四葉與三葉羅茨風機_羅茨鼓風機
四葉與三葉羅茨風機:MVR蒸汽壓縮機可以使用二葉、三葉、四葉羅茨風機,哪種更好呢?
MVR蒸汽壓縮機常見的是離心式和羅茨式,離心式風量大,但是面對蒸汽,離心式的喘振情況時有發(fā)生,羅茨式蒸汽壓縮機,內部無油潤滑,也可以適應水蒸氣的環(huán)境,所以,現(xiàn)在越來越多的蒸汽壓縮機采用羅茨式蒸汽壓縮機了。
羅茨式蒸汽壓縮機,常見的是二葉式和三葉式蒸汽壓縮機,四葉式的羅茨鼓風機不是很常見,有研究表明:
升壓的選擇對于MVR系統(tǒng)具有重要的影響,升壓越小羅茨風機的綜合性能越好,運行也越穩(wěn)定,但是升壓過小,對應出口壓力飽和溫度低,與料液的有效傳熱溫度差小,導致蒸發(fā)器換熱性能下降,影響到料液的蒸發(fā)與濃縮,而升壓太大會導致風機的性能急劇下降,因此,在MVR工藝中風機的壓力比一遍選擇在(1.8-2.0)左右較為適宜。
市場上,羅茨式蒸汽壓縮機越來越多,很多企業(yè)開始采用羅茨式蒸汽壓縮機,對于處理量小于5噸/h的工況,我們建議采用羅茨式蒸汽壓縮機,材質可以根據(jù)具體要求來進行定做。
錦工風機專業(yè)生產(chǎn)羅茨式蒸汽壓縮機,如果您有此方面的需求,可以聯(lián)系我們的官方客服熱線
:三葉羅茨鼓風機產(chǎn)品列表
四葉與三葉羅茨風機:三葉羅茨風機與二葉羅茨風機區(qū)別
原標題:三葉羅茨風機與二葉羅茨風機區(qū)別
三葉羅茨鼓風機與二葉羅茨鼓風機字面上比較,多了一個葉,將二葉型變?yōu)槿~型,從而將有效容積從兩等分變?yōu)槿确?減少了輸出氣流壓力的脈動,而且排氣腔部分體積通過葉輪間隙回流到進氣腔的氣體流量減少,氣體的擾動減小,氣體的脈動壓力減小,從而使羅茨鼓風機的振動減少.兩者之間還有以下的區(qū)別:
(1)在中心距和外圓半徑相同的情況下,圓弧葉型的三葉羅茨鼓風機比兩葉的排量要大.漸開線葉型羅茨鼓風機的排量和轉子的頭數(shù)沒有關系.
(2)三葉轉子的力學性能較好,相比于兩葉的可更好地保證葉輪之間及其葉輪和機殼的間隙.
(3)由于葉型特點,三葉脈動比兩葉好,因此最明顯的優(yōu)勢就是:大大降低了震動和噪音,有效降低噪音20分貝以上.
(4)在三葉轉子上使用的軸承的壽命比在二葉上使用的長15%左右.
(5)三葉羅茨風機所達到的壓力遠高于兩葉風機.
(6)在同等效率下,三葉羅茨風機更節(jié)能.
(7)在間隙大小及工作條件相同的情況下,三葉鼓風機的內泄漏流量往往比二葉的小一點.
