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罗茨风机_罗茨鼓风机工作原理动画演示

时间:2021-04-25 09:30  来源:锦工原创

罗茨鼓风机工作原理动画演示:七种压缩机结构及原理动画演示

  压缩机在化工行业应用非常广泛,应广大七友要求,小编和从事动设备工程师经过多方收集资料,整理制作,最总给大家呈现出了这篇精彩的内容,希望对从事压缩机相关的七友有所帮助!!!

  1、螺杆式压缩机

  原理:螺杆式压缩机的结构如图所示。在“∞”字形的气缸中平行地配置两个按一定传动比反向旋转又相互啮合的螺旋形转子。通常对节圆外具有凸齿的转子称为阳转子(习惯称为主动转子);在节圆内具有凹齿的转子称为阴转子(习惯称为从动转子) 。阴、阳转子上 的螺旋形体分别称作阴螺杆和阳螺杆。一般阳转子(或经增速齿轮组)与原动机连接,并由此输入功率;由阳转子( 或经同步齿轮组 )带动阴转子转动。螺杆式压缩机的主要零部件有:一对转子、机体、轴承、同步齿轮(有时还有增速齿轮)以及密封组件等。

  按运行方式之不同,螺杆式压缩机可分为无油压缩机和喷油压缩机两类

  优点:

  1)可靠性高。螺杆压缩机零部件少,没有易损件,因而它运转可靠,寿命长,大修间隔期可达4-8万h.

  2)操作维护方便。

  3)动力平衡好。特别适合用作移动式压缩机,体积小、重量轻、占地面积少。

  4)适应性强。螺杆压缩机具有强制输气的特点,容积流量几乎不受排气压力的影响,在宽广的范围内能保持较高的效率,在压缩机结构不作任何改变的情况下,适用于多种工质。

  5)多相混输。螺杆压缩机的转子齿面间实际上留有间隙,因而能耐液体冲击,可输送含液气体、含粉尘气体、易聚合气体等。

  缺点:

  1)造价高。由于螺杆压缩机的转子齿面是一空间曲面,需利用特制的刀具在价格昂贵的专用设备上进行加工。另外,对螺杆压缩机气缸的加工精度也有较高的要求。

  2)不能用于高压场合。由于受到转子刚度和轴承寿命等方面的限制,螺杆压缩机只能用于中、低压范围,排气压力一般不超过3MPa。

  3)不能用于微型场合。螺杆压缩机依靠间隙密封气体,一般只有容积流量大于0.2m3/min时,螺杆压缩机才具有优越的性能。

  排气量的调节:变转数调节,螺杆式压缩机的排气量和转数成正比关系。因此,改变压缩机的转数就可以达到调节排气量的目的。

  停转调节:利用压缩机停转来调节排气量,常见的有两种形式:1)小型螺杆式压缩机,如若实际耗气量低于排气量,则储气罐及管网中的气体压力升高,可利用压力继电器之类的装置来控制原动机的停转,以实现排气量的间断调节。2 )在压缩机站或化工企业中,一般是多机配置,完全可以采用停止部分压缩机的运转以适应实际耗气量。

  控制吸入调节:利用压缩机吸气管上的进气调节阀进行调节。控制吸入调节又分为停止吸入和节流吸入两种。

  进排气管连通调节:从装置的结构上来看,此种调节方法是简便的,它只需在排出管道上安装一调节阀。调节工况时,压缩的气体沿旁通管道经此调节阀流回吸入口

  空转调节:它实际上是停止吸入和进、排气管连通调节联合使用的一种综合调节方法,采用一种在截断吸入的同时,能使进、排气管连通的减荷阀。空转调节的示功图如图4-49所示。它可在停止吸入调节示功图的基础上,考虑到气体向进气管道(大气)排放(经安装在压缩机排气止回阀前 的连通管)而得到。

  滑阀调节:滑阀调节与活塞式压缩机部分行程压开吸气阀调节的基本原理相同,它是使齿间容积在接触线从吸入端向排出端移动的前一段时间内仍与吸气孔口相通,并使这部分气体回流到吸气孔口。也就是说,减短了螺杆的有效轴向长度,以达到调节排气量的目的。

