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空气悬浮风机_空气悬浮风机有联轴器吗

时间:2021-04-08 07:56  来源:森兹原创

空气悬浮风机有联轴器吗:墙裂推J,磁悬浮风机联轴器传动与选皮带传动怎么选?

  这篇文章,锦工风机要和大家分享一些专业性的知识,我们该如何选择空气悬浮风机的传动形式。写作该文章的主要起因如下:

  网友提问:“空气悬浮风机和马达之间的传动选择联轴器还是皮带,各有什么优缺点?空气悬浮风机过气量340~2500m3/h,正常转速在3000rpm”。

  针对这样一个问题锦工风机是这样回答的:风机的流量范围在:5个m3/min-42m3/min(过气量340~2500m3/h),转速:3000rpm,通过风量要求,我们可选三叶风机也可选二叶风机,均可满足要求;

  转速3000rpm,这点限制,只能选用二叶空气悬浮风机;

  二叶空气悬浮风机一般都是联轴器传动的,很少有使用皮带传动的;

  根据选型样本来看,三叶空气悬浮风机最高转速在2130rpm,仅凭转速一点应当选用直联传动。

  1、转速对空气悬浮风机的性能要求有哪些?

  转速越高对空气悬浮风机的性能要求越高,风机转速越高,产生的摩擦、损耗、热量都会成倍增加,所以,空气悬浮风机的转速越高,对风机的损坏越大,要求风机的性能越高。

  2、直连传动与皮带传动的有缺点又有哪些?

  直联传动空气悬浮风机是电机和磁悬浮风机通过联轴器直接连接在一起了,但是它不能改动风机的转速和风机的风量,这样的连接方式避免了三角带的更换和调整,提高了机械效率,配套电机是4级电机和6级电机,具体的要看我们需要的磁悬浮风机的压力和风量。

  皮带传动优点:风机转速可选范围大,流量更接近应用需要。

  缺点:带传动需要张紧力,给风机轴端增加额外侧向力。

  直联传动优点:风机轴没有侧向力,传递功率可以很大。

  缺点:与电机直联,可选转速少。多数情况下,风机排量偏大,需要加装旁通管路放空,功耗浪费大。

  风机主轴转速可以根据电机和风机皮带轮比例随意调节,厂家可以任意组合,所以市面上带联空气悬浮风机流量范围和压力范围广,而直联空气悬浮风机只能是固定转速,风机主轴转速等于电机转速,同一型号风机,同一级别电机流量只能是固定的,这是风量上的区别!

  3、这两种传动方式在应用上又有哪些区别呢?

  其次,说说应用上的区别,炼铁等工作环境温度高的工况下,一般选用直联,皮带的不耐高温,容易打滑,断带。再就是静电高工况下,不能用普通皮带的,可用铍青铜的皮带或直联。

  最后,说说优缺点,直联和皮带各有千秋,不用过于计较二者的优劣,无特殊要求,一般选用皮带的,简单维护,难以抉择时又无特殊要求可根据底座尺寸,温度,价格,来选择。

  空气悬浮风机的传动方式只有这两种传动方式,在选择上需要根据具体的情况来定,如没有具体的要求,一般都会选用皮带传动风机,皮带传动调节流量更加方便。如果您有空气悬浮风机的采购问题可以联系。

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空气悬浮风机有联轴器吗:有关空气悬浮风机与电机联轴器不对中的处理

  原标题:有关空气悬浮风机与电机联轴器不对中的处理

  空气悬浮风机与电动机之间由联轴器联接,传递运动和转矩。不对中是空气悬浮风机最常见的故障,风机的故障60%与不对中相关。风机的不对中故障是指风机、电动机两转子的轴心线与轴承中心线的倾斜或偏移程度。空气悬浮风机转子系统产生不对中的主要原因:

  1.轴承间隙过大或滚珠有点蚀现象,这种情况一般是由于润滑不足或油质较差引起的,出现这种状况容易引起不对中而产生震动,应视情况更换轴承。

  2.轴承座长时间震动产生偏移。由于大型空气悬浮风机产生震动是不可避免的,这样就容易造成底座紧固螺栓轻微松动,后果就是引起不对中而震动。

  3.主电机本身引起的。大型电机对动平衡本身要求较高,长时间运行由于各种原因,电机本身动平衡破坏而要求不对中等等。

  小结:空气悬浮风机转子系统产生不对中故障后,在旋转过程中会产生一系列对设备运行不利的动态效应,引起联轴器的偏转、轴承的磨损、油膜稳态和轴的挠曲变形等,使转子受力及轴承所受的附加力导致空气悬浮风机的异常震动和轴承的早期损坏,危害极大。对于风机的不对中故障,目前我们一般采取原始办法来处理。首先对空气悬浮风机主轴找水平,并且盘动叶轮旋转,保证风机主轴在每个点的水平度偏差在范围内;然后对风机与电机联轴器找对中度,一般采用百分表,分四个点检测跳动度,保证四个点跳动度在技术范围内,这样对中度基本找好了。先进的办法可以用激光对中仪来解决,方便快捷。

