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L93WD型罗茨鼓风机,主动转子与从动转子之间的间隙调整,两转子外径与机壳间径向间隙及端面与机壳轴向间隙调整.温度过高,风量不足,电机超载,振动大,叶轮与墙板、叶轮与机壳发生摩擦等故障的处置. 相似文献
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啮入塞尺法调整罗茨风机压力角间隙 总被引:1,自引:0,他引:1
罗茨风机压力角间隙,是罗茨风机诸多需要控制的间隙中最难把握准确的参数。一般参考书上介绍的传统调整办法实际可操作性差。用啮入最厚塞尺法调整罗茨风机压力角间隙,操作简单可靠,适合两叶、三叶、甚至多叶罗茨风机,即使未知风机的压力角间隙,或者风机转子有一定磨损,此法亦可行。对于类似原理的螺杆压缩机,螺杆泵也可引用此办法。 相似文献
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鉴于L41×49WD-1型罗茨风机的结构特性,维护检修较困难,而风机工作间隙的调整是罗茨风机整个检修过程中最关键也最不易掌握的一步。仔细研究罗茨风机的结构,分析出叶轮旋转一周的过程中,在±45°的位置上(指叶轮压力角与水平线成±45°角度时)两叶轮之间的间隙是两叶轮之间最关键的间隙,且有两个+45°和两个-45°位置,在这些位置上,两叶轮最大轴向剖面刚好处于相对平行状态,由此可应用±45°调整法调整其工作间隙。 相似文献
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罗茨鼓风机在小氮肥行化及水泥行业使用非常广泛,而关于罗茨鼓风机的技术资料及有关专著却很少,因此它的维修工作常常是难点。笔者通过多年的实践,对这方面的经验进行了总结。 一、罗茨鼓风机的工作原理 罗茨鼓风机是依靠一对等速传动的齿轮使装在两平行轴上的两个互相啮合的渐开线形叶轮作相对旋转,气体通过两个叶轮曲面与机壳所形成的空间,随着 相似文献
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西德产 CEMOBIL PZFK-25/F水泥输送系统是一种轻便、体积小、输送能力很强的组合设备。最大输送能力为25t/h,垂直及水平输送距离均为20m。主要由水泥进料部分、风送水泥部分及螺旋输送等部分组成。其风送水泥的风源由罗茨鼓风机提供。罗茨风机是决定整个系统工作效率的主要因素,其内部的各种间隙决定着它的工作状态。 相似文献
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我厂脱硫工段RGA-80罗茨鼓风机由于长期服役,多次修理,系统出口压力偏低,压缩工段一段进口压力相应不足,致使整个装置流量偏低,影响合成氨的产量。为此,对RGA-80罗茨风机进行大修。在修理中我们发现,该机同L480-665风机除冷却系统和电机转速不同外,传动部分和主叶片可以通用。L480-665的电机型号为Y116-695kW,而RGA-80 的电机为老式JS125-895KW,若把JS125-8改为六极, 相似文献
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罗茨鼓风机电气系统控制电路工作原理,针对控制电路存在变频器启动继电器故障,变频器反复通、断电,无法实现频率给定通道转换,鼓风机停止时冷却风扇电机和隔音罩风扇电机无法停止以及变频器预热时间不够的问题,改进电路。 相似文献
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通过对罗茨鼓风机异常振动的分析与测试,找出了故障特征和成因,并采取激光熔覆新技术和表面喷镀方法对转子轴磨损进行修复,把振动值降到允许范围内,确保设备正常运行。 相似文献
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SRE-150型罗茨鼓风机转速与排气温度之间的关系。转速低是造成风机容积效率下降、内循环加热作用增强,最终导致排气温度上升的主要原因。用图表说明相互影响的程度与趋势,提出使用建议。 相似文献
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热喷涂修理罗茨风机叶轮 总被引:1,自引:0,他引:1
两台ZL103WDT罗茨鼓风机,工作中由于介质腐蚀和颗粒冲刷,造成风机间隙增大,风压和风量降低,影响正常使用.拆检测量叶轮间隙在1.75~3mm,叶轮与机壳间隙2.05~3mm,定位端间隙2mm,自由端间隙2.5mm,各部间隙明显超标. 相似文献
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某化工厂,安装了一台WL-7-2/0.5型罗茨鼓风机用于给反应釜供风。供风系统(图1)风量大小可通过阀4、阀5调节。阀4为放空阀,兼做备用。该风机投运初期,热继电器保护动作频繁。在无专业人员的情况下,现场管理者将继电器动作电流值调高后投用。运行仅月余,其控制设备(QC10-4/6型磁力起动器)烧坏,电动机负荷侧外壳发烫。当更换了一套控制设备(CJ10-60型交流按触器、JR16-60/3D型热继电器)后,空气开关跳闸,无法起动。检查后发现,电动机负荷端轴承转动不灵、定子绕组短路对地击穿。更换电机后运行不足一周,其供电空气 相似文献
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针对罗茨风机变频调速系统运行中出现的异常现象,进行分析,调整相应参数,给出罗茨风机使用建议。 相似文献
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我单位对LSC0632GSⅢ型车载高真空吸引装置中的罗茨真空泵进行了检修。该泵为日本进口,无技术资料。 罗茨真空泵有三个间隙:叶轮与泵壳之间的径向间隙;叶轮与泵壳之间的轴向间隙;叶轮工作面之间的间隙。对于前两种间隙调整较容易,而对于叶轮工作面间隙可按下述过程调整。 用手转动叶轮轴,在两叶轮啮合间隙最小处(图1),用千分表测量间隙数值,然后固定其中一叶轮,另一叶轮在间隙数值 相似文献