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羅茨鼓風機:羅茨鼓風機的流量怎么看

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  這是我們必須要解決的問題。但是迄今為止,還沒有徹底杜絕噪音的方法。下面我們先來了解下直流離心風機噪音的相關問題。直流離心風機的噪音是怎么來的,直流離心風機總噪聲級與葉片速度的六次方成正比。根據分析,離心風機噪聲源基本上是偶極子性質的。進一步可推出,噪聲是由于葉片作用于流過風機的空氣上脈動力所引起的。可以認為離心風機離散頻率噪聲源有兩個。

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  離心風機的壓力-流量理論曲線應是一條直線.由于內部損失,實際特性曲線是彎曲的。離心風機中所產生的壓力受到進氣溫度或密度變化的較大影響。對一個給定的進氣量,高進氣溫度(空氣密度低)時產生的壓力低.對于一條給定的壓力與流量特性曲線,就有一條功率與流量特性曲線.當鼓風機以恒速運行時,對于一個給定的流量,所需的功率隨進氣溫度的降低而升高.

  故障維修編輯:離心風機傳動部位磨損是常出現的設備問題,其中包括抽風機軸承位、軸承室磨損、鼓風機軸軸承位磨損等。針對離心風機上述故障,傳統維修方法有堆焊、熱噴涂、電刷渡等,但均存在一定弊端:補焊高溫產生的熱應力無法完全消除,易造成材質損傷,導致部件出現彎曲或斷裂;而電刷鍍受涂層厚度限制,

  作為需要購買使用風機設備的用戶單位,面對數量眾多的風機廠家,需要做出選擇。那么,到底什么樣的廠家才是用戶值得選擇合作的呢?風機廠家是否值得客戶選擇,首先便是需要看生產廠家的生產規模大不大的。廠家的生產規模越大,那么表示廠家能夠擁有更多的生產勞動力來進行風機設備的生產加工工作了,這樣一來自然有更多的風機設備可以供用戶選擇了。

  它是一種從動的流體機械。有的風機是用電機帶動的,有的可以是發動機帶動的。離心風機,風壓力不大。空氣的壓縮過程通常是經過幾個工作葉輪(或稱幾級)在離心力的作用下進行的。離心風機屬于平方轉矩特性,而羅茨風機基本屬于恒轉矩特性。如果負載需要的是恒流量效果的情況時用羅茨鼓風機。因為羅茨鼓風機屬于恒流量風機,工作的主參數是風量。

  羅茨風機的的參數很多,但是基本的一些參數不多,今天錦工風機給大家來整理下:

  1、選型參數

  選型的基本參數是風量和壓力,其次電機功率參數,還有就是轉速參數等,主要的參數是風量和壓力參數,其他的參數屬于次要參數。

  2、指標參數

  羅茨鼓風機還有其他的一些參數,比如:振動參數、噪音參數,溫度參數等,這些指標參數屬于維護指標,需要定期記錄的參數。

  3、尺寸參數

  風機的尺寸參數很多,沒法一一為大家進行列舉,如果想了解風機的尺寸參數,可以和廠家索取圖紙,查看具體的參數,也可以到錦工風機的下載中心,去下載錦工風機尺寸圖紙。

  4、性能曲線

  性能曲線圖,有一部分客戶會了解,但是大部分朋友不了解這方面的內容,性能曲線主要是風機型號不同參數不同,而呈現的性能指標變化數據。

  錦工風機專業生產羅茨鼓風機,如果您有此方面的采購定制問題,可以聯系我們的全國免費客服熱線

  :三葉羅茨鼓風機產品列表

  原標題:羅茨鼓風機永磁調速改造

  山東錦工有限公司是一家專業生產羅茨風機、羅茨鼓風機等機械設備公司,位于有“鐵匠之鄉”之稱的山東省章丘市相公鎮,近年來,錦工致力于新產品的研發,新產品雙油箱羅茨鼓風機、水冷羅茨鼓風機、油驅羅茨鼓風機、低噪音羅茨鼓風機,贏得了市場好評和認可。此類產品已廣泛應用于電力、污水處理、環保、化工、鋼鐵、建材、農藥、制藥等行業。

