❶ 風機的靜壓怎麼測量
風機的靜壓通過分壓機測量。
風機是依靠輸入的機械能,提高氣體壓力並排送氣體的機械,它是一種從動的流體機械。風機是利用自然風力及室內外溫度差造成的空氣熱對流,推動渦輪旋轉從而利用離心力和負壓效應將室內不新鮮的熱空氣排出。主要結構部件是葉輪、機殼、進風口、支架、電機、皮帶輪、聯軸器、消音器、傳動件等。風機剛開始工作時軸承部位的振動很小,但是隨著運轉時間的加長,風機內粉塵會不均勻的附著在葉輪上,逐漸破壞風機的動平衡。風機主要應用於冶金、石化、電力、城市軌道交通、紡織、船舶等國民經濟各領域以及各種場所的通風換氣。除傳統應用領域外,在煤矸石綜合利用、新型干法熟料技改、冶金工業的節能及資源綜合利用。
❷ 請簡述風機性能測試有哪些方法,並簡述這些測試方法的優缺點
風機性能,主要有幾點:風量、風壓、風機效率、風速、噪音值、風機振動值、風機密封性......
風量=出口面積A*風速V
這里風速直接用風速儀就可以測出風速V,然後量出口尺寸A.
風速V和出口面積A都是直接可以得到
不足點:出口風速不是均勻的,只有通過數次測量,得到風速的平均值。
風壓如圖:Pt1為進口全壓,Pt2為出口全壓 風機全壓Pt=Pt2-Pt1
Ps1為進風口靜壓,Ps2為出風口靜壓,飛機靜壓Ps=Ps2-Ps1
不足點:都是通過簡單的測量,取決於工具和技術。
風機效率:Efficiency
根據軸功率定義:P(e)=(風量*風壓)/(3600*1000*風機效率*機械效率)
機械效率:直連100%、聯軸器98%、皮帶95%
我們直接用電流表測線路電流,風量、風壓知道,根據公式,風機效率就出來了。
不足點:很多風量、風壓不足得出來的風機效率虛高了,這就是風機使用效果不好的地方。
風機噪音:在1米處45度出風角度使用噪音儀。
不足點:噪音數值受環境因素影響很大,如果是在空曠的場所,噪音值很低。在出風口有障礙物阻擋情況下,噪音會反彈,測試出來的噪音很大。
風機振動:使用振動儀,直接測試軸承、電機、機座三個方向的數值垂直、水平、軸向。
不足點:風機安裝條件、使用時間對風機振動值很大影響。
如果風機的問題,可以咨詢微信我們,專注於進口風機領域。
❸ 主通風機性能測定,有一項目測振動,軸承方向的怎麼測量
袋式除塵器的運轉可分為試運轉與日常運轉。首先,進行試運轉時,必須對系統的單一部件進行檢查,然後作適應性運轉,並要作部分性能試驗。在日常運轉中,仍應進行必要的檢查,特別是對袋式除塵器的性能的檢查。要注意主機設備負荷的變化會對除塵器性能產生的影響。在機器開動之後,應密切注意袋式除塵器的工作狀況,做好有關記錄。
一 試運轉
在新的袋式除塵器試運行時,應特別注意檢查下列各點:
1、風機的旋轉方向、轉速、軸承振動和溫度。
2、處理風量和各測試點壓力與溫度是否與設計相符。
3、濾袋的安裝情況,在使用後是否有掉袋、鬆口、磨損等情況發生,投運後可目測煙囪的排放情況來判斷。
4、要注意袋室結露情況是否存在,排灰系統是否暢通。防止堵塞和腐蝕發生,積灰嚴重時會影響主機的生產。
5、清灰周期及清灰時間的調整,這項工作是左右捕塵性能和運轉狀況的重要因素。清灰時間過長,將使附著粉塵層被清落掉,成為濾袋泄漏和破損的原因。如果清灰時間過短,濾袋上的粉塵尚未清落掉,就恢復過濾作業,將使阻力很快地恢復並逐漸增高起來,最終影響其使用效果。
兩次清灰時間間隔稱清灰周期,一般希望清灰周期盡可能的長一些,使除塵器能在經濟的阻力條件下運轉。因此,必須對粉塵性質、含塵濃度等進行慎重地研究,並根據不同的清灰方法來決定清灰周期和時間,並在試運轉中進行調整達到較佳的清灰參數。
在開始運轉的時間,常常會出現一些事先預料不到情況,例如,出現異常的溫度、壓力、水分等將給新裝置造成損害。
