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龍鐵羅茨鼓風機故障怎么處理_羅茨風機

時間:20-12-15  來源:錦工羅茨風機原創

龍鐵羅茨鼓風機故障怎么處理:求龍鐵羅茨鼓風機氣體傳遞原理和曝氣池??

  一、活性污泥法基本要素

  構成活性污泥法有三個基本要素,一是引起吸附和氧化分解作用的微生物,也就是活性污泥;二是廢水中的有機物,它是處理對象,也是微生物的食料;三是溶解氧,沒有充足的溶解氧,好氧微生物既不能生存也不能發揮氧化分解作用。作為一個有效的處理工藝,還必須使微生物,有機物和氧充分接觸,只有密切的接觸,才能相互作用。因而在充氧的同時,必須使混合液懸浮固體處于懸浮狀態。充氧和混合是通過曝氣設備來實現。

  曝氣的好壞決定了活性污泥法的能耗和處理的效果。要達到好的效果,曝氣設備的選擇還必須和曝氣池的構造相配合。因而本節重點討論氣體傳遞原理,通常的曝氣設備和曝氣池的構造等問題。

  二、曝氣設備

  曝氣設備主要分為鼓風曝氣和機械曝氣。

  I.BTSR鼓風機曝氣

  鼓風曝氣系統是由空氣凈化器,羅茨鼓風機,空氣輸配管系統和浸沒于混合液中的擴散器組成。鼓風機供應一定的風量,風量要滿足生化反應所需的氧量和能保持混合液懸浮固體呈懸浮狀態;風壓則要滿足克服管道系統和擴散器的摩阻損耗以及擴散器上部的靜水壓;空氣凈化器的目的是改善整個曝氣系統的運行狀態和防止擴散器阻塞。

  擴散器是整個鼓風曝氣系統的關鍵部件,它的作用是將空氣分散成空氣泡,增大空氣和混合液之間的接觸界面,把空氣中的氧溶解于水中。根據分散氣泡的大小,擴散器又可分成幾種類型:

  (1)小氣泡擴散器 典型的是由微孔材料(陶瓷、砂礫,塑料)制成的擴散板或擴散管。氣泡直徑可達1.5mm以下。

  (2)中氣泡擴散器 常用穿孔管和莎綸管。穿孔管的孔眼直徑為2~3mm,孔口的氣體流速不小于10m/s,以防堵塞。國外用莎綸管。莎綸是一種合成纖維。莎綸管以多孔金屬管為骨架,管外纏繞莎綸繩。金屬管上開了許多小孔,壓縮空氣從小孔逸出后,從繩縫中以氣泡的形式擠入混合液。空氣之所以能從繩縫中擠出,是由于莎綸富有彈性。

  (3)大氣泡擴散器 常用豎管,氣泡直徑為15mm左右。

  (4)微氣泡擴散器 這是近幾年內新發展的擴散器,氣泡直徑在100um左右。射流曝氣器屬于微氣泡曝氣器,它通過混合液的高速射流,將鼓風機引入的空氣切割粉碎為微氣泡,使混合液和微氣泡充分混合和接觸,促進了氧的傳遞,提高了反應速率。也可設計成負壓自吸式的射流器,這樣可以省掉鼓風機,避免鼓風機引起的噪聲。

  通常擴散器的氣泡愈大,氧的傳遞速率愈低,然而它的優點是堵塞的可能性小,空氣的凈化要求也低,養護管理比較方便。微小氣泡擴散器由于氧的傳遞速率高,反應時間短,曝氣池的容積可以縮小。因而選擇何種擴散器要因地制宜。

