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羅茨風機_三葉羅茨鼓風機廠家-山東錦工有限公司

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羅茨風機的設計計算_羅茨風機

時間:21-12-01  來源:錦工羅茨風機原創

羅茨風機的設計計算:山東章瑞機械有限公司

  羅茨風機選型計算方法---羅茨鼓風機,三葉羅茨風機,三葉羅茨鼓風機,變頻羅茨風機,密集型羅茨風機,高壓羅茨風機,雙油箱羅茨風機,山東章瑞機械有限公司擁有全自動數控加工設備和檢測手段,擁有大批高素質的專家及生產技術人員,具有完善的技術開發能力與完善的質量監控體系,并建立了完善的銷售和售后服務體系。公司主導產品ZSR系列羅茨鼓風機是吸收國內外羅茨風機的設計經驗,進行優化自行設計而成,通過在葉輪上采用新的復合型型線,使容積效率進一步提高,其流量從0.8m3/min-400m3/min,升壓9.8Kpa-98Kpa,共30個機型,100多種規格,且有體積小,噪音低,運行平穩可靠,維修簡便等特點。公司產品廣泛應用于污水處理、氣力輸送、真空包裝、水產養殖、糧食加工、電力、石化、水泥、礦山、特殊氣體輸送加壓等多個行業及領域。

  羅茨風機選型計算方法簡介

  羅茨風機屬容積式風機,葉輪端面、風機前后端蓋。原理是利用兩個葉形轉子在氣缸內作相對運動來壓縮和輸送氣體的回轉壓縮機。這種鼓風機結構簡單,制造方便,廣泛應用于水產養殖增氧、污水處理曝氣、水泥輸送,更適用于低壓力場合的氣體輸送和加壓系統,也可用作真空泵等。

  羅茨風機選型計算方法組成

  羅茨風機由:機殼、墻板、葉輪、油箱、消聲器五大部分組成。

  機殼:主要起到支撐(墻板、葉輪、消聲器)和固定的作用。

  墻板:主要用來連接機殼與葉輪,并支撐葉輪的旋轉,以及起到端面密封的效果。

  葉輪:是羅茨風機的旋轉部分,分兩葉和三葉,但由于三葉的比兩葉的出氣脈動更小、噪聲更小、運轉更平穩等很多優點,已逐漸代替兩葉羅茨風機。

  油箱:主要用于存放用來潤滑齒輪及軸承的潤滑油。

  消聲器:用來減小羅茨風機的進、出時由于氣流脈動產生的噪音。

  羅茨風機選型計算方法工作原理

  羅茨風機是容積式風機的一種 ,有兩個三葉葉輪在由機殼和墻板密封的空間中相對轉動,由于每個葉輪都是采用漸開線,或是外擺線的包絡線,每個葉輪的三個葉片是完全相同的,同時兩個葉輪也是完全相同的,這樣就較大降低了加工難度。葉輪在加工時采用數控設備,保證了兩個葉輪在中心距不變情況下,不管兩個葉輪旋轉到什么位置,都能保持一定的極小間隙,從而保證氣體的泄露在允許范圍內。

  兩個葉輪相向轉動,由于葉輪與葉輪、葉輪與機殼、葉輪與墻板之間的間隙極小,從而使進氣口形成了真空狀態,空氣在大氣壓的作用下進入進氣腔,然后,每個葉輪的其中兩個葉片與墻板、機殼構成了一個密封腔,進氣腔的空氣在葉輪轉動的過程中,被兩個葉片所形成密封腔不斷地帶到排氣腔,又因為排氣腔內的葉輪是相互嚙合的,從而把兩個葉片之間的空氣擠壓出來,這樣連續不停的運轉,空氣就源源不斷地從進氣口輸送到出氣口,這就是羅茨風機的整個工作過程。

  羅茨風機選型計算方法特性

  羅茨鼓風機由于采用了三葉轉子結構形式及合理的殼體內進出風口處的結構,所以風機振動小,噪聲低。

  羅茨鼓風機的葉輪和軸為整體結構且葉輪無磨損,風機性能持久不變,可以長期連續運轉。

  羅茨鼓風機容積利用率大,容積效率高,且結構緊湊,安裝方式靈活多變。

  機種齊全,可滿足不同用戶不同用途的需要。

  運行條件

  1、輸送介質的進汽溫度通常不得大于 40℃。

  2、介質中微粒的含量不得超過 100mg/m3,微粒最大尺寸不得超過最小工作間隙的一半。

  3、運轉中軸承溫度不得高于 95℃,潤滑油溫度不高于 65℃。

  4、使用壓力不得高于銘牌上規定的升壓范圍。

  5、高壓羅茨鼓風機葉輪與機殼、葉輪與側板、葉輪與葉輪間隙在出廠時已調好,重新裝配時要保證該間隙。

  6、高壓羅茨鼓風機運行時,主油箱、副油箱油位必須在油位計兩條紅線之間。

  7、檢查進出口聯接部位有無忘記緊固的地方,配管的支承件是否完備。需用冷卻水的鼓風機、真空泵要檢查冷卻水的安裝是否符合要求。

  分類

  羅茨鼓風機按照其工作方式的不同可以粗略分為單級與雙級之分,其中只有一個壓縮級的鼓風機,我們稱之為單級鼓風機,而將兩臺單級鼓風機串聯起來,對氣體連續進行兩次壓縮的鼓風機我們稱之為雙級鼓風機。

