原標題:空壓機和羅茨鼓風機的區別
空壓機:通常用作氣動機器或器具的動力源,一般氣壓較高,可達5kg/cm2–105kg/cm2,但風量較小;
羅茨鼓風機:一般用作通風,輸氣;一般氣壓較低,風量較大。
羅茨鼓風機與空壓機的區別如下:
1、一兩者都能產生壓力和流量,但用途卻不一樣;
2、羅茨鼓風機它的氣壓一般比較小(通常不會超過1kg/cm2),但它的流量比較足,所以通常用在污水或水處理系統,有些生產線上也會用到中,主要用于攪拌吹氣或吸氣。
3、而空氣壓縮機它所產生的氣壓比較高(一般都在7kg/cm2左右),主要用于驅動一些氣動設備等等。
4、羅茨鼓風機的壓力比較小而流量大。
5、空壓機的壓力可以大但流量小。 1Pa(帕斯卡): Pa=N/m^2 ,把G=9.8N/kg近似為10N/kg,那么1Kg相當于10N的壓力;又1MPa=Pa;
所以P=1Kg/cm^2=10N/0.0001*m^2=10^5*N/m^2=0.1MPa
羅茨鼓風機是用來送風的,羅茨鼓風機利用三個葉形轉子在氣缸內作相對運動來壓縮和輸送氣體,也可用作真空泵。
空壓機是“空氣壓縮機”的簡稱,是產生壓縮空氣用的,可以產生高壓空氣。
羅茨鼓風機風壓最高一般是0.1MPa,而空壓機一般是0.6MPa。
空氣壓縮機分為兩大類,一類是容積型,一種是速度型。容積型又分為回復式和回轉式兩類;速度型則可分為軸流式、離心式和混流式三類。
羅茨鼓風機是屬于容積型空氣壓縮機中的回轉式類別,再往下分,就歸屬于轉子式了。
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。風機2根軸上的葉輪與橢圓形殼體內孔面,葉輪端面和風機前后端蓋之間及風機葉輪之間者始終保持微小的間隙,在同步齒輪的帶動下風從風機進風口沿殼體內壁輸送到排出的一側。
羅茨鼓風機內腔不需要潤滑油,結構簡單,運轉平穩,性能穩定。
用途:羅茨風機廣泛應用于化工、冶煉、污水處理、水產養殖、輕工、礦山、塑料、食品、電力、造紙等,采用機械密封可輸送煤氣、石油天然氣、氫氣、一氧化碳、乙炔等;選用不銹鋼葉輪可輸送含水氯化氫、硫化氫等腐蝕性有毒氣體。在氰化提金過程中浸出崗位所用的空壓機能不能用羅茨風機來代替,這個問題其實也是比較復雜的,需要考慮的是使用狀況(使用負荷,氣象條件等),需要注意的是羅茨風機本身屬于高壓風機。
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空壓機用于壓縮空氣,作為氣動設備的氣源,可以獲得較高的氣壓。用于驅動氣缸、氣動工具等常用的有活塞式空壓機、螺桿式空壓機。
羅茨風機屬于恒轉矩高壓風機,利用一對相互嚙合的齒輪進行空氣的吸入和排出,其排氣壓力比空氣壓縮機低得多,不足以驅動氣缸和氣動工具。常用于水處理廠的曝氣池向水池內注入高壓空氣、煤礦除塵瓦斯排放、魚池供氧、冶煉高爐等一些需要較高氣壓的場合。
鼓風機一般指常用的離心風機,屬于平方轉矩負載。相對上邊兩種設備它的排氣壓力最低,但是同樣的功率其排風量最大,用于通風和熱交換,鍋爐的鼓風機、引風機、隧道爐里的熱交換、建筑排風,也用于石粉廠、化工廠、染料廠、面粉廠的選粉機,應用很廣泛。
空壓機余熱回收概念、工作原理