  擴散器一般布置在曝氣池的一側和池底,以便形成旋流,增加氣泡和混合液的接觸時間,有利于氧的傳遞,同時使混合液中的懸浮固體呈懸浮狀態。

  擴散器的構造形式很多,布置形式多樣,但基本原理是一樣的。讀者可參考產品說明書和設計手冊。

  鼓風曝氣用鼓風機供應壓縮空氣,常用羅茨鼓風機和離心式鼓風機。羅茨鼓風機適用于中小型污水廠,但噪聲大,必須采取消音、隔音措施;離心式鼓風機噪聲小,且效率高,適用于大中型污水廠,但國內產品規格還不多。

  2.機械曝氣

  鼓風曝氣是水下曝氣,機械曝氣則是表面曝氣。機械曝氣是用安裝于曝氣池表面的表面曝氣機來實現的。表面曝氣機分豎式和臥式兩類。

  (1)豎式曝氣機 這類表曝機的轉動軸與水面垂直,裝有葉輪,當葉輪轉動時,使曝氣池表面產生水躍,把大量的混合液水滴和膜狀水拋向空氣中,然后挾帶空氣形成水氣混合物回到曝氣池中,由于氣水接觸界面大,從而使空氣中的氧很快溶入水中。隨著曝氣機的不斷轉動,表面水層不斷更新,氧氣不斷地溶人,同時池底含氧量小的混合液向上環流和表面充氧區發生交換,從而提高了整個曝氣池混合液的溶解氧含量。因為池液的流動狀態同池形有密切的關系,故曝氣的效率不僅決定于曝氣機的性能,還同曝氣池的池形有密切關系。

  表曝機葉輪的淹沒深度一般在10~100mm,可以調節。淹沒深度大時提升水量大,但所需功率亦會增大,葉輪轉速一般為20~100r/min,因而電機需通過齒輪箱變速,同時可以進行二擋和三擋調速,以適應進水水量和水質的變化。我國目前應用的這類表曝機有泵型,倒傘型和平板型。

  (2)臥式曝氣刷 這類曝氣機的轉動軸與水面平行,主要用于氧化溝。在垂直于轉動軸的方向裝有不銹鋼絲(轉刷)或板條,用電機帶動,轉速在50~70r/min,淹沒深度為(1/3~1/4)轉刷直徑。轉動時,鋼絲或板條把大量液滴拋向空中,并使液面劇烈波動,促進氧的溶解;同時推動混合液在池內回流,促進溶解氧的擴散。

  3.曝氣設備性能指標

  比較各種曝氣設備性能的主要指標有:一是氧轉移率,單位為mg/L.h;二是充氧能力(或動力效率)即每消耗1kW·h動力能傳遞到水中的氧量(或氧傳遞速率),單位為kgq/kwh;三是氧利用率,通過鼓風曝氣系統轉移到混合液中的氧量占總供氧的百分比,單位為%。機械曝氣無法計量總供氧量,因而不能計算氧利用率。

  三、曝氣池池型

  曝氣池實質上是一個反應器,它的池型和所需的反應器的水力特征密切相關。主要分為推流式和完全混合式以及二池結合型三大類。曝氣設備的選用及其布置又必須和池型及水力要求相配合。

  1.推流曝氣池

  (1)平面布置 推流曝氣池的長寬比一般為5~10。為了便于布置,長池可以兩折或多折,污水從一端進,另一端出。進水方式不限;出水都用溢流堰。推流曝氣池一般采用鼓風曝氣。

  (2)橫斷面布置 推流曝氣池的池寬和有效水深之比一般為1~2。有效水深最小為3m,最大為9m。根據橫斷面上的水流情況,又可分為平移推流和旋轉推流。平移推流是曝氣池底鋪滿擴散器,池中的水流只有沿池長方向的流動。這種池型的橫斷面寬深比可以大些,旋轉推流是在這種曝氣池中,擴散器裝于橫斷面的一側。由于氣泡形成的密度差,池水產生旋流。池中的水沿池長方向流動外,還有側向旋流,形成了旋轉推流。