氣體溫度的急劇變化,會引起風機軸的變形,造成不平衡狀態,運轉就會發生振動。一旦停止運轉,溫度急劇下降,再重新起動時就又會產生振動。最好根據氣體溫度來選用不同類型的風機。
設備試運轉的好壞,直接影響其是否能投入正常運行,如處理不當,袋式除塵器很可能會很快失去效用,因此,做好設備的試運轉必須細心和慎重。
二 日常運行
在袋式除塵器的日常運行中,由於運行條件會發生某些改變,或者出現某些故障,都將影響設備的正常運轉狀況和工作性能,要定期地進行檢查和適當的調節,目的是延長濾袋的壽命,降低動力消耗及回收有用的物料。應注意的問題有:
1、運行記錄
每個通風除塵系統都要安裝和備有必要的測試儀表,在日常運行中必須定期進行測定,並准確地記錄下來,這就可以根據系統的壓差,進、出口氣體溫度,主電機的電壓、電流等的數值及變化來進行判斷,並及時地排出故障,保證其正常運行。
通過記錄發現的問題有:清灰機構的工作情況,濾袋的工況(破損、糊袋、堵塞等問題),以及系統風量的變化等。
2、流體阻力
U型壓差計可用來判斷運行情況:如壓差增高,意味著濾袋出現堵塞、濾袋上有水汽冷凝、清灰機構失效、灰斗積灰過多以致堵塞濾袋、氣體流量增多等情況。而壓差降低則意味著出現了濾袋破損或松脫、進風側管道堵塞或閥門關閉。箱體或各分室之間有泄漏現象、風機轉速減慢等情況。
3、安全
袋式除塵器要特別注意採取防止燃燒、爆炸和火災事故的措施。在處理燃燒氣體或高溫氣體時,常常有未完全燃燒的粉塵、火星、有燃燒和爆炸性氣體等進入系統之中,有些粉塵具有自燃著火的性質或帶電性,同時,大多數濾料的材質又都是易燃燒、磨擦易產生積聚靜電的,在這樣的運轉條件下,存在著發生燃燒、爆炸事故的危害,這類事故的後果往往是很嚴重的。應很好地考慮採取防火、防爆措施,如:
⑴ 在除塵器的前面設燃燒室或火星捕集器,以便使未完全燃燒的粉塵與氣體完全燃燒或把火星捕集下來。
⑵ 採取防止靜電積聚的措施,各部分用導電材料接地,或在濾料製造時加入導電纖維。
⑶ 防止粉塵的堆積或積聚,以免粉塵的自燃和爆炸。
⑷人進入袋室或管道檢查或檢修前,務必通風換氣,嚴防CO中毒。
4、停止作業注意事項
當袋式除塵器停止運行前,除必須徹底清灰外,還應注意下列問題:
⑴ 袋室內往往發生濕氣凝結現象,這是含濕氣體,特別是燃燒產生的氣體冷卻後引起的,因此,要在系統冷卻之前,把含濕氣體排出去,完全換上乾燥的空氣,也就是在工藝設備停止運轉後,袋式除塵器的排風機應運行一段時間後,才停止運行。
⑵ 在長期停止運轉期間,要充分注意風機的清掃、防銹等工作,防止灰塵和雨水進入軸承(注意電動機的防潮)。在停止運轉前,應把灰斗內的積灰排除干凈。清灰機構與驅動部分要充分注油。
⑶ 在袋式除塵器停止運轉期間,定期的進行短時間的運行(空運轉)是保證除塵系統正常運轉最好的維護方法。
5 維護
5.1 要經常檢查控制閥、脈沖閥以及定時器等的動作情況。
脈沖閥橡膠膜片的失靈是常見故障,它直接影響清灰效果。該設備屬於外濾式,袋內裝骨架,要檢查固定濾袋的零件是否松馳,濾袋的張力是否合適。支撐框架是否光滑,以防止磨損濾袋。清灰採用壓縮空氣。因此要求除油霧及水滴,且油水分離器必須經常清洗,以防運動機構失靈及濾袋的堵塞。
5.2 防止結露
使用中要防止氣體在袋室內冷卻到露點以下,特別是在負壓下使用袋式除塵器更應注意。由於其外殼常常會有空氣漏入,使袋室氣體溫度低於露點,濾袋就會受潮,致使灰塵不是鬆散地,而是粘糊地附著在濾袋上,把織物孔眼堵死,造成清灰失效,使
除塵器壓降過大,無法繼續運行,有的產生糊袋無法除塵。
