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羅茨風機_三葉羅茨鼓風機廠家-山東錦工有限公司

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一種低噪音螺旋葉輪羅茨鼓風機_羅茨風機

時間:20-12-15  來源:錦工羅茨風機原創

一種低噪音螺旋葉輪羅茨鼓風機:武夷山100羅茨風機歡迎咨詢

  武夷山100羅茨風機歡迎咨詢

  山東和立機械有限公司是一家專業生產羅茨鼓風機,羅茨風機,三葉羅茨風機,三葉羅茨鼓風機,熔噴布專用風機,高壓雙油箱水冷式風機,SR三葉羅茨風機的廠家,公司本著“誠信為本”的指導方針,以過硬的產品質量,及時完善的服務已在國內外市場占領一席之地,產品廣泛用于石油,化工,化肥,電力,鋼鐵,冶煉,制氧,水泥,食品,造紙,紡織,除塵反吹,水產養殖,污水處理,氣力輸送等各行業部門,贏得了新老客戶的廣泛好評。產品型號:SR50,SR65,SR80,SR100,SR125,SR150,SR200,SR250,SR300等系列羅茨風機,可滿足不同用戶的需求。產品特點:體積小,重量輕,噪音低,運轉平穩,高效節能。

  關于100羅茨風機該產品加工精度高,性能好,運行可靠,使用壽命長,結構簡單,維護保養方便。包括配件在內,風扇主體是標準化的,并且有一個完整的批量生產系統,可以隨時滿足您的要求。羅茨風機在同等轉速、同等電壓的情況下,功率越大,所產生的壓力就越大,而功率=電壓X電流,那么,也就是說在同等轉速、同等電壓的情況下,電流越大,功率就越大,那么壓力就越大。三相電機的轉速固定,憋壓后電機負荷就大了,易超電流,燒電機。壓力范圍為9.8千帕到98千帕但也不會太高。羅茨風機為容積式風機,輸送的風量與轉數成比例,三葉型葉輪每轉動一次由2個葉輪進行3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。在2根平相行的軸上設有2個三葉型葉輪。

  三葉羅茨風機的特點:由于采用了三葉轉輪及帶螺旋線型的箱體,所以風機的噪聲的振動很小。葉輪和軸為整體結構,且葉輪無磨損,風機性能持久不變,可以長期連續運轉。高速高效率,且結構非常緊湊。結構簡單,由于采用了特殊軸承,具有超群的耐久性,使用壽命比國內風機長,且維修管理也方便由于附有齒輪油甩油裝置,因此不會產生漏油的現象。葉輪摩擦是嚴重故障,需要拆機進行檢查,確定引起摩擦的主要原因,進行羅茨風機修復,切忌拖延維修,拖延只會出現更多的問題,好找專業的廠家進行維修,因為需要專業的維修工具和檢測工具,不具備專業知識和工具建議不要自行拆卸維修。

  100羅茨風機為了利用原有煩人電動機軸、軸承和支座,必須對機器啟動時間、風機原有部件的強度以及軸的臨界轉速等等都進行核算。對于有消聲要求的通風系統,首先要選擇效率高、葉輪圓周速度低的通風機,讓它在高效率點的工作;還要根據通風系統產生的噪聲、振動的傳播方式,采取對應的消聲和減振措施。通風機及電動機的減振措施,一般采用減振基礎,比如橡膠減振器、彈簧減振器等。回轉式鼓風機當其配用的電機功率小于或等于75KW時,可以不安裝僅為啟動用的閥門。當排送高溫煙氣或者空氣而選擇離心鍋爐引風機時,應該設置啟動用的閥門,以防冷態運轉時造成的過載。近年來,回轉式鼓風機制造企業的自主設計能力有所提高,但在設計經驗和設計軟件方面還需努力。

  風機的分類方法不同分類也不同,例如:風機按使用材質分類可以分好幾種,如鐵殼風機(普通風機)、玻璃鋼風機、塑料風機、鋁風機、不銹鋼風機等等。風機分類可以按氣體流動的方向,分為離心式、軸流式、斜流式(混流式)和橫流式等類型。風機根據氣流進入葉輪后的流動方向分為:軸流式風機、離心式風機和斜流(混流)式風機。按出口壓力(升壓)分為:通風機(≤1.5萬Pa)、鼓風機(1.5~35萬Pa)、壓縮機(≥35萬Pa)。

