罗茨风机广泛应是用于污水处理、水产养殖还是气力输送,罗茨风机的输送介质:空气、粉尘、易燃易爆气体、特殊气体;工作环境在室内、室外、海拔高度、空气湿度、当地气压。
罗茨风机工况要求这个就涉及到流量、压力、功率等参数:流量也称风量,以单位时间内流经罗茨风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在罗茨风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指罗茨风机的输入功率,即轴功率,罗茨风机有效功率与轴功率之比称为效率。罗茨风机厂家介绍说这对于提高生产效率很重要。
1.超静音运行:在各种工况条件下,ROBUSCHI罗茨鼓风机声压级比以往机型约低6dB(A)。这一成功源自独创的部件结构和全新设计理念的完美结合:带有特殊回流气道的RBS三叶罗茨式主机,可根据主机转速而调节的SPF进气消声过滤器,包含一系列共振腔和干涉腔的排气消声器兼底座,带有曲折消声风道的隔声罩。
2.易于检查维护:维护人员站在前方,打开隔声罩的前面板和带有空气弹簧的顶盖(ES 1-2-3)即可完成所有日常的检查和维护工作。
3.外形美观紧凑:通过优化布置鼓风机内的每个部件,ROBUSHI罗茨鼓风机成功地进一步降低了外形尺寸,需要的安装平面和空间更小。
RB-DV
声 压 级
极 限 真 空
90%或685mm/Hg
27”HgV
排 量
1000-10000m3/h
588-5880CFM
﹤80dB(A)
允 许 锁 闭 进 气 口
Robuschi旋转叶片鼓风机系列已针对客户的需求进行了技术革新。 Robuschi所提供的出色旋转叶片鼓风机可在超出大气压力最多1,000 mbar(g)的各种压力下工作,最大真空度为100 mbar(a),最大气流为25,000 m3/h。众多机型、尺寸、选项、配置可提供适用于大部分工业应用的解决方案。这些设备作为一个完整组件进行装配,根据技术需要进行定制,可在压力和真空条件下运行,提供最佳性能和最长运行时间,并在各种应用中实现了始终如一的质量和可靠性。
上海祥树欧茂机电设备有限公司优价销售意大利ROBUSCHI罗茨式鼓风机、ROBUSCHI化工离心泵ROBUSCHI液环真空泵,ROBUSCHI压力执行器,ROBUSCHI真空执行器
意大利ROBUSCHI公司始创于1941年,总部和核心工厂位于意大利帕尔玛市,以制造罗茨式鼓风机、化工离心泵和液环真空泵闻名于全球市场
设备用途:1、熔喷无纺布2、开米松磺化高压系统3、污水处理装置耗氧池曝气。4、发电厂灰渣气力输送、高压流化5、粮食和水泥等散装干物料气力装卸6、变压吸附制氧装置7、烟气脱硫装置氧化
技术参数
口径(inch) 1-12
风量(m3/min) 0-350立方/分钟
升压(Kpa)
0-1000MMAQ,0-98KPA
轴功率(KW)
0-450
流量范围(m3/min)
0-350
性能描述
简介
由意大利鲁布斯奇原装进口,品质世界一流
特点
体积小、效率高、外形美观、寿命长、噪音低
用途
鼓风曝气/气力输送/烟气脱硫/气力搅拌
上海祥树欧茂机电设备有限公司
联系人:毛文山(经理)
办公
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鲁布斯奇ROBOX罗茨鼓风机
上海淞江减震器集团有限公司官方网站为您介绍:鲁布斯奇ROBOX罗茨鼓风机信息,淞江集团为众多罗茨鼓风机配套优质橡胶接头,质保5年,鲁布斯奇Robuschi提供绝佳创新技术的风机产品,纯正无油,节能洁净稳定。
ROBUSCHJ鲁布斯奇Robox是设计用于在低压下传输气体的集成式组件。它基于RBS叶片正排量式旋转叶片鼓风机而设计,由电动机通过皮带传动进行操作,其中包括所有附件和隔声罩。
鲁布斯奇Robuschi 源自意大利的百年品牌,提供绝佳风机解决方案鲁布斯奇Robuschi提供绝佳创新技术的风机产品,纯正无油,节能洁净稳定。
总体而言,Robox叶片组件运行可靠、极为坚固且结构紧凑。我们通过改进其结构设计、降低保养成本并提高灵活性使其进一步完善,以更好地满足不同的工厂需求。
