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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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羅茨風機sqrt值_羅茨鼓風機

時間:21-10-08  來源:錦工羅茨風機原創

羅茨風機sqrt值:一般的羅茨風機型號參數是怎么選出來的?

  采購羅茨風機時,我們必須要面臨的一個問題就是,羅茨風機型號參數的確定,羅茨風機型號參數確定之后,廠家才會為我們進行生產制造。羅茨風機型號參數確定一般有以下幾種情況:

  1、專業型客戶

  專業性客戶對于羅茨風機比較熟知,并且對于羅茨風機的所有參數都了解,這樣與廠家進行聯系時,能夠很方便順利的進行選型。這種情況不做過多的解釋。

  點擊這里了解:三葉羅茨風機選型樣本解讀

  2、半專業型客戶

  這類客戶對于羅茨風機的的型號參數有一定的了解,但是只知道羅茨風機選型的其中一個參數,如只知道壓力參數,知道流量參數,或者知道管道口徑等,這種情況下的選型,一般需要與技術人員進行溝通,廠家工作人員與技術人員溝通一下就能夠很輕松的進行羅茨風機的型號選擇了。

  3、非專業終端客戶

  這類客戶對于羅茨風機的型號可能不了解,對于羅茨風機的選型也不懂,但是有工況信息,能夠為廠家提供一些工況信息,就拿水產養殖來說,客戶不知道所需羅茨風機的一些參數,但是知道自己水產養殖的水深,池塘面積,把這些數據告訴給廠家,也可以進行型號的選擇。

  羅茨風機選型表簡略

  4、空白客戶

  該類客戶只知道采購羅茨風機,打過來電話就詢問羅茨風機的價格,此類客戶可能對于工程信息不懂,也可能是跟單人員,所以,在型號選擇方面經驗不足,此時,我們可以根據廠家的指導,準備好一些參數資料,發給廠家,廠家就能幫助我們進行選型。

  小結:羅茨風機的選型最好根據廠家的指導來選擇,原因是:即便我們是專業人員,但因羅茨風機制造企業的不同對于型號的確定也存在一定的差別,如果我們之前使用過,現在想更換一臺同型號的,則需要與廠家進行溝通了。如果您在型號選擇上面有什么問題,可以聯系我們的官方客服熱線

  山東錦工有限公司

  山東省章丘市經濟開發區

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羅茨風機sqrt值:水處理知識點大匯集!你有沒有get到?

  原標題:水處理知識點大匯集!你有沒有get到?

  常言道:學無止境。每門學科都有眾多知識點值得我們去獲知和識記,對于環境人而言,除了基礎性知識要牢記于心之外,相關理論、原理理解清楚,才能更好地為實踐服務。對此,在早前曾有一帖就那些水處理中知道與不知道的知識點與眾污師一同探討,下面選取一隅與大家分享。

  知識點1:

  濁度與TSS往往總要相關 一般情況下:TSS=f*T(NTU)。f:二級出水,2.3左右 ;f:濾池出水,1.3-1.6左右。

  知識點2:

  關于硝化:1g氨氮,4.25g氧氣,產生0.16g新細胞,消耗7.07g堿度,需要0.08g無機碳 不考慮同化 1g氨氮,4.57g氧氣,消耗7.14g堿度。

  知識點3:

  關于生物除磷

  1、1gbsCOD對應1.06g醋酸鹽,

  2、1g醋酸鹽產生0.3g細胞物質,

  3、細胞中磷含量為0.3g/VSS,

  4、1g磷需要大約10gbsCOD。

  知識點4:

  活性污泥顆粒內部結構:對于污泥來說,好氧區的體積一定,如果水相中含有大量BOD,硝化速率會降低,說明好氧區體積相對減小了,BOD的降解速率要遠大于硝化速率。

  知識點5:

  內源呼吸代謝系數~~

  1、細胞自身消耗供自己生存

  2、細胞意外死亡

  3、被原后生動物等吃掉 Kd=0.06-0.15,一般取0.10 目前AAO規范中為0.04-0.075 SRT高,kd值對應也高。

  知識點6:

