羅茨鼓風機真空鼓風兩用_羅茨鼓風機
羅茨鼓風機真空鼓風兩用:恒陽牌/HY0SR10三葉羅茨鼓風機/羅茨風機/.章丘鼓風羅茨真空泵/真空泵/三葉羅茨風機//
公司主導產品HYSR系列三葉羅茨鼓風機。引進吸收國內外三葉羅茨鼓
風機先進技術自行研發并專業精工生產的三葉羅茨鼓風機高品質,三葉羅茨鼓風機低噪音,新一代高
效節能產品。三葉羅茨鼓風機具有結構合理,體積小,升壓高,效率高,風量
大,噪音低,運行平穩,性能優良,使用壽命長,維修簡便等特點。
三葉羅茨鼓風機已被廣泛應用于污水處理,水產養殖,氣力輸送,真空包裝,助燃,三葉羅茨鼓風機
增壓,鑄造,礦山,冶金,化工,輕工,建材,電力,面粉,噴砂真空等領域。
羅茨鼓風機真空鼓風兩用:羅茨真空泵和羅茨風機的區別
羅茨風機是一種高壓風機,羅茨風機為容積式風機,輸送的風量與轉數成比例,把氣體由吸入的一側輸送到排出的一側。
羅茨風機的原理,有點類似齒輪油泵。風機的兩個轉子近似兩個8字,轉子以這種復雜的曲線外形,不間斷的互相封閉進出口處
的壓力差,而由轉子和機殼之間把氣體送到高壓區。這種轉就是羅茨風機的奇妙之處。煉鐵高爐的鼓風需要較高的壓力,所以
煉鐵的鼓風,是羅茨風機的主要用途之一。羅茨真空泵的最大優點是在較低入口壓力時具有較高的抽氣速率,但它不能單獨使
用,必須有一臺前級真空泵串聯,待被抽系統中的壓力被前級真空泵抽到羅茨真空泵允許人羅茨真空泵才能開始工作,并且在一
般情況下,羅茨真空泵不允許高壓差時工作,否則將因此使用羅茨真空;泵時必須合理地選用前級真空泵,安裝必要的保護設
備。前級真空泵,但如果極限壓力要求不高時,可選用其他形式的粗真空泵作為前級泵。特別在抽除有大量水蒸汽的氣體時,
選用水環真空泵作為前級泵是很理想的,當然所能達的極限壓力要差些。
羅茨鼓風機真空鼓風兩用:羅茨鼓風機十大經典用途
1、立式窯爐鼓風
水泥生料從立窯頂部加入,羅茨鼓風機作為助燃風機,助燃空氣由窯的底部或下側部送入,物料在窯中主要靠自重垂直下落。燒成的熟料有窯的下部卸出,產生的煙氣由窯的上部排出。類似的用途,還有違煉鐵小高爐和化鐵沖天爐供風。
2、均化庫攪拌
羅茨鼓風機排出的壓縮空氣,經庫底充氣箱進入料層。按一定規律改變庫底及混合室各區域的進氣壓力,使物料流化并上下翻滾和激烈攪拌,在攪拌中得到均化。通常用于干法廠生料均化、生料配煤均化及熟料蠶混。
3、燃油霧化
隧道式陶瓷窯、豎式鎂砂窯及玻璃池爐,一般以柴油或重油作燃料。燃油入窯時直徑不宜過大,否則會從火焰中掉下。通常利用羅茨鼓風機排出的壓縮空氣,將燃油霧化,使油流先分成細股并夾有氣泡,繼而破裂成小直徑的油滴霧群。
4、氣力輸灰
對于燃煤電廠產生的大量飛灰,先用電除塵器將其收入灰斗,然后將煤灰送入管道,利用鼓風機排出的壓縮空氣,使煤氣以流態進入灰庫;或者在輸灰系統末端設置真空泵,對管道中的煤氣進行抽吸,使之落入灰庫。從燃氣電廠灰庫(或灰斗)中卸灰時,為了防止煤灰結塊,通常將羅茨鼓風機排出的壓縮空氣,經過加熱干燥后送入灰庫或灰斗底部的氣化槽,使氣化板表面附件的煤灰流化,容易從卸灰口流出。從水泥庫卸料也有類似的應用。
使用軟管吸頭對鍋體本體及平臺上的灰塵進行清掃,除去灰塵后的空氣由真空泵抽出。除固定式吸塵車對各種散狀物及灰塵進行清掃。
5、水產養殖增氧
在一些大規模魚蝦養殖場,通常利用鼓風機向養殖池中鼓入空氣,以便增加水中氧的溶解含量,加快某些有害物質的氧化分解,促使水質凈化,促進魚蝦生長。類似的裝置,還用于水族館和活魚槽的供氧和攪拌。水產飼養存在有很大的不同,而羅茨風機多用于工業化的水產飼養,在水池底部安置曝氣盤,接通羅茨風機之后,氧氣會不斷的供給至水池中,提高水池的含氧量。使用鼓風機向飼養池中鼓入空氣,添加水中氧的溶解含量,加速某些有害物質的氧化分化,促進水質凈化,促進魚蝦蟹或貝類的成長;
6、促進化學反應