  風機的性能參數主要有流量、壓力、功率、效率和轉速。另外,噪聲和振動的大小也是主要的風機設計指標。流量也稱風量,以單位時間內流經風機的氣體體積表示;壓力也稱風壓,是指氣體在風機內壓力升高值,有靜壓、動壓和全壓之分;功率是指風機的輸入功率,即軸功率。風機有效功率與軸功率之比稱為效率。

  100羅茨風機則這種操作可能導致電動機瞬間燃燒,并且應該在操作期間根據規定進行。不要隨便造成不必要的麻煩。風扇本身的問題,風機廠有自己的質量問題。安裝風扇時,許多部件的間隙較差,這將導致額外的摩擦。此外,某些部件可能會損壞,增加電機負載,保險絲會熔斷??傊?,電流過高,羅茨鼓風機電機處于過載工作狀態,無論風扇本身的原因或操作錯誤如何。在日常使用中,為了有效避免羅茨鼓風機的故障,我們遵循正確的操作。應經常停止和檢查使用方法和使用過程,并進行維護和故障排除。這是一種不可或缺的有效方法。羅茨鼓風機這是一種結構簡單,制造方便,適用于各種低壓場合的設備。它通過壓縮機在轉子軸末端的同步齒輪使兩個轉子保持嚙合。然后讓羅茨鼓風機選擇小編為您介紹這款設備的主要功能。

一種低噪音螺旋葉輪羅茨鼓風機:羅茨風機基礎知識試題.ppt 33頁

  三、工業爐(化鐵爐、鍛工爐、冶金爐等)用風機 此種風機要求壓力較高,一般為2940~14700N/m2,即高壓離心風機的范圍。因壓力高、葉輪圓周速度大,故設計時葉輪要有足夠的強度。 四、礦井用風機 有兩種:一種是主風機,用來向井下輸送新鮮空氣,其流量較大,采用軸流式較合適,也有用離心式的;另一種是局部風機,用于礦井工作面的通風,其流量、壓力均小,多采用防爆軸流式風機。 五、煤粉風機 輸送熱電站鍋爐燃燒系統的煤粉,多采用離心式風機。煤粉風機根據用途不同可分兩種:一種是儲倉式煤粉風機,它是將儲倉內的煤粉由其側面吹到爐膛內,煤粉不直接通過風機,要求風機的排氣壓力高;另一種是直吹式煤粉風機,它直接把煤粉送給爐膛。由于煤粉對葉輪及體殼磨損嚴重,故應采用耐磨材料。 * CONFIDENTIAL BOE-B2 PROJECT 流 體 輸 送 機 械 風 機 目 錄 一、風 機 定 義 二、風 機 分 類 三、風 機 結 構 四、風 機 應 用 一、風機定義 風機是用于輸送氣體的機械,從能量觀點看,它是把原動機的機械能轉變為氣體能量的一種機械。而風機是對氣體壓縮和氣體輸送機械的習慣性簡稱。 風機的定義、 風機是依靠輸入的機械能, 提高氣體壓力并排送氣體的機械 風機的原理 把氣體作為不可壓縮流體處理 利用高低壓來控制氣體流量、流向 二、風機分類 葉片式風機 離心風機 軸流風機 容積式風機 往復風機 回轉風機 葉氏風機 羅茨風機 螺桿風機 按工作原理分類 按照氣流 的運動 離心 軸流 羅茨 往復 螺桿 葉氏 各類風機的圖片 按工作壓力分類 風機按產生的風壓分(氣體出口壓力) 通風機 風壓小于15kPa; 把通風機按正、 負壓方式使用時, 分為 鼓風機:風壓在15~340kPa 以內; 壓氣機:風壓在340kPa 以上。 引風機:負壓使用 鼓風機:正壓使用 1MPa 壓力等于10.2公斤/平方厘米 1KPa 壓力等于0.012公斤/平方厘米 本廠所使用的風機; 1、章丘錦工機械制造廠生產的 三葉羅茨風機-M錦工-200。 2、中國.錦工鼓風機廠有限責任公司生產的 羅茨風機-ASF295CE。 3、南通大通寶富風機有限公司生產的 鼓風機-VR73VF1CORK2120。 4、江蘇大通風機股份有限公司生產的 引風機-VR41S02G0KK2950。 5、新疆風機 粒堿除塵風機 XFVG415A-X7A。 6、瑞士伯特 助燃風機HMI315-63。 7、成都工業風機廠 引風機Y9-25-5.9D。 8、寶鈦特種有色金屬責任公司 鈦風機9-19-6.3D。 9、浙江上虞市上星風機風冷設備有限公司 離心風機4-72-6A。 10、粒堿 11、軸流風機。 離心風機工作原理 離心式風機的工作原理是,葉輪高速旋轉時產生的離心力使流體獲得能量,即流體通過葉輪后,壓能和動能都得到提高,從而能夠被輸送到高處或遠處。 葉輪裝在一個螺旋形的外殼內,當葉輪旋轉時,流體軸向流人,然后轉90°進入葉輪流道 并徑向流出。葉輪連續轉,在 葉輪人口處不斷形成真空,從 而使流體連續不斷地被吸人和 排出。 風機的工作原理 軸流風機工作原理 軸流式風機的工作原理是,旋轉葉片的擠壓推進力使流體獲得能量升高其壓能和動能,葉輪安裝在圓筒形泵殼內,當葉輪旋轉時,流體軸向流入,在葉片葉道內獲得能量后,沿軸向流出。 軸流式風機適用于 大流量、低壓力場所。 風機的工作原理 風機的工作原理 往復風機工作原理 往復風機主要由往復活塞在機殼內作往復運動來吸人和排出氣體。當活塞開始自極上端位置向下移動時,工作室的容積逐漸擴大,室內壓力降低,氣體頂開吸氣閥,進入活塞所讓出的空間,直至活塞移動到極下端為止,此過程為風機的吸氣過程。當活塞從下端開始向上端移動時,充滿風機的氣體受擠壓,將吸氣閥關閉,并打開排氣閥而排出,此過程稱為風機的排氣過程?;钊粩嗤鶑瓦\動, 風機的吸氣與排氣過程就連續不斷地 交替進行。 此風機適用于小流量、高 壓力。 風機的工作原理 羅茨風機工作原理 羅茨風機具有一對互相嚙合的齒輪,齒輪(主動輪)固定在主動軸上,軸的一