  關于內源呼吸,我一直認為是控制污泥增長量,或者說變相排泥減少污泥量的一個很好的階段。我一般理解的內源呼吸階段,就是污水中的有機物,或者說微生物能夠吃的東西已經消耗完全 微生物餓得不行了,就在氧氣的作用下消耗自身存儲的能量。這時候反應在系統的表象就是 曝氣池和沉淀池面均飄顏色偏淺的細碎污泥,連成片,也算一種變相的排泥。

  知識點7:

  對于完全混合污泥工藝來講: 出水可溶性COD濃度只與SRT、生長與內源代謝動力系數有關 即出水濃度與進水濃度無關 進水COD濃度影響到的是生物體濃度MLVSS。

  知識點8:

  關于產泥:

  1、異養生物體,

  2、細胞殘體,

  3、硝化菌生物體,

  4、進水中不可生物降解的VSS,

  5、進水中惰性TSS。

  知識點9:

  由于污泥的胞外聚合物(俗稱EPS)含有較多的硫酸根、磷酸根和羥基等帶有負電的官能團,所以幾乎所有的污泥表面電荷均為負值。所以污水廠脫泥一般采用陽離子PAM。

  知識點10:

  氣動閥控制時,空壓機后面必須要有干燥器,否則冬季由于水汽的影響容易導致閥門關不嚴。

  在水處理工程中設計和實際運行中,常常會受到一些問題的困擾,且百思不得其解,下面有關討論,也許能讓你豁然開朗。

  問題1:

  為什么格柵井和調節池建在一起,而且格柵井比如高度1m,調節池4m,這該如何是好?

  回答:

  一般情況調節池比格柵井低2米左右。看你的描述應該是工業廢水,格柵應該是人工格柵。格柵井可以建在調節池,4m高度包含1m高度;或者建在調節池邊上。

  問題2:

  平流沉砂池設計流速,最大流速應為0.3m/s,最小流速應為0.15m/s。 最小流速為何為0.15m/s?

  回答:

  也可以0.10m/s,就是流速低了流量就會小,池體構筑物的體積會受到影響。砂子比重大,流速過低會沉積在不該沉積的地方。正如明渠要求流速都要大于0.4一樣。

  問題3:

  設計時如何確定污泥齡以及每日剩余污泥排放量(針對那些長泥齡的)?

  回答:

  15-30d,SRT 一般取20天,剩余污泥排放量根據產生量計算。

  問題4:

  反硝化池池容如何確定,如何確定反硝化池總氮負荷,亦或停留時間、反應速度。書上基本是按照AO整體池容BOD負荷,針針對高氨氮、低COD的工業廢水,此設計規范明顯不合適。

  回答:

  設計只會參照規范來核。對于常規的污水廠來說,缺氧段的HRT一般都會在3-4小時之間,工業廢水則會按照N消減負荷計算,一般情況下都不會考慮碳源的問題。

  問題5:

  想知道1g污泥液化的需氧量是多少?此數據從何而來?

  回答:

  1g對應1.42 C5H7NO2。

  問題6:

  啟動時投加活性污泥的量是如何確定的?有的說是池容10% ,有的是按污泥濃度來算的;這兩個算下來差別還是挺大的。

  回答:

  一般都是按照體積,按照濃度的話也是體積之間的換算。含水率不同,出來的結果不一樣。當干污泥,一般就是脫水之后的污泥,含水率都是80%左右,投到水里的含水率就是98%左右,曝氣攪拌之后,體積這個時候換算,就是按照SV30來的,10%還可以,多一點啟動的速度就快。

  問題7:

  活性好的污泥絮體是什么樣的,不好的呢?

