ROOTS BLOWER (Biancellino del lobo)
Principio di lavoro
I soffianti di radici funzionano usando due rotori a lobei mesh che ruotano in direzioni opposte. Mentre i rotori girano, l'aria viene intrappolata nelle tasche tra i rotori e l'involucro, quindi trasportato dal lato di aspirazione al lato di scarico senza compressione interna. La compressione si verifica quando l'aria intrappolata viene forzata contro il riflusso dal lato di scarico.
Caratteristiche chiave
- Design semplice e robusto con poche parti in movimento
- Elementi rotanti senza contatto con spazi di gioco
- Flusso d'aria pulsante a causa del design del lobo
- Livelli di rumore più elevati rispetto ai ventilatori di vane
- Assumi costi di produzione e manutenzione
- Flusso di volume costante indipendentemente dalla pressione
Dettagli di costruzione
I soffiatori di radici sono dotati di rotori a due o tre lobo in ghisa o in alluminio. I rotori sono sincronizzati da ingranaggi di temporizzazione per mantenere un spazio preciso senza toccarsi a vicenda o l'involucro. L'alloggiamento è in genere realizzato in ghisa con fori con precisione per mantenere spazi stretti.
Rigotto di pala rotante
Principio di lavoro
I soffiatori di padri sono costituiti da un rotore con più palette scorrevoli montate in modo eccentricamente in un alloggiamento cilindrico. Mentre il rotore gira, la forza centrifuga spinge le palette contro la parete dell'alloggiamento, creando camere sigillate. L'aria viene disegnata, compressa quando il volume della camera diminuisce e scaricata a una pressione più elevata.
Caratteristiche chiave
- Meccanismo di compressione interna
- Più efficiente delle radici
- Livelli di rumore e vibrazione più bassi
- Flusso d'aria più fluido con meno pulsazione
- Richiedere la lubrificazione per le palette
- Design più complesso con più parti in movimento
Dettagli di costruzione
I soffiatori di vane dispongono di un rotore con slot che contengono diverse palette (in genere 8-12). Le palette sono realizzate con materiali compositi o carbonio e scivolano radialmente. L'alloggiamento ha una forma ellittica che crea l'eccentricità necessaria per la compressione. La lubrificazione dell'olio è necessaria per il movimento e la tenuta della para.
Parametro | ROOTS BLOWER | Vane soffiante |
Metodo di compressione | Compressione esterna | Compressione interna |
Efficienza | Efficienza inferiore (40-50%) | Maggiore efficienza (50-65%) |
Livello di rumore | Rumore e vibrazione più elevati | Rumore e vibrazione più bassi |
Pulsazione | Pulsazione significativa | Flusso d'aria liscio |
Lubrificazione | Operazione senza olio | Richiede lubrificazione dell'olio |
Manutenzione | Manutenzione inferiore | Maggiore manutenzione |
Costo iniziale | Costo iniziale inferiore | Costo iniziale più elevato |
Costo operativo | Costo energetico più elevato | Costo energetico inferiore |
Capacità di pressione | Fino a 1,0 bar | Fino a 1,1 bar |
Aumento della temperatura | Aumento di temperatura più elevato | Aumento di temperatura inferiore |
Durata | Costruzione più duratura | Vane usura nel tempo |
Complessità | Design più semplice | Design più complesso |
ROOT ROOT CHOUNG APPLICAZIONI
- Aerazione del trattamento delle acque reflue
- Sistemi di trasporto pneumatico
- Sistemi di vuoto industriale
- Combustion Air Bloers
- Aumento del gas a bassa pressione
- Sistemi stampa filtranti
- Aerazione dell'acquacoltura
Applicazioni di veneratura
- Aspirapolvere industriali
- Macchinari di imballaggio
- Attrezzatura medica e dentale
- Sistemi di stampa di stampa
- Attrezzatura di laboratorio
- Sistemi di gestione dei materiali
- Sistemi di vuoto centrali
Criteri di selezione
- Intervallo di pressione richiesto
- Requisiti della portata
- Obiettivi di efficienza energetica
- Restrizioni del livello di rumore
- Esigenze di funzionamento senza petrolio
- Capacità di manutenzione
- Vincoli di bilancio iniziali
- Limitazioni di spazio