一種低噪音螺旋葉輪羅茨鼓風機:羅茨鼓風機葉輪加工技術研究現狀

  羅茨鼓風機葉輪加工技術研究現狀羅茨鼓風機葉輪漸開線數控加工的等誤差逼近點計算方法中指出直線及阿基米德螺旋線逼近漸開線的兩種方法。節點計算過程簡單,并且可以保證每隔程序段上的誤差相等。

  目前對羅茨鼓風機三葉漸開線葉輪數控刨削加工技術的研究居多。

  1、羅茨鼓風機葉輪漸開線數控加工的等誤差逼近點計算方法中指出直線及阿基米德螺旋線逼近漸開線的兩種方法。節點計算過程簡單,并且可以保證每隔程序段上的誤差相等。

  2、數控加工羅茨鼓風機葉輪漸開線型面的坐標計算中指出:找到一個以葉輪端面漸開線上任意點的嚙合角為變量的加工葉輪漸開線型面的刀具圓心方程式,根據該方程式可以比較方便地計算出加工葉輪漸開線型面的刀具圓心方程式,根據該方程式可以比較方便地計算出加工葉輪漸開線型面的的刀具圓心的各點坐標。

  3、數控刨床加工羅茨鼓風機轉子的研究介紹了改造刨床所用數控系統的功能配置,以及對牛頭刨床和龍門刨床改造的方法;

  4、羅茨風機基于IPC的刨床CNC系統,小型龍門刨床數控改造的方法是將手動調節刀架變成由步進電動機驅動的數控刀架,Z軸步進電動機控制刀架在垂直方向的移動,X軸步進電動機控制刀架在水平方向的移動。

  5、羅茨風機凹面、凸面弧曲線和擺線組合三葉轉子的幾何特性和齒型特征。通過幾何分析,對該齒廓的加工進行了研究,顯示除了刀具軌跡,確定了刀具和工件之間的接觸特性。通過識別刀具的距離與刀具的安裝角度,突出研究了控制加工齒廓的加工參數之間的關系。

  羅茨鼓風機葉輪加工技術研究現狀山東龍鼓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龍鼓客服或來電咨詢。

一種低噪音螺旋葉輪羅茨鼓風機:降低羅茨風機噪音的設計探討

  原標題:降低羅茨風機噪音的設計探討

  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。

  羅茨鼓風機每次吸入、排出的風量很大并有突變現象,從而產生較大的噪聲,被稱之為機械產品的“聲老虎”,特別是在高壓的情況下尤甚,且風量越大、壓力越高、轉速越快,則噪聲就越大,而現代化大生產又希望羅茨鼓風機能提供更高的壓力和更大的風量。為了提高風機性能、降低噪聲污染、滿足環保要求,工程師們想盡了各種對策。本文從噪聲源著手,在設計與制造方面提出降低噪聲的一些方法。