  2.完全混合曝氣池

  完全混合曝氣池的池型可以為圓型也可以為方型或矩型。曝氣設備可采用表面曝氣機,置于池的表層中心,污水進入池的底部中心。污水一進池,在表面曝氣機的攪拌下,立即和全池混合,水質均勻,不象推流那樣前后段有明顯的區別。完全混合曝氣池可以和沉淀池分建和合建,因此可以分為分建式和合建式。

  (1)分建式 表面曝氣機的充氧和混合性能同池型關系密切,因而表面曝氣機的選用應和池型配合,以達到好的效果。當采用泵型葉輪,線速度在4~5m/s時,曝氣池的直徑與葉輪的直徑之比宜為4.5~7.5,水深與葉輪的直徑比宜為2.5~4.5。當采用倒傘型和平板型葉輪時,葉輪直徑與曝氣池的直徑之比宜為1/3~1/5。分建式雖然不如合建式用地緊湊,且需專設的污泥回流設備,但運行上便于調節控制。

  (2)合建式 合建式表面曝氣池,我國定名為曝氣沉淀池,國外稱為加速曝氣池。這種池型在我國曾一度流行,因為結構緊湊,沉淀池與曝氣池合建于一個圓型池中,沉淀池設于外環,與中間的曝氣池底有回流污泥縫相通,靠表曝機造成的水位差使回流污泥循環。為了使回流污泥縫不堵塞,縫隙較大,但這樣又使回流污泥流量過大,通常達進水量的100%以上,有的竟達500%。由于曝氣池和沉淀池合建于一個構筑物,難于分別控制和調節,運行不靈活,出水水質難于保證,國外已趨淘汰。合建式也可做成矩型。

  3.兩種池型的結合

  在推流曝氣池中,也可以用多個表曝機充氧和攪拌,對于每一個表曝機所影響的范圍內,則為完全混合,而對全池而言,又近似推流,此時相鄰的表曝機旋轉方向應相反,否則兩機間的水流會互相沖突,。也可用橫向擋板在機與機之間隔開,避免互相干擾,。這種池型各池可以獨立,就成為完全混合;也可以各池串聯,成為近似推流,運行靈活。

龍鐵羅茨鼓風機故障怎么處理:污水處理站羅茨鼓風機過載停車故障的原因及解決方法,龍鐵資訊中心,羅茨風機

  污水處理站常用羅茨鼓風機為好氧生化池、厭氧生化池、調節池和污泥池提供曝氣氣流。在使用過程中,難免會發生羅茨曝氣風機電動機過載故障,從而影響污水站的正常運行。

  一、羅茨風機的工作原理

  羅茨鼓風機,又稱羅茨風機,系屬容積回轉鼓風機,利用3個葉形轉子在氣缸內作相對運動來壓縮和輸送氣體的回轉壓縮機。羅茨風機結構簡單,制造方便,適用于低壓力場合的氣體輸送和加壓,也可用作真空泵。羅茨風機在機殼內部設置有兩組互朝相反方向回轉的葉輪,在葉輪與葉輪,及葉輪與機殼間僅留有極小縫隙的狀態下回轉。當其中一組葉輪葉端經過吸入口時,與殼體之間捕捉的一定量的空氣,自吸入側移送至吐出側,壓向高壓端。吸入側之空氣,如圖a和圖b所示,葉輪旋轉至與殼體的最小間隙時所捕捉的空氣經由圖c和圖d步驟,被移送至吐出口開口處,在圖e所示狀態下吐出。

  二、羅茨曝氣機過載的原因

  三葉羅茨鼓風機常見故障現象有:風量不足,電動機過載,溫度過高,異常聲音或振動超限,葉輪與葉輪之間發生撞擊,葉輪和機殼徑向發生摩擦,葉輪與墻板之間發生摩擦,齒輪損壞,軸承損壞,漏油,電動機不轉,電動機過熱,排氣壓力上升,風機無法轉動。

