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水下羅茨鼓風機_羅茨鼓風機

水下羅茨鼓風機_羅茨鼓風機

水下羅茨鼓風機:水下羅茨鼓風機的制作方法

  專利名稱:水下羅茨鼓風機的制作方法

  技術領域:

  本實用新型涉及機械領域內的一種適于水下工況運行的羅茨鼓風機。

  目前使用的羅茨鼓風機及其它容積式鼓風機,基本上為臥式、安裝于地面上,不僅安裝面積大,而且因風機噪聲和振動造成二次污染和環境干擾,但這些問題解決起來很棘手且費用大。

  本實用新型的目的,在于充分利用水的特性,提供一種適于水下工況運行的能吸收振動、消除噪聲、安裝面積小、環保費用低的水下羅茨鼓風機。

  本實用新型的解決方案如下。其結構仍然包括有公知的羅茨鼓風機所具有的動力電機、電機聯軸器、風機聯軸器、帶進風口和出風口的風機主殼體、進風彎管、出風彎管、風機墻板、主運轉軸、從運轉軸、主葉輪、從葉輪、主齒輪、從齒輪、主軸滾動軸承、從軸滾動軸承以及相關緊固件與套件等,而其特征之處在于,全機呈垂直立式布置,即風機主殼體呈上、下敞口型,風機墻板分為風機上墻板和風機下墻板而分別密封連接于風機主殼體的上、下方,風機上墻板的上方還具有與其密封相連的密封連接殼體,動力電機采用潛水電機且密封連接在密封連接殼體的頂部上方,風機下墻板的下方還具有與其密封相連的既起底座作用又起油箱作用的底座油箱,主運轉軸和從運轉軸垂直布置在風機主殼體、風機上墻板、風機下墻板、密封連接殼體和底座油箱內,主葉輪和從葉輪分別垂直地裝設在風機主殼體內的主運轉軸和從運轉軸上,電機聯軸器和風機聯軸器上、下相連地垂直布置在密封連接殼體內,且風機聯軸器下部與主運轉軸相連,分別與風機主殼體的進風口和出風口密封相連的進風彎管和出風彎管,分別從風機主殼體兩側垂直地延伸向上主軸滾動軸承分為主軸上滾動軸承和主軸下滾動軸承而分別裝設于風機上墻板和風機下墻板內,從軸滾動軸承分為從軸上滾動軸承和從軸下滾動軸承而分別裝設于風機上墻板和風機下墻板內,在風機下墻板內還分別裝設有主軸下止推軸承和從軸下止推軸承,在風機上墻板上方的密封連接殼體內,還分別裝設有主軸上止推軸承和從軸上止推軸承,主齒輪和從齒輪分別裝設在底座油箱內;進風彎管和出風彎管下部的內壁上均開設有互相連通的幾條冷凝水收集溝槽,溝槽位置處均開設有通外壁的通孔,兩處通孔的下方各裝設有一個分別固連于管壁上的空心密閉的集水器,兩處集水器的頂部開口分別與所在管壁上的通孔相連通,兩集水器內均設有垂直的噴吸管,兩噴吸管的下部各自靠近所在集水器內底部,而上部分別與上方相應的冷凝水收集溝槽相齊平;動力電機周圍裝有連于電機上的防共振浮體,底座油箱的支撐腳上裝有吸振材料墊。