  按葉輪頭數分:兩葉羅茨鼓風機和三葉羅茨鼓風機;

  按用途分:立窯鼓風機、氣化鼓風機、曝氣鼓風機等;

  按介質種類分:空氣鼓風機、煤氣鼓風機、氫氣鼓風機、二氧化硫鼓風機等;

  按傳動方式分:直聯鼓風機和帶聯鼓風機等;

  按冷卻方式分:空冷鼓風機、水冷鼓風機和逆流冷卻鼓風機等;

  按結構型式分:立式鼓風機、臥式鼓風機、豎軸式鼓風機、密集成組鼓風機等;

  按密封型式分:迷宮密封、漲圈密封、填料密封和機械密封等各種型式的鼓風機。

  安裝調試

  安裝

  羅茨風機由于是高速運轉的機器,所以會產生震動,又由于其內部空氣的脈動左右,也加大了羅茨風機的震動,所以羅茨風機的安裝時需要固定在地面上的。 [3]  根據風機型號不同,在地面按風機尺寸在對應的位置挖150*150mm見方300mm深的方坑,并埋入地腳螺栓,然后通過螺栓,螺母把風機連接起來,最后在方坑中填滿水泥混凝土,等混凝土固定之后,再用力把螺母擰緊,是風機底座和混凝土牢牢連接在一起,這樣就可以減小羅茨風機在運轉中的震動位移,提高了設備的運行安全性,并且由于減小了震動,從而也較大延長了風機的使用壽命。

  注意事項:

  1、不應把風機安裝在人經常出入的場所,以防受傷和燙傷。

  2、不應把風機安裝在易產生易燃、易爆及腐蝕性氣體的場所,以防火災和中毒等事故。

  3、根據進排氣口方向和維修需要,基礎面四周應留有適當寬裕的空間。

  4、風機安裝時,應察看地基是否牢固,表面是否平整,地基是否高出地面等。

  5、風機室外配置時,應設置防雨棚。

  6、風機在不大于40℃的環境溫度下可長期使用,超過40℃時,應安裝排氣扇等降溫措施,以提高風機使用壽命。

  7、當輸送空氣沼氣天然氣等介質,其含塵量一般不應超過100mg/m3。

  調試

  1、檢查各部位的緊固情況及定位銷是否有松動現象。2、鼓風機機體內部無漏油現象。

  3、鼓風機機體內部不能有結垢、生銹和剝落現象存在。

  4、注意潤滑和散熱情況是否正常,注意潤滑油的質量,經常傾聽鼓風機運行有無雜聲,注意機組是否在不符合規定的工況下運行,并注意定期加黃油。

  5、鼓風機的過載,有時不是立即顯示出來的,所以要注意進、排氣壓力,軸承溫度和電動機電流的增加趨勢,來判斷機器是否運行正常。

  6、拆卸機器前,應對機器各配合尺寸進行測量,做好記錄,并在零部件上做好標記,以保證裝配后維持原來配合要求。

  7、新機器或大修后的鼓風機,油箱應加以清洗,并按使用步驟投入運行,建議運行8小時后更換全部潤滑油。

  8、維護檢修應按具體使用情況擬訂合理的維修制度,按期進行,并作好記錄,建議每年大修一次,并更換軸承和有關易損件。

  9、鼓風機大修建議由專業維修人員進行檢修。

  運行檢查

  1、開機前檢查:

  (1)檢查螺栓、螺母的連接松緊情況。

  (2)檢查潤滑狀況,使油面處于油標中心位置。

  (3)檢查皮帶張力和皮帶輪偏正。

  (4)檢查電源的電壓和頻率;

  (5)檢查各儀表是否正常,如有異常及時通知維修人員更換。

  (6)將管道上的主閥門、需要運行的風機出口閥門打開,其它未運行的風機出口閥門處于“關閉”狀態,避免風機超負荷運轉,機器受損。

  2、開機中檢查:

  (1)如果需要風機運行“工頻”時,則只需要把電控箱上相應的鼓風機開關撥至“工頻”檔,然后按下“啟動”按鈕即可,其他風機的開關和變頻器的開關撥至“停止”,注意在按下“啟動” 按鈕之前一定要檢查一下運行的風機出口閥門是否打開,按下的“啟動” 按鈕的風機與實際運行的風機是否一致。

  (2)如果需要風機運行“變頻”時,把變頻器的開關撥至“啟動”按鈕,然后把電控箱上相應的鼓風機開關撥至“變頻”檔后即可,注意其他風機的開關處于“停止”,在把開關撥至“變頻”檔之前一定要檢查一下運行的風機出口閥門是否打開,按下的“變頻” 按鈕的風機與實際運行的風機是否一致。

