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壓風機的結構和工作原理_羅茨鼓風機

壓風機的結構和工作原理_羅茨鼓風機

壓風機的結構和工作原理:八種常見的風機結構及工作原理動態圖解,不能錯過了!

  風機包括通風機、透平鼓風機、羅茨鼓風機和透平壓縮機,詳細劃分為離心式壓縮機、軸流式壓縮機、往復式壓縮機、離心式鼓風機、羅茨鼓風機、離心式通風機、軸流式通風機和葉氏鼓風機等八大類。

  一、離心式壓縮機

  離心式壓縮機是一種葉片旋轉式壓縮機(即透平式壓縮機)。在離心式壓縮機中,高速旋轉的葉輪給予氣體的離心力作用,以及在擴壓通道中給予氣體的擴壓作用,使氣體壓力得到提高。早期,由于這種壓縮機只適于低,中壓力、大流量的場合,而不為人們所注意。由于化學工業的發展,各種大型化工廠,煉油廠的建立,離心式壓縮機就成為壓縮和輸送化工生產中各種氣體的關鍵機器,而占有極其重要的地位。隨著氣體動力學研究的成就使離心壓縮機的效率不斷提高,又由于高壓密封,小流量窄葉輪的加工,多油楔軸承等技術關鍵的研制成功,解決了離心壓縮機向高壓力,寬流量范圍發展的一系列問題,使離心式壓縮機的應用范圍大為擴展,以致在很多場合可取代往復壓縮機,而大錦工擴大了應用范圍。

  有些化工基礎原料,如丙烯、乙烯、丁二烯、苯等,可加工成塑料、纖維、橡膠等重要化工產品。在生產這種基礎原料的石油化工廠中,離心式壓縮機也占有重要地位,是關鍵設備之一。除此之外,其他如石油精煉,制冷等行業中,離心式壓縮機也是極為關鍵的設備。我國在五十年代已能制造離心式壓縮機,從七十年代初開始又以石油化工廠,大型化肥廠為主,引進了一系列高性能的中、高壓力的離心式壓縮機,取得了豐富的使用經驗,并在對引進技術進行消化、吸收的基礎上大大增強了自己的研究、設計和制造能力。

  性能特點:

  優點:

  離心式壓縮機之所以能獲得這樣廣泛的應用,主要是比活塞式壓縮機有以下一些優點。

  1、離心式壓縮機的氣量大,結構簡單緊湊,重量輕,機組尺寸小,占地面積小。

  2、運轉平衡,操作可靠,運轉率高,摩擦件少,因之備件需用量少,維護費用及人員少。

  3、在化工流程中,離心式壓縮機對化工介質可以做到絕對無油的壓縮過程。

  4、離心式壓縮機為一種回轉運動的機器,它適宜于工業汽輪機或燃汽輪機直接拖動。對一般大型化工廠,常用副產蒸汽驅動工業汽輪機作動力,為熱能綜合利用提供了可能。但是,離心式壓縮機也還存在一些缺點。

  缺點:

  1、離心式壓縮機還不適用于氣量太小及壓比過高的場合。

  2、離心式壓縮機的穩定工況區較窄,其氣量調節雖較方便,但經濟性較差。

  3、離心式壓縮機效率一般比活塞式壓縮機低。

  二、軸流式壓縮機

  軸流式壓縮機是屬于一種大型的空氣壓縮機,最大的功率可以達到KW,排氣量是20000m3每分鐘,它的壓縮機能效比可以達到百分之90左右,比離心機要節能一些。它是由3大部分組成,一是以轉軸為主體的可以旋轉的部分簡稱轉子,二是以機殼和裝在機殼上的靜止部件為主體的簡稱定子(靜子),三是殼體、密封體、軸承箱、調節機構、聯軸器、底座和控制保護等組成。軸流式壓縮機也屬于透平式或速度式壓縮機,煉油廠多選用作催化裂化裝置的主風機。

  性能特點:

  效率較高,單機效率可達86%~92%,比離心式壓縮機高5%~10%,單位面積流通能力大,徑向尺寸小,適宜流量大于1500m3/min的場合,單級壓力比較低,單缸多級壓力比可達11,與離心式壓縮機相比,靜葉不可調試式軸流壓縮機的穩定工況區較窄,在恒定轉速下,流量變化相對較少,壓力變化較大。此外,結構較為簡單,維護方便。因此,軸流壓縮機對于中、低壓、大流量,且載荷基本不變的情況較為理想。全靜葉可調式軸流壓縮機可以擴大壓縮機的穩定工況區,彌補了靜葉不可調式軸流壓縮機的不足,而且可以提高壓縮機的效率,降低起動功率。目前,煉油廠主要用全靜葉可調式軸流壓縮機。

  三、往復式壓縮機

  曲軸帶動連桿,連桿帶動活塞,活塞做上下運動。活塞運動使氣缸內的容積發生變化,當活塞向下運動的時候,汽缸容積增大,進氣閥打開,排氣閥關閉,空氣被吸進來,完成進氣過程;當活塞向上運動的時候,氣缸容積減小,出氣閥打開,進氣閥關閉,完成壓縮過程。通常活塞上有活塞環來密封氣缸和活塞之間的間隙,氣缸內有潤滑油潤滑活塞環。靠一個或幾個作往復運動的活塞來改變壓縮腔內部容積的容積式壓縮機。目前往復式壓縮機主要是活塞式空壓機,化工工藝壓縮機,石油,天然氣壓縮機,為主,而活塞式空壓機現在主要向中壓及高壓方向發展,這個是螺桿機,離心機目前無法達到的一個高度。

  性能特點:

  由于設計原理的關系,就決定了活塞壓縮機的很多特點。比如運動部件多,有進氣閥、排氣閥、活塞、活塞環、連桿、曲軸、軸瓦等;比如受力不均衡,沒有辦法控制往復慣性力;比如需要多級壓縮,結構復雜;再比如由于是往復運動,壓縮空氣不是連續排出、有脈動等。

  優點:

  1、熱效率高、單位耗電量少

  2、加工方便 對材料要求低,造價低廉

  3、裝置系統較簡單

  4、設計、生產早,制造技術成熟

  5、應用范圍廣

  缺點:

  1、運動部件多,結構復雜,檢修工作量大,維修費用高

  2、轉速受限制

  3、活塞環的磨損、氣缸的磨損、皮帶的傳動方式使效率下降很快

  4、噪音大

  5、控制系統的落后,不適應連鎖控制和無人值守的需要,所以盡管活塞機的價格很低,但是也往往不能夠被用戶接受。

  四、離心式鼓風機

  在設計條件下,風壓為15kPa~0.2MPa或壓縮比e=1.15~3的風機叫鼓風機,有兩個或更多葉輪串聯組成的離心鼓風機叫多級離心鼓風機,(相鄰葉輪之間必須有導葉連接)。多級離心鼓風機廣泛應用于各種冶煉高爐及化鐵爐鼓風、洗煤跳汰機配套、礦山浮選、污水曝氣、化工造氣等需要輸送空氣的場合,亦可用于輸送其它特殊氣體。

  性能特點:

  該系列鼓風機具有效率高、噪聲低、運行平穩、絕無脈沖、穩定區域廣、輸送的氣體清潔、干燥且無油,易損件少和安裝、操作、維護簡便等特點。

  五、羅茨鼓風機

  羅茨鼓風機系屬容積回轉鼓風機。這種壓縮機靠轉子軸端的同步齒輪使兩轉子保持嚙合。轉子上每一凹入的曲面部分與氣缸內壁組成工作容積,在轉子回轉過程中從吸氣口帶走氣體,當移到排氣口附近與排氣口相連通的瞬時,因有較高壓力的氣體回流,這時工作容積中的壓力突然升高,然后將氣體輸送到排氣通道。兩轉子互不接觸,它們之間靠嚴密控制的間隙實現密封,故排出的氣體不受潤滑油污染。下側兩“鞋底尖”分開時,形成低壓,將氣體吸入;上側兩“鞋底尖”合攏時,形成高壓,將氣體排出。