  具有上述結構的本實用新型,全機呈垂直立式布置,結構緊湊,設計合理,適宜于水下工況運行。密封連接殼體的設置,保證了動力電機與風機上墻板及風機主殼體之間良好的密封連接。上、下滾動軸承保證風機葉輪軸的徑向定位,而上、下止推軸承的設置,則保證葉輪軸的垂直軸向定位。底座油箱將底座與油箱的作用合二為一,使得整機結構緊湊。鼓風機在水下放置,在運轉一段時間后,因某種原因停機時,進風彎管和出風彎管中的熱風,在管外壁水的作用下,逐漸冷卻產生冷凝水,沿管壁流入風機內,造成風機逐漸銹蝕并最終產生故障。而進、出風彎管內壁冷凝水收集槽的開設及下方集水器的安裝,則可使得風機停機時產生的冷凝水,在沿著管壁流下時能進入冷凝水收集溝槽,然后再進入集水器,而不致進入風機內。集水器中收集的冷凝水,在風機起動送風時,高速氣流經集水器內的噴吸管上部,利用自吸原理,使噴吸管不斷地將集水器中的冷凝水吸出并形成霧化狀隨氣流一起帶出管道,以起到延緩銹蝕和保證風機長期運轉的作用。動力電機周圍防共振浮體的裝設,其最大的好處是利用這些浮體產生的浮力來減輕電機自重對風機機體的垂直壓力,以有利于風機的正常工作。底座油箱支撐腳上防振材料墊的安裝,則能減輕整機的振動。

  本新型水下羅茨鼓風機滿足水下立式工況運行條件,充分利用水的特性,達到降噪、吸振、冷卻諸多目的,極錦工減小了因風機的噪聲和振動所造成的二次污染,減小了安裝面積,降低了安裝費用和環保費用,是滿足環境保護要求的名符其實的低噪、低振風機,可廣泛應用于工業生產和環保事業。

  以下結合附圖和實施例對本實用新型作進一步詳細說明。

  圖1為本實用新型一種具體結構的正視圖;圖2為

  圖1本實用新型去掉兩側進、出風彎管后的正向剖視結構圖;圖3為

  圖1的A-A剖視示意圖;圖4為

  圖1本實用新型兩側的進、出風彎管及集水器的正向剖視放大結構圖。

  圖5為圖4的B-B剖視圖。

  參見

  圖1至圖3。本實用新型水下羅茨鼓風機全機呈垂直立式布置,即風機主殼體1呈上、下敞口型,其內部可采用上、下部徑向軸向支撐結構,風機墻板分為風機上墻板2和風機下墻板2,它們分別密封連接于風機主殼體1的上、下方。風機上墻板2的上方具有與其密封相連的密封連接殼體4,動力電機5采用潛水電機且密封連接在密封連接殼體4的頂部上方,密封連接殼體4上、下兩連接端面上分別裝設有密封墊6與7,兩處連接端面上均有螺釘將所連接件緊固于一體并用銷定位。風機下墻板3的下方為與其密封相連的底座油箱8。風機主運轉軸9和從運轉軸10垂直布置在風機主殼體1、風機上墻板2、風機下墻板2、密封連接殼體4和底座油箱8內,主葉輪11和從葉輪12分別垂直地裝設在風機主殼體1內的主運轉軸9和從運轉軸10上。布置在密封連接殼體4內部的電機聯軸器13和風機聯軸器14,一上一下地垂直相連在一起,然后上端和下端分別與電機轉軸15和風機主運轉軸9相連。分別與風機主殼體1的進風口16和出風口17密封相連的進風彎管18和出風彎管19,分別風機主殼體1兩側垂直地延伸向上。

  風機主運轉軸9的滾動軸承分為主軸上滾動軸承20和主軸下滾動軸承21,分別裝設于風機上墻板2和風機下墻板3內,風機從運轉軸10的滾動軸承分為從軸上滾動軸承22和從軸下滾動軸承23,也分別裝設于風機上墻板2和風機下墻板3內。在風機下墻板3內,還分別裝設有主軸下止推軸承24和從軸下止推軸承25,在風機上墻板2上方的密封連接殼體4內,還分別裝設有主軸上止推軸承26和從軸上止推軸承27。彼此相嚙合的風機主齒輪28和從齒輪29,則分別裝設在底座油箱8內的主運轉軸9和從運轉軸10上。