在化學反應的氣—固兩相接觸中,將固體顆粒置于布風板上,利用鼓風機提供的壓縮空氣,使顆粒物料浮騰流化,與其他反應物或催化劑充分接觸,可提高反應的速度與效率。例如,用奈制取鄰苯二甲酸酐,焙燒硫鐵礦制取二氧化硫等。化工行業應用羅茨風機較多,根據工作情況的不同被進行廣泛的應用,如,輸送化工原料,輸送反應氣體,曝氣攪拌,污水處理,通風排氣,氣體加壓,脈沖除塵等等非常多,多使用到了羅茨風機的氣力輸送性能。
7、污水處理曝氣攪拌
羅茨風機在污水處理中屬核心設備,風機的作業效能可以直接決議污水處理的效果,生物法處理污水,為了促進好氧微生物的成長,有必要供給足夠的氧氣,好氧微生物可以促進代謝效果的發作,分化污水中的懸浮物及氮磷等有機化合物。在污水處理使用中,羅茨風機可以依據水深的不同,處理水噸位的不同,供給定量的氧氣,促進微生物的氧化分化。
8、脫硫氧化供氧
對煙塵氣體進行脫硫,脫硫是依據化學方法來操作的,發作化學反響后的煙氣中二氧化硫的含量會大大下降,以到達排放的規范。在此化學反響過程中,二氧化硫變成了晶體結晶而出,其過程需求有氧氣的氧化效果,所以,羅茨風機會被用于供給足夠的氧氣,確保化學反響的高效運轉。
9、粉塵物料輸送
羅茨風機自身不能輸送含介質的氣體,只適合輸送清潔空氣,在粉料輸送方面,要求輸送不粘的粉料,首要起到供給力量動能的效果,將所需輸送的粉料進行輸送至指定地點。
10、電鍍行業
羅茨風機主要通過鼓風機吹出的風力通過分流到風嘴后吹干已經鍍好的產品,加快產品生產過程,提升產品質量。主要適用于連續電鍍和掛鍍,而滾鍍中則鮮少使用鼓風機。
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羅茨鼓風機真空鼓風兩用:羅茨鼓風機鼓風曝氣攪拌裝置的研制及應用
原標題:羅茨鼓風機鼓風曝氣攪拌裝置的研制及應用
山東錦工有限公司是一家專業生產羅茨鼓風機、羅茨真空泵、回轉風機等機械設備公司,位于有“鐵匠之鄉”之稱的山東省章丘市相公鎮,近年來,錦工致力于新產品的研發,新產品雙油箱羅茨風機、水冷羅茨風機、油驅羅茨風機、低噪音羅茨風機,贏得了市場好評和認可。
在生產實踐過程中,我們對礬液(如堿式氯化鋁溶液)要求較高;在投加使用時,不管是采用原液投加,還是采用稀釋溶液投加,都要求投加溶液中的上下層比重一致、均勻,不結塊,否則就會影響絮凝效果,造成投加泵堵塞,甚至造成水質事故。通常我們對礬液的攪拌采用的是機械攪拌裝置或人工攪拌,前者耗電大,儲液池池底、角落沉淀物多,后者耗時費力,攪拌不均勻,使用前后溶液比重偏差大,造成投加浪費嚴重,為此我們在南寧某水廠的儲礬池進行了羅茨鼓風機鼓風曝氣攪拌裝置的試驗,取得了實效。
一、羅茨鼓風機鼓風曝氣攪拌裝置的設置
利用生產工藝中濾池氣水反沖洗的原理,在溶液池(尺寸長寬高2500mm×2000mm×3000mm)距池底100mm高處按間距50mm×50mm標準布置橫向3條,豎向4條DN50管道,在溶解池(尺寸長寬高1500mm×1000mm×3000mm)距池底10mm高處布置橫向1條,豎向2條DN50管道,并在所有管道上按150mm的間距在兩側錯位開口徑為8mm的孔洞,斜45°角向下,通過羅茨風機鼓風曝氣機(其型號為:XGB-7旋渦氣泵,電機功率2.2kW,最大壓力:24.5kPa,正常工作壓力:小于18kPa,最大真空度:16.67kPa,最大流量:160m3/h)向管道中輸送氣體,對溶液池和溶解池的溶液進行自動定時攪拌,從而達到不沉淀、上下層比重一致、均勻的目的。
二、羅茨鼓風機鼓風曝氣攪拌裝置運行試驗
(一)未進行攪拌的溶液池、溶解池比重、池底結塊數據
1.在2006年1月15日~1月17日,我們在南寧某水廠分別對溶液池、溶解池設點進行取樣調查。按溶液池、溶解池池深3m均分為3部分,共設3個取樣點(即池上層、池中層、池下層),每隔4小時分別取樣檢測其礬液比重。見表1以及表2:
表1溶液池礬液比重測試表(g/cm3)時間:2006.1.15~1.17
時間(h) 0 4 8 12 16 20 24 28 32
池上層 1.20 1.20 1.19 1.19 1.18 1.19 1.18 1.16 1.18