  (3)待風機正常運轉后(一般需要1分鐘時間),然后將排氣閥慢慢的關閉,以免由于關閉過快,造成風機瞬時電流過大燒壞電機。

  3、運行中檢查:

  (1)調節接觸氧化池的進風口閥門,使之均勻曝氣;

  (2)溶解氧控制在2~4mg/L(通過溶氧儀讀出)。

  (3)運行初期由于潤滑油的粘滯而有噪音和電流過高的情況,運行10~20分鐘可自行消失。

  (4)流量大小不能通過開關閥門來調整。該風機是容積形壓縮機,通過調整轉速來改變流量和軸功率;

  (5)壓力表開關處于常閉狀態,如需測定壓力時可將壓力表開關打開。

  (6)同一機型噪音也有差異,因為風機在機械室內的位置及配管情況不同會造成噪音的差異。

  4、關機檢查:

  (1)慢慢打開“排氣閥” 至全開。

  (2)按下電控箱上的“停止”按鈕。

  使用操作規程

  1、應對風機各部件全面進行檢查,機件是否完整,各螺栓、螺母的連接松緊情況、各緊固件和定位銷的安裝質量、進排氣管道和閥門安裝質量等。

  2、為了保證鼓風機安全運行,不允許承載管道、閥門、框架等外加負荷。

  3、檢查鼓風機與電動機的找中、找正質量。

  4、檢查機組的底座四周是否全部墊實,地腳螺栓是否緊固。

  5、向油箱注入規定牌號之機械油至油位線之中,潤滑油牌號為N220的中負荷工作齒輪油。

  6、檢查電動機轉向是否符合指向要求。

  7、在皮帶輪(聯軸器)處應安裝皮帶罩(防護罩),以保證操作使用的安全。

  8、全部打開鼓風機進、排氣口閥門,盤動風機轉子,應轉動靈活,無撞擊和磨擦等現象,確認一切正常情況下,方可啟動風機進行試運轉使用。

  9、鼓風機空負荷試運轉

  ⑴新安裝或大修后的風機都應經過空負荷試運轉。

  ⑵羅茨鼓風機空負荷運轉的概念是:在進排氣口閥門全開的條件下投入運轉。

  ⑶沒有不正常的氣味或冒煙現象及碰撞或摩擦聲,軸承部位的徑向振動速度不大于6.3mm/s。

  ⑷空負荷運行30分鐘左右,如情況正常,即可投入帶負荷運轉,如發現運行不正常,進行檢查排除后仍需做空負荷試運轉。

  10、鼓風機正常帶負荷持續運轉

  ⑴要求逐步緩慢地調節,帶上負荷直至額定負荷,不允許一次即調節至額定負荷。

  ⑵所謂額定負荷,系指進、排氣口之間的靜壓差,按銘牌上的標定壓力值。在排氣口壓力正常情況下,須注意進氣口的壓力變化,以免超負荷。

  ⑶風機正常工作中,嚴禁完全關閉進、排氣口閥門,應注意定期觀察壓力情況,超負荷時安全閥是否動作排氣,否則應及時調整安全閥,不準超負荷運行。

  ⑷由于羅茨鼓風機的特性,不允許將排氣口的氣體長時間地直接回流入鼓風機的進氣口(改變了進氣口的溫度),否則必將影響機器的安全,如需采取回流調節,則必須采用冷卻措施。

  ⑸要經常注意潤滑油的油量位置,定期檢查,并做好記錄,確保油量。可采用自動注入潤滑油的方式,進行羅茨風機的設備保養,如圖所示:

  11、停車鼓風機不宜在滿負荷情況下突然停車,必須逐步卸負荷后再停車,以免損壞機器,關于緊急停車原則,用戶可另行擬訂細則。

  12、 鼓風機的安全運行及使用壽命,取決于正確而經常地維護和保養,并應注意任何事故的苗子,除了要注意一般性維修規程外,對下述各點要著重注意。

  故障處理

  1、葉輪與葉輪摩擦

  ⑴ 葉輪上有污染雜質,造成間隙過小;

  ⑵ 齒輪磨損,造成側隙大;

  ⑶ 齒輪固定不牢,不能保持葉輪同步;

  ⑷ 軸承磨損致使游隙增大。

  ⑴ 清除污物,并檢查內件有無損壞;

  ⑵ 調整齒輪間隙,若齒輪側隙大于平均值30%~50%應更換齒輪;

  ⑶ 重新裝配齒輪,保持錐度 配合接觸面積達75%;

  ⑷ 更換軸承;

  2、葉輪與墻板、葉輪頂部與機殼

  ⑴ 安裝間隙不正確;

  ⑵ 運轉壓力過高,超出規定值;

  ⑶ 運轉溫度過高;

  ⑷ 機殼或機座變形,風機定位失效;

  ⑸ 軸承軸向定位不佳。

  ⑴重新調整間隙;

  ⑵查出超載原因,將壓力降到規定值;

  ⑶檢查安裝準確度,減少管道拉力;

