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脱硫罗茨风机结构_罗茨鼓风机

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脱硫罗茨风机结构:昭通脱硫除尘罗茨风机参数

  昭通脱硫除尘罗茨风机参数

  山东锦工机械有限公司是中国粉体处理和气力输送系统专业技术公司,高新技术企业。公司具有国内的设计中心,依托国际国内高校,科研院所先进的力输送工程技术,设计制造技术,研制开发高压密相和中低压稀相力输送系统,从事固两相流理论研究和应用。在粉体工程,力输送,科研开发和工程承接方面处于国际领先水平。公司以“团结,务实,进取,创新”的企业精神积极开拓市场,同时凭借优良品质,专业的技术服务得到了国内外多家企业的肯定和认可。

  从而有效保证低本钱投资的研发设计。*鼓风机的安全运行和工作寿命。按照正确和频繁的维护,并应注意任何后代,除了基本的维护程序,如下几点应予以强调。检查各部件的紧固情况,定位销是不是松动。风机本体里面无漏油现象。风机本体不能有结垢、生锈和剥落。注意润滑和散热是不是正常,注意润滑油的质量,往往听鼓风机是不是有噪音,注意机组是不是在不符合规定的工况下运行,注意按期添加黄油。鼓风机过载有时不容易立刻显示,因而请注意进排气压力、轴承温度和电机电流的普遍增长趋势,以判断器材是不是正常运行。拆卸仪器前,测量器材的匹配尺寸,弄好记录并标记零件,确保组装后保持原来的匹配要求。

  导致油漏入外壳。(1)环比减少油位;⑵更换密封件;⑶疏通通风口,安装中央空腔2mm孔径的旋塞,打开墙板下的旋塞;;(1)滚动轴承间隙超过规定值或轴承座摩擦损毁;⑵齿轮侧隙过大,错位,固定不牢;(3)叶轮与叶轮、叶轮与机壳因异物、灰尘碰撞;(4)过载和轴变形造成叶轮碰撞;5]叶轮与机壳入口因过热发生了摩擦;[6]叶轮因污垢或异物而失衡;但凡地脚螺栓和另外紧固件松动。(1)更换轴承或轴承座;⑵重装齿轮,保证侧隙;(3)清洁鼓风机,检查外壳是不是损坏;(4)检查背压,检查叶轮是不是对中,调整间隙;⑸检查过滤器和背压,增多叶轮和外壳入口之间的间隙;[6]清洁叶轮和外壳,确保叶轮的工作间隙;但凡拧紧地脚螺栓,调平底座。(1)与规定压力相对比。

  *罗茨鼓风机依据工作方式的不一样,大概可以分成单级鼓风机和双级鼓风机,这里面唯有一台压缩机级鼓风机,称为单级鼓风机,而将两台单级鼓风机串联起来,连续压缩气体两次的鼓风机称为双级鼓风机。按叶轮头数:双叶罗茨鼓风机、三叶罗茨鼓风机;按用途:立窑鼓风机、气化鼓风机、曝气鼓风机等。;按介质类型:鼓风机、煤气鼓风机、氢气鼓风机、二氧化硫鼓风机等。;依据传动方式:直吹式、皮带式等。;依照冷却方式:风冷风机、水冷风机、逆流冷却风机等。;按结构类型:立式风机、卧式风机、立轴风机、密组风机等。;按照密封类型,可划分成迷宫密封、膨胀环密封、填料密封和机械密封等多种类型。应彻底检查风扇的所有部件。

脱硫罗茨风机结构:罗茨风机的结构和工作原理_罗茨鼓风机

  关于三叶罗茨鼓风机,锦工风机小编已经给大家汇总了很多很多知识了,没有1000篇也有900篇了,今天锦工风机针对三叶罗茨鼓风机做一次全面性的总结,主要内容还是三叶罗茨鼓风机的结构图!