  回答:

  在《污水處理生物相診斷》一書中指出,良好的絮體,有壓密性,呈深褐色。在絮體與絮體之間觀察不到針尖狀小絮體。

  良好的絮體

  解體后壓密性惡化的絮體,細菌類形狀已破裂。

  解體的絮體

  問題8:

  初沉池污泥和二沉池剩余污泥,是否需要分開濃縮?分開濃縮按照什么分界,什么時候需要分開,什么時候可以合在一起;合在一起的話,怎么確定濃縮池污泥濃度?

  回答:

  一般是分別的管道,初沉到重力濃縮池,二沉到氣浮濃縮池。對于除磷系統的,二者一般要分開,一起的測進泥含水率即可。最好是分開,初沉污泥無機物較多,二沉池污泥有機物較多,污泥性質不一樣,沉降速率不一樣。

  問題9:

  氨氮的去除,對于剩余污泥排放的總量有沒有影響?比如說進水氨氮是30mg/L,出水時30mg/L。進水氨氮降解到5mg/L時,剩余污泥的量會不會產的多呢?

  回答:

  進水氨氮到5 mg/L,如果不考慮投加氨氮,污泥產量會降低不少,而且污泥性質會惡化。氨氮不足,污泥會出問題的,如果氨氮降解,也會有污泥產生,只是比較少,污泥產量只有0.12左右,而且氨氮往往只有幾十,也就是說氨氮產量會小于異養菌四五十倍。

  問題10:

  硝化反應所需的無機碳如果用碳酸鈉補充1g氨氮需要多少碳酸鈉?

  回答:

  嚴格意義上講,不需要刻意補充無機碳源,鼓風曝氣的就OK,當然堿度不足的需要補充堿度 這屬于兩個概念。

  問題11:

  之前有聽過:取反硝化污泥,加入一定量的未知COD\BOD的污水,同時加入足夠的亞硝酸鈉,混勻后立即測COD,每隔半小時測COD、pH、NO2-,直至COD、pH基本不再變化為止,混勻后的COD與基本不再變化的COD的差就是BOD值。注意要減去亞硝酸鹽對COD的干擾。此法不可能很精確的測出BOD值,但準確率能保證80%。想請問,“反硝化法”測出來的COD差值基本等效于BOD5?還是?

  回答:

  差值為BOD的量,反硝化利用的基本是可生化性的有機物,因此等同于BOD 大量投加硝酸鈉,反硝化的速率很高,可以排除硝態氮不足造成的誤差。

  問題12:

  針對生物除磷計算式的其他看法。

  回答:

  在計算磷的時候,會考慮到剩余污泥排放量,一般是按照0.02△X 設計,這個是按照易降解BOD 1g醋酸產生0.3~0.5gVSS,但是根據好氧吸磷厭氧釋磷;好氧其實會合成多余的ATP 超出細菌本身需磷量,而在厭氧池釋放磷的時候,即使沒有BOD,污泥也會釋放磷 ATP水解為ADP為自身提供能量,但是這樣釋放的磷無法在好氧時吸磷。

  問題13:

  MLSS與誰相關呢?

  回答:

  MLSS與SRT、曝氣池HRT、合成產量系數、COD去除總量、內源呼吸系數相關 。

  問題14:

  剩余污泥量控制:

  1)MLSS恒定,確定MLSS,高多排低少排,每天調整 ;

  2)SRT恒定,選定SRT=?,根據此計算,每天調整;

  3)F/M恒定,選定F/M值,根據此計算,每天調整。 大家推薦哪種?說說利弊。

  回答:

  1)我推薦第一種,,MLSS恒定,污水水質穩定的時候,大概就是不穩定,變化也會有規律,所以采用恒定的MLSS比較好控制。我都是這樣,找準一個范圍就行。

  2)習慣第二種,但不會每天都調整。一般來說,如果進水水質穩定,運營時間長了,基本都很穩定,不怎么需要調整。

  3)我們現在都是采用第一種排泥方式;第二種水質變化比較大的話,可能會造成不利影響;第三種受分析數據影響比較大。

  問題15:

  如何進行排泥控制?

  回答:

  個人是根據SV30、曝氣池面、沉淀池面、出水情況來排泥 最主要是看出水。

  問題16:

  下圖中標紅部分應如何理解?

