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轉子泵和羅茨風機_羅茨風機

發布時間: 2021-08-06 點擊 254 次

轉子泵和羅茨風機:羅茨真空泵與羅茨鼓風機的區別

  原標題:羅茨真空泵與羅茨鼓風機的區別

  此類產品已廣泛應用于電力、污水處理、環保、化工、鋼鐵、建材、農藥、制藥等行業。產品和服務遠銷全國各地及東南亞,深受客戶好評。

  近年來,羅茨真空泵(負壓羅茨風機)在某些國家和地區需求格外高,搶占這些市場具有戰略性意義。而且羅茨真空泵在石油、化工、塑料、農藥、汽輪機轉子動平衡、航空航天空間模擬等裝置上得到了長期運行的考驗,所以應該在國內大力推廣和應用。同時也廣泛用于石油、化工、冶金、紡織等工業。

  既然羅茨真空泵的應用那么廣泛,那么下面就為大家介紹下概念及使用時的注意事項:

  一、羅茨真空泵的概念及與羅茨鼓風機的區別

  羅茨真空泵是一種旋轉式容積真空泵,其結構形式是由羅茨鼓風機演變而來的,多用在羅茨真空機組中,有提高抽速和前級泵的真空度的作用。其實羅茨真空泵和羅茨鼓風機主機構造及原理都是一樣的,羅茨鼓風機用于正壓的工況,羅茨真空泵用于負壓的工況,在結構上,二者的主機相同,只是在進出口上略有不同,羅茨鼓風機一般是用其排風出口連接工作管道,而羅茨真空泵則是用其吸風進口連接工作管道。

  二、羅茨真空泵工作原理:羅茨真空泵是一種無內壓縮的真空泵,通常壓縮比很低,故高、中真空泵需要前級泵。

  靠泵腔內一對葉形轉子同步、反向旋轉的推壓作用來移動氣體而實現抽氣的真空泵。

  羅茨真空泵是指具有一對同步高速旋轉的鞋底形轉子的機械真空泵,此泵不可以單獨抽氣,前級需配油封、水環等可直排大氣。

  它的結構和工作原理與羅茨鼓風機相似,工作時其吸氣口與被抽真空容器或真空系統主抽泵相接。這種真空泵的轉子與轉子之間、轉子與泵殼之間互不接觸,間隙一般為0.1~0.8毫米;不需要用油潤滑。轉子型線有圓弧線、漸開線和擺線等。漸開線轉子泵的容積利用率高,加工精度易于保證,故轉子型線多用漸開線型。羅茨真空泵的轉速可高達3450~4100轉/分;抽氣速率為30~10000升/秒(1升=10-3米3);極限真空:單級為6.5×102帕,雙級為1×103帕。

  羅茨風機原理圖

  羅茨泵的極限真空除取決于泵本身結構和制造精度外,還取決于前級泵的極限真空。為了提高泵的極限真空度,可將羅茨泵串聯使用。羅茨泵的工作原理與羅茨鼓風機相似。由于轉子的不斷旋轉,被抽氣體從進氣口吸入到轉子與泵殼之間的空間v0內,再經排氣口排出。由于吸氣后v0空間是全封閉狀態,所以,在泵腔內氣體沒有壓縮和膨脹。 但當轉子頂部轉過排氣口邊緣,v0空間與排氣側相通時,由于排氣側氣體壓強較高,則有一部分氣體返沖到空間v0中去,使氣體壓強突然增高。當轉子繼續轉動時,氣體排出泵外。羅茨泵在泵腔內,有二個“8”字形的轉子相互垂直地安裝在一對平行軸上,由傳動比為1的一對齒輪帶動作彼此反向的同步旋轉運動。在轉子之間,轉子與泵殼內壁之間,保持有一定的間隙,可以實現高轉速運行。

  羅茨風機和羅茨真空泵的基本結構和原理都是相似的,但是羅茨真空泵和羅茨風機是不同的,羅茨真空泵是用來吸氣,常用作負壓環境,而羅茨風機是吹氣常用做正壓環境,因此,同樣是羅茨設備,他們的進出口是相反的,壓力表一個是正壓壓力表,另一個是負壓壓力表,也就是說二者本質相同,羅茨風機品牌錦工、錦工等也都有羅茨真空泵類產品,但是羅茨真空泵價格要稍比羅茨風機價格高!