最大压力为 1,000 毫巴 (g)
最大真空度为 500 毫巴(a)
最大流量为10,500 立方米/小时
Smart Oil系统
可从外部进行检查的机油液位系统(所有机型,仅机架1除外)
更佳的读取可靠性
用户友好型套餐配置(仅需加注一次机油),从而降低了保养成本
减少了机油加注次数
新型高性能冷却风扇
在隔音罩内实现了更佳的空气循环
扩展了运行能力范围
更佳的可靠性
接线板便于进行连接
内隔音罩温度降低,实现了更佳的效率
鲁布斯奇Robox罗茨风机透视图
增强型隔音罩
重新设计并涂漆的隔音罩
改进了降噪措施
智能、紧凑的设计
Robox Lobe机器可并排放置,明显减少了所需占用空间,因此减小了鼓风机室的尺寸,从而也降低了系统成本。
运行安静
Robuschi鼓风机组件利用最先进的技术及创新部件实现了平稳的运行
Robox Lobe组件可根据要求配备IE3驱动电动机,具有出色的效率。还可提供Star/Delta起动机。
变频驱动器(VFD)的变频器专用电动机实现了较大的调节能力范围
效率更佳的皮带进一步降低了噪音
高枕无忧
Robox Lobe组件可随时安装Sentinel 电子监控系统(Sentinel 2和 Sentinel PRO),能够对所有相应的机器和处理参数进行控制,使鼓风机系统可靠高效地运行。
相关链接:DIN德标橡胶接头
三叶罗茨鼓风机结构 供料罗茨鼓风机 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法 3kw罗茨鼓风机
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环保工程造价预算
对于一名设计师来说,无论是环保工程还是工艺流程造价,都需要一款可以随时选型和查询风机价格的软件系统。而现在一款由锦工风机开发基于PC、手机等多平台且操作十分简洁好用的选型报价神器“罗茨风机选型报价系统”问世了。它可以将用户输人的风量进行单位换算实时进行选型和参考价格查询,用户只需在设计项目时计算出流量压力,就可以打开该软件查询相应罗茨风机型号、转速、功率、重量、参加价格等,同时适用于回转风机。
罗茨风机选型手机端示例
客户仅需输入风量、选择风压,就可以方便、快速、准确、可靠地进行罗茨鼓风机、回转式鼓风机等各类容积式风机的选型工作,解决了传统依靠手工难以实现用户对罗茨风机快速选型的要求,实现了罗茨风机选型系统所有客户之间的信息传递、经验和数据共享,是罗茨鼓风机选型、回转式鼓风机选型的好帮手,使技术人员从繁杂的劳动中解脱出来,可大大节省选型报价时间、提高经济效益。
罗茨鼓风机选型软件PC端示例
有趣的是,与以往的选型软件相比,此软件提供了参考价格选项,这为设计师们减轻了大量的工作负担,以前在查到型号后,要做出预算,就必须要跟厂家联系才能得到报价,现在轻轻一点即可获取价格。而且还同步呈现设备的最大重量,这为设计师后续设计更是提供了很大帮助。所以对于工程设计来说,锦工的罗茨风机选型报价软件系统无疑是非常好用的行业软件。
罗茨风机选型报价软件系统是一款功能强大的工程造价选型软件,支持PC端win7/win8/win10/winXP,手机Android设备。
PS:锦工网站有PC端和手机端的下载地址。
罗茨风机选型报价软件 PC端 下载
罗茨风机选型报价软件 手机端下载
锦工罗茨风机应用案例
锦工罗茨风机在线选型系统有以下特点:
1、客户可通过PC或手机使用在线选型系统,罗茨风机选型系统为自适应模式,适合各种显示屏幕,可方便快捷的直接选罗茨风机厂家的产品,并可以直接与罗茨风机厂家的沟通共享。
2、罗茨风机厂家应用在线选型系统,可以让客户直接使用本厂的选型数据库,并支持客户与罗茨风机厂家的信息互联与共享。
3、根据用户参数(标准进气状态和非标准进气状态参数均可,支持多种参数单位),可快速选出满足用户要求的罗茨风机。
4、用户可以按自己的要求给定罗茨风机的工作转速,选用最佳性能的罗茨风机型号和功率。
5、数据库中提供了国内通用度最广的大部分罗茨风机的参数。
6、每个型号罗茨风机均允许有自己特定的系列机号和系列转速,以适应不同的应用领域。
