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罗茨风机入口阀关闭后果_罗茨风机

时间:21-08-09  来源:锦工罗茨风机原创

罗茨风机入口阀关闭后果:一种罗茨风机放空阀的制作方法

  本实用新型涉及罗茨风机的技术领域,尤其是涉及一种罗茨风机放空阀。

  背景技术:

  目前罗茨风机属容积式风机,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系统,也可用作真空泵等。

  现有的2021年5月3日授权公告的公告号为cnu的中国实用新型专利公开了一种放空阀,包括阀体、阀座、压板、阀套、阀芯、阀杆和手轮;阀座设置于所述阀体内并将阀体分隔为第一阀体和第二阀体,阀套上设置有介质入口,压板上设置有介质孔,阀套设置于第一阀体内且与所述阀座连接,阀芯套设于阀套内并与压板连接,阀杆的一端与阀芯连接,另一端延伸至所述第一阀体外并与手轮连接,手轮可转动的带动与阀杆连接的阀芯在阀套内上升或下降,以使阀座被导通或截止。当该放空阀使用于罗茨风机时,罗茨风机开机前要先将手动放空阀打开,然后启动罗茨风机,为防止因放空阀关闭速度过快,从而导致罗茨风机叶轮和轴承受到严重冲击而损坏,所以需要慢慢将手动放空阀关闭使风机到达满负荷。

  上述中的现有技术方案存在以下缺陷:慢慢关闭手动放空阀时,因为人工操作不稳定,手动放空阀关闭速度过快时,可能导致罗茨风机叶轮和轴承受到严重冲击而损坏。

  技术实现要素:

  针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的是提供一种罗茨风机放空阀,通过将放空阀慢慢关闭,使罗茨风机叶轮和轴承受到的冲击减小。

  本实用新型的上述实用新型目的是通过以下技术方案得以实现的:

  一种罗茨风机放空阀,包括固定连接于罗茨风机主风管一侧的支撑架,所述支撑架上固定连接有阀体,所述阀体上开设有排气口和与主风管连通的进气口,所述阀体内设置有堵塞排气口的放空机构,所述支撑架上还设置有驱动放空机构工作的驱动机构。

  通过采用上述技术方案,利用驱动机构驱动放空机构缓慢地将排气口堵塞,使进入进气口无法通过排气口排出,放空机构缓慢将排气口堵塞,避免因放气阀关闭速度过快使罗茨风机叶轮和轴承受到严重冲击。

  本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述阀体固定连接于支撑架上,所述阀体一端通过法兰连接于主风管上。

  通过采用上述技术方案,通过法兰连接增强放空阀与主风管之间的密封性能,且拆卸方便强度高。

  本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述排气口位于阀体一侧,所述阀体上固定连接有放空管,所述放空管一端接到室外。

  通过采用上述技术方案,通过放空管将经放空阀排出的气体导至室外,避免因放空阀排出的气体激起灰尘,从而影响罗茨风机使用。

  本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述阀体内开设有容纳放空机构的第一空腔,所述放空机构包括圆柱形活塞,所述活塞直径与阀体内径相同,所述活塞沿阀体长度方向滑动连接于阀体内,所述放空机构还包括第一支撑杆,所述阀体背离主风管一端开设有通孔,所述第一支撑杆一端穿过通孔固定连接于活塞背离主风管一侧,所述驱动机构包括电机,所述电机驱动第一支撑杆滑移。

  通过采用上述技术方案,利用第一支撑杆带动活塞在阀体内滑移,从而实现罗茨风机的放空。

  本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述驱动机构包括滑动连接于支撑架上的第一支撑板,所述第一支撑板上竖直固定连接有第二支撑板,所述第一支撑杆上套设有蜗轮,所述蜗轮与第一支撑杆通过螺纹连接,所述第二支撑板内开设有容纳蜗轮的第二空腔,所述第二支撑板内转动连接有蜗杆,所述蜗轮与蜗杆啮合,所述电机驱动蜗轮转动。

  通过采用上述技术方案,利用蜗轮蜗杆驱动第一支撑杆推动活塞在阀体内活动,从而将排气口堵塞,整个过程缓慢稳定,可以避免因放气阀关闭速度过快使罗茨风机叶轮和轴承受到严重冲击。

  本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述第一支撑板上固定连接有第三支撑板,所述第三支撑板与第二支撑板垂直,所述蜗杆一端转动连接于第三支撑板上,所述蜗杆上固定连接有第二驱动齿轮,所述第二支撑板上转动连接有转动杆,所述转动杆上固定连接有第一驱动齿轮,所述第二驱动齿轮与第一驱动齿轮啮合,所述第二驱动齿轮直径大于第一驱动齿轮直径,所述电机驱动转动杆转动。

