羅茨風機 葉輪_羅茨風機
羅茨風機 葉輪:收藏!羅茨風機結構及工作原理的解剖圖!
原標題:收藏!羅茨風機結構及工作原理的解剖圖!
羅茨風機屬于容積式回轉風機,主要的動力來源為電機、柴油機或者電機柴油混合式, 選型的主要參數有風量、壓力、轉速、電機功率等,今天要和大家分享的知識是其工作原理,該文會從羅茨風機的結構形式、工作原理、注意事項等方面,為大家詳細講解羅茨風機的工作原理。
1、結構形式
一臺普通的三葉羅茨風機,主要由兩部分構成:驅動機和機頭,驅動機是風機的動力來源,可以是電機也可以是柴油機,機頭是羅茨風機的主要工作組件,通過有規律的運轉,以達到氣體輸送的目的。
想要了解羅茨風機的工作原理,必須對羅茨風機的機頭結構有充分的了解,機頭的主要組成部分有:墻板、機殼、主動葉輪、從動葉輪、主動從動齒輪、主副油箱、軸承等,為了大家對羅茨風機的結構有清洗的認知,特意整理了一份結構圖供大家參考,如下所示:
2、工作原理
羅茨風機有兩個葉輪(圖二,圈中部分),在電機帶動下,兩個葉輪會相向轉動,當葉輪轉過進氣口之后,兩個葉輪和墻板及機殼之間會形成一個密封的腔室,葉輪繼續轉動,密封腔室里面的空氣會被壓入排氣口,如此反復經過進氣口和排氣口,將外界空氣輸送至目的地。
葉輪與葉輪、葉輪與墻板、葉輪與機殼之間會存在一定的間隙,該間隙有固定標準和誤差,誤差過大會產生其他相應的故障問題。在葉輪經過排氣口時,在管道前方壓力的作用下,會將部分氣體通過間隙泄漏至外界,這樣的泄漏,我們稱之為內泄漏。
羅茨風機的具體的工作原理流程請看下圖:
3、注意事項
羅茨風機屬于容積式風機,所以,在運轉起來之后,風量基本不會發生變化,當前方壓力稍有變化時,也能夠持續進行空氣輸送。
在長期使用之后,羅茨風機的風量會發生變化,多為風量減小,引起的主要原因是:葉輪與葉輪間隙、葉輪與墻板間隙、葉輪與機殼間隙發生了變化,造成內泄漏增大,進而影響羅茨風機的風量。
為了保證羅茨風機正常工作運轉,風機的其他組件也起到了非常重要的作用,如:軸承、齒輪等,配合工作的組件出現了異常故障,對風機的運轉也會造成很大的影響。所以,后期使用維護中,不僅要對重要組件進行細致維護,其他的配合組件也要定期進行養護!
羅茨風機的工作原理很簡單,輔助一些圖片,我們能夠對其工作原理有清洗的認知,在理解羅茨風機的工作原理時,首先要掌握其基本結構,然后再去掌握其運轉原理,這樣就能夠很好的掌握羅茨風機的工作原理了。
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羅茨風機 葉輪:羅茨風機葉輪常見的幾種故障解決
我們知道,羅茨風機結構簡單,使用方便,那么羅茨風機葉輪在使用時有一些常見的故障處理,下面佛山粵協風機廠家就給大家介紹一下
羅茨風機葉輪與葉輪之間的摩擦
1、葉輪上有污染雜質,造成間隙過小 解決方法:清除污物,并檢查內件有無損壞;
2、齒輪磨損,造成側隙大 解決方法:調整齒輪間隙,若齒輪側隙大于平均值30%~50%應更換齒輪;
3、齒輪固定不牢,不能保持葉輪同步 解決方法:重新裝配齒輪,保持錐度 配合接觸面積達75%;
4、軸承磨損致使游隙增大 解決方法:更換軸承
羅茨風機葉輪與墻板、葉輪頂部與機殼
1、安裝間隙不正確 解決方法:重新調整間隙;
2、運轉壓力過高,超出規定值 解決方法:查出超載原因,將壓力降到規定值;
3、運轉溫度過高 解決方法:檢查安裝準確度,減少管道拉力;
4、機殼或機座變形,風機定位失效 解決方法:調整葉輪與墻板間隙,并使用風機專用游隙軸承。
以上就是羅茨風機葉輪常見的幾種故障解決。
本文鏈接:
羅茨風機 葉輪:羅茨風機葉輪形狀_羅茨鼓風機
