罗茨鼓风机压比_罗茨风机
罗茨鼓风机压比:罗茨风机压缩比例_罗茨鼓风机
罗茨风机的风量过大,可能会造成资源浪费,或者说需要对风机的风量进行控制,不同的情况,可会需要对罗茨风机的风量要求不同,也可能需要风量进行调节,罗茨风机风量过大也不是件好事情,例如:污水曝气池的曝气风机,曝气量过大,可能会造成曝气池内的PH值发生变化,影响微生物的生存。那么该如何控制罗茨风机的风量呢?
1、加装变频器
罗茨风机电机的频率与风机的风量息息相关,频率降低,风量自然会降低,通过调整电机的频率可以减少罗茨风机的风量(曝气量),这是zhui常用的方法,是针对同一型号罗茨风机的调整。
2、更换罗茨风机皮带轮
如果我们使用的旧的罗茨风机,或者是二手罗茨风机,该风机的额定风量较大,我们可以更换一下皮带轮,其实和第一条道理是相同的,就是调整风机转动的频率,起到降低风量的作用。
3、更换风机的机头或者电机
更换机头或者电机,能够起到降低风量的作用,但是需要匹配相应的参数型号,也就是说,电机和机头必须根据选型样本来定,而非标下进行更换,可能会出现更多的问题。锦工风机见过一些客户,有的客户为调节风量会更换电机,有的会更换机头,很多这样客户咨询过我们。
4、更换新设备
更换新设备是zhui后的选择,如我们的罗茨鼓风机使用年限较久,风量也存在一定的问题,能耗一直降不下来,那么可以采购新的设备,这样的情况是较为划算的,而如果是新设备,锦工风机不建议直接采用新设备。
如果您罗茨鼓风机的采购问题,可以联系我们的官方客服热线
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罗茨风机在技术参数方面涉及很多,如:型式、介质、流量、压力、转速、电机形式、电机功率、绝缘等级、电机防护等级、冷却方式、噪音、电源等,在选型方面的主要的技术参数有以下4点:
1、技术参数:压力
只要涉及到风机都会牵涉到压力参数,罗茨风机与其他种类风机有所区别,罗茨风机的压力参数为克服管道的阻力,也就是行业中常说的背压,这个压力参数是选型中的主要参数,在选型时尽量能够提供准确的所需压力参数。
2、技术参数:流量
流量也就是风量,单位通常为立方米/分钟或者立方米/每小时,罗茨风机的流量参数指:标准状态下,单位时间内输送的气体体积。计算公式如下:
Q(进)=Q(出)×出气气体密度(kg/m3)/进气气体的密度(kg/m3)
将标准状态的流量Q(标准,m3/h,常温常压)换算成进气流量Q(进,m3/min),可按下列公式计算:
Q(进)=Q(标准)×P(进气气体绝对压力,Pa)/(P(进气气体绝对压力,Pa)-S(相对湿度)×P(水蒸气饱和压力,Pa))×T(进气气体的热力学温度K)/273
注:标准状态:摄氏0度、0.1MPa干燥状态
3、技术参数:功率
每个品牌所生产的罗茨风机都有所差别,所以每台罗茨风机的功率也就有所不同,功率在罗茨风机行业指的是轴功率,轴功率越高,效能越高。轴功率越低损失也就越大,消耗也就越大,选型罗茨风机时,如果对轴功率有一定的要求,在采购技术协议中要进行标注。
4、技术参数:介质
罗茨风机只能输送清洁空气,输送介质多以空气为主,随技术的不断创新,现在的罗茨风机也可以输送煤气、沼气等气体,但需要对罗茨风机做特殊处理。这里需要注意,这里的输送介质是指穿过罗茨风机内部的气体物质,在除尘行业中也能使用到罗茨风机,而灰尘不会经过罗茨风机内部,除尘行业中的罗茨风机提供的气源动力,为灰尘提供动力而已,这里要做好区别。
罗茨风机在选型的时候,所输送的气体介质中,如果含有水气、油气、有毒气体等,需要进行备注,特殊气体的输送必须对罗茨风机进行特殊处理方可使用。
5、技术参数:密度
罗茨风机选型时很少说到密度这一参数,而与密度有关的另一个参数却常能听到:海拔,海拔高的地区,气体密度小,海拔低的地区,气体密度大,对罗茨风机进行选型时,如果我们是在高原地区或者盆地地区,那么选型时密度参数就起到了作用,必须根据气体密度确定具体的型号参数。
小结:罗茨风机技术参数不仅仅包括选型技术参数,还有设计技术参数、采购技术参数等,设计技术参数是我们厂家主要用的参数,选型技术参数和采购及时参数多为采购人员用到,如果您有罗茨风机的采购问题,可以联系我们的官方客服热线
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罗茨鼓风机风量是可以根据用户需求进行调整的,而调节的方法主要可以分为三类:调整电机转速、调整变频器、调整旁路阀门,很多用户
虽然知道调节方法但是在实际操作中还是容易出现问题,另外阀门的调整一定要注意是旁路阀门还是出口阀门亦或是其它管道,如果调节错