  2、滑片式压缩机

  工作原理:滑片式压缩机的主要机件由三部分组成:机体1(又称气缸)、转子2及滑片3。

  滑片式压缩机的转子偏心配置在气缸内,转子上开有若干纵向凹槽,在凹槽中装有能沿径向自由滑动的滑片。

  由于转子在气缸内偏心配置,气缸内壁与转 子外表面间构成一个月牙形空间。转子旋转时,滑片受离心力的作用从槽中甩出,其端部紧贴在 机体内圆壁面上,月牙形的空间被滑片分隔成若 干扇形的小室——基元容积。

  在转子旋转一周之内,每一基元容积将由最 小值逐渐变大,直到最大值,再由最大值逐渐变 小,变到最小值。随着转子的连续旋转,基元容积遵循上述规律周而复始变化。

  如图所示,在机体上开设有吸气孔口(左侧) 和排气孔口(右侧) 。

  基元容积逐渐增大时,在左面与吸气孔口相遇。开始吸入气体,直到基元容积达到最大,组成该基元容积的后一滑片(相对于旋转方向)越过吸气孔口的上边缘时吸气终止。以后,基元容积开始缩小,气体在其内被压缩。当组成该基元容积的前一滑片达到排气孔口的上边缘时,基元容积开始和排气孔口相通,则压缩过程结束,排气开始。而在基元容积的后一滑片越过排气孔口的下边缘时,排气终止。之后,基元容积达最小值。转子继续旋转,基元容积又开始增大。由此,余留在该最小容积中的压缩气体进行膨胀。当基元容积的前一滑片达到吸气孔口的下边缘后,该正在扩大的基元容积又和吸气孔口相通,重新开始吸入气体。如果滑片数为 z,则在转子每旋转一周之中,依次有z个基元容积分别进行吸气-压缩-排气-膨胀过程。

  分类:第一类:滴油滑片式压缩机第二类:喷油滑片式压缩机第三类:无油滑片式压缩机

  特点:滑片式压缩机结构简单、制造容易,操作和维修保养方便。它几乎完全平衡,无振动,所以要求的基础小。此外,在旋转一周之中有多个基元容积与吸排气管接通,因此吸排气压力脉动较小,不需安装很大的贮气器。

  滑片式压缩机的主要缺点是滑片与转子气缸之间有很大的机械摩擦,产生较大的能量损失,因此效率较低。以排气量10m3/min, 排气压力 6.86×105N/ m2的移动式空压机为例,其效率要比同参数的螺杆式压缩机约低10%, 比同参数的往复式压缩机约低20%。此外,虽然滑片的寿命现在已能突破8000小时,但取决于材质、加工精度及运行条件,故它仍是影响滑片式压缩机运转周期的一个重要因素。

  用途:滑片式压缩机广泛运用于各种中、小型压缩空气装置和小型空调制冷装置中。在化学工业和食品工业中,无油机器可用来输送或加压各种气体。滑片式机械还可作为真空泵使用,单级可获5000-4000N/m2 (真空度95-96%), 双级可获1500-1OOON/m2(真空度98.5-99%)。

  滑片式压缩机多为单级或双级的,三级以上的很少见到。滴油润滑的机器,单级压力比为3-4;喷油机器单级压力比可达8;无油润滑机器的单级压力比很少超过2.5 。常见的排气量范围是1-20m3/min。压缩机一般与电功机直联,转数范围一般是500-30OOrpm。

  3、液环式压缩机

  工作原理:在泵体中装有适量的水作为工作液。由于离心力的作用,水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。水环的上部分内表面恰好与叶轮轮毂相切,水环的下部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上叶片在水环内有一定的插入深度)。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成叶片数目相等的若干个小腔。如果以叶轮的上部0°为起点,那么叶轮在旋转前180°时小腔的容积由小变大,且与端面上的吸气口相通,此时气体被吸入,当吸气终了时小腔则与吸气口隔绝;当叶轮继续旋转时,小腔由大变小,使气体被压缩;当小腔与排气口相通时,气体便被排出泵外。