  1、基本工作原理

  如下图所示,三叶罗茨鼓风机就是这样进行空气输送的,在电机的带动下强制性输送气体。

  如果三叶罗茨鼓风机的叶轮连续转动起来,就出现了下面的动态图了,相信看到下面的动态图,我们应该能够明白三叶罗茨鼓风机是怎么工作的了。

  如果对工作原理有不懂的,可以点击这里查看:罗茨鼓风机的工作原理

  2、解剖结构

  三叶罗茨鼓风机的解剖结构如下图所示,通过这张图片,我们能够看到整个三叶罗茨鼓风机的结构,以及由哪几部分组成的。下图是罗茨鼓风机机头的结构图,并不包含电机及底座,机头便是三叶罗茨鼓风机的主要结构。

  如果您想下载该图片的大图,可以点击这里进行查看:三叶罗茨鼓风机解剖结构图

  3、重点介绍

  叶轮:叶轮是罗茨鼓风机的主要部件,三叶罗茨鼓风机,叶轮便是三叶,如果是二叶罗茨鼓风机,叶轮便是二叶,有一种很少见的罗茨鼓风机,5叶罗茨鼓风机,由5个叶轮组成,现在市场上极少看到。

  机壳:与叶轮和墙板形成密闭腔隙,进行空气输送。

  齿轮:齿轮分主动齿轮和从动齿轮,如果是双油箱的话会分为主动端主动齿轮,主动端从动齿轮,从动端主动齿轮和从动端从动齿轮。

  驱动力:电机或者柴油机或者柴油电机共用式,三者都可以,也是三叶罗茨鼓风机的必备结构。

  附属结构:消音器、润滑油、仪表配件。

  4、结构形式

  三叶罗茨鼓风机并非只有一种结构形式,如:普通型三叶罗茨风机、密集型三叶罗茨风机、双级串联罗茨风机、一体机型罗茨风机等。

  虽然三叶罗茨鼓风机在结构上有一定的差异,但是三叶罗茨鼓风机的主要组成部分和工作原理是一样的,只不过在设计的时候,根据具体要求设计而得来。

  总结,三叶罗茨鼓风机的结构形式大同小异,但是参数有很多,具体到参数,锦工风机小编今天不在为大家介绍了,主要介绍到的是三叶罗茨鼓风机的结构,如果您有采购方面的问题,可以联系我们的官方客服热线

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  舒适100网讯?风机是在很多场所都在使用的一种设备,罗茨风机是一种容积式的风机,其结构简单,而且速度也比较快,运转也比较平稳,性能也是比较好的。罗茨风机工作原理和特点是什么呢?下面一起来看看具体的情况如何吧。

  罗茨风机工作原理——罗茨风机工作原理是什么

  罗茨风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,三叶型叶轮每转动一次由2个叶轮进行3次吸、排气,与二叶型相比,气体脉动变少,负荷变化小,机械强度高,噪声低,振动也小。在2根平相行的轴上设有2个三叶型叶轮,轮与椭圆形机箱内孔面及各叶轮三者之间始终保持微小的间隙,由于叶轮互为反方向匀速旋转,使箱体和叶轮所包围着的一定量的气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。

  简而言之,其工作原理为:转子顶端像排风口一线打开的瞬间,排风口的高压空气逆流于即可之内,进行压缩。这种逆流与压缩产生剧烈的压力变化。这种压力变化形成了风机的噪音原因。

  罗茨风机工作原理——罗茨风机特点是什么

  罗茨鼓风机的机壳是由进排气口遮壁线组成,形成螺旋式结构,与叶轮顶部的直线所构成的三角形进排气口随着叶轮的旋转而循序开闭,运行时噪音很低,并且没有排气脉动的现象。罗茨鼓风机的叶轮为三叶直线型,叶轮之间只要确保侧面间隙就可以,与同样尺寸的传统二叶型罗茨鼓风机相比,效率更高。罗茨风机的齿轮采用特殊钢,经过适当的淬火处理,严格按照高精度齿轮研削制造,因而可以将来自齿轮对产品的不良干扰完全排除。

