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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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雙級羅茨風機海川_羅茨風機

時間:22-07-06  來源:錦工羅茨風機原創(chuàng)

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雙級羅茨風機海川:海川羅茨風機講解噪音問題

  1 羅茨風機噪聲產生的機理

  1.1 羅茨風機的噪聲源

  羅茨風機含有多種噪聲源,其輻射噪聲的部位主要有:(1)進氣口和出氣口輻射的空氣動力性噪聲;(2)機殼及電動機、軸承等輻射的機械性噪聲;(3)基礎振動輻射的固體聲。在這幾部分噪聲中,進、出口部位輻射的空氣動力性噪聲(簡稱氣動噪聲)最強,其它如機械噪聲、電磁噪聲等,在風機正常運行條件下都是次要的[1]。根據(jù)羅茨風機產生噪聲的頻譜分析,其特點為低頻寬帶。風機的氣動噪聲主要由兩部分組成:即旋轉噪聲和渦流噪聲。

  1. 2 旋轉噪聲

  旋轉噪聲是由于工作輪上均勻分布的葉片打擊周圍的氣體介質,引起周圍的氣體壓力脈動而產生的噪聲 另外,當氣流流過葉片時,在葉片表面形成附面層,特別是吸力邊的附面層容易加厚,并產生很多渦。在葉片尾緣處,吸力邊與壓力邊的附面層匯臺形成所謂尾跡區(qū)。在尾跡區(qū)內,氣流的壓力與速度都大大低于主氣流區(qū)的數(shù)值。因而,當工作輪旋轉肘,葉片出口區(qū)內氣流具有很大的不均勻性。這種不均勻性氣流周期地作用于周圍介質,產生壓力脈動而形成噪聲。氣流的不均勻性愈強,噪聲也愈大。

  風機的噪聲具有確定的頻率,其旋轉噪聲的頻率為:

  fi=i(NZ/60) (1)

  式中:N為風機工作輪每分鐘轉數(shù)(r/min);z為葉片數(shù);i為諧波序號(1,2,3,)。 i=l為基頻,i=2,3,4,為高次諧音。從噪聲強度來看,基頻最強,其次高頻諧音總的趨勢是逐漸減弱的。典型羅茨風機的頻率特性見圖l、圖2[2]

  1.3 渦流噪聲

  渦流噪聲又稱旋渦噪聲或紊流噪聲。它主要是由于氣流流經葉片時,產生紊流附面層及旋渦與旋渦**脫體。而引起葉片上壓力的脈動所造成的。其產生有4個方面的原因:其一是物體表面上的氣流形成紊流附面層后,附面層中氣流紊亂的壓力脈動作用于葉片、蝸殼內表面及局部表面等,產生了噪聲;其二是氣流流經物體時,由于附面層發(fā)展到一定程度會產生渦流脫落,脫離渦流將造成較大的脈動;其三是由于來流的紊流度引起葉片作用力的脈動造成噪聲;其四是由于二次渦流形成的噪聲。

  一般認為,上述4種產生渦流噪聲的原因,由附面層紊流壓力脈動和二次渦流輻射的噪聲功率相對小得多。此外,只要來流的紊流度不特別大,由于沖角脈動形成的噪聲也不太明顯。于是可以認為,風機的渦流噪聲主要是由于第二種噪聲,即渦流和渦流脫離引起葉片升力的脈動所造成的渦流噪聲。

  根據(jù)經驗公式,渦流噪聲的頻率為:

  Fi=i(SrW/L) (2)

  式中:Sr為斯特羅啥爾數(shù),Sr=0.14~0.20,一般可取0.185;W 為氣體與葉片的相對速度;L為物體正表面寬度在垂直于速度平面上的投影;i為諧波序號(i=1,2,3,……)。

  由公式(2)可知,風機的渦流噪聲頻率,主要與氣流和葉輪的相對速度W 有關。W又與工作輪的圓周速度u有關。u是隨著工作輪各點到轉軸軸心距離而變化的。由內到外是連續(xù)變化的。因而風機旋轉時所產生的渦流噪聲是一種寬頻帶的連續(xù)譜。通過分析可知,風機的空氣動力性噪聲是由上述兩種性質不同的噪聲相互疊加的結果。旋轉噪聲和渦流噪聲兩種噪聲源強弱取決于葉片的幾何形狀和運行工況。

