羅茨鼓風機充氧能力_羅茨風機
羅茨鼓風機充氧能力:曝氣設備充氧能力的測定
鼓風曝氣系統由鼓風機、曝氣器和一系列連通的管線組成。鼓風機將空氣通過一系列管道輸送到安裝在池底部的曝氣器,通過曝氣器,使空氣形成不同尺寸的氣泡。氣泡在曝氣器出口形成,尺寸則取決于空氣擴散裝置的形式,氣泡經-過上升和隨水?-環流動,最后在液面處破裂,這一過程產生氧向污水中轉移的作用。鼓風系統的曝氣器主要分為微氣泡、中氣泡、大氣泡、水力剪切、水力沖擊及空氣升液等類型。 鼓風曝氣設備的主要技術性能指標有:動力效率(Ep),即每消耗1kW電能轉移到混合液中的氧量;氧的利用效率(EA),即通過鼓風曝氣轉移到混合液的氧量,占總供氧量的百分比(%)。 曝氣設備的性能指標 (1)動力效率Ep:即每消耗1kw·h電能轉移到混合液中的氧量,單位是kgO2/(kW·h) (2)氧的利用率EA:通過鼓風曝氣轉移到混合液中的氧量,占總供氧量的百分比(%) (3)氧的轉移效率EL:也稱充氧能力,通過機械曝氣裝置,在
羅茨鼓風機充氧能力:羅茨風機的選型技巧,你都學會了嗎?
目前市場上羅茨風機多為三葉型,三葉羅茨鼓風機由兩個三葉葉輪的每次旋轉完成了三個進氣和排氣。屬于一個容積式風機,是一種定容積迥轉式氣體動力機械。它的特征在于設計在高壓范圍內,當管網電阻變化,流量變化小。羅茨風機壓力不斷變化發展影響小。那么,羅茨風機的選型技巧,你都學會了嗎?
1、選型
在污水廠鼓風機選型時,風機廠家會給你出標準狀態下的性能參數。而風機在實際需要使用中并非標準工作狀態,如溫度、大氣環境壓力問題以及海拔高度等不同時,風機的性能也將發生發展變化,設計進行選型時就不能直接可以使用電子產品研究樣本上的性能參數,換算成標準進氣狀態下的風機參數來選型。
2、壓力
容積式鼓風機排氣壓力的高低并不取決于風機本身,而是氣體由鼓風機排出后裝置的情況,即所謂“背壓”決定的, 具有氣體傳輸特性的強制通風鼓風機。鼓風機銘牌上標出的排氣系統壓力是風機的額定設計排氣工作壓力。事實上,鼓風機可以在任何壓力比額定排放壓力下操作,并且,只要該廢氣溫度的強度和允許的話,可能會超過工作的額定排放壓力。
3、風量(需氧量)
在計算污水處理的需氧量時,其結果為標準狀態下所需氧的質量流量qm(kg/min),再將其換算成標準狀態下所需空氣的容積流量qv1(m3/min) ,如果鼓風機的使用狀態不是標準狀態,簡單的計算方式就是按污水池面積來算 一個平方四個曝氣頭,每個曝氣頭的供氣量0.03m3/min。
4、冬季和夏季的區別
鼓風機供氣流量的變化規律對于同一臺鼓風機同樣重要。在冬季和夏季,其容積流量是不會影響發生發展變化的,但因空氣進行密度的不同產品質量控制流量會發生變化,也就是說供氧量會有所了解不同。
因此,羅茨風機的選型技巧,你都學會了嗎? 在生產運行過程中,針對此變化,需要及時調整設備,使鼓風機充氧能力與實際運行中的需氧量相適應。對于羅茨鼓風機,使用逆變器時,供給空氣通過改變風扇速度的調節量是非常經濟實用。
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羅茨鼓風機目前市場上多為三葉型,三葉羅茨鼓風機每轉動一圈由兩組三葉型葉輪完成3次吸、排氣。屬于容積式風機,是一種定容積迥轉式氣體動力機械。氣缸由機殼和兩端墻板包容而成,一對相互“咬合”(因為有間隙,兩葉輪并不直接接觸)的葉輪將進氣口與排氣口分隔開來,通過一對同步齒輪的轉動,兩葉輪在氣缸中作等速方向旋轉,在旋轉過程中,進氣口的氣體不斷的被葉輪推移到排氣口,從而達到強制排氣的目的。結構簡單,性能穩定。 其特點是在高設計壓力范圍內,管網阻力變化時,流量變化很小。羅茨鼓風機壓力變化影響小。當曝氣池液位變化時,鼓風量基本不變。羅茨風機風量受轉速控制,風量調整可通過變頻調速進行,變頻后風壓可以維持。
一、羅茨鼓風機的選型技巧
1、選型
在污水廠鼓風機選型時,風機廠家產品樣本上給出的均是標準進氣狀態下的性能參數,然而風機在實際使用中并非標準狀態,當鼓風機的環境工況如溫度、大氣壓力以及海拔高度等不同時,風機的性能也將發生變化,設計選型時就不能直接使用產品樣本上的性能參數,而需要根據實際使用狀態將風機的性能要求,換算成標準進氣狀態下的風機參數來選型。
