罗茨风机工作原理和图
罗茨风机的构造及工作原理ppt课件

病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
故障分析
1、叶轮与叶轮摩擦 ⑴ 叶轮上有污染杂质,造成间隙过小; ⑵ 齿轮磨损,造成侧隙大; ⑶ 齿轮固定不牢,不能保持叶轮同步; ⑷ 轴承磨损致使游隙增大。 ⑴ 清除污物,并检查内件有无损坏; ⑵ 调整齿轮间隙,若齿轮侧隙大于平均值30%~50%
水产养殖增氧、污水处理曝气、水泥输送,更
适用于低压力场合的气体输送和加压系统,也
可用作真空泵等。
病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
罗茨风机的组成
罗茨风机由:机壳、墙板、叶轮、油箱、消声器五大部分 组成。
病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
异常振动和噪声立即停车
⑴ 滚动轴承游隙超过规定值或轴承座磨损; ⑵ 齿轮侧隙过大,不对中,固定不紧; ⑶ 由于外来物和灰尘造成叶轮与叶轮,叶轮与机壳撞
击; ⑷ 由于过载、轴变形造成叶轮碰撞; ⑸ 由于过热造成叶轮与机壳进口处磨擦; ⑹ 由于积垢或异物使叶轮失去平衡; ⑺地脚螺栓及其他紧固件松动。
4、风机室外配置时,请设置防雨棚。 5、风机在不大于40℃的环境温度下可长期使用,超
过40℃时,应安装排气扇等降温措施,以提高风机使 用寿命。
病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
管道的要求
1、风机管道应连接严密,不得漏气,在适当的位置 设置支架。
灰库气化风机

灰库气化风机1.1 灰库气化风机结构灰库气化风机一般为罗茨风机,是由罗茨泵、消音器、外接管组件、止回阀、冷却器、弹性接头、弹性隔震垫、三角带、滤清器等组成。
图1-1罗茨风机内部结构图图1-2罗茨风机实物图图1-3罗茨风机整机结构图1.2 灰库气化风机工作原理罗茨风机是一种容积型回转气体动力机械,如图1-4所示,在机壳与墙板合围而成的气缸中,平行的配置一对能相互啮合但又保持固定啮合间隙的转子,将机壳上的进气口与排气口分开,并由同步齿轮传动作反方向等速旋转,把叶轮型面与汽缸壁所形成的工作容积中的气体无内压缩地从进气口推移到排气口,气体排到出风管时压力增加,增加的大小取决于出风管阻力的情况,只要转子转动,总有一定体积的气体排到出风口,也有一定体积的气体被吸入。
阻力妨碍物体运动的作用力,称“阻力”。
在一段平直的铁路上行驶的火车,受到机车的牵引力,同时受到空气和铁轨对它的阻力。
牵引力和阻力的方向相反,牵引力使火车速度增大,而阻力使火车的速度减小。
如果牵引力和阻力彼此平衡,它们对火车的作用就互相抵消,火车就保持匀速直线运动。
物体在液体中运动时,运动物体受到流体的作用力,使其速度减小,这种作用力亦是阻力。
例如划船时船桨与水之间,水阻碍桨向后运动之力就是阻力。
又如,物体在空气中运动,因与空气摩擦而受到阻力。
图1-4罗茨风机工作原理图1.3 灰库气化风电加热器结构1.3.1 电加热将电能转变成热能以加热物体。
是电能利用的一种形式。
与一般燃料加热相比,电加热可获得较高温度(如电弧加热,温度可达3000℃以上),易于实现温度的自动控制和远距离控制,可按需要使被加热物体保持一定的温度分布。
电加热能在被加热物体内部直接生热,因而热效率高,升温速度快,并可根据加热的工艺要求,实现整体均匀加热或局部加热(包括表面加热),容易实现真空加热和控制气氛加热。
在电加热过程中,产生的废气、残余物和烟尘少,可保持被加热物体的洁净,不污染环境。
罗茨风机、斜槽、收尘器工作原理及操作方法