要防止結露,必須保持氣體在除塵器及其系統內各處的溫度均高於其露點25~35℃(如窯磨一體機的露點溫度58℃,運行溫度應在90℃以上),以保證濾袋的良好使用效果。,其措施如下:
⑴ 增設原料堆棚。在水泥生產中各種的原料、燃料及混合材含水量不等,若放在固定的堆棚內,防止雨淋則可大大降低物料的含水量,這是減少物料水份的有效措施。在我國南方的水泥廠這種情況比較普通,但物料堆棚有的過小,有的則無,因此,給袋式除塵器的使用造成了一定的困難。
⑵ 減少漏風。除塵器本體部分縫隙的漏風,袋式除塵器本體漏風應控制在3.5%以下。在除塵器系統中工藝設備的漏風如球磨機的卸料口的密閉卸灰閥、除塵器下的密閉排灰閥的漏風、管道法蘭連接處等,這些都往往被維護管理人員所忽視,因而,增加了不必要的漏風量,惡化了袋式除塵器的運行條件。
⑶ 含塵氣體在除塵器內應均勻分布,防止在邊角出現渦流使這里通過的氣體量減少形成局部低溫而產生結露問題。
⑷ 做好除塵器、管道等有關各處的保溫與防雨。實踐證明良好的保溫措施,可使袋式除塵器進、出口溫度相差很小,這是防止結露的一項有效措施。
⑸ 採取適當的加溫措施。如在除塵器內設遠紅外電加熱器、電熱器,或者在袋室內增設暖氣片,可以適當提高主機的煙氣溫度。
⑹ 加強除塵器和除塵系統的溫度監測,以便掌握袋式除塵器的使用條件,防止結露產生。
5.3 防止燃燒及爆炸
在水泥廠回轉窯尾排出的廢氣,煤磨製備中排出的廢氣由於含有CO、煤塵等可燃物質,在其含量、含塵濃度及一定溫度條件下則會產生燃燒爆炸事故,不僅燒毀除塵設備,也影響了生產主機的正常運行,所以,必須採取必要的預防措施,主要有:
⑴ 要防止可燃物質及可燃氣體(CO等)在袋式除塵器的管道、袋室內的積聚,對煤粉塵更應特別注意。
⑵ 加強對袋式除塵器入口溫度的控制。
⑶ 袋式除塵器上裝設防爆閥門,做到安全使用。
5.4 防止除塵效率降低
⑴ 堵住漏風,特別要堵住除塵器排灰口的漏風。因為在除塵器的灰斗中有大量緩慢下落的粉塵,逆流向上的漏風氣流又造成下落粉塵的二次飛揚,多次循環,因而排灰口漏風可使除塵器內的含塵濃度成倍地高於進氣的含塵濃度,這樣就惡化了袋式除塵器的工作條件,影響了袋式除塵器的除塵效率。
⑵ 防止除塵器內部氣流短路。因為塵源氣體含塵濃度高,(如20克/米3),即使只有1%短路逸出,也將超過排放標准。含塵氣體不經過濾袋直接從某些縫隙逸出,這種情況不允許發生,所以,在設計、安裝、檢修時都要注意。
❹ 高速風機怎麼測量振動值
高速設備一般比低速設備要求振動值低,因為一旦振動量太大,高速情況下,軸與轂磨損快,最終導致不對中動作失效。根據振動監測的評估標准ISO-10816-1,推薦使用數字式攜帶型振動計MODEL-201FX,
參數說明:
加速度測量范圍單位(PEAK):0.01 [m/s2]-19.99 [m/s2]、0.1 [m/s2]-199.9 [m/s2]、1.0 [m/s2]- 1999 [m/s2];
速度測量范圍單位(RMS):0.01 [mm/s]-19.99 [mm/s]、0.1 [mm/s]-199.9 [mm/s]、1.0 [mm/s]-
1999 [mm/s]
位移測量范圍單位(PEAK-PEAK):0.1 [μm]-199.9 [μm]、1.0 [μm]-1999 [μm]、0.01 [mm]-
19.99 [mm] ;
測量頻率范圍:加速度10 [Hz]±1[dB] ~ 10000 [Hz] -3[dB];
速度10 [Hz] ~ 1000 [Hz] ;±1[dB];
位移10 [Hz] ~ 1000 [Hz] ±1[dB];
❺ 軸承振動與雜訊的測量方法有哪些不同
一般情況下,振動是速度型,雜訊是加速度型;按照目前新的標准,測量方法是一樣的,只是感測器不同,內部處理程序也有所不同
