羅茨鼓風機可以相似計算_羅茨風機
羅茨鼓風機可以相似計算:關于羅茨鼓風機選型計算的問題
在污水處理中,羅茨鼓風機曝氣所占的能耗占到總能耗的一半左右,選擇合適的曝氣鼓風機在節約運行成本中占著至關重要的作用。江鼓品牌羅茨風機廠家介紹一下關于羅茨鼓風機選型計算的問題,希望能夠幫助大家更好的選擇使用羅茨鼓風機。
根據流體力學理論,氣體的流動過程將伴隨著損失。例如氣體流過節流裝置后,氣流的壓力會相應減少,也就是它們損失了羅茨鼓風機的有用功。由于這一切都是在羅茨鼓風機輸送氣體的過程中發生的,也就是浪費了羅茨鼓風機的能量。
羅茨鼓風機工況點是羅茨鼓風機在某一轉速下的性能曲線與管網阻力特性線的交點。羅茨鼓風機實際運行時,并非永遠停留在設計工況點上。它將隨用戶的需求或外界條件的變化而變化,也就是曝氣風機實際上處于變工況下工作。要想使羅茨鼓風機的風壓或風量達到某一目標值,就需要對曝氣器鼓風機或管網進行為人為地控制,亦稱調節。通過有效地調節,實現在保證羅茨鼓風機能夠穩定工作的條件下,既要滿足生產對流量或壓力的要求,又能節能。簡言之,調節的目的就是滿足性能要求,擴大(穩定)工況,實現節能,防止喘振。
羅茨鼓風機采用不同的調節方式都可達到同一目的,但節能效果各不相同。根據理論分析及實踐證明,可得出如下4個方面的結論。
?、艑τ谄貧怙L機和壓縮機,出口節流調節方式耗功多。盡管相對流量Qr(實際流量Q與設計流量Q0之比)減少時,功率亦相應減少。如當Q=0.65Q0時,所對應的功率減少到原來的80左右,但與其它調節方式相比,耗能仍居首位。
⑵如果相對流量變化不大時(或稱調節深度小時),幾種調節方式耗功差別不大。即調節方式對節能效果影響不大,甚至不僅不節能,反而因調節裝置的存在多耗功(如液力耦合器)。
⑶一般來說,調節深度越大,節能效果越顯著。因此,要慎重選擇調節方式,以期獲得大效益。⑷變速調節曲線接近理想曲線。所以,變速調節方式優越,特別是采用變頻電動機調速的節能方案為佳,但需要增設變頻裝置。對于中小容量的變頻調速建議積極試用;由于大容量高電壓變頻調速裝置價格較高,應結合具體情況,綜合比較,決定取舍??傊?,既要考慮調節性能,也要考慮設備初投資、可靠性及經濟性等,評價調節方式的優劣
羅茨鼓風機可以相似計算:羅茨風機必備常識,風機常用計算公式!
羅茨風機是一種用于壓縮和輸送氣體的機械,從能量觀點來看,它是把原動機的機械能量轉變為氣體能量的一種機械。先上視頻,羅茨風機工作原理動畫
風機分類:
按氣流運動方向分類:
離心式風機—氣流軸向駛入風機葉輪后,在離心力作用下被壓縮,主要沿徑向流動。
軸流式風機—氣流軸向駛入旋轉葉片通道,由于葉片與氣體相互作用,氣體被壓縮后近似在園柱型表面上沿軸線方向流動。
混流式風機—氣體與主軸成某一角度的方向進入旋轉葉道,近似沿錐面流動。
橫流式風機—氣體橫貫旋轉葉道,而受到葉片作用升高壓力。
按生產壓力的高低分類(以絕對壓力計算):
通風機—排氣壓力低于Pa;
鼓風機—排氣壓力在Pa~Pa之間;
壓縮機—排氣壓力高于Pa以上;
壓力
離心通風機的壓力指升壓(相對于大氣的壓力),即氣體在風機內壓力的升高值或者該風機進出口處氣體壓力之差。它有靜壓、動壓、全壓之分。性能參數指全壓(等于風機出口與進口總壓之差),其單位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。
流量
單位時間內流過風機的氣體容積,又稱風量。常用Q來表示,常用單位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小時)。(有時候也用到“質量流量”即單位時間內流過風機的氣體質量,這個時候需要考慮風機進口的氣體密度,與氣體成份,當地大氣壓,氣體溫度,進口壓力有密切影響,需經換算才能得到習慣的“氣體流量”。
轉速