罗茨风机、斜槽、收尘器工作原理及操作方法培训讲义第一章罗茨风机工作原理及操作方法一、罗茨风机工作原理、内部构造及技术参数1、设备编号及规格参数1 水泥储存及输送:编号: 10.09(8台)型号:3HD-125规格: MJL200b(直联传动)转速:2100r/min叶片形式:三叶风量:20.5m3/min风压:0.0688MPa 冷却水量:10L/min2 水泥散装:编号: 11a08(5台) 型号:SSR-80规格:JTS-80(直联传动)转速:1820r/min风量:4.78m3/min 风压:29.4KPa2、工作原理罗茨风机是一种容积式气体鼓风机,机壳内两个叶轮彼此保持一定的啮合间隙,通过同步齿轮带动作等速反向旋转,达到把吸入气体从进口推入到出口,并克服出口侧高压气体阻力而强制排气的目的。
3、运行前准备3.1彻底清除鼓风机内、外的粉尘等杂物;3.2将进、出口管道中的闸阀全部打开;3.3在后墙板(或齿轮箱)注油孔处加注润滑油至油位指示针的红点位置。
在前墙板注油孔处用油枪加注适量润滑脂3.4检查各联接部位有无未紧固的地方,配管的支承是否完备;3.5检查皮带的张力及带轮的安装偏差;3.6用手沿旋转方向转动主动转子部,检查有无异常现象。
3.7检查各手动阀门是否在按工艺要求的位置;3.8检查油箱油位是否高于油位标3-5mm;3.9检查冷却水是否打开,水是否流动;3.10盘动联轴器,检查转子运转是否灵活。
4、运行中检查4.1检查风机的震动情况;4.2检查风机出口压力是否正常,排空阀是否动作;4.3检查风机主辅油箱及风机油位;4.4检查风机轴承、齿轮箱的温升情况检查冷却水稳,水压是否正常;4.5检查进风口过虑网是否堵塞;4.6检查螺栓是否松动。
5、注意事项5.1罗茨风机升压不可超过铭牌上规定的压力值。
超载运行将使风机、电机受损,甚至可能造成较严重的质量事故。
5.2运行中,轴承温升不超过75℃,润滑油温升不高于45℃。
罗茨风机工作原理

罗茨风机工作原理罗茨风机是一种常用于气体输送和增压的设备,其工作原理基于离心力和容积效应。
它由一个外壳和内部的旋转部件组成,旋转部件由两个或者多个叶轮组成,这些叶轮通过齿轮或者带轮连接在一起。
下面将详细介绍罗茨风机的工作原理。
1. 罗茨风机的结构罗茨风机由一个外壳和内部的旋转部件组成。
外壳是一个密封的容器,内部有一个进气口和一个出气口。
旋转部件由两个或者多个叶轮组成,这些叶轮通过齿轮或者带轮连接在一起,并在外壳内旋转。
2. 进气过程当罗茨风机开始运转时,进气口打开,外部空气进入风机内部。
进气过程中,叶轮的旋转使得进气口处的空气被吸入,并随着叶轮的旋转而被推向风机的出气口。
3. 离心力效应罗茨风机的工作原理基于离心力的作用。
当叶轮旋转时,叶轮的叶片将空气推向外部,产生离心力。
离心力使得空气被推向风机的外壳壁上,并沿着外壳壁向出气口方向挪移。
4. 容积效应除了离心力,罗茨风机还利用容积效应来增加气体的压力。
容积效应是指在叶轮旋转过程中,叶轮的叶片与外壳之间形成的密闭空间逐渐减小,从而使气体被压缩。
这种压缩作用使得气体的压力随着叶轮的旋转而增加。
5. 出气过程在叶轮旋转的过程中,气体被推向风机的出气口。
当气体到达出气口时,压力已经增加到所需的水平。
出气过程中,外壳的密封性确保气体不会泄漏出去。
6. 应用领域罗茨风机的工作原理使其在许多领域得到广泛应用。
它常用于废水处理厂中的气体输送和增压,也可用于粉尘采集系统、真空输送系统以及化工、制药和食品加工等行业中的气体处理。
总结:罗茨风机是一种利用离心力和容积效应工作的设备。
它通过旋转叶轮产生离心力和压缩作用,将空气推向出气口,并增加气体的压力。
罗茨风机广泛应用于气体输送和增压领域,以及废水处理、粉尘采集、真空输送等行业。
它的工作原理使得气体可以高效地被输送和处理。
罗茨鼓风机的工作原理

