三葉羅茨風機的構造_羅茨鼓風機
三葉羅茨風機的構造:三葉羅茨風機拆解結構拆解圖
三葉羅茨風機拆解結構拆解圖:
1.副油箱 2.主動軸軸伸密封 3.軸承座尾端油密封 4.墻板部軸密封 5.主油箱 6.墻板 7.殼體
三葉羅茨風機間隙調整圖
三葉羅茨風機密封結構方式(氣密封裝置)
1.迷宮密封
是采用流體流過一系列節流間隙與膨脹空腔構成的通道,使工作介質產生節流效用,以限定泄漏的非接觸式動密封。三葉羅茨風機的墻板部軸密封廣泛采用迷宮密封。其密封機理可簡單解釋為,流體經過許多曲曲折折的通道,經多次節流而產生很大阻力,使流體難于滲漏,從而達到密封目地。其優點是不受轉速和溫度的限定,結構簡單,維修方便,使用壽命長。恰當地增加密封齒數目,可用作高壓氣體的密封;要是密封件加工和組合良好,在運轉中,通常不會出故障,也不用常常更換。其缺點主要是密封零件加工精度要求高。
因為密封間隙小,當機器運轉不良時會發生摩擦磨損,從而降低密封性能。該種密封通常適用于輸送空氣的場合,在輸送有毒、易燃和易爆氣體時,其使用受到限制。標準型三葉羅茨風機墻板部密封通常采用該種形式的密封。
2.填料密封
填料密封是用填料填塞泄漏通道,阻止泄漏的一種密封形式。填料密封結構簡單,裝拆方便,成本低廉,因而得到了廣泛的使用。在三葉羅茨風機的填料密封結構中,較常用的有盤根填料、成型聚四氟乙烯填料及骨架油封組填料等。因該型密封屬于接觸型密封,容易造成軸(與油封唇口或聚四氟乙烯填料接觸部位)的磨損。
因為其結構簡單,裝拆方便,成本低廉,密封效果較好,對工作環境和維護保養要求不高,因而在化肥廠等行業一直具有較廣的使用。
3.漲圈密封
漲圈密封是將若干帶切口的彈性環放于密封槽中,因為漲圈本身的彈力,而使其外圓緊貼在殼體上,漲圈外徑與殼體間無相對轉動。氣體只能通過漲圈與環形槽的縫隙向下游泄漏。工作時,漲圈在兩側氣體壓差的作用下,緊貼于環形槽的下游端面。進到縫隙的高壓氣體充滿背隙空間,使漲圈外圓與密封座內孔之間的密封進一步加強,剩下的泄漏通道只有漲圈的切口。因為切口間隙很小,且在安裝時將切片錯位安裝,經過幾道漲圈密封之后,只有很少的出去。要是再加裝封壓氣體密封裝置,則密封效果更佳。因該型密封是接觸型密封,因此密封效果較好,但使用時需要注脂潤滑。新研制的特種材料制成的漲圈,使用時可以不加注潤滑脂。墻板部軸密封采用上述三種密封形式,當墻板結構為開式時,被輸送氣體不會漏進油箱,但很有可能向大氣中泄漏。潤滑油亦不會漏進殼體內。當采用閉式墻板結構時,被輸送氣體很有可能漏進油箱。作為真空泵使用,抽真空時,潤滑油很有可能漏進殼體。
4.機械密封
機械密封又稱端面密封,是一種限定工作流體沿轉軸泄漏的裝置。通常由靜止環(靜環)、旋轉環(動環)、彈性或磁性元件、旋轉環傳動件和輔助密封圈等零件構成。工作時采用旋轉環和靜止環相對轉動的兩個貼合表面以及輔助密封來實現其密封功能。機械密封能否正常工作關鍵在于兩端面間能否建立穩定、靠譜的潤滑液膜和及時將摩擦熱導出。因機械密封具有工作靠譜,泄漏量小,工作壽命長,端面磨損能自動補嘗,無須常常維修,功率損耗小,且對軸沒有磨損等特點,被廣泛應用在機械工業、石油和化學工業等各類旋轉機械中。