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  进口空气悬浮风机零件修复技术

  核心提示:进口空气悬浮风机零件的修复,着重阐述空气悬浮风机主要零件修复在设备检修工作中的应用。

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  一、前言

  石化厂聚烯烃车间粉料输送系统,使用进口空气悬浮风机(C310、C320、C850型),随着使用年限增长,检修期临近。因进口备件价格高,进货周期长,已威胁到化工生产的连续性。备件的国产化与修复技术,已成为保证风机正常运转的重要途径。

  二、零部件的国产化

  目前,对风机的气封、机械密封、同步齿轮等零件进行了国产化,与进口备件相比,完全符合标准,但是风机的转子与进口备件相比还存在差距。更换后使用周期比进口件短1/3,差距主要体现在热处理工艺与机加工精度方面。在装配工艺方面,缺乏先进的工装与检测手段。因此要想全面实现国产化并达到国际标准,需要在机械加工、热处理、装配工艺方面提升。

  三、零部件的修复技术

  1.风机转子部分

  通常情况下,风机转子是空气悬浮风机使用周期最长的部件之一,正常运转时间在30000~40000h。但是由于工况环境及其他原因,目前无法达到正常运转时间。主要故障有:入口压力过高;出口压力低于规定值;风机机体过热;风机机体振动及风量不足。这其中转子的形状与位置公差超差,是这些故障的主要原因。

  转子的几何形状偏差会产生不平衡力偶矩,从而造成振动、机体过热;转子位置偏差会造成风机各部位间隙过大,使得风机性能下降,主要表现是风量不足。

  (1)转毂。转毂的修复分两种情况,对于磨损不太严重的转毂,通常采用涂漆或涂铝粉、硫酸钡、环氧树脂等配成的涂料(注意:所用涂料一定要考虑是否与介质发生化学反应及是否会污染系统物料)。根据需要恢复的尺寸确定涂层厚度,涂后先烘干,再进行位置与形状公差检测。由于进口风机普遍转速较高,因此还要进行动、静平衡检测。当转子磨损较严重,不能采用上述方法修复时,可在转子上采用镶金属条的方法。在转毂顶端镶与转子同长的钢条(一般选用45#钢,图1)。除照燕尾槽形状镶入外,为防止轴向移动,采用M8mm×20mm的平头螺钉固定。注意:螺钉头上一定要涂金属粘结剂,并将钢条上的毛刺修掉,还要将螺钉铆死。

  (2)转子轴。国内的风机转子轴通常采用整体制造,国外采用的是两端冷镶技术,这给修复工作带来一定难度。通过对C310、C320、C850的成功检修,现已摸索出了一套成熟方法。

  对轴承部位、轴封安装部位,磨损较轻,则采用金属刷涂技术及金属表面修补技术。这一技术已非常成熟。对于磨损较严重的转子轴,可采用堆焊,堆焊前对焊接件进行预热,温度控制在80~120℃。每堆焊一层进行一定程度的手工锻打,这样可保证焊材与母材的晶粒不会因局部过热而过大,从而保证修复件的机械强度。

  经过机加工后,一定要进行正火与回火处理,以消除加工应力。对于小型风机(功率<30kW),还可以采用镶套的方法,这一方法通常用于轴磨损量>1~1.5rnm的转子轴。具体方法为:将磨损的轴颈再车掉2~3mm。按加工后的轴径加工套,套与轴选择过盈配合,过盈量在0.02~0.04mm。轴与轴套的端部结合处,采用120°V形坡口焊接。这一方法在C310、C320、C850风机的修复中采用,并已运行两年多了。

  对于断轴的转子,采用加工通轴的方法修复,具体方法为:将旧轴从转子上切下,通轴加工完成后,与加工好内孔的转毂进行热镶之后,再对轴进一步加工,机加工完成后再进行热处理。

  (3)同步齿轮。风机转子间的相对位置由齿轮调整而定,同时也决定着风机的打气量。目前进口风机全部采用直齿轮。采用直齿轮的好处是不会因两转子热膨胀而使得齿轮间隙过小。进口风机齿轮的固定,采用锥形套锁紧,减少了齿轮的铰配工作,但是一旦磨损会造成转子相撞,轴变形等故障。对于齿轮齿部磨损,采用金属刷镀可以解决,对于齿轮内锥孔磨损,采用镶锥套的方法较理想。