現(xiàn)在市場上的羅茨風機,很少再見到兩葉羅茨風機了,現(xiàn)存兩葉羅茨風機全是錦工量的,基本上都被三葉羅茨鼓風機代替
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四葉與三葉羅茨風機:三葉羅茨鼓風機型號參數(shù)(圖文)深入淺出詳解!錦工風機
三葉羅茨鼓風機使用過的客戶對其都有所了解,zhui被我們熟知的羅茨鼓風機參數(shù)為:壓力、流量,這兩個參數(shù)確定好之后基本就可以對三葉羅茨風機進行選型,而專業(yè)的羅茨鼓風機選型手冊上面,還有一些我們不曾熟悉的參數(shù),到底還有哪些參數(shù)值得我們了解呢?下面小編就使用我們的一幅三葉羅茨風機選型表,為大家解讀一下:
1、羅茨鼓風機型號
風機的型號是每個廠家根據(jù)自己的品牌而制定的,如上圖左側的型號一欄有型號:錦工50、錦工65等,這些為風機的具體型號,每個廠家所命名的型號名稱不同,但是50、65指的都是一個意思,就是羅茨風機的口徑大小。
2、口徑
上圖中型號右側一欄為口徑,也是上面我提及到的,我們可以看出口徑大小與型號的尾數(shù)數(shù)字相同,我們在選型的時候,有時廠家說的50A、50B,同為50口徑,但有一定的差別。
3、轉速
風機轉速,此為相應型號下的羅茨風機在每分鐘內轉動的圈數(shù),受電機轉速、皮帶輪大小的影響。
4、電機功率
在選型表的上面有不同的色塊,分別代表不同的電機功率,一個顏色代表一種電機功率。
5、壓力與流量
壓力參數(shù)與流量參數(shù)不在過多解釋,沒有這兩個參數(shù),就沒法進行詳細的型號選定。
小結:一份選型表,基本就這幾項參數(shù),三葉羅茨風機型號的選定,還應當根據(jù)技術要求、工況信息來確定,如:輸送的介質為混合型氣體,那么可能對于設備的密封性有一定的要求,也會影響到設備型號的選擇。如果您有什么采購問題,可以聯(lián)系我們的官方客服熱線
---補充---
1、羅茨鼓風機選型樣冊有很多,三葉型的,二葉型的等,都是成冊的數(shù)據(jù)量很大,沒法直接提供,如果您需要樣冊,您可以聯(lián)系我們的在線客服獲取電子版選型樣冊,我們也可以給您郵寄樣冊。
2、羅茨鼓風機的選型主要參數(shù)是風量和壓力參數(shù),沒有這兩個參數(shù),可以提供具體的一些工況信息給我們,我們幫助您進行選型。
3、氣力輸送系統(tǒng)中使用羅茨鼓風機,需要進行選型,沒有具體的參數(shù),需要我們氣力輸送的技術人員,幫助我們進行設計參數(shù),我們需要提供更加詳細的資料才行。
有問題聯(lián)系我們的全國免費客服熱線:(打電話不需要花錢)
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四葉與三葉羅茨風機:網(wǎng)絡技術模擬下的四葉羅茨鼓風機非穩(wěn)態(tài)流動
原標題:網(wǎng)絡技術模擬下的四葉羅茨鼓風機非穩(wěn)態(tài)流動
羅茨鼓風機屬容積式風機,是一種典型的氣體增壓與輸送機械產(chǎn)品,廣泛應用于石油、化工、紡織、食品、造紙、水產(chǎn)養(yǎng)殖、電鍍、建材、冶煉、礦山、電力等產(chǎn)業(yè)。
在化工、石油行業(yè)中,羅茨鼓風機為作業(yè)中的物理過程和化學過程提供反應氣體的作用,如氧化碳、氫氣、氧氣、二氧化碳、硫化氫、二氧化硫、甲烷、煤氣等。除此之外,羅茨鼓風機也屬于真空設備,用于粉體谷物顆粒輸送、集塵、力口工物吸著保持、濃縮空氣干燥、脫水等領域。
羅茨鼓風機主要有二葉和三葉風機二類,目前三葉羅茨鼓風機比較常用。在風機領域,市面上的四葉羅茨鼓風機比較少見,與二葉、三葉羅茨風機相比,四葉羅茨鼓風機更具穩(wěn)定性、性能可靠、工作效率高、能耗低、噪音小等,因此國內不少風機生產(chǎn)廠家開始引進生產(chǎn)四葉羅茨鼓風機。
隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的高速發(fā)展,運用計算機對葉輪機械內部實際流動進行數(shù)據(jù)模擬其流動狀況也成為一種新手段。運用動網(wǎng)格技術,采用氣體流動控制方程方程和標準k一 e湍流模型,對四葉羅茨風機內部流場進行數(shù)值模擬。