  三、羅茨真空泵的特點是:啟動快,耗功少,運轉維護費用低,抽速大、效率高,對被抽氣體中所含的少量水蒸汽和灰塵不敏感,在100~1帕壓力范圍內有較大抽氣速率,能迅速排除突然放出的氣體。這個壓力范圍恰好處于油封式機械真空泵與擴散泵之間。因此,它常被串聯在擴散泵與油封式機械真空泵之間,用來提高中間壓力范圍的抽氣量。這時它又稱為機械增壓泵。

  羅茨真空泵廣泛用于真空冶金中的冶煉、脫氣、軋制,以及化工、食品、醫藥工業中的真空蒸餾、真空濃縮和真空干燥等方面。真空泵配件為用于真空泵噪聲治理的,真空泵消音器。

  四、羅茨真空泵使用時的注意事項,更多羅茨真空泵知識可參考:羅茨真空泵詳解

  1.羅茨真空泵使用必須配備前級泵,不單獨使用。

  2.羅茨真空泵多用在羅茨真空機組中,它的作用是提高抽速和前級泵的真空度。

  3.羅茨真空泵在使用過程中如果導致真空度降低,此時需要檢查不可缺少的一點是羅茨真空泵轉子之間的間隙是否有所變化,如果羅茨真空泵的轉子間隙變大,則需要更換羅茨真空泵。

  4.在選擇羅茨真空泵的時候需要注意的是羅茨真空泵易損件的密封方式,一般羅茨真空泵采用的都是機械密封的方式,這樣可以有效的提高羅茨真空泵的工作效率。

  五、羅茨鼓風機與羅茨真空泵較明顯的區別就是羅茨鼓風機用于正壓送風,而羅茨真空泵則用于負壓抽吸。

  羅茨真空泵又根據結構與真空度的不同可分為偏向中高真空度的普通型羅茨真空泵與直排大氣型的粗真空羅茨真空泵。前者使用時需要配合前級泵使用,保證壓差在2KPa-10KPa以內,壓差過大會導致壓縮比增大、功率增加及熱脹,從而使電機過載或轉子熱脹抱死;而后者通過加大結構間隙,同時配備氣冷或水冷,減少過大壓差引起的熱脹效應,可以使設備適應高達88KPa的壓差,也就是所謂的直排大氣,相應的由于過大的間隙導致其真空度遠不及前者。

  因此,一些臨時性的較低抽氣真空環境,羅茨鼓風機可以代替羅茨真空泵使用(羅茨真空泵是進口與系統連接,利用進口對系統抽吸;羅茨鼓風機是排氣口與系統連接,利用排氣口送風給系統)。但也僅限于粗真空環境,無法應用于真空度或其他要求過高的場合。

  但反過來,實際應用上不會有人愿意拿羅茨真空泵來替代羅茨鼓風機,一方面由于性價比上出入太大,羅茨真空泵的價格要遠高于羅茨鼓風機;另一方面普通型羅茨真空泵如前面所述需要配合前級泵使用,無法在常壓下啟動,使用也就無從談起。