  回答:

  應該是曝氣末端通過低DO抑制絲狀菌生長而不會導致出水波動。

  問題17:

  大家都知道污泥濃度越高耗能越大,那么污泥齡越長相對脫泥量就少,同時電耗、藥耗也少,問題是維持高污泥濃度和維持低污泥濃度哪個成本更低呢?有沒有這方面的理論基礎?

  回答:

  哪個都不低。脫泥省的那點藥費電費幾乎可以忽略。 高濃度和低濃度都屬于運行中出現的特殊情況,一般這種現象不會持續很久。

  問題18:

  污泥濃縮段的影響因素有哪些?

  回答:

  主要因素是污泥濃縮效果差,含水率高,消耗更多的藥劑形成污泥絮體。

  問題19:

  如何確定池體之間的間隔,和池體大小有關?

  回答:

  體間距主要是要給施工留下足夠的作業面,各池基礎不能交叉。

  問題20:

  如何確定池壁厚度,一般厚度都是在200—400吧,設計用300,按照以往的前輩總結是按照池深的20分之1 ,不知大家是怎么確定的?

  回答:

  考慮承壓,池子越深,壁厚越厚。例如8500方的氧化溝,池深5米,池壁500。水池側壁的厚度影響因素很多,如側壁長度、高度、水位、材質及配筋、抗震級別、等等,必須正確計算,不可以套用。否則要么造成浪費,要么出現事故。

  問題21:

  處理高濃度有機廢水,設計的UBF上升流速通常為2t/h,運行通常保證1.7t/h左右的上升流速,請問當處理效果不好是,是該增加上升流速還是該降低上升流速?

  回答:

  降低上升流速,增加停留時間。

  問題22:

  APBR工藝是什么工藝?

  回答:

  其實就是兩相厭氧工藝。 將厭氧的兩端反應分開進行設置工藝構筑物。

  問題23:

  之前做設計時,一般f比值都是按0.7計算,認為污水處理廠實際運行中也會是這個數。 后來發現廠里實際運行f比值只有0.3多,處理效果也非常好。

  回答:

  f值與來水水質、運行控制關系很大 來水水質要占到80%,人為控制20% 來水中的SS性質決定了你的f值大小 處理效果要看VSS的總量。

  問題24:

  鼓風機需氧量的計算,除了公式:

  Q2=0.001aQ(So-Se)-c△Xvss +b[0.001Q(Nk-Nke)-0.12△Xvss]-0.62b[0.001Q(Nt-Nke- Noe)-0.12△Xvss] ,

  還能不能通過粗略計算:氧化BOD的量+氨氮硝化的需氧量+污泥的內源呼吸好氧量。實際計算有沒有應用過?還是誤導人的一種說法?

  回答:

  嚴格意義上就要這樣計算 但往往人會考慮放大系數,喜歡把反硝化的去掉,把排泥的去掉 我核算需氧量都這按照這個來計算。

  問題25:

  鼓風機濾網如果更換或清洗不及時,會不會造成能耗的增加?

  回答:

  以前實測過會增加0-5個電流 。久了不清洗,堵得太厲害,有時候要憋停風機;引起鼓風機喘振。

  問題26:

  鼓風機一般多久清洗一次呢?

  回答:

  一般一個月清理一次風機濾網,如果有壓差計,就可以根據壓差來,一般正負超過2 就必須清理了 還要定期排放空氣管道里的冷凝水。

  問題27:

  對于那些頻繁啟停風機的如何處理呢?天天排冷凝水嗎?

  回答:

  風機頻繁啟停,如果是因為壓差過高憋停的,肯定要經常排排冷凝水了 如果是曝氣盤曝氣管壞得太多,倒灌水進空氣管道造成的壓差過高,那就要考慮是不是需要更換曝氣設備了。

  問題28:

  風機房高溫如何解決?