螺桿式空壓機長期連續的運行過程中,把電能轉換為機械能,機械能轉換為熱能,在機械能轉換為熱能過程中,空氣得到強烈的高壓壓縮,使之溫度驟升,這是普通物理學機械能量轉換現象。機械螺桿的高速旋轉,同時也摩擦發熱,這些產生的高熱由空壓機潤滑油的加入混合成油/氣蒸汽排出機體,這部分高溫油/氣流的熱量相當于空壓機輸入功率的1/4。它的溫度通常在80℃(冬季)-100℃,(夏秋季)這些熱能都由于機器運行溫度的要求,都被無端地廢棄排往大氣中,即空壓機的散熱系統來完成機器運行的溫度要求。螺桿式空壓機余熱利用工程并非簡單和傳統的冷熱交換形式,采用同程截流式反串使冷熱交換效果大增到1.8-2.0倍。余熱工程產出的企業職員生活福利熱水,嚴冬也可加熱到50℃,夏秋季節65℃。從而解決了企業主為福利生活熱水長期經濟支付的沉重負擔。
羅茨風機屬于恒轉矩高壓風機,利用一對相互嚙合的齒輪進行空氣的吸入和排出,其排氣壓力比空氣壓縮機低得多。常用于水處理廠的曝氣池向水池內注入高壓空氣、煤礦除塵瓦斯排放、魚池供氧、冶煉高爐等一些需要較高氣壓的場合。
羅茨風機和空壓機都是容積式風機,但兩者的結構原理是完全不同的,性能也不同。前者靠兩個旋轉的葉輪將空氣吸入吐出,后者是靠彈簧舌吸入空氣到儲氣罐,再由氣罐排出空氣。相對來說,羅茨機的流量要比空壓機大得多,一般壓力要求低,流量較大,功耗較小。
污水處理、氣力輸送、真空包裝、糧食機械、燃燒爐、水產養殖水泥、電廠、鋼廠、石油化工等行業
1.相同的風量與壓力下,羅茨風機的噪音高于回轉式風機,但價格稍低于回轉式風機。所以回轉式風機通常用于小區,醫院等對噪音要求高的場所,羅茨風機的用途就廣泛的多了。
羅茨風機的適用范圍:污水處理、氣力輸送、真空包裝、糧食機械、燃燒爐、水產養殖水泥、電廠、鋼廠、石油化工等行業
2. 回轉式風機在運行時,需要油來潤滑葉片,雖然有油氣分離器,但還是會有少量的油隨氣體進入水體,有一點點污染,而羅茨風機的潤滑部位與葉片不接觸,輸出的是干凈的不受油沾染的氣體。
3、回轉式風機受限于結構,做不到很大的風量,通常在每分鐘5.4立方米一下,而羅茨風機可以做到每分鐘幾百方。壓力小、流量大是羅茨風機的優點。
總之,基本上,回轉式風機比較明顯的優點就是噪音低,其他的性能都不如羅茨風機。
山東瑞拓鼓風機有限公司
問題:羅茨風機能用壓縮機代替嗎?
回答:羅茨風機和其他類型的壓縮機在性能方面還是存在一定差異的,一般壓縮機的壓力較高,如果我們使用的壓縮機壓力在200kpa以內,可以使用羅茨鼓風機進行替代。
但是一般來說,壓縮機的壓力都在2公斤以上,并且壓縮機的風量不是很大,而羅茨風機的壓力要大一些。所以說,如果在風量和壓力都能夠匹配上的情況下,可以替換。
如果壓縮機的壓力和羅茨風機的壓力等參數匹配不上,那還是不要進行互相替換,還有一個需要我們注意的問題。
羅茨風機自身并不產生壓力,主要是靠前方管道的壓力,克服壓力進行工作,而壓縮機自身是產生具備一定壓力的氣體,在實際運行中,如果前方管道壓力發生變化,Hdfj11壓縮機com能否保證風量的穩定供給,需要進行測試。{&ㄣê<ㄡ%☆+燁氭飏計{&ㄣê<ㄡ%☆+愛情啊
羅茨鼓風機的在面對壓力變化時,風量變換很小,這是其很重要的特性。
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羅茨鼓風機和螺桿鼓風機都是屬于高效節能的風機。但如果兩者要進行比較的話,螺桿鼓風機的優勢顯得更為突出。
