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罗茨风机叶片密封_罗茨鼓风机

时间:2021-09-22 05:17  来源:万豪原创

罗茨风机叶片密封:密封罗茨风机的制作方法

  本实用新型涉及罗茨风机设备领域,具体为密封罗茨风机。

  背景技术:

  罗茨风机属容积式风机,叶轮端面、风机前后端盖,原理是利用两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,广泛应用于水产养殖增氧、污水处理曝气、水泥输送,更适用于低压力场合的气体输送和加压系统,也可用作真空泵等。

  现有的罗茨风机的进风筒与风机主体的连接处一般使用密封垫进行密封,但密封垫长时间容易老化毁坏,密封效果变差,容易导致风从缝隙中泄露,且风机主体内由于叶轮运行对风进行压缩,使风机主体内的温度逐渐升高,若温度超过预定值而无人发现,则会发生爆炸等危险情况。

  技术实现要素:

  本实用新型的目的在于:为了解决进风筒与风机主体连接处容易发生泄露和风机主体内部温度过高进行提示的问题,提供密封罗茨风机。

  为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:密封罗茨风机,包括底座,所述底座的顶端设置有出气仓,且底座的顶端位于出气仓的一侧安装有电机,所述出气仓的顶端设置有风机主体,且出气仓远离电机的一侧连接有出气管,所述风机主体的顶端设置有下法兰,且风机主体的外壁安装有温度传感器,所述下法兰的顶端连接有上法兰,且下法兰的内侧设置有橡胶圈,所述上法兰的内侧设置有套筒,且上法兰的顶端连接有进风筒,所述电机的输出端设置有主动轮,且电机远离出气仓的一侧设置有警报器,所述主动轮的外侧连接有皮带,所述风机主体的一端设置有第一从动轮,所述第一从动轮的一侧设置有第二从动轮,所述第二从动轮的一端连接有叶轮。

  优选地,所述电机焊接在底座的顶端,所述出气仓焊接在底座的顶端。

  优选地,所述温度传感器与警报器通过plc控制器电性连接,所述出气管贯穿至出气仓的内部。

  优选地,所述叶轮的数量为两个,且两个叶轮交错设置,所述主动轮与第一从动轮通过皮带传送连接。

  优选地,所述叶轮分别与第一从动轮、第二从动轮通过连接轴固定连接。

  优选地,所述下法兰与上法兰通过螺栓固定连接,所述套筒与橡胶圈的内壁贴合,且橡胶圈与下法兰通过胶水粘性连接。

  与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

  1、本实用新型通过设置的套筒、橡胶圈,将进风筒底端的上法兰与风机本体顶端的下法兰通过螺栓固定在一起,进风筒内部的套筒插进下法兰中,并与下法兰内侧的橡胶垫贴合,使进风筒与风机本体密封性提高,有效解决了风筒与风机主体连接处容易发生泄露的问题。

  2、本实用新型通过设置的温度传感器、警报器,温度传感器对风机主体外壁的温度进行检测,从而判断风机主体内部的温度,温度传感器将检测的温度信号转变为电信号,传输给plc控制器,plc控制器控制警报器运行,若温度超出预定值,则plc控制器控制警报器运行,发出警报声,提醒周围的工作人员,有效解决了风机主体内部温度过高进行提示的问题。

  附图说明

  图1为本实用新型的结构示意图;

  图2为本实用新型的正视图;

  图3为本实用新型的俯视图;

  图4为本实用新型的上法兰与下法兰连接图。

  图中:1、底座;2、出气仓;3、风机主体;4、出气管;5、下法兰;6、上法兰;7、进风筒;8、橡胶圈;9、套筒;10、电机;11、主动轮;12、皮带;13、第一从动轮;14、第二从动轮;15、温度传感器;16、警报器;17、叶轮。

  具体实施方式

  下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

  本实用新型中提到的电机(tc7122)均可在市场或者私人订购所得。

  请参阅图1-4,密封罗茨风机,包括底座1,底座1的顶端设置有出气仓2,且底座1的顶端位于出气仓2的一侧安装有电机10,出气仓2的顶端设置有风机主体3,且出气仓2远离电机10的一侧连接有出气管4,风机主体3的顶端设置有下法兰5,且风机主体3的外壁安装有温度传感器15,下法兰5的顶端连接有上法兰6,且下法兰5的内侧设置有橡胶圈8,上法兰6的内侧设置有套筒9,且上法兰6的顶端连接有进风筒7,电机10的输出端设置有主动轮11,且电机10远离出气仓2的一侧设置有警报器16,主动轮11的外侧连接有皮带12,风机主体3的一端设置有第一从动轮13,第一从动轮13的一侧设置有第二从动轮14,第二从动轮14的一端连接有叶轮17。

