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羅茨風機兩個葉輪方向_羅茨風機

時間:21-08-05  來源:錦工羅茨風機原創

羅茨風機兩個葉輪方向:[判斷題] 羅茨風機內的兩個葉輪的旋轉方向相同。

  [判斷題] 羅茨風機內的兩個葉輪的旋轉方向相同。

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羅茨風機兩個葉輪方向:離心風機葉片方向和旋轉方向_羅茨鼓風機

  大家都知道的是,離心風機在我們的生產生活中是非常的常見的。風機葉輪是風機的一個非常重要的組成部分,而風機葉輪的形態和運轉方式是決定風機性能的重要指標。風機葉輪具有不同的旋轉方向,下面我們就來看看離心風機葉輪旋轉方向有什么講究。

  離心風機葉輪轉向判定比較專業,有一定難度,離心風機的轉向判定應按照所站位置位于風機入口的另一邊,也就是軸承這一邊來觀看。葉輪為順時針旋轉,為右旋。葉輪為逆時針旋轉,為左旋。角度,是風機出口的位置,恒通風機作為專業生產離心風機的廠家為大家介紹下。

  當葉輪逆時鐘旋轉,而風機出口在右下方,往水平方向吹出氣體時,稱之左0度。

  當葉輪逆時鐘旋轉,而風機出口在右下方,往斜上方45度吹出氣體時,稱之左45度。

  當葉輪逆時鐘旋轉,而風機出口在右方,往垂直上方90度吹出氣體時,稱之左90度。

  當葉輪為順時鐘旋轉,而風機出口在左下方,往水平方向吹出氣體時,稱之右0度。

  當葉輪為順時鐘旋轉,而風機出口在左下方,往斜上方45度吹出氣體時稱之右45度。

  當葉輪為順時鐘旋轉,而風機出口在左方,往垂直上方90度吹出氣體時稱之右90度。

  我們在確定離心風機葉輪轉向時,順時針轉為右旋(右式),逆時針為左旋(左式),進口風機可就不一樣了,當我們在購買的時候還是要提前考察清楚。

  離心風機風量的風閥與進口葉片調節方法:

  離心風機的風量調節方式很多,有進、出口風閥調節,蝸線風閥調節,進口葉片調節,動翼調節,轉數調節等方式。對于各種不同類型的風機,由于調節方式不同,所得的節能效果差別很大。離心風機廠家下面主要介紹下風閥調節與進口葉片調節方法:

  1、風閥調節

  離心風機出口風閥調節是改變管網的特性,而不是改變風機的特性。風量調節范圍通常在風機額定性能曲線下方的所有工況。由于用人為加大管網阻力的方法來改變管網特性,壓降消耗在關小風閥時產生的附加阻力上,調節的經濟性差。

  進口風閥調節,當配管設置在風機的吸入側時,其調節原理與出口風閥相同;但當配管設置在風機的排風側時,它通過改變風機的進口壓力,來改變風機的性能曲線,故調節的經濟性好;而蝸線風閥調節,是通過變換風機的出口面積,來改變風機的特性,相對于風量的減少,功率變化小,節能不顯著。這兩種調節,原則上可使用在額定曲線下的所有工況,能使喘振點向小流量方向偏移,因此,廣泛地應用在一般具有固定轉速的風機上。

  2、進口葉片調節

  進口葉片調節,是通過調節葉片,使吸入葉輪的氣流方向變化,改變風機的性能曲線。

  離心風機進口氣流的正旋繞調節,可實現進口導葉角度為零度時性能曲線以下的全部工況;而進口氣流的負旋繞調節,可提高風機的壓力和流量,但調節范圍有一定的限度。由于進口葉片調節具有較寬的調節范圍和較高的經濟性,并可實現自動調節,因此,為風機所廣泛使用。

  離心風機葉輪轉向如何確定?

