羅茨風機在污水處理曝氣設備中應用廣泛,本文從原理到使用維護做一個較詳細的介紹!
羅茨鼓風機系屬容積回轉鼓風機。這種壓縮機靠轉子軸端的同步齒輪使兩轉子保持嚙合。轉子上每一凹入的曲面部分與氣缸內壁組成工作容積,在轉子回轉過程中從吸氣口帶走氣體,當移到排氣口附近與排氣口相連通的瞬時,因有較高壓力的氣體回流,這時工作容積中的壓力突然升高,然后將氣體輸送到排氣通道。兩轉子互不接觸,它們之間靠嚴密控制的間隙實現密封,故排出的氣體不受潤滑油污染。
1、選型
在污水廠鼓風機選型時,風機廠家產品樣本上給出的均是標準進氣狀態下的性能參數,然而風機在實際使用中并非標準狀態,當鼓風機的環境工況如溫度、大氣壓力以及海拔高度等不同時,風機的性能也將發生變化,設計選型時就不能直接使用產品樣本上的性能參數,而需要根據實際使用狀態將風機的性能要求,換算成標準進氣狀態下的風機參數來選型。
2、壓力
容積式鼓風機排氣壓力的高低并不取決于風機本身,而是氣體由鼓風機排出后裝置的情況,即所謂“背壓”決定的, 曝氣鼓風機具有強制輸氣的特點。鼓風機銘牌上標出的排氣壓力是風機的額定排氣壓力。實際上,鼓風機可以在低于額定排氣壓力的任意壓力下工作,而且只要強度和排氣溫度允許,也可以超過額定排氣壓力工作。
對于污水處理廠而言,排氣系統所產生的絕對壓力(背壓)為管路系統的壓力損失值、曝氣池水深和環境大氣壓力之和。(大致就是水深加一米)
3、風量(需氧量)
在計算污水處理的需氧量時,其結果為標準狀態下所需氧的質量流量qm(kg/min) ,再將其換算成標準狀態下所需空氣的容積流量qv1(m3/min) ,如果鼓風機的使用狀態不是標準狀態,例如在高原地區使用,則空氣密度、含濕量會發生變化,鼓風機所供應的空氣容積流量與標準狀態是相同的,而所供空氣的質量流量將減少,有可能導致供氧量不足。最為簡單的計算方式就是按污水池面積來算 一個平方四個曝氣頭,每個曝氣頭的供氣量0.03m3/min(這里的0.03是取曝氣頭中間值)
4、冬季和夏季的區別
鼓風機選型應關注鼓風機供氣流量的變化規律對于同一臺鼓風機,在冬季和夏季,其容積流量是不會發生變化的,但因空氣密度的不同質量流量會發生變化,也就是說供氧量會有所不同。這是由于冬季氣溫降低,空氣密度增加,那么風機所供給的干空氣的質量流量較標準狀態大幅度增加,從而引起供氧量增加,從運行的實際測量情況來看,每年冬季曝氣池的溶解氧較夏季會高出1~3mg/L。
因此,在生產運行過程中,需要針對這種變化對設備進行及時的調整,使鼓風機的充氧能力與實際運行中的需氧量相適應。對于羅茨鼓風機來說,使用變頻器,通過改變風機轉速來調整供風量是很經濟實用的。
根據流體力學理論,氣體的流動過程將伴隨著損失。例如,氣體流過節流裝置后,氣流的壓力會相應減少,也就是它們損失了風機的有用功。由于這一切都是在風機輸送氣體的過程中發生的,也就是浪費了風機的能量。
風機工況點是風機在某一轉速下的性能曲線與管網阻力特性線的交點。風機實際運行時,并非永遠停留在設計工況點上。它將隨用戶的需求或外界條件的變化而變化,也就是風機實際上處于變工況下工作。要想使風機的風壓或風量達到某一目標值,就需要對風機或管網進行為人為地控制,亦稱調節。通過有效地調節,實現在保證風機能夠穩定工作的條件下,既要滿足生產對流量或壓力的要求,又能最大限度地節能。簡言之,調節的目的就是滿足性能要求,擴大(穩定)工況,實現節能,防止喘振。
風機采用不同的調節方式都可達到同一目的,但節能效果各不相同。
根據理論分析及實踐證明,可得出如下4個方面的結論。
1、對于鼓風機和壓縮機,出口節流調節方式耗功最多。盡管相對流量Qr(實際流量Q與設計流量Q0之比)減少時,功率亦相應減少。如當Q=0.65 Q0時,所對應的功率減少到原來的80%左右,但與其它調節方式相比,耗能仍居首位。
2、如果相對流量變化不大時(或稱調節深度小時),幾種調節方式耗功差別不大。即調節方式對節能效果影響不大,甚至不僅不節能,反而因調節裝置的存在多耗功(如液力耦合器)。
3、一般來說,調節深度越大,節能效果越顯著。因此,要慎重選擇調節方式,以期獲得最大效益。
