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罗茨风机前墙_罗茨风机

时间:21-08-14  来源:锦工罗茨风机原创

罗茨风机前墙:一种罗茨风机的墙板的制作方法

  专利名称:一种罗茨风机的墙板的制作方法

  【专利摘要】本实用新型公开了一种罗茨风机的墙板,旨在提供一种具有降温功能且降温效果好的罗茨风机的墙板。它包括墙板主体,墙板主体上设置有支撑轴承的安装孔;所述墙板主体上设置有环绕安装孔的冷却水腔,所述墙板主体的侧壁上设置有连通冷却水腔的进水口及出水口。本实用新型在罗茨风机的墙板内设置冷却水腔,当罗茨风机高速运转时,其墙板上安装孔内的轴承发热量很大,此时通过在冷却水腔内注入冷却水,并由冷却水腔上的进水口及出水口实现冷却水的循环,通过循环的冷却水热传导带走轴承的热量,使轴承维持在一个较为理想的温度,保证其工作温度符合其使用要求,有效的保证其使用寿命。

  【专利说明】一种罗茨风机的墙板

  【技术领域】

  [0001]本实用新型涉及罗茨风机【技术领域】,尤其是涉及一种罗茨风机的墙板。

  【背景技术】

  [0002]罗茨风机由机壳、墙板、叶轮、进出口消声器等4大部分组成。机壳:主要用来支撑墙板、叶轮、消声器和固定的作用。墙板:主要用来连接机壳与叶轮,并支撑叶轮的旋转,以及起到端面密封的效果。叶轮:是罗茨风机的旋转部分,分两叶和三叶,但由于三叶的比两叶的出气脉动小、噪声小,运转平稳等很多优点,已逐渐代替两叶罗茨风机。消声器:用减小罗茨风机的进、出由于气流脉动产生的噪音。伴随着罗茨风机在各领域的大量使用,其根据使用场合的不同,也相应的出现了一些问题。其中一项较为重要的问题就是罗茨鼓风机温度过高。由于罗茨风机的运转速度太高,轴承摩擦发热过大,皮带轮与电机皮带轮用皮带传动,两皮带轮之间拉紧皮带,又增加轴承的压力而加大摩擦发热;更为严重的是高速运转轴承散热条件差,没有冷却装置,造成以下问题:1、轴承经常烧坏,使其停机检修给生产带来中断。2、机头温度的升高,热传导造成皮带轮温度升高,导致传动皮带打滑甚至出现烧焦现象。

  实用新型内容

  [0003]本实用新型克服了现有技术中的缺点,提供了一种具有降温功能且降温效果好的罗茨风机的墙板。

  [0004]为了解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:

  [0005]一种罗茨风机的墙板,包括墙板主体,墙板主体上设置有支撑轴承的安装孔;所述墙板主体上设置有环绕安装孔的冷却水腔,所述墙板主体的侧壁上设置有连通冷却水腔的进水口及出水口。

  [0006]优选的是,所述进水口上设置有流量阀。

  [0007]优选的是,所述冷却水腔与墙板主体一体成型。

  [0008]与现有技术相比,本实用新型具有如下优点:

  [0009](I)本实用新型在罗茨风机的墙板内设置冷却水腔,当罗茨风机高速运转时,其墙板上安装孔内的轴承发热量很大,此时通过在冷却水腔内注入冷却水,并由冷却水腔上的进水口及出水口实现冷却水的循环,通过循环的冷却水热传导带走轴承的热量,使轴承维持在一个较为理想的温度,保证其工作温度符合其使用要求,有效的保证其使用寿命。同时由于轴承的温度得以维持在合理的范围内,其热传导至机头部分的温度也基本不会太高,有效的保证传动皮带的稳定性。

  [0010](2)本实用新型通过在罗茨风机的进水口设置流量阀,使用时可根据罗茨风机的运转速度调整流量阀的开度,使冷却水循环的功率与罗茨风机的运转速度匹配,使冷却水循环能耗维持在较低状态。

  【附图说明】

  [0011]为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

  [0012]图1为本实用新型的结构示意图。

  [0013]图2为图1的左视局剖图。

  【具体实施方式】

  [0014]下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

  [0015]图1-2所示罗茨风机的墙板,包括墙板主体1,墙板主体I上设置有支撑轴承的安装孔5 ;所述墙板主体I上设置有环绕安装孔5的冷却水腔2,所述墙板主体I的侧壁上设置有连通冷却水腔2的进水口 3及出水口 4。所述冷却水腔2与墙板主体I优选采用一体成型,保证较好的刚度和密封性能。

