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罗茨风机_罗茨氧化风机
时间:21-01-03  来源:万豪原创

罗茨氧化风机:佳木斯什么是罗茨式氧化风机

  佳木斯什么是罗茨式氧化风机

  罗茨风机厂家

  体通过间隙向低压区泄漏并通过孔口、弯道时也会产生涡流噪声。这些噪声再加上风机进气容积的亥姆霍兹共鸣,就使罗茨鼓风机的噪声达到了令人难以忍受的程度。  在运行中鼓风机的基本问题处理办法如下:  一、风机震动剧烈:  1、风机轴与电极轴不同心。  2、基础或整体支架的刚度不够。  3、叶轮螺栓或铆钉松动及叶轮变形。  4、叶轮轴盘孔与轴配合松动。  5、机壳、轴承座与支架,轴承座与轴承盖等联接螺栓松动。  6、叶片有积灰、污垢、叶片磨损、叶轮变形轴弯曲使转子产生不平衡。  7、风机进、出口管道安装不良,产生共振。  二、轴承温升过高:  1、轴承箱振动剧烈山东罗茨鼓风机  2、润滑脂或油质量不良、变质和含有灰尘、沙粒、污垢等杂质或充填量不当。  3、轴与滚动轴承安装歪斜,前后两轴承不同心。  4、滚动轴承外圈转动。(和轴承箱摩擦)。  5、滚动轴承内圈相对主轴转动(即跑内圈和主轴摩擦)6、滚动轴承损坏或轴弯曲。  7、冷却水过少或中断(对于要求水冷却轴承的风机)。  8、机壳或进风口与叶轮摩擦。  三、电动机电流过大或

  测跳动度,保证四个点跳动度在技术范围内,这样对中度基本找好了。先进的办法可以用激光对中仪来解决,方便快捷。 罗茨风机的压力是靠风机的阻力来决定的,当管道中得阻力越大罗茨风机的压力也就随着增大。可以是客户所看到罗茨风机上压力表的数值也就是管道中阻力的数值,如果外界没有给罗茨风机施加阻力那么罗茨风机也就没有了压力。可以说罗茨风机就像簧那样,当你越用力按时,那么当你松开时它跳的也就越高。罗茨风机的压力是随着外界对它的阻力从而变化的,当超过电机的负荷时,电机会出现自动停车,这是电机的保护,也就超过了罗茨风机的负荷,这样必须要更换大型号的电机,来应对罗茨风机的高压力的问题。 罗茨风机在使用过程中,由于各方面的原因,致使罗茨风机震动加剧,到*后损坏,严重的还会造成重大的设备事故,下面简单介绍几点引起罗茨风机震动的故障原因以及出现这些问题的处理办法。我们先来了解一下罗茨风机出现震动加剧的原因:(1)设计原因:罗茨风机的设计一般是根据风机的使用环境、温度、风量、风压、介质等来设计的,而有的企业并没有完全根据这些因素来选型,致使造

  在可能有杂物吸入消音的环境下,消音进气口应加装钢板网等必要的防护网罩,消声芯应定期检修;5、当消音的法兰尺寸与连接管道不相适配时,允许通过变径管连接;6、消音也可以消音组装时在密闭的机房侧墙或屋顶上,而不与风机直接连接,以达到密闭隔声及通风降温的目的,一般可以取得良好的效果;7、消音组装时消音时应按其体情况采用相应的隔声、吸声等必要措施,以降低机壳辐射噪声,达到综合治噪的目的;8、消音使用、运输、储存过程中应避免雨水、油雾、水蒸气等直接进人消音,并应避免大量含尘气体或腐蚀性气体进人消音,以延长使用寿命;9、每个罗茨风机厂家所生产的消音结构相类似,如果罗茨风机的结构型号相同,也可以在消音允许使用范围内与其它风机配套使用;消音损耗的情况较小,损耗多来自于消音中的过滤棉,过滤棉更换时从市场进行采购即可。10、罗茨风机消音两端采用平面对焊钢制管法兰,也可根据用户要求另行制作。 罗茨风机在选择的时候,需要注意的问题很多,对于不经常采购罗茨风机的客户来说,初次采购可能会遇到一些困难,难免反反复复,下面昶盛风机小编就来汇总一下,罗