池中層 1.20 1.21 1.20 1.20 1.21 1.21 1.22 1.21 1.22
池下層 1.20 1.22 1.20 1.21 1.20 1.23 1.21 1.22 1.24
時間(h) 36 40 44 48 52 56 60 64 68
池上層 1.18 1.17 1.15 1.17 1.17 1.16 1.15 1.16 1.14
池中層 1.24 1.22 1.22 1.24 1.22 1.23 1.25 1.23 1.24
池下層 1.23 1.22 1.25 1.23 1.26 1.24 1.26 1.25 1.28
表2溶解池礬液比重測試表(g/cm3)時間:2006.1.15~1.17
時間(h) 0 4 8 12 16 20 24 28 32
池上層 1.05 1.04 1.05 1.04 1.04 1.05 1.04 1.04 1.03
池中層 1.05 1.05 1.04 1.05 1.05 1.06 1.06 1.08 1.06
池下層 1.05 1.05 1.06 1.06 1.07 1.06 1.08 1.07 1.09
時間(h) 36 40 44 48 52 56 60 64 68
池上層 1.02 1.03 1.01 1.00 1.01 1.02 0.99 1.01 0.
池中層 1.06 1.08 1.07 1.07 1.10 1.07 1.09 1.08 1.12
池下層 1.07 1.09 1.08 1.08 1.11 1.08 1.09 1.12 1.15
由表1、表2測試數據可知:溶液池上層礬液與下層比重相差0.14g/cm3,溶解池上層礬液與下層比重相差0.17g/cm3,偏差太大,不利于控制加礬,不利于成本控制,對生產將會造成水質事故的隱患。
2.在2006年1月15日~2月16日,分別對溶液池、溶解池的東、南、西、北四個角及池中央底部共取5個點取樣檢測池底結塊厚度,見表3:
表3溶液池、溶解池池底結塊厚度測試表時間:2006.1.15~2.16
溶液池池底結塊度厚度(cm) 溶解池池底結塊度厚度(cm)
時間(天) 1 5 10 15 20 25 30 時間(天) 1 5 10 15 20 25 30
池底中部 0 7 13 18 22 26 30 池底中部 0 5 9 14 18 23 27
池底東角 0 6 13 17 21 25 30 池底東角 0 4 9 13 17 21 25
池底南角 0 6 12 16 21 26 28 池底南角 0 5 10 14 17 22 26
池底西角 0 7 13 17 22 27 29 池底西角 0 5 9 13 18 23 27
池底北角 0 6 11 16 21 26 29 池底北角 0 4 9 13 16 21 26
池底平均 0 6.4 12.4 16.8 21.4 26 29.2 池底平均 0 4.6 9.2 13.4 17.2 22 26
由表3可知:溶液池、溶解池池底結塊分別以每月約29cm和26cm速度增加,這樣將容易堵塞管道,結塊的礬液也不能投入生產使用,造成生產浪費。
(二)安裝羅茨風機鼓風曝氣攪拌裝置運行后試驗數據
1.2006年6月20日~6月22日,我們在南寧某水廠的一組溶液池和溶解池作為試驗池,安裝羅茨風機鼓風曝氣攪拌裝置進行相關比重數據測試。每隔5小時利用羅茨風機鼓風曝氣機定時羅茨風機鼓風曝氣攪拌礬液5分鐘,其測試有關試驗數據見表4、表5:
表4溶液池礬液比重測試表(g/cm3)時間:2006.6.20~6.22
時間(h) 0 4 8 12 16 20 24 28 32
池上層 1.20 1.20 1.19 1.20 1.19 1.20 1.19 1.19 1.20
池中層 1.20 1.19 1.20 1.20 1.21 1.20 1.20 1.21 1.21
池下層 1.20 1.21 1.20 1.21 1.20 1.21 1.21 1.20 1.22
時間(h) 36 40 44 48 52 56 60 64 68
