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羅茨風(fēng)機_羅茨鼓風(fēng)機_羅茨真空泵_回轉(zhuǎn)式鼓風(fēng)機-錦工風(fēng)機有限公司

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羅茨風(fēng)機相對動量_羅茨風(fēng)機

時間:2021-11-07 01:17  來源:萬豪原創(chuàng)

羅茨風(fēng)機相對動量:網(wǎng)絡(luò)技術(shù)模擬下的四葉羅茨鼓風(fēng)機非穩(wěn)態(tài)流動

  原標(biāo)題:網(wǎng)絡(luò)技術(shù)模擬下的四葉羅茨鼓風(fēng)機非穩(wěn)態(tài)流動

  羅茨鼓風(fēng)機屬容積式風(fēng)機,是一種典型的氣體增壓與輸送機械產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于石油、化工、紡織、食品、造紙、水產(chǎn)養(yǎng)殖、電鍍、建材、冶煉、礦山、電力等產(chǎn)業(yè)。

  在化工、石油行業(yè)中,羅茨鼓風(fēng)機為作業(yè)中的物理過程和化學(xué)過程提供反應(yīng)氣體的作用,如氧化碳、氫氣、氧氣、二氧化碳、硫化氫、二氧化硫、甲烷、煤氣等。除此之外,羅茨鼓風(fēng)機也屬于真空設(shè)備,用于粉體谷物顆粒輸送、集塵、力口工物吸著保持、濃縮空氣干燥、脫水等領(lǐng)域。

  羅茨鼓風(fēng)機主要有二葉和三葉風(fēng)機二類,目前三葉羅茨鼓風(fēng)機比較常用。在風(fēng)機領(lǐng)域,市面上的四葉羅茨鼓風(fēng)機比較少見,與二葉、三葉羅茨風(fēng)機相比,四葉羅茨鼓風(fēng)機更具穩(wěn)定性、性能可靠、工作效率高、能耗低、噪音小等,因此國內(nèi)不少風(fēng)機生產(chǎn)廠家開始引進(jìn)生產(chǎn)四葉羅茨鼓風(fēng)機。

  隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的高速發(fā)展,運用計算機對葉輪機械內(nèi)部實際流動進(jìn)行數(shù)據(jù)模擬其流動狀況也成為一種新手段。運用動網(wǎng)格技術(shù),采用氣體流動控制方程方程和標(biāo)準(zhǔn)k一 e湍流模型,對四葉羅茨風(fēng)機內(nèi)部流場進(jìn)行數(shù)值模擬。

  羅茨鼓風(fēng)機兩葉輪在旋轉(zhuǎn)過程中相互嚙合,致使風(fēng)機內(nèi)部的流動情況特別復(fù)雜。國內(nèi)對于羅茨風(fēng)機數(shù)值模擬很少,一般采用穩(wěn)態(tài)的簡化模型。羅茨鼓風(fēng)機隨著轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動流體空間變化很大,這些簡化方法無法滿足實際要求,必須使用難度較大的動網(wǎng)格技術(shù)進(jìn)行模擬。

  1氣體流動的控制方程

  羅茨風(fēng)機內(nèi)氣體視為可壓縮理想氣體,其工作過程屬于流動與傳熱的耦合問題,滿足下列的連續(xù)性方程、動量方程、能量方程及氣體狀態(tài)方程,湍流模型采用工程中最常用的標(biāo)準(zhǔn)k一嘴型。

  其中P為氣體密度,運動粘性系數(shù),為氣體比熱,X為分子導(dǎo)熱系數(shù),R為氣體常數(shù),Bi為體積力。

  2計算方法

  2.1研究對象及操作條件

  選取如下圖所示的四葉羅茨風(fēng)機作為研究對象。轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速n=1500rpm,則旋轉(zhuǎn)周期為T=0.04s ,選取時間步長△t=0.0025T。設(shè)置進(jìn)出口為壓力邊界條件,環(huán)境溫度及固體邊界溫度設(shè)為恒溫25°C。