  ⑷調整葉輪與墻板間隙,并使用風機專用游隙軸承。

  3、溫度過高

  ⑴ 油箱內油太多、太稠、太臟;

  ⑵ 過濾器或消聲器堵塞;

  ⑶ 壓力高于規定值;

  ⑷ 葉輪過度磨損,間隙大;

  ⑸ 通風不好,室內溫度高,造成進口溫度高;

  ⑹ 運轉速度太低,皮帶打滑。

  ⑴ 降低油位或挾油;

  ⑵ 清除堵物;

  ⑶ 降低通過鼓風機的壓差;

  ⑷ 修復間隙;

  ⑸ 開設通風口,降低室溫;

  ⑹ 加大轉速,防止皮帶打滑。

  4、流量不足

  ⑴ 進口過濾堵塞;

  ⑵ 葉輪磨損,間隙增大得太多;

  ⑶ 皮帶打滑;

  ⑷ 進口壓力損失大;

  ⑸ 管道造成通風泄漏。

  ⑴ 清除過濾器的灰塵和堵塞物;

  ⑵ 修復間隙;

  ⑶ 拉緊皮帶并增加根數;

  ⑷ 調整進口壓力達到規定值;

  ⑸ 檢查并修復管道。

  5、漏油或油泄漏到機殼中

  ⑴ 油箱位大高,由排油口漏出;

  ⑵ 密封磨損,造成軸端漏油;

  ⑶ 壓力高于規定值;

  ⑷ 墻板和油箱的通風口堵塞,造 成油泄漏到機殼中。

  ⑴ 降低油位;

  ⑵ 更換密封;

  ⑶ 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;

  6、異常振動和噪聲立即停車

  ⑴ 滾動軸承游隙超過規定值或軸承座磨損;

  ⑵ 齒輪側隙過大,不對中,固定不緊;

  ⑶ 由于外來物和灰塵造成葉輪與葉輪,葉輪與機殼撞擊;

  ⑷ 由于過載、軸變形造成葉輪碰撞;

  ⑸ 由于過熱造成葉輪與機殼進口處磨擦;

  ⑹ 由于積垢或異物使葉輪失去平衡;

  ⑺地腳螺栓及其他緊固件松動。

  ⑴ 更換軸承或軸承座;

  ⑵ 重裝齒輪并確保側隙;

  ⑶ 清洗鼓風機,檢查機殼是否損壞;

  ⑷ 檢查背壓,檢查葉輪是否對中,并調整好間隙;

  ⑸ 檢查過濾器及背壓,加大葉輪與機殼進口處間隙;

  ⑹ 清洗葉輪與機殼,確保葉輪工作間隙;

  ⑺ 擰緊地腳螺栓并調平底座。

  7、電機超載

  ⑴ 與規定壓力相比,壓差大,即背壓或進口壓力大高;

  ⑵ 與設備要求的流量相比,風機流量太大,因而壓力增大;

  ⑶ 進口過濾堵塞,出口管道障礙或堵塞;

  ⑷ 轉動部件相碰和磨擦(卡住);

  ⑸ 油位太高;

  ⑹ 窄V型皮帶過熱,振動過大,皮帶輪過小。

  ⑴ 降低壓力到規定值;

  ⑵ 將多余氣體放到大氣中或降低鼓風機轉速;

  ⑶ 清除障礙物;

  ⑷ 立即停機,檢查原因;

  ⑸ 將油位調到正確位置;

  ⑹ 檢查皮帶張力,換成大直徑的皮帶輪。

  8、壓力不足

  (1)由于風機長期運行,可能是皮帶打滑,使轉速降低;

  (2)可能是設備出廠前對壓力的校準不準確;

  (3)可能客戶要求不清晰,出現加工錯誤;

  (4)管道有泄漏;

  (5)放風閥設置的過大;

  (6)安全閥的安全壓力設置的過低;

  預防維護

  泵腔防腐保護

  金屬腐蝕的形態,可分為全面(均勻)腐蝕和局部腐蝕兩大類。前者較均勻的發生在風機的全部表面,后者只是發生在局部。例如孔蝕、縫隙腐蝕、晶間腐蝕、應力腐蝕破裂、腐蝕疲勞、氫腐蝕破裂、磨損腐蝕、脫層腐蝕等。特別是石油、化工行業以及海洋大氣環境尤為突出。

  針對羅茨風機腐蝕的問題,更換設備部件是企業通常采用的方法,但設備受材質及加工工藝等方面的影響,普遍價值高,例如搪玻璃設備、聚四氟部件、鈦材等高值金屬材料等。采用高分子復合材料實施表面有機涂層防腐是有效的防腐蝕措施之一,當前國內應用較為成熟的有福世藍系列。表面粘涂保護可廣泛應用于磨蝕、氣蝕、腐蝕部位的修復和預保護涂層,其具有良好的耐化學性能及優異的力學性能和粘接性能,與傳統的壓力容器焊接修補相比,具有施工簡便、成本低、安全性能,修復效果好的特點。

