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羅茨風機轉子角度_羅茨鼓風機

羅茨風機轉子角度_羅茨鼓風機

羅茨風機轉子角度:三葉羅茨風機轉子間隙調整方法及降低噪音(圖)

  如何調整三葉羅茨風機間隙來降低噪音是有一定科學根據的。因為三葉羅茨風機取決于轉子體積的變化,以將原始想法的機械能轉化為氣體的壓力和動能。與離心式羅茨風機相比,它具有壓頭高、流動阻力小、送風量大等優點,但在使用過程中效率低,噪音高。

  由于風機噪聲大,惡化了勞動條件,污染了職業環境,因此在化工廠,特別是中小型化工領域得到了廣泛的應用。因此,人們越來越關注風機的噪聲,探討風機噪聲的產生機理和防治措施。

  離心風機和軸流風機在這方面的研究越來越完善。本文分析了羅茨風機氣動噪聲的來源及其機理。在綜合運用各種實例的基礎上,提出了降低噪聲的各種途徑,并探討了降低羅茨風機噪聲的基本途徑。

  三葉羅茨風機發生噪聲的機理:

  噪聲源

  1.羅茨風機

  2.羅茨風機包含多種噪聲源。

  3.進排氣口氣動噪聲;

  4.機械噪聲,如套管、電擊和軸承。

  5.振動輻射的固體聲音。

  在局部噪聲中,入口和出口的氣動噪聲(空氣動力噪聲)最強,在機械正常運行的條件下,機械噪聲和電磁噪聲等非必要的〔1〕。根據羅茨鼓風機產生的噪聲頻譜分析,其特征是低頻寬帶。風扇的氣動噪聲主要由扭轉噪聲和渦流噪聲兩部分組成。

  1、扭轉噪聲

  扭轉噪聲是由于在工作輪上的車輪周圍的氣體介質引起的,通過調整間隙,從而導致周圍的氣體壓力波動。當空氣流過葉片時,形成葉片的表層,吸力側的附面層容易加厚,并且有許多渦流。在葉片后緣,壓力邊界的吸力邊界和邊界層構成所謂的尾流區域。在尾流區域中,氣流的壓力和速度遠低于主流氣流區域。

  因此,當任務輪反轉彎頭時,葉片出口區域中的氣流非常不均勻。這種不相等的空氣流周期性地影響周圍介質,導致壓力波動形成噪聲。空氣流動越不均勻,噪音就越大。

  2、渦流噪聲也稱為渦流噪聲或湍流噪聲。這主要是因為當空氣流過葉片時,湍流邊界層和渦流和旋渦被分離。它會導致葉片上的壓力脈動。其產生的原因有4:一是表面的氣流由紊流邊界層構成,葉片中的壓力脈動在蝸殼表面、蝸殼的內表面和外表面以及一些外觀和噪聲中使用。第二種情況是氣流通過物體,因為渦流將發生在必要的水平。渦流的離開將形成較大的脈動,第三是流動的湍流導致葉片效應的脈動形成噪聲,第四是由兩個渦流構成的噪聲。

  三葉羅茨風機產生的渦噪聲的原因遠小于邊界層湍流壓力脈動和兩個渦旋輻射的噪聲功率。此外,由于脈沖角產生的噪聲不太清楚,進入流的湍流強度并不特別。可以認為,風扇的渦流噪聲主要是由第二種噪聲引起的,即渦動和渦流離開葉片升力的脈動。

羅茨風機轉子角度:羅茨風機的使用和注意事項

  原標題:羅茨風機的使用和注意事項

  煤氣由炭化室出來經集氣管、吸氣管、初冷器以及回收設備直到煤氣儲存設備或者送往焦爐,要經過很長的管道及各種設備。為了克服這些管道和設備的阻力,以及保持足夠的剩余壓力,需要設置煤氣鼓風機。

  生產實踐中,焦化企業所采用的鼓風機一般有離心式和羅茨式鼓風機兩種。我廠根據自己的生產能力和規模使用了羅茨鼓風機。

  羅茨鼓風機有一個鑄鐵外殼,殼內是兩個“8” 字形的鐵制或者鋼制轉子,并將氣缸分成兩個工作室。兩個轉子裝在兩個互相平行的軸上,這兩個軸上又裝有一個互相咬合、同樣大小的齒輪。當電動機由皮帶輪帶動主軸轉子時,主軸上的齒輪又帶動另一個軸上的齒輪,兩個齒輪做相對運動。此時,一個工作室吸入氣體,另一個工作室將氣體吸出。每個轉子與機殼內壁及另一個轉子表面緊密配合,其間隙一般為0.25—0.40 毫米。這個間隙決定了機械效率。間隙過大會有一定量的氣體泄露出來,而泄露過多會使機身發熱。

  大型羅茨風機轉子要鑄成空心的,以減輕質量,轉子有一定的長度。隨著轉子中心距與長度不同,其生產能力和所產生的壓頭可以在很大范圍內變動。我廠根據自己的能力,設定其輸出能力300m 3 /min ,額定壓頭為35Kpa 。