  可见罗茨风机是一种相当不错的产品,性能特点也非常优良,当前在我国不少工业领域都在使用了,比如轻工业、冶金和电力等部门都发挥了不小的作用。用户在挑选这种风机的时候,一定要注意认准大品牌,并按照科学的方法合理使用,保证效果完美展现。

  罗茨风机属于容积式回转风机,主要的动力来源为电机、柴油机或者电机柴油混合式, 选型的主要参数有风量、压力、转速、电机功率等,锦工重工从罗茨风机的结构形式、工作原理、注意事项等方面,为大家详细讲解罗茨风机的工作原理。

  罗茨风机风量基本不会发生变化,当前方压力稍有变化时,也能够持续进行空气输送。在长期使用之后,罗茨风机的风量会发生变化,多为风量减小,引起的主要原因是:叶轮与叶轮间隙、叶轮与墙板间隙、叶轮与机壳间隙发生了变化,造成内泄漏增大,进而影响罗茨风机的风量。

  1、工作原理

  罗茨风机有两个叶轮,在电机带动下,两个叶轮会相向转动,当叶轮转过进气口之后,两个叶轮和墙板及机壳之间会形成一个密封的腔室,叶轮继续转动,密封腔室里面的空气会被压入排气口,如此反复经过进气口和排气口,将外界空气输送至目的地。

  叶轮与叶轮、叶轮与墙板、叶轮与机壳之间会存在一定的间隙,该间隙有固定标准和误差,误差过大会产生其他相应的故障问题。在叶轮经过排气口时,在管道前方压力的作用下,会将部分气体通过间隙泄漏至外界,这样的泄漏,我们称之为内泄漏。

  罗茨风机的具体的工作原理流程请看下图:

  2、结构形式

  一台普通的三叶罗茨风机,主要由两部分构成:驱动机和机头,驱动机是风机的动力来源,可以是电机也可以是柴油机,机头是罗茨风机的主要工作组件,通过有规律的运转,以达到气体输送的目的。

  想要了解罗茨风机的工作原理,必须对罗茨风机的机头结构有充分的了解,机头的主要组成部分有:墙板、机壳、主动叶轮、从动叶轮、主动从动齿轮、主副油箱、轴承等,为了大家对罗茨风机的结构有清洗的认知,小编特意整理了一份结构图供大家参考,如下所示:

  罗茨风机工作原理图与结构形式图很简单,辅助一些图片,我们能够对其工作原理有清洗的认知,在理解罗茨风机的工作原理时,首先要掌握其基本结构,然后再去掌握其运转原理,这样就能够很好的掌握罗茨风机的工作原理了。为了保证罗茨风机正常工作运转,风机的其他组件也起到了非常重要的作用,如:轴承、齿轮等,配合工作的组件出现了异常故障,对风机的运转也会造成很大的影响。

  罗茨风机工作原理图与结构形式图山东锦工重工机械有限公司专业生产制造各类罗茨风机、罗茨真空泵、MVR蒸汽压缩机、回转风机等设备,承接气力输送系统工程,生产旋转供料器、仓泵、料封泵、旋转阀等各类气力输送设备,综合以上所讲如有遗漏或问题欢迎咨询锦工在线客服。

  基础分类形式

  按照转子叶轮的结构型式,罗茨风机根据头数可分为两叶与三叶 (a、b),按叶轮形状有直叶和扭叶之分(b、c)。

  以常用三叶罗茨风机为例介绍

  三叶罗茨风机的特点

  1、由于采用了三叶转轮及带螺旋线型的箱体,所以风机的噪声和振动很小。

  2、由于没有混油,可获得清洁气体,不产生油烟雾所造成的空气污染。

  3、结构简单,由于采用特殊轴承,具有超群的耐久性,使用寿命长,维修也方便。

  4、叶轮与轴为整体结构,且叶轮无磨损,风机性能持久不变,可以长期连续运转。

  5、高速高效率,且结构非常紧凑。

  6、密封可靠,不会产生漏油现象。

  TASR型 构造图

  罗茨风机的构造及用途描述

  罗茨风机有叶轮和机壳2个大部分组成。叶轮是镶嵌在2跟叶轮轴上面,一根从动轴和一根主动轴组成,每根轴上有一个叶轮,而每个叶轮上有3个叶片连接而成故而叫做三叶。主动轴和从动轴靠轴承的固定和齿轮的咬合从而转动压缩。叶轮是靠精密的数控刨床加工而成,2个叶轮之间保持着一定的距离,但是互补碰撞。相对而言叶轮和机壳之间也存着一定的距离,从而转动压缩产出清洁的空气。

