**脫體。而引起葉片上壓力的脈動(dòng)所造成的。其產(chǎn)生有4個(gè)方面的原因:其一是物體表面上的氣流形成紊流附面層后,附面層中氣流紊亂的壓力脈動(dòng)作用于葉片、蝸殼內表面及局部表面等,產(chǎn)生了噪聲;其二是氣流流經(jīng)物體時(shí),由于附面層發(fā)展到一定程度會(huì )產(chǎn)生渦流脫落,脫離渦流將造成較大的脈動(dòng);其三是由于來(lái)流的紊流度引起葉片作用力的脈動(dòng)造成噪聲;其四是由于二次渦流形成的噪聲。三葉羅茨鼓風(fēng)機用途的詳細介紹:三葉羅茨鼓風(fēng)機一般用在污水處理 環(huán)保 礦山 石油 水泥 鑄造 食品 醫藥 造紙 氣力輸送 粉體顆粒輸送 化肥 建材 電力 煤炭 水產(chǎn)養殖等很多行業(yè)。礦山中用到羅茨風(fēng)機:一般用于礦山的通風(fēng)和礦山中礦石礦物的浮選在用戶(hù)已知部分參數的情況下,廠(chǎng)家計算都是理論來(lái)計算,而我們在實(shí)際的使用中選擇的時(shí)候要盡量率大于理論值。一般情況下可以滿(mǎn)足需求的的上虞水產(chǎn)羅茨鼓風(fēng)機可能會(huì )有多個(gè)型號。這個(gè)時(shí)候我們需要考慮到的是經(jīng)濟性和實(shí)用性,因為大一個(gè)型號的風(fēng)機設備價(jià)格差距也不同。 安裝 ?。?)將主管按照要求固定連接好,并確定支管的接口位?! 。?)將風(fēng)機與主管連接好
昆明羅茨鼓風(fēng)機 300羅茨鼓風(fēng)機 成都羅茨鼓風(fēng)機廠(chǎng)家
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