  轉子軸鍵槽損傷

  因為受設備運行環境等因素的影響,羅茨風機經常出現軸頭、鍵槽磨損損壞現象,問題出現后,按照傳統方法要補焊或刷鍍后機加工修復。但是補焊高溫產生的熱應力無法完全消除,容易出現彎曲或斷裂;電刷鍍受涂層厚度限制,容易剝落。而且以上方法都是用金屬修復金屬,無法改變“硬對硬”的配合關系,在各種力的綜合作用下,仍會造成再次磨損。

  采用高分子復合材料,可免機加工快速有效修復軸承室磨損。既無補焊熱應力影響,修復厚度也不受限制,同時產品所具有的金屬材料不具備的退讓性,吸收設備的沖擊震動,并且可使配合面100%接觸,避免了再次出現磨損的可能。

  殼體裂紋治理

  羅茨風機部件因鑄造、加工缺陷或內應力、超負荷運行等原因經常導致設備部件出現裂紋或斷裂現象,常規的修復方法是采用焊接。焊接常常會導致零件產生熱變形或熱應力,特別是薄壁件,而且有的零件材質是鑄鐵、鋁合金、鈦合金一類難焊材料。還有一些易于發生爆炸危險的場合,如石化行業等,更不易采用焊接修復方法。

  油封漏油

  由于羅茨風機運行過程中滲油嚴重,給安全生產帶來眾多弊端,傳統方法是需要長時間停機拆卸更換密封墊和處理結合面,在設備運行中想要實現有效的治理,傳統方法不可能實現。邁特雷超級密封劑&潤滑劑,具有超強的自潤滑性能,減小嚙合部位的間隙,有效緩解設備噪音及動密封部位的滲漏油問題。超級潤滑劑是一種油品添加劑,不會對油品造成污染或使油品變質,在不停機情況下給企業解決了生產中的安全隱患,為企業節約了高額的維修或更換成本。

  溫度過高處理辦法

  ⑴ 油箱內油太多、太稠、太臟;

  ⑵ 過濾器或消聲器堵塞;

  ⑶ 壓力高于規定值;

  ⑷ 葉輪過度磨損,間隙大;

  ⑸ 通風不好,室內溫度高,造成進口溫度高;

  ⑹ 運轉速度太低,皮帶打滑。

  ⑴ 降低油位或重新加注牌號正確的;

  ⑵ 清除堵物;

  ⑶ 降低通過鼓風機的壓差;

  ⑷ 修復間隙;

  ⑸ 開設通風口,降低室溫;

  ⑹ 加大轉速,防止皮帶打滑。

  節能減耗

  節能

  羅茨風機的風壓是不受風機轉速限制的,不論轉速變化如何其風壓可以保持不變。而風量則與風機轉速成正比的,即Q=KN

  Q:表示風量 N:表示風機轉速 K:為系數

  從公式可知,風量調節,完全由變頻器改變電機頻率達到無級變速,起到調節風量的效果。根據現場應用工藝風機的最低頻15HZ,通常在35HZ左右,有個別時刻50HZ滿風量運行,由于立窯工藝基本是一致的,因此在不同的立窯風量調節量是基本相同的,凡立窯應用變頻技術都可以獲40%左右的節能效果。

  羅茨鼓風機個恒轉矩負載,其節電率與轉速降成正比即N%=△N%,雖然不同于一般風機、水泵節電率更高,但因它的功率較大,而且只要爐墻不壞,是連續24小時工作的,并開動時間亦很長。因此節電潛力大,節電費用高。

  羅茨鼓風機進行技術改造后,改變了過去以調節出口(進口)閥門開度方式來調節風壓或風量的生產方式,勞動強度減輕,調節的及時性好,提高了產品的合格率,單耗明顯下降。

  減耗

  羅茨風機的安全運行及使用壽命,取決于是否經常正確地維護和保養,并應注意任何事故苗子,如果長時間的不使用三葉羅茨風機,就要切斷其機體上的所有電源,把其放置在一個通風干燥的地方,這樣就可以有效地避免機體在長期的不使用中而產生的生銹等現象。此外在羅茨風機的使用過程中要定期對其進行上油,只有這樣才能最大限度地保證三葉羅茨風機運轉的靈活性。

  除了這樣做之外,平時還要注意以下幾點:

  1. 檢查羅茨風機各部位的緊固情況及定位銷是否松動現象,如有松動應抓緊固定。

  2. 風機機體內部不能有結垢、生銹和剝落現象存在。防止機體內部有滲油現象。

  3.拆卸機器時應對機器各配合尺寸進行測量,做好記錄,并在零部件上做好標記與方向,以保證裝配且能保持原來的配合要求。

  4.羅茨風機的過載有時不是立刻顯示出來的,所以要注意進排氣壓力、軸承溫度和電機電流的變化,借以判斷機器是否運行正常。

  5. 在正常條件情況下要求機組運行1000 小時必須更換潤滑油。 注意潤滑油冷卻情況是否正常,注意潤滑油的質量,經常傾聽羅茨鼓風機運行有無雜聲,注意機組是否在不符合規定工況下工作。

