吸水空气刀的应用与维护

【摘要】吸水空气刀是为了改进工程塑料、母粒加工行业开发的机械设备。料条通过使用水浴法冷却以后,除去原料的表面残留水,从而达到既定的目标。本文主要研究吸水空气刀的安装与调试,结构原理。以及在使用过程中如何排除吸水空气刀的故障。
目录
引言1
一、吸水空气刀的介绍5
(一)吸水空气刀的组成.6
(二)吸水空气刀的工作原理介绍.6
(三)吸水空气刀在生产生活中的作用.6
二、吸水空气刀的结构组成6
三、风机的组成与性能8
(一)风机的形式.7
(二)No10风机的结构10
(三)No10风机的性能16
四、吸水空气刀的安装与调试.16
(一)具体安装步骤.16
(二)调试部分 17
五、吸水空气刀的定期检查和保养.17
六、常见故障排除.19
(一)故障1分析与解除22
(二)故障2分析与解除23
(三)故障3分析与解除24
总结 25
参考文献 26
谢辞 27
引言
吸水空气刀是对改进工程塑料和母粒加工行业使用的设备,料条通过使用水浴法冷却以后,除去原料的表面残留水,从而达到既定的标准。它能适应高水量、高温、高湿、高粉尘等苛刻环境。吸水空气刀里的高压风机广泛用于灌装机械、医院传送系统、燃烧降氧机、雾化干燥机、丝网印刷机、中央集尘环境保护、电镀、除尘、食品包装、玻璃制品、气流运送等相关行业和机械。风机的种类繁多, 有离心式风机、轴流式风机、斜流式风机和横流式风机等。
本文将结合课堂所学专业知识,针对性地对装配及使用过程中的困难进行解决与维修。充分与我的实习工作相联系起来,理论与实践工作相互印证。起到了很好的作用,对于我今后的设备维修工作有很大的帮助。
本课题来自苏州新区华士达工程塑胶有限公司。
一、吸水空气刀的介绍
吸水空气刀是对塑料改进和母粒加工行业开发的设备,料条通过使用水浴法冷却以后,除去原料表面的残留水,从而达到既
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定的标准。如图11

图11 吸水空气刀
(一)吸水空气刀的组成
空气吸水刀主要由吸风头、横臂支撑组件、高压风机、过滤脱水箱、降噪隔音箱体等几部分组成。
(二)吸水空气刀的工作原理介绍
当风机的叶轮转动时,由于离心力的作用,风向标从而促使气体向前向外运动,形成一系列螺旋状的运动。利用高压风机产生的吸力脱除料条表面的水分或蒸发的湿气,从而达到了干燥的目的。
(三)吸水空气刀在生产生活中的作用
吸水空气刀是对工程塑料和母粒加工行业开发的设备,料条通过水浴法冷却以后,除去了原料表面的残留水,从而达到了相应标准。
二、吸水空气刀的结构组成
(1)吸风头
吸风头的材质为不导磁,在高压电磁的环境工作不发热,耐腐蚀的304不锈钢板焊制成主体。过料条吸风面由多组耐磨陶瓷管体排列构成,前置陶瓷导轮用于排列料条。长久使用更趋于稳定。具有耐磨性好、抗腐蚀性好和工艺性能好的特点。 如图21所示
(2)横臂支撑组件
用来左右固定并且可以使装置进行自由升降调节。如图22所示

图21 吸风头 图22 横臂支撑组件
(3)过滤脱水箱
内有前置抽取式滤网,用于过滤吸进的固体颗粒或者毛絮,旋风分离器固定于水箱中;底部为沉水箱,上部由电磁透气阀及带止回阀进水管,底部由带止回阀的排水管和排污阀,如图23所示。
(4)蓄水罐
过滤主水箱内沉积的水自行流入蓄水罐,在气压作用下定时排出
(5)降噪隔音箱
由抗腐蚀性强的304不锈钢板组成,内层有EPS复合层隔音降噪,降噪效果好。如图24所示
 
图23 过滤脱水箱 图24 降噪隔音箱
(6) 风机
三、 风机的组成与性能
风机是依靠输入的机械能来提高气体的压力并排送气体的机械,所以它可说是一种从动的流体机械。风机现在的应用很广泛,包括在冷却塔、船舶、车辆中、以及在建筑物的通风和排去灰尘;空调设备和家用设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送也可以采用风机完成。所以风机的使用是存在于生活的方方面面的,对生产生活有很大的作用。也是吸水空气刀的核心部件。 如图31

图31 风机
(1)风机的形式
本风机为单吸入式,通常有No4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16共13个机号。吸水空气刀里的风机采用的形式是右旋式,作为右旋风机。
(2)No10风机的结构
No10风机的主要部件是叶轮、进风口、机壳、传动组和支架所组成
1.叶轮的风机叶片为12片,属于前弯型。叶轮在制作成型后,需要通过静、动平衡校正和超速运转实验,所以使得叶轮运转平稳可靠。
2. 机壳是使用钢板来焊接成蜗壳形的一个整体
3.No10风机的进风口做成了收敛式流线型的一个整体结构,并且使用螺栓固定的方法固定于前盖板上。
4.No10风机的传动组主要由主轴、轴承箱和联轴器等部件组成。轴承箱的 整体结构,采用了滚动轴承,并且需要使用专业的轴承润滑脂对它来进行润滑。
(3)No10风机的性能
风机的无因次参数ΨΦλη之间的关系曲线称作为 无因次曲线。它所代表的是一系列相似风机的流量与风的压强,功率以及效率间的性能关系,能够显现出相似风机性能曲线走向,所以无因次性能曲线与风机的类型有关。
而No10风机的无因次性能表和No10无因次性能曲线。其他性能由此推出。
由无因次参数计算有因次参数的公式如下:
Q = ( π/ 4 * D^2 * U2 * Φ * 3600) (m^3/h)
Nin = ( π* D^2 / 4000) * ρ1 * U^3 * λ (kW)
Kp = ρ1 * U^2 * Ψ (Pa)
Nre = ( Nin / ηm ) * K (kW)

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