  性能特點:

  其最大的特點是使用時當壓力在允許范圍內加以調節時流量之變動甚微,壓力選擇范圍很寬,具有強制輸氣的特點。輸送時介質不含油。結構簡單、維修方便、使用壽命長、整機振動小。羅茨鼓風機輸送介質為清潔空氣,清潔煤氣,二氧化硫及其他惰性氣體,特殊氣體行業(煤氣、天然氣、沼氣、二氧化碳、二氧化硫等)及高壓工況的首選產品。鑒于具有上述特點,因而能廣泛適應冶金、化工、化肥、石化、儀器、建材行業。

  與離心風機的區別比較大:

  ⒈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8字形的風葉,它們間的間隙很小,靠兩個葉片的擠壓,將氣體擠至出氣口。

  ⒉由于工作原理不同,一般它們的工作壓力不同,羅茨風機的出氣壓力比較高,而離心風機比較小。

  ⒊風量不同,一般羅茨風機用在風量要求不大但壓力要求較高的地方,而離心風機用在壓力要求低,風量要求大的地方。

  ⒋制造精度不一樣,羅茨風機要求的精度很高,對裝配要求也很嚴,而離心風機比較松。

  六、離心式通風機

  其原理與離心泵相同。葉輪上葉片的數目比離心泵的稍多,葉片比較短。中低壓風機的葉片常向前彎,高壓風機的葉片為后彎葉片。

  性能特點:

  優點:

  1、通風換氣效果好,非常適合用在管道抽風或者送風;

  2、適用性強、無腐蝕、易燃易爆氣體場所均可使用。

  3、噪聲低,離心式通風機根據空氣流力學采用合理葉輪角度設計,運行時,無任何機械摩擦,合理葉片形線使噪聲降為最低;離心式通風機產生的噪音是高頻噪音,只要有障礙物,即可隔音。

  4、運行平穩,優化設計的葉輪使軸向力減小到最低程度,且有高效的葉輪,并經靜動平衡校正,使整機運行平穩,在不加任何減振裝置的情況下,軸承振幅比較小。

  5、維護方便,部分機型可配置清理門,勿須拆機維護清潔,省時省力。

  缺點:

  1、體積較為龐大,其進風與送風之方向垂直,在配置上,系統風管需要較妥當的配合。

  2、無法逆向送風。

  3、價格較貴。

  七、軸流式通風機

  送風方向與軸向相同。靠葉片的軸向傾斜,將軸向空氣向前推進。

  性能特點:

  優點:

  1、軸流式通風具有結構緊湊、體積小、質量輕、轉速高。

  2、可直接與電動機相連,風量調節較為方便、可以逆向送風。

  3、價格便宜。

  4、適用于低壓、錦工量的情況。

  5、由于風吹送的方向與軸平行,故可容易與管路相連接,成為管路統之套件。

  缺點:

  1、其缺點是噪音大、構造復雜、檢修困難、并聯工作穩定性差。它一般運用于風壓變化較大,風量變化較小的礦井。

  2、效率特性曲線陡直,略超出設計點之運轉會產生激變的現象,效率迅速降低。

  3、對塵埃及表面腐蝕的現象較為敏感,造成效率降低的現象。

  八、葉氏鼓風機

  葉氏鼓風機是另一種回轉式鼓風機。它是由長圓筒形機殼、阻風翼、鼓風翼以及兩根平行的軸所組成。圖1為葉氏鼓風機的兩個轉子,它們的結構互不相同。兩根平行軸的兩端裝有式樣完全相同的兩個活動齒輪,其中一個軸與電動機相聯,叫主動軸,另一根叫從動軸。鼓風翼裝在主動軸上,阻風翼裝在從動軸上。