因為兩者的工作原理不同。羅茨鼓風機在運轉和輸送空氣的過程中,轉子間的腔體不發生容積變化,壓力來自于把大量的空氣強制送入一個體積比較小的外部腔體中,如:管道或儲氣罐中,外部腔體中空氣的密度不斷提高,從而產生壓力,通常稱之為“外壓縮”。
而螺桿鼓風機的工作原理就跟羅茨鼓風機有些區別了,空氣同樣是吸進來,再排出去,吸氣時,螺桿和螺桿之間的空腔是較大的,當氣體排出去后,腔體容積會變得很小很小,也就是說,在旋轉過程中,就相當于把2m3的氣壓縮成1m3的氣,同時,壓力就提高到1bar,也就是這個壓力的提升不是來自于外圍的管網,而是來自于壓縮機內部容腔的變化。
由此可見螺桿鼓風機采用內壓縮,而羅茨鼓風機采用的是外壓縮。內壓縮的功耗要遠遠低于外壓縮。
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可以相互替代嗎?何種狀態下,羅茨風機可以取代空壓機 回答
低壓狀態下,也就是100KPA以下,羅茨鼓風機效率要比空壓機高,可以取代,如果超過100KPA,還是用空壓機吧。
1、空壓機根據結構和工作原理,分很多類型,通常分為兩大類,一類是容積式,另一類是動力式。通常最常見的是活塞式空壓機和螺桿式空壓機。
活塞空氣壓縮機工作原理是在運行用來改變容積的最主要幾個部件有:氣缸、氣閥以及處于其中的活塞。它實際上的工作內容可以簡單分為吸入氣體、壓縮、排出這三個步驟。當然,現實中它們幾者之間是存在能量損失的。進入氣缸中的氣體因處于一個密閉的空間中,與外界不接觸,當容積逐漸減少時,就實現了對它的壓縮。在壓縮機工作中,通過儀表顯示可以發現氣體的溫度和所受到的壓力值不斷的增加,這就是整個過程。螺桿壓縮機的基本結構如下圖所示。在壓縮機的機體中,平行地配置著一對相互嚙合的螺旋形轉子。通常將齒形厚者稱為陽轉子或陽螺桿;將齒形薄者稱為陰轉子或陰螺桿。一般陽轉子與原動機連接,由陽轉子帶動陰轉子轉動。轉子排氣端上的球軸承使轉子實現軸向定位,并承受壓縮機中的軸向力。在壓縮機機體的兩端,分別開設一定形狀和大小的孔口。一個供吸氣用,稱為吸氣孔口;另一個供排氣用,稱為排氣孔口。(一般從上進氣,從下排氣) 。2、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。羅茨鼓風機與空壓機相比,最明顯的就是壓力不一樣。羅茨風機常用于水處理廠的曝氣池向水池內注入高壓空氣煤礦除塵瓦斯排放,魚池供氧與冶煉高爐等一些需要較高氣壓的場合??諌簷C用于壓縮空氣,作為氣動設備的氣源,可以獲得較高的氣壓。同等功率下,羅茨風機壓力低,風量大,空壓機壓力高,風量小。在100KPA以下的同等壓力下,羅茨風機效率和風量要遠高于空壓機。
空壓機用于壓縮空氣,作為氣動設備的氣源,可以獲得較高的氣壓。用于驅動氣缸、氣動工具等常用的有活塞式空壓機、螺桿式空壓機。
羅茨風機屬于恒轉矩高壓風機,利用一對相互嚙合的齒輪進行空氣的吸入和排出,其排氣壓力比空氣壓縮機低得多,不足以驅動氣缸和氣動工具。常用于水處理廠的曝氣池向水池內注入高壓空氣、煤礦除塵瓦斯排放、魚池供氧、冶煉高爐等一些需要較高氣壓的場合。
鼓風機一般指常用的離心風機,屬于平方轉矩負載。相對上邊兩種設備它的排氣壓力最低,但是同樣的功率其排風量最大,用于通風和熱交換,鍋爐的鼓風機、引風機、隧道爐里的熱交換、建筑排風,也用于石粉廠、化工廠、染料廠、面粉廠的選粉機,應用很廣泛。
空壓機余熱回收概念、工作原理