  動力電機5周圍裝有用螺釘連于電機5上的幾個防共振浮體30,浮體30為空心密閉容器。為消除風機和電機在水中運行時水可能產生的共振,浮體30上設有一些防共振筋條或防共振板31,以達到破壞共振的產生。電機5上還另設有起吊吊環32。底座油箱8內側為油箱,外側呈盆狀并帶有幾個斜撐式支撐腳33,以增大接觸地面面積,提高穩定性。支撐腳33上有螺孔,吸振材料墊34用螺釘固定于支撐腳23上。

  參見圖4與圖5。進風彎管18和出風彎管19下部的內壁上均開設有互相連通的幾條冷凝水收集溝槽35,溝槽位置處均開設有通外壁的通孔36,兩處通孔36的下方各裝設有分別固連于管壁上的空心密閉的集水器37,兩集水器37的頂部開口分別與所在管壁上的通孔36相連通,內部均置有垂直的噴吸管38,兩噴吸管38的下部各自靠近所在集水器37的內底部,而上部則分別與上方相應的冷凝水收集溝槽35相齊平。至于集水器37分別與所在進風彎管18和出風彎管19相固連的方式,圖中實施例是將冷凝水收集溝槽35處管壁上的通孔36加工成螺孔,集水器3 7頂部端口處加工有外螺紋,以將集水器37頂部旋接在通孔36內。

  上述提到的風機所有密封連接面間都設有密封材料墊。

  權利要求1.一種適于水下工況運行的水下羅茨鼓風機,包括有動力電機、電機聯軸器、風機聯軸器、帶進風口和出風口的風機主殼體、進風彎管、出風彎管、風機墻板、主運轉軸、從運轉軸、主葉輪、從葉輪、主齒輪、從齒輪、主軸滾動軸承、從軸滾動軸承以及相關緊固件與套件等,其特征在于A)全機呈垂直立式布置,即風機主殼體呈上、下敞口型,風機墻板分為風機上墻板和風機下墻板而分別密封連接于風機主殼體的上、下方,風機上墻板的上方還具有與其密封相連的密封連接殼體,動力電機采用潛水電機且密封連接在密封連接殼體的頂部上方,風機下墻板的下方還具有與其密封相連的既起底座作用又起油箱作用的底座油箱,主運轉軸和從運轉軸垂直布置在風機主殼體、風機上墻板、風機下墻板、密封連接殼體和底座油箱內,主葉輪和從葉輪分別垂直地裝設在風機主殼體內的主運轉軸和從運轉軸上,電機聯軸器和風機聯軸器上、下相連地垂直布置在密封連接殼體內,且風機聯軸器下部與主運轉軸相連,分別與風機主殼體的進風口和出風口密封相連的進風彎管和出風彎管,分別從風機主殼體兩側垂直地延伸向上;B)主軸滾動軸承分為主軸上滾動軸承和主軸下滾動軸承而分別裝設于風機上墻板和風機下墻板內,從軸滾動軸承分為從軸上滾動軸承和從軸下滾動軸承而分別裝設于風機上墻板和風機下墻板內,在風機下墻板內還分別裝設有主軸下止推軸承和從軸下止推軸承,在風機上墻板上方的密封連接殼體內,還分別裝設有主軸上止推軸承和從軸上止推軸承,主齒輪和從齒輪分別裝設在底座油箱內;C)進風彎管和出風彎管下部的內壁上均開設有互相連通的幾條冷凝水收集溝槽,溝槽位置處均開設有通外壁的通孔,兩處通孔的下方各裝設有一個分別固連于管壁上的空心密閉的集水器,兩處集水器的頂部開口分別與所在管壁上的通孔相連通,兩集水器內均設有垂直的噴吸管,兩噴吸管的下部各自靠近所在集水器內底部,而上部分別與上方相應的冷凝水收集溝槽相齊平;D)動力電機周圍裝有連于電機上的防共振浮體,底座油箱的支撐腳上裝有吸振材料墊。