  離心風機葉輪轉向判定比較專業,有一定難度,離心風機的轉向判定應按照所站位置位于風機入口的另一邊,也就是軸承這一邊來觀看。葉輪為順時針旋轉,為右旋。葉輪為逆時針旋轉,為左旋。角度,是風機出口的位置,肇慶德通作為專業設計、生產、銷售離心風機等通風設備的專業廠家為大家介紹下:

  1、當葉輪逆時鐘旋轉,而風機出口在右下方,往水平方向吹出氣體時,稱之左0度。

  2、當葉輪逆時鐘旋轉,而風機出口在右下方,往斜上方45度吹出氣體時,稱之左45度。

  3、當葉輪逆時鐘旋轉,而風機出口在右方,往垂直上方90度吹出氣體時,稱之左90度。

  4、當葉輪為順時鐘旋轉,而風機出口在左下方,往水平方向吹出氣體時,稱之右0度。

  5、當葉輪為順時鐘旋轉,而風機出口在左下方,往斜上方45度吹出氣體時稱之右45度。

  6、當葉輪為順時鐘旋轉,而風機出口在左方,往垂直上方90度吹出氣體時稱之右90度。

  在確定離心風機葉輪轉向時,順時針轉為右旋(右式),逆時針為左旋(左式),進口風機可就不一樣了,有些國家標識和咱們是相反的,當我們在購買的時候還是要提前考察清楚。

  離心風機葉輪旋轉方向有什么講究?綜上所述,離心風機的葉輪的旋轉方向對于風機的運轉影響可以說是非常大的,了解離心風機葉輪旋轉方向有什么講究有助于我們對風機的運轉情況進行一個大概的估計,有助于我們來進行風機的保養。

  原標題:離心式風機工作原理及結構形式

  一.工作原理:當電動機轉動時,風機的葉輪隨著轉動。葉輪在旋轉時產生離心力將空氣從葉輪中甩出,空氣從葉輪中甩出后匯集在機殼中,由于速度慢,壓力高,空氣便從通風機出口排出流入管道。當葉輪中的空氣被排出后,就形成了負壓,吸氣口外面的空氣在大氣壓作用下又被壓入葉輪中。因此,葉輪不斷旋轉,空氣也就在通風機的作用下,在管道中不斷流動。

  二.離心式風機的構造:

  葉輪 葉輪的組成: 葉輪是風機的主要部件,葉輪由葉片、連接和固定葉片的前盤和后盤、輪轂組成。離心風機的葉片型式根據其出口方向和葉輪旋轉方向之間的關系可分為后向式、徑向式、前向式三種。 后向式葉片的彎曲方向與氣體的自然運動軌跡完全一致,因此氣體與葉片之間的撞擊少,能量損失和噪音都小,效率也就高。前向式葉片的彎曲方向與氣體的運動軌跡相反,氣體被強行改變方向因此它的噪音和能量損失都較大,效率較低。徑向式葉片的特點介于后向式和前向式之間。

  集流器 集流器的組成: 集流器裝置在葉輪前,它使氣流能均勻地充滿葉輪的入口截面,并且氣流通過它時的阻力損失是最小的。

  圓筒形:葉輪進口處會形成渦流區,直接從大氣進氣時效果更差。

  圓錐形:好于圓筒形,但它太短,效果不佳。

  弧形:好于前兩種。

  錐弧形:最佳,高效風機基本上都采用此種集流器。

  3.集流器與葉輪的配合,以套口間隙形式為好。而對口間隙形式一般較少采用

  集流器與葉輪的安裝間隙。

  為了保證風機的性能,特別應保證風機集流器與葉輪的含口間隙符合圖紙標準。對于一些氣體溫度較高且機號較大的風機,為了保證風機在高溫狀態下運行時,機殼熱膨脹后進風圈與葉輪不發生摩擦,進風圈與葉輪進口的含口間隙并非完全均勻,一般上大下小,左右均勻,調校進風圈與葉輪進口的含口間隙,保證該間隙值滿足圖紙的要求。