  根據我廠得的管理實際經驗,羅茨風機在使用很久后,其間隙因磨損而增大,效率很低。因此,要用循環管調節煤氣量,在壓出管路上要安裝安全閥,以保證安全運轉。

  另外,在操作中還可能發生轉子之間相撞,這是由于軸承或者齒輪磨損,不能保持規定間隙造成的,遇到這種情況,必須及時檢修。

  冬季氣溫較低,煤氣中的焦油和萘等容易粘住轉子,造成風機啟動困難,運轉負荷增大。這時,可以從風機煤氣入口注入溶劑油或者重油進行清洗。

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羅茨風機轉子角度:羅茨鼓風機結構

  原標題:羅茨鼓風機結構

  羅茨鼓風機結構

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  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,新產品雙油箱羅茨鼓風機、水冷羅茨鼓風機、油驅羅茨鼓風機、低噪音羅茨鼓風機,贏得了市場好評和認可。

  3.羅茨風機結構

  JGR系列風機采用轉子支撐形式結構,轉子一端固定,另一端游動。固定端采用定位軸承,其軸向游隙必須滿足限制轉子軸向竄動的要求。將定位軸承內圈與軸鎖緊,使其外圈與軸承座壓緊,則可將轉子軸向位移限定在軸承的軸向游隙范圍之內。在自由端,軸承內、外圈之間可相對移動或整體移動,以補償轉子因熱變形而引起的長度變化。

  3.1 機殼、墻板

  機殼、墻板均由高強度鑄鐵鑄成,機殼為整體臥式設置,其外表面有合理布置的筋塊,起加強和散熱作用。

  3.2 葉輪部

  葉輪與軸采用優質球墨鑄鐵整體鑄造而成,為三葉型葉輪,并具有復合型線,采用精密數控機床加工,葉輪和軸經熱套或冷壓結合,轉子經過動平衡,精度達到G2.5級,保證風機運轉平穩、振動小。

  3.3 齒輪

  齒輪是羅茨鼓風機中最重要的零件之一,選用優質鉻錳鈦合金鋼,經滲碳淬火處理具有足夠的強度,由高性能專用磨齒機精磨齒面而成,其精度GB10095.2的5級。齒輪與軸采用錐面聯結,建議通過高壓注油泵進行壓力裝拆,保證了齒輪與轉子的同心與自鎖。

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羅茨風機轉子角度:羅茨鼓風機轉子的間隙如何調整?

  今天小編來給大家說下羅茨風機的轉子間隙的調整,在用戶自己拆卸和回裝時經常會遇到間隙調整不好,而出現的轉子磕碰問題以及轉子卡主的情況。通過本章的講解,希望您能夠在一定的程度上能夠了解間隙的調整,方便在以后的應用中能夠獨立完成這一步的工作!對于轉子的間隙調整也是比較重要的一處,因為這個部分決定著鼓風機的性能是否穩定,也決定著風機在運轉中對于風量的損失和風機壓送空氣的容積率有著直接的關系。同時間隙一旦調整的不合理,那么兩個轉子之間就可能會產生磕碰,以至于別住勁卡主。在這種情況下運轉會對轉子產生磨損與損壞!所以為了保證轉子與轉子之間,轉子與機殼之間不發生接觸和摩擦,工作的間隙越大越可靠!但是在調整中,需要同時都兼顧到,確定一個微小而又安全的工作間隙。用戶可以根據裝配的間隙測量值來間接的控制工作時的轉子間隙大小。

  在實際的應用中,一般是將轉子與機殼之間的間隙取得較小,三葉輪之間的間隙取得間隙值較大,墻板與葉輪的定位一端的間隙值取得較小,自由端的間隙值取得較大。

  章丘錦工機械制造有限公司成立于2005年,是全國羅茨風機優秀生產企業之公司位于風景秀麗的72名泉之一百脈泉之地,山東省濟南章丘市城東工業園內,距濟南國際機場,京滬高鐵濟南站僅一小時車程,交通極其便捷。公司主要生產銷售低噪音、高效能、環保節能型風機,主要系列產品有錦工三葉羅茨風機,CSH系列回轉式風機,錦工-H高壓羅茨風機,羅茨真空泵等產品。 公司擁有現代化的加工車間20000m2,有先進的數控機械加工設備,精密的檢測儀器;嚴格的質量測控體系,有高效的銷售團隊,完善的售后服務體系,產品遍布全國各地,廣泛應用在電力,礦山,冶金,環保,化工,建材,食品,水產養殖等領域。 公司始終堅持以人為本,科技創新。重視人才建設,與高等院校校企合作,利用學校先進技術和優秀人才優勢,為公司提供技術支持服務,在鼓風機研發、設計、生產制造、產品檢測全方位跟蹤,從而保證出廠產品質量穩定可靠,目前公司推出的系列風機產品銷往全國各地,均得到客戶滿意認可。

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