  2.如權利要求1所述的水下羅茨鼓風機,其特征在于,在動力電機周圍裝連的防共振浮體上設有防共振筋條或防共振板。

  3.如權利要求1、2所述的水下羅茨鼓風機,其特征在于,將進風彎管和山風彎管下部內壁冷凝水收集溝槽處管壁上的通孔加工成螺孔,集水器頂部端口處加工有外螺紋,并將集水器頂部旋接在通孔內。

  專利摘要水下羅茨鼓風機的結構包括有動力電機,電機與風機聯軸器,風機主殼體,進、出風彎管,風機上、下墻板,密封連接殼體,底座油箱,風機主、從運轉軸,主、從葉輪,主、從齒輪,主、從滾動軸承,主、從止推軸承,起延緩銹蝕作用的集水器,起減輕電機自重壓力和防共振作用的防共振浮體,裝在底座油箱支撐腳上的吸振材料墊等。全機呈立式布置,結構設計合理,適于水下工況運行,達到了降噪、吸振、冷卻、減小安裝面積、節省費用等目的。

  文檔編號F04C18/14GKSQ

  公開日1997年4月23日 申請日期1996年2月2日 優先權日1996年2月2日

  發明者張一健, 張翔 申請人:張一健, 張翔

水下羅茨鼓風機:水產養殖,羅茨風機,增氧機,羅茨鼓風機,溶解氧

  在水產養殖中,正確使用羅茨風機增氧機是取得高效益、高產量的必要設備。羅茨鼓風機增氧機的主要作用是提高水中的氧氣含量,保證養殖的魚、蝦、蟹等不會造成缺氧,抑制水中細菌生長,從而提高產量。說到羅茨風機增氧機,就得先哆嗦一下水中溶解氧對水生動物的重要作用。

  一、水中溶解氧的重要性

  溶氧狀況是影響養殖對象攝食量及飼料食入后消化吸收率以及生長速度、餌料系數高低的重要因素,魚類的一般需氧量為4-5毫克/升,過低肯定害處不少,過高也益處不大。

  魚類在溶氧3毫克/升時的餌料系數,要比4毫克/升時增大一倍。據說,生長在溶氧7毫克/升中的魚的生長速度比生長在溶氧4毫克/升中的魚快20%~30%,而餌料系數低30%~50%。

  當水中溶氧量達到4.5毫克/升以上時,魚的食欲增強極為明顯;達到5毫克/升以上時,餌料系數達到最好值。

  二、缺氧或長期低溶氧會導致氨和亞硝酸鹽泛生

  水中的氨通常是在氧氣不足時含氮有機物分解而產生的,或者是由于氮化合物被硝化細菌還原而成。在缺氧的情況下,氨就會積累,當達到一定濃度時,就會使養殖對象中毒,攝食減少,生長緩慢,高濃度時會造成死亡。

  當養殖密度大,池水經常缺氧,水體中有機物含量過高的池塘很容易引起亞硝酸鹽含量升高。當水中亞硝酸鹽濃度積累到0.1毫克/升后,魚類攝食量降低,鰓組織出現病變,呼吸困難,騷動不安或反應遲鈍,嚴重時則發生暴發性死亡。

  三、使用羅茨風機增氧機的增氧原理及功效

  使用羅茨風機增氧機可以改變水產養殖池的生態環境,羅茨風機增氧機的主要作用就是增加水中氧氣含量,在養殖池缺氧時,需立即開啟羅茨風機增氧機,可加速水體的循環流動,提高池中的溶氧含量,有利于魚蝦等的快速生長,同時促進水中有機物進行氧化分解,抑制細菌滋生,減少病蟲害的發生。

  另外,水體的流動,促進了浮游生物的快速繁殖,有益于水產生物的生長,由此可見,羅茨風機增氧機不僅增加水中氧氣含量,還能提高產量和效益,同時對水池起到凈化作用,改善了養殖池的生態環境。

