羅茨i鼓風機流量怎么計算_羅茨風機
羅茨i鼓風機流量怎么計算: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
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羅茨i鼓風機流量怎么計算:羅茨鼓風機流量不足?很可能問題出在這
原標題:羅茨鼓風機流量不足?很可能問題出在這
相信有很多用戶在使用羅茨風機時會出現這樣的疑惑:隨著使用時間越來越久,風機的流量就不足了,有些羅茨風機甚至剛購買的時候流量就不足,究竟原因出在哪呢?這種情況又應該怎么處理呢?
羅茨風機流量不足,原因可能在這
為了幫助大家解決這個難題,記者專門采訪了集器商城負責羅茨風機維護的工作人員。針對羅茨風機流量不足的問題,工作人員給出了專業建議:
羅茨鼓風機選型應關注羅茨鼓風機供氣流量的變化規律。對于同一臺鼓風機,羅茨風機在冬季和夏季,其容積流量不會發生變化,但由于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。
羅茨鼓風機在標準狀態與使用狀態下的容積流量是不變的,但因為空氣密度、含濕量等發生了變化,導致鼓風機輸送至曝氣池的供氧量在冬季溫度降低時增加、夏季溫度升高時降低。空氣密度增加,那么羅茨鼓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,羅茨風機在生產運行過程中,需要針對這種變化對設備進行及時的調整,使羅茨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。在高原地區使用時,環境大氣壓力也會發生變化,壓力比相應升高,那么,羅茨鼓風機的泄漏流量qvb則會增大,羅茨風機這將導致鼓風機所供應的空氣容積流量減少,也可能造成供氧量不足。
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羅茨i鼓風機流量怎么計算:羅茨鼓風機選型原則是什么?
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:
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羅茨i鼓風機流量怎么計算:鼓風機空氣流量的計算.DOC 7頁
羅茨鼓風機選型中風量和風壓計算方法的探討
摘要:針對污水處理廠羅茨鼓風機在使用狀態與標準狀態下,進口溫度、壓力等條件發生變化時,導致風機的性能也發生變化這種情況,探討了設計選型時,鼓風機容積流量、出口壓力等的確定方法,結合工程熱力學原理及羅茨鼓風機的工作原理,推導了流量的計算公式,并通過實際工程中選型設計的計算范例,說明了計算公式的使用方法。
引言
羅茨鼓風機是污水處理工程中常用的充氧設備,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,我國規定的風機標準進氣狀態:壓力p0=101.3 kPa,溫度T0=20℃,相對濕度=50%,空氣密度ρ=1.2 kg/m3。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 鼓風機出口壓力的計算
出口壓力的計算方法
這里所說的出口壓力為鼓風機標準狀態和使用狀態下出口的絕對壓力:
p1′=p2+△p2 (1)
式中 p1′—— 標準狀態下風機的出口壓力(絕對壓力),kPa
p2 ——使用狀態下風機進口壓力(環境大氣壓力),kPa
△p2 —— 使用狀態下風機的升壓,kPa
出口壓力影響因素的分析
羅茨鼓風機[1]工作過程如圖1所示:在圖1a中,左面為進氣腔,腔內壓力與進氣壓力相等;隨著葉輪的旋轉,在圖1b、c、d中,容積V保持不變,V內氣體壓力與進氣壓力相等;當運行到圖1e的位置時,V與排氣口相連通,排氣口的高壓氣體迅速回流,與低壓氣體混合,使其壓力由進氣壓力突然躍升到排氣壓力。因此,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 [2],所以羅茨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,如圖1所示。若由于某種原因,如曝氣頭或管路堵塞,使管路系統的壓力損失增加,“背壓”也會升高,于是鼓風機的壓力也就相應升高;又若曝氣頭破裂或管路泄漏等原因,管路系統的壓力損失則會減少,“背壓”便不斷降低,鼓風機的壓力也隨之降低。
綜上所述,確定羅茨鼓風機壓力時,只需要鼓風機在標準狀態下所能達到的絕對壓力等于使用狀態下的大氣壓力、曝氣池水深、管路損失之和。
鼓風機空氣流量的計算
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。因此,必須計算出能供應相同質量流量的容積流量,即換算流量qv2。
在高原地區使用時,環境大氣壓力也會發生變化,壓力比相應升高,那么,羅茨鼓風機的泄漏流量qvb則會增大,這將導致鼓風機所供應的空氣容積流量減少,也可能造成供氧量不足。因此,設計時必須考慮使用條件發生變化時各種因素的影響,以保證風機所供應的實際空氣流量能夠滿足使用要求,并需計算出換算流量qv2和泄漏流量qvb2,其計算方法在流量計算實例中將詳細說明。
換算流量qv2的計算公式
設標準狀態下所需空氣的的容積流量為qv1、進氣溫度為T1、進氣壓力為p1,鼓風機在使用狀態的進氣溫度為T2、進氣壓力為p2,則換算成使用狀態下鼓風機的容積流量為
(2)
式中 下標“1”——標準狀態,下同
下標“2”——使用狀態,下同
q2——換算為使用狀態下所需鼓風機的容積流量,換算流量,m3/min
T2——使用狀態下的進氣溫度(環境溫度),Ts=273+Ts,K
p2——使用狀態下的進氣壓力(環境大氣壓力),kPa
q1——標準狀態下所需空氣的容積流量,m3/min
T1——標準狀態下的進氣溫度,20℃,T0=293 K
p1——標準狀態下的進氣壓力,p1=101.33 kPa
d2——使用狀態下空氣的含濕量,kg水蒸氣/kg干空氣,
d——空氣的含濕量,kg水蒸氣/kg干空氣
——相對濕度,其數值介于0和1之間,%
p′——飽和濕
羅茨鼓風機示意圖 三葉羅茨鼓風機拆解圖 山東和立羅茨鼓風機
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