  罗茨风机可以说是通用机械,当今社会在很多行业中都能用到罗茨风机。罗茨风机一般用在污水处理 环保 矿山 石油 化工 水泥 铸造 食品 医药 造纸 气力输送 粉体颗粒输送 化肥 建材 电力 煤炭 水产养殖等很多行业。矿山中用到罗茨风机:一般用于矿山的通风和矿山中矿石矿物的浮选。 粉体输送往往是将罗茨风机装配在一个可以输送物料的简单系统设备上,罗茨风机的高压可以将物料通过管道输送到所需要的地方,利用罗茨风机产出的高压力可以将物料输送到上千米的仓库中,减少了人力的损耗。食品行业中罗茨风机的真空包装系统,真空包装在谷子 豆类等食品包装中得应用,用在食品行业包装中是一项重大的创造性应用。用了真空包装的可抗机械压力 减轻了震荡,有利于长途的运输又利于销售。污水处理和环保中在罗茨风机污水处理曝气的环节起到了关键的作用,目前一般设备无能代替和取代。国内罗茨风机在石油领域最先使用,随着社会的发展和科技技术的创新,罗茨风机在今后的市场地位会越来越高,用途也将会越来越普遍。

  罗茨风机工作原理

  罗茨风机的用途

  罗茨风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,叶轮端面和风机前后端盖之间及风机叶轮之间者始终保持微小的间隙,在同步齿轮的带动下风从风机进风口沿壳体内壁输送到排出的一侧。风机内腔不需要润滑油,结构简单,运转平稳,性能稳定,适应多种用途,已运用于广泛的领域。遍布污水处理、烟尘脱硫、物料输送、瓦斯及易燃易爆气体输送、重油喷燃、高炉冶炼、水产养殖、农药化工、甲醛合成等领域。

  高效节能,精度高,噪音低,寿命长,结构紧凑,体积小,重量轻,使用方便,产品用途广泛,遍布石化、建材、电力、冶炼、化肥、矿山、港口、轻纺、食品、造纸、水产养殖和污水处理、环保产业等诸多领域,大多用于输送空气,也可用来输送煤气、氢气、乙炔、二氧化碳等易燃、易爆及腐蚀性气体。

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脱硫罗茨风机结构:罗茨风机进口消音器内部结构_罗茨鼓风机

  原标题:罗茨风机安装解读

  山东锦工有限公司是一家专业生产罗茨鼓风机、罗茨真空泵、回转风机等机械设备公司,位于有“铁匠之乡”之称的山东省章丘市相公镇,近年来,锦工致力于新产品的研发,新产品双油箱罗茨风机、水冷罗茨风机、油驱罗茨风机、低噪音罗茨风机,赢得了市场好评和认可。

  罗茨风机安装对于专业人士来说较为简单,而对于非专业人士来说,安装起来还是较为麻烦的,下面小编就根据实际情况为大家解读一下,罗茨风机的安装过程,先上图:

  上图为安装好之后的罗茨风机现场图,1、指的是罗茨风机的进口消音器,安装消音器只需用将螺栓进行紧固即可;

  2、该处指得是弹性接头,为了保证设备在运行时的安全性,螺栓紧固即可;

  3、该处是出口消音器,注意在安装时将法兰处的塑料纸撕掉;

  4、该处为三通管,用来连接出口消音器、放空消音器、闸阀;

  5、该处为放空消音器,风机在放空时,起到降噪的作用;

  6、该处为闸阀,切断罗茨风机与管道的连接;