  通过采用上述技术方案,转动杆带动第一驱动齿轮转动,从而带动第二齿轮和蜗杆转动,从而驱动放空机构运行,因为第二驱动齿轮大于第一驱动齿轮直径,所以当第一驱动齿轮转过多圈,第二驱动齿轮才转过一圈,有效减慢活塞滑移速度,从而避免因放气阀关闭速度过快使罗茨风机叶轮和轴承受到严重冲击。

  本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述支撑架上端面固定连接有第四支撑板,所述第一支撑板背离阀体一侧固定连接有安全弹簧,所述安全弹簧另一端固定连接于第四支撑板一侧。

  通过采用上述技术方案,当罗茨风机处于过载状态,气体推动活塞在阀体内向远离主风管方向运动,此时安全弹簧被压缩,当活塞滑过排气口位置,气体从排气口排出,主风管内气体压力下降,弹簧为恢复原状推动第一支撑板滑动从而使活塞向主风管方向滑动,活塞重新将排气口堵塞,从而对罗茨风机进行保护,使罗茨风机不会处于一直过载状态,延长罗茨风机使用寿命。

  本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述支撑架靠近第一支撑板一侧沿支撑架长度方向固定连接有导轨,所述第一支撑板靠近支撑架一侧转动连接有滚轮,所述滚轮滚动连接于导轨上。

  通过采用上述技术方案,当驱动机构在放空机构推动下滑移时,滚轮可以减少第一支撑板与支撑架之间的摩擦,导轨限定第一支撑板滑移方向。

  综上所述,本实用新型包括以下至少一种有益技术效果:

  1.利用驱动机构驱动放空机构在阀体内缓慢滑移,慢慢将排气口堵塞,使进入进气口无法通过排气口排出,放空机构缓慢将排气口堵塞,避免因放气阀关闭速度过快使罗茨风机叶轮和轴承受到严重冲击;

  2.利用蜗轮蜗杆驱动第一支撑杆推动活塞在阀体内活动,从而将排气口堵塞,整个过程缓慢稳定,可以避免因放气阀关闭速度过快使罗茨风机叶轮和轴承受到严重冲击;

  3.当罗茨风机处于过载状态,气体推动活塞在阀体内向远离主风管方向运动,此时安全弹簧被压缩,当活塞滑过排气口位置,气体从排气口排出,主风管内气体压力下降,弹簧为恢复原状推动第一支撑板滑动从而使活塞向主风管方向滑动,活塞重新将排气口堵塞,从而对罗茨风机进行保护,使罗茨风机不会处于一直过载状态,延长罗茨风机使用寿命。

  附图说明

  图1是本实施例整体结构示意图;

  图2是本实施例放空机构示意图;

  图3是本实施例驱动机构与支撑架示意图。

  图中,100、支撑架;200、阀体;300、放空机构;310、活塞;320、第一支撑杆;330、第四支撑板;340、安全弹簧;400、驱动机构;410、第一支撑板;420、第二支撑板;430、第三支撑板;440、蜗轮;450、蜗杆;460、第一驱动齿轮;470、第二驱动齿轮;480、转动杆;490、电机;4100、第二空腔;500、进气口;600、排气口;700、主风管;800、放空管;900、第一空腔;1000、导轨;1100、滚轮。

  具体实施方式

  以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

  参照图1,为本实用新型公开的一种罗茨风机放空阀,包括固定连接于罗茨风机主风管700一侧的支撑架100,支撑架100上固定连接有阀体200,阀体200上开设有排气口600和与主风管700连通的进气口500,阀体200内设置有放空机构300,支撑架100上还设置有驱动放空机构300工作的驱动机构400。利用驱动机构400驱动放空机构300缓慢地将排气口600堵塞,使进入进气口500无法通过排气口600排出,放空机构300缓慢将排气口600堵塞,避免因放气阀关闭速度过快使罗茨风机叶轮和轴承受到严重冲击。

  参照图1,阀体200固定连接于支撑架100上端面,阀体200一端通过法兰连接于主风管700上。通过法兰连接增强放空阀与主风管700之间的密封性能,且拆卸方便强度高。

  参照图1,排气口600位于阀体200一侧,阀体200上固定连接有放空管800,放空管800一端接到室外。通过放空管800将从排气口600排出的气体排到室外,将放空阀排出的气体导至室外,避免因放空阀排出的气体激起灰尘,从而影响罗茨风机使用。