  噪聲分析

  機械噪聲主要來源于機殼的振動, 使機殼發生振動的原因主要有兩個:①葉輪的轉動不平衡力,通過傳動構件轉移到機殼上,對機殼產生周期性的激勵;②機殼內的渦流強度所決定的壓力脈動,常與葉片的基頻(即葉片通過頻率)有聯系,也對機殼產生周期性的激勵。風機的風壓越高,這一激勵源越不能忽視。噪聲測量測量羅茨風機噪聲的目的就是為了對被測對象進行噪聲等級的分析、評價或聲源識別,以便采取適當的措施進行噪聲控制。通常羅茨風機的噪聲識別方法有現場測量法、聲功率測量法、表面振動測量法等,其中,現場測量法是工程實際中常用的方法?,F場測量法通過對數據、頻譜的分析確定主要的噪聲輻射源,方法簡便,測量結果能真實反映風機的振動與噪聲水平,但易受環境的影響。聲功率測量法反映噪聲源輻射強度與輻射特性,避免了聲壓級易受測量距離和測量環境影響的缺點。振動測量法是根據羅茨風機的表面振動速度來估計表面輻射聲功率,主要困難在于羅茨風機零部件輻射比的確定,需要測量較多的數據和進行大量的計算。

  結構設計

  設計回流孔

  在機殼出風端未過轉子中心處開一定的U形條孔, 可以減輕出風口端的壓力爆發,在葉輪與機殼、墻板所形成的容腔即將進入密閉狀態時,使出風口的高壓氣體有少量部分能回流入容腔,并使容腔與出風口氣室形成一定的壓力平衡。同時,當葉輪繼續旋轉時,容腔體積變小,壓力增加,又可使得密閉容腔在大量排出氣體前能通過回流孔預排,這樣既可減少“死角”氣體的渦流噪聲,又可減少排氣時由于壓力過于釋放造成的沖擊噪聲 。

  設計異形進出風口

  傳統羅茨鼓風機的進出風口為矩形口,吸氣時,整個葉輪外圓同時進入密封區,使氣體突然關閉,排氣時葉輪外圓又同時打開,則高壓氣體突然釋放,使得吸入和排出氣體時都會產生高噪聲并伴有較大振動。將進出風口設計成異形口,吸入時的密封和排出時的打開基于開口面積由最大到零和由零到最大,均為漸變,從而延緩了進排氣口氣體壓差的變化率,起到削減周期性排氣沖擊噪聲的作用,因此使噪聲低而平穩。。

  轉子串接設計法

  葉輪一般作為一個整體與軸聯接,若將葉輪沿軸向分成幾段,則構成串接轉子。每段葉輪具有相同的葉型、直徑,甚至相同的長度。串接時,相鄰兩段葉輪周向錯開一定的角度(兩葉錯開90°,三葉錯開60°) ,并在機殼內或葉輪段間設置隔板,將其隔成相應的段,每一段的工作情況都與單臺鼓風機相似。由于各段葉輪的工作過程有一定的時間差,使氣流脈沖減少,與同長度的單一葉輪相比總排氣流量不變而脈動變得更加平穩,噪聲也相對較低。

  設計扭曲葉輪

  羅茨鼓風機葉輪輪齒一般與軸線平行,即直齒狀,這樣加工、檢測就比較方便,但隨著加工技術的發展,還是應設計成扭曲葉輪,即斜齒狀,因為這樣可以增加嚙合線長度。扭葉羅茨鼓風機工作平穩、輸氣脈動小、噪聲低,而且工作時具有內壓縮過程,與直葉羅茨鼓風機相比效率高、能耗低,是羅茨鼓風機傳統的替代產品。

  葉輪曲線的CAD 設計法

  葉輪作為羅茨鼓風機的心臟零件,表面形狀至關重要,氣體是通過兩個葉輪表面的嚙合,來進行吸氣與排氣的。為了使這對葉輪能正常嚙合,葉輪曲線一般都設計成漸開線、擺線或圓包絡線?;谠O計及制造工藝,傳統葉輪一般設計成單一型線,通過數學方法計算出各種參數,包括中心距、基圓、壓力角、起始嚙合角等。隨著計算機及數控技術的發展,CAD 設計軟件和數控編程軟件功能也越來越強大,應充分利用軟件資源,對葉輪曲線進行分段、組合設計,改掉以往的單一曲線,通過CAD 進行模擬、仿真,保證葉輪在任何情況下嚙合時均可有相對固定的間隙。因為這種組合曲線在現代的數控機床上編程、加工已不是難事。均勻的葉輪間隙不僅能大大提高平穩性、降低噪聲,而且還能保證風量、振動、壽命等重要的機械性能。