  [0016]其中,所述进水口 3上设置有流量阀(图中未示出)。使用时可根据罗茨风机的运转速度调整流量阀的开度,使冷却水循环的功率与罗茨风机的运转速度匹配,使冷却水的循环能耗维持在较低状态。

  [0017]本实用新型在罗茨风机的墙板内设置冷却水腔,当罗茨风机高速运转时,其墙板上安装孔内的轴承发热量很大,此时通过在冷却水腔内注入冷却水,并由冷却水腔上的进水口及出水口实现冷却水的循环,通过循环的冷却水热传导带走轴承的热量,使轴承维持在一个较为理想的温度,保证其工作温度符合其使用要求,有效的保证其使用寿命。同时由于轴承的温度得以维持在合理的范围内,其热传导至机头部分的温度也基本不会太高,有效的保证传动皮带的稳定性。

  [0018]以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

  【权利要求】

  1.一种罗茨风机的墙板,包括墙板主体,墙板主体上设置有支撑轴承的安装孔;其特征在于:所述墙板主体上设置有环绕安装孔的冷却水腔,所述墙板主体的侧壁上设置有连通冷却水腔的进水口及出水口。2.根据权利要求1所述罗茨风机的墙板,其特征在于:所述进水口上设置有流量阀。3.根据权利要求1-2任一所述罗茨风机的墙板,其特征在于:所述冷却水腔与墙板主体一体成型。

  【文档编号】F04C29-04GKSQ

  【发明者】顾永贵, 何跃贵, 李俊, 施燕飞, 吴成兴, 李保荣, 黄业辉, 李茂才, 何联帅 [申请人]云南铝业股份有限公司

罗茨风机前墙:三叶罗茨鼓风机墙板在哪?(图解)更详尽

  三叶罗茨鼓风机的墙板在哪?对于罗茨鼓风机的结构不熟悉的朋友,可能不知道墙板在哪里,对于三叶罗茨鼓风机熟悉的朋友,也不会询问这样的问题,了解墙板之前,请大家先到这里下载三叶罗茨风机的结构图,想必看完结构图应该知道墙板在哪了。

  如果看到结构图还不能知道三叶罗茨鼓风机的墙板在哪,那么请继续往下阅读,下图

  下图中我们圈中的部分,便是三叶罗茨风机的墙板部分,分为两部分,一部分是齿端墙板,一部分是驱端墙板,也叫做侧板,安装在风机的两端。下面我们来看下墙板的实物图,如下:

  上图为罗茨风机端盖精加工的情形,端盖在经过粗加工之后,会经过精加工,然后再进行组装。在实物三叶罗茨风机上,墙板安装在哪个位置呢?下面我们来看下面的实图:

  箭头标注的地方,就是端盖安装的位置,驱动端和齿端墙板还是有一定区别的。上图我们看到的三叶罗茨风机与普通的三叶罗茨风机不太一样,我们看到有一些管子,这些管子是用来做密封用的,该设备为特殊密封三叶罗茨风机。如果您想了解密封方式可以点击这里查看:三叶罗茨风机特殊密封方式

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罗茨风机前墙:收藏!罗茨风机结构及工作原理的解剖图!

  一台普通的三叶罗茨风机,主要由两部分构成:驱动机和机头,驱动机是风机的动力来源,可以是电机也可以是柴油机,机头是罗茨风机的主要工作组件,通过有规律的运转,以达到气体输送的目的。

  想要了解罗茨风机的工作原理,必须对罗茨风机的机头结构有充分的了解,机头的主要组成部分有:墙板、机壳、主动叶轮、从动叶轮、主动从动齿轮、主副油箱、轴承等,为了大家对罗茨风机的结构有清洗的认知,特意整理了一份结构图供大家参考,如下所示:

  罗茨风机有两个叶轮(图二,圈中部分),在电机带动下,两个叶轮会相向转动,当叶轮转过进气口之后,两个叶轮和墙板及机壳之间会形成一个密封的腔室,叶轮继续转动,密封腔室里面的空气会被压入排气口,如此反复经过进气口和排气口,将外界空气输送至目的地。