  回答:

  軸流風機,錦工量換氣或者水冷。還可以做板房,裝空調,人工降溫;風機進氣做個進風口,加篩網過濾一下空氣中雜質。

  問題29:

  進水口潛污提升泵,液位低時,揚程高,流量低,電流大;液位高時,揚程低,流量大,電流低。 理論來講,流量越大,功率越高,電流越大才對,一直不得其解。

  回答:

  可通過特性曲線來看。H——Q曲線 H增加,Q下降這個沒問題 Q上升,功率也是增加的。

  問題30:

  為何水泵的吸水管用偏心漸縮管而不用同心漸縮管?

  回答:

  這種情況一般是離心水泵或自吸泵,避免氣蝕的問題,防止氣體積累;至于安裝方式頂平還是底平跟介質流入泵的上下方位有關,還有說法是跟介質的特性也有關系。

  問題31:

  為什么同心漸偏管不能避免空氣混入?

  回答:

  靠近泵的管細一些,如果是同心的話上下部都會存在一個過渡區,氣體或者料漿容易存積。偏心的話,只有上不或者下部是過渡區,而另一側是平的。配管上,對泵入口管道存在一個“步步高”和“步步低”的說法。

  問題32:

  為了防止冬季氣動閥門關閉不嚴,在空氣管道的末端或者壓縮機的進氣管增設干燥器可以嗎?

  回答:

  可以加干燥器,也可以做保溫。

  問題33:

  氣蝕導致葉輪損壞的原理是什么?

  回答:

  理論上由于閥門的開關順序問題,會導致氣泡對葉輪的腐蝕。

  實際中確實少見,不過也有。揚程選的太高,而實際工作揚程偏低的時候極易出現氣蝕。

  問題34:

  水力高程—各構筑物水頭損失的計算,在實際調試運行中的作用,是否在調試期間驗證其實際運行滿足其設計高程?

  回答:

  高程設計不好,容易出現某些池子超高過高,某些地方壅水,無法過水。

  問題35:

  之前公司高工提出過一個理論,在泵的出口增置一根回流管,回流管上設置閥門,通過主管道的閥門控制揚程,而后通過回流管道閥門調整流量,個人覺得有點用,工程上也都在這么做。不知道理論上是否可行?

  回答:

  這樣是可行的,對于小工程這樣設計的很好,因為浪費的電占比很小。

  問題36:

  生化池出水渠流量計算Q=1.417bH^(3/2) ,上述為公式 b為堰寬,H為堰上水頭,一般為0.1-0.2 。

  探討:

  出水堰出流公式似乎是三角堰的公式,但看h的系數3/2似乎又是薄壁堰的公式,跟我找到的公式略有不同。我查到的公式是: 90度三角堰出流公式:Q=1.343*h^(2.47);Q--m3/s(出流量);h--m(堰上水深,就是三角堰的底部尖角到設計水面的高度)。注意,這只是一個三角堰的流量,一共有n個三角堰就要乘以n作為總流量。

  薄壁堰(也就是水平的堰)公式:

  Q=m*b*SQRT(2*g)*h^(3/2);

  Q--L/s(出流量);

  m--385(系數);

  b--m(堰寬);

  g--9.81(重力加速度,m/s2);

  h--m(堰上水深)

  問題37:

  以下例題是否有問題?

  回答:

  目前發現是1.42寫反了,還有哪些問題歡迎水污師們依據自己所積累的知識,連同以下幾題一起探討吧~~~,歡迎留言回答喲!!

  拓展:

  問題1:

  B/C比較低的污水,厭氧區的發酵能力能否滿足脫氮除磷需求,產生VFA/有機碳源的能力怎么計算?

  問題2:

  去除氨氮需要比較長的污泥齡,那么長污泥齡的情況下,污泥自身氧化的也應該比較多,這個增長量跟氧化量哪個更多點呢?

  問題3:

  常規曝氣系統大家通過控制DO來實現供氣量的調整,那么對于純氧曝氣呢?應該控制哪個參數呢?如何調整曝氣量?