  特点:液环式压缩机或真空泵,通常用水作密封液,所以又习称水环泵。由于液体的充分冷却作用,压缩气体终了温度很低。所以,液环式压缩机适合压缩在高温下易于分解的气体,如乙炔、二硫化碳、硫化氢等,也适于压缩高温时易于聚合的一些气体。由于压缩介质不与气缸直接接触,所以,它也特别适用于压缩具有强烈腐蚀性的气体,如氯气等。此时,可选用一种与被压缩气体不起作用的液体作密封液。如压缩氯气时用浓硫酸作密封液。液环式压缩机气缸不需润滑,可作为特殊用途的无润滑压缩机使用。除此之外,此种型式压缩机的结构简单,制造、操作方便,易损零件少,排气脉动和噪声均较小,

  4、滚动活塞式压缩机

  工作原理:滚动活塞式压缩机,将低压气体提升为高压的一种从动的流体机械。是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂液体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。依靠偏心安设在汽缸内的旋转活塞在圆柱形汽缸内作滚动运动和一个与滚动活塞相接触的滑板的往复运动实现气体压缩的压缩机。

  分类:滚动活塞式压缩机按其原理可分为容积型滚动活塞式压缩机与速度型滚动活塞式压缩机。容积型又分为 往复式滚动活塞式压缩机、回转式滚动活塞式压缩机;速度型滚动活塞式压缩机又分为:轴流式滚动活塞式压缩机、离心式滚动活塞式压缩机。

  目前家用冰箱和空调器滚动活塞式压缩机都是容积式,其中又可分为往复式和旋转式。往复式滚动活塞式压缩机使用的是活塞、曲柄、连杆机构或活塞、曲柄、滑管机构,旋转式使用的目前多是滚动转子滚动活塞式压缩机。在商用空调上,又多是离心式、涡旋式、螺杆式。

  按应用范围又可分为低背压式、中背压式、高背压式。低背压式 ( 蒸发温度 -35 ~ -15 ℃ ) ,一般用于家用电冰箱、食品冷冻箱等。中背压式 ( 蒸发温度 -20 ~ 0 ℃ ) ,一般用于冷饮柜、牛奶冷藏箱等。高背压式 ( 蒸发温度 -5 ~ 15 ℃ ) ,一般用于房间空气调节器、除湿机、热泵等。

  滚动活塞式压缩机的规格是按输入功率来划分的。一般每种规格间相差 50W 左右。另外,也有按气缸容积划分的。

  5、涡旋式压缩机

  涡旋式压缩机是由一个固定的渐开线涡旋盘和一个呈偏心回旋平动的渐开线运动涡旋盘组成可压缩容积的压缩机。涡旋压缩机的独特设计,使其成为当今世界节能压缩机。涡旋压缩机主要运行件涡盘只有龊合没有磨损,因而寿命更长,被誉为免维修压缩机。涡旋压缩机运行平稳、振动小、工作环境宁静,又被誉为‘超静压缩机’。 涡旋式压缩机结构新颖、精密,具有体积小、噪音低、重量轻、振动小、能耗小、寿命长、输气连续平稳、运行可靠、气源清洁等优点。

  工作原理:涡旋式压缩机是有两个双函数方程型线的动、静涡盘相互咬合而成。在吸气、压缩、排气的工作过程中,静盘固定在机架上,动盘由偏心轴驱动并由防自转机构制约,围绕静盘基圆中心,作很小半径的平面转动。气体通过空气滤芯吸入静盘的外围,随着偏心轴的旋转,气体在动静盘噬合所组成的若干个月牙[1] 形压缩腔内被逐步压缩,然后由静盘中心部件的轴向孔连续派出

  特点:

  效率高,更有利于节能,保护环境;噪声更低;体积更小,重量更轻;运行平稳,气流脉动小,扭矩变化小,压缩机寿命长;