  参照图2,阀体200内开设有容纳放空机构300的第一空腔900,放空机构300包括圆柱形活塞310,活塞310直径与阀体200内径相同,活塞310轴向滑动连接于阀体200内。活塞310一端固定连接有第一支撑杆320,第一支撑杆320固定连接于活塞310背离主风管700一侧。利用第一支撑杆320带动活塞310在阀体200内滑移,从而实现罗茨风机的放空。

  参照图3,支撑架100上端面固定连接有第四支撑板330,第一支撑板410背离阀体200一侧固定连接有安全弹簧340,安全弹簧340另一端固定连接于第四支撑板330一侧。

  参照图3,驱动机构400包括滑动连接于支撑架100上的第一支撑板410,第一支撑板410上竖直固定连接有第二支撑板420,第一支撑板410上竖直固定连接有第三支撑板430,第三支撑板430与第二支撑板420垂直。

  参照图2,第二支撑杆330一端固定连接于第二支撑板420靠近阀体200一侧。

  参照图3,第一支撑杆320上套设有蜗轮440,第一支撑杆320与蜗轮440螺纹连接,第二支撑板420内开设有容纳蜗轮440的第二空腔4100。第二支撑板420内转动连接有蜗杆450,蜗轮440与蜗杆450啮合。

  参照图3,蜗轮440一端转动连接于第三支撑板430一侧,蜗杆450上固定连接有第二驱动齿轮470,第三支撑板430上转动连接有转动杆480,转动杆480上固定连接有第一驱动齿轮460,第一驱动齿轮460与第二驱动齿轮470啮合,第一驱动齿轮460直径小于第二驱动齿轮470。

  参照图3,第一支撑板410上端面固定连接有电机490,转动杆480一端与电机490主轴固定连接。

  参照图3,支撑架100上端面沿朝向主风管700方向固定连接有导轨1000,第一支撑板410下端面转动连接有滚轮1100,滚轮1100滚动连接于导轨1000上。当驱动机构400在放空机构300推动下滑移时,滚轮1100可以减少第一支撑板410与支撑架100之间的摩擦,导轨1000限定第一支撑板410滑移方向。

  本实施例的实施方式为:当活塞310未堵塞排气口600时,启动罗茨风机,待罗茨风机内气压逐渐稳定后启动电机490。电机490驱动转动杆480转动,转动杆480带动第一驱动齿轮460转动,第一驱动齿轮460带动第二驱动齿轮470转动,第二驱动齿轮470带动蜗杆450转动,蜗杆450驱动蜗轮440转动。因蜗杆450与第一支撑杆320螺纹连接,且蜗轮440位置被限定,第一支撑杆320因蜗轮440转动而推动活塞310向主风管700方向缓慢匀速稳定运动,直至活塞310将排气口600堵塞。

  当罗茨风机过载时,气体推动活塞310在阀体200内向远离主风管700方向运动,此时第一支撑杆320推动蜗轮440和第二支撑板420向远离主风管700方向运动,弹簧340被压缩,当活塞310滑过排气口600位置,气体从排气口600排出,主风管700内气体压力下降,弹簧340为恢复原状收缩,活塞310重新将排气口600堵塞,从而对罗茨风机进行保护。

  本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

罗茨风机入口阀关闭后果:分析罗茨风机开启时要关闭出口阀门吗?

  原标题:分析罗茨风机开启时要关闭出口阀门吗?

  罗茨风机开启时的正确操作流程,请看好了:

  1、罗茨风机放空阀打开;

  2、管道闸阀打开;

  3、接通电源,开机,此时罗茨风机处于放空状态,可以看下压力表的压力数值;

  4、慢慢关闭放空阀,观察压力数值,压力逐渐增加;

  5、放空阀关闭,检查压力表是否处于额定压力状态下。

  这是罗茨鼓风机开机的流程,关机的流程是这样的:

  1、打开放空阀,放空罗茨风机;

  2、关闭电源;

  3、风机停止转动之后,关闭闸阀;

  4、关闭放空阀;

  在启动罗茨鼓风机之前,要对风机进行检查,查看风机的润滑油是否充足,还需要对皮带等附属配件进行检查,保证没有问题,然后启动风机。

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罗茨风机入口阀关闭后果:罗茨风机为什么禁止进出口全关启动?锦工风机

  问题:罗茨风机为什么禁止进出口全关启动?