误不仅不会起到调整风量的作用还会导致电机损坏情况的发生。今天德哈哈就来为大家介绍一下罗茨鼓风机风量调节的方法,以及容易操作
出错的情况讲解。
1、调节电机转速
风机转速越高,流量越大,这个想必大家都能理解,单位时间内,罗茨风机压缩的空气越多,流量就越大。
2、调节电机变频器
其实调节变频器改变的还是转速,所以,原理与上面条相同。其中,调节皮带或者皮带轮来改变风量,原理都是一样的,都是对转速产生了影
响,进而影响了风量。
3、调整旁路阀门
阀门,可以调节风机风量的损失量,打开的越大,空气外泄越多,风量就会降低,而旁路阀门开启的越小,气体外泄越少,风量越大。
二、错误调节风量姿势
1、调节出口阀门或者管路
罗茨风机安装好之后,不能通过调节出口阀门和管路来进行风量大小调节,原因是:出口管路或者阀门进行调节,罗茨风机的负压就会发生变化,
影响风机的正常使用,超压过大,可能会造成电机的损坏。
2、调节风机“叶片”
在罗茨风机行业,风机的“叶片”叫做“叶轮”,而叶片的用词多用在离心风机行业,只要在罗茨风机行业,提到了叶片,文章内容大多从离心风机技
术资料篡改而来,原因是:离心风机与罗茨风机的工作原理截然不同,构造也不同,离心风机的扇叶成片状,而罗茨风机的转子是轮的形式。
3、进气流量调节
进气流量调节,有人提出通过改变进气口来进行风量调节,可是罗茨风机风量调小封进口消音器,如果是风量调大该怎么调整?罗茨风机可以通过
双级串联来增锦工量,这是完全可行的,但是单级罗茨风机与双级罗茨风机结构差异很大,通过调整进口风量来调小风量会造成资源浪费,所以说:
通过调节罗茨风机进口处调节风量是不合理的,如果是合理的,那只能更换风机。
罗茨鼓风机(罗茨风机),利用两个或者三个叶形转子在气缸内作相对运动来压缩和输送气体的回转压缩机。这种鼓风机结构简单,制造方便,适用于低压力场合的气体输送和加压,也可用作真空泵。
1、设备基础知识
1.1工作原理
罗茨风机是一种容积式鼓风机,通过一对转子的“啮合”(转子之间有间隙,又不相互接触)使进、出气口隔开。转子由一对同步齿轮传动,做反方向运动,将吸入的气体无内压缩的从吸气口推至排气口。气体到达排气口的瞬间,因排气侧高压气体的回流而被加压,从而完成气体输送。两转子互不接触,它们之间靠严密控制的间隙实现密封,故排出的气体不受润滑油污染。
罗茨风机工作原理图
1.2基本结构
罗茨风机主要由机壳、叶轮、传动轴、齿轮、轴承等组成。
罗茨风机结构示意图
1.3主要性能
主要参数包括:转速、压力、流量、轴功率及排气温度等。
1.4设备用途
适用于低压力场合的气体输送和加压,也可用作抽真空。
2、开停机步骤
2.1开机前的检查与准备
(1)准备必要的开车工具:阀门钩、扳手等。
(2)检查电机接地线是否完(漏电可能导致触电事故)、地脚螺栓是否紧固(设备振动导致使用寿命缩短)、对轮罩是否扣(存在机械伤害风险)等。
(3)检查润滑油油位、油质是否符合要求。
(4)盘车轻松无卡涩。
(5)检查进风口空气滤清器是否畅通,滤清器进口是否完全打开。
(6)有冷却水的风机,检查冷却水是否畅通。
2.2开机步骤
检查与准备工作完成后,即可开机。在开机时绝对禁止将进、出风口闸阀全部关闭,也不能在满载时突然开车。
(1)完全打开进气调节阀,出气调节阀、旁通管、冷却水阀。
(2)启动电机。空车运转20~30分钟,观察鼓风机有无不正常的现象,如发现有撞击或摩擦声,应立即停车检查,并排除故障。
(3)正常运转后,逐渐调节出口阀门(或逐渐关闭放空阀),逐渐加载到额定压强。
2.3日常巡检维护
(1)检查设备有无异常声响、振动、漏气。
(2)检查油位、油质是否正常。罗茨鼓风机的润滑油3~6个月更换一次。第一次起动后工作时间最多为200个小时,就应换油。
(3)检查冷却水是否畅通正常(观察水表是否转动或观察排水口有无水流出)。
(4)检查设备轴承和电机是否超温。
(5)检查风量、吸入和排出风压等参数是否在工艺指标范围内。
(6)检查电流表的示值,如出现异常应立即停车检查。
2.4停机步骤
(1)工艺降载荷。
(2)打开泄压阀泄压。
(3)待空载无压后,停止电机运行。
3.罗茨风机常见故障及处理方法
罗茨风机常见故障及处理方法
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罗茨鼓风机压比:罗茨风机风量与风压的关系
原标题:罗茨风机风量与风压的关系
罗茨风机风量与风压的关系
气力输送系统中很多情况下都会用罗茨风机做为动力源,但许多气力输送行业的从业者对罗茨风机风量与风压的关系了解的不是太多。
罗茨风机风压与风量是什么关系呢?