  2.2物理模型的簡化

  由于羅茨風(fēng)機三維模型可以由二維模型軸向延伸得到,二維計算模型已能滿足分析流場的需求。另外本文為非定常計算,花費的時間較長,劃分的總體網(wǎng)格數(shù)大,所以計算中采用了二維模型。

  2. 3動網(wǎng)格的實現(xiàn)

  由于羅茨型風(fēng)機進(jìn)排氣容積呈周期性變化,計算域與網(wǎng)格隨時間的變形和位移十分顯著,現(xiàn)有的cro技術(shù)只有動網(wǎng)格才能實現(xiàn)這種狀況下的動態(tài)模擬。本文采用局部網(wǎng)格再生成和彈性光滑模型來實現(xiàn)動網(wǎng)格以適應(yīng)實際流場的需要。選取圖1中從進(jìn)氣口到排氣口的流動空間作為計算域,采用三角形非結(jié)構(gòu)化動網(wǎng)格。局部網(wǎng)格再生成模型用于確定時間步長改變后哪些 網(wǎng)格被重新劃分。在進(jìn)行下一個時間步迭代之前,重新檢查網(wǎng)格的尺度和扭曲率,當(dāng)網(wǎng)格的尺寸大于或小于設(shè)定尺寸,網(wǎng)格畸變率大于系統(tǒng)畸變率標(biāo)準(zhǔn),則進(jìn)行網(wǎng)格再生成。通過編制 或自定義函數(shù)(UDF)對轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)運動參數(shù)進(jìn)行定義,控制其運動大小方向。計算域的初始網(wǎng)格是比較規(guī)則均勻的網(wǎng)格(如圖2(a)>隨著時間的變化,網(wǎng)格因變形與重組也不斷發(fā)生變 化,如圖 2(a)( b) ( c) ( d)。

  2.4數(shù)值解法

  計算中采用有限體積法求解,壓力項用PRESIO格式離散,擴(kuò)散項用中心差分格式離散,其余項用二階迎風(fēng)格式離散,壓力速度耦合方程采用PISO算法求解。

  3計算結(jié)果及分析

  3.1流量變化規(guī)律

  圖3給出了四葉羅茨風(fēng)機進(jìn)氣口質(zhì)量流量隨時間的變化曲線,排氣口質(zhì)量流量與進(jìn)口完全對應(yīng)。由圖3可見,風(fēng)機在經(jīng)歷了一段啟動時間(約T/8 )后,氣體質(zhì)量流量(在0. 049?0. 053 kg/范圍內(nèi))隨時間作規(guī)則的周期變化,即流動進(jìn)入了相對穩(wěn)定的階段。在一個轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)周期T內(nèi),流量隨時間出現(xiàn)8次諧波變化,頻率正好是羅茨風(fēng)機葉片數(shù)的一倍,這是兩個轉(zhuǎn)子交互作用所產(chǎn)生的結(jié)果。與三葉羅茨風(fēng)機相比,四葉羅茨風(fēng)機流量變化顯得較為平穩(wěn),波動幅度也有所減小。

  3. 2流場分布

  圖4給出四葉羅茨風(fēng)機流場分布隨時間的變化,流速在0? 20 m/范圍內(nèi)變化,其中θ表示左側(cè)轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)角位置。圖4的4 個流場分別對應(yīng)于圖3的4個典型時刻。由圖3、圖4可見,θ=0°和θ=45°商個時刻,進(jìn)排氣口流量最小,整個風(fēng)機內(nèi)流速較低。θ=22.5°和θ=6.75°商個時刻,進(jìn)排氣口流量達(dá)到最大值,整個風(fēng)機內(nèi)流速較高。流量流場變化周期為T/S相位角為45°。

  3. 3靜壓場分布

  圖5給出四葉羅茨風(fēng)機靜壓場分布隨時間的變化,4個靜壓場分別對應(yīng)于圖3的4個典型時刻,壓力在0?1000P內(nèi)變化。從計算得到的靜壓分布值隨時間的變化規(guī)律看,進(jìn)氣口位置的平均壓力與流量值成反比,當(dāng)風(fēng)機流量達(dá)到最大值時,進(jìn)氣口的平均壓力達(dá)到最小值;反之,當(dāng)流量達(dá)到最小值時,進(jìn)氣口的平均壓力達(dá)到最大值。