罗茨鼓风机的工作原理
罗茨鼓风机是一种常用于工业领域的离心压缩机,适用于空气压力增加、气体输送以及气体循环的需求。
它的工作原理可以分为以下几个步骤。
首先,罗茨鼓风机由两个相互啮合的齿轮组成,被称为“罗茨
叶轮”。
其中一个齿轮固定不动,另一个则通过电机驱动旋转。
这两个齿轮之间的间隙被称为“工作腔”。
当齿轮开始旋转时,工作腔会逐渐与进气口相连,吸入空气并形成气团。
随着齿轮的继续旋转,工作腔逐渐与出气管相连,将气团推出鼓风机。
在这个过程中,由于两个齿轮的互相啮合,空气气团被压缩。
当气团被压缩到一定程度后,它会被强制进入出气管,提供给需要增压或输送气体的工艺过程或设备。
罗茨鼓风机的工作原理基于离心压缩原理,通过不断旋转的齿轮将空气压缩,并通过出气管将压缩空气输送到目标位置。
这种旋转式压缩机工作稳定、噪音低、效率较高,因此在工业领域有着广泛的应用。
罗茨鼓风机CAD

第一章罗茨鼓风机CAD/CAPP/CAM简介第1节罗茨鼓风机设计1. 罗茨鼓风机的特点:三叶罗茨鼓风机是一种高效、节能型鼓风机。
叶轮型线采用改进后的复合线型,其容积利用系数较高,啮合完美,泄漏少,效率高。
此鼓风机体积小,重量轻,流量大,噪声低。
罗茨式鼓风机结构简单,制造方便,介质不含油。
鼓风机的叶轮材料是球墨铸铁或铸铝,外形轮廓在线切割机床加工或专用数控机床精密加工成型。
同步齿轮材料用45号钢或特殊铬锰钛合金钢,经渗碳淬火后磨削加工,精度高,使用寿命长。
叶轮部件要进行动平衡试验。
采用高精度轴承和耐高温的氟橡胶制成的骨架式橡胶油封,传动部件采用封闭式润滑,从而保证了产品质量。
材料和加工方式的选择具体还需根据设计要求和生产批量来确定。
2. 罗茨鼓风机的的工作原理:罗茨式鼓风机的工作原理见图1,靠两转子的相互啮合工作,推移气缸容积内气体,在排气腔内达到升压的目的。
同步齿轮带动转子有两种方式(见图2)。
a方式,主轴的扭转变形对转子间的间隙影响小,b方式.维修方便。
图1-1图1-2转子的断面型线有渐开线型,圆弧型和摆线型等.渐开找型的面积利用系数较高.制造方便,应用较广.转子头数(叶峰或叶谷数)为2或3。
两头的转子均为直叶,三头转子有直叶和扭叶两种,增加转子头数或选用扭叶,能改善排气的不均匀性.3. 罗茨鼓风机的应用领域罗茨鼓风机产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、环保、轻工、纺织、无纺布、水泥等行业及污水处理、气力输送、瓦斯脱硫、真空包装、水产养殖等领域。
第2节CAD/CAPP/CAM技术1. CAD技术在设计过程中,利用计算机作为工具,帮助工程师进行设计的一切实用技术的总和称为计算机辅助设计(CAD,Computer Aided Design)。
计算机辅助设计包括的内容很多,如:概念设计、优化设计、有限元分析、计算机仿真、计算机辅助绘图、计算机辅助设计过程管理等。
在工程设计中,一般包括两种内容:带有创造性的设计(方案的构思、工作原理的拟定等)和非创造性的工作,如绘图、设计计算等。
罗茨风机工作原理及结构介绍

罗茨风机工作原理及结构介绍一、工作原理罗茨风机是一种容积式鼓风机。
通过一对转子的“啮合”(转子之间有间隙,又不相互接触)使进气口隔开,转子由一对同步齿轮传动,做反方向运动,将吸入的气体无内压缩的从吸气口推至排气口。
气体到达排气口的瞬间,因排气侧高压气体的回流而被加压,从而完成气体输送。
二、罗茨风机结构一台完整的风机是由缸体、主从动转子、主从动齿轮、侧墙板、轴承、密封、安全阀、止回阀、过滤器、弹性接头等组成。
三、故障判断1、风机不能启动或被堵塞1)转子相互摩擦或与缸摩擦2)风机有较大的过载检查输送气体的压力和温度;检查转子和缸的状况3)杂质可能通过风机进入,风机必须进行检查4)如风机内有脏物,必须被清洗。
2、不正常的运行噪音1)转子间或转子与缸之间的相互磨擦(调整间隙)2)过大的齿轮间隙(更换分配齿轮)3)轴承损坏或游隙过大(更换轴承)4)转子空腔内的杂质沉积而引起的转子不平衡(清洗转子)3、风机过热1)过滤器内有污物,造成空气流动过慢(清洗或更换过滤器)2)吸气压力与排气压力压差过大(检查气体管道或安全阀的设定)。
3)油位和油的粘度过高(更换油的型号并调整油位)4)转子之间或转子与缸之间的内部间隙过大(检查转子和轴承)4、进气量太低1)在进气侧有过大的真空(清洗检查过滤器)2)间隙过大(检查风机)5、过高的功率输入1)运行条件与定购中所提的运行条件不一样2)检查进气侧的真空值(过滤器被污染)三、一线罗茨风机介绍一线共有18台罗茨风机。
其中进口罗茨风机有15台四种型号,SNH90有四台(用于气力提升泵),SNH40有六台(3台用于窑头煤粉输送,3台用于窑尾煤粉输送),SNH9有三台(用于气力提升泵),XN6有两台(用于七区下料)。
国产罗茨风机有三台,ARF295有两台(用于气力提升泵),ARF200有一台(用于七区下料、搅拌仓、标准仓)。
罗茨鼓风机的工作原理