罗茨风机的运行有不同的情况。那怎么在流量保持不变的情况下,去改变风机的压力呢?
对于罗茨风机性能有一定了解的行业人士会知道,其实罗茨风机的转速是不会干扰风机的风压,也就是说无论其转速如何变化,设备的风压也能够保持不变。而风机转速则与风量之间呈正比例的关系,也就是风量愈大,风机的转速也就越高。
罗茨风机压力方面的特性主要有以下几方面:在一定的压力范围内,系统的变化影响压力的大小。
①设备的压力具有自适应性,随着系统阻力的变化而改变。
②压力有所变化时,流量的变化较小,因为罗茨风机具有强制输气的排气特性。
根据以上特性,我们可以通过以下方式来改变风机的压力。
①改变系统需要压力,简单的说:改变出风口口径大小。大则降压,小则升压。
②调整设备工作运行间隙。
③在设备上安装泄压阀。
风量与风压的关系
罗茨风机是靠叶轮与机壳之间的密闭间隙强制空气流动,而轴流和离心是靠叶片将动能传递给空气而流动,因此罗茨风机输送气体流量不会因管道压力增大而减小多少,只是因管道压力变大的把空气的体积压缩了,但总的流量是不变的,体积变化也不大,不会出现几倍这样的情况,而轴流和离心当管道内压力变大时,流量会明显减小,而且压力越大流量越小,鼓不动的时候,流量就为零了。
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罗茨鼓风机压比:罗茨鼓风机和螺杆压缩机的对比
螺杆式鼓风机是一种同时具备螺杆压缩机与罗茨鼓风机优势的新式鼓风机,可平凡使用于产业界限多种气体的运送。可视化设计是一种新式的CAD设计方法,经过开展螺杆式鼓风机可视化设计研讨,能够大大升高设计品质和运转可靠性。
论文在解析比拟罗茨鼓风机和螺杆压缩机各自特色的基本上,对螺杆式鼓风机的基本结构、特色、劳动道理作了认真的形容,为论文的可视化设计技艺的研讨作铺垫。转子的型线设计是螺杆式鼓风机设计的核心。为了对转子型线设计送上评论凭据,论文对螺杆式转子的平面啮合道理、坐标转换和型线参数与转子几何参数之间的干系作了认真形容。
在创立转子端面型线数据结构的基本上,选用XML方法完成了转子端面型线转子的形容。对机壳的结构特征和结构参数实行了深远解析。
以VisualBasic和SolidWorksAPI为开发工具,开发软件完成了转子和机壳三维可视化模子的自动生成。从而为转子与转子的啮合校验、转子与机体的切合校验送上了有用补台。利用有限元技艺,能够有用地解析机体结构强度。研讨了利用SolidWorks有限元模块COSMOSWorks实行有限元解析的步调和方法。在此基本上,对螺杆式鼓风机机体实行了却构强度的可视化解析和校验。
在SolidWorks环境下利用配备款型技艺,创立螺杆式鼓风机的三维配备可视化模子。提出了基于SolidWorks环境的三种动态图形仿真技艺计划,利用COSMOSMotion图形动态仿真技艺,对转子在机壳里面的啮合实行了模仿,完成了里面转子的动态啮合仿真。在SolidWorksAnimator的补台下,气象直观地实行了螺杆式鼓风机拆卸动画模仿。
二叶罗茨鼓风机型号 罗茨鼓风机及其应用 罗茨鼓风机组 罗茨鼓风机用油
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