  压缩过程长,相邻压缩腔压差小,泄漏量小,效率更高。

  6、罗茨鼓风机

  工作原理和特点:罗茨鼓风机是最早制造的两转子回转式压缩机之一。罗茨鼓风机的主要零部件有:转子,同步齿轮,机体(气缸及端板), 轴承密封件等。

  如图,由近乎椭圆形的气缸与两侧的端板包容成一个空间,气缸两对面分别设置与吸、排气管道相连的吸气孔口与排气孔口。一对彼此啮合的叶轮由气缸外侧的一对同步齿轮带动而作方向相反的旋转。借助于两叶轮的啮合(实际上两叶轮并不接触,两者之间留有微小的 “啮合间隙”使吸气口与排气口相互隔绝。在旋转过程中,无内压缩地将气缸容积内的气体从吸气孔口推到排气孔口,以达到鼓风的目的

  主要特点:其最大的特点是使用时当压力在允许范围内加以调节时流量之变动甚微,压力选择范围很宽,具有强制输气的特点。输送时介质不含油。结构简单、维修方便、使用寿命长、整机振动小。

  由于周期性的吸、排气和瞬时等容压缩造成气流速度和压力的脉动,因而会产生较大的气体动力噪声。此外,转子之间和转子与气缸之间的间隙会造成气体泄漏,从而使效率降低。罗茨鼓风机的排气量为0.15~150立方米/分,转速为 150~3000转/分。单级压比通常小于1.7,最高可达2.1,可以级串联使用。

  主要用途:污水处理,水产养殖,气力输送,水泥,化工,铸造,面粉等国民经济部门。

  7、偏心滚动转子式压缩机

  工作原理:在气缸1内偏心配置转子2 。当转子绕气缸中心O转动时,转子紧贴在气缸内表面上(实际上,往往具有0.1-0.2 mm间隙)滚动。由此,转子外表面和气缸内表面之间构成一月牙形空间,其位置随转子的转角而变化。滑片4将月牙形空间分离成两个孤立部分,一部分和吸气孔口相通, 另一部分通过排气阀3与排气接管相远。滑片靠弹簧5(有的同时兼有油压)压紧在转子外表面上(或者靠两个偏心轮导向) 。

  当转子与气缸接触点转到超过吸气孔口时,滑片右方 (按图示)至接触点之间的部分与吸气孔口相遇,它的容积随转子的转动而增大,从而由吸气孔口吸进气体。当转子接触点转到最上位置时,此部分空间达到最大值且充满了新鲜气体,吸气停止。

  另一部分,滑片左方(按图示)至接触点部分充满转子在上一转中吸入新鲜气体。这部分空间随转子旋转逐渐缩小,其内气体压力逐渐增高,直至腔内压力达到排气管里的压力,排气阀开启,则开始排气。转子接触点越过排气口后,排气过程结束。这样,转子每旋转两周,基元容积完成吸气、压缩、排气过程。

  该机器的转子绕轴心转动,以实现在气缸内滚动。滑片沿着可自由转动的柱形导向器内的滑槽滑动。在转子表面套有薄钢环制的弹性套,以保证与气缸内表面和滑片端部具有良好的密封、减少磨损。

  偏心滚动转子式压缩机的特点是由于采用气缸内喷油冷却,排气温度较低,所以,它能达到的压力比很大。在制冷装置中,一级压缩的压力比就可达到30以上。

  偏心滚动转子式压缩机必须装设排气阀,其压力比并不取决于排气孔口的位置,因而它适用于压力比变化的工作条件,例如在制冷装置和真空系统中使用。

罗茨鼓风机工作原理动画演示:动画演示各种泵的工作原理演示说明

  泵是一种在工业及生活中常用的液体输送增压机械,它将机械能转化为势能,除了输送液体外,还可以输送液气混合体及含悬浮固体物的液体。下面重点来演示说明各种常见泵的工作原理。

