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罗茨鼓风机_三叶罗茨鼓风机气力输送系统设备

时间:2021-04-23 08:30  来源:万豪原创

三叶罗茨鼓风机气力输送系统设备:三叶罗茨风机

  三叶罗茨风机原理图

  三叶罗茨鼓风机与二叶罗茨鼓风机字面上比较,多了一个叶,将二叶型变为三叶型,从而将有效容积从两等分变为三等分,减少了输出气流压力的脉动,而且排气腔部分体积通过叶轮间隙回流到进气腔的气体流量减少,气体的扰动减小,气体的脉动压力减小,从而使罗茨鼓风机的振动减少.两者之间还有以下的区别:

  (1)在中心距和外圆半径相同的情况下,圆弧叶型的三叶罗茨鼓风机比两叶的排量要大.渐开线叶型罗茨鼓风机的排量和转子的头数没有关系.

  (2)三叶转子的力学性能较好,相比于两叶的可更好地保证叶轮之间及其叶轮和机壳的间隙.

  (3)由于叶型特点,三叶脉动比两叶好,因此最明显的优势就是:大大降低了震动和噪音,有效降低噪音20分贝以上.

  (4)在三叶转子上使用的轴承的寿命比在二叶上使用的长15%左右.

  (5)三叶罗茨风机所达到的压力远高于两叶风机.

  (6)在同等效率下,三叶罗茨风机更节能.

  (7)在间隙大小及工作条件相同的情况下,三叶鼓风机的内泄漏流量往往比二叶的小一点.

  现在市场上的罗茨风机,很少再见到两叶罗茨风机了,现存两叶罗茨风机全是锦工量的,基本上都被三叶罗茨鼓风机代替

三叶罗茨鼓风机气力输送系统设备:气力输送三叶罗茨鼓风机的工作原理

  原标题:气力输送三叶罗茨鼓风机的工作原理

  气力输送是利用具有一定速度的气流通过管道输送物料的方法,气力输送的使用历史悠久。早前用于输送邮件,随后用来输送棉花和砂等散装物料。目前,气力输送罗茨风机已广泛应用于铸铁、化工、建筑材料、粮食加工和存储、机械制造等。

  一、气力输送的形式和原理

  气力输送的形式按输料系统的气压状态有吸送式、压送式、混合式和循环式四种。其中以正压浓相气力输送居多。

  正压浓相气力输送系统的结构与原理:浓相气力输送系统的发送器以栓塞方式输送物料,料斗和发送器不需额外的流化。系统运行一般由五个阶段组成,阶段1:可靠的、高强度的圆顶阀关闭发送器进料口;阶段2:输送空气导入发送器,进行浓相栓塞输送;阶段3:输送空气推动料栓沿着输送管移动;阶段4:施加的空气压力一直保持到料栓进入料库;阶段5:进入料库的空气经布袋除尘器排出料库。

  二、罗茨鼓风机在气力输送中的优点:

  1、输送物料操作效率高。

  2、设备简单,占地面积小,可以充分利用空间,设备的投资和维护费用低。

  3、输送范围大,花费人工少。

  4、输送管道灵活地布置,从而使工厂设备的配置合理化。

  5、输送物料不受气候和管道周围环境条件的限制,生产车间的布置也比较容易。

  6、对于化学性能不稳定的物料,可以采用惰性气体输送。

  三、注意事项

  1、每天检查排放储气罐积水。

  2、每天检查各气阀是否异常。

  3、每天检查电路、气路、管路等是否异常。

  4、随时关注三叶罗茨风机密封圈是否欠压,若发现欠压,及时到现场检查压力表压力是否正常,如果表压低可能有以下原因:气源压力不足,密封圈破裂,需要更换密封圈;检查压力传感器工作是否正常;检查与此相连的管路、接头是否破裂或漏气。

  5、随时关注各气动阀是否到位,气动阀不到位可能有以下原因:气管路及接头漏气,机械碰块松动,阀门轴承异常,异物卡死,相关机构异常,电磁阀异常。

  6、随时关注输送过程中的高压报警,可能有以下原因构成:物料及物料成分变化大;停用一段时间后,重新启用;输送气源压力波动大或短时间消失;物料量突然增大。

  7、管路系统在有压力的情况下,切勿拆卸和维护。

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三叶罗茨鼓风机气力输送系统设备:气力输送系统设备厂家

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三叶罗茨鼓风机气力输送系统设备:罗茨鼓风机除灰气力输送系统

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  在利用罗茨风机设计气力除灰系统时,首先要保证能完成预期的输送任务,同时,合理地决定所采用的设备种类和容量,以及与此有关的问题和设计,不能只看设备费用的多少,而更重要的是要综合考虑物料的性质对质量的影响,输送量、输送距离、输送路线的情况,以及运行管理的难易和费用等,例如对于某些物料,各种设备的条件均适宜于气力输送,但由于物料含有大量的水分、具有粘附性等原因而不能采用罗茨风机的气力输送,即使机械输送设备费用大,也得选取机械输送方式。也有这样的情况,输送某些物料时,例如,向循环流化床锅炉炉前贮料仓输送石灰石粉时,采用罗茨风机气力输送所需的功率大,乍看起来运行费用较高,但从系统的合理性或生产技术上来看,还是用气力输为好。究竟在什么样的情况下采用哪一种方式技术,应遵循下边的几点要求:

  ①经济性比较合理呢,一般来说,在较短距离的输送时,机械输送是有利的;反之,对较长距离的输送,虽然从所需的功率来看,采用罗茨风机的气力输送系统是不利的,但在设备费用方面,往往采用气力输送系统是有利的。设备费用和所需功率及运行费用随周围条件不同,变化很大,所以不能笼统地比较,同时还应注意到随着各种平台支架和附属设备的情况不同,变化幅度也很大。总之在设计罗茨风机气力除灰系统时,应该根据工程具体条件.综合性地通过技术经济比较后选择最合适的输送系统和相应的设备。如果系统的输送出力和输送距离已定,则系统的经济性一般取决于输送的灰气混合比

  ②从设备能量消耗来看,压(抽)气设备所需的功率与系统压力和空气流量的乘积成正比。如果提高灰气混合比,输用的空气量则可减小,在输送速度保持一定的条件下,输送用的空气量与管径的平方成正比,即Q∝D2而系统压力即输送管道的阻力与管内径的平反成反比,即P∝1/D而与灰气比并不是按正比关系增加.因此,提高输送的灰气比,减少空气量,对降低压(抽)气设备的能量消耗是十分有利的

  ③其次,从系统基建费用来看,由于灰气比的提高,设备和输送管道内径、支架及安装费用都可以相应地减小,降低系统基建费用的效果也是显而易见的。灰气比μ越大,对于增大输送能力来说越有利,显然也将提高经济性。但是,灰气比过大,则在同样的气流速度下可能产生堵塞,并且输送压力也增高,对负压式和低正压气力输送系统,有可能会超过压力机械所允许的吸气压力或排气压力。因而,灰气比的数值受到物料的物理性质、输送方式以及输送条件等因素的限制。特别是对正压罗茨风机气力输送系统,考虑仓式泵本身的尺寸和构造、输料管的内径和长度、弯头数目以及使用的空气量等条件,其灰气比自然更受到制约。

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