  開啟羅茨風機增氧機的主要作用有:攪水、增氧、混合、曝氣等。

  1、增氧。

  羅茨風機增氧機的主要作用是增加池水的溶氧量,特別是清晨及陰雨天,池水中溶氧較低時,可通過羅茨風機增氧機的運轉,促進空氣中的氧氣溶解于池水中,從而有預防或解救浮頭的作用。

  2、攪水。

  羅茨風機增氧機在運轉時,帶動池水翻轉,形成水波或水流,達到攪水的目的,使池塘的上下水溫、溶氧趨于平衡。

  3、混合。

  在夏秋高溫季節,特別是晴天中午,由于池水上層浮游植物光合作用強烈,上層水的溶氧已達過飽和狀態,此時,可以通過開動羅茨風機增氧機,將上層飽和溶氧水送至下層,短時間內使池中上下層水混合均勻,從而提高整個池塘水的溶氧。

  4、曝氣。

  只要開動羅茨風機增氧機,在羅茨風機增氧機的攪水作用下,加速了水中有害氣體(如氨氣、硫化氫、甲烷等)的逸出散泄,從而降低了水中部分有害物的含量而起到凈化水質的作用。

  四、正確使用羅茨風機增氧機的方法

  合理使用羅茨風機增氧機,不但可以預防和減輕浮頭,還可以改善水質,加強池塘水體物質循環,減弱或消除有害毒物,促進浮游生物繁殖。羅茨風機增氧機的運用需根據水質變化的規律和季節變換的不同相結合,在不同的情況下開啟羅茨風機增氧機所起的作用是不同的,合理確定開機和運轉時間,才能充分發揮羅茨風機增氧機的效能。

  夏季太陽光照強、溫度高,魚的吃食和排泄的量很大,秋天陰雨天氣多,所以夏秋兩季都容易造成魚塘溶氧量下降,容易引起缺氧而發生浮頭或泛塘死魚事故。魚塘使用羅茨風機增氧機,不但能增加水體的溶氧,還能降低水中氨氮等的毒性和餌料系數。因此,夏、秋季的養魚生產中除了要加強夜間巡塘檢查,認真做好池塘水質調節管理外,還要針對不同類型的不良天氣,正確使用羅茨風機增氧機來防止魚類浮頭泛塘。

  一是陰天開機。

  陰天,由于日照弱,浮游植物光合作用造氧較少,使整個水體溶氧條件差。所以,可以在溶氧點較低的凌晨時分開機一次,時間可長可短,冬天除外。

  但是,陰天白天以不開機為宜。因為陰天白天時光照較弱,光合作用不強,池塘制氧量不高,一般情況下基本能維持魚類的生存需要,如果白天開機,可能還會把上層的有氧水對流傳至下層,上層的氧量又得不到及時補充,同時空氣氣壓低,直接向水中增氧能力較差,容易引起魚類提前浮頭,甚至泛塘。

  二是晴天中午短暫開機。

  晴天魚塘池水上下層(冷熱分層)溫差較大,上下層水不能對流,下層溶氧得不到及時補充。如果在晴天中午開羅茨風機增氧機,就能沖破水的熱阻力,使上下層水得到交換,溫差和氧差大大縮小,下層水氧氣得到及時補充。

  因此,高溫期間的晴天中午,為打破冷熱水層,一般可在中午開機,開機的時間以1小時為宜。因為在高溫的晴天,上層浮游植物比中下層浮游植物的光合作用強,故各層浮游植物向水體中釋放的氧氣不同,羅茨風機增氧機能使魚池水體形成垂直循環流轉,浮游植物能更好的完成光合作用,增加供氧量。