  一.齿轮泵

  齿轮泵不同于常见的叶轮泵,它是采用两个齿轮互相开合产生的压力来输送液体。齿轮泵的两个齿轮分开时会产生低压,液体吸入,由壳壁送到另一侧。另一侧两齿轮互相合拢,形成高压将液体排出。

  二、多级离心泵

  多级离心泵是将具有同样功能的两个以上的离心泵串联形成,输出水压很大。常见为立式结构,也有卧式结构,多级离心泵运行平稳、振动小、寿命长。

  多级离心泵也是依靠叶轮的旋转获取离心力,待气体密度达到机械真空泵的工作范围而被抽出,从而获得高真空。多级泵是靠容积的变化来实现吸气压缩和排气的。

  三、单级离心泵

  单级离心泵工作时,叶轮的高速旋转产生了离心力。液体在离心力的作用下产生高速,高速液体经过逐渐扩大的泵壳通道,产生压力。

  四、螺杆泵

  螺杆泵时容积转子泵,它是依靠由螺杆和衬套形成的密封腔的容积变化来吸入和排出液体的。

  一个螺杆转动,带动另一个螺杆,液体被拦截在啮合室内,沿杆轴方向推进,然后被挤向中央排出。

  五、往复泵旁路调节

  往复泵依靠活塞、柱塞或隔膜在泵缸内往复运动使缸内工作容积交替增大和缩小来输送液体或使之增压的容积式泵。当泵提供的流量大于管路需求流量时,要求一部分回流到往复泵进口,可通过改变旁路阀门的开度,来调节出口回流到进口处的流量。

  六、气动隔膜泵

  气动隔膜泵采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。气动隔膜泵工作时为了使活柱不与腐蚀性料液直接接触,将气缸腔体与液料用隔膜分开,实质也是往复泵的原理。

  七、往复泵

  往复泵工作时活塞右移,腔内压力降低,将上活门压下,下活门顶起,液体吸入;活塞左移,腔内压力增高,将上活门顶起,下活门压下,液体排出。

  八、双动往复泵

  双动往复泵工作时活塞右移,左下吸液,右上排液。活塞左移,右下吸液,左上排液。活塞往复一次,有两次吸、排液,流量更加均匀。

  九、水环式真空泵

  水环式真空泵的叶轮与泵壳成偏心,泵壳内充一定量的水,叶轮旋转使水形成水环。相邻叶片(如图中红色叶片)旋转时,与水环形成的空间(气室)变大即进气,空气(气室)逐渐变小,即空气被压缩。多组相邻叶片,即多组往复压缩。结构紧凑、工作平衡可靠和流量均匀,所以化工生产中多用来输送或抽吸易燃、易爆和有腐蚀性的气体。水环式真空泵由于叶轮搅拌液体,损失能量大,故其效率很低。

  十、旋涡泵

  旋涡泵就是靠旋转叶轮对液体的作用力,在液体运动方向上给液体以冲量来传递动能以实现输送液体。

  旋涡泵的叶片凹槽中的液体,被离心力甩向流道,一次增压;流道中液体又因槽中液体被甩出形成低压,再次进入凹槽,再次增压;多次的凹槽一流道一凹槽的漩涡运动,从而获得较高压头。

  十一、叶片泵

  叶片泵转子旋转时,叶片在离心力和压力油的作用下,尖部紧贴在定子内表面上。这样两个叶片与转子和定子内表面所构成的工作容积,先由小到大吸油后再由大到小排油,叶片旋转一周时,完成一次吸油与排油。

  十二、蒸汽喷射泵

  蒸汽喷射泵工作时蒸汽进入喷嘴后,高速喷出,产生低压,将气体吸入并在混合室混合,经扩大管后,动能转变为压强能。如果吸入的气体来自容器,容器减压,即可称作喷射真空泵。

  十三、轴流管道泵

  轴流泵叶轮装有2~7个叶片,在圆管形泵壳内旋转。叶轮上部的泵壳上装有固定导叶,用以消除液体的旋转运动,使之变为轴向运动,并把旋转运动的动能转变为压力能。

  十四、自吸泵

  自吸泵的工作原理是:水泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水)。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳,这时入口形成真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气进入泵内,并经叶轮槽道到达外缘。