  2 羅茨風機噪聲控制的一般方法

  對于現(xiàn)場使用的風機可根據(jù)風機噪聲的太小、現(xiàn)場條件和降噪要求選用不同的控制措施,一般可概括為安裝消聲器、加裝隔聲罩和改造風機房或進行管道包扎等措施。

  2.1 機械噪聲控制方法

  對于羅茨風機的機械噪聲,控制的方法主要是提高裝配的精度;更換舊的滾珠軸承,或用滑動軸承來代替滾動軸承,使轉子處于動態(tài)平衡;以彈性聯(lián)軸節(jié)連接電動機和鼓風機;加強對設備的維修保養(yǎng),以及加油潤滑,擰緊連接的螺栓,更換損壞的零部件等等。這些對臧弱噪聲均是有效的[3]

  2.2 氣動噪聲的一般控制方法

  2.2.1 安裝消聲器由于一般情況下,從風機進氣口和排氣口輻射的空氣動力性噪聲比從其他部位輻射的噪聲要高10~20分貝(A) [4] ,因此,控制風機噪聲時,首先應在進氣和排氣管道上安裝適當?shù)南暺?,見圖3。風機上采用消聲器,目前國內外均趨向于采用阻性消聲器,而體積較大、消聲頻道較窄的消聲器已很少使用,當然消聲器的選擇、設計和安裝應根據(jù)實際情況進行。

  在風機管道上安裝消聲器

  2.2.2建立隔聲罩采用隔聲罩措施,就是將整個風機機組用密閉的廂聲罩圍包起來。其技術關鍵是采用怎樣的冷卻措施保證風機的正常運轉。目前,國內外均以采用風冷方法為最普遍。主要的冷卻形式有:自扇通風冷卻法、負壓吸風冷卻法、罩內空氣循環(huán)通風冷卻法和外加機械通風冷卻法等。具體的設計原理、制作和方法介紹見文獻[5]。

  2.2.3 改造風機房如果風機組有專門的風機房,則可以結合現(xiàn)場情況,采取將已有的風機房改造成隔聲間的方法。即把風機封閉在風機房內使其噪聲傳不出去。主要技術措旋是采用隔聲門、隔聲窗、隔聲屏和墻壁隔聲,應用合適的吸聲材料等。

  2.2.4 管道包扎為了臧弱從風機風管上輻射出來的噪聲,

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  玉林市密集型羅茨鼓風機采購-海川風機有限公司在試運行時,可手動調整排氣閥升壓到開啟壓力,調整安全閥使之恰好開啟(該壓力為工作壓力的1.1倍)。接通電源起動風機,請注意下列各項回轉式鼓風機的轉向是否與轉向標記指示方向一致,如不一致要立即停機調整電機接線。觀察壓力表有無壓力指示(污水處理槽內裝滿水后才能運行回轉式鼓風機,否則回轉式鼓風機排氣口無壓力,則回轉式鼓風機沒有潤滑)觀察滴油嘴有無機油滴出(10-12滴/分鐘),并觀察透明回油管內是否有機油流動。

  羅茨風機 屬容積式風機,葉輪端面、風機前后端蓋。原理是利用兩個葉形轉子在氣缸內作相對運動來壓縮和輸送氣體的回轉壓縮機。這種鼓風機結構簡單,制造方便,廣泛應用于水產養(yǎng)殖增氧、污水處理曝氣、水泥輸送,更適用于低壓力場合的氣體輸送和加壓系統(tǒng),也可用作真空泵等。

  風機實際運行時,并非永遠停留在設計工況點上。它將隨用戶的需求或外界條件的變化而變化,也就是風機實際上處于變工況下工作。要想使風機的風壓或風量達到某一目標值,就需要對風機或管網進行為人為地控制,亦稱調節(jié)。通過有效地調節(jié),實現(xiàn)在保證風機能夠穩(wěn)定工作的條件下,既要滿足生產對流量或壓力的要求,又能大限度地節(jié)能。在旋轉過程中無內壓縮地將工作腔內的氣體從進氣口推移到出氣口。轉子與轉子、轉子與箱體、轉子與墻板之間都有微小間隙,因而工作腔內沒有摩擦,無接觸磨損部分。應用范圍:廣泛應用于陶瓷、建材、造紙、電業(yè)、石油、化工、紡織、水產養(yǎng)殖、污水處理、食品等行業(yè)的氣力輸送系統(tǒng)。輸送介質:用以輸送空氣以及******中性氣體。但不適用輸送易燃、易爆、有毒和強腐蝕性氣體。