4、變速調節曲線接近理想曲線。所以,變速調節方式優越,特別是采用變頻電動機調速的節能方案為最佳,但需要增設變頻裝置。對于中小容量的變頻調速建議采用;由于大容量高電壓變頻調速裝置價格較高,應結合具體情況,綜合比較,決定取舍??傊纫紤]調節性能,也要考慮設備初投資、可靠性及經濟性等,全面評價調節方式的優劣。
羅茨鼓風機的使用要求是,輸送的進氣介質溫度不得高于40℃,介質中的微粒雜質含量不得大于1000mg/m3,微粒的最大尺寸應在0,1mm以下。使用升壓時,不得超過鼓風機銘牌上所規定的額定升壓值,由于羅茨鼓風機結構特殊,因此在運轉要求上同其它的風機有許多不同之處,必須注意。
啟動
羅茨鼓風機在啟動開機前應作好以下各項準備工作:
完全打開進氣調節閥,出氣調節閥以及旁通管;
檢查進風口空氣濾清器是否暢通,濾清器進口是否完全打開;
檢查管道、閥門、消聲器、空氣濾清器支撐是否穩固,不得有負荷力加在機殼上;
檢查潤滑油是否良好,型號是否合適,潤滑油層深度應達到規定油線以上3~5厘米,冷卻水系統是否暢通;
撥動聯軸器、檢查葉輪轉運是否靈適,有無摩擦碰撞;
檢查各部位聯接是否良好,有無松動;
清除周圍雜物,保持風機兩米范圍內無雜物;
檢查電氣部分以及降壓啟動設備是否完好;
檢查檢修工具是否齊備,消防滅火器材是否充足完備。
在以上九項工作做完后,即可開機。羅茨鼓風機開機應首先空車運轉20~30分鐘,觀察鼓風機有無不正常的現象,如發現有撞擊或摩擦聲,應立即停車檢查,并排除故障。待空機運轉正常后,即可進行負載開機。待風機正常運轉后,逐漸調節出口閥門(或逐漸關閉放空閥),逐漸加載到額定壓強,但不得超載運行。在開機時絕對禁止將進、出風口閘閥全部關閉,也不能在滿載時突然停車。
運轉
當羅茨鼓風機正常運轉后,操作人員應密切注視所有部件運行狀況,隨時觀察機器各部件的溫度,機器的振動,以及消聲器的噪音,如有異常應立即停機。
停機
羅茨鼓風機的正常停機是首先打開旁通管,進行“放風”,待風壓降下來后(基本為零),才能切斷電源,然后關閉進氣閥、冷卻水系統。非正常停機也應首先考慮打開旁通管,進行“放風”
維護
正常運轉中,每隔1~2小時檢查一下軸承、油箱內潤滑油、電機等的溫度,不得高于規定值。羅茨鼓風機在運轉過程中噪聲很大,為了降低噪聲,除了安裝消聲器外有時也可以采用一些簡便方法以減少噪聲,比如用地穴法。在地下挖一個4~5m3的地穴,地穴上蓋封好,用一根導管將進風口引入地穴,用另一導管將外界空氣引入地穴。兩根導管盡量踩入地穴底,這樣可以減少很多噪音。
羅茨鼓風機的潤滑油3~6個月更換一次或用孔徑小于50微米的銅絲網過濾一次。第一次起動后工作時間最多為200個小時,就應換油。消聲器也宜半年左右檢修一次,更換部分或全部吸音材料??諝鉃V清器應經常檢修,進出口閥門,旁通管應保持正常良好狀態。有問題立即修理。
故障原因以及處理方法噪音高 1管道堵塞引起壓力升高2皮帶罩安裝不當引起的振動3風機軸承磨損4風機內進入灰塵造成研傷5無潤滑劑6V形帶輪松動7三角帶打滑1重新或更換管路2重新裝好皮帶罩3更換新的軸承4拆檢風機5補充潤滑油6緊固項絲7調整皮帶張緊度葉輪與葉輪摩擦1葉輪上有污染雜質,造成間隙過小2齒輪磨損,造成側隙大3齒輪固定不牢,不能保持葉輪同步4軸承磨損致使游隙增大1清除污物,并檢查內件有無損壞2調整齒輪間隙,若齒輪側隙大于平均值30%~50%應更換齒輪3重新裝配齒輪,保持錐度 配合接觸面積達75%4更換軸承葉輪與墻板機殼的摩擦1安裝間隙不正確;2運轉壓力過高,超出規定值;3運轉溫度過高;4機殼或機座變形,風機定位失效;5軸承軸向定位不佳。1重新調整間隙;2查出超載原因,將壓力降到規定值;3檢查安裝準確度,減少管道拉力4檢查修復軸承,并保證游隙。溫度過高1油箱內油太多、太稠、大臟;2過濾器或消聲器堵塞;3壓力高于規定值;4葉輪過度磨損,間隙大;5通風不好,室內溫度高,造成進口溫度高6運轉速度太低,皮帶打滑。1降低油位或挾油;2清除堵物;3降低通過鼓風機的壓差;4修復間隙;5開設通風口,降低室溫;6加大轉速,防止皮帶打滑。