  请着重参阅图1,电机10焊接在底座1的顶端,便于底座1为电机10提供这个支撑,出气仓2焊接在底座1的顶端,便于底座1固定出气仓2。

  请着重参阅图2、图3,温度传感器15与警报器16通过plc控制器电性连接,温度传感器15对风机主体3外壁的温度进行检测,从而判断风机主体1内部的温度,温度传感器15将检测的温度信号转变为电信号,传输给plc控制器,plc控制器控制警报器16运行,若温度超出预定值,则plc控制器控制警报器16运行,发出警报声,提醒周围的工作人员,出气管4贯穿至出气仓2的内部,便于压缩好的气体通过出气仓2进入出气管4中,叶轮17的数量为两个,且两个叶轮17交错设置,便于两个叶轮17将气流进行压缩,主动轮11与第一从动轮13通过皮带12传送连接,便于主动轮11转动时,通过皮带12带动第一从动轮13转动,叶轮17分别与第一从动轮13、第二从动轮14通过连接轴固定连接,便于第一从动轮13、第二从动轮14带动叶轮17进行转动。

  请着重参阅图4,下法兰5与上法兰6通过螺栓固定连接,便于将进风筒7与风机主体3连接在一起,套筒9与橡胶圈8的内壁贴合,便于减小套筒9与下法兰5之间的缝隙,增加密封性,且橡胶圈8与下法兰5通过胶水粘性连接,便于橡胶圈8与下法兰5的固定。

  工作原理:本实用新型使用时,将进风筒7底端的上法兰6与风机本体3顶端的下法兰5通过螺栓固定在一起,进风筒7内部的套筒9插进下法兰5中,并与下法兰5内侧的橡胶圈8贴合,使进风筒7与风机本体3密封性提高,外部的空气进入进风筒7中,并进入风机本体3中,同时,控制电机10运行,使电机10通过主动轮11带动皮带12转动,皮带12转动时,带动第一从动轮13转动,第一从动轮13带动第二从动轮14转动,第一从动轮13与第二从动轮14转动时,带动两个叶轮17进行交错转动,由于叶轮17与叶轮17、叶轮17与风机主体1之间的间隙极小,从而使进风筒7形成了真空状态,空气在大气压的作用下进入进风筒7,然后,每个叶轮17的叶片与风机主体1构成了一个密封腔,进风筒7的空气在叶轮17转动的过程中,被两个叶片所形成密封腔不断地带到风机主体1中,又因为风机主体1内的叶轮17是相互啮合的,从而把两个叶片之间的空气挤压出来,变成压缩的气流,压缩后的气流进入出气仓2中,并从出气管4流出,两个叶轮17进行压缩时,风机本体3内部的温度升高,温度传感器15对风机主体3外壁的温度进行检测,从而判断风机主体3内部的温度,温度传感器15将检测的温度信号转变为电信号,传输给plc控制器,plc控制器控制警报器16运行,若温度超出预定值,则plc控制器控制警报器16运行,发出警报声,提醒周围的工作人员。

  对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

罗茨风机叶片密封:收藏!罗茨风机结构及工作原理的解剖图!

  一台普通的三叶罗茨风机,主要由两部分构成:驱动机和机头,驱动机是风机的动力来源,可以是电机也可以是柴油机,机头是罗茨风机的主要工作组件,通过有规律的运转,以达到气体输送的目的。

  想要了解罗茨风机的工作原理,必须对罗茨风机的机头结构有充分的了解,机头的主要组成部分有:墙板、机壳、主动叶轮、从动叶轮、主动从动齿轮、主副油箱、轴承等,为了大家对罗茨风机的结构有清洗的认知,特意整理了一份结构图供大家参考,如下所示:

  罗茨风机有两个叶轮(图二,圈中部分),在电机带动下,两个叶轮会相向转动,当叶轮转过进气口之后,两个叶轮和墙板及机壳之间会形成一个密封的腔室,叶轮继续转动,密封腔室里面的空气会被压入排气口,如此反复经过进气口和排气口,将外界空气输送至目的地。

  叶轮与叶轮、叶轮与墙板、叶轮与机壳之间会存在一定的间隙,该间隙有固定标准和误差,误差过大会产生其他相应的故障问题。在叶轮经过排气口时,在管道前方压力的作用下,会将部分气体通过间隙泄漏至外界,这样的泄漏,我们称之为内泄漏。

  罗茨风机的具体的工作原理流程请看下图:

  罗茨风机属于容积式风机,所以,在运转起来之后,风量基本不会发生变化,当前方压力稍有变化时,也能够持续进行空气输送。

  在长期使用之后,罗茨风机的风量会发生变化,多为风量减小,引起的主要原因是:叶轮与叶轮间隙、叶轮与墙板间隙、叶轮与机壳间隙发生了变化,造成内泄漏增大,进而影响罗茨风机的风量。

  为了保证罗茨风机正常工作运转,风机的其他组件也起到了非常重要的作用,如:轴承、齿轮等,配合工作的组件出现了异常故障,对风机的运转也会造成很大的影响。所以,后期使用维护中,不仅要对重要组件进行细致维护,其他的配合组件也要定期进行养护!