本實用新型涉及一種羅茨風機的葉輪。
背景技術:
葉輪是羅茨風機關鍵部件,目前羅茨風機葉輪轉速通常在1000-2000r/min,由于長時間使用,當轉速過高就會有斷軸風險,而且易產生葉輪與本體相碰現象,影響風機性能和壽命。
技術實現要素:
本實用新型的目的就是針對上述現有技術存在的不足,提供一種不易斷軸,使用壽命長的羅茨風機葉輪。
本實用新型采用的技術方案如下:
一種羅茨風機葉輪,其特征是它包括有兩個葉輪片和葉輪軸,所述兩個葉輪片相對于葉輪軸對稱設置,葉輪片頂點至葉輪軸中心處距離為L,葉輪片頂部兩側圓形邊的邊緣點在葉輪片至葉輪軸中心處的連接線上的垂足點為A點,所述葉輪片頂點至所述A點的距離為L1,所述L1為L長度的五分之一,所述葉輪片頂部兩側圓形邊的邊緣點之間的距離為L2,所述L2長度為L的65%-70%,所述葉輪片頂部兩側圓形邊的邊緣點向葉輪軸方向的延伸線為漸開線,所述葉輪片兩側漸開線的最遠距離長度為L3,所述L3長度為L的85%-90%,所述葉輪片側邊上與上述漸開線相連的為內凹的弧形線,所述弧形線的長度延伸最遠點在葉輪片至葉輪軸中心處的連接線上的垂足點為B點,所述B點處于葉輪軸的安裝座外側壁圓線上。
所述兩個葉輪片同一側弧形線的長度延伸最遠點之間邊線為圓形邊。
本實用新型的有益效果有:
由于采用漸開線與圓弧相結合等特殊線型的結構,葉輪轉速可達3000-4000r/min,并且,葉能面積利用系數達到0.519,使得風機性能好,效率高,使用壽命長,不易產生斷軸和葉輪與本體相碰現象。
附圖說明
圖1為本實用新型的結構示意圖。
具體實施方式
下面結合附圖對本實用新型作進一步地說明:
如圖1所示,本實用新型它包括有兩個葉輪片1和葉輪軸2,所述兩個葉輪片1相對于葉輪軸2對稱設置。葉輪片1頂點至葉輪軸2中心處距離為L,葉輪片1頂部兩側圓形邊的邊緣點在葉輪片1至葉輪軸2中心處的連接線上的垂足點為A點,所述葉輪片1頂點至所述A點的距離為L1,L1長度為L長度的五分之一。所述葉輪片1頂部兩側圓形邊的邊緣點之間的距離為L2,所述L2長度為L的65%-70%,優選為70%。所述葉輪片1頂部兩側圓形邊的邊緣點向葉輪軸2方向的延伸線為漸開線,所述葉輪片1兩側漸開線的最遠距離長度為L3,所述L3長度為L的85%-90%,優選86%。所述葉輪片1側邊上與上述漸開線相連的為內凹的弧形線,所述弧形線的長度延伸最遠點在葉輪片1至葉輪軸2中心處的連接線上的垂足點為B點,所述B點處于葉輪軸2的安裝座3外側壁圓線上。本實用新型兩個葉輪片1同一側弧形線的長度延伸最遠點之間邊線為內凹的圓形邊,該圓形邊所處的圓半徑為L3的一半。
本實用新型涉及的其它未說明部分與現有技術相同。
羅茨風機具有結構簡單、維修方便、不需內部潤滑、容積效率高等優點,作為一種典型的空氣輸送機械,羅茨風機大量用于建材、化工、礦山、港口、輕紡、水產養殖業和污水處理等行業。當采用氣密性較好的密封裝置或經過防腐處理后,它可以用來輸送一些有害、腐蝕性氣體,如一氧化碳、二氧化碳、硫化氫、二氧化硫、甲烷、煤氣等;另外,在醫療、食品、化工和石油化工等部門,羅茨風機通常作為各種低壓氣體輸送系統的氣源機械。羅茨鼓風機主要有以下幾種分類方式:
一、根據工作方式分類
根據工作方式不同,羅茨鼓風機(真空泵)有單級與雙級、干式與濕式之分。
1、單級與雙級
只有一個壓縮級的鼓風機(真空泵)稱為單級鼓風機(真空泵)。將兩臺單級鼓風機(真空泵)串聯起來,對氣體連續進行兩次壓縮,為雙級羅茨風機(真空泵)。
2、干式與濕式
