Blower Roots (Lobe Blower)
Prinsip kerja
Blower Roots beroperasi menggunakan dua rotor lobed meshing yang berputar ke arah yang berlawanan. Saat rotor berbalik, udara terperangkap di saku antara rotor dan casing, kemudian dibawa dari sisi asupan ke sisi knalpot tanpa kompresi internal. Kompresi terjadi ketika udara yang terperangkap dipaksa terhadap aliran balik dari sisi pelepasan.
Karakteristik utama
- Desain sederhana dan kuat dengan sedikit bagian yang bergerak
- Elemen berputar non-kontak dengan celah clearance
- Aliran udara berdenyut karena desain lobus
- Tingkat kebisingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan blower baling
- Biaya manufaktur dan pemeliharaan yang lebih rendah
- Aliran volume konstan terlepas dari tekanan
Detail Konstruksi
Blower root menampilkan dua atau tiga rotor lobus yang terbuat dari besi cor atau aluminium. Rotor disinkronkan dengan roda gigi waktu untuk mempertahankan jarak yang tepat tanpa saling menyentuh atau casing. Perumahan biasanya terbuat dari besi cor dengan lubang mesin yang tepat untuk mempertahankan jarak dekat.
Rotary Vane Blower
Prinsip kerja
Blower baling -baling terdiri dari rotor dengan beberapa baling geser yang dipasang secara eksentrik di rumah silinder. Saat rotor berputar, gaya sentrifugal mendorong baling -baling ke dinding perumahan, menciptakan ruang yang disegel. Udara ditarik, dikompresi saat volume ruang berkurang, dan dikeluarkan pada tekanan yang lebih tinggi.
Karakteristik utama
- Mekanisme kompresi internal
- Lebih efisien dari blower akar
- Tingkat kebisingan dan getaran yang lebih rendah
- Aliran udara yang lebih halus dengan denyut nadi lebih sedikit
- Membutuhkan pelumasan untuk baling -baling
- Desain yang lebih kompleks dengan bagian yang lebih bergerak
Detail Konstruksi
Blower vane menampilkan rotor dengan slot yang menampung beberapa baling (biasanya 8-12). Baling -baling terbuat dari bahan gabungan atau karbon dan geser secara radial. Perumahan memiliki bentuk elips yang menciptakan eksentrisitas yang dibutuhkan untuk kompresi. Pelumasan minyak diperlukan untuk gerakan dan penyegelan baling -baling.
Parameter | Blower Roots | Vane Blower |
Metode kompresi | Kompresi eksternal | Kompresi internal |
Efisiensi | Efisiensi yang lebih rendah (40-50%) | Efisiensi yang lebih tinggi (50-65%) |
Tingkat kebisingan | Kebisingan dan getaran yang lebih tinggi | Kebisingan dan getaran yang lebih rendah |
Denyut | Denyut nadi yang signifikan | Aliran udara halus |
Pelumasan | Operasi bebas minyak | Membutuhkan pelumasan minyak |
Pemeliharaan | Pemeliharaan yang lebih rendah | Pemeliharaan yang lebih tinggi |
Biaya awal | Biaya awal yang lebih rendah | Biaya awal yang lebih tinggi |
Biaya operasi | Biaya energi yang lebih tinggi | Biaya energi yang lebih rendah |
Kemampuan tekanan | Hingga 1,0 bar | Hingga 1,1 bar |
Kenaikan suhu | Kenaikan suhu yang lebih tinggi | Kenaikan suhu yang lebih rendah |
Daya tahan | Konstruksi yang lebih tahan lama | Pakaian baling -baling dari waktu ke waktu |
Kompleksitas | Desain yang lebih sederhana | Desain yang lebih kompleks |
Aplikasi Blower Roots
- Aerasi pengolahan air limbah
- Sistem pengangkutan pneumatik
- Sistem Vakum Industri
- Blower udara pembakaran
- Penambah gas bertekanan rendah
- Sistem tekan filter
- Aerasi akuakultur
Aplikasi Blower Vane
- Pembersih Kekosongan Industri
- Mesin pengemasan
- Peralatan Medis dan Gigi
- Cetak Sistem Pers
- Peralatan laboratorium
- Sistem penanganan material
- Sistem Vakum Pusat
Kriteria Seleksi
- Rentang tekanan yang diperlukan
- Persyaratan laju aliran
- Tujuan efisiensi energi
- Pembatasan tingkat kebisingan
- Kebutuhan Operasi Bebas Minyak
- Kemampuan pemeliharaan
- Kendala anggaran awal
- Batasan Ruang