  通過對四葉羅茨風(fēng)機進(jìn)排氣過程的非穩(wěn)態(tài)流動進(jìn)行數(shù)值模擬,得出四葉羅茨風(fēng)機質(zhì)量流量、流速場、壓力場隨時間變化的一般規(guī)律。四葉羅茨風(fēng)機結(jié)構(gòu)上有較好的對稱性,其流動性能顯得較為平穩(wěn)、可靠。相信,未來的風(fēng)機行業(yè)四葉羅茨鼓風(fēng)機會引領(lǐng)發(fā)展,大綻光彩的。

  以上內(nèi)容由錦工鼓風(fēng)機(上海)有限公司(發(fā)布,轉(zhuǎn)載請注明出處。

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羅茨風(fēng)機相對動量:羅茨風(fēng)機基本參數(shù)也就這幾個,看完就能記住

  羅茨風(fēng)機的的參數(shù)很多,但是基本的一些參數(shù)不多,今天錦工風(fēng)機給大家來整理下:

  1、選型參數(shù)

  選型的基本參數(shù)是風(fēng)量和壓力,其次電機功率參數(shù),還有就是轉(zhuǎn)速參數(shù)等,主要的參數(shù)是風(fēng)量和壓力參數(shù),其他的參數(shù)屬于次要參數(shù)。

  2、指標(biāo)參數(shù)

  羅茨鼓風(fēng)機還有其他的一些參數(shù),比如:振動參數(shù)、噪音參數(shù),溫度參數(shù)等,這些指標(biāo)參數(shù)屬于維護(hù)指標(biāo),需要定期記錄的參數(shù)。

  3、尺寸參數(shù)

  風(fēng)機的尺寸參數(shù)很多,沒法一一為大家進(jìn)行列舉,如果想了解風(fēng)機的尺寸參數(shù),可以和廠家索取圖紙,查看具體的參數(shù),也可以到錦工風(fēng)機的下載中心,去下載錦工風(fēng)機尺寸圖紙。

  4、性能曲線

  性能曲線圖,有一部分客戶會了解,但是大部分朋友不了解這方面的內(nèi)容,性能曲線主要是風(fēng)機型號不同參數(shù)不同,而呈現(xiàn)的性能指標(biāo)變化數(shù)據(jù)。

  錦工風(fēng)機專業(yè)生產(chǎn)羅茨鼓風(fēng)機,如果您有此方面的采購定制問題,可以聯(lián)系我們的全國免費客服熱線

  :三葉羅茨鼓風(fēng)機產(chǎn)品列表

羅茨風(fēng)機相對動量:羅茨風(fēng)機密封原理和機械密封拆除步驟及密封拆前需做的準(zhǔn)備

  原標(biāo)題:羅茨風(fēng)機密封原理和機械密封拆除步驟及密封拆前需做的準(zhǔn)備

  錦工機械給大家介紹一下羅茨風(fēng)機密封原理和機械密封拆除步驟及密封拆前需做的準(zhǔn)備

  羅茨風(fēng)機定期檢查方法:

  一.每日檢查

  1.檢查油位高度。潤滑油過多或過少,都會損壞軸承。

  2.檢查主、副油及軸承部位溫度。

  3.檢查吸入和排出的壓力,可確認(rèn)風(fēng)機的運轉(zhuǎn)工況是否正常。

  4.檢查電機負(fù)荷。若電機負(fù)荷增大,表明存在某種異常狀況,應(yīng)查明原因。

  5.檢查填料密封效果。

  二.三個月檢查。更換主油箱滑油,清洗空氣濾清器。

  三.半年的檢查。更換副油箱內(nèi)潤滑油,檢查風(fēng)機管道支承情況。填料密封風(fēng)機應(yīng)檢查密封泄漏情況。

  四.一年的檢查

  1.檢查旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈。

  2.檢查葉輪及機殼內(nèi)部,檢查各部間隙。

  3.檢查齒輪。

  羅茨風(fēng)機密封原理:

  羅茨風(fēng)機機械密封工作時,由密封流體的壓力和彈性元件的彈力等弓起的軸向力使動環(huán)和靜環(huán)互相貼合并相對運動,由于兩個密封端面的緊密配合,使密封端面之間的交界形成一個微小間隙,當(dāng)有壓介質(zhì)通過此間隙時,形成極薄的液膜,產(chǎn)生阻力,阻止介質(zhì)泄漏,同時液膜又使得端面得以潤滑,獲得長期密封效果。

  羅茨風(fēng)機機械密封拆除步驟:

  1.在拆前,應(yīng)對機械密封進(jìn)行打壓試驗(試驗壓力1kg),確認(rèn)是否泄漏,記錄泄漏的數(shù)據(jù),確認(rèn)更換的數(shù)量。

  2.從機架上拆下機械密封的專用支架安裝在機械密封上。

  3.拆除固定螺釘。

  4.均勻頂出機械密封,做好安裝位置記號。

  羅茨風(fēng)機械密封拆前需做的準(zhǔn)備:

  1.檢查機械密封的型號、規(guī)格是否符合設(shè)計圖紙的要求,所有零件(特別是密封面、輔助密封圈)有無損壞、變形及裂紋等現(xiàn)象,若有缺陷,要更換或修復(fù)。

  2.檢查機械密封各零件的配合尺寸、粗糙度和平行度是否符合設(shè)計要求。

  3.羅茨風(fēng)機使用小彈簧機械密封時,應(yīng)檢查小彈簧的長短和剛性是否相同。

  4.檢查主機的竄動量、擺動量和撓度是否符合技術(shù)要求,密封腔是否符合安裝尺寸,密封端蓋與軸是否垂直一般要求為:軸竄動量不大于等于0.5ram、旋轉(zhuǎn)環(huán)密封圈處的軸擺動量不大于0.06mm、軸較大撓度不大于0.05mm、密封端蓋與墊片接觸平面對中間線的不垂直度允許差為0.03-0.05mm。

  5.羅茨風(fēng)機應(yīng)保持清潔,特別是旋轉(zhuǎn)環(huán)、靜止環(huán)密封面和.輔助密封圈表面應(yīng)無雜質(zhì),勿用不清潔的布擦拭密封面。

  6.不允許用工具敲打密封元件,以防密封件被損壞。

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羅茨風(fēng)機相對動量:羅茨風(fēng)機皮帶傳動的張緊方式

  山東錦工有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)羅茨鼓風(fēng)機、羅茨真空泵、回轉(zhuǎn)風(fēng)機等機械設(shè)備公司,位于有“鐵匠之鄉(xiāng)”之稱的山東省章丘市相公鎮(zhèn),近年來,錦工致力于新產(chǎn)品的研發(fā),新產(chǎn)品雙油箱羅茨風(fēng)機、水冷羅茨風(fēng)機、油驅(qū)羅茨風(fēng)機、低噪音羅茨風(fēng)機,贏得了市場好評和認(rèn)可。

  皮帶輪傳動系統(tǒng)是羅茨風(fēng)機的重要部件,它處于電動機與羅茨風(fēng)機與減速箱之間起著傳遞動量的重要作用。皮帶輪傳動系統(tǒng)是否能夠保持可靠運行,將直接影響羅茨鼓風(fēng)機的工作效率。 由于動力傳遞效率將隨著工作時間的延長而不斷降低,因此,提高皮帶輪傳動系統(tǒng)的運行效率是降本增效的有效措施。皮帶傳動中主要是靠皮帶與帶輪之間的摩擦力來傳遞動力的,而摩擦力的產(chǎn)生是通過皮帶的張緊來實現(xiàn)的,皮帶初拉力的大小,直接影響到所能傳遞動力的大小以及皮帶的使用壽命。因此,我們提出了一種新的設(shè)計方法,在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,獨立開發(fā)了皮帶自張緊系統(tǒng),采用可調(diào)節(jié)壓力的彈簧來調(diào)節(jié)皮帶張緊度,經(jīng)過一年多的使用,皮帶運轉(zhuǎn)平穩(wěn),從而可使皮帶的壽命大大增加。