機械密封型密封因結構復雜,精度要求較高,價格較貴,維修不太方便。通常只用作密封要求較高,其他密封形式不能滿足的場合。三葉羅茨風機所采用的機械密封,又可分!型機械密封與"型機械密封。!型機械密封即在主動軸軸伸處加裝機械密封,墻板部軸密封采用迷宮密封或填料密封形式。因容許氣體進到墻板或油箱,故墻板封閉,并要求氣體對油不能有磨蝕作用。采用該種形式的密封,被輸送氣體很有可能漏進油箱,但極少向大氣中泄漏。抽真空時,油很有可能漏進殼體。通常用作輸送干凈的工業氣體(如氮氣),但對潤滑油有磨蝕的氣體,不能使用該型密封形式的風機。
三葉羅茨風機的構造:三葉羅茨風機的結構形式、風量及工作原理,錦工資訊中心,羅茨風機
羅茨風機的結構形式分為臥式和立式兩種。臥式羅茨風機,它由兩個三葉形轉子、機殼、兩根平行軸組成。機殼可分為帶有水冷、氣冷和不設冷卻裝置三類。傳動機構是在兩軸的同端裝有式樣和大小完全相同的、且互相嚙合的兩個齒輪,使主動軸直接與電動機相連,并通過齒輪帶動使從動軸作相反方向的轉動。每個轉子旋轉一周,能排擠出兩倍陰影體積的空氣,因而主動軸每旋轉一周就排擠出4倍陰影體積的空氣。羅茨風機進、出口合理的布置應為:上端進風下端排風(對臥式而言),這樣可以利用高壓氣體抵銷一部分轉子與軸的重力,降低軸承壓力,減少磨損。
羅茨鼓風機的理論風量為qvt=4Aonl,式中A為轉子在垂直位置時與機殼內壁所包圍的面積,計算中近似取它等于轉子運動所描繪的面積πD2/4的1/3,A0=l/3xπD2/4=πD2/12。因而,得出理論風量為qvt=4x(πD2nl)/12=1/3πD2nl。
由于轉子與轉于間、轉子與機殼間有縫隙存在,空氣將會漏回至吸風側,因而實際輸氣量小于理論風量,即qv=ηvqvt=πD3nlηv
D——腰形轉子直徑。即轉子兩頂點間距離m;
L--腰形轉子的長度m;
n——轉子轉數rpm;
ηv——容積效率,一般ηv=0.75-0.85。
從理論分析可知,只要電動機能帶動,鼓風機就可在任何壓強下工作。但是,如出風口與進風口壓強相差過大,就會有大量空氣經間隙漏回至進口,導致鼓風機效率降低;同時,轉速過高,也可能引起機器振動而縮短壽命,故出風口壓強不宜過高。國產羅茨鼓風機的靜壓在19620~Pa之間,風量在0.25-250m3/min(在標準狀態下),一般轉速有580、730、960及1450rpm。
取鼓風機進、出口斷面,列出包含有鼓風機機械能的方程,就可得出能量出L:L=∫21
式中,與氣體熱力學過程有關。由于在羅茨鼓風機內氣體為絕熱壓縮,其能量頭L。為鼓風機壓縮lJ氣體所謂耗茁式中:——吸氣空間的絕對壓力,h;
c——氣體的等熵指數。
在全壓中,動壓所占的比重較小,可以忽略表示風機的壓強,則鼓風機的有效功宰戶。為
g\——鼓風機的風量
卸——鼓風機的靜壓
1.優點
(1)正常情況下,壓力的變化對風量影響很小,風機的轉速成正比,因此,羅茨風機基本屬于定容;
(2)吸氣和排氣時無脈動,不需要緩沖氣罐
?。?)占地面積小,便于布置和安裝;
?。?)轉子與轉手之間、轉子與殼體之間保留有0.2-0.5mm的間隙,不存在摩擦現象,允許氣流含有一定粉塵;
?。?)與水力噴射泵及水環式真空泵相比,不存在“排氣帶水”問題;
?。?)運行可靠,維護方便,耐用。
三葉羅茨風機的工作原理:
羅茨風機選型對照表:
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羅茨鼓風機,也稱作羅茨風機,英文名Roots
blower,系屬容積回轉鼓風機,利用兩個或者三個葉形轉子在氣缸內作相對運動來壓縮和輸送氣體的回轉壓縮機。
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其最大的特點是使用時當壓力在允許范圍內加以調節時流量之變動甚微,壓力選擇范圍很寬,具有強制輸氣的特點。輸送時介質不含油。結構簡單、維修方便、使用壽命長、整機振動小。
真空泵。由于周期性的吸、排氣和瞬時等容壓縮造成氣流速度和壓力的脈動,因而會產生較大的氣體動力噪聲。此外,轉子之間和轉子與氣缸之間的間隙會造成氣體泄漏,從而使效率降低。羅茨鼓風機的排氣量為0.15~150立方米/分,轉速為
150~3000轉/分。單級壓比通常小于1.7,最高可達2.1,可以多級串聯使用。
三葉羅茨風機的構造:三葉羅茨鼓風機結構圖構造(版本)含工作原理
關于三葉羅茨鼓風機,錦工風機小編已經給大家匯總了很多很多知識了,沒有1000篇也有900篇了,今天錦工風機針對三葉羅茨鼓風機做一次全面性的總結,主要內容還是三葉羅茨鼓風機的結構圖!
1、基本工作原理
如下圖所示,三葉羅茨鼓風機就是這樣進行空氣輸送的,在電機的帶動下強制性輸送氣體。
如果三葉羅茨鼓風機的葉輪連續轉動起來,就出現了下面的動態圖了,相信看到下面的動態圖,我們應該能夠明白三葉羅茨鼓風機是怎么工作的了。
如果對工作原理有不懂的,可以點擊這里查看:羅茨鼓風機的工作原理
2、解剖結構
三葉羅茨鼓風機的解剖結構如下圖所示,通過這張圖片,我們能夠看到整個三葉羅茨鼓風機的結構,以及由哪幾部分組成的。下圖是羅茨鼓風機機頭的結構圖,并不包含電機及底座,機頭便是三葉羅茨鼓風機的主要結構。
如果您想下載該圖片的大圖,可以點擊這里進行查看:三葉羅茨鼓風機解剖結構圖
3、重點介紹
葉輪:葉輪是羅茨鼓風機的主要部件,三葉羅茨鼓風機,葉輪便是三葉,如果是二葉羅茨鼓風機,葉輪便是二葉,有一種很少見的羅茨鼓風機,5葉羅茨鼓風機,由5個葉輪組成,現在市場上極少看到。
機殼:與葉輪和墻板形成密閉腔隙,進行空氣輸送。
齒輪:齒輪分主動齒輪和從動齒輪,如果是雙油箱的話會分為主動端主動齒輪,主動端從動齒輪,從動端主動齒輪和從動端從動齒輪。
驅動力:電機或者柴油機或者柴油電機共用式,三者都可以,也是三葉羅茨鼓風機的必備結構。
附屬結構:消音器、潤滑油、儀表配件。
4、結構形式
三葉羅茨鼓風機并非只有一種結構形式,如:普通型三葉羅茨風機、密集型三葉羅茨風機、雙級串聯羅茨風機、一體機型羅茨風機等。
雖然三葉羅茨鼓風機在結構上有一定的差異,但是三葉羅茨鼓風機的主要組成部分和工作原理是一樣的,只不過在設計的時候,根據具體要求設計而得來。
總結,三葉羅茨鼓風機的結構形式大同小異,但是參數有很多,具體到參數,錦工風機小編今天不在為大家介紹了,主要介紹到的是三葉羅茨鼓風機的結構,如果您有采購方面的問題,可以聯系我們的官方客服熱線
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