  1. 電動機過載原因

  (1)進口過濾器堵塞或其他原因造成阻力增高,形成負壓(在出口壓力不變情況下,升壓增高)。

  (2)出口系統壓力增加。

  (3)靜、動件發生摩擦。

  (4)齒輪損壞。

  (5)軸承損壞。

  2.分析和檢查

  (1)對進口過濾器進行檢查, 是否存在污堵,是否造成溫升現象。

  (2)查看羅茨風機出口壓力是否大于風機設計的額定壓力。

  (3)對羅茨風機靜、動件進行檢查,間隙符合是否要求。

  (4)對羅茨風機主、從動齒輪進行檢查。

  (5)對羅茨風機和電動機軸承都進行外觀檢,并使用振動檢測儀進行振動檢測,是否存在異常。然后檢修員對曝氣風機出口壓力高的原因進行一步分析、檢查,好氧生化池、厭氧生化池、調節池及污泥池均為地下設施是否缺少排氣管口,導致排氣不暢和風機功率選型過大是造成曝氣風機過載的主要原因。

  另外,在檢查的過程中,還要查看地下曝氣風機室溫度、電動機端蓋溫度、環境溫度和電動機端蓋溫度是否符合要求。

  三、故障處置方法

  (1)由于好氧生化池、厭氧生化池、調節池和污泥池為地下設施,若上方完全封閉只留有檢修人孔,蓋有人孔蓋,可以在人孔蓋上開口并加裝鋼網,使氣體順暢排出。

  (2)在曝氣風機出口管道上安裝一個排氣口并加裝消聲器,排出多余的氣體,降低出口壓力。

  (3)在風機室安裝軸流風機為設備供應室外低溫空氣,降低環境溫度和設備的溫升。

  若污水處理站羅茨鼓風機出現停車故障現象,可根據以上原因進行排查,解決故障,保障設備的穩定運行。

  以上內容由錦工鼓風機(上海)有限公司(發布,轉載請注明出處。

龍鐵羅茨鼓風機故障怎么處理:羅茨風機過載停車故障的原因及解決方法

  污水處理站常用羅茨鼓風機為好氧生化池、厭氧生化池、調節池和污泥池提供曝氣氣流。在使用過程中,難免會發生羅茨曝氣風機電動機過載故障,從而影響污水站的正常運行。

  一、羅茨風機的工作原理

  羅茨鼓風機,又稱羅茨風機,系屬容積回轉鼓風機,利用3個葉形轉子在氣缸內作相對運動來壓縮和輸送氣體的回轉壓縮機。羅茨風機結構簡單,制造方便,適用于低壓力場合的氣體輸送和加壓,也可用作真空泵。羅茨風機在機殼內部設置有兩組互朝相反方向回轉的葉輪,在葉輪與葉輪,及葉輪與機殼間僅留有極小縫隙的狀態下回轉。當其中一組葉輪葉端經過吸入口時,與殼體之間捕捉的一定量的空氣,自吸入側移送至吐出側,壓向高壓端。吸入側之空氣,如圖a和圖b所示,葉輪旋轉至與殼體的最小間隙時所捕捉的空氣經由圖c和圖d步驟,被移送至吐出口開口處,在圖e所示狀態下吐出。

  二、羅茨曝氣機過載的原因

  三葉羅茨鼓風機常見故障現象有:風量不足,電動機過載,溫度過高,異常聲音或振動超限,葉輪與葉輪之間發生撞擊,葉輪和機殼徑向發生摩擦,葉輪與墻板之間發生摩擦,齒輪損壞,軸承損壞,漏油,電動機不轉,電動機過熱,排氣壓力上升,風機無法轉動。