❻ 風機、水泵振動怎麼測量
通常用攜帶型測振儀器測量,測量位置通常是軸承處,使用速度或加速度感測器。如果有波形和頻譜分析功能,則可以比較准確判斷設備的狀態。
❼ 風機振動檢測是什麼
測量風機特定部位的振動狀況,判斷風機是否運轉平穩,是風機性能的重要指標,比如羅茨鼓風機因為噪音大,我們的國家標準是小於11.2mm/s就算合格產品。
❽ 根據風機軸承震動測量中的速度及加速度如何判斷軸承健康情況
5以下正常,5-15一般要區別是葉輪還是軸承,如果是軸承,5-8要採取措施並盡快更換,大於10必須更換15以上一般不是軸承振動。
❾ 滾動軸承有哪些振動測量方法
滾動軸承振動雜訊測量方法主要有兩種:1、雜訊測量和振動測量;2、從振動測量中鑒別軸承的雜訊
翻滾軸承,雜訊是指除了正常動靜以外導致大家不舒服、發生煩躁感的動靜,軸承在運轉過程中,因為滾道和翻滾體之間彼此觸摸、磕碰而發生振盪,當翻滾軸承的振盪傳達到輻射外表,振盪能量轉換成壓力波,即為翻滾軸承雜訊,由振盪發生。樽祥
動靜是指彈性物質中傳達的壓力、引力、質點位移及速度等的改變所導致的物理擾動,即動靜可以界說為在空氣、水和別的媒質中人耳所能聽到的任何壓力的改變。雜訊是指除了正常動靜以外導致大家不舒服、發生煩躁感的動靜,它是為大家所不希望、不喜歡,但常常又難以避免的一種動靜。
軸承在運轉過程中,因為滾道和翻滾體之間彼此觸摸、磕碰而發生振盪,當翻滾軸承的振盪傳達到輻射外表,振盪能量轉換成壓力波,經空氣介質再傳達出去即為聲輻射。其中20—20kHz有些為人耳可接收到的聲輻射,即為翻滾軸承雜訊。
由振盪發生的機械波向空間輻射,導致空氣的振盪,然後發生動靜,這種動靜習慣上就被稱為軸承的雜訊或噪音。
所以軸承振盪是發生噪音的本源。即便軸承零部件翻滾外表加工十分抱負,清潔度和潤滑油或油脂也無可挑剔,但軸承在運轉時,因為滾道和翻滾體間彈性觸摸構成的振盪,仍會發生一種接連輕柔的動靜,這種動靜就稱為軸承的根底雜訊。根底雜訊是軸承固有的,不能消除。疊加在根底雜訊內的別的噪音就稱為異音或反常聲。
1雜訊測量和振動測量-樽祥
2從振動測量中鑒別軸承的雜訊-樽祥
2.1異常聲形成原因及目前主要鑒別方法
滾動軸承運轉過程中出現的異常聲,種類繁多,形成機理比較復雜,產生的因素是多方面的,而且各種異常聲常常疊加在一起,難於分辨,其主要原因有如下幾種:
(1)軸承內、外滾道存在磕碰傷,劃傷或嚴重缺陷引起的周期性振動脈沖。
(2)滾動體表面磕碰傷,劃傷等缺陷引起的非周期性振動脈沖。
(3)由於剩磁吸附鐵粉末存在於滾道或滾動體上而引起的周期性或非周期性的振動脈沖。
(4)雜質或塵埃進入軸承滾道運行區域引起的非周期性振動的脈沖。
(5)滾動體與保持架兜孔之間的劇烈碰撞引起的非周期性振動脈沖。
(6)潤滑劑性能不良,滾動體與保持架兜孔之間的滑動摩擦以及滾動體運轉時碾壓潤滑劑產生的振動脈沖。
❿ 滾動軸承 振動(速度)測量方法標准
標准編號:GB/T 7813-2008
標准名稱:滾動軸承 剖分立式軸承座 外形尺寸
標准狀態:現行
英文標題:Rolling bearings - Split type plummer block housings - Boundary dimensions
替代情況:替代GB/T 7813-1998
實施日期:2008-8-1
頒布部門:中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局 中國國家標准化管理委員會
內容簡介:本標准規定了二螺柱和四螺柱剖分立式軸承座的外形尺寸。本標准適用於調心球軸承和調心滾子軸承,供製造廠設計和用戶選型。