  注意:在4与6之间,安装逆止阀,防止气体回流。 1与2之间安装压力表与泄压阀。罗茨鼓风机的整体安装只需通过紧固螺栓即可完成,无其他复杂程序,在安装的时候对于消音器的清洁度及仪表的工作性能需要进行检查,保证各零配件能够有效工作。

  最后的安装工作为最右侧的线路连接,将线路连接好之后,保证线路的准确性,进行试运行即可。

  罗茨风机的噪声源在噪声级时,其频谱值往往不止一种,而对不同频谱带,对其消声量要求也不相同,下面我们来了解一下罗茨风机消音器的结构原理:

  罗茨风机消音器/消声器是根据阻声片消声原理所研制,该型消声器声学性能优良,空气动力性能良好;结构合理,便于安装,是一种锦工量阻性蜂窝式消声器,抗性段采用了多室抗性胶直管通道及十字形吸声片形式,从而保证了在较宽频带范围内具有足够的消声量。消声器结构由许多平行的单元消声管排列组成,消声管之间填充多孔吸声材料,为减少气流激发壳壁振动而产生辐射声,在外壳上设置了加强筋。风机消声器、离心风机消声器以及鼓引风机消音器的形式均采用对中、高频宽带特性有较好效果的阻性吸音降噪原理,对低、中频和脉动特性时有良好效果的抗性消声降音原理以及微穿孔消声器和阻抗复合式消声器。

  为此系列通风管道消音器及鼓引罗茨风机消音器均为阻抗声流型,采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构,同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区,用增宽消声频带,以实现良好的消声降噪效果.

  罗茨鼓风机消声器是一种管式消声器,它由许多个消音单元(消音管)组成,消音内管壁钻有许多小孔,里面填充有消音材料,减少气流激发壳壁震动而产生辐射音,在外壳上设有加强筋,同时本身带有支座,以便安装。

  系列风机消声器是一种阻性消音器.当声波在多孔的吸声材料中运动时,将引起材料细孔或间隙的空气分子振动,使一部分声能由于孔的摩擦和粘滞阻力的作用,声能转化为热能,从而使声波衰减。风机消声器适用于通风机的消声,就其安装位置不同可分为两种,FX/A型为两端带有法兰盘,适宜于消声器后面与管道相连,通常以防止城市的噪音污染为目的时,设在风机后面。

  一端装有法兰盘,另一端有雨搭与铁丝网,风机消音器直接与大气相连,适接于新风的通风机前面。罗茨鼓风机就是容积回转鼓风机,利用两个叶形转子在气缸内作相对运动来压缩和输送气体的回转压缩机。这种鼓风机结构简单,制造方便,适用于低压力场合的气体输送和加压,也可用作真空泵。就是强制气体输送的或者是排出的。罗茨鼓风机的使用现在已经越来越广泛了,主要就是因为他的使用在气体的方面都是能够使用到的,像是在罗茨鼓风机污水处理的使用就是相当的重要的,污水的聚集时间长间长了就会出现很多的小虫子的,还有伴随着恶心的臭味的,对于我们周围的环境以及居民都是很不利的,因此罗茨鼓风机在水处理行业的使用也是很有必要的,同时使用之后还能够给我们节省很多的能量的,根据流体力学理论,气体的流动过程将伴随着损失。例如,气体流过节流装置后,气流的压力会相应减少,也就是它们损失了风机的有用功。由于这一切都是在风机输送气体的过程中发生的,也就是浪费了风机的能量。

  使用罗茨鼓风机之后可以通过有效地调节,实现在保证风机能够稳定工作的条件下,既要满足生产对流量或压力的要求,又能最大限度地节能。罗茨鼓风机市场价值的完美体现就是这样的表现的,还有就是具备体积小、质量轻、工作效率却很高的特点的。这样的重要因素都是让我们的罗茨鼓风机体现价值的地方。