池上層 1.21 1.19 1.21 1.20 1.20 1.20 1.20 1.21 1.20
池中層 1.20 1.21 1.20 1.20 1.21 1.21 1.20 1.21 1.21
池下層 1.21 1.20 1.22 1.21 1.20 1.20 1.21 1.20 1.21
從表4可以看出,溶液池上中下三層的數據偏差有明顯變化,最大數據為1.22g/cm3,最小為1.19g/cm3差值僅為0.03g/cm3,基本達到了比重一致、均勻的目的。
表5溶解池礬液比重測試表(g/cm3)時間:2006.6.20~6.22
時間(h) 0 4 8 12 16 20 24 28 32
池上層 1.05 1.05 1.05 1.04 1.05 1.04 1.05 1.03 1.05
池中層 1.05 1.06 1.05 1.05 1.06 1.05 1.06 1.04 1.06
池下層 1.05 1.05 1.05 1.06 1.05 1.06 1.05 1.05 1.05
時間(h) 36 40 44 48 52 56 60 64 68
池上層 1.04 1.05 1.03 1.05 1.05 1.04 1.05 1.04 1.05
池中層 1.05 1.06 1.05 1.06 1.04 1.04 1.05 1.05 1.04
池下層 1.06 1.05 1.04 1.07 1.06 1.05 1.04 1.06 1.05
從表5可以看出,溶解池上中下三層的數據偏差有明顯變化,最大數據為1.07g/cm3,最小為1.03g/cm3差值僅為0.04g/cm3,也基本達到了比重一致、均勻的目的。
2.在2006年6月20日~7月20日對同一組溶液池、溶解池作為試驗池分別進行池底礬液結塊情況進行測試。檢測結果見表6:
表6溶液池、溶解池池底結塊厚度測試表時間:2006.6.20~7.20
原液池池底結塊度厚度(cm) 釋稀池池底結塊度厚度(cm)
時間(天) 1 5 10 15 20 25 30 時間(天) 1 10 15 20 25 30
池底中部 0 2 0 2 0 3 0 池底中部 0 0 0 0 1 0
池東池底 0 0 1 0 3 0 4 池東池底 0 3 0 2 0 1
池西池底 0 1 0 1 0 2 0 池西池底 0 0 4 0 2 0
池南池底 0 0 0 0 1 0 1 池南池底 0 0 0 0 0 0
池北池底 0 0 2 0 0 0 0 池北池底 0 2 0 1 0 1
池底平均 0 0.6 0.6 0.6 0.8 1 1 池底平均 0 1 0.8 0.6 0.6 0.4
由表6可知:溶液池、溶解池池底結塊積泥平均高度最高為1cm,最低為0cm,基本達到了池底不積泥、結塊的目的。
三、結語
通過采用羅茨風機鼓風曝氣攪拌裝置對礬池溶液定時進行攪拌,基本滿足了溶液中的上下層比重一致、均勻,不結塊的目的,也達到了生產工藝的要求,隨后我們在南寧某水廠三組礬池中進行改造,全部采用羅茨風機鼓風曝氣攪拌裝置進行攪拌。投入使用后,取得了可觀的經濟效益和隱形效益。
(一)經濟效益
以該水廠(供水能力6萬噸/日)9月礬耗指標進行試驗測試,上半個月未進行攪拌,下半個月進行攪拌,所測試數據統計見表7:
表7測試數據統計表
項目
時間 原水平均濁度
(NTU) 抽水總量
(m3) 礬耗總量
(kg) 礬耗率
(kg/km3)
9月上半月 20 70.89 15993 22.56
9月下半月 24 75.5 13093 17.34
從上表中數據得知,通過攪拌前后對比,攪拌后千噸水礬耗率下降5.22%。
(二)隱形效益
礬池羅茨風機鼓風曝氣攪拌裝置的試驗成動,確保了混凝劑投加的穩定性,為有效控制好沉淀出水的濁度提供了保證,從而更好地保證出廠水濁度控制在現定范圍內。在水質標準日益要求提高的發展時期,其帶來的間接經濟效益是無法估量的。
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