  三是雷陣雨悶熱天氣開機。

  有雷陣雨的天氣、低氣壓悶熱天氣和傍晚突然下雨時,應及時開動羅茨風機增氧機。因為低氣壓悶熱天氣會造成魚塘水體溶氧量降低很多,大量溫度較低的雨水進入魚池會使表層水溫急劇下降,上層溶氧量較高的水傳到下層去,暫時使下層水溶氧量升高,但很快就被消耗,使整個魚池的溶氧量迅速降低,容易引起魚浮頭。

  四是連綿陰雨天開機。

  連綿陰雨天白天可以不開機,但應在晚上(半夜為好)開機,缺氧浮頭的風險很大。因為這種天氣白天日照強度比陰天還要弱,浮游植物光合作用減弱造氧極少,水中溶氧補給少,造成水中溶氧量不足,一般半夜時池塘就開始缺氧。容易引起魚浮頭。因此,必須在半夜開機,以防泛塘。

  五是高溫久晴天氣開機。

  高溫又久晴未雨的天氣要多開羅茨風機增氧機,最好在夜里1~2時開羅茨風機增氧機,第二天早上太陽出來后停機。因為池塘水溫高,由于大量投喂而魚又大量排泄,造成水質過肥,透明度差,水中有機物多,上下層氧差大,下層“氧債”大。如果長期又不加注新水,會造成水質敗壞而引起魚浮頭。

  六是傍晚時分不開機。

  正常氣候的傍晚時,一般不宜開啟羅茨風機增氧機。因為這時浮游植物的光合作用即將停止,不能向水中增氧,開機后雖然使上、下層水中的溶氧均勻分布,但上層水的溶氧會降低卻又得不到補充,而下層溶氧又會很快被消耗,結果反而加速了整個魚塘溶氧消耗的速度,往往在當晚下半夜或早晨魚兒更容易引起浮頭。

  另外,大家推祟的“三開兩不開”的羅茨風機增氧機使用原則,既通俗也易懂,非常適用,即:晴天中午開,陰天清晨開,連綿陰雨半夜開;傍晚不開,陰天白天不開。在生產中,應根據池塘中魚的密度、水質條件、生長季節、天氣變化、活動狀態以及羅茨風機增氧機負荷面積大小等具體情況靈活掌握,從而達到耗電少、增氧效果好、魚類不浮頭的目的。

  五、科學利用羅茨風機增氧機的方法

  一是確定裝載負荷。

  一般根據水深、面積和池形來確定羅茨風機增氧機類型和負荷。如長方形池塘以水車式羅茨風機增氧機、正方形或圓形池以葉輪式為好。每5畝配備1-1.5千瓦動力的羅茨風機增氧機為宜。

  二是開機時間的長短。

  如果羅茨風機增氧機的負荷面積大,開機時間就要長,反之,則開機時間可以短一些,適當降低羅茨風機增氧機的開機使用頻率。

  如果塘魚密度大、或者水質不好、或者魚兒處于生病之中,開機時間也要長一些為好。

  天氣炎熱時,開機時間長,天氣涼爽時,開機時間短甚至不開機。

  三是羅茨風機增氧機的選用。

  水產養殖中使用羅茨風機增氧機雖然可以提高產量和效益,但同時也增加了生產成本,這也是有一些養魚人把羅茨風機增氧機當成”救命機”而不是”增產機”的主要思維障礙,這一點需要大家理性看待。

  羅茨風機增氧機選用的因素一般包括:技術水平、魚類性價比、水源條件三個方面。在水產養殖過程中,技術水平高,經驗豐富,可以減少羅茨風機增氧機的配備數量或者縮短開機時間。所養魚兒如果是”名特優”或者不耐低氧的魚類,則必須多配備、多啟用羅茨風機增氧機甚至以羅茨風機增氧機養魚模式為主。水源方便充足并且水質又好,可以減少配備羅茨風機增氧機數量或者縮短開機時間,但是必須經常性加水、換水。