  1. 電動機過載原因

  (1)進口過濾器堵塞或其他原因造成阻力增高,形成負壓(在出口壓力不變情況下,升壓增高)。

  (2)出口系統壓力增加。

  (3)靜、動件發生摩擦。

  (4)齒輪損壞。

  (5)軸承損壞。

  2.分析和檢查

  (1)對進口過濾器進行檢查, 是否存在污堵,是否造成溫升現象。

  (2)查看羅茨風機出口壓力是否大于風機設計的額定壓力。

  (3)對羅茨風機靜、動件進行檢查,間隙符合是否要求。

  (4)對羅茨風機主、從動齒輪進行檢查。

  (5)對羅茨風機和電動機軸承都進行外觀檢,并使用振動檢測儀進行振動檢測,是否存在異常。然后檢修員對曝氣風機出口壓力高的原因進行一步分析、檢查,好氧生化池、厭氧生化池、調節池及污泥池均為地下設施是否缺少排氣管口,導致排氣不暢和風機功率選型過大是造成曝氣風機過載的主要原因。

  另外,在檢查的過程中,還要查看地下曝氣風機室溫度、電動機端蓋溫度、環境溫度和電動機端蓋溫度是否符合要求。

  三、故障處置方法

  (1)由于好氧生化池、厭氧生化池、調節池和污泥池為地下設施,若上方完全封閉只留有檢修人孔,蓋有人孔蓋,可以在人孔蓋上開口并加裝鋼網,使氣體順暢排出。

  (2)在曝氣風機出口管道上安裝一個排氣口并加裝消聲器,排出多余的氣體,降低出口壓力。

  (3)在風機室安裝軸流風機為設備供應室外低溫空氣,降低環境溫度和設備的溫升。

  若污水處理站羅茨曝氣機出現停車故障現象,可根據以上原因進行排查,解決故障,保障設備的穩定運行。

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龍鐵羅茨鼓風機故障怎么處理:羅茨鼓風機安裝過程中的隱患及解決方案,龍鐵資訊中心,羅茨風機

  羅茨鼓風機在安裝過程中要注意設備的構造、性能、安裝順序等,由于羅茨風機構件多、操作復雜,安裝時需慎之又慎,同時還要求安裝人員還要具備一定的專業安裝技能與經驗。

  1羅茨風機安裝存在的隱患

  1.1基礎設備

  羅茨風機安裝中,設備基礎非常重要,只有擁有堅固與良好的基礎設備,后期才能順利開展設備安裝,降低設備故障發生兒率。同時,堅固基礎設備可將設備運行產生的動力與振動力輸送到土壤中,有效預防出現共振現象:如果設備基礎發生問題,輕則影響設備正常運轉,重則引起設備出現位移或傾覆,從而直接影響到機電設備使用壽命。所以,必須要重視設備基礎問題,為機電設備后期安裝與調試提供保障。

  1.2螺栓連接

  通常,羅茨鼓風機安裝中,螺栓與螺母孔必須預先設置好。羅茨風機安裝過程中,位置偏差是客觀存在的,例如預留孔位置不規范,或預埋螺栓位置存在較大偏差。細小差異日積月累,都會影響羅茨風機后期安裝,從而無法順利進行設備安裝。如果連接力太大,長期遭受電磁力與機械力作用,引起螺栓發生機械疲勞,使得螺栓與螺母連接松弛,發生螺帽滑絲亦或是破壞,此種情況一下,因連接松動設備運行發生故障。

  1.3設備振動

  羅茨風機安裝具有一定的特殊性,運行與使用時問長,另外運行中機械振動比較大,縮短了設備使用壽命,后期維修與調試兒率變大。常見問題主要為殼體與轉子同.心度差異、定子與轉子問的摩擦、軸承間隙太大或轉子失衡等。電機常見問題為:轉子與定子問出現不均勻氣隙、相互摩擦及轉子失衡等。機電泵操作中,實際參與與額定標準參數存在較大差異,泵運行不穩定,此種情況下,操作人員無法在規定參數下操作泵運行。

