省電羅茨風機_羅茨風機
省電羅茨風機:武漢密集成組型羅茨風機省電羅茨鼓風機不銹鋼羅茨風機-
羅茨風機風量不足的相關問題:
1,檢查備機,羅茨風機系統準備工作前打開。如檢查羅茨鼓風機,羅茨風機備用機閥門開關是否到位,羅茨鼓風機確保出口閥落座,入口閥全開,等檢查后,按照備用機器上的程序正常,羅茨鼓風機。
2,羅茨鼓風機,同時待機風扇停止開放,檢查與風扇。備用風扇運轉后,慢慢地關在出口機器,打開備用風扇電路。逐漸關閉的備用扇線閥門的同時,使出口壓力略大于停止工作的風扇出口壓力。為同時在上述程序,逐漸打開風扇線閥在使用中,在同一時間逐漸關閉與風扇出口閥,使比原出口工作壓力的出口壓力稍大。在這個過程中,保持壓力的風扇出口壓力平衡,盡可能保證系統壓力的穩定性。
3,并關閉在羅茨鼓風機用閥和出口閥的副線,直到完全關閉,同時開啟羅茨鼓風機備用線路閥和出口閥全開,在這一點上,停止在一臺機器的運行,根風機成套開關操作。
一.因為羅茨鼓風機屬于恒流量風機,工作的主參數是風量,輸出的壓力隨管道和負載的變化而變化,風量變化很小。
因為離心風機屬于恒壓風機,工作的主參數是風壓,輸出的風量隨管道和負載的變化而變化,風壓變化不大。
二.原理:羅茨鼓風機是一種容積式動力機械,兩葉輪由一對同步齒輪傳動反向旋轉,通過葉輪型面的“嚙合”(葉輪之間有一定的間隙,并不互相接觸)使進氣口和排氣口隔開,將吸入的氣體無內壓縮的從吸氣口推移到排氣口,被輸送的吸入氣體,在達到排氣口瞬間,因排出側高壓氣體的回流而被加壓向系統輸送而做功。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。
三.拆卸
1、拆卸中的注意事項
(1)所有聯接件和嵌合件一律刻上配合標記,特別是齒輪。 (2)不要損傷零部件,尤其是配合表面。 (3)所有墊片在拆卸時,都要測定其厚度。
(4)拆卸后的部件,特別是軸承應注意避免灰塵污染。 (5)應采用適當的拆卸工具。
(6)剛停用的風機必須等待機體及潤滑油冷卻后才能進行拆卸,以免燙傷。
2、拆卸步驟
從機組上拆掉所有附件—排放齒輪箱中的油—卸下皮帶輪—卸下齒輪箱及調整螺釘—卸下齒輪—卸下軸承蓋—卸下機殼兩側墻板。
四.組裝
1、組裝中的注意事項
(1)檢查被拆卸的零件有無損傷情況,應特別注意檢查配合部位,若發現損傷時,應進行修復或更換。
(2)軸承應清洗干凈,再涂上潤滑油,在安裝軸承時,工具、手等都應清洗干凈。
(3)將配合部位的灰塵徹底清除,然后涂上油。
(4)密封墊如有破損或失落時,則應更換相同厚度、材質的墊片。羅茨風機維修
2、組裝步驟
(1)將驅動側的墻板(前墻板)安裝到機殼上。 (2)將葉輪部由齒輪端裝入機殼內。
(3)將齒輪端墻板安裝到機殼上,注意軸向總間隙,不夠時可選配機殼密封墊。
(4)組裝前后軸承。組裝前軸承時,軸承箱內應填充1/2-1/3軸承空間的潤滑脂。 (5)組裝齒輪。
(6)將驅動側軸承和鎖緊螺母一同裝上,裝上軸承壓蓋。 (7)調整間隙,打入定位銷。 (8)裝皮帶輪及其他部件。
五.間隙調整 羅茨鼓風機維修
1、機殼間隙的調整:是通過機殼與墻板定位銷孔來保證的,因為在拆卸風機時,一定不能損壞定位銷孔。 葉輪—機殼 0.20—0.395
2、葉輪—葉輪間隙的調整:將葉輪轉到間隙示意圖位置,將從動齒輪對準主動齒輪標記壓入軸上,依次裝入齒輪擋圈,止動墊片和鎖緊螺母,并將鎖緊螺母稍稍緊上。將葉輪試轉一圈,若不能轉動,將葉輪回轉以使接觸處在上,用銅棒輕輕敲打葉輪間隙部位,使齒輪和軸的錐部配合相對移動,從而達到調整葉輪間隙的目的。當葉輪—葉輪間隙符合規定值時,將齒輪鎖緊。 葉輪—葉輪 0.29—0.34
3、葉輪—墻板軸向間隙調整:裝配墻板時應先保證軸向總間隙C+D(調整機殼密封墊厚度),再通過前墻板上的四組調節螺釘對葉輪軸向位置進行調整,保證兩端間隙C和D的分配。 葉輪—前墻板 0.12—0.18 葉輪—后墻板 0.63—0.69
擰調節螺栓時,應在壓板螺栓寧松的情況下進行,否則會損壞調節螺栓。
羅茨風機是因為采用了三葉轉子規劃辦法及合理的殼體內進出風口處的規劃,所以風機振動小,噪聲低。它的葉輪和軸為整體規劃且葉輪無磨損,風機功用耐久不變,能夠長時間連續作業。
風機容積利用率大,容積效率高,且規劃緊湊,設備辦法活絡多變。
省電羅茨風機:羅茨風機與旋渦風機怎么選擇?哪個省電?哪個效率高?