2、壓力
容積式鼓風機排氣壓力的高低并不取決于風機本身,而是氣體由鼓風機排出后裝置的情況,即所謂“背壓”決定的,曝氣鼓風機具有強制輸氣的特點。鼓風機銘牌上標出的排氣壓力是風機的額定排氣壓力。實際上,鼓風機可以在低于額定排氣壓力的任意壓力下工作,而且只要強度和排氣溫度允許,也可以超過額定排氣壓力工作。
對于污水處理廠而言,排氣系統所產生的壓力(背壓)為管路系統的壓力損失值、曝氣池水深和環境大氣壓力之和。(大致就是水深加一米)
3、風量(需氧量)
在計算污水處理的需氧量時,其結果為標準狀態下所需氧的質量流量qm(kg/min),再將其換算成標準狀態下所需空氣的容積流量qv1(m3/min),如果鼓風機的使用狀態不是標準狀態,例如在高原地區使用,則空氣密度、含濕量會發生變化,鼓風機所供應的空氣容積流量與標準狀態是相同的,而所供空氣的質量流量將減少,有可能導致供氧量不足。為簡單的計算方式就是按污水池面積來算 一個平方四個曝氣頭,每個曝氣頭的供氣量0.03m3/min(這里的0.03是取曝氣頭中間值)
4、冬季和夏季的區別
鼓風機選型應關注鼓風機供氣流量的變化規律對于同一臺鼓風機,在冬季和夏季,其容積流量是不會發生變化的,但因空氣密度的不同質量流量會發生變化,也就是說供氧量會有所不同。這是由于冬季氣溫降低,空氣密度增加,那么風機所供給的干空氣的質量流量較標準狀態大幅度增加,從而引起供氧量增加,從運行的實際測量情況來看,每年冬季曝氣池的溶解氧較夏季會高出1~3mg/L。
因此,在生產運行過程中,需要針對這種變化對設備進行及時的調整,使鼓風機的充氧能力與實際運行中的需氧量相適應。對于羅茨鼓風機來說,使用變頻器,通過改變風機轉速來調整供風量是很經濟實用的。
二、羅茨鼓風機異常現象的解決
運行中羅茨風機可能出現一些問題,通過現象來排查設備問題是污師需要掌握的一種技能現象
原標題:羅茨鼓風機的選型技巧,及異常現象的解決!
羅茨鼓風機充氧能力:羅茨鼓風機的選型技巧,及異?,F象的解決!
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吸、排氣。屬于容積式風機,是一種定容積迥轉式氣體動力機械。氣缸由機殼和兩端墻板包容而成,一對相互“咬合”(因為有間隙,兩葉輪并不直接接觸)的葉輪將進氣口與排氣口分隔開來,通過一對同步齒輪的轉動,兩葉輪在氣缸中作等速方向旋轉,在旋轉過程中,進氣口的氣體不斷的被葉輪推移到排氣口,從而達到強制排氣的目的。結構簡單,性能穩定。
其特點是在最高設計壓力范圍內,管網阻力變化時,流量變化很小。羅茨鼓風機壓力變化影響小。當曝氣池液位變化時,鼓風量基本不變。羅茨風機風量受轉速控制,風量調整可通過變頻調速進行,變頻后風壓可以維持。
1、羅茨鼓風機的選型技巧
1、選型
在污水廠鼓風機選型時,風機廠家產品樣本上給出的均是標準進氣狀態下的性能參數,然而風機在實際使用中并非標準狀態,當鼓風機的環境工況如溫度、大氣壓力以及海拔高度等不同時,風機的性能也將發生變化,設計選型時就不能直接使用產品樣本上的性能參數,而需要根據實際使用狀態將風機的性能要求,換算成標準進氣狀態下的風機參數來選型。
2、壓力
容積式鼓風機排氣壓力的高低并不取決于風機本身,而是氣體由鼓風機排出后裝置的情況,即所謂“背壓”決定的, 曝氣鼓風機具有強制輸氣的特點。鼓風機銘牌上標出的排氣壓力是風機的額定排氣壓力。實際上,鼓風機可以在低于額定排氣壓力的任意壓力下工作,而且只要強度和排氣溫度允許,也可以超過額定排氣壓力工作。
對于污水處理廠而言,排氣系統所產生的絕對壓力(背壓)為管路系統的壓力損失值、曝氣池水深和環境大氣壓力之和。(大致就是水深加一米)
3、風量(需氧量)
在計算污水處理的需氧量時,其結果為標準狀態下所需氧的質量流量qm(kg/min) ,再將其換算成標準狀態下所需空氣的容積流量qv1(m3/min) ,如果鼓風機的使用狀態不是標準狀態,例如在高原地區使用,則空氣密度、含濕量會發生變化,鼓風機所供應的空氣容積流量與標準狀態是相同的,而所供空氣的質量流量將減少,有可能導致供氧量不足。最為簡單的計算方式就是按污水池面積來算 一個平方四個曝氣頭,每個曝氣頭的供氣量0.03m3/min(這里的0.03是取曝氣頭中間值)