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轉子泵和羅茨風機:轉子泵工作原理

  水環式真空泵(簡稱水環泵)是一種粗真空泵,它所能獲得的極限真空為2000~4000Pa,串聯大氣噴射器可達270~670Pa。水環式真空泵也可用作壓縮機,稱為水環式壓縮機,是屬于低壓的壓縮機,其壓力范圍為1~2×105Pa表壓力。 水環式真空泵最初用作自吸水泵,而后逐漸用于石油、化工、機械、礦山、輕工、醫藥及食品等許多工業部門。在工業生產的許多工藝過程中,如真空過濾、真空引水、真空送料、真空蒸發、真空濃縮、真空回潮和真空脫氣等,水環式真空泵得到廣泛的應用。由于真空應用技術的飛躍發展,水環式真空泵在粗真空獲得方面一直被人們所重視。由于水環式真空泵中氣體壓縮是等溫的,故可抽除易燃、易爆的氣體,此外還可抽除含塵、含水的氣體,因此,水環泵應用日益增多。 如圖:在泵體中裝有適量的水作為工作液。當葉輪按圖中指示的方向順時針旋轉時,水被葉輪拋向四周,由于離心力的作用,水形成了一個決定于泵腔形狀的近似于等厚度的封閉圓環。水環的上部分內表面恰好與葉輪輪轂相切,水環的下部內表面剛好與葉片頂端接觸(實際上葉片在水環內有一定的插入深度)。此時葉輪輪轂與水環之間形成一個月牙形空間,而這一

轉子泵和羅茨風機:轉子泵的設計理論

  轉子泵的設計理論

  出版時間: 2021

  內容簡介

  《轉子泵的設計理論》根據齒輪嚙合基本理論,論述了擺線轉子泵、多齒差擺線齒輪泵、直線共軛齒輪泵、爪型轉子真空泵和羅茨泵(風機)的轉子曲線的設計方法,同時對轉子的嚙合曲線特性和工作特性進行了研究,并對幾種泵的齒廓設計參數進行了優化設計。

  《轉子泵的設計理論》理論聯系實際,對工程中常用的轉子曲線進行了詳細的分析,給出了轉子曲線方程和參數的取值范圍。書后附有計算分析和繪圖的MATLAB程序,便于工程設計人員應用。

  第1章 坐標系和坐標變換

  1.1 坐標系的建立

  1.2 坐標變換

  第2章 擺線轉子泵

  2.1 短幅外擺線及其參數方程

  2.2 擺線齒廓曲線方程

  2.3 擺線泵的工作原理概述

  2.4 擺線泵基本參數及幾何尺寸

  2.5 擺線齒廓的曲率半徑

  2.6 擺線轉子泵嚙合特性分析

  2.7 擺線泵的密封性能

  2.8 擺線轉子泵的齒形修正

  2.9 擺線轉子泵齒廓公法線的測量

  2.10 流量特性分析

  2.11 擺線轉子泵的參數優化設計

  第3章 多齒差擺線齒輪泵

  3.1 多齒差擺線齒輪泵的齒廓

  3.2 基本參數和幾何尺寸

  3.3 齒廓幾何參數的限制條件

  3.4 多齒差擺線泵的齒廓重疊干涉

  3.5 多齒差擺線泵的嚙合特性

  3.6 多齒差擺線泵的齒形修正

  3.7 多齒差擺線泵的流量特性分析

  3.8 多齒差擺線泵基本參數的優化設計

  第4章 直線共軛齒輪泵

  4.1 直線共軛齒廓曲線方程

  4.2 基本參數及幾何參數計算

  4.3 嚙合特性分析

  4.4 設計參數的限制條件

  4.5 直線共軛齒輪副的運動分析及仿真

  4.6 直線共軛齒輪泵的流量特性分析

  4.7 直線共軛齒輪泵的參數優化設計

  第5章 爪型轉子真空泵

  5.1 六段曲爪式轉子

  5.2 七段直爪型轉子型線

  5.3 非對稱型爪型真空泵

  第6章 羅茨泵(風機)

  6.1 外圓弧型轉子型線

  6.2 內圓弧轉子型線

  6.3 內外圓弧加擺線轉子型線

  6.4 擺線型轉子型線

  6.5 漸開線型轉子型線

  6.6 圓弧一擺線一漸開線型轉子型線

  6.7 直線型轉子曲線

  附錄 齒廓曲線繪制程序

  參考文獻

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