羅茨鼓風機基本公式_羅茨風機
羅茨鼓風機基本公式:氣力輸送風機(羅茨真空泵及高壓鼓風機)的選型計算公式
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,
羅茨鼓風機基本公式: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
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2, 公式推算
一、 得知:風扇總排出熱量(H)=比熱(Cp )×重量(W)×容器允許溫升(△Tc)
因為:重量W=(CMM/60) ×D=單位之間(每秒)體積乘以密度
=(CMM/60)·1200g/M*3
=(Q/60) ×1200g/M*3
所以:總熱量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc
二、 電器熱量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.2
三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.2
Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc
Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)
=0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)
四、 換算華氏度數為:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM)
=1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM) 錦工羅茨鼓風機銷售維修中心,廠家直銷羅茨風機,回轉風機,多級離心風機,羅茨真空泵,沼氣增壓風機,專業修理進口羅茨鼓風機,電話.
3, 范例
例一:有一電腦消耗功率150瓦,風扇消耗5瓦,當夏季氣溫最噶30℃,設CPU 允許工作60℃,所需風扇風量計算如下:
P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=30
Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(為工作所需風量)
所以,應選擇實際風量為Qa之風扇
例二:有一SWITCHING電源供應器消耗功率250瓦,風扇消耗20瓦,當地夏季氣溫最高55℃,設該供應器允許工作95℃,所需風扇風量計算如下:
P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40
Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(為工作所需風量)
所以,應選擇實際風量為Qa之風扇
羅茨鼓風機基本公式:風機旋轉噪聲頻率計算公式_
長沙鼓風機廠長沙羅茨鼓風機旋轉噪聲具有確定的頻率,其基頻可由下式計算:
f1=Z·n/30(Hz)
式中 n---------—轉速,r/min;
Z—葉輪頭數,兩葉型Z=2,三葉型Z=3。
此外,還有頻率f1=i·f1的諧波存在(i=2,3,4,···)。從旋轉噪聲的輕度看,基頻聲最強,其次是二次諧波、三次諧波,總的趨勢時逐漸減弱。一般情況下,羅茨鼓風機的轉速為490~3000r/min,Z=2時基頻f1=33~200Hz,Z=3時基頻f1=49~300Hz,因此,其旋轉噪聲通常具有低頻特性。
渦流噪聲。又稱紊流噪聲,時氣體渦流運動產生的一種非穩定流動噪聲。在長沙羅茨風機葉輪及長沙羅茨風機機殼流道表面,特別是那些使氣流突然減速或速度方向發生突變的地方,氣體附面層發展到一定程度就會發生脫離,形成漩渦。同時,內泄漏氣體的流動方向與主氣流方向相反,也會在泄漏間隙兩端產生漩渦。并且,氣體具有粘滯性,漩渦產生后還會流動過程中進一步分裂,形成一系列更小的渦流。由于渦流變化頻度很高,具有隨機性,因此渦流噪聲一般具有中、高頻性質,表現出連續寬頻特性。
共鳴聲。由于葉輪旋轉和氣體渦流運動等因素的影響,氣體壓力在很寬的頻率范圍內脈動。這種脈動與進(排)氣腔發生聲學上的共振,產生共鳴聲。若忽略內部間隙的存在,進氣腔的氣體共振可用亥姆霍茲共振模型描述。亥姆霍茲共振頻率計算公式為:
式中 C-聲速,通常取為340m/s;
l-進氣管的有效長度,m;
S-進氣管的有效截面積,m2;
V-共振腔(即進氣腔)的容積,m3。
當葉輪旋轉到不同方位時,共振腔的容積在一定范圍內發生變化。因此,共鳴聲也跟著有不同的響應頻率。式中只是給出了主共振頻率的響應關系,該頻率通常出現在200~600Hz之間。實際上,長沙羅茨鼓風機配件廠鼓風機內部高次諧波共振的影響也不容忽視,諧振效應多數表現在1000Hz以上。
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