  問題4:

  對于框板壓濾機大家是如何選型的,如根據濕污泥量的體積來選型,框板壓濾機的過濾面積,大概多少面積產多少泥量?

  問題5:

  羅茨風機三葉和兩葉最大區別在哪里?

  :

羅茨風機sqrt值:羅茨風機技術參數主要這5項(選型知識)錦工風機

  羅茨風機在技術參數方面涉及很多,如:型式、介質、流量、壓力、轉速、電機形式、電機功率、絕緣等級、電機防護等級、冷卻方式、噪音、電源等,在選型方面的主要的技術參數有以下4點:

  1、技術參數:壓力

  只要涉及到風機都會牽涉到壓力參數,羅茨風機與其他種類風機有所區別,羅茨風機的壓力參數為克服管道的阻力,也就是行業中常說的背壓,這個壓力參數是選型中的主要參數,在選型時盡量能夠提供準確的所需壓力參數。

  2、技術參數:流量

  流量也就是風量,單位通常為立方米/分鐘或者立方米/每小時,羅茨風機的流量參數指:標準狀態下,單位時間內輸送的氣體體積。計算公式如下:

  Q(進)=Q(出)×出氣氣體密度(kg/m3)/進氣氣體的密度(kg/m3)

  將標準狀態的流量Q(標準,m3/h,常溫常壓)換算成進氣流量Q(進,m3/min),可按下列公式計算:

  Q(進)=Q(標準)×P(進氣氣體絕對壓力,Pa)/(P(進氣氣體絕對壓力,Pa)-S(相對濕度)×P(水蒸氣飽和壓力,Pa))×T(進氣氣體的熱力學溫度K)/273

  注:標準狀態:攝氏0度、0.1MPa干燥狀態

  3、技術參數:功率

  每個品牌所生產的羅茨風機都有所差別,所以每臺羅茨風機的功率也就有所不同,功率在羅茨風機行業指的是軸功率,軸功率越高,效能越高。軸功率越低損失也就越大,消耗也就越大,選型羅茨風機時,如果對軸功率有一定的要求,在采購技術協議中要進行標注。

  4、技術參數:介質

  羅茨風機只能輸送清潔空氣,輸送介質多以空氣為主,隨技術的不斷創新,現在的羅茨風機也可以輸送煤氣、沼氣等氣體,但需要對羅茨風機做特殊處理。這里需要注意,這里的輸送介質是指穿過羅茨風機內部的氣體物質,在除塵行業中也能使用到羅茨風機,而灰塵不會經過羅茨風機內部,除塵行業中的羅茨風機提供的氣源動力,為灰塵提供動力而已,這里要做好區別。

  羅茨風機在選型的時候,所輸送的氣體介質中,如果含有水氣、油氣、有毒氣體等,需要進行備注,特殊氣體的輸送必須對羅茨風機進行特殊處理方可使用。

  5、技術參數:密度

  羅茨風機選型時很少說到密度這一參數,而與密度有關的另一個參數卻常能聽到:海拔,海拔高的地區,氣體密度小,海拔低的地區,氣體密度大,對羅茨風機進行選型時,如果我們是在高原地區或者盆地地區,那么選型時密度參數就起到了作用,必須根據氣體密度確定具體的型號參數。

  小結:羅茨風機技術參數不僅僅包括選型技術參數,還有設計技術參數、采購技術參數等,設計技術參數是我們廠家主要用的參數,選型技術參數和采購及時參數多為采購人員用到,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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羅茨風機sqrt值:羅茨風機選型參數表以及選型手冊

  羅茨風機選型介紹:

  三葉羅茨風機是一種容積式鼓風機,通過一對轉子的嚙合(轉子之間有間隙,又不相互接觸)使進氣口隔開,轉子由一對同步齒輪傳動,做反方向運動,將吸入的氣體無內壓縮的從吸氣口推至排氣口。氣體到達排氣口的瞬間,因排氣側高壓氣體的回流而被加壓,從而完成氣體輸送。

