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三叶罗茨风机(罗茨真空泵)
使用说明书
章丘市明风机械制造厂
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MFSR系列三叶罗茨鼓风机(干式罗茨真空泵)的原理与性能特点:
1、原理MFSR系列罗茨鼓风机(干式罗茨真空泵)是一种定容式无内压
缩鼓风机(真空泵),它是通过一对同步齿轮的驱动,使一对高加工精度的转子反向等速旋转,将转子与壳体所形成封闭容腔内的基元容积气体从进气口排出到排气口而达到鼓风(抽吸气体)目的的容积机械。
2、性能特点MFSR系列三叶罗茨鼓风机(干式罗茨真空泵)除具有一般
三叶罗茨风机(以下鼓风机与干式真空泵均简称为鼓风机或风机)的硬排气特性(即升压或真空度发生变化时,风机的入口状态流量变化很小)、风机输送介质不含油污等一般特性外,还具有它的独特优点:采用了世界最先进的异型进排气口和内回流结构,有效延缓了高压气体的回流冲击,因而风机振动小,噪声明显降低.
技术条件:
1、介质 MFSR系列风机主要用来输送空气和惰性无毒无害气体,进气温度一般不得高于40℃,气体中固体微粒的含量不大于100mg/m3,微粒的最大尺寸不大于鼓风机内部最小工作间隙的一半.
2、寿命 风机整机设计寿命不少于10年,第一次大修前安全运行时间
不少于15000h。
实际流量与设计流量偏差见如下表:
设计流量(m3/h)
实际流量偏差(%)
0。5~
±6
~15
±5
>15
±4
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三、结构及主要零部件
1结构型式
(即风机两转子的轴线呈水平布置),具有重心低,运转平稳的优越性。
2结构简图
2、主要零部件:
机壳是组成风机容积腔体的主要部件之一,采用高强度灰口铸铁材料,在数控专用机床上进行加工而成。
,一端与机壳共同作用形成容积腔体,一端作为支座,,在数控设备上精加工而成。
铁材质,在精密数控刨床上加工而成,叶轮动平衡精度高达G2。。
轴承轴承采用日本精工NSK产品。轴承主要起着径向承载、径
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向及轴向定位作用.
齿轮齿轮材质为20CrMnTi,精度达到GB10095规定5级精度,
齿面及齿轮锥孔经渗碳淬火,硬度高达HRC56~62.
,通常采用迷宫密封型式对输送空气进行节流密封。若输送特殊介质时,需在定货时予以说明,对密封部位进行相应改造方可使用.
安装和使用
1、鼓风机系统
1。1鼓风机系统的主要组成
1。 风机作为系统的气体动力源,在工艺布置中,占据核心地位,,风机附近不能有其他影响风机安全运行的高热源物体,风机周围需留有必要的维护及检修空间等。
1。 安装在风机与管道之间的弹性接头即方便了联接,还可以防止鼓风机的振动传入到管路系统,同时也可以避免风机与管路之间产生共振。
,以降低进排气口的气流噪声。若消声器的安装远离风机,进排气噪声就会得不到有效处理.
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通常在风机管路上还会安装有安全阀(真空阀)、
单向阀、放风阀(卸载进气阀)等阀门。安全阀(真空阀)的作用是保护风机不会超负荷运行,它的阀体必须竖直安装。放风阀(卸载进气阀)主要用在风机开停机时的卸载。单向阀能够避免风机的气体回流,须安装在水平管路上,安装时须注意单向阀上的箭头方向与气流方向保持一致,,以免影响单向阀的顺利开启。放风阀(卸载进气阀)的公称直径可比风机口径减小一到两个规格。
。5配管一般按鼓风机的口径确定配管直径,尽量减少弯头数目
弯管也不宜用直角型式。
。6减振器为减少风机振动向外传播,可在风机底座与基础
之间安装减振器,大型风机可在减振器与基础之间添加减振架台。另外减振器也可以阻断噪声通过基础的传播。
隔声罩为控制风机运行噪声的传播,风机可以选配隔声
罩。隔声罩容吸声、隔声、换气等功能于一体,一般隔声罩的隔声量为15~25dB(A)。但风机在安装隔声罩后,也会在一定程度上给维护、
检修带来不便。
。8启动柜用于减弱电机启动电流对电网的冲击和改善风
、软启
动、变频启动等方法.