羅茨鼓風機兩葉輪在旋轉過程中相互嚙合,致使風機內部的流動情況特別復雜。國內對于羅茨風機數(shù)值模擬很少,一般采用穩(wěn)態(tài)的簡化模型。羅茨鼓風機隨著轉子轉動流體空間變化很大,這些簡化方法無法滿足實際要求,必須使用難度較大的動網(wǎng)格技術進行模擬。
1氣體流動的控制方程
羅茨風機內氣體視為可壓縮理想氣體,其工作過程屬于流動與傳熱的耦合問題,滿足下列的連續(xù)性方程、動量方程、能量方程及氣體狀態(tài)方程,湍流模型采用工程中最常用的標準k一嘴型。
其中P為氣體密度,運動粘性系數(shù),為氣體比熱,X為分子導熱系數(shù),R為氣體常數(shù),Bi為體積力。
2計算方法
2.1研究對象及操作條件
選取如下圖所示的四葉羅茨風機作為研究對象。轉子的轉速n=1500rpm,則旋轉周期為T=0.04s ,選取時間步長△t=0.0025T。設置進出口為壓力邊界條件,環(huán)境溫度及固體邊界溫度設為恒溫25°C。
2.2物理模型的簡化
由于羅茨風機三維模型可以由二維模型軸向延伸得到,二維計算模型已能滿足分析流場的需求。另外本文為非定常計算,花費的時間較長,劃分的總體網(wǎng)格數(shù)大,所以計算中采用了二維模型。
2. 3動網(wǎng)格的實現(xiàn)
由于羅茨型風機進排氣容積呈周期性變化,計算域與網(wǎng)格隨時間的變形和位移十分顯著,現(xiàn)有的cro技術只有動網(wǎng)格才能實現(xiàn)這種狀況下的動態(tài)模擬。本文采用局部網(wǎng)格再生成和彈性光滑模型來實現(xiàn)動網(wǎng)格以適應實際流場的需要。選取圖1中從進氣口到排氣口的流動空間作為計算域,采用三角形非結構化動網(wǎng)格。局部網(wǎng)格再生成模型用于確定時間步長改變后哪些 網(wǎng)格被重新劃分。在進行下一個時間步迭代之前,重新檢查網(wǎng)格的尺度和扭曲率,當網(wǎng)格的尺寸大于或小于設定尺寸,網(wǎng)格畸變率大于系統(tǒng)畸變率標準,則進行網(wǎng)格再生成。通過編制 或自定義函數(shù)(UDF)對轉子的旋轉運動參數(shù)進行定義,控制其運動大小方向。計算域的初始網(wǎng)格是比較規(guī)則均勻的網(wǎng)格(如圖2(a)>隨著時間的變化,網(wǎng)格因變形與重組也不斷發(fā)生變 化,如圖 2(a)( b) ( c) ( d)。
2.4數(shù)值解法
計算中采用有限體積法求解,壓力項用PRESIO格式離散,擴散項用中心差分格式離散,其余項用二階迎風格式離散,壓力速度耦合方程采用PISO算法求解。
3計算結果及分析
3.1流量變化規(guī)律
圖3給出了四葉羅茨風機進氣口質量流量隨時間的變化曲線,排氣口質量流量與進口完全對應。由圖3可見,風機在經(jīng)歷了一段啟動時間(約T/8 )后,氣體質量流量(在0. 049?0. 053 kg/范圍內)隨時間作規(guī)則的周期變化,即流動進入了相對穩(wěn)定的階段。在一個轉子旋轉周期T內,流量隨時間出現(xiàn)8次諧波變化,頻率正好是羅茨風機葉片數(shù)的一倍,這是兩個轉子交互作用所產(chǎn)生的結果。與三葉羅茨風機相比,四葉羅茨風機流量變化顯得較為平穩(wěn),波動幅度也有所減小。
3. 2流場分布
圖4給出四葉羅茨風機流場分布隨時間的變化,流速在0? 20 m/范圍內變化,其中θ表示左側轉子的轉角位置。圖4的4 個流場分別對應于圖3的4個典型時刻。由圖3、圖4可見,θ=0°和θ=45°商個時刻,進排氣口流量最小,整個風機內流速較低。θ=22.5°和θ=6.75°商個時刻,進排氣口流量達到最大值,整個風機內流速較高。流量流場變化周期為T/S相位角為45°。
3. 3靜壓場分布
圖5給出四葉羅茨風機靜壓場分布隨時間的變化,4個靜壓場分別對應于圖3的4個典型時刻,壓力在0?1000P內變化。從計算得到的靜壓分布值隨時間的變化規(guī)律看,進氣口位置的平均壓力與流量值成反比,當風機流量達到最大值時,進氣口的平均壓力達到最小值;反之,當流量達到最小值時,進氣口的平均壓力達到最大值。
通過對四葉羅茨風機進排氣過程的非穩(wěn)態(tài)流動進行數(shù)值模擬,得出四葉羅茨風機質量流量、流速場、壓力場隨時間變化的一般規(guī)律。四葉羅茨風機結構上有較好的對稱性,其流動性能顯得較為平穩(wěn)、可靠。相信,未來的風機行業(yè)四葉羅茨鼓風機會引領發(fā)展,大綻光彩的。
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