螺桿式空壓機長期連續的運行過程中,把電能轉換為機械能,機械能轉換為熱能,在機械能轉換為熱能過程中,空氣得到強烈的高壓壓縮,使之溫度驟升,這是普通物理學機械能量轉換現象。機械螺桿的高速旋轉,同時也摩擦發熱,這些產生的高熱由空壓機潤滑油的加入混合成油/氣蒸汽排出機體,這部分高溫油/氣流的熱量相當于空壓機輸入功率的1/4。它的溫度通常在80℃(冬季)-100℃,(夏秋季)這些熱能都由于機器運行溫度的要求,都被無端地廢棄排往大氣中,即空壓機的散熱系統來完成機器運行的溫度要求。螺桿式空壓機余熱利用工程并非簡單和傳統的冷熱交換形式,采用同程截流式反串使冷熱交換效果大增到1.8-2.0倍。余熱工程產出的企業職員生活福利熱水,嚴冬也可加熱到50℃,夏秋季節65℃。從而解決了企業主為福利生活熱水長期經濟支付的沉重負擔。
原標題:空壓機和羅茨鼓風機的區別
空壓機:通常用作氣動機器或器具的動力源,一般氣壓較高,可達5kg/cm2–105kg/cm2,但風量較??;
羅茨鼓風機:一般用作通風,輸氣;一般氣壓較低,風量較大。
羅茨鼓風機與空壓機的區別如下:
1、一兩者都能產生壓力和流量,但用途卻不一樣;
2、羅茨鼓風機它的氣壓一般比較小(通常不會超過1kg/cm2),但它的流量比較足,所以通常用在污水或水處理系統,有些生產線上也會用到中,主要用于攪拌吹氣或吸氣。
3、而空氣壓縮機它所產生的氣壓比較高(一般都在7kg/cm2左右),主要用于驅動一些氣動設備等等。
4、羅茨鼓風機的壓力比較小而流量大。
5、空壓機的壓力可以大但流量小。 1Pa(帕斯卡): Pa=N/m^2 ,把G=9.8N/kg近似為10N/kg,那么1Kg相當于10N的壓力;又1MPa=Pa;
所以P=1Kg/cm^2=10N/0.0001*m^2=10^5*N/m^2=0.1MPa
羅茨鼓風機是用來送風的,羅茨鼓風機利用三個葉形轉子在氣缸內作相對運動來壓縮和輸送氣體,也可用作真空泵。
空壓機是“空氣壓縮機”的簡稱,是產生壓縮空氣用的,可以產生高壓空氣。
羅茨鼓風機風壓最高一般是0.1MPa,而空壓機一般是0.6MPa。
空氣壓縮機分為兩大類,一類是容積型,一種是速度型。容積型又分為回復式和回轉式兩類;速度型則可分為軸流式、離心式和混流式三類。
羅茨鼓風機是屬于容積型空氣壓縮機中的回轉式類別,再往下分,就歸屬于轉子式了。
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。風機2根軸上的葉輪與橢圓形殼體內孔面,葉輪端面和風機前后端蓋之間及風機葉輪之間者始終保持微小的間隙,在同步齒輪的帶動下風從風機進風口沿殼體內壁輸送到排出的一側。
羅茨鼓風機內腔不需要潤滑油,結構簡單,運轉平穩,性能穩定。
用途:羅茨風機廣泛應用于化工、冶煉、污水處理、水產養殖、輕工、礦山、塑料、食品、電力、造紙等,采用機械密封可輸送煤氣、石油天然氣、氫氣、一氧化碳、乙炔等;選用不銹鋼葉輪可輸送含水氯化氫、硫化氫等腐蝕性有毒氣體。在氰化提金過程中浸出崗位所用的空壓機能不能用羅茨風機來代替,這個問題其實也是比較復雜的,需要考慮的是使用狀況(使用負荷,氣象條件等),需要注意的是羅茨風機本身屬于高壓風機。
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可以相互替代嗎?何種狀態下,羅茨風機可以取代空壓機 回答
低壓狀態下,也就是100KPA以下,羅茨鼓風機效率要比空壓機高,可以取代,如果超過100KPA,還是用空壓機吧。