  4. 機殼(蝸殼)

  風機性能的好壞,效率的高低主要決定于葉輪,但蝸殼的形狀和大小,吸氣口的形狀等,也會對其有影響。蝸殼的作用是收集從葉輪中甩出的氣體,使他流向排氣口,并在這個流動的過程中使氣體從葉輪處獲得的動壓能一部分轉化為靜壓能,形成一定的風壓。

  5.蝸舌離心風機的蝸殼出口處有舌狀結構,一般稱作蝸舌。蝸舌可以防止氣體在機殼內循環流動。

  蝸舌的組成;

  1、尖舌;用于高效率的風機,風機的噪音一般比較大。

  2、深舌;大多用于低轉速的風機。

  3、短舌;大多用于高轉速的風機。

  4、平舌;用于低效率的風機,風機噪音小。

  蝸舌頂端與葉輪外徑的間隙s,對噪聲的影響較大。間隙s小,噪聲大;間隙s大,噪聲減小。一般取s=(0.05~0.10)D2。

  蝸舌頂端的圓弧r,對風機氣動力性能無明顯影響,但對噪聲影響較大。

  圓弧半徑r小,噪聲會增大,一般取r=(0.03~0.06)D2。

  6.軸承箱

  軸承箱體是由傳動軸、軸承、軸承座組成

  7.調節風門:

  安裝調節門時應注意調節門的葉片轉動方向是否正確,應保證進氣的方向與葉輪旋轉方向一致。常見的調節門是花瓣式葉片型調節門,調節范圍由0°(全開)到90°(全閉)。調節門的搬把位置,從進風口方向看過去在右側。對于右旋轉風機,搬把由下往上推是全閉到全開方向。對于左旋轉風機,搬把由上往下拉是全閉到全開方向。

  離心風機旋向介紹:風機可制成右旋或左旋兩種型式:從電機一端正視,如葉輪按順時針方向旋轉稱右旋風機;按逆時針方向旋轉稱左旋風機。

  8.離心式風機命名規則

  葉輪是風機的核心氣動部件,葉輪內部流動的優劣必要要求著整機的性能和效率。銳天機電獲取高速離心風機葉輪性能的方法如下:1.一元設計方法,通過大量的統計數據和一定的理論分析,取得離心風機各個關鍵橫截面氣動和結構參數的自由選擇規律。2.為了改良,技術人員對葉輪輪蓋的子午面型線使用過流斷面的概念展開設計3.另外一個最重要方面就是改良雷茨高速離心風機葉片設計,對于二元葉片的改良方法主要為使用等滑行方法和等擴展度方法等,還有使用等價葉輪內相對速度沿平均值流線產于的方法。提高離心風機內葉輪流動的方法:離心風機葉輪的內部流動是一個非常復雜的逆壓過程 , 葉輪的高速旋轉和葉道簡單幾何形狀都使其內部流動變為了非常復雜的三維湍流流動 。由于壓差,葉片地下通道內一般會不存在葉片壓力面向吸力面的二次流動,同時由于氣流 90 °彎道,造成壓力大于輪蓋壓力也構成了二次流,這一般會造成葉輪的輪蓋和葉片吸力面區域經常出現低速區甚至分離出來,構成射流—尾跡結構。由于射流—尾跡結構的不存在,造成離心風機效率上升,噪聲減小。為了提高離心葉輪內部的流動狀況,提升葉輪效率,一個最重要的研究方向就是使用邊界層掌控方式提升離心葉輪性能。

  離心風機原理

  1、工作介質軸向注入葉輪,進入葉片流道,轉變為垂直與風機軸的徑向運動;

  2、在葉片的作用下,介質獲得能量提升:靜壓提高、動能增加;

  3、待所升高的能量足以克服阻力,則可輸送介質。

  離心風機結構

  離心風機的出口方向

  從電機側正視風機

  1、葉輪順時針方向旋轉:右

  出風口水平向左時為:右0°,角度沿順時針方向變化;