  制造精度

  精度的提高意味著產品成本的增加,但為了滿足所需性能,又不得不提高相應方面的精度。下面就為滿足低噪性能方面提出應提高的精度。

  葉輪表面質量及平衡

  葉輪表面質量主要取決于材質及加工質量。對于小葉輪,一般選擇鑄鋼或球墨鑄鐵,并與軸鑄成一體,大葉輪選擇HT200 ,粗糙度為Ra3. 2 ,在數控機床上加工,取較小的走刀量,可獲得較低的粗糙度;轉子平衡至少應保證G6. 3 ,最好提高到G5. 6 。

  軸承精度

  軸承作為易損件,一般的企業都不愿提高其精度使產品成本增加,這樣往往得不償失。因為低精度軸承產生較大的振動和摩擦,且其作為整個機器的裝配基準,對整機性能及其它零部件的壽命都有至關重要的影響。國外風機的軸承精度一般至少相當于我國的C 級標準。

  齒輪精度

  齒輪間隙、運動準確性、齒向精度等直接決定著葉輪嚙合的均勻性及平穩性,齒面粗糙度又是摩擦噪聲的主要來源之一。因此,按國標要求齒輪精度應保證在7 級以上,而一般機械加工廠的齒輪加工、檢測手段往往不強, 使精度不能滿足要求。所以齒輪加工最好是與專業的齒輪加工廠協作。

  風道質量

  光滑的風道表面能讓氣流順利通過,不僅有利于減少損失,而且能大大減少因氣流流動受阻而帶來的嘯叫聲,因此,管道內壁應盡量降低粗糙度,減少彎道數量;進出風口不宜處于急變流場,應由方變圓光滑過渡。若系統中有多個管件,如彎頭、支管等,則它們之間的距離應拉開5~10 倍管徑。

  采用消聲、隔聲、隔振等措施

  除了在結構及制造精度方面控制噪聲外,在軸承、齒輪、密封處應使用優質的潤滑油,進出風口配設消聲器,整機及配套設備外圍設計隔聲罩,有條件的地方可將風機置于地下室工作或選擇水下羅茨鼓風機進行隔聲、隔振等。

  創新結構設計與噪聲治理

  “一種低噪聲羅茨鼓風機”就是針對降低二葉羅茨鼓風機氣動噪聲,在噪聲聲源降噪的產品。其主要結構就是將羅茨鼓風機的排氣口設計為雙螺旋氣口,并設有變徑消聲腔。當基元容積與排氣口相通時,高壓回流氣體同時從雙螺旋氣口兩側進入基元容積腔內,與單螺旋氣口相比,相同時間內回流氣體的體積增加一倍,回流流速降低一半,故回流沖擊脈動強度降低,從而降低了噪聲。

  不僅如此,雙螺旋氣口使的高壓回流氣體從兩封口同時回流,其沖擊作用在基元容積腔內相互作用、相互抵消,最終對風機側板基本不形成沖擊力,能很好的降低噪聲。與此同時,雙螺旋風口降低高壓氣體對葉輪軸的撓度影響,使得運行更可靠,這樣的結構,還提高了抗超負荷的能力。而且,鼓風機內部聯成整體,使其的抗擠壓能力和抗拉伸能力得到很大提高。最后,除了采用以上辦法降低啟動噪聲和機械噪聲外,還設計有變徑消聲腔干涉消聲,使得噪聲大大降低。

  羅茨風機噪聲以氣動噪聲和機械噪聲影響為主。研究噪聲源的特性和產生機理,是正確選擇噪聲控制措施的基本條件。從聲源傳播途徑考慮,采取消聲、隔聲、吸聲和隔振等降噪方法,能夠有效控制噪聲污染,但增加了設備成本與工程投資。從結構設計與生產工藝考慮,通過優化結構設計、改進加工方法、提高裝配精度、選用合理的型號和調節方式,能夠從根本上消除噪聲危害,不僅降低噪聲,而且提高風機效率、降低設備能耗,仍然是羅茨風機的主要發展方向。

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