  (a)—阻風翼 (b)—鼓風翼

  圖1葉式鼓風機的轉子結構

  葉氏鼓風機實際上是羅茨鼓風機的一種變形,其工作原理如圖2所示;

  1—阻風翼;2—鼓風翼;3—機殼;4—鼓風翼蓋。

  圖2葉氏鼓風機的工作原理

  來源于化工707和網絡,編輯整理:桑尼。

壓風機的結構和工作原理:壓送式氣力輸送裝置的結構、組成及工作原理

  《壓送式氣力輸送裝置的結構、組成及工作原理》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《壓送式氣力輸送裝置的結構、組成及工作原理(5頁珍藏版)》請在人人文庫網上搜索。

  1、壓送式氣力輸送裝置的結構、組成及工作原理生工2011級6班 陳 杰氣力輸送裝置:運用風機和管道組成借助氣流的動能,將散粒物料沿管道從一處輸送到另一處的裝置。氣力輸送的形式很多,根據物料流動狀態的不同,可分為懸浮輸送和推動輸送,目前多采用懸浮輸送。懸浮輸送可分為吸送式、壓送式和混合式三種。吸送式氣力輸送又稱真空輸送,它是借助壓力低于0.1MPa的空氣流來進行工作的。壓送式氣力輸送裝置是在高于0.1MPa的條件下工作的。混合式氣力輸送裝置它由吸送式部分和壓送式部分組成。下面我詳細介紹壓送式氣力輸送裝置的組成、結構和工作原理。一壓送式氣力輸送裝置的的結構1. 鼓風機 2.供料器 。

  2、3.輸送管4.分離器 5.除塵器當輸送管路內氣體壓力高于大氣壓時,稱為壓送式氣力輸送,風機1將壓縮空氣輸入供料器2內,使物料與氣體混合,混合的氣料經輸送管道3輸送管進入分離器4,在分離器內,物料和氣休分離,物料由4分離器底部卸出,氣體經除塵器5處理后排入大氣。壓送式氣力輸送的形式特點:二壓送式氣力輸送裝置的的組成(1).源動力:鼓風機、螺旋風機、壓縮機、抽風機或真空泵,用于產生氣流。為整個輸送過程提供能量。(2) .供料器:供料器是使物料與空氣混合并送入輸料管的一種設備,是風運裝置的咽喉。供料器的結構是否合理,直接影響整個風運裝置的輸送量、工作的穩定性和電耗的高低。所以,如何根據裝置的不同工作。

  3、條件,正確地設計和選用合理的供料器,是提高風運工作效果的重要環節。對接料器結構的要求是:第一,物料和空氣在接料器中應能充分混合,即要使空氣從物料的下方引入,并使物料均勻地散落在氣流中,這樣才能有效地發揮氣流的懸浮和推動作用,防止掉料。第二,接料器的結構要使空氣能通暢地進入,不致產生過分的擾動和渦流,以減少空氣流動的能量損失。第三,要使進入氣流的物料盡可能與氣流的流動方向相一致,避免逆向進料。在某些情況下,要使物料減速,或利用其沖力使其轉向,這樣,可以降低氣流推動物料的能量消耗。(3) .輸送管:合理的布置、選擇輸料管及其結構尺寸,可避免管道系統堵塞或減少磨損,降低壓力損失,對輸送裝置的生產率、。

  4、能量消耗和使用可靠性等都有很大影響。輸送距離有限。長距離超過1000米,但實際輸送距離一般為5-500米。(4) .分離器 : 物料分離器的作用是把被輸送的物料從空氣流中分離出來。方法是通過適當的佳廣場氣流速度、改變氣流運動方向或靠離心分離作用,將物料顆粒分離出來。 常用的分離器有離心式分離器和容積式分離器。離心式分離器:結構簡單,制作方便,如設計制作得當,可獲得很高的分離效率。且壓力損失小,沒有運動部件,經久耐用。容積式分離器 ,原理:空氣和物料混合物由輸料管進入面積突然擴大的容器中,使空氣流降低到遠小于懸浮速度的速度。這樣使氣流失去了對物料顆粒的攜帶能力,物料顆粒便在重力的作用下由混合物中。