風量不足1進口過濾堵塞;2葉輪磨損,間隙增大得太多;3皮帶打滑;4進口壓力損失大;5管道造成通風泄漏。1清除過濾器的灰塵和堵塞物;2修復間隙;3拉緊皮帶并增加根數;4調整進口壓力達到規定值;5檢查并修復管道皮帶破損1超負荷運轉2皮帶打滑3兩皮帶輪不平行1調整2調整3調整漏油或油泄露到機殼中1油箱位大高,由排油口漏出;2密封磨損,造成軸端漏油;3壓力高于規定值;4墻板和油箱的通風口堵塞,造 成油泄漏到機殼中。1 降低油位;2更換密封;3疏通通風口,中間腔裝上具有2mm孔徑的旋塞,打開墻板下的旋塞。 異常振動和噪聲立即停車1滾動軸承游隙超過規定值或軸承座磨損;2齒輪側隙過大,不對中,固定不緊;3由于外來物和灰塵造成葉輪與葉輪,葉輪與機殼撞擊;4由于過載、軸變形造成葉輪碰撞;5由于過熱造成葉輪與機殼進口處磨擦;6由于積垢或異物使葉輪失去平衡;7地腳螺栓及其他緊固件松動。1更換軸承或軸承座;
2重裝齒輪并確保側隙;3清洗鼓風機,檢查機殼是否損壞;4檢查背壓,檢查葉輪是否對中,并調整好間隙;5檢查過濾器及背壓,加大葉輪與機殼進口處間隙;6清洗葉輪與機殼,確保葉輪工作間隙;7擰緊地腳螺栓并調平底座。電機超載1與規定壓力相比,壓差大,即背壓或進口壓力大高;2與設備要求的流量相比,風機流量太大,因而壓力增大;3進口過濾堵塞,出口管道障礙或堵塞;4轉動部件相碰和磨擦(卡住);5油位太高;6窄V型皮帶過熱,振動過大,皮帶輪過小。1降低壓力到規定值;2將多余氣體放到大氣中或降低鼓風機轉速;3 清除障礙物;4立即停機,檢查原因;5將油位調到正確位置;6檢查皮帶張力,換成大直徑的皮帶輪。電機停轉1超負荷2風機研傷3電源接線不良4電機內部過臟或軸承損壞5電機本身存在質量問題1檢查管道系統2檢修3修理4清掃風機或者更換軸承5更換電機

風機基本概述
URAl DSL(雙側飛濺潤滑)風機是一種高性能旋轉式風機,帶有便于拆卸的堅固耐用鋼制底腳,更易實現各種現場立式或臥式的安裝要求。這種可拆卸底腳的設計,使得每一臺uRAI能夠方便的更換驅動軸的位置 右軸或左軸驅動;上軸或下軸驅動。這種緊湊,堅固的設計利于在額定的速度和壓力參數范圍內連續工作。
標準的URAl為鑄鐵的殼體和漸開線轉子。帶錐度的合金鋼材質、經表面滲碳處理的同步直齒輪用鎖母固定在鋼制通軸上。耐磨防滑的滾珠或滾柱軸承應用于各個軸位,使軸能夠承受皮帶傳動的側向拉力。
URAl在驅動端及齒輪端都采用飛濺潤滑。羅茨有的8字形油箱設計提高了潤滑油的分布均勻程度,大限度的提高了齒輪和軸承的使用壽命。3/8”的油鏡提供了準確的油位尺度。經過整機測試后.機體再經過保護涂料的噴涂。箱裝或成套后等待發運。
設計及結構特性
立式下驅動端
可拆卸鋼制的底腳
堅固的一體式箱體
耐磨防滑的滾珠或滾柱軸承
飛濺潤滑
提供標準管徑的連接
經動平衡測試,帶漸開型線精密制造的8字形轉子
合金鋼基材的傳動軸
URAI風機性能表
型號
轉速
40KPa
48KPa
55KPa
70KPa
85KPa
103KPa
大真空度
RPM
m3/rh
KW
m3/rh
KW
m3/rh
KW
m3/rh
KW
m3/rh
KW
m3/rh
KW
KPaV
m3/rh
KW
32
2950
173.3
2.7
168.2
3.1
164.8
35.0
158.0
4.4
151.2
5.3
146.1
6.1
50.8
142.7
3.2
3550
219.2
3.3
214.1
3.8
210.7
4.3
203.9
5.4
197.1
6.1
188.6
7.9
54.2
183.5
4.2
33
2950
239.6
3.7
234.5
4.3
229.4
4.8
220.9
6.0
212.4
7.2
50.8
202.2
4.4
3350
302.4
4.5
297.3
5.1
292.2
5.9
283.7
7.3
275.2
8.7
50.8
265.0
5.4
36
2950
414.6
6.0
406.1
7.0
50.8
360.2
7.3
3350
518.2
7.4
509.7
8.6
50.8
463.8