  6. 新機器或大修后的羅茨風機,按使用步驟投入運行,建議運行8小時后更換全部潤滑油。日常保養很重要,小故障必須修復后再投入使用。

羅茨風機的設計計算:粉體氣力輸送設備 羅茨風機參數和壓力的詳細計算!錦工風機

  今天為大家提供一份詳細的羅茨風機參數計算的知識,以下內容主要提供給技術人員參考,技術人員對羅茨風機的風量和壓力進行核算,然后根據風量和壓力對羅茨風機進行選型。

  氣力輸送物料:水泥。

  氣力輸送量:1000kg/min。(60t/h)

  氣力輸送距離:當量距離70m。

  容重:1.2t/m3。

  一、風量計算

  1、由氣固比計算需要用空氣量:

  根據氣力輸送當量距離,氣固比取U=17(空氣按1Kg/m3,標準狀況),即在70m當量距離下1kg 空氣氣力輸送17kg物料。

  所需風量為Q1=W/U=1000÷17=59m3/min。

  風機風量為Q2=1.1×Q1=1.1×59=64.9m3/min 。

  2、輸灰管內風速校核:

  依經驗選輸灰管為ф273×9mm。

  管內流速:V=Q2/S=22.1m/s。

  該計算值符合氣力輸送管內流速之要求,且在經濟流速范圍內。

  二、計算風壓(壓損)

  系統壓損由以下部分組成:P=P1+P2+P3+P4。

  P1為空氣管段的壓損(包括直段、變徑、彎頭、閥門、叉管等部分)計算復雜,本系統空氣管道為15m左右,此計算阻損P1=2.5KPa。

  P2為低壓連續氣力輸送泵阻損,分為噴嘴部分和混合擴散段阻損,噴嘴部分在設定流速下可精確測定,本連續泵系統,測定為9~11KPa,取11KPa。

  混合管和擴散管段由于與物料混合,阻損比純空氣高3~5倍,此計算取5倍,經測定該段阻損為1.5Kpa。

  P2=5×1.5+11=18.5KPa。

  P3為輸灰管道總阻損,P3=K×L,L為當量距離,K為流阻系數,K與氣力輸送物料容重,粒徑、氣量、管徑、輸粉濃度等參數相關,我們根據經驗公式并結合我們多年從事氣力輸送得出的經驗運行曲線,K=0.15~0.22。

  P3=0.22×70=15.4KPa。(取K取0.22)

  P4為除塵器阻損(輸灰管末端接除塵器),P4=2KPa。則P=(P1+P2+P3+P4)×K=38.4×1.3=49.92KPa,其中K為安全系數。

  三、風機選型

  根據上述計算結果,查錦工羅茨風機樣本(山東錦工風機有限公司),推薦風機型號為錦工250,升壓為58.8Kpa,流量為68.9m3/min,電機功率為110KW,轉速為1170r/min。

  小結:水泥輸送行業中多使用到羅茨風機,我們技術人員在核算出具體的壓力參數和流量參數之后,便可根據風機廠家的選型樣本進行選型。如果您有選型風機的問題,可以聯系我們的官方客服熱線

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羅茨風機的設計計算: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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羅茨風機的設計計算:羅茨風機選型計算_羅茨鼓風機

  氣力輸送風機只要采用的風機有羅茨真空泵和高壓鼓風機(漩渦氣泵),在物料輸送行業比如水泥,礦業、農業糧食儲存輸送上應用廣泛。在平時的應用中我們接觸的比較多的是壓力方面比如水深方面的計算,而氣力輸送主要是一個輸送距離的問題,所以在這里講下氣力輸送風機(羅茨真空泵及高壓鼓風機)的選型計算公式:

  一、輸送料與氣體的混合比

  混合比是粉料氣力輸送裝置的一個非常重要的參數。混合比越大,越有利于增大輸送能力,在相同的生產率條件下。所需的管道直徑就越小,可選用容量較小的分離、除塵設備,所消耗的風量和能量也越小,從而使粉料氣力輸送裝置的投資費用降低、單位能耗減小。

  計算公式:M=Gm/Gq…(Gm代表每小時輸送料的重量,Gq代表空氣的比重)

  二、輸送風速

  運送物料在所有的輸送管段內可靠運轉條件下,物料氣力輸送裝置具有最經濟的工作性能時侯允許的最小氣流速度,就是輸送風速。一般輸送風速,應較“經濟速度”有10%一20%的裕量。可參考常用的管道里的不同輸送裝置。低壓壓送式輸送的氣流速度,一般為20m/s左右,高壓壓送式輸送的氣流速度,一般為8m/s左右。

  三、輸送所需的風量

  所需風量由物料的輸送率、混合比確定,可參考公式:

  Q=(1.1-1.2)G/(Mч)式中:G.—講算輸送率,kg/h;

  ч——空氣重度,在標準大氣壓下=1.2kgm3;

  M——混合比。

  四、輸送管道直徑

  根據粉塵輸送所需的風量和輸送速度來確定管道的直徑(m):