  1.4電流超標

  羅茨風機安裝用電過程中,電流問題隨之出現,其中超電流問題比較常見。其成因主要體現為:電機功率太大、電力線路有較高的電阻以及電源相位不足。泵超電流原因包含三方面。轉子與外殼摩擦、衣物進入泵體、軸承被損。必須要注意,設備自身可能引起這些電流問題,但在實際操作中,人員操作不規范,也會引起超電流問題,對后期安裝造成影響,為機電設備安裝埋下更多的安全隱患。

  2羅茨風機安裝隱患解決建議

  2.1羅茨風機次序進行優化

  隨著時代的進步,羅茨風機安裝中,安裝技術與方法日新月異,安裝方法不同,其優缺點與適用場合也是不同的,設備安裝次序不同,產生的安裝效果也是有所差異的,獲得不同安裝效率。羅茨風機安裝中,使用發電裝置獲得電源與動力源,推動設備運轉,順利進行設備安裝。應在羅茨風機安裝前,全面配備好裝備設施,以此合理設置各類設備安裝次序。改變、調整與化設備安裝次序,并非簡單的調整原有安裝順序,根據土建項目實際情況,秉承科學適用、經濟可行與節省成本的理念,合理規劃與安排設備安裝次序。比如,合理安排井架、絞車、壓風機以及變電所等設備的安裝,在此基礎上,合理制定安裝方案,對各方案的經濟與可行性進行全面分析,確定最優方案。優化設備安裝次序,縮短項目工期,提高設備安裝效率與合理性,以此有效降低設備安裝隱患發生兒率。

  2.2嚴格依照流程安裝機電設備

  對羅茨風機而言,其程序與步驟是既定的,有效規范并約束設備安裝,以此高效完成設備安裝,保障設備安裝質量達到標準。同時,根據大量實踐中沒有嚴格依照既定程序安裝機電設備,是造成安裝隱患的重要原因。羅茨風機安裝后,要想消除各類安全隱患,提升項目安裝質量與精度,依照設定程序與步驟安裝機電設備是必然趨勢,因而作為項目負責人與施工企業,必須要嚴格監控工作人員安裝操作步驟與行為,安裝人員在設備安裝中,應嚴格依照設定程序與要求安裝設備,以防隨意更改或越過安裝步驟進行設備安裝。另外,為了提升安裝人員綜合素養與實操能力,施工企業要對安裝人員加大專業技術與崗位培訓,以便安裝人員深入熟悉設備安裝內容與流程,為規范安裝流程提供保障。

  2.3全面做好羅茨風機安裝后期的調試運行

  三葉羅茨風機安裝中,調試運行是最后一環,旨在檢測設備能否正常運行,各參數設置是否與實際相一致,查看設備運行效率與項目整體協調性,確保設備正式運行后有效進行設備操作。設備安裝中,根據不同安裝需求、場合及使用對象,安裝設備種類、數量比較多,因而在設備調試運行時,必須要綜合考慮設備安裝功能及相關囚素,依照設備類型對調試方案進行合理調試,明確規定設備步驟與方式。根據調試方案,試運行并調整已完成安裝的兒點設備,檢查設備運行是否出現異常,各類參數設施是否符合設計要求。如果存在這些情況,要及時分析原因并采取有效措施解決這些問題,獲得預期調試結果。

  2.4確保機電人員綜合素養得到提升

  一定程度上,機電人員綜合素養對設備安裝質量有很大的影響,為此安裝人員綜合素養的提升十分必要。(1)為安裝人員組織包含安裝技術、內容及標準等在內的系統化培訓。(2)嚴格引導安裝人員依照安裝流程操作設備安裝,執行設備供配電規定。(3)對電源電路做好定期檢查,發現問題及時采取解決措施。(4)有效提示機電設備,確保設備運轉正常。

  簡言之,羅茨風機安裝中,遵循設備的性能,嚴格按照操作說明書來進行安裝,操作人員也要每日排查羅茨風機的安全隱患,早發現早解決,從而不影響設備的正常使用。

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