  一、系統(tǒng)組成及受力情況

  羅茨鼓風(fēng)機的皮帶傳動系統(tǒng),主要由主動輪O,負(fù)載帶輪O1、自張緊杠桿O1A、張緊彈簧K和皮帶所組成。取系統(tǒng)的負(fù)載及張緊裝置部分為研究對象,受到的力有緊邊的拉力F1、松邊拉力F2、負(fù)載系統(tǒng)重力W以及彈簧的預(yù)緊力F,若設(shè)傳動系統(tǒng)中皮帶的初拉力為F0,并僅是地認(rèn)為工作中皮帶的總長度不變,一般的,在某一平衡狀態(tài)下必有:皮帶和帶輪之間的總摩擦力Ff和兩邊的拉力對負(fù)載軸心O1力矩的代數(shù)和為0,即 在皮帶傳動中,有效圓周力Fe并不是作用于某一固定點的集中力,而是帶和帶輪接觸面上各點摩擦力的總和。亦即整個接觸面上的總摩擦力Ff即等于帶所傳遞的有效圓周力因而有:而帶傳動所能傳遞的功率為P為:?Fe――有效圓周力(N);?V――帶的速度(m/s)。帶的兩邊的拉力F1和F2的大小,取決于初拉力F0和帶傳動的有效圓周力Fe,而由式(7)可知,在帶傳動的能力范圍內(nèi),F(xiàn)e的大小又和傳動的功率及帶的速度有關(guān)。當(dāng)傳動的功率增大時,帶的兩邊拉力的差值 也要相應(yīng)地增大。帶的兩邊拉力的這種變化,實際上反映了帶和帶輪接觸面上摩擦力的變化。顯然,當(dāng)其他條件不變且初拉力F0一定時,這個摩擦力有一個極限值,這個極限值就限制著帶傳動的傳動能力。

  二、原理分析

  當(dāng)負(fù)載軸O1的負(fù)載一定時,由于彈簧預(yù)緊力F,負(fù)載軸重力W和皮帶雙邊拉力的作用,系統(tǒng)相對O2處于平衡狀態(tài),受力情況如圖4所示。此時對O2點取矩并選取逆時針為正,則有:

  設(shè)皮帶傳動系統(tǒng)的緊邊拉力由F1增至F1+△F1,則原來相對于O2點的平衡被破壞,系統(tǒng)必然使得O1點繞O2點逆時針旋轉(zhuǎn)以達(dá)到新的平衡,此時m、l、n相對于原來的平衡已經(jīng)發(fā)生了變化,并且F與F2也都相應(yīng)發(fā)生了變化,加長了主動帶輪與從動帶輪之間的中心距。這樣也就增加了皮帶傳動系統(tǒng)的預(yù)緊力,實現(xiàn)了傳遞更大圓周力的可能性。反之亦然,同樣可以達(dá)到減小預(yù)緊力的效果。

  三、應(yīng)用效果

  羅茨鼓風(fēng)機皮帶輪傳統(tǒng)調(diào)節(jié)皮帶張緊方式為導(dǎo)軌調(diào)節(jié)張緊,其優(yōu)點為調(diào)節(jié)維護(hù)簡單。但缺點也非常明顯:皮帶張緊程度調(diào)節(jié)過程中不是過緊就是過松,皮帶的壽命低,使用壽命僅為5000小時左右,且進(jìn)行維護(hù)時必須停機維護(hù),這對于大型機組來講是難以接受的。

  實踐表明,運用彈簧自張緊系統(tǒng)的皮帶的使用壽命大于12000小時,大大延長了皮帶的使用壽命,且節(jié)省了維護(hù)時間與成本,提高了系統(tǒng)運行的可靠性,經(jīng)濟(jì)效益成倍成長。

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