  D2=4Q/ЛV式中:Q–風量m3/h

  V–風速m/s

  五、輸送壓力

  輸送氣體的壓力必須大于物料在輸送管中移動時各項壓降的總和△P總。這些壓降包括:物料在水平輸送管中的壓降△P1、物料在垂直輸送管中的壓降△P2、物料在輸送彎管中的壓降△P3、物料流經卸料器及除塵器的壓降△P4等。

  1.水平管道的壓損:

  △P1=△P11+△P12=(λ11+Mλ12)(L/D)(ρV2/2)

  式中:△P1——純氣體的壓降,Pa;

  △P11一一由于管中輸送物料所引起的附加壓降(Pa);

  λ11——氣體摩擦系數;

  λ12—附加摩擦系數(該系數主要根據試驗確定)

  M–料氣質量混合比;

  L一水平輸送管長度,m;

  D—水平輸送管直徑,m;

  ρ—氣體的平均密度,kgm3;

  V–氣體在管內的流動速度,m/s。

  2.垂直輸送管中的壓損:

  △P2=△P21+△P22=(λ11+λ12)*(H/D)*(ρV2/2)+ρgH+ρMgHV/V1

  式中,△P21一對應于同等長度日的水平輸送管壓降,Pa;

  △P22一克服重力做功所產生的壓降,Pa;

  λ11——氣體摩擦系數;

  λ12—附加摩擦系數(該系數主要根據試驗確定)

  H—垂直管的高度,m;

  M–料氣質量混合比;

  L—一水平輸送管長度,m;

  D—-輸送管直徑,m;

  ρ—氣體的平均密度,kgm3;

  v——氣體在管內的流動速度,m/s;

  v1——物料的垂直移動速度,m/s;

  g-重力加速度,m/s2。

  3.管道彎頭的壓損:

  △P3=△P31(1+N)=(λ11+Mλ12)*(L”/D)*(ρV2/2)*(1+N)

  式中,△P31一彎管部分展開成直管時水平輸送管的壓降。Pa;

  L’——曲率半徑為R的彎管弧長,m;

  λ11——氣體摩擦系數;

  λ12—附加摩擦系數(該系數主要根據試驗確定)

  M–料氣質量混合比:

  D–蝓送管直徑。m;

  ρ—氣體的平均密度,kgm3;

  v——氣體在管內的流動速度,m/s;

  N–附加比例系數,可通過實驗求得。

  本計算公式有專業人士提供,我們進行采編,是為了更好的為公司羅茨真空泵及高壓鼓風機新老客戶提供選型方面的幫助,

  污水處理中風機選型,一般根據池子中水的深度和管道壓力損失來確定風機壓力,這個最簡單,但是在風機風量的確定上很多人不會計算,尤其因為曝氣量的計算公式復雜,在為客戶服務的過程中,錦工的“ 污師們 ”總結了一些經驗公式來快速簡便的計算耗氧量,把復雜的工作簡單化了,不過經驗公式僅限于交流和對比的,設計方案中是禁止利用經驗公式來計算曝氣量的哦!

  例如:參數:水量:46t/h,COD:1200mg/L

  無BOD數據,按BOD=0.5*COD=600mg/L計

  1、按氣水比計算:

  接觸氧化池15:1,則空氣量為:15×46=690m3/h

  活性污泥池10:1,則空氣量為:10×46=460m3/h

  調節池5:1,則空氣量為:5×46=230m3/h

  合計空氣量為:690+460+230=1380m3/h=23m3/min

  2、按去除1公斤BOD需1.5公斤O2計算

  每小時BOD去除量為0.6kg/m3×1100m3/d÷24=27.5kgBOD/h

  需氧氣:27.5×1.5=41.25kgO2

  空氣中氧的重量為:0.233kgO2/kg空氣

  則需空氣量為:41.25kgO2÷0.233O2/kg空氣=177.04kg空氣

  空氣的密度為1.293kg/m3

  則空氣體積為:177.04kg÷1.293kg/m3=136.92m3

  微孔曝氣頭的氧利用率為20%,

  則實際需空氣量為:136.92m3÷0.2=684.6m3=11.41m3/min

  3、按單位池面積曝氣強度計算

  曝氣強度一般為10-20m3/m2h,取中間值,曝氣強度為15m3/m2h

  接觸氧化池和活性污泥池面積共為:125.4m2

  則空氣量為:125.4×15=1881m3/h=31.35m3/min

  調節池曝氣強度為3m3/m2h,面積為120m2

  則空氣量為3×120=360m3/h=6m3/min

  總共需要37.35m3/min

  4、按曝氣頭數量計算

  根據停留時間算出池容,再計計算出共需曝氣頭350只,需氣量為3m3/h只

  則共需空氣350×3=1050m3/h=17.5m3/min

  再加上調節池的需氣量6m3/min,共需空氣:23.5m3/min

  5、按經驗值計算

  僅供參考,大設計院一般用氣水,我們設計用經驗值大約1公斤COD需要1公斤氧氣,1kg氨氮需要45.7kg氧氣。

  根據以上經驗大體可以確定出曝氣量,就能知道所需的風機風量,再根據池子的深度確定好所需的風機壓力,接下來就簡單多了,咱用現成的選型系統來確定用多大的羅茨風機即可,可搜索“錦工風機”,進入錦工公司網站,點擊導航欄“風機選型”按鈕即可進入選型頁面,選擇需要的壓力,輸入需要的風量,點擊“選型”按鈕即可查詢所需的羅茨風機的型號、電機功率、轉速、價格以及重量等詳細參數,實現隨時隨地手機選型,同樣也可在電腦上使用。該套選型價格查詢系統與市面上大多數廠家的羅茨風機和回轉風機參數都通用,用戶可以用來查詢對比價格。

  這么一來,您是不是會算了,而且不僅能估算出風量壓力,連羅茨風機型號和價格都能查出來,讀了這篇文章是不是很漲本事。

  今天為大家提供一份詳細的羅茨風機參數計算的知識,以下內容主要提供給技術人員參考,技術人員對羅茨風機的風量和壓力進行核算,然后根據風量和壓力對羅茨風機進行選型。

  氣力輸送物料:水泥。

  氣力輸送量:1000kg/min。(60t/h)

  氣力輸送距離:當量距離70m。

  容重:1.2t/m3。

  一、風量計算

  1、由氣固比計算需要用空氣量:

  根據氣力輸送當量距離,氣固比取U=17(空氣按1Kg/m3,標準狀況),即在70m當量距離下1kg 空氣氣力輸送17kg物料。

  所需風量為Q1=W/U=1000÷17=59m3/min。

  風機風量為Q2=1.1×Q1=1.1×59=64.9m3/min 。

  2、輸灰管內風速校核:

  依經驗選輸灰管為ф273×9mm。

  管內流速:V=Q2/S=22.1m/s。

  該計算值符合氣力輸送管內流速之要求,且在經濟流速范圍內。

  二、計算風壓(壓損)

  系統壓損由以下部分組成:P=P1+P2+P3+P4。

  P1為空氣管段的壓損(包括直段、變徑、彎頭、閥門、叉管等部分)計算復雜,本系統空氣管道為15m左右,此計算阻損P1=2.5KPa。

  P2為低壓連續氣力輸送泵阻損,分為噴嘴部分和混合擴散段阻損,噴嘴部分在設定流速下可精確測定,本連續泵系統,測定為9~11KPa,取11KPa。

  混合管和擴散管段由于與物料混合,阻損比純空氣高3~5倍,此計算取5倍,經測定該段阻損為1.5Kpa。

  P2=5×1.5+11=18.5KPa。

  P3為輸灰管道總阻損,P3=K×L,L為當量距離,K為流阻系數,K與氣力輸送物料容重,粒徑、氣量、管徑、輸粉濃度等參數相關,我們根據經驗公式并結合我們多年從事氣力輸送得出的經驗運行曲線,K=0.15~0.22。

  P3=0.22×70=15.4KPa。(取K取0.22)

  P4為除塵器阻損(輸灰管末端接除塵器),P4=2KPa。則P=(P1+P2+P3+P4)×K=38.4×1.3=49.92KPa,其中K為安全系數。

  三、風機選型

  根據上述計算結果,查錦工羅茨風機樣本(山東錦工風機有限公司),推薦風機型號為錦工250,升壓為58.8Kpa,流量為68.9m3/min,電機功率為110KW,轉速為1170r/min。

  小結:水泥輸送行業中多使用到羅茨風機,我們技術人員在核算出具體的壓力參數和流量參數之后,便可根據風機廠家的選型樣本進行選型。如果您有選型風機的問題,可以聯系我們的官方客服熱線

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  原標題:羅茨鼓風機選型原則是什么?

  羅茨鼓風機是回轉式鼓風機的一種,在各行業廣泛應用,我廠生產的羅茨鼓風機,流量為0.6-360m3/min,升壓10-80kpa,這些羅茨鼓風機廣泛應用于水泥、化工、化肥、冶煉、污水處理、水產養殖、電力、城市煤氣、氣力輸送等行業,滿足各行業的發展需要。

  羅茨鼓風機與離心鼓風機相比,具體強制送風的特點,離心鼓風機在壓力變化時,流量變化很大,而羅茨鼓風機在壓力變化時,流量變化甚微,具有強制送風的特征。羅茨鼓風機與壓縮機相比,又有經濟耐用的特點,且風量大。

  羅茨風機選型應根據被輸送介質的性質,工藝流程所需的流量和壓力來確定,用戶訂貨時須說明輸送的介質、流量、壓力三個參數,在確定壓力和流量時要考慮到管網阻力造成的壓力損失和系統泄漏造成的流量損失,可通過理論計算得到,也可通過同類裝置類比推算。

  三葉羅茨風機選型時可參考下圖參數表:

  以上內容由錦工鼓風機(上海)有限公司(發布,轉載請注明出處。

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