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水產(chǎn)養(yǎng)殖羅茨風(fēng)機改善養(yǎng)殖水域的生態(tài)環(huán)境。水產(chǎn)養(yǎng)殖羅茨風(fēng)機在水體底部具有大范圍的曝氣。充分氧化分解有機物質(zhì)和亞等有害物質(zhì)。消除水中有害有毒氣體。從而改善水質(zhì),創(chuàng)造出適合魚,蝦和蟹的生存環(huán)境,可以減少魚類(蝦、蟹)疾病發(fā)生概率。
水產(chǎn)養(yǎng)殖羅茨風(fēng)機節(jié)約能耗。羅茨風(fēng)機操作簡單,維修方便,性能良好,使用壽命長,整機振動幅度小等特點。羅茨風(fēng)機已被證實具有良好的增氧效果。與傳統(tǒng)的增氧方式相比較,可以達(dá)到預(yù)期的效果,
羅茨風(fēng)機為容積式風(fēng)機,輸送的風(fēng)量與轉(zhuǎn)數(shù)成比例,三葉型葉輪每轉(zhuǎn)動一次由 2 個葉輪進行 3 次吸、排氣。與二葉型相比,氣體脈動性小,振動也小,噪聲低。風(fēng)機 兩 根軸上的葉輪與橢圓形殼體內(nèi)孔面,葉輪端面和風(fēng)機前后端蓋之間及風(fēng)機葉輪之間者始終保持微小的間隙,在同步齒輪的帶動下風(fēng)從風(fēng)機進風(fēng)口沿殼體內(nèi)壁輸送到排出的一側(cè)。風(fēng)機內(nèi)腔不需要潤滑油,結(jié)構(gòu)簡單,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),性能穩(wěn)定,適應(yīng)多種用途,已運用于廣泛的領(lǐng)域。
羅茨風(fēng)機的工作原理是當(dāng)電機通過聯(lián)軸器或帶輪帶動主動軸轉(zhuǎn)動時,安裝在主動輪上的齒輪帶動從動輪上的齒輪,按相反方向同步旋轉(zhuǎn),使嚙合的轉(zhuǎn)子相隨轉(zhuǎn)動,從而使機殼與轉(zhuǎn)子形成一個空間,氣體從進氣口進入空間。這時氣體會受到壓縮并被轉(zhuǎn)子擠出出氣口,而另一個轉(zhuǎn)子則轉(zhuǎn)道與個轉(zhuǎn)子在壓縮開始的相對位置,與機殼的另一邊形成一個新空間,新的氣體又進入這一空間,被擠壓出,這樣連續(xù)運動從而達(dá)到鼓風(fēng)的目的。
羅茨風(fēng)機氣力輸送的參數(shù)有哪些
羅茨風(fēng)機氣力輸送的主要參數(shù)有:混合比、風(fēng)速、風(fēng)量、輸料管內(nèi)徑等。
混合比μ,混合比又叫質(zhì)量濃度,是指單位時間內(nèi)所輸送物料質(zhì)量與空氣質(zhì)量之比,即:μ=Gs/G Gs是物料的質(zhì)量流量,單位是kg/h;?G是空氣質(zhì)量流量,單位是kg/h;在輸送相同物料量時,混合比愈大,消耗空氣量就愈少,因此動力消耗就小?;旌媳忍岣?,輸料管內(nèi)物料濃度就會增加,這會使系統(tǒng)的壓損增加,同時也增加了堵塞的危險性,因此,在確定混合比時要考慮一下3種情況:
一是輸送方式,在吸送時,受真空度的限制,混合比不能取得很大,而壓送,則可取較高的混合比。
二是輸送距離及管道布置,輸送距離短、管路布置簡單,混合比可取大些,一般混合比隨輸送距離增加而減少。
三輸料管直徑,輸料管直徑小,物料在管道內(nèi)容易懸浮,因此,小直徑的輸料管,可取較高的混合比。或是提高風(fēng)速,也可提高混合比。
羅茨風(fēng)機氣力輸送混合比參考:吸送式 低真空的混合比1~8,高真空的混合比10~35,壓送式低壓1~10,高壓10~40。氣力輸送裝置設(shè)計是否合理,選擇適當(dāng)?shù)娘L(fēng)速是關(guān)鍵的。風(fēng)速過大,會增加動力消耗,而且也會讓輸送管的磨損及物料破碎,而過小的風(fēng)速,卻易造成物料在管道內(nèi)的沉積、堵塞,因此。風(fēng)速的選擇,涉及裝置的經(jīng)濟性與可靠性。
羅茨風(fēng)機提出了高壓電動液壓旋轉(zhuǎn)閥渦流角度傳感器
我們提出了高壓電動液壓旋轉(zhuǎn)閥渦流角度傳感器。羅茨風(fēng)機屬容積運轉(zhuǎn)式鼓風(fēng)機。使用時,隨著壓力的變化,流量變動甚小。但流量隨著轉(zhuǎn)速而變化。因此,壓力的選擇范圍很寬,流量的選擇可通過選擇轉(zhuǎn)速而達(dá)到需要。斜的環(huán)形傳感線圈和對稱半圓柱形轉(zhuǎn)子被利用,使線圈的阻抗,并且輸出電壓正比于角位移。提供了一種基于電等效電路和有限元法的分析,并且在模擬和測量結(jié)果之間獲得良好的一致性。廣泛的實驗表明,該傳感器具有約30 deg;的非線性0。8%和溫度的線性工作范圍在30℃-90℃的漂移小于1%。
一個關(guān)鍵的使能技術(shù),以***的液壓系統(tǒng)的羅茨風(fēng)機為基礎(chǔ)的控制是鼓風(fēng)機的高速。羅茨風(fēng)機的轉(zhuǎn)速較高,轉(zhuǎn)子與轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)子與機體之間的間隙小,從而泄露少,容積效率較高。鼓風(fēng)機的轉(zhuǎn)子,均經(jīng)過靜、動平衡校驗。成品運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、振動。不銹鋼鼓風(fēng)機提高給定PWM頻率的系統(tǒng)效率,提供更快的控制帶寬,并產(chǎn)生更小的輸出壓力漣漪。當(dāng)前閥門依靠一個卷軸或提升閥來計量流的線性平移?;y必須兩次扭轉(zhuǎn)每個PWM周期方向。卷軸的這個恒定加速和減速需要一個電源輸入正比于PWM頻率的立方。其結(jié)果是,當(dāng)前線性閥在它們的開關(guān)頻率被嚴(yán)重限制。我們提出了一種新穎的流體驅(qū)動的PWM /關(guān)閥的設(shè)計,是基于一個單向旋轉(zhuǎn)卷軸。卷軸由從通過閥的流體流動捕獲動量轉(zhuǎn)動。