罗茨氧化风机:氧化罗茨风机工作原理及氧化风机特点

  氧化罗茨风机工作原理

  氧化罗茨风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,三叶型zhi叶轮每转动一次由2个叶轮进行3次吸、排气,与二叶型相比,气体脉动变少,负荷变化小,机械强度高,噪声低,振动也小。在2根平相行的轴上设有2个三叶型叶轮,轮与椭圆形机箱内孔面及各叶轮三者之间始终保持微小的间隙,由于叶轮互为反方向匀速旋转,使箱体和叶轮所包围着的一定量的气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。各支叶轮始终由同步齿轮保持正确的相位,不会出现互相碰触现象,因而可以高速化,不需要内部润滑,而且结构简单,运转平稳,性能稳定,适应多种用途,已运用于广泛的领域。

  氧化罗茨风机特点

  ●由于采用了三叶转轮及带螺旋线型的箱体,所以风机的噪声的振动很小。

  ●叶轮和轴为整体结构,且叶轮无磨损,风机性能持久不变,可以长期连续运转。

  ●高速高效率,且结构非常紧凑。

  ●结构简单,由于采用了特殊轴承,具有超群的耐久性,使用寿命比国内风机长,且维修管理也方便

  ●由于附有齿轮油甩油装置,因此不会产生漏油的现象。

罗茨氧化风机:氧化风机

  原标题:氧化风机

  氧化风机介绍:

  罗茨鼓风机是一种排量的回转风机,通过安装在机壳上两个平行轴上并作用于气体的两个“8”形转子来抽送气体。转子通过安装在轴端部的一对齿轮反向旋转。当转子旋转时,腔体从入口管道吸入气体,腔体中的气体从管道中排出,并且当转子朝向管道转动时,腔室中的气体被捕获在转子和壳体之间。移动。当气体排放到空气管道中时,压力突然增加,并且增加的幅度取决于空气管道的阻力而没有限制。只要转子转动,一定量的气体总是排放到空气出口,并吸入一定量的气体。

  大部分氧化风机是罗茨鼓风机,属于等容的。风量的变化应该不大,主要与入口过滤网有关。出口风压与管道的阻力、吸收有关塔液位的浓密度高于水,氧化空气深入浆液中,所以必须保证压力。

  罗茨鼓风机的叶片结构在运行期间对空气进行压缩(类似于容积泵)。当叶轮高速旋转时,且各种结构之间的间隙小时,在相对于空气的运动中发生摩擦,从而产生热量。然后传到空气中。此外,还有氧化风机的传动齿轮。在相对咬合的运动中,不可避免地产生一些热量,使得空气的环境温度升高,并且空气温度自然受到影响。它不是通过提高温度来实现的。

  氧化风机停运后的时机也与停机后的系统处理有关。如果停机时间过长,例如几个小时,并且塔中的浆液没有倒出,最好不要停止风机以防止管内氧化。当然,在用于塔中的氧化空气管的管网布置的情况下发生沉积堵塞。

  氧化风机的作用:

  它是为了加快氧化速度,例如发电厂的氧化风机,将亚硫酸钙氧化成硫酸钙。亚硫酸钙也可以在正常条件下氧化,但是为了提高生产效率,必须增加氧气供应并促进氧化。通常,使用罗茨鼓风机的较多。

  氧化风机结构原理:

  氧化风机位于氧化风机房中,用于为吸收塔中的浆料提供足够的氧化空气。通过矛状空气喷管手动切换阀进行隔断。隔断时喷管可以通过开启冲洗水管可以通过手动切换阀冲洗。氧化风机采用罗茨风机,每台风机包括润滑系统,进出口消声器,进气室,进气管道(包括过滤器),吸收塔中的分配系统,风道,管道,阀门,配件,电机,联轴器,风机,就地控制柜,冷却器等。

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罗茨氧化风机:脱硫氧化罗茨风机厂家,氧化风机选型,氧化罗茨风机型号

  1、计算确定场地的通风量

  脱硫氧化罗茨风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风量,所以风量计算也很简单.直接用公式Q=VF.便可算出风量.