7、选型结果可以按罗茨风机型号、风机重量、转速、风量、风压、功率、参考价格等方式进行排序,以便用户方便地从多个方案中找到最佳方案。
8、选型结果、性能参数表可以复制到 Word和电子表格等软件中,这对制作样本、制作标书等提供极大便利。
9、除能选到标准系列罗茨风机型号外, 还可选用非标罗茨风机,根据需求进行定制。
10、除用于普通介质(空气)的选型外, 还可用于非空气介质的特殊应用场合的选型。
11、无需罗茨风机专业人员, 均可学会使用选型软件, 降低了对使用者的技术水平要求。
:
1.1 主要设计技术参数
主要设计技术参数见表1。
表 1 主要设计技术参数表
设计条件技术要求输送气体流量 / ( Nm3 /h )2 800气体常压露点 / kPa90 ℃ , 泄漏后腐蚀进口气体压力 / kPa-6.6出口气体压力 / kPa25进口气体温度 / ℃200进口气体相对分子量28.96运行条件连续运行气体组份HCl 、 H2O 、 SiO2 、空气
1.2 满足设计条件的高温风机的主要技术参数
满足设计条件的高温风机的主要技术参数见表2。
表 2 满足设计条件需研制的高温风机的主要技术参数表
型号ARE-250NE配套电机YBP280M-4-90 kW , 380V进气温度/ ℃200排气温度/℃260流量/(Nm3/h )2 800压力/kPa31.6传动方式直联轴功率/kW60
2 高温罗茨鼓风机设计技术要点
为了详细论述高温风机的技术要点,附主机结构示意图1如下。
1. 机壳 ; 2. 转子部; 3. 侧板; 4. 隔板; 5. 墙板; 6. 机械密封部; 7. 轴承; 8. 轴承座; 9. 副油箱; 10. 骨架油封; 11. 骨架油封; 12. 油箱密封垫; 13.O 形圈; 14. 侧板密封垫; 15. 墙板密封垫; 16. 轴承; 17 . 齿轮部 ; 18. 齿轮箱 .
图 1 高温罗茨鼓风机结构示意图
2.1 隔热结构的设计和隔热材料的选取
为降低高温气体对鼓风机润滑传动的影响,需在结构设计上考虑隔热措施。在风机两端的隔板上增加侧板,并在侧板与隔板之间增加隔热层――导热系数较低的隔热垫片,有效地降低机腔向两端的热传递。同时,在墙板与隔板之间也采用隔热垫片,降低隔板向墙板的热传递。这种隔热结构和隔热材料的选取,有利于减少气体热量向机械传动部位的热传导。
2.2 高温气体的密封
高温气体的密封采用双端面机械密封,不但密封性好,符合介质对密封性能的要求,而且循环流动的机封封液可以带走部分通过隔板的导热和自身产生的热量,使风机轴承、齿轮等需要低温运行的传动部位处于良好的工作状态。对于密封材料除应考虑介质适宜性,还要考虑高温的适应性。该机封采用了耐腐蚀、耐高温的金属材料和全氟醚材料O形圈。
2.3 辅助降温措施
理论上,即使再好的隔热材料也达不到绝热效果,热传递是必然存在的,在高温的影响下,部分热量会通过气腔与转子源源不断地向机封、墙板、轴承、油箱及齿轮传递。为了保证风机可靠运转,鼓风机两侧的墙板由常规的封闭式结构改为开放式结构,依靠空气对流进一步降低墙板温度和轴温。主、副油箱采用加强型水冷夹套结构,充分换热,以降低润滑油的温度。
2.4 高温材料及耐高温零部件的选择
高温气体过流主要部件的材料采用高性能球墨铸铁,O形密封圈采用全氟醚材料,零部件的表面涂装采用耐高温涂料。其它零部件如油封、轴承及润滑油等的选择均考虑了温度适应性。
2.5 零部件配合与叶轮各部间隙
鼓风机零部件的配合尺寸应考虑温度的影响。风机的机壳间隙、叶轮间隙、墙板间隙及齿轮游隙等在罗茨鼓风机的设计制造中为重要设计点,罗茨鼓风机高温用途时与常温用途比较,零部件的温度场区别较大,对各部间隙设计的影响也较大。
3 高温罗茨鼓风机相关的设计计算
根据高温罗茨的结构特点,需对高温鼓风机关键零件进行温度梯度计算、强度校核及对间隙进行计算,才能确保罗茨鼓风机在高温用途时使用安全可靠。
3.1 温度梯度的计算
根据热平衡原理,简化热传递模型。高温风机在稳定状态下,按一维稳态导热,温度从机腔―侧板垫―隔板―隔板垫―墙板―润滑油,形成不同的温度梯度,见图2。
1.侧板垫;2.隔板;3.隔板垫;4.墙板.
