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罗茨风机与离心风机工作原理_罗茨鼓风机

时间:21-08-04  来源:锦工罗茨风机原创

罗茨风机与离心风机工作原理:支持原创

  使用风机可以让一些场所的环境得到很好的改善,这也是人们会选择它的一个重要原因,不管是什么类型的风机总是会起到一定的通风换气效果,这是大家都知道的,但是不同的风机所产生的效果也是有所不同的,这也给大家在选择上造成了一定的难度,究竟选择什么类型的风机才是z*为恰当的呢?尤其是离心风机和罗茨风机又该选哪一个呢?

  其实只要掌握了罗茨风机和离心风机的几个不同之处,选择起来就会更加的得心应手,罗茨风机的输送风量和转数是成一定的比例的。三叶型叶轮每转动一次由2个叶轮进行3次吸、排气,与二叶型相比,气体脉动变少,负荷变化小,机械强度高,噪声低,振动也小。在2根平相行的轴上设有2个三叶型叶轮,轮与椭圆形机箱内孔面及各叶轮三者之间始终保持微小的间隙,由于叶轮互为反方向匀速旋转,使箱体和叶轮所包围着的一定量的气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。各支叶轮始终由同步齿轮保持正确的相位,不会出现互相碰触现象,因而可以高速化,不需要内部润滑,而且结构简单,运转平稳,性能稳定,适应多种用途,已运用于广泛的领域。

  而离心风机就有所不同了,离心风机在工作原理上和罗茨风机有着明显的不同之处。离心风机的工作原理当电机转动带动风机叶轮旋转时,叶轮中叶片之间的气体也跟着旋转,并在离心力的作用下甩出这些气体,气体流速增大,使气体在流动中把动能转换为静压能,然后随着流体的增压,使静压能又转换为速度能,通过排气口排出气体,而在叶轮中间形成了一定的负压,由于入口呈负压,使外界气体在大气压的作用下立即补入,在叶轮连续旋转作用下不断排出和补入气体,从而达到连续鼓风的目的。

  从这点上就能很少的区别这两种风机的不同之处,对于用户的选择更加的直接明了。鉴于这两种风机的工作原理和使用效果不同,用户在选择时一定要选择z*合适的而非z*好的,因为不同的风机应用在不同的场所所发挥的作用是不同的。

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  罗茨风机工作原理:罗茨风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,三叶型叶轮每转动一次由 2 个叶轮进行 3 次吸、排气。与二叶型相比,气体脉动性小,振动也小,噪声低。风机 2 根轴上的叶轮与椭圆形壳体内孔面,叶轮端面和风机前后端盖之间及风机叶轮之间者始终保持微小的间隙,在同步齿轮的带动下风从风机进风口沿壳体内壁输送到排出的一侧。罗茨风机内腔不需要润滑油,结构简单,运转平稳,性能稳定

  离心风机的工作原理:由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。当罗茨风机电机转动带动风机叶轮旋转时,叶轮中叶片之间的气体也跟着旋转,并在离心力的作用下甩出这些气体,气体流速增大,罗茨风机使气体在流动中把动能转换为静压能,然后随着流体的增压,使静压能又转换为速度能,通过排气口排出气体,而在罗茨风机叶轮中间形成了一定的负压,由于入口呈负压,使外界气体在大气压的作用下立即补入,在叶轮连续旋转作用下不断排出和补入气体,从而达到连续鼓风的目的。同等功率下,风压和风量一般程反比。 同等功率下,风压高,风量就会相对低,而风量大,风压就会低些,这样才能充分利用罗茨风机电机的功效率。

  罗茨风机的特性由于采用了三叶转子结构形式及合理的壳体内进出风口处的结构,所以风机振动小,噪声低。叶轮和轴为整体结构且叶轮无磨损,风机性能持久不变,可以长期连续运转。

  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。

  离心风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等

  工艺对风的要求:罗茨风机属于恒流量风机【恒流量供风(如:3000Nm3/h)】,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。离心风机属于恒压风机【恒压供风(如:P=2500~2600Pa)】,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。

  如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。 因为罗茨风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。罗茨风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。 如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。 因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。 离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。 离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。

  罗茨风机和离心风机的效率范围很宽。罗茨风机效率70-90%,离心风机更窄 效率70-85%。

  同等风量下,应该是罗茨风机噪音要大。

  一般情况下水处理都用的是罗茨风机,单台就够了,优点是体积小、效率高、维护简单。多级离心风机也可以达到高压效果,但多台离心风机串联后体积大、维护复杂、费时费力。

罗茨风机与离心风机工作原理:罗茨风机与离心风机比较起来有什么区别?

  罗茨风机与离心风机都是鼓风机分类下的设备,两者在结构和功能作用上都有一定的区别,让我们一起来看下两者存在哪些区别吧!