  氧化风机数量的确定根据所选房间的换气次数.计算厂房所需总风量.进而计算得脱硫氧化风机数量.计算公式:N=V×n/Q其中:N–风机数量(台),V–场地体积(m3),n–换气次数(次/时),Q–所选风机型号的单台风量(m3/h).氧化罗茨风机型号的选择应该根据厂房实际情况.尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号.风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧).实现良好的通风换气效果.排风侧尽量不靠近附近建筑物.以防影响附近住户.如从室内带出的空气中含有污染环境.可以在风口安装喷水装置.吸附近污染物集中回收.不污染环境

  2、计算所需总推力It

  It=△P×At(N)

  其中,At:隧道横截面积(m2)△P:各项阻力之和(Pa);一般应计及下列4项:

  1)隧道进风口阻力与出风口阻力;

  2)隧道表面摩擦阻力,悬吊风机装置、支架及路标等引起的阻力;

  3)交通阻力;

  4)隧道进出口之间因温度、气压、风速不同而生的压力差所产生的阻力.

  3、确定风机布置的总体方案根据隧道长度、所需总推力以及射流风机提供推力的范围,初步确定在隧道总长上共布置m组风机,每组n台,每台风机的推力为T.满足m×n×T≥Tt的总推力要求,同时考虑下列限制条件:

  1)n台风机并列时,其中心线横向间距应大于2倍风机直径

  2)m组(台)风机串列时,纵向间距应大于10倍隧道直径

  4、单台风机参数的确定射流风机的性能以其施加于气流的推力来衡量,风机产生的推力在理论上等于风机进出口气流的动量差(动量等于气流质量流量与流速的乘积),在风机测试条件先,进口气流的动量为零,所以可以计算出在测试条件下,风机的理论推力:理论推力=p×Q×V=pQ2/A(N) P:空气密度(kg/m3) Q:风量(m3/s) A:风机出口面积(m2) 试验台架量测推力T1一般为理论推力的0.85-1.05倍.取决于流场分布与风机内部及消声器的结构.风机性能参数图表中所给出的风机推力数据均以试验台架量测推力为准,但量测推力还不等于风机装在隧道内所能产生的可用推力T,这是因为风机吊装在隧道中时会受到隧道中气流速度产生的卸荷作用的影响(柯达恩效应),可用推力减少.影响的程度可用系数K1和K2来表示和计算:T=T1×K1×K2或T1=T/(K1×K2) 其中T:安装在隧道中的射流风机可用推力(N) T1: 试验台架量测推力(N) K1:隧道中平均气流速度以及风机出口风速对风机推力的影响系数 K2:风机轴流离隧道壁之间距离的影响系数

  5、特定场合风机选型

  (1)仓库通风 首先,看仓储货品是否是易燃易爆货品,如:油漆仓库等,必须选择防爆系列风机。 其次,看噪声要求高低,可以选择屋顶风机或环保式离心风机,(而且有款屋顶风机是风力启动,更可以省电呢。最后,看仓库空气所需换气量的大小,可以选择最常规的轴流风机SF型或排风扇FA型。

  (2)厨房排风首先,对于室内直排油烟的厨房(即排风口在室内墙上),可以根据油烟大小选择SF型轴流风机或FA型排气风扇。 其次,对于油烟大,且油烟需要经由长管道,并管道里有打弯处理的厨房,强烈建议使用离心风机 , 这是因为离心风机的压力较轴流风机大,且油烟不经过电机,对电机的保养和换洗更容易。 最后,建议油烟强烈的厨房选用以上两种方案并用,效果更佳。

  (3)高档场所通风 对于酒店、茶坊、咖啡吧、棋牌室、卡拉OK厅等高档场所通风,就不适宜用常规风机了。首先,对于小室的通风,使通风管道连接中央通风管的房间,可以在兼顾外观与噪声基础上,选择FZY系列小型轴流风机,它体积小,塑料或铝制外观,低噪声与高风量并存。 其次,对风量与噪声要求更严格的角度说,风机箱是最好选择。箱体内部有消音棉,外接中央通风管道后可以达到减噪的显著效果。最后,补充一下,对于健身房的室内吹风,务必选则锦工量的FS型工业电风扇,而非SF型岗位式轴流风机。这是从外观及安全性方面考虑。

  6、污水处理中风机选型

  一、鼓风机是污水处理工程中常用的充氧设备,在污水厂风机选型时,风机厂家产品样本上给出的均是标准进气状态下的性能参数,我国规定的风机标准进气状态: 压力p0=101.3kPa,温度T0=20℃,相对湿度φ=50%,空气密度ρ=1.2kg/m3。然而风机在实际使用中并非标准状态,当鼓风机的环境工况如温度、大气压力以及海拔高度等不同时,风机的性能也将发生变化,设计选型时就不能直接使用产品样本上的性能参数,而需要根据实际使用状态将风机的性能要求,换算成标准进气状态下的风机参数来选型。