  5、分離出來。 5. 除塵器:從分離器出來的氣體含有5到40微米的粉塵,除去其中的粉塵,防止污染空氣和風機受到磨損。 分類:旋風除塵器、袋式除塵器(二者屬于干式除塵器)。袋式除塵器:利用有機纖維或無機纖維過濾布將氣體中的粉塵過濾出來。 運作流程:含塵空氣沿進氣管1進入過濾器,到達下方的錐形體2,在這一些較大的顆粒灰塵被分離出來,剩余氣體進入上方袋子,由于阻礙和吸附作用,灰塵停留在袋子表面,空氣由內逸出,最后經排氣管排出。 優點:除塵效率高,用于除塵要求較高的場合。缺點:不適用含霧滴和油滴的灰塵,體積大,設備投資、維修費用較高,控制系統較復雜。三壓送式氣力輸送裝置的的原理正壓吹送系統則是在高于外界大氣壓力狀態下,壓縮空氣(或氮氣)吹入管道,在混合加速室處形成料氣混合物,通過管道把物料送到相應設備,完成整個輸送過程。其特點是輸送量大,距離較長,流速較低,穩定。對于物料的影響較小。而且分離出的氣體凈化后直接排入大氣,延長羅茨鼓風機使用壽命。5 / 5。

壓風機的結構和工作原理:回轉風機結構與工作原理

  1、羅茨風機、羅茨鼓風機的工作原理 工作原理: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。

壓風機的結構和工作原理:高壓風機工作原理及結構組成

  高壓風機指的是在一定的設計條件下完成操作的風機設備,對此,為了更好的進行風機使用,我們需要對其設備的工作原理及結構組成進行了解,從而更好的發揮設備性能,促進設備使用。

  一、高壓風機工作原理

  當葉輪轉動時,由于離心力的作用,風向標促使氣體向前向外運動,高壓風機從而形成一系列螺旋狀的運動。葉輪刀片之間的空氣呈螺旋狀加速旋轉并將泵體之外的氣體擠入(由吸氣口吸入)側槽,當它進入側通道以后,氣體被壓縮,然后又回復到葉輪刀片間再次加速旋轉。當空氣沿著一條螺旋形軌道穿過葉輪和側槽時,每個葉輪片增加了壓縮和加速的程度,隨著旋轉的進行,氣體的動能增加,使得沿側通道通過的氣體壓力進一步增加。當空氣到達側槽與排放法蘭的連接點,氣體即被擠出葉片并通過出口消聲器排出泵體。

  二、高壓風機機構組成

  一是電機、二是前泵體(拖泵)

  1、電機

  提供動力的裝置,通過輸入電能,轉化為動能的一種設備,啟動電源后,轉子產生磁場,并與定子旋轉磁場相互作用,被驅動旋轉內部的磁場發生相互作用,從而實現旋轉。

  2、前泵體

  除去電機部分,就是前泵體了,高壓風機之所以能產生壓力有風量,就是因為有了這部分,通過電機的帶動旋轉才會有了屬性參數。

  前泵體的主要組成部分

  主要有泵蓋、中間旋轉的葉輪、泵體、及軸承等組,葉輪邊緣有很多大小一樣、規則相同的小葉片組成,這相在旋轉時能保證不會出現震動,旋轉規則均勻,葉片有一定的弧度,從而能產生較高的壓力,這也是為什么風機不能反轉的原因之一。

  總之,通過上述的詳細了解,使我們對高壓風機的認識又近了一步,得以更好的在企業中進行應用,并且通過了解設備結構,也可方便我們后期的維護保養工作,從而更好的維護風機使用,有效的發揮使用效率。

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