  羅茨風機價格維護和檢修

  鼓風機的安全運行及使用壽命,取決于正確而經常地維護和保養,并應注意任何事故的苗子,除了要注意一般性維修規程外,對下述各點要著重注意。

  1、檢查各部位的緊固情況及定位銷是否有松動現象。

  2、鼓風機機體內部無漏油現象。

  3、鼓風機機體內部不能有結垢、生銹和剝落現象存在。

  4、注意潤滑和散熱情況是否正常,注意潤滑油的質量,經常傾聽鼓風機運行有無雜聲,注意機組是否在不符合規定的工況下運行,并注意定期加黃油。

  5、鼓風機的過載,有時不是立即顯示出來的,所以要注意進、排氣壓力,軸承溫度和電動機電流的增加趨勢,來判斷機器是否運行正常。

  6、拆卸機器前,應對機器各配合尺寸進行測量,做好記錄,并在零部件上做好標記,以保證裝配后維持原來配合要求。

  7、新機器或大修后的鼓風機,油箱應加以清洗,并按使用步驟投入運行,建議運行8小時后更換全部潤滑油。

  8、維護檢修應按具體使用情況擬訂合理的維修制度,按期進行,并作好記錄,建議每年大修一次,并更換軸承和有關易損件。

  9、鼓風機大修建議由本公司或專業維修人員進行檢修。

  羅茨風機價格工作原理

  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,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

  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。

  機種齊全,可按用途選型。

  羅茨風機價格風機安裝注意事項

  1、地基要牢固,表面要平整,并且要高出地面10-25㎝。

  2、風機周圍要留有足夠的空間,以滿足檢修和拆卸的需要。

  3、風機的工作環境溫度不得超過40攝氏度,如超過時,要采取措施進行降溫,否則縮短風機的使用壽命。

  4、風機室外配置時,請設置防雨棚。

  風機管道安裝注意事項

  1、風機管道應連接嚴密,不得漏氣,在適當的位置設置支架。

  2、管道材料應能承受排氣溫度和壓力。(盡量采用鋼管)