4、冬季和夏季的區別
鼓風機選型應關注鼓風機供氣流量的變化規律對于同一臺鼓風機,在冬季和夏季,其容積流量是不會發生變化的,但因空氣密度的不同質量流量會發生變化,也就是說供氧量會有所不同。這是由于冬季氣溫降低,空氣密度增加,那么風機所供給的干空氣的質量流量較標準狀態大幅度增加,從而引起供氧量增加,從運行的實際測量情況來看,每年冬季曝氣池的溶解氧較夏季會高出1~3mg/L。
因此,在生產運行過程中,需要針對這種變化對設備進行及時的調整,使鼓風機的充氧能力與實際運行中的需氧量相適應。對于羅茨鼓風機來說,使用變頻器,通過改變風機轉速來調整供風量是很經濟實用的。
2、羅茨鼓風機異常現象的解決
運行中羅茨風機可能出現一些問題,通過現象來排查設備問題是污師需要掌握的一種技能現象
現象
原因
措施
噪音高
1管道堵塞引起壓力升高
2皮帶罩安裝不當引起的振動
3風機軸承磨損
4風機內進入灰塵造成研傷
5無潤滑劑
6V形帶輪松動
7三角帶打滑
1重新或更換管路
2重新裝好皮帶罩
3更換新的軸承
4拆檢風機
5補充潤滑油
6緊固項絲
7調整皮帶張緊度
葉輪與葉輪摩擦
1葉輪上有污染雜質,造成間隙過小2齒輪磨損,造成側隙大3齒輪固定不牢,不能保持葉輪同步4軸承磨損致使游隙增大
1清除污物,并檢查內件有無損壞2調整齒輪間隙,若齒輪側隙大于平均值 30%~50%應更換齒輪3重新裝配齒輪,保持錐度 配合接觸面積達75%4更換軸承
葉輪與墻板機殼的摩擦
1安裝間隙不正確;2運轉壓力過高,超出規定值;3運轉溫度過高;4機殼或機座變形,風機定位失效;5軸承軸向定位不佳。
1重新調整間隙;2查出超載原因,將壓力降到規定值;3檢查安裝準確度,減少管道拉力;4檢查修復軸承,并保證游隙。
溫度過高
1油箱內油太多、太稠、大臟;2過濾器或消聲器堵塞;3壓力高于規定值;4葉輪過度磨損,間隙大;5通風不好,室內溫度高,造成進口溫度高6運轉速度太低,皮帶打滑。
1降低油位或挾油;2清除堵物;3降低通過鼓風機的壓差;4修復間隙;5開設通風口,降低室溫;6加大轉速,防止皮帶打滑。
流量不足
1進口過濾堵塞;2葉輪磨損,間隙增大得太多;3皮帶打滑;4進口壓力損失大;5管道造成通風泄漏。
1清除過濾器的灰塵和堵塞物;2修復間隙;3拉緊皮帶并增加根數;4調整進口壓力達到規定值;
5檢查并修復管道
皮帶破損
1超負荷運轉
2皮帶打滑
3兩皮帶輪不平行
1調整
2調整
3調整
漏油或油泄露到機殼中
1油箱位大高,由排油口漏出;
2密封磨損,造成軸端漏油;
3壓力高于規定值;
4墻板和油箱的通風口堵塞,造 成油泄漏到機殼中。
1 降低油位;
2更換密封;
3疏通通風口,中間腔裝上具有2mm孔徑的旋塞,打開墻板下的旋塞。
異常振動和噪聲立即停車
1滾動軸承游隙超過規定值或軸承座磨損;
2齒輪側隙過大,不對中,固定不緊;
3由于外來物和灰塵造成葉輪與葉輪,葉輪與機殼撞擊;
4由于過載、軸變形造成葉輪碰撞;
5由于過熱造成葉輪與機殼進口處磨擦;
6由于積垢或異物使葉輪失去平衡;
7地腳螺栓及其他緊固件松動。
1更換軸承或軸承座;
2重裝齒輪并確保側隙;
3清洗鼓風機,檢查機殼是否損壞;
4檢查背壓,檢查葉輪是否對中,并調整好間隙;
5檢查過濾器及背壓,加大葉輪與機殼進口處間隙;
6清洗葉輪與機殼,確保葉輪工作間隙;
7擰緊地腳螺栓并調平底座。
電機超載
1與規定壓力相比,壓差大,即背壓或進口壓力大高;
2與設備要求的流量相比,風機流量太大,因而壓力增大;
3進口過濾堵塞,出口管道障礙或堵塞;
4轉動部件相碰和磨擦(卡住);
5油位太高;
6窄V型皮帶過熱,振動過大,皮帶輪過小。
1降低壓力到規定值;
2將多余氣體放到大氣中或降低鼓風機轉速;
3 清除障礙物;
4立即停機,檢查原因;
5將油位調到正確位置;
6檢查皮帶張力,換成大直徑的皮帶輪。
電機停轉
1超負荷
2風機研傷
3電源接線不良
4電機內部過臟或軸承損壞
5電機本身存在質量問題
1檢查管道系統
2檢修
3修理
4清掃風機或者更換軸承
5更換電機
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