  回答:罗茨风机的正常启动是在空载下启动风机,然后慢慢关闭放空阀,关闭放空阀时,要观察风机的出口压力表,压力表的数值不得超过风机的额定压力值,否则会出现超压的情况。

  如果我们封闭进口,关闭出口阀门,罗茨风机会瞬间超压,导致风机电机烧坏,且这种超压到电机烧坏,往往是很短的时间,当我们发现不对,再重新启动的时候,会发现风机无法正常启动了。

  这种情况我们是见过的,之前有一位客户也是早上起来,去启动风机,也是没有打开闸阀,直接启动,风机烧坏之后,发现风机HD无FJ法11二COM次启动了,经过客户的描述,我们判定是把电机烧坏了。

  罗茨鼓风机的操作使用说明书,一定要看明白,再去操作,所有不懂的地方,一定要及时联系厂家进行沟通,我们还见过不加润滑油直接启动风机的,风机齿轮会直接卡死,不仅仅是造成了风机的损失,还影响了正常生产线的开工时间。

  罗茨风机在启动时,先将放空阀闸阀打开,进口和出口不得有堵塞的情况,启动风机,风机运转起来之后,慢慢关闭放空阀,风机正常运行。

  锦工风机专业生产罗茨鼓风机,如果您有此方面的采购问题,可以联系我们的全国免费客服热线

  :三叶罗茨鼓风机

罗茨风机入口阀关闭后果:罗茨鼓风机进出风阀门关闭的后果_罗茨风机

  原标题:三叶罗茨风机风力不足如何进行处理以及阀门介绍

  锦工风机给大家介绍一下三叶罗茨风机风力不足如何进行处理以及阀门介绍

  三叶罗茨风机出口处按什么阀:

  1.排气阀

  排气阀是须配置的阀,可用于打开和关闭电源;

  2.泄压阀

  泄压阀也称为安全阀,也须进行安装。当罗茨风机超压时,它将自动释放压力以保护风机;

  3.止回阀

  止回阀也是用于保护风机的装置。当风机突然断电时,止回阀可有效防止气体倒流,并防止风机倒转和损坏。

  三叶罗茨风机阀门介绍:

  1.安装罗茨鼓风机,避免灰烬,腐蚀性气体,高湿度,阳光直射和风吹雨打的地方,并保持罗茨鼓风机的周围整洁。罗茨鼓风机支撑的电动机对其周围环境有很高的要求,因此,通常需要对其进行降级,因此必须格外小心。

  2.当安装在室内时,房屋的结构应相对较宽,门的宽度应足够高且足够高,以方便罗茨鼓风机的移动和运输。

  3.罗茨鼓风机周围应有足够的空间,使人们在罗茨鼓风机工作时可以自由移动,罗茨鼓风机可以满足您的日常维护需求。

  每个滚动轴承的表面温度一般不超过85度(指数为95度的油箱中的燃料不能超过60度。如果油箱中的油温很高,则可以采取外部水冷却和冷却措施,不要超过额定电流。

  三叶罗茨风机风力不足如何进行处理:

  三叶罗茨风机在连续使用过程中会有不同程度的磨损。鼓风机腔中转子和转子之间以及转子和隔板之间的间隙是影响鼓风机正常运行的主要原因。因此,在安装过程中调整鼓风机腔内的间隙,定期润滑鼓风机的润滑部件,避免鼓风机因安装和润滑不良而无法正常运行的情况,能够很好地保证三叶罗茨风机的正常运行。

  1.两个叶轮之间的频繁碰撞增加了叶轮之间的间隙。此时,应调整齿轮的位置,以消除凸角碰撞。

  2.混合在气体中的细小杂质摩擦叶片表面,导致叶片磨损。此时,吸尘器或气体过滤器应安装在风扇进气口的前面。如果耳垂过度磨损,必须修理或更换新的耳垂。

  3.密封和外壳泄漏。此时,修理密封件,并在外壳的开口表面添加填料。

  4.排气管漏气或破裂。此时,应在管道的连接法兰处对管道进行修理或填充和紧固。

  5.三叶罗茨风机风机速度不够。此时,应调整风扇速度以满足要求。出现了传送带松动,调整或更换传动带。

  问题:罗茨风机开启时要关闭出口阀门吗?