  羅茨風機由:機殼、墻板、葉輪、油箱、消聲器五大部分組成。機殼:主要起到支撐(墻板、葉輪、消聲器)和固定的作用。墻板:主要用來連接機殼與葉輪,并支撐葉輪的旋轉,以及起到端面密封的效果。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、運轉更平穩(wěn)等很多優(yōu)點,已逐漸代替兩葉羅茨風機。油箱:主要用于存放用來潤滑齒輪及軸承的潤滑油,消聲器:用來減小羅茨風機的進、出時由于氣流脈動產生的噪音。

  折疊運轉當羅茨鼓風機正常運轉后,操作工應密切注視所有部件運行狀況,隨時觀察機器各部件的溫度,機器的振動,以及消聲器的噪音,如有異常應立即停機。折疊停機羅茨鼓風機的正常停機是首先打開旁通管,進行”放風”,待風壓降下來后(基本為零),才能切斷電源,然后關閉進氣閥、冷卻水系統(tǒng)。非正常停機也應首先考慮打開旁通管,進行”放風”折疊維護正常運轉中,每隔1~2小時檢查一下軸承、油箱內潤滑油、電機等的溫度,不得高于規(guī)定值。消聲器結構由許多平行的單元消聲管排列組成,消聲管之間填充多孔吸聲材料,為減少氣流激發(fā)殼壁振動而產生輻射聲,在外殼上設置了加強筋。風機消聲器、離心風機消聲器以及鼓引風機消音器的形式均采用對中、高頻寬帶特性有較好效果的阻性吸音降噪原理,對低、中頻和脈動特性時有良好效果的抗性消聲降音原理以及微穿孔消聲器和阻抗復合式消聲器。

  羅茨風機是容積式風機的一種,有兩個三葉葉輪在由機殼和墻板密封的空間中相對轉動,由于每個葉輪都是采用漸開線,或是外擺線的包絡線,每個葉輪的三個葉片是完全相同的,同時兩個葉輪也是完全相同的,這樣就大大降低了加工難度。葉輪在加工時采用數(shù)控設備,保證了兩個葉輪在中心距不變情況下,不管兩個葉輪旋轉到什么位置,都能保持一定的極小間隙,從而保證氣體的泄露在允許范圍內。兩個葉輪相向轉動,由于葉輪與葉輪、葉輪與機殼、葉輪與墻板之間的間隙極小,從而使進氣口形成了真空狀態(tài),空氣在大氣壓的作用下進入進氣腔,然后,每個葉輪的其中兩個葉片與墻板、機殼構成了一個密封腔,進氣腔的空氣在葉輪轉動的過程中,被兩個葉片所形成密封腔不斷地帶到排氣腔,又因為排氣腔內的葉輪是相互嚙合的,從而把兩個葉片之間的空氣擠壓出來,這樣連續(xù)不停的運轉,空氣就源源不斷地從進氣口輸送到出氣口,這就是羅茨風機的整個工作過程。

  可見在滿足同樣風量Q2的情況下,風壓H3大幅度降低,功率N3隨著******減少,用面積CH3OQ2表示。節(jié)省的功率△N=(H1-H×Q用面積BH1H3C表示。顯然,節(jié)能的經濟效果是十分明顯的。風機在不同頻率下的節(jié)能率從流體力學原理得知,風機風量與電機轉速功率相關:風機的風量與風機(電機)的轉速成正比,風機的風壓與風機(電機)的轉速的平方成正比,風機的軸功率等于風量與風壓的乘積,故風機的軸功率與風機(電機)的轉速的三次方成正比(即風機的軸功率與供電頻率的三次方成正比):請看風機定律根據(jù)上述原理可知改變風機的轉速就可改變風機的功率。送風用-入口應加裝適當之過濾器出氣孔之總截面積應大于風機出口截面積之1如用于水中送氣,其水深壓力應在型號目錄上所標示大靜壓值之70%以下。于加壓送氣時,出口溫度因空氣摩擦的關系大于常溫10攝氏度屬正常,故應使用鐵管1M以上吸風用-出口處可加器吸入孔之總截面積應大于鼓風機入口截面積之1過濾器簡易清理方法:將過濾器自轉接頭旋開用空氣噴或刷子將濾網上之污垢或灰塵去除,清潔后將之旋回即可使用。