  罗茨鼓风机因结构性的原因,相对于其他种类的鼓风机设备,罗茨鼓风机的噪音值较大,为了降低罗茨风机对周边环境的影响,以及降低罗茨风机的噪音值,常规的罗茨风机都会加装消音器,消音器的结构形式,每个厂家都有所差异,但是作用基本一致,罗茨风机在安装使用时需要注意以下10个内容:

  1、锦工罗茨风机消音器直接消音器组装时于罗茨鼓风机敞开的进、出气口上,也可以串接在进、出气管道上,允许垂直或水平消音器组装时,但应以近风机消音器组装时为宜;

  2、消音器组装时,消音器连接法兰面上应使用橡胶板等弹性垫以隔断固体传声,并保证气密;

  3、消音器组装时,消音器本身的质量不应直接攴承在风机上,以免引起变形可以用适当的支架在消音器外壳或法兰部位支承其质量;

  4、在可能有杂物吸入消音器的环境下,消音器进气口应加装钢板网等必要的防护网罩,消声芯应定期检修;

  5、当消音器的法兰尺寸与连接管道不相适配时,允许通过变径管连接;

  6、消音器也可以消音器组装时在密閉的机房侧墙或屋顶上,而不与风机直接连接,以达到密闭隔声及通风降温的目的,一般可以取得良好的效果;

  7、消音器组装时消音器时应按其体情况采用相应的隔声、吸声等必要措施,以降低机壳辐射噪声,达到综合治噪的目的;

  8、消音器使用、运输、储存过程中应避免雨水、油雾、水蒸气等直接进人消音器,并应避免大量含尘气体或腐蚀性气体进人消音器,以延长使用寿命;

  9、每个罗茨风机厂家所生产的消音器结构相类似,如果罗茨风机的结构型号相同,也可以在消音器允许使用范围内与其它风机配套使用;消音器损耗的情况较小,损耗多来自于消音器中的过滤棉,过滤棉更换时从市场进行采购即可。

  10、罗茨风机消音器两端采用平面对焊钢制管法兰,也可根据用户要求另行制作。

  罗茨风机消音器虽然是很简单的装置,但是事关罗茨风机的整体噪音,对于对噪音要求较高的企业,如:医院;加装消音器可能还不够,还需要加装消音房,能够较大幅度的降低罗茨风机的噪音,如果您在罗茨风机的选型方面有什么问题,可以联系我们的官方客服热线

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脱硫罗茨风机结构:脱硫氧化罗茨风机技术协议之设计技术要求

  罗茨风机技术协议锦工风机之前分享过,这几天,锦工风机陆续给大家分享一份具体的技术协议,今天为大家提供的是,设计与技术要求,这是技术协议中较为重要的部分,该技术协议为脱硫氧化风机,某公司锅炉项目。

  4.1设计要求:

  氧化风机应选用无油型,风机应运行在最高效率点上。风机要有几乎平坦的效率特性曲线,以保证运行时机组在各种负荷下都有最佳的效率。氧化风机在设计工作压力下,流量误差不得大于1% 。

  氧化风机设置进出口及放空消音器,进口空气带过滤器、风机主机、电机、隔音罩(如果需要)和阀门(止回阀、安全阀、电动卸载闸阀)、电机和风机的共用基础框架及地脚螺栓等。氧化空气系统设置为当需要投入备用氧化风机时能在运行中自动切换。

  集中安装在隔音罩内的风机、电机应能长期正常运行而不超温。

  4.2 对风机性能的基本要求

  4.2.1 供方必须保证满足需方提出的风机性能设计参数,并能在前述设计运行条件下长期安全运行。

  4.2.2 风机特性曲线的允许偏差,应限制在:

  a) 在保证点的风量 0——+ 5%;

  b) 在保证点的全压 0——+5%;

  4.2.3 轴承部位振动速度的有效值(均方根值)应不大于 mm/s(供方填写)。

  4.2.4 风机主轴承应能承受机壳内的紊流工况所引起的附加推力,并在长期运行时不发生事故。

  4.2.5 风机及其辅助设备,应有良好的性能,合理的运行操作方式及就地启停、调试和正常运行及事故情况下所必须的测量,控制调节及保护等措施,以确保设备的安全经济运行。