  回答:罗茨风机开启时的正确操作流程,请看好了:

  1、罗茨风机放空阀打开;

  2、管道闸阀打开;

  3、接通电源,开机,此时罗茨风机处于放空状态,可以看下压力表的压力数值;

  4、慢慢关闭放空阀,观察压力数值,压力逐渐增加;

  5、放空阀关闭,检查压力表是否处于额定压力状态下。

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  这是罗茨鼓风机开机的流程,关机的流程是这样的:

  1、打开放空阀,放空罗茨风机;

  2、关闭电源;

  3、风机停止转动之后,关闭闸阀;

  4、关闭放空阀;

  在启动罗茨鼓风机之前,要对风机进行检查,查看风机的润滑油是否充足,优质如何,还需要对皮带等附属配件进行检查,保证没有问题,然后启动风机。

  锦工风机每天更新关于风机的知识,记得收藏我们的网址哦~

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  原标题:罗茨鼓风机接通电源启动时注意事项和启动时不放空的后果

  锦工风机给大家介绍一下罗茨鼓风机接通电源启动时注意事项和启动时不放空的后果

  罗茨鼓风机的结构:

  罗茨鼓风机系属容积回转鼓风机,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。这种压缩机靠转子轴端的同步齿轮使两转子保持啮合。转子上每一凹入的曲面部分与气缸内壁组成工作容积,在转子回转过程中从吸气口带走气体,当移到排气口附近与排气口相连通的瞬时。

  因有较高压力的气体回流,这时工作容积中的压力突然升高,然后将气体输送到排气通道。两转子依次交替工作。两转子互不接触,它们之间靠严密控制的间隙实现密封,故排出的气体不受润滑油污染。

  罗茨鼓风机接通电源启动时注意事项:

  1.罗茨鼓风机的转向是否与转向标记指示方向一致,如不一致要立即停机调整电机接线。

  2.观察压力表有无压力指示(污水处理槽内必须装满水后才能运行罗茨鼓风机,否则罗茨鼓风机排气口无压力,则回转式鼓风机没有润滑)。

  3.观察滴油嘴有无机油滴出(10-12滴/分钟),并观察透明回油管内是否有机油流动。

  罗茨鼓风机启动时不放空的后果:

  放空阀就是普通的阀门,各种样式的都有。它的作用就是将压力的气体或者液体,在非工作的时候或者紧急状态通过它进行排放,避免发生意外。所以叫做放空阀

  罗茨鼓风机启动时空载启动,启动之后放空阀慢慢的关闭,风机达到工作标准状态;当风机进行停车时,首先慢慢打开放空阀,是风机处于空载状态,然后断掉电源,停车!在这其中,放空阀主要起到保护作用!

  事实上,罗茨鼓风机具有强制排气的特性。假设没有通风,或者通风阀只打开一点,就会导致空气输出不足,进气量太大,气体将在鼓风机的转子腔内压缩,鼓风机之间的管道出口和阀门。电机速度是恒定的,也就是说,鼓风机的速度是恒定的,位移是恒定的,废气在管道和转子腔内连续压缩,需要越来越多的压缩气体,这是受约束的需要更多的力量来做。

  1.电机电压恒定,转速恒定,需求量大,工作量大。

  2.风机被压缩气体加热,热量无法及时排出!风机产生热量,软化并使风机外壳变脆!风机受到两个外力,电机对风机主轴和轴承有很强的扭矩。

  3.内部气压风机外壳的向外推力。结合热量和力量,风机爆裂,甚至爆炸也在那里。套管破裂修复的业务无处不在。

  4.系统管道,阀门。同样的道理,阀门被砸坏了,我见过很多。法兰烧了,但也很多。

  罗茨鼓风机在使用的过程中需要对风量进行调整,那么风量调整的过程中哪些方法是不可取的呢?关于这个问题罗茨鼓风机小编带你了解一下。

  1、调节出口阀门或者管路

  罗茨风机安装好之后,不能通过调节出口阀门和管路来进行风量大小调节,原因是:出口管路或者阀门进行调节,罗茨风机的负压就会发生变化,影响风机的正常使用,超压过大,可能会造成电机的损坏。

  2、调节风机“叶片”

  在罗茨风机行业,风机的“叶片”叫做“叶轮”,而叶片的用词多用在离心风机行业,只要在罗茨风机行业,提到了叶片,文章内容大多从离心风机技术资料篡改而来,原因是:离心风机与罗茨风机的工作原理截然不同,构造也不同,离心风机的扇叶成片状,而罗茨风机的转子是轮的形式。

  3、进气流量调节

  进气流量调节,有人提出通过改变进气口来进行风量调节,可是罗茨风机风量调小封进口消音器,如果是风量调大该怎么调整?罗茨风机可以通过双级串联来增锦工量,这是完全可行的,但是单级罗茨风机与双级罗茨风机结构差异很大,通过调整进口风量来调小风量会造。

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