  2.风机两端墙板

  空气悬浮风机的侧板是风机较易磨损的部件,一旦发生磨损两侧间隙过大会使风机打气量下降,产生内部涡流及排气温度上升,造成功率损失。

  最常见的侧板修复方法是涂装,这一方法掌握起来较容易,成本也低。但是,对于系统环境要求高的场合不宜采用,而采用机械加工,具体方法是:先将墙板在平面磨床上磨削,直到将磨损痕迹全部磨除,并保证表面平面度≤0.03mm,表面粗糙度Ra0.8,平面与两轴线的垂直度≤0.05mm。同时,在机封和轴承安装部位加入相同厚度的垫片,以保证正确的安装位置。这一方法非常烦琐,但精度较高。

  四、修复效果

  上述进口空气悬浮风机主要零部件修复技术,在设备检修中运用了多次。风机检修后,都能满足生产工艺要求,同时节省维修费。

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  空气悬浮风机(工作原理、风量及压强)

  空气悬浮风机分卧式和立式两种。卧式空气悬浮风机,它由两个渐开腰形转子(空心或实心)、长圆形机壳、两根平行轴组成。机壳可分为带有水冷、气冷和不设冷却装置三类。传动机构是在两轴的同端装有式样和大小完全相同的、且互相啮合的两个齿轮,使主动轴直接与电动机相连,并通过齿轮带动使从动轴作相反方向的转动。每个转子旋转一周,能排挤出两倍阴影体积的空气,因而主动轴每旋转一周就排挤出4倍阴影体积的空气。空气悬浮风机进、出口合理的布置应为:上端进风下端排风(对卧式而言),这样可以利用高压气体抵销一部分转子与轴的重力,降低轴承压力,减少磨损。气源设备的功能是将自身的机械能传给空气.使空气产生压力差而在输送管道内流动,为气力除灰系统提供动力源。

  气力除灰系统对气源设备有特殊要求,如效率高,风量、风压要满足输送物料的要求,风压变化时对风量的影响要小,等等。燃煤电厂气力除灰系统常用的气源设备有空气压缩机、鼓风机(如离心式、罗茨式和水环式真空泵等。

  空气悬浮风机的理论风量为qvt=4Aonl,式中A。为转子在垂直位置时与机壳内壁所包围的面积,计算中近似取它等于转子运动所描绘的面积πD2/4的1/3,A0=l/3xπD2/4=πD2/12。因而,得出理论风量为qvt=4x(πD2nl)/12=1/3πD2nl。

  由于转子与转于间、转子与机壳间有缝隙存在,空气将会漏回至吸风侧,因而实际输气量小于理论风量,即qv=ηvqvt=πD3nlηv

  D——腰形转子直径.即转子两顶点间距离,m;

  L--腰形转子的长度,m;

  n——转子转数.rpm;

  ηv——容积效率,一般ηv=0.75-0.85。

  从理论分析可知,只要电动机能带动,鼓风机就可在任何压强下工作。但是,如出风口与进风口压强相差过大,就会有大量空气经间隙漏回至进口,导致鼓风机效率降低;同时,转速过高,也可能引起机器振动而缩短寿命,故出风口压强不宜过高。国产磁悬浮风机的静压在19620~Pa之间,风量在0.25-250m3/min(在标准状态下),一般转速有580、730、960及1450rpm。

  取鼓风机进、出口断面,列出包含有鼓风机机械能的方程,就可得出能量出L:L=∫21

  式中,与气体热力学过程有关。由于在磁悬浮风机内气体为绝热压缩,其能量头L.为鼓风机压缩lJ气体所谓耗茁式中:——吸气空间的绝对压力,h;

  /I——鼓风机出口处气体静压,h;

  c——气体的等熵指数。

  在全压中,动压所占的比重较小,可以忽略表示风机的压强,则鼓风机的有效功宰户.为

  g\——鼓风机的风量

  卸——鼓风机的静压

  凌风机的轴功率9为

  式中广鼓风机的总效率(绝热效率),一般

  1.优点

  1)正常情况下,压力的变化对风量影响很小,风机的转速成正比,因此,空气悬浮风机基本属于定容;

  2)吸气和排气时无脉动,不需要缓冲气罐;

  3)占地面积小,便于布置和安装;

  4)转子与转手之间、转子与壳体之间保留有0.2-0.5mm的间隙,不存在摩擦现象,允许气流含有一定粉尘;

  5)与水力喷射泵及水环式真空泵相比,不存在”排气带水”问题;

  6)运行可靠,维护方便,耐用。

  2.缺陷

  1)噪声大,进、出口需装设消声器;

  2)在高真空工况下,叶片间隙漏风加剧,使输送量下降,易造成堵管。

  两叶空气悬浮风机的工作原理:三叶空气悬浮风机的工作原理:

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