  四是泛塘后的羅茨風機增氧機使用。

  在缺氧泛塘后,雖有魚類發生大量死亡,如果仍有魚兒存活沒有絕塘,開啟羅茨風機增氧機救急后應盡量延至中午關機,因為泛塘后的水質極為惡化,水體系統遭到重創,需延長增氧時間以圖消解水中不良惡性物質,加注新水當然更好,不要急于停機,否則,會延及暫時存活下來的魚兒也會重蹈覆轍產生次級缺氧事故。

水下羅茨鼓風機:沉水式鼓風機工作原理

  原標題:沉水式鼓風機工作原理

  沉水式鼓風機是一種廣泛應用于水處理曝氣的水下型羅茨鼓風機,也是在羅茨鼓風機的基礎上改進而來。

  沉水式鼓風機目前應用于河道治理行業是最多的,其次便是一體化水處理行業。

  沉水式鼓風機為直結式機構,轉子為密閉式非接觸型。雙軸平行式三葉片葉輪振幅較小軸承壽命長,無需皮帶輪帶動運轉。

  沉水式鼓風機是通過羅茨鼓風機演變而來,其工作原理跟羅茨鼓風機大致相同。

  都是通過內部轉子的轉動來進行吸排氣。通過在兩根平行軸上的兩個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除的一側。

  輸送介質為空氣,不含水油。

  沉水式鼓風機沉于水底,通過自身的擴散器強大的壓力以及風量結合運輸管道將空氣充入水中,以達到使氧氣與水體混合的目的,并充分攪拌水體,讓氧氣充分融入所有水體并使得水體中氧氣分布均勻,為污水中大量微生物提供有氧環境,使其充分發揮其分解污染物的能力,加速污水處理速度。

  沉水式鼓風機是水處理行業中重要的曝氣設備,上海錦工環保生產的沉水式鼓風機因其運行平穩,曝氣效果佳,安裝維護簡單,壽命長等特點而被水處理行業廣泛使用!

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  在保持流量不便的情況下如何改變羅茨風機的壓力呢?

  羅茨風機的轉速不會限制風機的風壓,也就是無論其轉速如何變化,設備的風壓也能夠保持不變。而風機轉速則與風量之間呈正比例的關系,也就是風量愈大,風機的轉速也就越高。羅茨風機壓力方面的特性主要有以下幾方面:

  在一定的壓力范圍內,系統的變化影響壓力的大小。

  ①設備的壓力具有自適應性,隨著系統阻力的變化而改變。

  ②壓力有所變化時,流量的變化較小,具有強制輸氣的排氣特性。

  根據以上特性,我們可以通過以下方式來實現。

  ①改變系統需要壓力,簡單的說 改變出風口口徑大小。大則降壓,小則升壓。

  ②調整設備工作運行間隙。

  ③在設備上安裝泄壓閥

  1. 不管是哪個品牌的高壓鼓風機,都需要進行兩個方面的保護:一是壓力,二是粉塵。

  2. 對于壓力,經常使用的是釋壓閥,它是一個卸荷閥,當高壓鼓風機的使用壓力超過釋壓閥設定的壓力之后,釋壓閥就會自動打開,把多余的壓力釋放掉,從而保護高壓鼓風機。

  3. 對于粉塵,經常使用的是過濾器。它根據不同的使用現場,往往使用不同的過濾精度的過濾濾芯,不同的濾芯有不同的維護方法和使用壽命,在訂貨時就需要問清楚。

  4. 在一些特殊的場合,還需要進行特殊的保護:比如說在密封環境中使用時,要注意通風散熱;當環境溫度(進氣溫度比較高時),更要注意通風散熱,或者選擇允許進風溫度較高的高壓鼓風機(比如有一款高壓鼓風機,允許進風溫度可達70度);

  5. 對于某些品牌高壓鼓風機,可能還會有自己的使用建議,在購買之前,最好進行比較詳細的了解。羅茨風機廠家

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