图2 传热示意图
根据热传递理论,机腔―侧板垫的传热为强迫对流换热,墙板―润滑油的传热为自然对流换热,中间各壁面间均为固体热传导。由此可列出一组换热方程如下:
Q=α1×A1×(Tf1–TW1)=K1×(Tf1–TW1) (1)
Q=λ1/δ1×A2×(TW1 –TW2)=K2×(TW1–TW2) (2)
Q=λ2/δ2×A3×(TW2 –TW3)=K3×(TW2–TW3) (3)
Q=λ3/δ3×A4×( TW3 –TW4 )=K4×( TW3–TW4) (4)
Q=λ4/δ4×A5×(TW4 –TW5)=K5×(T W4–TW5) (5)
Q=α2×A6×(TW5–Tf2)=K6×(TW5–Tf2) (6)
式中:A1~A6和δ1~δ6可以根据风机的结构尺寸进行计算得到,λ1~λ4是物性,可以依次查出。又已知机腔内的温度Tf1=(200+260)/2=230℃,润滑油的温度Tf2按照90℃设计,并假设与润滑油接触的壁面温度TW5为某一数据TW5*。根据强迫对流换热,计算出α1,并根据自然对流换热,计算出α2,可依次计算出各部位的换热系数K1~K6温度,解方程,求出换热量Q=(T1–T2)/(1/K1+1/K2+1/K3+1/K4+1/K5+1/K6),从而可依次计算出各壁面温度TW1~TW5。经过循环复核,直至TW5=TW5*。
3.2 高温罗茨风机的转子强度、轴承寿命和间隙计算
根据材料力学基础,对风机转子进行弯矩和扭矩强度校核,并对轴承的疲劳寿命进行核算,以保证风机整体的使用寿命。
罗茨鼓风机的两个转子在运转中必须留有一个微小的间隙,以保证正常运行。由于高温风机的温度因素势必造成机腔内各部位零部件超常膨胀,各部位间隙的设计计算成了风机正常运行的关键。根据各零部件的温度,结合理论与试验数据,比较准确地计算转子间隙、墙板间隙和机壳间隙,既要保证各部位膨胀后不擦碰,又要保证流量这一基本性能参数的要求。
4 高温风机的模拟试验
4.1 高温试验装置
罗茨鼓风机高温试验装置包括高温罗茨鼓风机、配套电机、变频器、流量性能测试装置、电加热器、高温回流管、电气控制柜、测试管路阀门以及测试用仪器仪表等。
试验时鼓风机进口高温气体由两部分混合组成,一部分气体为环境空气通过电加热器加热后进入,另一部分为出口气体通过阀门回流至电加热器后与第一部分气体混合后进入鼓风机,鼓风机进口设有温度传感器检测进口气体温度,通过电控柜自动调节控制进口气体温度。通过回流阀门开度控制回流气量调节鼓风机进口压力。
4.2 高温机械性能试验
利用小型电加热器辅以部分回流组合,同时采用变频调节[15-16]风机流量、压力,进气温度模拟工况温度200℃,通过鼓风机逐步升温的方式进行。试验中,检查风机的振动、温度、声音及密封等机械运行情况、各部位温度的变化情况,检查温度变化对风机间隙的影响等。
4.3 高温技术性能试验
检测各测试压力下的零流量转速,即鼓风机打滑转速,以消除采用常规鼓风机流量测量装置时高温气体对测试装置的影响,而能够比较准确地计算出风机在高温工况条件下的鼓风机流量[2,14] 。检测各测试压力下鼓风机的轴功率等。
4.4 试验验证
主要技术指标试验结果见表3。
表3 主要技术指标试验结果表
项目实测值设计值标准偏差实际偏差结论流量/( m3/h)2 6942 800≤ + 5%-3.8%合格压力/KPa31.631.6//合格轴功率/kW61.460Q +5%+2.3%合格振动值/(mm/s)≤ 6.4≤ 11.2//合格
主要部件温度检测结果见表4。
表4 主要部件温度检测结果表
项目T W1T W2T W3T W4T W5计算值192.5162.实测值差异比较
从技术性能参数表(表3)中可见,各实测数据均在标准偏差范围内,符合设计要求。
从温度梯度表(表4)中分析,也达到了设计要求。各实测数据均比设计数据略小,这是因为设计计算时,将隔板和墙板理想化为一维传热,向其它方向(如大气)的传热视为绝热。
综上,从罗茨鼓风机高温试验情况来看,风机运行稳定,流量和压力等技术性能参数满足工况要求,主机温度符合介质的工艺要求,主要部件温度梯度与设计相符,达到了比较理想的隔热设计效果。
罗茨鼓风机安装步骤罗茨鼓风机振动大惠州罗茨鼓风机
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