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罗茨鼓风机_三叶罗茨风机调整方法

时间:2021-04-20 09:50  来源:万豪原创

三叶罗茨风机调整方法:三叶罗茨风机流量调节范围和方法是怎样的?常见的都是这么来调!锦工风机

  三叶罗茨鼓风机的属于风机,不管是哪个类型的风机,都会有自己的性能曲线图,在性能曲线图上,都存在一个风量调节范围,今天锦工风机来和大家聊一聊风量调节的问题。

  1、调节范围

  罗茨鼓风机的机头型号固定之后,只能在一定范围内调节风量,因为设计的原因,只能在性能曲线内进行调节风量,下面给大家举一个例子:

  锦工150型号风机,风量调节范围为:10.39-29.61m3/min,超出这个范围,只能更换其他型号的风机了。

  2、调整方法

  常见方法有以下三个:

  第一,更换皮带轮的大小,通过调节皮带轮的大小,来调整风机的转速,达到调整风量的目的;

  第二,更换电机型号,更换其他转速的电机,其他电机功率的电机,来达到调整风量的目的。

  第三,加装变频控制柜,通过给电机增加变频控制柜,来控制电机的转速,来达到调整风量的目的。

  3、其他问题整理

  关于三叶罗茨风机风量的问题还有很多,今天?HuaDong风机原创?锦工风机给大家简单整理下:

  首先,风量下降,我们使用的罗茨鼓风机,时间久了,发现风机的风量出现下降,排除管道泄漏方面的问题,可能是皮带的问题,比如,皮带过松,导致的风机转速下降的问题。

  其次,风量过大的问题,这主要是选型时存在的问题,解决该方面的问题,我们只需要增开旁路即可,降低风量。

  还有,风量波动,我们使用过程中,如果存在风量波动的问题,可能是风机内部存在了故障,比如叶轮磨损、轴承损坏等。

  三叶罗茨鼓风机的风量是个关键参数,也是每天需要检查的内容,对于风量存在的变化,要及时跟踪排查,避免工程项目中引发其他问题。

  锦工风机具备多台大型卧式加工中心,并有多工位加工中心,如果您需要采购定制罗茨风机,可以联系我们的全国免费客服热线

  :罗茨鼓风机

三叶罗茨风机调整方法:三叶罗茨风机转子间隙调整方法及降低噪音(图)

  如何调整三叶罗茨风机间隙来降低噪音是有一定科学根据的。因为三叶罗茨风机取决于转子体积的变化,以将原始想法的机械能转化为气体的压力和动能。与离心式罗茨风机相比,它具有压头高、流动阻力小、送风量大等优点,但在使用过程中效率低,噪音高。

  由于风机噪声大,恶化了劳动条件,污染了职业环境,因此在化工厂,特别是中小型化工领域得到了广泛的应用。因此,人们越来越关注风机的噪声,探讨风机噪声的产生机理和防治措施。

  离心风机和轴流风机在这方面的研究越来越完善。本文分析了罗茨风机气动噪声的来源及其机理。在综合运用各种实例的基础上,提出了降低噪声的各种途径,并探讨了降低罗茨风机噪声的基本途径。

  三叶罗茨风机发生噪声的机理:

  噪声源

  1.罗茨风机

  2.罗茨风机包含多种噪声源。

  3.进排气口气动噪声;

  4.机械噪声,如套管、电击和轴承。

  5.振动辐射的固体声音。

  在局部噪声中,入口和出口的气动噪声(空气动力噪声)最强,在机械正常运行的条件下,机械噪声和电磁噪声等非必要的〔1〕。根据罗茨鼓风机产生的噪声频谱分析,其特征是低频宽带。风扇的气动噪声主要由扭转噪声和涡流噪声两部分组成。

  1、扭转噪声

  扭转噪声是由于在工作轮上的车轮周围的气体介质引起的,通过调整间隙,从而导致周围的气体压力波动。当空气流过叶片时,形成叶片的表层,吸力侧的附面层容易加厚,并且有许多涡流。在叶片后缘,压力边界的吸力边界和边界层构成所谓的尾流区域。在尾流区域中,气流的压力和速度远低于主流气流区域。

  因此,当任务轮反转弯头时,叶片出口区域中的气流非常不均匀。这种不相等的空气流周期性地影响周围介质,导致压力波动形成噪声。空气流动越不均匀,噪音就越大。

  2、涡流噪声也称为涡流噪声或湍流噪声。这主要是因为当空气流过叶片时,湍流边界层和涡流和旋涡被分离。它会导致叶片上的压力脉动。其产生的原因有4:一是表面的气流由紊流边界层构成,叶片中的压力脉动在蜗壳表面、蜗壳的内表面和外表面以及一些外观和噪声中使用。第二种情况是气流通过物体,因为涡流将发生在必要的水平。涡流的离开将形成较大的脉动,第三是流动的湍流导致叶片效应的脉动形成噪声,第四是由两个涡流构成的噪声。

  三叶罗茨风机产生的涡噪声的原因远小于边界层湍流压力脉动和两个涡旋辐射的噪声功率。此外,由于脉冲角产生的噪声不太清楚,进入流的湍流强度并不特别。可以认为,风扇的涡流噪声主要是由第二种噪声引起的,即涡动和涡流离开叶片升力的脉动。

三叶罗茨风机调整方法:三叶罗茨风机间隙调整说明

  三叶罗茨风机间隙调整说明

  三叶罗茨风机,各部位间隙在20℃时的静态理论值为:

  1、叶轮与叶轮之间的间隙0.4-~0.5MM;

  2、叶轮与叶壳之间的径向间隙0.2~0.3MM;

  3、叶轮与左、右墙板之间的轴向间隙0.3~0.4MM(左墙板间隙必须大于右墙板间隙0.05MM以上),同步齿轮的啮合间隙0.08~0.16MM。

  风机工作间隙的调整是罗茨风机整个检修过程中非常重要,掌握起来难度也比较大,通过分析罗茨风机的结构原理,叶轮在旋转一周的过程中,在士45°的位置上(指叶轮压力角与水平线成士45°角度时,两叶轮之间的间隙是两叶轮之间最关键的间隙,且有两个+45°和两个-45°位置,在这些位置上,两叶轮最大轴向剖面刚好处于相对平行状态,因此这个角度就是调整风机工作间隙的最佳位置。

三叶罗茨风机调整方法:三叶罗茨风机风量风压调节方法,常用方法在这里

  三叶罗茨风机风量和风压的调节方法有几个,今天锦工风机来给大家汇总一下:

  1、风量调节

  风量调节的方法很多,首先,更换皮带轮,更换皮带轮的大小,可以影响到三叶罗茨风机的有效转速,进而影响风机的风量。

  其次,对电机的赫兹进行调整,方法是加装变频控制柜,通过变频控制柜来调节三叶罗茨风机的转速,改变风量。

  最后,更换更高转速的电机,来改变风机的风量。

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  2、风压调节

  三叶罗茨风机的风压,指的是克服压力的能力,想要提升罗茨风机克服压力的能力,只能进行电机的更换,更换更大千瓦数的电机。

  这里更换电机之后,三叶罗茨风机克服风压的能力改变,也就改变了风机的选型压力,而前方管道的压力时不会发生变化的。

  3、易混淆误区

  风量的影响因素很多,如果我们在使用过程中,突然发现风机的风量降低了,可能是皮带松了,也有可能是叶轮内部间隙增大了,还有可能是其他因素。

  关于风压的提升,如果我们在更换电机之后,发现压力表的表值没有变化,这个是正常现象,前方管道的压力没有变化,但是我们的风机的抗压能力提升了。

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