1、空壓機根據結構和工作原理,分很多類型,通常分為兩大類,一類是容積式,另一類是動力式。通常最常見的是活塞式空壓機和螺桿式空壓機。
活塞空氣壓縮機工作原理是在運行用來改變容積的最主要幾個部件有:氣缸、氣閥以及處于其中的活塞。它實際上的工作內容可以簡單分為吸入氣體、壓縮、排出這三個步驟。當然,現實中它們幾者之間是存在能量損失的。進入氣缸中的氣體因處于一個密閉的空間中,與外界不接觸,當容積逐漸減少時,就實現了對它的壓縮。在壓縮機工作中,通過儀表顯示可以發現氣體的溫度和所受到的壓力值不斷的增加,這就是整個過程。螺桿壓縮機的基本結構如下圖所示。在壓縮機的機體中,平行地配置著一對相互嚙合的螺旋形轉子。通常將齒形厚者稱為陽轉子或陽螺桿;將齒形薄者稱為陰轉子或陰螺桿。一般陽轉子與原動機連接,由陽轉子帶動陰轉子轉動。轉子排氣端上的球軸承使轉子實現軸向定位,并承受壓縮機中的軸向力。在壓縮機機體的兩端,分別開設一定形狀和大小的孔口。一個供吸氣用,稱為吸氣孔口;另一個供排氣用,稱為排氣孔口。(一般從上進氣,從下排氣) 。2、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。羅茨鼓風機與空壓機相比,最明顯的就是壓力不一樣。羅茨風機常用于水處理廠的曝氣池向水池內注入高壓空氣煤礦除塵瓦斯排放,魚池供氧與冶煉高爐等一些需要較高氣壓的場合??諌簷C用于壓縮空氣,作為氣動設備的氣源,可以獲得較高的氣壓。同等功率下,羅茨風機壓力低,風量大,空壓機壓力高,風量小。在100KPA以下的同等壓力下,羅茨風機效率和風量要遠高于空壓機。
螺桿式鼓風機是一種同時具備螺桿壓縮機與羅茨鼓風機優勢的新式鼓風機,可平凡使用于產業界限多種氣體的運送??梢暬O計是一種新式的CAD設計方法,經過開展螺桿式鼓風機可視化設計研討,能夠大大升高設計品質和運轉可靠性。
論文在解析比擬羅茨鼓風機和螺桿壓縮機各自特色的基本上,對螺桿式鼓風機的基本結構、特色、勞動道理作了認真的形容,為論文的可視化設計技藝的研討作鋪墊。轉子的型線設計是螺桿式鼓風機設計的核心。為了對轉子型線設計送上評論憑據,論文對螺桿式轉子的平面嚙合道理、坐標轉換和型線參數與轉子幾何參數之間的干系作了認真形容。
在創立轉子端面型線數據結構的基本上,選用XML方法完成了轉子端面型線轉子的形容。對機殼的結構特征和結構參數實行了深遠解析。
以VisualBasic和SolidWorksAPI為開發工具,開發軟件完成了轉子和機殼三維可視化模子的自動生成。從而為轉子與轉子的嚙合校驗、轉子與機體的切合校驗送上了有用補臺。利用有限元技藝,能夠有用地解析機體結構強度。研討了利用SolidWorks有限元模塊COSMOSWorks實行有限元解析的步調和方法。在此基本上,對螺桿式鼓風機機體實行了卻構強度的可視化解析和校驗。
在SolidWorks環境下利用配備款型技藝,創立螺桿式鼓風機的三維配備可視化模子。提出了基于SolidWorks環境的三種動態圖形仿真技藝計劃,利用COSMOSMotion圖形動態仿真技藝,對轉子在機殼里面的嚙合實行了模仿,完成了里面轉子的動態嚙合仿真。在SolidWorksAnimator的補臺下,氣象直觀地實行了螺桿式鼓風機拆卸動畫模仿。
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