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發(fā)布時間:2021-06-03 11:06  
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風(fēng)機歷史
1862年,英國的圭貝爾發(fā)明離心風(fēng)機,其葉輪、機殼為同心圓型,機殼用磚制,木制葉輪采用后向直葉片,效率僅為40%左右,主要用于礦山通風(fēng)。
1892年法國研制成橫流風(fēng)機;2000多年前,中國、巴比倫、波斯等國就已利用古老的風(fēng)車提水灌溉、碾磨谷物。1898年,愛爾蘭人設(shè)計出前向葉片的西羅柯式離心風(fēng)機,并為各國所廣泛采用;19世紀(jì),軸流風(fēng)機已應(yīng)用于礦井通風(fēng)和冶金工業(yè)的鼓風(fēng),但其壓力僅為100~300帕,效率僅為15~25%,直到二十世紀(jì)40年代以后才得到較快的發(fā)展。
1935年,德國首*先采用軸流等壓風(fēng)機為鍋爐通風(fēng)和引風(fēng)。
1948年,丹麥制成運行中動葉可調(diào)的軸流風(fēng)機;旋軸流風(fēng)機、子午加速軸流風(fēng)機、斜流風(fēng)機和橫流風(fēng)機;
1874年成立的Clarage公司,于1997年被美國雙城風(fēng)機集團并購,成為至今較老的風(fēng)機制造商之一,風(fēng)機的發(fā)展也都獲得了長足進步。
1880年,人們設(shè)計出用于礦井排送風(fēng)的蝸形機殼,和后向彎曲葉片的離心風(fēng)機,結(jié)構(gòu)已比較完善了。1892年法國研制成橫流風(fēng)機。
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風(fēng)機安裝
工作開始
1.仔細閱讀風(fēng)機使用說明書及產(chǎn)品樣本,熟悉和了解風(fēng)機的規(guī)格、形式、葉輪旋轉(zhuǎn)方向和氣流進出方向等;再次檢查風(fēng)機各零部件是否完好,否則應(yīng)待修復(fù)后方可安裝使用。
2.風(fēng)機安裝時必須有安全裝置以防止事故發(fā)生,并由熟悉相關(guān)安全要求的人士安裝和接線。
3.聯(lián)接風(fēng)機進出口的風(fēng)管有單獨支撐,不允許將管道重疊重量加在風(fēng)機的部件上;風(fēng)機安裝時應(yīng)注意風(fēng)機的水平位置,對風(fēng)機與地基的結(jié)合面與出風(fēng)管道的聯(lián)接應(yīng)調(diào)整,使之自然吻合,不得強行聯(lián)接。
4.風(fēng)機安裝后,用手或杠桿撥動葉輪,檢查是否有過緊或擦碰現(xiàn)象,有無妨礙轉(zhuǎn)動的物品,無異?,F(xiàn)象下,方可進行試運轉(zhuǎn),風(fēng)機傳動裝置的外露部份應(yīng)有防護罩(用戶自備)如風(fēng)機進風(fēng)口不接管道時,也需添置防護網(wǎng)或其他安裝裝置(用戶自備)。
5.風(fēng)機所配電控箱必須與對應(yīng)風(fēng)機相匹配(指功率、電壓、氣動方式、控制形式等)。
6.風(fēng)機接線應(yīng)由電工接線,接線必須正確可靠,尤其是電控箱處的接線編號與風(fēng)機接線柱上的編號一致對應(yīng),風(fēng)機外殼應(yīng)可靠接地,接地必須可靠,不能用接零代替接地。
7.風(fēng)機全部安裝后應(yīng)檢查風(fēng)機內(nèi)部是否有遺留的工具盒雜物

風(fēng)機故障分析
故障分類
常見故障:
水泥行業(yè)風(fēng)機工作介質(zhì)中常含有一定量大小不等、形狀各異的同體顆粒,如除塵系統(tǒng)的引風(fēng)機、氣力輸送的鼓風(fēng)機。由于這些風(fēng)機是在含塵氣流中工作的,氣流中的粉塵顆粒既要對風(fēng)機產(chǎn)生磨損,又要在風(fēng)機葉片上附著積灰,且這種磨損和積灰都是不均勻的。因而使風(fēng)機轉(zhuǎn)子的平衡遭到破壞,引起風(fēng)機振動,縮短風(fēng)機壽命,嚴(yán)重時可使風(fēng)機不能正常工作。應(yīng)認真檢查供給風(fēng)機電源的工作電壓是否符合要求,電源是否缺相或同相位,所配電器元件的容量是否符合要求。尤其是風(fēng)機葉片的磨損較為嚴(yán)重,它不僅破壞風(fēng)機內(nèi)的流動特性,且容易引發(fā)葉片斷裂及飛車等重大事故。
傳動部位磨損也是風(fēng)機普遍存在的問題,其中包括各種軸類、輥類、減速機、電機、泵類等軸承位、軸承座、鍵槽及螺紋等部位,傳統(tǒng)的補焊機加工方法易造成材質(zhì)損傷,導(dǎo)致部件變形或斷裂,具有較大的局限性;風(fēng)機運行曲線由圖可以說明其節(jié)電原理:曲線(1)為風(fēng)機在恒定轉(zhuǎn)速n1下的風(fēng)壓一風(fēng)量(H-Q)特性,曲線(2)為管網(wǎng)風(fēng)阻特性(風(fēng)門全開)。刷鍍和噴涂再機加工的方法往往需要外協(xié),不僅修復(fù)周期長、費用高,而且因修補的材料還是金屬材料,不能從根本上解決造成磨損的原因(金屬抗沖擊能力及退讓性較差);更有許多部件只能采取報廢更換,大大增加了生產(chǎn)成本和庫存?zhèn)浼?,使企業(yè)良好的資源優(yōu)勢遭到閑置和浪費。

制造原因:
零部件加工制造不良,精度不夠
零件材質(zhì)不良,強度不夠,制造缺陷
轉(zhuǎn)子動平衡不符合技術(shù)要求
安裝原因:
機械安裝不當(dāng),零部件錯位,預(yù)負荷大
軸系對中不良
機器幾何參數(shù)(如配合間隙、過盈量及相對位置)調(diào)整不當(dāng)
管道應(yīng)力大,機器在工作狀態(tài)下改變了動態(tài)特性和安裝精度
轉(zhuǎn)子長期放置不當(dāng),改變了動平衡精度
未按規(guī)程檢修,破壞了機器原有的配合性質(zhì)和精度
操作運行不當(dāng):
工藝參數(shù)(如介質(zhì)的溫度、壓力、流量、負荷等)偏離設(shè)計值,機器運行工況不正常
機器在超轉(zhuǎn)速、超負荷下運行,改變了機器的工作特性
運行點接近或落入臨界轉(zhuǎn)速區(qū)
潤滑或者冷卻不良
轉(zhuǎn)子局部損壞或結(jié)垢
啟停機或升降速過程操作不當(dāng),暖機不夠,熱膨脹不均勻或在臨界區(qū)停留時間過久
設(shè)備劣化:
長期運行,轉(zhuǎn)子撓度增大或動平衡劣化
轉(zhuǎn)子局部損壞、脫落或產(chǎn)生裂紋
零部件磨損、點蝕或腐蝕等
配合面受力劣化,產(chǎn)生過盈不足或松動等,破壞了配合性質(zhì)和精度
機器基礎(chǔ)沉降不均勻,機器殼體變形。