羅茨鼓風機的工作原理今天咱们来唠唠罗茨鼓风机这个有趣的家伙。
你知道吗?罗茨鼓风机就像一个超级有活力的小助手,在好多地方都发挥着大作用呢。
那它到底是怎么工作的呀?这可得好好说道说道。
罗茨鼓风机啊,它里面有两个长得像“8”字的叶轮,这俩叶轮就像是两个配合默契的小伙伴。
这两个叶轮在一个密封的壳子里欢快地转动着。
它们可不是随便转的哦,而是相互之间保持着一个非常巧妙的关系。
当电机带着这两个叶轮开始转动的时候,就像是一场精心编排的舞蹈开始了。
这两个叶轮在转动的过程中,会把空气从进气口“抓”进来。
想象一下,就像是两个小爪子,把周围的空气一把揽过来。
它们转动的时候,在叶轮和壳子之间就形成了一个个小的空间,这些小空间就像是一个个小小的空气“房间”。
空气就被暂时关在这些“房间”里,随着叶轮的转动被带到了出气口那边。
这个过程中啊,这两个叶轮的转速是非常稳定的。
它们就像两个勤劳的小蜜蜂,一刻不停地把空气从这边运到那边。
而且呢,罗茨鼓风机的这个工作过程是非常连续的。
不像有些设备,工作起来还会有停顿或者喘气的时候,它就像一个不知疲倦的小马达。
你看啊,这两个叶轮在转动的时候,它们之间的配合是非常精准的。
如果配合不好,那可就乱套了。
就好比两个人跳舞,要是脚步乱了,那就没法看了。
但是罗茨鼓风机里的叶轮可不会这样,它们就像有心灵感应一样,总能把空气有条不紊地运输着。
罗茨鼓风机还有一个很厉害的地方呢。
它能够产生比较稳定的压力。
不管是在一些工厂里给一些设备鼓风,还是在污水处理厂给污水池鼓风,它都能保持稳定的气压输出。
这就好比一个人干活,不管外面环境怎么变,他都能稳稳地按照自己的节奏把活干好。
而且啊,罗茨鼓风机的结构相对来说比较简单。
这就像是一个性格直爽的人,没有那么多弯弯绕绕。
简单的结构也让它比较容易维护。
要是哪里出了小毛病,维修师傅也能比较快地找到问题所在,就像给一个简单的小玩具修修补补一样。
在很多工业场景里,罗茨鼓风机就像一个默默奉献的小英雄。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
罗茨风机是一种定排量回转式风机,如下图所示,靠安装在机壳1上的两根平行轴5上的两个“8”字形的转子2及6对气体的作用而抽送气体。
转子由装在轴末端的一对齿轮带动反向旋转。
当转子旋转时,空腔7从进风管8吸入气体,在空腔4的气体被逐出风管,而空腔9内的气体则被围困在转子与机壳之间随着转子的旋转向出风管移动。
当气体排到出风管内时,压力突然增高,增加的大小取决于出风管的阻力的情况而无限制。
只要转子在转动,总有一定体积的气体排到出风口,也有一定体积的气体被吸入。
罗茨风机工作原理图
机壳采用灰铸铁,经时效处理,与前后墙板组成机体,圆锥销定位,形成气室。
墙板采用灰铸铁,经时效处理,前后墙板通用、置用密封座和轴承座。
叶轮采用高牌呈灰铸铁,经时效处理,采用渐开线形线。
主从动轴采用45号优质碳素钢、与叶轮组装后校静叶平衡。