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2、流量调节方法作为容积式鼓风机,风机流量随压力变化
很小,因此不能通过关小阀门的方法来调整流量,否则会使风机严重超压。常用方法有改变转速调节法和旁路调节法等。
3、安装
鼓风机应安装在干燥、通风良好的室内场所。若风机直
接从室内吸入空气时,通风口截面积应大于风机进口截面积的5倍。风机四周应留有1。5~2m的空间,以便进行维护、保养和检修。若风机必须安装在室外时,则应做好防雨、防晒等措施。
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3。2基础尺寸 基础的长和宽一般比机座每边宽出100~150mm,基础通常高出地面100~250mm,基础总深度应比地脚螺栓埋入深度多200~250mm以上。
罗茨风机基础一般采用二次灌浆法进行施工。这种方法可以确保风机底座与地脚螺栓孔的正确对接。所谓二次灌浆法,即在浇灌风机基础时,利用模子在基础内留出地脚螺栓的安装孔,安装风机时再穿上地脚螺栓,用混凝土或水泥砂浆把预留孔填满的方法。
3。3。2基础一般施工工序 A、放线,挖土方夯实基础B、钉模板,下钢筋,安放浇注地脚螺栓预留孔的模子C、浇注混凝土D、维护养生,拆除模板
,不再需要使用地脚螺栓,只需在减振器安装孔位置用钢膨胀螺栓与地基进行连接即可。
、调整及灌浆抹面
3。 待基础充分固化后,为保证二次灌浆时浇注的混凝土或水泥砂浆能与基础结合在一起,需在基础表面铲出些小坑(放垫铁位置除外),一般要求100cm2内有5~6个直径为10~20mm的小坑.
。2在基础上放置调整垫铁,以便调整机身水平和高度。
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。3将地脚螺栓穿入鼓风机底座地脚螺栓孔,带好平垫、弹垫,螺栓顶端留出2~3道螺纹。
,使其中心线与事先在基础上划好的中心线对正。
,用水平仪校准,通过调整垫铁高低来进行水平度调整。
,将风机底座与基础之间的空隙用混凝土填满(注意:调整垫铁的活动部分除外)。
。7精找平预留孔内的灌浆达到一定强度后,对风机的水平度做一次精找平。
。7 抹面混凝土凝固以前,加适量的水玻璃进行抹面,使其表面光滑美观.
联轴器和皮带装置的调整
联轴器传动
。1联轴器不同轴会引起风机振动过大,弹性胶圈过快损
,运至用户现场后,出厂前联轴器的安装精度往往会被破坏,所以,用户还需在施工过程中对联轴器进行重新找正。
4。
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如图4—1所示,将千分表支架固定在一个半联轴器上,,使两个半联轴器做同步转动,分别记下图中千分表在上、下、左、右四个位置上的读数。然后比较上与下、左与右两对称点的数值,通过调整风机或电机,使其差值小于规定范围。本系列风机中,一般DN125及以下口径风机,,DN150及以上口径风机,联轴器同轴度调整在0。2mm范围内即可。
图4—1 两表测量法
4。2 皮带传动装置
4。
皮带轮传动风机,一般在用户初次开机时不需要再行找正。但在风机初步运行重新调整皮带松紧后还需要同时做找正工作。在找正风机带轮时,可以用一根细线,在一个带轮的远端压紧,慢慢将细线的另一端靠近另一带轮的远断。在此过程中,看带轮
与细线之间产生的缝隙情况,来判断带轮的调整方向。
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皮带轮在找正过程中,:
。—2所示,测量皮带与两个皮带轮接触点之间的距离t(mm)。
图4-2
4。 用弹簧测力计测量垂直作用于皮带中点的外力W。当挠度S满足S=0。016t(mm)关系时,若外力符合表4-1之规定,则皮带松紧满足要求。
表4-1 皮带适度张紧时的外力W (N/根)
皮带型式
A
B
C
D
3V
5V
8V
外力
最小
17。6
39。2
78。4
24。5
211。7
最大
98
101。9
270。5
4。 如果皮带松紧不合适,则应予以调整。皮带张力过
大,会缩短皮带和轴承寿命,有时还会引发风机振动超差等异常现象。皮带张力过小时,则会引起皮带打滑、跳动,降低传递效率,导致皮带过快损坏。
4。2。,更换皮带要将旧皮带同时更换为同组号长短一致的皮带,不得新旧皮带共用,新皮带的长短也要保证一致.
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