  十五、活塞泵

  活塞泵靠活塞往复运动,使得泵腔工作容积周期变化,实现吸入和排出液体。由泵缸、活塞、进出水阀门、进出水管、连杆和传动装置组成。靠动力带动活塞在泵缸内作往复运动。当活塞向上运动时,进水阀开启,水进入泵缸,同时活塞上的水阀关闭,活塞上部的水随活塞向上提升;当活塞向下运动时,进水阀关闭,活塞上的阀门开启,同时使泵缸下腔的水压入上腔,并升入出水管,如此反复进水和提升,使水不断从出水管排出。

  十六、罗茨真空泵

  罗茨真空泵是指泵内装有两个相反方向同步旋转的叶形转子,转子间、转子与泵壳内壁间有细小间隙而互不接触的一种变容真空泵,罗茨泵的工作原理与罗茨鼓风机相似。由于转子的不断旋转,被抽气体从进气口吸入到转子与泵壳之间的空间v0内,再经排气口排出。

  十七、旋片式真空泵

  旋片泵主要由泵体、转子、旋片、端盖、弹簧等组成。在旋片泵的腔内偏心地安装一个转子,转子外圆与泵腔内表面相切(二者有很小的间隙),转子槽内装有带弹簧的二个旋片。旋转时,靠离心力和弹簧的张力使旋片顶端与泵腔的内壁保持接触,转子旋转带动旋片沿泵腔内壁滑动。

  十八、泥浆泵

  泥浆泵,是指在钻探过程中向钻孔里输送泥浆或水等冲洗液的机械。它是将地表冲洗介质──清水﹑泥浆或聚合物冲洗液在一定的压力下,经过高压软管﹑水龙头及钻杆柱中心孔直送钻头的底端,以达到冷却钻头、将切削下来的岩屑清除并输送到地表的目的。

  十九、气气增压泵

  气气增压泵以压缩空气为动力,将低压气体压力升高后连续输出,最终输出压力可升高至动力源压力的两倍甚至数十倍,是无污染的气体增压装置。

  二十、气液增压泵

  气液增压泵由单向阀控制的高压柱塞不断的将液体排出,增压泵的出口压力大小与空气驱动压力有关。当驱动部分和输出液体部分之间的压力达到平衡时,增压泵会停止运行,不再消耗空气。当输出压力下降或空气驱动压力增加时,增压泵会自动启动运行,直到再次达到压力平衡后自动停止。

罗茨鼓风机工作原理动画演示:图文展示:罗茨鼓风机与离心鼓风机的区别!够直观!

  对于初入风机行业的朋友来说,罗茨鼓风机和离心鼓风机可能分不清,也不清楚他们的具体运作形式,也不了解他们的结构形式,下面锦工小编为大家进行知识扫盲,(*^__^*) 嘻嘻……

  1、罗茨鼓风机与离心鼓风机的定义

  罗茨鼓风机定义:罗茨鼓风机,也称作罗茨风机,英文名Roots blower,系属容积回转鼓风机,利用两个或者三个叶形转子在气缸内作相对运动来压缩和输送气体的回转压缩机。

  离心鼓风机的定义:离心风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。

  小结:上面的概念摘自百度百科,对刚入行的朋友来说,可能和小编一样,傻傻分不清,不知道到底是什么怎么回事,下面我来看下两者的外貌情况!