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雙級羅茨風機海川:黔東南州高壓羅茨風機聯(lián)系電話-海川風機有限公司

  黔東南州高壓羅茨風機聯(lián)系電話-海川風機有限公司性能特點編輯雙級三葉羅茨風機容積效率高,供氣量大,運行平穩(wěn),使用可靠,具有比較穩(wěn)定的工作特性。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(xù)運轉。強制輸氣,流量隨壓力變化小,出口壓力由背壓決定,且輸送氣體不受油污染。軸承的選用較為合理,各軸承的使用壽命均勻,而且風機油封選用進口氟橡膠材料,耐高溫,耐磨,因而風機使用壽命長,可靠性高。

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  風機的主要結構部件是葉輪、機殼、進風口、支架、電機、皮帶輪、聯(lián)軸器、消音器、傳動件(軸承)等。無動力通風機是利用自然風力及室內外溫度差造成的空氣熱對流,推動渦輪旋轉從而利用離心力和負壓效應將室內不新鮮的熱空氣排出。風機關系到系統(tǒng)的輸配能耗,是建筑節(jié)能非常關鍵的部分。根據(jù)空調設備質量監(jiān)督檢驗中心多年風機檢測表明很多風機在額定工況下都存在問題,因此需要嚴格按照產品標準要求生產和制造風機。放空間,為方便例行維護、修理方便,避免安裝過于狹小之地。免振動,安裝在無振動場所;如場所振動不可避免,應當采取減震措施。型號編輯XLSR用途編輯應用于工業(yè)吸塵、電鍍槽液攪拌、氣力輸送、石油、化工、冶煉、電力、化肥、建材、礦石、港口、輕紡、食品、、環(huán)保、養(yǎng)殖及城市燃氣等行業(yè)。雙級羅茨風機是由兩臺錦工系列標準羅茨鼓風機串聯(lián)而成。

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  行業(yè)現(xiàn)狀編輯全球風能理事會發(fā)布報告數(shù)據(jù)顯示,2021年全球風電新增裝機容量51477MW,同比上升44%,累計裝機容量超過50GW門檻,各項數(shù)據(jù)均創(chuàng)造了新的紀錄。中國的風電產業(yè)驅動了全球增長。2021年,中國風電新增裝機容量2335.05萬千瓦,同比上升45.1%,累計裝機容量達到近1.15億千瓦,其中并網容量近1億千瓦,占全部發(fā)電裝機容量7%。離心風機簡介離心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,它是一種從動的流體機械。離心風機廣泛用于工廠、礦井、隧道、冷卻塔、車輛、船舶和建筑物的通風、排塵和冷卻;鍋爐和工業(yè)爐窯的通風和引風;羅茨風機與離心風機的區(qū)別工作原理不同,離心風機用的是曲線風葉,靠離心力將氣體甩到機殼處,而羅茨風機用的是兩個三葉型的風葉,它們間的間隙很小,靠兩個葉片的擠壓,將氣體擠至出氣口。

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  1935年,德國首先采用軸流等壓風機為鍋爐通風和引風。1948年,丹麥制成運行中動葉可調的軸流風機;旋軸流風機、子午加速軸流風機、斜流風機和橫流風機;1874年成立的Clarage公司,于1997年被美國雙城風機集團并購,成為至今老的風機制造商之風機的發(fā)展也都獲得了長足進步。1880年,人們設計出用于礦井排送風的蝸形機殼,和后向彎曲葉片的離心風機,結構已比較完善了。工作介質為空氣,且工作于標準狀態(tài)。鼓風機進氣口工作壓力為Pa、溫度為20℃、密度為12kg/m相對濕度為50%的情況下,各重要數(shù)據(jù)關系如下圖所示。羅茨鼓風機數(shù)據(jù)關系羅茨鼓風機數(shù)據(jù)關系故障及處理編輯羅茨鼓風機,在使用中將各供氣支路的供氣閥全部打開,如果有較多的孵化他沒有卵或幼體,錯誤地停止對這些孵化池供氣會造成鼓風機排氣量大大減少,機內氣壓急劇,鼓風機轉子運行受阻,電動機負荷迅速增大,從而造成電動機轉速降低。

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