  二、风机选型中应关注鼓风机出口压力影响因素的分析容积式鼓风机排气压力的高低并不取决于风机本身,而是气体由鼓风机排出后装置的情况,即所谓“背压”决定的,曝气鼓风机具有强制输气的特点。鼓风机铭牌上标出的排气压力是风机的额定排气压力。实际上,鼓风机可以在低于额定排气压力的任意压力下工作,而且只要强度和排气温度允许,也可以超过额定排气压力工作。对于污水处理厂而言,排气系统所产生的绝对压力(背压)为管路系统的压力损失值、曝气池水深和环境大气压力之和。若由于某种原因,如曝气头或管路堵塞,使管路系统的压力损失增加,“背压”也会升高,于是鼓风机的压力也就相应升高;又若曝气头破裂或管路泄漏等原因,管路系统的压力损失则会减少“背压”便不断降低,鼓风机的压力也随之降低。综上所述,确定曝气鼓风机压力时,只需要鼓风机在标准状态下所能达到的绝对压力等于使用状态下的大气压力、曝气池水深和管路损失之和。

  三、风机选型时应关注鼓风机空气流量因素在计算污水处理的需氧量时,其结果为标准状态下所需氧的质量流量qm(kg/min),再将其换算成标准状态下所需空气的容积流量qv1(m3/min),如果鼓风机的使用状态不是标准状态,例如在高原地区使用,则空气密度、含湿量会发生变化,鼓风机所供应的空气容积流量与标准状态是相同的,而所供空气的质量流量将减少,有可能导致供氧量不足。因此,必须计算出能供应相同质量流量的容积流量,即换算流量。在高原地区使用时,环境大气压力也会发生变化,压力比相应升高,那么,鼓风机的泄漏流量则会增大,这将导致鼓风机所供应的空气容积流量减少,也可能造成供氧量不足。因此,设计时必须考虑使用条件发生变化时各种因素的影响,以保证风机所供应的实际空气流量能够满足使用要求,并需计算出换算流量和泄漏流量。

  四、风机选型应关注鼓风机供气流量的变化规律对于同一台鼓风机,在冬季和夏季,其容积流量是不会发生变化的,但因空气密度的不同质量流量会发生变化,也就是说供氧量会有所不同。鼓风机在标准状态与使用状态下的容积流量是不变的,但因为空气密度(ρ)、含湿量等发生了变化,导致鼓风机输送至曝气池的供氧量(FOR)在冬季温度降低时增加、夏季温度升高时降低。例如,某一污水处理厂,选用上述计算例题中的罗茨鼓风机,根据环境温度变化,计算出鼓风机的实际供氧量,其一年的变化规律在实际运行过程中,由于进水量、水质、水温、MLSS等参数的变化,系统需氧量(SOR)也会发生变化在夏季,水温较高,曝气池需氧量(SOR)增大,但鼓风机的供氧量(FOR)在减少,这是设计时考虑需氧量的最不利工况点,此时,供氧量、需氧量基本相当;在冬季,水温降低,曝气池需氧量(SOR)减少,但鼓风机的供氧量(FOR)增大,此时,供氧量较需氧量大出许多。这是由于冬季气温降低,空气密度增加,那么风机所供给的干空气的质量流量较标准状态大幅度增加,从而引起供氧量增加,从运行的实际测量情况来看,每年冬季曝气池的溶解氧较夏季会高出1~3mg/L。因此,在生产运行过程中,需要针对这种变化对设备进行及时的调整,使鼓风机的充氧能力与实际运行中的需氧量相适应。对于罗茨鼓风机来说,使用变频器,通过改变风机转速来调整供风量是很经济实用的。不同季节曝气池需氧量(SOR)、鼓风机供氧量(FOR)变化规律五、结论综上所述,同一台鼓风机在不同的使用条件下,其性能的变化非常大,所以必须通过严谨的计算进行选型,否则有可能导致生化系统的供氧不足;另外,在冬季和夏季由于空气密度发生了变化,鼓风机所供应氧气的质量流量变化很大,冬季供氧量大大超过了需氧量,所以,应采取变频调速等措施使生化系统的溶解氧浓度保持稳定。

  7、风机变频器选型 风机在启动时,电流会比额定高5-6倍的,不但会影响风机的使用寿命而且消耗较多的电量.系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行。SAJ变频器可实现电机软启动、补偿功率因素、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。

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