風機轉子旋轉速度。常以n來表示、其單位用r/min(r表示轉速,min表示分鐘)。
功率
驅動風機所需要的功率。常以N來表示、其單位用Kw。
風機常用參數、技術要求
一般通、引風機:全壓P=….Pa、流量Q=…m3/h、海拔高度(當地大氣壓)、傳動方式、輸送介質(空氣可不寫)、葉輪旋向、進出口角度(從電機端正視)、工作溫度T=…℃(常溫可不寫)、電動機型號…….等。
高溫風機及其它特殊風機:
全壓P=…Pa、流量Q=…m3/h、進口氣體密度Kg/m3、傳動方式、輸送介質(空氣可不寫)、葉輪旋向、進出口角度(從電機端正視)、工作溫度T=…..℃、瞬時最高溫度T=…℃、進口氣體密度□Kg/m3、當地大氣壓(或當地海撥高度)、含塵濃度、風機調節門、電動機型號、進出口膨脹節、整體底座、液力偶合器(或變頻器、液體電阻啟動器)、稀油站、慢轉裝置、執行器、啟動柜、控制柜….等。
海撥高度換算當地大氣壓
(760mmHg)-(海撥高度÷12.75)=當地大氣壓(mmHg)
注:海拔高度在300m以下的可不修正。
1mmH2O=9.8073Pa;
1mmHg=13.5951mmH2O;
760mmHg=10332.3117mmH2O
風機流量0~1000m海撥高度時可不修正;
1000~1500M海撥高度時加2%的流量;
1500~2500M海撥高度時加3%的流量;
2500M以上海撥高度時加5%的流量。
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羅茨鼓風機可以相似計算:羅茨鼓風機如何用公式測算風量?實際風量怎么測?
今天在論壇上面閑逛,看到了又有朋友咨詢關于羅茨風機的問題,該網友的問題如下:一臺羅茨機銘牌標的是463m3/min,因為機子進口溫度,環境溫度,進,出口壓力變化。如何計算實際風量?
看到這樣的一個問題之后,我首先需要了解以下知識:羅茨風機的風量會受到哪些因素的影響?
1、周邊環境壓力
這個很好理解,平原地區與高原地區空氣密度不同,空氣的含量不同,所以,大氣壓力會影響到風量。羅茨風機參數最全匯總!獨家!
2、內泄漏的情況
風機內部配件之間有一定的間隙,羅茨鼓風機屬于強制性輸送設備,在輸送過程中,氣體會透過間隙進行回流,對風量存在一定的影響。
3、環境與溫度
環境不同、周邊溫度不同,羅茨鼓風機輸送風量也是不同的,例如:潮濕環境、夏季與冬季,其中會影響到環境中的水蒸氣,對于空氣的整體密度和質量也會有所影響。
這是三個基本的風量影響因素,上面的網友提到了進口溫度、環境溫度、進出口壓力,羅茨鼓風機為恒流量風機,前方管道壓力在合理范圍內變化,風機的輸送風量是不會發生變化的。如果過分超壓,風機會倒轉,造成風機的損壞。在實際工作環境中,如果我們的風機并不存在較為嚴重的內泄漏,風機的風量一般為銘牌所標注的。
在實際工況中,很難根據公式來對羅茨風機的風量進行計算,最為簡單的方法就是購買一件風量風壓測量儀,根據測量儀的數值標準來定即可。
如果我們一定需要計算公式來進行風量計算,那么,可以根據:范德華理想氣體狀態方程式,容積式風機風量計算公式Q2=(Q1×T2×P1×(1+D2))/(T1×P2)解釋Q2:使用狀態下鼓風機的容積流量T2:使用狀態下的進氣溫度P2:使用狀態下的環境大氣壓力(就是大氣壓)Q1:標準狀態下的空氣容積流量T1:標準狀態下的進氣溫度P1:標準狀態下的進氣壓力D2:使用狀態下的空氣含濕量
如果您有羅茨鼓風機的采購問題,可以聯系我們的官方客服熱線
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羅茨鼓風機可以相似計算:羅茨鼓風機效率計算_羅茨風機
羅茨風機工作效率一般在70%-90%,羅茨風機效率主要影響因素是設計因素,設計水平高,羅茨風機工作效率會高一些,如果想提升羅茨鼓風機工作效率,除了設計因素,還需要考慮哪些因素呢?