  1、概念

  首先我们先来看下两者的概念,一下概念源自:百度百科~

  罗茨风机:罗茨风机属容积式风机,叶轮端面、风机前后端盖。原理是利用两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。这种鼓风机结构简单,制造方便,广泛应用于水产养殖增氧、污水处理曝气、水泥输送,更适用于低压力场合的气体输送和加压,也可用作真空泵。

  离心风机: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。离心风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。

  从以上我们简单的了解到,两者的主要作用均为输送气体,而两者的主要区别是以下几点!

  2、结构不同

  首先我们从结构上来感受一下两者的区别,下图为常见的罗茨风机结构:

  下图为常见的离心风机结构:

  通过以上两张图片我们可以看出,两者在结构上有很大的区别。

  3、作用原理区别

  罗茨风机因结构的原因,可以提供一定压力和流量的气体,在具备一定压力的情况下,能够稳定的输送气体。

  离心风机因为其结构原因,在承受压力方面,相对较弱,如果要求的压力较高,且需要稳定的流量,则离心风机不能承担,而如果仅需要较大的流量,压力不需要很大,那么离心风机则更加适合。

  4、流量稳定性区别

  因罗茨风机的机体使用了较厚的机壳和叶轮,所以,在电机带动下,能够压送较高压力的气体,罗茨风机为恒流量风机,而离心风机在遭遇较高压力时,输送气体的流量变换较为明显,能够明显感受到流量的变化。这也是两者之间主要的区别之一。

  小结:罗茨风机与离心风机因工程项目不同,而被应用于不同的行业,同样因为技术问题的原因,也可能存在一些行业,即可选择罗茨风机也可以选择离心风机,而主要的决策因素为:技术参数、工况、价格等。如果您有罗茨风机的采购问题,可以联系我们的官方客服热线

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  (*^__^*) 知识补充:

  1、工作原理不同,离心风机用的是曲线风叶,靠离心力将气体甩到机壳处,而罗茨风机用的是两个8字形的风叶,它们间的间隙很小,靠两个叶片的挤压,将气体挤至出气口。

  2、由于工作原理不同,一般它们的工作压力不同,罗茨风机的出气压力比较高,而离心风机比较小。

  3、风量不同,一般罗茨风机用在风量要求不大但压力要求较高的地方,而离心风机用在压力要求低,风量要求大的地方。

  4、制造精度不一样,罗茨风机要求的精度很高,对装配要求也很严,而离心风机比较松。当然还有一些小区别就不说了。

  5、如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。

  6、罗茨鼓风机一般来说风量比较大,压力也比较大,同样罗茨风机噪音也很大,如果需要风量比较小,对噪音要求比较高,就选用回转式鼓风机,回转式鼓风机同样属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小,回转式风机是变容压缩,其主要特点是:低转速,低噪音,低振动,高效率,高节能。

罗茨风机与离心风机工作原理:罗茨风机和离心风机的区别

  1、罗茨风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。

  2、罗茨风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧,压力高。离心风机,风压不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。罗茨风机压力要高于离心风机。

  3、罗茨风机工作原理:罗茨风机三叶型叶轮每转动一次由2个叶轮进行3次吸、排气,与二叶型相比,气体脉动变少,负荷变化小,机械强度高,噪声低,振动也小。在2根平相行的轴上设有2个三叶型叶轮,轮与椭圆形机箱内孔面及各叶轮三者之间始终保持微小的间隙,由于叶轮互为反方向匀速旋转,使箱体和叶轮所包围着的一定量的气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。各支叶轮始终由同步齿轮保持正确的相位,不会出现互相碰触现象,因而可以高速化,不需要内部润滑,而且结构简单,运转平稳,性能稳定,适应多种用途,已运用于广泛的领域。

  4、离心风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。 离心风机是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能(压力)。在单级离心风机中,气体从轴向进入叶轮,气体流经叶轮时改变成径向,然后进入扩压器。在扩压器中,气体改变了流动方向造成减速,这种减速作用将动能转换成压力能。压力增高主要发生在叶轮中,其次发生在扩压过程。在多级离心风机中,用回流器使气流进入下一叶轮,产生更高压力。离心风机实质是一种变流量恒压装置.当转速一定时,离心风机的压力-流量理论曲线应是一条直线.由于内部损失,实际特性曲线是弯曲的.离心风机中所产生的压力受到进气温度或密度变化的较大影响.对一个给定的进气量,最高进气温度(空气密度最低)时产生的压力最低.对于一条给定的压力与流量特性曲线,就有一条功率与流量特性曲线.当鼓风机以恒速运行时,对于一个给定的流量,所需的功率随进气温度的降低而升高。

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