  3、管道內部要清潔、無異物,防止雜物進入。

  4、管道上要安裝單向閥,防止由于風機逆轉而引起的回流高壓氣體進入風機,導致毀壞風機。注意:單向閥要安裝在水平管道上。

  5、多臺風機并列運轉的場合,各分管道上必須設置閘閥(其中一臺風機檢修時,可截止該管道)。

  6、管道上應設有排空閥,防止風機帶負荷起動,風機應空載起動后再逐漸關閉排空閥。帶負荷運轉,停機時,也應先打開排空閥確認風機不帶負荷后,再關停風機。

  安裝和使用

  1、不應把風機安裝在人經常出入的場所,以防受傷和燙傷。

  2、不應把風機安裝在易產生易燃、易爆及腐蝕性氣體的場所,以防火災和中毒等事故。

  3、根據進排氣口方向和維修需要,基礎面四周應留有適當寬裕的空間。

  4、風機安裝時,應察看地基是否牢固,表面是否平整,地基是否高出地面等。

  5、風機室外配置時,應設置防雨棚。

  6、風機在不大于40℃的環境溫度下可長期使用,超過40℃時,應安裝排氣扇等降溫措施,以提高風機使用壽命。

  7、當輸送空氣介質,其含塵量一般不應超過100mg/m3。

  8、操作使用注意事項

  ⑴ 應對風機各部件全面進行檢查,機件是否完整,各螺栓、螺母的連接松緊情況、各緊固件和定位銷的安裝質量、進排氣管道和閥門安裝質量等。

  (2)為了保證鼓風機安全運行,不允許承載管道、閥門、框架等外加負荷。

  (3)檢查鼓風機與電動機的找中、找正質量。

  (4)檢查機組的底座四周是否全部墊實,地腳螺栓是否緊固。

  (5)向油箱注入規定牌號之機械油至油位線之中,潤滑油牌號為N220的中負荷工作齒輪油。

  (6)檢查電動機轉向是否符合指向要求。

  (7)在皮帶輪(聯軸器)處應安裝皮帶罩(防護罩),以保證操作使用的安全。

  (8)全部打開鼓風機進、排氣口閥門,盤動風機轉子,應轉動靈活,無撞擊和磨擦等現象,確認一切正常情況下,方可啟動風機進行試運轉使用。

  使用說明

  風機操作前的注意事項

  1、檢查地腳螺栓等連接是否牢固。

  2、清除管道內焊渣等異物。

  3、閥門要置于全開狀態,否則風機超負荷運轉,風機受損。

  4、檢查,加注齒輪油。出廠時,油箱內已經加注齒輪油,請檢查齒輪箱中機油油位。在停機狀態,加至油窗中央即可,不要加多,否則將導致漏油。

  5、軸承加注黃油。風機正常運轉,視實際工況每周加注一至二次。

  6、檢查窄V帶松緊和皮帶輪偏正。皮帶輪偏正可用直尺調正。皮帶的松緊可以參考下表調整。當使用一段時間后,皮帶會變松,此時要重新調整。

  7、檢查電源電壓和頻率是否符合電機上的名牌參數。

  8、檢查皮帶輪轉向。面對皮帶輪觀察,皮帶輪轉向要與旋轉標志箭頭相符。

  9、啟動前用手轉動皮帶輪,如無異常,即可啟動風機。

  常見問題及解決辦法

  風機主要故障及原因

  1. 風量不足

  ① 葉輪與機體因磨損而引起間隙增大;排除方法為更換磨損零件。

  ② 配合間隙有所松動;排除方法為按要求調整。

  ③ 系統有泄漏;排除方法為檢查后排除。

  2. 電動機超載

  ① 系統壓力變化

  a、進口過濾器填塞或其它原因造成壓力增高、形成負壓(在出口壓力不變情況下,升壓增高)

  b、出口系統壓力增加;排除方法為檢查后排除。

  ② 零部件不正常所引起

  a、靜動件發生磨擦;排除方法為調整間隙。

  b、齒輪損壞

  c、軸承損壞;排除方法為更換。

  3. 溫度過高

  ① 機體

  a、由于壓比值P出/P進增大

  b、由于進口氣體溫度增高;排除方法為檢查后排除。

  c、靜動件發生磨擦;排除方法為調整間隙。

  ② 軸承

  a、軸承損壞;排除方法為更換。

  b、潤滑油過多或不足;排除方法為調整油量。

  ③ 潤滑油

  a、齒輪嚙合不正常或損壞;排除方法為檢查后調整或更換。

  b、軸承損壞c、油質欠佳;排除方法為更換。

  4. 葉輪與葉輪之間發生撞擊

  ① 輪齒發生位移;排除方法為調整間隙并緊固。

  ② 齒面磨損因而齒隙增大,導致葉輪之間間隙變化;排除方法為調整間隙。

  ③ 齒輪與軸松動;排除方法為更換自鎖螺母。

  ④ 主從動軸彎曲超限;排除方法為校直或更換軸。

  ⑤ 機體內混入雜質或由于介質形成結垢;排除方法為清除雜質或結垢。

  ⑥ 滾動軸承磨損,游隙增大;排除方法為更換。

  ⑦ 超額定壓力運行;排除方法為檢查超壓原因后排除。

  5. 葉輪與機殼徑向發生磨擦

  ① 間隙超值;排除方法為調整間隙。

  ② 滾動軸承磨損,游隙增大;排除方法為更換。

  ③ 主從動軸彎曲超限;排除方法為校直或更換軸。

  ④ 超額定壓力運行;排除方法為檢查超壓原因后排除。

  6. 葉輪與墻板之間發生磨擦

  ① 間隙超值;排除方法為調整間隙。

  ② 葉輪與墻板端面附粘著雜質或介質結垢;排除方法為清除雜質和結垢。

  ③ 滾動軸承磨損,游隙增大;排除方法為更換。

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