  2、罗茨鼓风机与离心鼓风机的结构形式

  通过上面的图,我们可以清晰的看清楚两者之间存在的差异,结构形式完全不同。想要清晰的了解两者的差异,还是需要了解一下两者的工作原理的。

  3、罗茨鼓风机与离心鼓风机的工作原理

  罗茨鼓风机动态图

  离心鼓风机

  直接看动态图,我们能够看出两者的都是在发动机的带动下,带动叶轮进行空气的输送。既然都能输送空气,那为什么还需要将两者分门别类呢?这就需要我们了解两者的特性了,因结构形式的不同,使得两者产生了不同的独有性质。

  4、罗茨鼓风机与离心鼓风机的性质区别

  离心鼓风机可以输送较大流量的气体,对于压力的要求不是很高,多以空气流量为主,如果我们在安排使用时,需要客服一定的压力,离心风机的风量会发生较大幅度的波动。如,污水曝气,想要从污水池底部鼓入空气,就必须要克服一定的水压,因结构形式的原因,离心鼓风机在克服压力方面性能不突出。而正是因为有这样的需求,罗茨鼓风机应运而生,罗茨鼓风机为恒流量风机,能够克服一定的压力,提供充足的气体,在压力匹配范围内,罗茨鼓风机的流量变化很小,这就适用了很多的工况条件,如:煤化工、脱硫、水产曝气、污水曝气等。

  小结:通过锦工风机小编的如此讲解,想必大家对罗茨鼓风机和离心鼓风机有了一定的了解,这里小编还需要补充一下,罗茨鼓风机、离心鼓风机的结构形式有很多,产生差异化的原因是,工况信息的不同,很多厂家根据市场需求,不断创新而得来,如:逆流冷却罗茨鼓风机、多级离心鼓风机、高压水冷罗茨鼓风机、高温锅炉引风机等。锦工风机专业生产罗茨鼓风机,如果您有什么采购问题,可以联系我们的官方客服热线

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罗茨鼓风机工作原理动画演示:罗茨真空泵抽气过程演示图

  罗茨真空泵(简称罗茨泵)是一种旋转式变容真空泵。它是由罗茨鼓风机演变而来的。根据罗茨真空泵工作范围的不同,又分为直排大气的低真空罗茨泵;中真空罗茨泵(又称机械增压泵)和高真空多级罗茨泵。一般来说,罗茨泵具有以下特点:

  在较宽的压强范围内有较大的抽速;

  起动快,能立即工作;

  对被抽气体中含有的灰尘和水蒸气不敏感;

  转子不必润滑,泵腔内无油;

  振动小,转子动平衡条件较好,没有排气阀;

  驱动功率小,机械摩擦损失小;

  结构紧凑,占地面积小;

  运转维护费用低。

  因此,罗茨泵在冶金、石油化工、造纸、食品、电子工业部门得到广泛的应用。

  罗茨泵的工作原理

  罗茨泵的结构如图所示。在泵腔内,有二个“8”字形的转子相互垂直地安装在一对平行轴上,由传动比为1的一对齿轮带动作彼此反向的同步旋转运动。在转子之间,转子与泵壳内壁之间,保持有一定的间隙,可以实现高转速运行。由于罗茨泵是一种无内压缩的真空泵,通常压缩比很低,故高、中真空泵需要前级泵。罗茨泵的极限真空除取决于泵本身结构和制造精度外,还取决于前级泵的极限真空。为了提高泵的极限真空度,可将罗茨泵串联使用。

  罗茨泵的工作原理与罗茨鼓风机相似。由于转子的不断旋转,被抽气体从进气口吸入到转子与泵壳之间的空间v0内,再经排气口排出。由于吸气后v0空间是全封闭状态,所以,在泵腔内气体没有压缩和膨胀。 但当转子顶部转过排气口边缘,v0空间与排气侧相通时,由于排气侧气体压强较高,则有一部分气体返冲到空间v0中去,使气体压强突然增高。当转子继续转动时,气体排出泵外。

  如图为罗茨泵转子由0°转到180°的抽气过程。在0°位置时(图中a),下转子从泵入口封入v0体积的气体。当转到45°位置时(图中b),该腔与排气口相通。由于排气侧压强较高,引起一部分气体返冲过来。当转到90°位置时(图中c),下转子封入的气体,连同返冲的气体一起排向泵外。这时,上转子也从泵入口封入v0体积的气体。当转子继续转到135°时(图中d),上转子封入的气体与排气口相通,重复上述过程。180°(图e)位置和0°位置是一样的。转子主轴旋转一周共排出四个v0体积的气体。

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