說道羅茨風機和旋渦風機,可能很多用戶在選擇的時候會有疑惑,這兩款風機有什么區別?使用時怎么選擇?羅茨風機和旋渦風機哪個省電?哪個效率高?來看引持環保給大家分析羅茨風機和旋渦風機。
我們首先看一下兩款風機的運行原理方式:
羅茨風機:屬于容積式風機,為一個泵體中,內置有兩個葉輪,由于精密的實際及安裝位置精準,這兩個葉輪轉動時互不接觸,互不干擾,其間留有很小的間隙,以此來產生壓力和流量,因為它的泵體較大較長,所以流量也相對較大,可采用直連方式或皮帶連接方式;
漩渦風機:漩渦風機屬于氣環式風機,內部的葉輪邊緣有很多大小規則均勻的小葉片,并以此來產生壓力和流量,每個葉片與葉片之間都會形成一定量的漩渦式的風量,不斷加壓遞增,最終傳出泵體外部,一般為直連方式,后又生產出不帶電機的泵頭,可采用皮帶連接;
接著我們需要看一下羅茨風機和旋渦風機兩款風機的區別。
一、羅茨風機和旋渦風機外形
漩渦氣泵外形比較緊湊,進出風口在風機的低部,體積小,采用鋁合金材料,重量較輕,強度高;羅茨風機采用皮帶輪帶動泵腔工作,體積比較大,而制作材質為一般為鑄鐵,重量較沉,耐溫性能比較差,在高溫工作時,會被氧化;
二、旋渦風機和羅茨風機參數
同等功率下,旋渦氣泵與羅茨風機的初始流量相差不大,壓力稍低,羅茨鼓風機因為泵腔較大,所以流量和壓力要稍高;比如污水曝氣行業,小面積一般采用旋渦氣泵的比較多,而如果大面積或水位較深的情況下,一般采用羅茨風機。
三、羅茨風機和旋渦風機保養
高壓鼓風機基本不需要保養維護,只要注意兩個方面即可,參考:如何對漩渦氣泵做簡單保養,及高壓漩渦風機軸承保養,壓力和進氣干凈度,使用非常方便;而羅茨風機維護定期維護,比如加潤滑油,更新齒輪油脂等,也很方便;
四、旋渦風機和羅茨風機價格
同等功率下,漩渦氣泵價格相對比較便宜,而羅茨風機較貴,但是我們不能只依靠價格選擇是否使用其中一款產品,因為旋渦風機和羅茨鼓風機各有各的用途,各有各的優點;
五、關于旋渦風機和羅茨風機選型
在選擇的時候,要根據自己的實現情況來看,不要一味地聽銷售人員推銷,我們選擇適合自己工況的,的才是最好的結果,如有關于羅茨風機選型問題,可聯系我司人員或直接下載羅茨風機選型樣冊參考相差參數及曲線
總結:
不能簡單說誰效率高,應用場合不同,羅茨鼓風機適用于較高的壓力場合,漩渦氣泵適用于較低的壓力場合,低壓(小于10KPA)時漩渦氣泵效率高,高壓(高于10KPA)時羅茨風機效率高。可以用用同等功率下,壓力一定時,比較流量的方法測試。要分場合,小場合肯定是旋渦氣泵效率高,大場合就得用羅茨風機了。其實旋渦風機和羅茨風機都叫高壓風機,都是工作壓力較高的風機。
省電羅茨風機:羅茨風機與漩渦風機哪個效率高省電
羅茨風機與漩渦風機都是屬于壓力較高的風機,所應用的行業和設備有很多都是共同的。
說面有說過《漩渦風機與羅茨鼓風機的區別》和《羅茨風機與漩渦風機哪種好》,兩者間的壓力范圍及流量范圍小功率相差不大,大功率會有所出入。
羅茨風機與漩渦風機哪個效率高呢,還有在使用的時候哪個省電呢
對于這個問題,要從使用工況和所采用的風機功率上來看。
對于一些壓力和流量使用要求很大的場所《羅茨風機與漩渦風機哪個風量大》,一般采用羅茨風機的比較多,這是因為在產生壓力的情況下,它的流量曲線變化也平穩,即流量損失較小。
而面對一些使用壓力不太高的情況下,大多數客戶都采用漩渦風機,除了安裝簡單外,其效率和用電情況是遠遠低于羅茨風機的。
所以,即使兩款之間的風機初始參數區別不大《漩渦風機參數的含義》,在選擇時,要看后面的運行曲線圖,預想下在實際使用中的運行情況。