1、溫度:一般30~50度介質溫度,鼓風機功效好。
2、位置:在通風條件好的地方,羅茨鼓風機的工作效率會高一些,而閉塞不通風的環境,工作效率會降低。
3、介質粘度:輸送介質為清潔空氣,風機的效率會高一些,而輸送介質中含有大量的雜質,如:油氣雜質,羅茨鼓風機的工作效率會低一些。
羅茨風機的工作效率相對主要的影響因素是設計,其次是其他因素。
羅茨鼓風機工作效率一般在70%-90%,我們錦工風機所生產羅茨鼓風機,效率在85%-90%,羅茨鼓風機效率主要影響因素是設計因素,設計水平高,羅茨鼓風機工作效率就會高一些。
如果想提升羅茨鼓風機工作效率,除了設計因素,還需要考慮哪些因素呢?
1、溫度
一般30~50度介質溫度,鼓風機功效好。
3、放置位置
在通風條件好的地方,羅茨鼓風機的工作效率會高一些,而閉塞不通風的環境,工作效率會降低。
4、介質粘度
輸送介質為清潔空氣,風機的效率會高一些,而輸送介質中含有大量的雜質,如:油氣雜質,羅茨鼓風機的工作效率會低一些。
總結:羅茨鼓風機的工作效率最主要的影響因素是設計,其次是其他因素。如果想要提升鼓風機的工作效率,我們建議更換更加高級的風機,如磁懸浮鼓風機,或者空氣懸浮鼓風機,工作效率可以達到90%以上。
錦工風機專業生產羅茨鼓風機、磁懸浮鼓風機,如果您有此方面的需求,可以聯系我們的官方客服熱線
:三葉羅茨鼓風機產品列表
10.1、流量:ρQ=ρ0Q0
10.2、全壓:PtF/ρ=PtF0/ρ0
10.3、內功率:Ni/ρ=Ni0/ρ0
注:式中帶底標“0”的為標準狀態下的參數,不帶底標的為指定狀態下的參數。
11、鼓風機比轉速計算式: Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4
式中: Ns:風機的比轉速,重要的設計參數,相似風機的比轉速均相同。 n:風機主軸轉速,r/min
Q0:標準狀態下風機進口處的流量,m3/s Kp: 壓縮性修正系數 PtF0: 標準狀態下風機全壓,Pa
12、壓縮性修正系數的計算式:
Kp=k/(k-1)×[(1+p/P)(k-1)/k-1]×(PtF/P)-1
式中:PtF:指定狀態下風機進口處的絕對壓力,Pa k:氣體指數,對于空氣,K=1.4
13、鼓風機葉輪直徑計算式: D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2
式中:D2:葉輪外緣直徑,m n:主軸轉速:r/min Kp:壓縮性修正系數 PtF0:標準狀態下風機全壓,單位:Pa
ρ0:標準狀態下風機進口處氣體的密度:Kg/m3 ψt:風機的全壓系數
14、管網:是指與鼓風機聯接在一起的,氣流流經的通風管道以及管道上所有附件的總稱。
15、管網阻力的計算式:Rj=KQ2
式中: Rj:管網靜阻力,Pa
K:管網特性系數與管道長度、附件種類、多少等因素有關,確定其值的方法通常采用:計算法,類比法和實際測定法。
Q:風機的流量,m3/s
16、常見壓力單位間的換算關系:
1毫米水柱(mmH2O)=9.807帕(Pa)
17、大氣壓力與海撥高度間近似關系: P=-(9.4~11.2)H
式中:P:大氣壓力Pa H:海撥高度:m
二、 選型實例(僅舉一例)
為2T/h工業鍋爐選擇一臺引風機。已知最大負荷時所需風機性能參數及相應的進氣條件,如下:
流量:Q=6800 m3/h ,進口溫度:t1=200℃
全壓:PtF=2010 Pa , 進口絕對壓力P=96000 Pa
解:1、每秒鐘流量:Qs=6800/3600=1.89 m3/s
2、指定條件下空氣密度:ρ=P/RT=96000/(287×(273+200))=0.707 Kg/m3