  2、葉輪逆時針方向旋轉:左

  出風口水平向右時為:左0°,角度沿逆時針方向變化;

  離心風機葉片型式

  離心風機葉片型式有前向、徑向、后向、后向機翼四種

  一、前向型葉片具有以下特點:

  1、壓力高

  2、效率低

  3、易結垢

  二、徑向型葉片具有以下特點

  1、結構簡單

  2、成本低廉

  3、壓力較高

  4、不易結垢

  5、效率低

  三、后向型葉片具有以下特點

  1、效率高,接近機翼型

  2、可承受一定程度的結垢

  3、工藝要求較高

  四、后向機翼型葉片具有以下特點

  1、效率高

  2、大流量功率自限

  3、成本高

  4、要求清潔介質

  離心風機理論特性

  上一篇文章:目前我國在風機節能方面已經采取的措施及我們還能采取哪些措施 2011年7月3日

  下一篇文章:沒有了

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羅茨風機兩個葉輪方向:羅茨風機葉輪轉動方向_羅茨鼓風機

  本發明涉及羅茨風機制造領域,尤其涉及一種羅茨風機葉輪的制作方法。

  背景技術:

  羅茨風機為容積式風機,葉輪是羅茨風機的旋轉部分,分兩葉和三葉,但由于三葉的比兩葉的出氣脈動更小、噪聲更小、機械強度更高、負荷變化更小、運轉更平穩等很多優點,已逐漸代替兩葉羅茨風機。

  在兩根相平行的軸上設置兩個三葉型葉輪,葉輪與橢圓形機箱內孔面及各葉輪三者之間始終保持微小的間隙,由于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出的一側。

  目前三葉型葉輪一般使用鑄鐵材料,鑄造后進行二次加工,需要精密設備加工,工序繁雜,效率不高。

  技術實現要素:

  本發明的目的是克服現有技術的缺陷,提供一種羅茨風機葉輪的制作方法。

  實現本發明目的的技術方案是:一種羅茨風機葉輪的制作方法,步驟如下:

  (a)按照三葉型葉輪的外輪廓的詳細尺寸制作cad圖紙,將圖紙輸入激光切割機;

  (b)選取1.5mm的鑄鐵板放置在激光切割機下進行切割葉輪片,葉輪片中心開設槽齒;

  (c)選用鋅基合金利用模具在420℃澆鑄葉輪連接桿,葉輪連接桿外圈設置定位齒,澆鑄的前后都使用本領域常規脫模劑;

  (d)對切割好的葉輪片進行沖壓,在葉輪片的三個葉子上沖壓出兩兩葉輪片間能夠扣合的凸凹點;

  (e)在葉輪連接桿上壓裝葉輪片,葉輪片和葉輪連接桿利用槽齒和定位齒進行固定,葉輪片和葉輪片之間使用凹凸點貼合;

  (f)葉輪連接桿與葉輪片之間的縫隙利用電焊填補并使用螺母鎖緊。

  上述技術方案(d)步驟所述的凸凹點為每個葉子上設置一個。

  采用上述技術方案后,本發明具有以下積極的效果:本發明工序簡單,使用激光切割,葉輪片精準光滑,設置凸凹點使葉輪片扣合緊密,使用螺母鎖緊穩固可靠。

  具體實施方式

  下面結合實施例對本發明作進一步的說明。

  本發明制作方法步驟如下:

  (a)按照三葉型葉輪的外輪廓的詳細尺寸制作cad圖紙,將圖紙輸入激光切割機;

  (b)選取1.5mm的鑄鐵板放置在激光切割機下進行切割葉輪片,葉輪片中心開設槽齒;

  (c)選用鋅基合金利用模具在420℃澆鑄葉輪連接桿,葉輪連接桿外圈設置定位齒,澆鑄的前后都使用本領域常規脫模劑;澆鑄前可以對模具進行220℃的預熱然后再使用脫模劑;