由此可以看出,在超高壓力的情況下,使用羅茨風機比較好,運行效率比較高。
在高壓力的情況下,使用漩渦風機比較好,效率可以得到最大的保障。
關于省電情況來看,我司的漩渦風機采用的是二級節能高效電機,它的轉速是恒定的,比常規電機節省電源百分之30左右。
而羅茨鼓風機采用的電機可以自己單獨配置,也可以采用柴油機和汽油機帶動,從這點來說無法比較。
省電羅茨風機:羅茨風機節電系統設計
羅茨風機一般用于輸送氧氣或者其他易燃易爆腐蝕性氣體,尤其是在污水處理廠中利用風機出口旁路控制閥組實現氣體入口系統壓力的自控。風機系統的工作量主要由閥門的開度和電機運轉頻率來考核,而閥門開度和電機運轉頻率由前端信息給予的信息量來控制。但是由于其采用閥門調節風量的方式會造成大量的電能浪費,也不能準確地調節送風量,會給企業帶來大量浪費。在污水處理廠羅茨鼓風機節電系統的設計中運用單片機AT89S52進行對羅茨風機運作的主要控制。采用溶解氧測定儀傳感技術采集污水中的氧濃度信息。應用LED指示燈方便快捷地實時表現風機的工作情況,從而實現羅茨風機調節的自動化設計。
系統設計方案
通過應用溶解氧測量儀采集污水中的含氧量DO,然后通過將信號傳遞給單片機AT89S52進行數據分析處理,具體的DO值和電路的分頻選擇用LED分頻指示燈用來表示,通過驅動器件進行對電機的電機驅動,實時控制風機的工作頻率,即開閉狀況。在不同的頻率下,風機的運轉速率不同,開閉程度也不同。實施對風機工作狀態的監督和控制。
系統設計
選用OOS61熒光法溶解氧傳感器進行對污水水樣的氧濃度測定;水中溶解氧濃度的連續測量在水處理領域起著重要的作用,可以高效率地完成污水廠中活性污泥池里面氧濃度的測量、氧濃度的調節,從而降解生物化學物質;也可以在各種水文信息中監控河、海、湖的氧濃度,顯示水文對應的質量。飲用水質檢也可以用該傳感器進行檢測。
步進電機電路設計
步進電機把從ULN2003A處理過的電脈沖信號轉換成機械位移,包括角度的位置變化和線段的長短變化。它是現代控制理論的執行者,也是主要受控部分。在設計中代表被實時監測控制的羅茨風機。在負載情況不超過額定數目時電機的角速度線速度以及停下的時間、具體位置都被脈沖信號的數量、頻率影響。
LED指示燈電路設計
系統中的指示燈包括按照溶解氧濃度對電機頻率選擇的分頻指示燈和按照不同速度運行的速度指示燈。不同的電流流經速度指示燈時指示燈亮起,表示不同溶解氧濃度下風機的不同運轉速度,實現對風機的有級調控。
分頻指示燈用四種顏色(綠、藍、黃、紅)的LED指示燈等表示不同的氧濃度對應的值,然后選擇不同的線路進行電機轉速的調節,比方說把1-100之間的自然數作為對氧濃度(DO值)的表示,則不亮燈為系統未啟動或者DO值在20以下;綠色為20-40的DO值;藍色為40-60DO值;黃色為60-80的DO值;紅色為80-100的DO值。在電路圖中,D1連接到ULN2003A驅動電路的1C端口,D2連接到2C,D3連接到3C端口,D4與驅動器件的4C端口直接連接,同時也連接步進電機接線。
本設計通過AT89S52對風機進行控制。用溶解氧測定儀采集污水中的氧濃度信息,在設計中用步進電機代表被實時監測控制的羅茨鼓風機,通過LED指示燈方便快捷地實時表現羅茨風機的工作情況,完成對羅茨鼓風機工作狀態的監督和控制,達到對污水處理廠的節能控制。
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