3、換算為標準狀態下的全壓: PtF0=PtF×ρ0/ρ=2010×1.2/0.707=3412 Pa
4、選定風機主軸轉速:n=2800 r/min
5、計算壓縮性修正系數:
Kp=K/(K-1)[(1+PtF/P)((k-1)/k)-1]×(PtF/P)-1
=1.4/(1.4-1) ×[(1+2010/96000)(1.4-1)/1.4-1] ×(2010/96000)-1
=0.9926
6、計算所需風機的比轉速:
Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4
=5.54×2800×1.89^0.5/(0.9926×3412)3/4
=48
7、選用Y5-48型離心引風機,查得該型風機無因次特性曲線最高效率點參數為:
流量系數:φ=0.1225 全壓系數:ψt=0.536 內效率:η=0.835
8、計算葉輪外徑:
D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2
=(27/2800)×[0.9926×3412/(2×1.2×0.536 )]1/2
=0.497m
選用Y5-48-11№5C引風機
9、校核內功率:
Ni=PtFQs/1000η=2010×1.89/(1000×0.835)=4.5 KW
電機容量儲備系數取為1.3,帶傳動機械效率取0.95,所需功率為:6.15KW
選用電機為:7.5KW-2極(型號:Y132S2-2
2 調整技巧
2.1 定位原理
軸向間隙的定位主要是利用軸承的定位來確定軸向間隙。ROBOX羅茨風機的軸承定位方式是固定端—自由端式配置。羅茨風機尾端為固定端,前端為自由端,通過固定端,讓轉子在熱態情況下向自由端自由膨脹。
2.2 計算間隙
計算轉子在熱態情況下的線膨脹量:
C=1.2ΔTL/100
C為熱膨脹伸長量(mm);
ΔT為軸運行時最高溫度與環境溫度之差;L為軸的長度。
當計算出C值時,C值為軸的最大線膨脹量
2.3 間隙調整技巧
羅茨風機軸向間隙調整主要是以計算數據為參考,使用尾端定位軸承來調整整個間隙。
1)測量機殼的兩個端面之間的距離X;
2)測量轉子兩個端面之間的距離Y;
3)X—Y=&,其中&值為總間隙大小,&1+&2=&。如果&值小于C值,則在軸承座與機殼端面之間添加墊子調整;如果&值大于C值,則需要采用機械加工將機殼端面去材料處理。采取的標準是&值大于C值0.20mm。這0.20mm是補償安裝誤差采用的經驗值;
4)軸承內圈與軸肩接觸,軸承外圈與軸承座外圈定位環之間有間隙S。當外端蓋使用螺栓緊固時,軸承推動整個轉子向前端推動,&2值逐漸增大。所以在間隙S處添加墊片,使&1,&2值達到所要求的間隙。
5)在實際工作中,可以使用兩種方法來確定墊片厚度。一種是測量法,測量法主要使用深度游標卡尺,測量S值,然后S-&2=K。K就為墊片厚度。另一種方法為加試法,加試法采用假軸套,軸套的外徑比定位軸承外圈小1mm,內徑比軸大1mm。厚度為標準軸承厚度。每次在加墊片處試加墊片,然后將軸套按標準緊固,使用塞尺測量&2值,直道&2值達到標準值。
6)&1與&2之間的關系為2:1的關系。就是當&1為0.30mm時,&2值為0.15mm。這樣做的目的是增加轉子自由端膨脹間隙。
羅茨鼓風機軸向間隙定位在安裝過程中是羅茨風機檢修工作中的重點。它的安裝好壞關系到設備的穩定運行。而軸向間隙調整不準引起的羅茨風機損壞事件層出不窮。所以掌握羅茨風機軸向間隙調整的技巧至關重要。在轉動機械設備檢修中,一切應該以數據為唯一參照標準,任何以人為經驗判斷的錯誤方法應該摒棄。
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