羅茨風機一般作為干式輸送,真空泵有干式和濕式兩種情況。其中濕式真空泵從泵的進氣口向機殼內注入少量的水,通過水分與氣體混合,吸收氣體壓縮過程中產生的熱量;同時利用水對機殼內部間隙進行密封,減少氣體經過間隙的泄漏。因此,注入的水即稱為冷卻水,又稱密封水。
二、根據葉輪頭
錦工羅茨風機根據葉輪頭數分,有兩葉羅茨風機和三葉羅茨風機;
三、根據風機形狀
根據風機形狀可分為直葉轉子與扭葉轉子。兩葉轉子均為直葉,啥也轉子有直葉和扭葉兩種形狀。
四、按密封型式分
有迷宮密封、漲圈密封、填料密封和機械密封等各種型式的羅茨風機。
五、按冷卻方式
有直聯式羅茨風機、帶聯式羅茨風機等;
六、按介質分類
有空氣鼓風機、煤氣鼓風機、氫氣鼓風機、二氧化硫鼓風機等。
七、按用途分
羅茨鼓風機按用途分類,主要立窯鼓風機、氣化鼓風機、曝氣鼓風機等
羅茨風機主要分類方式山東錦工重工機械有限公司專業生產制造各類羅茨風機、羅茨真空泵、MVR蒸汽壓縮機、回轉風機等設備,承接氣力輸送系統工程,生產旋轉供料器、倉泵、料封泵、旋轉閥等各類氣力輸送設備,綜合以上所講如有遺漏或問題歡迎咨詢錦工在線客服。
原標題:羅茨風機組成結構圖紙詳解
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。
現在,我們要了解,羅茨鼓風機為容積式風機,輸送的風量與轉數成比例,三葉型葉輪每轉動一次由兩個葉輪進行三次吸、排氣,與二葉型相比,氣體脈動變少,負荷變化小,機械強度高,噪聲低,振動也小。
我們知道,在兩根平相行的軸上設有三個三葉型葉輪,輪與橢圓形機箱內孔面及各葉輪三者之間始終保持微小的間隙,由于葉輪互為反方向勻速旋轉,使箱體和葉輪所包圍著的一定量的氣體由吸入的一側輸送到排出的一側。
各支葉輪始終由同步齒輪保持正確的相位,不會出現互相碰觸現象,因而可以高速化,不需要內部潤滑,而且結構簡單,運轉平穩,性能穩定,適應多種用途,已運用于廣泛的領域。今天,我們就來和大家一起聊一聊羅茨鼓風機都有哪些組成結構的相關情況!
接下來,我們一起來看看羅茨鼓風機都有哪些組成結構; 以適應熱臌脹時轉子的軸向位移。
羅茨鼓風機都有哪些組成結構
同步齒輪:由齒圈和輪轂組成,便于調整葉輪間隙。
機體:由機殼和左、右墻板組成。左、右墻板及安裝在左右墻板內的軸承座、密封部等均可互相通用。
底座:中、小型羅茨風機風機均配有公共底座,大型風機僅配風機底座,便于安裝調試。
葉輪:選用漸開線型面,容積利用率高。
軸承:近聯軸器端作為定位端選用3000型雙列向心球面滾子軸承。近齒輪端作為自由端選用32000型單列向心短圓柱滾子軸承 潤滑:齒輪采用浸入式,軸承采用飛濺潤滑。潤滑效果好,安全可靠。
傳動方式:以聯軸器直聯為主。若性能規格需要,也可選用三角皮帶輪變速的方式。聯軸器選用彈性聯軸器,能緩和沖擊及補償少量的軸線偏差。大流量風機除以電動機作為驅動機外,也可采用汽輪機或其他驅動機。
轉子:由軸、葉輪、軸承、同步齒輪、聯軸器、軸套等組成。
羅茨鼓風機的加工材質在市面上有很多種:鑄鐵、不銹鋼、碳鋼等,市面上不乏這些材質產品,羅茨鼓風機在葉輪、機殼加工時為什么多選用鑄鐵材質?
1、加工難度系數低
鑄鐵材質與不銹鋼、碳鋼比較起來,加工難度相對較低,使用普通的機床便可對鑄鐵進行精細加工,加工難度系數低。
2、綜合成本低
鑄鐵材質與不銹鋼之類的比較起來,鑄鐵材質羅茨鼓風機綜合成本相對較低,對于剛起步的風機企業來說,選用鑄鐵材質生產加工是zhui好的選擇。即便是鑄鐵材質,成本也是不同的,這就是為什么有的廠家鑄鐵的鼓風機賣的貴,有些廠家的鼓風機賣的便宜了,鑄鐵材質材料有會影響風機的整體價格,舉個例子吧:鋼材質量不同,加工出的葉輪的差異(含圖)!