  (d)對切割好的葉輪片進行沖壓,在葉輪片的三個葉子上沖壓出兩兩葉輪片間能夠扣合的凸凹點;

  (e)在葉輪連接桿上壓裝葉輪片,葉輪片和葉輪連接桿利用槽齒和定位齒進行固定,葉輪片和葉輪片之間使用凹凸點貼合;

  (f)葉輪連接桿與葉輪片之間的縫隙利用電焊填補并使用螺母鎖緊。

  (d)步驟所述的凸凹點為每個葉子上設置一個。

  以上所述的具體實施例,對本發明的目的、技術方案和有益效果進行了進一步詳細說明,所應理解的是,以上所述僅為本發明的具體實施例而已,并不用于限制本發明,凡在本發明的精神和原則之內,所做的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發明的保護范圍之內。

  原標題:當羅茨鼓風機出現倒轉怎么辦?

  羅茨鼓風機倒轉的問題沒有解決。裝有兩臺送風機或兩臺引風機的鍋爐,由于入口導向葉片不嚴,常常會出現臺運行、另臺備用風機反轉的情況。當羅茨風機出現倒轉怎么辦?

  羅茨風機反轉是由于葉輪的旋轉方向與電動機釘子旋轉磁場的方向相反,啟動電流更大,葉輪的慣性較靜止時大得多,使風機啟動的電流和時間都超過了電流繼電器為電動機安全所整定的動作電流和時間,因而無法使反轉的風機啟動。 要將反轉的羅茨風機啟動起來 ,首先要將反轉的葉輪靜止下來,如在反轉風機的入口加阻擋物,或用外力使葉輪停止轉動,然后再啟動。

  羅茨鼓風機是不允許在正傳的情況下突然反轉,風機突然停電或因出風口的壓力回座,正向的慣性轉動和出口反壓造成風機的反轉而使風機齒輪,聯軸器打爛,嚴重者可能打壞轉子或者整個風機。以前二葉的風機反轉轉子會立刻打爛,三葉羅茨風機也會出現齒輪打壞。

  情況下羅茨鼓風機是可以反轉的,但是在風機停止情況下啟動。如果長期反轉運行,風機在出廠前需作前后端面間隙的調整。風機突然停電或因出風口的壓力回座,正向的慣性轉動和出口反壓造成風機的反轉而使風機齒輪,聯軸器打爛,嚴重者可能打壞轉子或者整個風機。 所以一般要求與原有管道斷開以后才可以反轉,而且必須在風機完全停止以后才能反轉。風機停電跳車,轉子、聯軸器總是被打爛,在風機出口前部或者風機出口處安裝逆止閥,防止管道內反壓對風機本身的影響。

  解決羅茨鼓風機倒轉的辦法就是要裝止回閥,并且要保證止回閥能夠安全閉合。而情況下羅茨風機是可以反轉的,但必須是在風機停止情況下啟動。如果長期反轉運行,風機在出廠前需作前后端面間隙的調整。對于突然停電造成的扇葉反轉,羅茨風機停電跳車,轉子、聯軸器總是被打爛。應對的辦法就是在風機出口前部或者風機出口處安裝逆止閥,防止管道內反壓對羅茨風機本身的影響。

  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,zhui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。

  1、羅茨葉輪拆卸

  羅茨風機葉輪拆卸需要專業的拆卸工具,不具備專業知識和工具請不要私自拆卸,拆卸步驟流程看這里

  2、故障產生原因

  羅茨風機葉輪摩擦產生的主要原因是葉輪間隙發生了變化,而造成葉輪間隙發生變化的間接原因有很多,如,齒輪故障,齒輪發生損壞,齒輪咬合面積發生變化,造成葉輪轉子軸發生彎曲,葉輪之間的間隙也就出現了變化,造成葉輪與葉輪的摩擦。還有一些其他原因造成葉輪摩擦,如:葉輪粘附污垢、軸承損壞、葉輪固有的質量問題等。