  罗茨风机的工作原理很简单,辅助一些图片,我们能够对其工作原理有清洗的认知,在理解罗茨风机的工作原理时,首先要掌握其基本结构,然后再去掌握其运转原理,这样就能够很好的掌握罗茨风机的工作原理了。

罗茨风机叶片密封:罗茨风机工作原理3个重点3张图完美解读!

  罗茨风机属于容积式回转风机,主要的动力来源为电机、柴油机或者电机柴油混合式, 选型的主要参数有风量、压力、转速、电机功率等,今天要和大家分享的知识是其工作原理,该文会从罗茨风机的结构形式、工作原理、注意事项等方面,为大家详细讲解罗茨风机的工作原理。

  1、结构形式

  一台普通的三叶罗茨风机,主要由两部分构成:驱动机和机头,驱动机是风机的动力来源,可以是电机也可以是柴油机,机头是罗茨风机的主要工作组件,通过有规律的运转,以达到气体输送的目的。

  想要了解罗茨风机的工作原理,必须对罗茨风机的机头结构有充分的了解,机头的主要组成部分有:墙板、机壳、主动叶轮、从动叶轮、主动从动齿轮、主副油箱、轴承等,为了大家对罗茨风机的结构有清洗的认知,小编特意整理了一份结构图供大家参考,如下所示:

  2、工作原理

  罗茨风机有两个叶轮(图二,圈中部分),在电机带动下,两个叶轮会相向转动,当叶轮转过进气口之后,两个叶轮和墙板及机壳之间会形成一个密封的腔室,叶轮继续转动,密封腔室里面的空气会被压入排气口,如此反复经过进气口和排气口,将外界空气输送至目的地。

  叶轮与叶轮、叶轮与墙板、叶轮与机壳之间会存在一定的间隙,该间隙有固定标准和误差,误差过大会产生其他相应的故障问题。在叶轮经过排气口时,在管道前方压力的作用下,会将部分气体通过间隙泄漏至外界,这样的泄漏,我们称之为内泄漏。

  罗茨风机的具体的工作原理流程请看下图:

  3、注意事项

  罗茨风机属于容积式风机,所以,在运转起来之后,风量基本不会发生变化,当前方压力稍有变化时,也能够持续进行空气输送。

  在长期使用之后,罗茨风机的风量会发生变化,多为风量减小,引起的主要原因是:叶轮与叶轮间隙、叶轮与墙板间隙、叶轮与机壳间隙发生了变化,造成内泄漏增大,进而影响罗茨风机的风量。

  为了保证罗茨风机正常工作运转,风机的其他组件也起到了非常重要的作用,如:轴承、齿轮等,配合工作的组件出现了异常故障,对风机的运转也会造成很大的影响。所以,后期使用维护中,不仅要对重要组件进行细致维护,其他的配合组件也要定期进行养护!

  罗茨风机的工作原理很简单,辅助一些图片,我们能够对其工作原理有清洗的认知,在理解罗茨风机的工作原理时,首先要掌握其基本结构,然后再去掌握其运转原理,这样就能够很好的掌握罗茨风机的工作原理了。

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罗茨风机叶片密封:罗茨鼓风机密封泄露的原因

  原标题:罗茨鼓风机密封泄露的原因

  锦工机械给大家介绍一下罗茨鼓风机密封泄露的原因

  罗茨鼓风机密封泄露的原因:

  罗茨鼓风机是旋转用鼓风机,它是相通的。两个腰部转子向相反的方向等速旋转依赖叶轮和叶轮之间,叶轮和外壳之间的间隙,吸入室和排放,空气室基本隔离。借叶轮吸入,旋转,将卷内气体推入以完成压缩,排气过程。当上转子顺时针旋转时,下部转子逆时针旋转,气体从左边吸人,旋转时,随着工作体积的减少,气体到压缩,最后从右边出口排出,到达鼓风目的。

  罗茨鼓风机使用三叶渐开线直线型,轴端密封运行机械密封,机械密封滑动方式是加油站的强制循环,油密封是不连接的触摸密封和V形密封圈。上面进气,下部排气的方式。因为罗茨鼓风机机械密封结构复杂,分解不便,机械密封组装非常重要。机械密封的组装是否良好也会影响密封,有一个重要的因素,我们来了解一下:

  1.弹簧压力太大。使得压缩机厂出现电力上升、过热、烟雾、发声、异常泄漏、大规模降水磨损产物和异常振动旋转机制及变速器打滑、发热的现象,早期磨损、裂纹、烧结、划痕或破坏。

  2.弹簧压力太小了。发生泄漏,没有变化活动的环不能动。

  3.旋转部分与停止部分接触。使得压缩机有过热、泄漏、发声现象,造成密封破坏。

  4.安装倾斜。发生泄漏,导致密切密封、轴和传动部分磨损。

  5.螺丝拧错了。发生泄漏,诱导造成密封环和轴磨损。

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