  4.2.6 风机及其附属设备,包括基础和支座在内,应能经受得住风机安装所在地区地震力的作用。供方应向需方证明,在设计地震烈度级的地震作用下,设备均能承受,并保持结构上的完整性。证明方法,可选用下列方法中的一种或几种的组合:

  a) 用静态分析预计设备的性能及对地震力的反应;

  b) 在模拟的地震条件下,对设备进行静态或动态试验;

  c) 利用以往设备经受地震的经验,证明本工程的设备在地震条件下运行的可靠性;

  4.2.7 风机的设计,应考虑到稳定工况和不稳定工况下的离心力、压力、热应力、地震力以及风机自重和保温重量的同时作用。

  4.2.8 供方应保证风机距其进风口前1米处的噪声不大于85dB(A)。

  4.2.9 如果噪声大于第4.2.8条的规定值,供方应使用需方同意的声学手段处理,使其合乎标准。

  4.2.10 供方应提供最大噪声水平处的噪声频谱特性。

  4.2.11 供方应明确设计参数的允许变动范围,需方在正式制造前有权在这一范围内变更设计参数。供方不应增加设备价格。

  4.2.12 当需方订购数台具有相同特性的风机时,供方提供的部件及备用件应是可以互换的。

  4.2.13 供方应向需方提供风机一电动机机组基础结构详图,保证使风机的振动和不稳定性减小到最低程度。需方应按供方的要求,提供基础设计的必要资料。

  4.2.14 三台风机并列运行时,风机不发生共振。

  4.2.15风机的转动部件必须经过严格的静平衡和动平衡实验。

  4.2.16 罗茨风机叶轮动平衡精度不低于G6.3级,皮带轮(若使用)应作静平衡试验;离心风机叶轮及转子动平衡精度不低于G2.5级,且叶轮需做超速试验。

  4.3 对风机制造的基本要求

  4.3.1 风机结构设计,应考虑到运输、安装、检修时的方便,并有利于易损件的拆装。

  4.3.2 风机各部位间隙应符合设计要求。

  4.3.3 为了消除机壳和进气室刚性不足产生的振动,在它们的内部和外部均应采取有效的加强措施。

  4.3.4 机壳、进气室等均应设计成便于调换的结构。

  4.3.5 为了便于轴的校正和轴承的拆装,轴承座必须有单独的底板和调整螺丝。

  4.3. 6 联轴器处应设置钢质联轴器保护罩,该保护罩应该是可拆卸的和封闭的。

  4.3.7 风机的各个组件及部件应配有吊耳或吊孔。

  4.3.8 风机机壳、进气室等的焊缝,参照不低于DLJ61—81《电力建设施工及验收技术规范(金属焊缝射线检验篇)》的方法进行无损探伤检查,并按相关标准验收。

  4.3.9 风机转子,包括转子叶片及凸缘的焊接,均应进行直观检查,并用液体渗透检查或用磁粉探伤。

  4.3.10 设备和支撑的焊接,按不低于DL5007—92《电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇)》的要求进行。

  4.3.11 对于组装后整体发运的风机,应力求做到使现场的安装工作量达到最小。

  4.3.12 第一次大修前安全运行的时间大于16000小时,齿轮寿命大于25000小时,精度不低于GB10095规定的5级。

  4.3.13 供方提供的设备铭牌上应标明该设备的KKS编码,该编码在合同签订时由需方提供。

  4.4 对油系统的基本要求(如果需要)

  4.4.1 润滑油系统应包括所有管道、油位指示器、压力和温度测量仪表等以及与设备连接的连接件。

  4.4.2 油箱内部应除垢,并涂刷防锈油漆。要求务必保证质量,以达到现场安装不再重漆为准。

  4.4.3 轴承部位的温度应不高于95 ℃,使用普通润滑油时,油温<65 ℃。

  4.4.4 油冷却器应作水压试验,试验压力为其工作压力的1.5倍,试验时间不少于30分钟。

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