  3、葉輪互相摩擦解決方法

  首先就是要先發現引起葉輪摩擦的原因,而后進行故障排除,如:葉輪粘附污垢太多,將污垢進行清理,調整葉輪間隙;再如:羅茨風機的轉子軸出現了磨損,需要將轉子軸拆卸下來,將轉子軸進行修復,再進行組裝調整間隙,然后試運行。

  小結:羅茨風機葉輪與葉輪摩擦多出現在老設備上,新設備安裝使用一般不會出現此類問題,如果是新設備就出現葉輪摩擦的現象,多為設備質量存在問題。錦工風機專業生產羅茨風機,如果您有羅茨風機的采購問題,可以聯系我們的官方客服熱線

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  原標題:羅茨風機組成結構圖紙詳解

  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。

  現在,我們要了解,羅茨鼓風機為容積式風機,輸送的風量與轉數成比例,三葉型葉輪每轉動一次由兩個葉輪進行三次吸、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。

  我們知道,在兩根平相行的軸上設有三個三葉型葉輪,輪與橢圓形機箱內孔面及各葉輪三者之間始終保持微小的間隙,由于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出的一側。

  各支葉輪始終由同步齒輪保持正確的相位,不會出現互相碰觸現象,因而可以高速化,不需要內部潤滑,而且結構簡單,運轉平穩,性能穩定,適應多種用途,已運用于廣泛的領域。今天,我們就來和大家一起聊一聊羅茨鼓風機都有哪些組成結構的相關情況!

  接下來,我們一起來看看羅茨鼓風機都有哪些組成結構; 以適應熱臌脹時轉子的軸向位移。

  羅茨鼓風機都有哪些組成結構

  同步齒輪:由齒圈和輪轂組成,便于調整葉輪間隙。

  機體:由機殼和左、右墻板組成。左、右墻板及安裝在左右墻板內的軸承座、密封部等均可互相通用。

  底座:中、小型羅茨風機風機均配有公共底座,大型風機僅配風機底座,便于安裝調試。

  葉輪:選用漸開線型面,容積利用率高。

  軸承:近聯軸器端作為定位端選用3000型雙列向心球面滾子軸承。近齒輪端作為自由端選用32000型單列向心短圓柱滾子軸承 潤滑:齒輪采用浸入式,軸承采用飛濺潤滑。潤滑效果好,安全可靠。

  傳動方式:以聯軸器直聯為主。若性能規格需要,也可選用三角皮帶輪變速的方式。聯軸器選用彈性聯軸器,能緩和沖擊及補償少量的軸線偏差。大流量風機除以電動機作為驅動機外,也可采用汽輪機或其他驅動機。

  轉子:由軸、葉輪、軸承、同步齒輪、聯軸器、軸套等組成。

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羅茨風機兩個葉輪方向:羅茨風機轉向判斷有什么方法嗎?錦工風機

  羅茨風機的轉向判斷有幾個簡單的方法,今天錦工風機簡單給大家介紹一下!

  1、皮帶傳動箭頭

  在風機皮帶罩上會有指示箭頭,通過風機皮帶的傳動方向,來判定風機葉輪的轉動方向。直連傳動也存在聯動軸防護罩,上面也存在有風機傳動的箭頭,直連傳動風機的轉動方向,更加容易進行辨別。羅茨風機

  2、通過消音器判定

  進口消音器和出口消音器存在一定的差異,進口消音器為空氣進入方向,通過判定進口也可判定風機葉輪的轉動方向。

  3、拆卸判斷

  如果能夠嘗試性的對羅茨風機進行拆卸,可以通過拆卸,盤動皮帶能夠清晰的看到葉輪的轉動方向,這個方法比較麻煩,需要一定的專業知識。

  如果對羅茨風機的轉向不明確,請尋找專業羅茨風機廠家的幫助,如果您有羅茨風機采購方面的問題,可以聯系我們的官方客服熱線

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