8.9
42
2950
244.7
3.7
239.6
4.3
236.2
4.8
227.7
6.0
220.9
7.2
210.7
8.9
54.2
205.6
4.6
3350
305.8
4.5
300.7
5.2
297.3
5.9
288.8
7.3
282.0
8.7
271.8
10.7
54.2
266.7
5.7
45
2950
501.2
7.3
492.7
8.4
484.2
9.6
470.6
11.9
54.2
429.8
9.3
3350
625.2
8.9
616.7
10.4
608.2
11.7
593.0
14.5
54.2
553.9
11.3
47
2950
666.0
9.6
655.8
11.1
50.8
591.3
11.48
3350
829.1
11.8
818.9
13.6
50.8
754.4
14.0
53
1750
305.8
4.6
299.0
5.4
292.2
6.1
280.3
7.7
270.1
9.2
50.8
256.6
5.6
2850
552.2
8.0
545.4
9.2
538.6
10.4
526,7
12.8
516.5
15.3
501.2
18.9
54.2
494.4
10.0
56
1750
526.7
7.8
516.5
9.0
506.3
10.3
487.6
12.8
472.3
15.3
50.8
451.9
9.4
2850
939.6
13.2
929.4
15.3
919.2
17.3
900.5
21.4
885.2
25.5
54.2
851.2
16.7
59
1750
796.8
11.3
783.2
13.2
50.8
703.4
13.7
2850
1400.0
19.4
1386.4
22.4
50.8
1308.2
23.0
65
1750
596.4
8.8
584.5
10.2
576.0
11.6
557.3
14.4
540.3
17.2
518.2
21.4
54.2
504.6
11.3
2350
830.8
12.2
835.9
14.2
825.7
16.0
807.0
19.8
790.0
23.6
768.0
29.2
54.2
756.1
15.4

對于初入羅茨風機行業的朋友來說,對于羅茨鼓風機并不是很了解,今天錦工風機就給大家介紹一下羅茨鼓風機,在之前的文章中,錦工風機也給大家分享過很多關于羅茨風機的知識,下面就給大家匯總一下:
1、羅茨風機起源
羅茨鼓風機是美國羅茨兄弟在19世紀發明出來的,我們國家是在50年代時開始進行制造,當時是根據蘇聯的圖紙來進行制造的,到了60年代開始自行設計研發,自60年代到70年代這個時間段內…閱讀全文:羅茨風機的起源
2、工作原理
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…閱讀全文:羅茨風機的工作原理
3、結構
羅茨風機的組件有很多,大致可分為電機和機頭,機頭為羅茨鼓風機的主要結構,所以,研究羅茨鼓風機要對其結構有所了解…閱讀全文:羅茨鼓風機結構
4、參數
羅茨鼓風機的型號參數也非常多,錦工風機也做過大量的匯總,關于型號參數,可以看這里:羅茨風機型號采參數
5、選型
羅茨風機的選型主要用的參數是:風量和壓力參數,其他的條件可能會影響到這兩個參數,定制的風機還會影響到其具體價格。推薦:羅茨風機選型很多人不知道這3點
6、價格
羅茨風機的價格受到很多因素的影響,如:運費、材質、質量、服務、型號等,這些都會影響到風機的價格。
如果您有采購方面的需求,可以聯系我們的官方在線客服或者撥打我們的全國免費咨詢熱線
?。喝~羅茨鼓風機產品列表

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,小編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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