在價格成本這方面來說,羅茨風機貴有貴的道理,這也是市場普遍存在的現象。
3、市場需求廣泛
市場上面對于鑄鐵材質羅茨鼓風機需求廣泛,一般輸送清潔空氣的公司,都會選用鑄鐵材質的羅茨風機,價格便宜,并且完全能夠滿足工程需求,所以,市面上對于鑄鐵材質的鼓風機需求廣泛。一般企業都會以市場為導向進行生產銷售,羅茨風機市場多需求鑄鐵材質的,所以,我們常見鑄鐵羅茨風機。
4、什么樣的情況下選用不銹鋼材質?
輸送介質中含有腐蝕性成分,且羅茨風機是zhui佳選擇,那么就選用不銹鋼材質的羅茨風機,不銹鋼材質風機的耐腐蝕性要高于鑄鐵材質。
總結:一般選用羅茨風機多選用鑄鐵,羅茨鼓風機在選型時,如果輸送介質不是清潔空氣,需要事先說明,如果技術方面要求配置不銹鋼羅茨風機,那么可尋找不銹鋼羅茨風機生產廠家,進行采購,我們錦工風機可生產鑄鐵羅茨風機、不銹鋼羅茨風機,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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羅茨風機 葉輪:羅茨風機結構組成以及使用前準備工作
原標題:羅茨風機結構組成以及使用前準備工作
羅茨風機結構組成以及使用前準備工作
羅茨風機原理:
羅茨風機是容積式風機的一種,有兩個三葉葉輪在由機殼和墻板密封的空間中相對轉動,由于每個葉輪都是采用漸開線,或是外擺線的包絡線,每個葉輪的三個葉片是完全相同的,同時兩個葉輪也是完全相同的,這樣就大大降低了加工難度。葉輪在加工時采用數控設備,保證了兩個葉輪在中心距不變情況下,不管兩個葉輪旋轉到什么位置,都能保持一定的極小間隙,從而保證氣體的泄露在允許范圍內。
兩個葉輪相向轉動,由于葉輪與葉輪、葉輪與機殼、葉輪與墻板之間的間隙極小,從而使進氣口形成了真空狀態,空氣在大氣壓的作用下進入進氣腔,然后,每個葉輪的其中兩個葉片與墻板、機殼構成了一個密封腔,進氣腔的空氣在葉輪轉動的過程中,被兩個葉片所形成密封腔不斷地帶到排氣腔,又因為排氣腔內的葉輪是相互嚙合的,從而把兩個葉片之間的空氣擠壓出來,這樣連續不停的運轉,空氣就源源不斷地從進氣口輸送到出氣口,這就是羅茨風機的整個工作過程。
羅茨風機結構組成:
濟南錦工機械羅茨風機為容積式風機,輸送的風量與轉數成比例,葉輪端面和風機前后端蓋之間及風機葉輪之間者始終保持微小的間隙,在同步齒輪的帶動下風從風機進風口沿殼體內壁輸送到排出的一側。
羅茨風機由,機殼、墻板、葉輪、進出口消聲器等4大部分組成。
機殼:主要用來支撐墻板、葉輪、消聲器和固定的作用。
墻板:主要用來連接機殼與葉輪,并支撐葉輪的旋轉,以及起到端面密封的效果。
葉輪:是羅茨風機的旋轉部分,分兩葉和三葉,現在由于三葉的比兩葉的出氣脈動小、噪聲小,運轉平穩等很多優點,已逐漸代替兩葉羅茨風機。
消聲器:用減小羅茨風機的進、出由于氣流脈動產生的噪音。
羅茨風機使用前準備:
1.檢查緊固件和定位銷的安裝質量。
2.檢查進口、出口管道、閥門的安裝質量。
3.檢查鼓風機的裝配間隙是否符合要求。
4.檢查風機及電機,傳動軸同軸度不得超逾0.1毫米,否則會引致風機振動及漏油,并影響風機的使用壽命。
5.檢查設備底座周圍的所有部件是否牢固,以及地腳螺栓是否緊固。
6.羅茨風機啟動前,主油箱和副油箱應加潤滑油至油標中心位置3mm/2mm。所用潤滑油夏季為68機械油,冬季為100機械油。每三個月更換一次潤滑油。
7.由于主、副油箱的記憶受到壓力,應收緊主、副油箱的上下燃料塞,否則會造成漏油。
8.冷卻部分的水流。冷卻水溫度不超過25℃,冷卻水流量為10L/m in。
9.開啟羅茨風機進、出口閥,以帶動轉子運動,注意各部件的異常噪聲。
10.檢查電動機的轉向,必須符合轉向標志指示的方向。否則,羅茨風機不能正常排氣,葉片可能會發生碰撞。當水被充氣時,水將以相反的方向流入風機引發了事故。
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