  叶轮与叶轮、叶轮与墙板、叶轮与机壳之间会存在一定的间隙,该间隙有固定标准和误差,误差过大会产生其他相应的故障问题。在叶轮经过排气口时,在管道前方压力的作用下,会将部分气体通过间隙泄漏至外界,这样的泄漏,我们称之为内泄漏。

  罗茨风机的具体的工作原理流程请看下图:

  罗茨风机属于容积式风机,所以,在运转起来之后,风量基本不会发生变化,当前方压力稍有变化时,也能够持续进行空气输送。

  在长期使用之后,罗茨风机的风量会发生变化,多为风量减小,引起的主要原因是:叶轮与叶轮间隙、叶轮与墙板间隙、叶轮与机壳间隙发生了变化,造成内泄漏增大,进而影响罗茨风机的风量。

  为了保证罗茨风机正常工作运转,风机的其他组件也起到了非常重要的作用,如:轴承、齿轮等,配合工作的组件出现了异常故障,对风机的运转也会造成很大的影响。所以,后期使用维护中,不仅要对重要组件进行细致维护,其他的配合组件也要定期进行养护!

  罗茨风机的工作原理很简单,辅助一些图片,我们能够对其工作原理有清洗的认知,在理解罗茨风机的工作原理时,首先要掌握其基本结构,然后再去掌握其运转原理,这样就能够很好的掌握罗茨风机的工作原理了。

罗茨风机前墙:罗茨风机工作原理3个重点3张图完美解读!

  罗茨风机属于容积式回转风机,主要的动力来源为电机、柴油机或者电机柴油混合式, 选型的主要参数有风量、压力、转速、电机功率等,今天要和大家分享的知识是其工作原理,该文会从罗茨风机的结构形式、工作原理、注意事项等方面,为大家详细讲解罗茨风机的工作原理。

  1、结构形式

  一台普通的三叶罗茨风机,主要由两部分构成:驱动机和机头,驱动机是风机的动力来源,可以是电机也可以是柴油机,机头是罗茨风机的主要工作组件,通过有规律的运转,以达到气体输送的目的。

  想要了解罗茨风机的工作原理,必须对罗茨风机的机头结构有充分的了解,机头的主要组成部分有:墙板、机壳、主动叶轮、从动叶轮、主动从动齿轮、主副油箱、轴承等,为了大家对罗茨风机的结构有清洗的认知,小编特意整理了一份结构图供大家参考,如下所示:

  2、工作原理

  罗茨风机有两个叶轮(图二,圈中部分),在电机带动下,两个叶轮会相向转动,当叶轮转过进气口之后,两个叶轮和墙板及机壳之间会形成一个密封的腔室,叶轮继续转动,密封腔室里面的空气会被压入排气口,如此反复经过进气口和排气口,将外界空气输送至目的地。

  叶轮与叶轮、叶轮与墙板、叶轮与机壳之间会存在一定的间隙,该间隙有固定标准和误差,误差过大会产生其他相应的故障问题。在叶轮经过排气口时,在管道前方压力的作用下,会将部分气体通过间隙泄漏至外界,这样的泄漏,我们称之为内泄漏。

  罗茨风机的具体的工作原理流程请看下图:

  3、注意事项

  罗茨风机属于容积式风机,所以,在运转起来之后,风量基本不会发生变化,当前方压力稍有变化时,也能够持续进行空气输送。

  在长期使用之后,罗茨风机的风量会发生变化,多为风量减小,引起的主要原因是:叶轮与叶轮间隙、叶轮与墙板间隙、叶轮与机壳间隙发生了变化,造成内泄漏增大,进而影响罗茨风机的风量。

  为了保证罗茨风机正常工作运转,风机的其他组件也起到了非常重要的作用,如:轴承、齿轮等,配合工作的组件出现了异常故障,对风机的运转也会造成很大的影响。所以,后期使用维护中,不仅要对重要组件进行细致维护,其他的配合组件也要定期进行养护!

  罗茨风机的工作原理很简单,辅助一些图片,我们能够对其工作原理有清洗的认知,在理解罗茨风机的工作原理时,首先要掌握其基本结构,然后再去掌握其运转原理,这样就能够很好的掌握罗茨风机的工作原理了。

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