  當前在冶金行業中,羅茨鼓風機類負載占了很大一部分比例,而在羅茨鼓風機系統中,特別是一些大功率羅茨鼓風機,大部分時間都不是運行在最佳工作點,設備運行大部分也是手動操作,存在相當大的改造和節能空間,設備和系統運行中存在著以下諸多問題,亟待更完善的調速設備來實現系統的調速節能且避免不必要的副作用。

  1)流量通過擋板調節,工作效率低,能量損失大;

  2)羅茨鼓風機與電機之間為硬聯結:振動相互傳遞,相互影響,振動大;

  3)電機帶負載啟動,啟動電流大,時間長,對電網有沖擊;

  4)風門擋板磨損嚴重,增加系統故障率和維護成本。

  針對羅茨鼓風機類離心負載調速節能,永磁調速是一個不錯的選擇。它具有高可靠性、高效節能、低故障率、可在惡劣環境下運行、無剛性連接、減少羅茨鼓風機系統維護、減少羅茨鼓風機系統振動和延長設備適用壽命等特點。特別是永磁調速在運行中不產生高次諧波的優良調速特性而使該技術成為羅茨鼓風機類設備節能技術改造的首選。

  1、永磁調速的結構組成及工作原理

  1.1永磁調速器

  永磁調速器是通過氣隙來傳遞扭矩的設備,所以電機與負載之間沒有機械性連接,電動機旋轉時帶動導磁盤在永磁盤產生的磁場中切割磁力線,這樣就在導磁盤中產生了渦電流,進而產生感應磁場形成強力磁轉矩,拉動永磁盤產生相對運動,從而實現電機與負載之間的柔性傳動。

  其基本結構如下:

  1)永磁轉子:內嵌永磁體(強力稀土磁鐵)的鋁盤,連接于負載軸;2)導磁轉子:導磁盤,與電動機軸連接;3)氣隙調節機構:調節永磁盤與導磁盤之間氣隙大小的設備。

  永磁調速的工作原理基于楞次定律:當磁體N極靠近導體板時,在導體板上會產生一個與N極磁場來抵抗磁體N極接近的磁場,該磁場由逆時針旋轉的感應電流所產生,這就是著名的楞次定律。同理當磁體N極平行與導體板移動時,導體板上會產生抵抗磁體N極前進的磁場,即產生兩個相反方向的磁場,在前進的磁體N極前方產生N極磁場阻礙磁體前進,在前進的磁體N極后方產生S極磁場吸引磁鐵棒向后,并且磁體和導體板距離越近時,導體板上阻礙磁體相對運動的力量越大。

  1)對于磁體和導體板,靜止不動時不起作用;2)當有相對運動時,導體板中會產生渦電流,從而產生感應磁場,進而產生扭矩;3)和兩者之間的相對距離和相對運動有密切關系,越遠離時,磁力線密度越松散,感應效應越弱,扭矩越小;相對運動越慢,轉差越小,產生扭矩越小;反之亦然;4)永磁調速器通過氣隙調節機構使永磁轉子與導磁轉子之間的氣隙改變,即改變磁場的耦合度,進而改變磁轉矩和負載轉速。氣隙越小,磁轉矩越大,負載轉速越高,反之亦然。

  1.2永磁調速系統

  永磁調速系統一般由負載、電機和永磁調速器三部分組成,永磁調速器的永磁體和負載連接,永磁調速器的導磁體和電機連接,這兩個設備之間的氣隙通過一個執行器來進行調整。執行器主要由伺服電機組成。通過執行機構推動氣隙調節器來調節兩個轉子之間氣隙,實現負載輸出速度和扭矩的控制。

  永磁調速器可處理設備信號,并與PLC系統相連接。壓力等控制信號被PLC系統響應,然后給執行器信號。進而調節兩個轉子之間的氣隙,從而負載速度得到調節。

  1)傳感器可檢測負載流量、溫度等受控制量;2)通過PLC將受控量進行PID調制,成為4~20mA模擬量信號以驅動執行機構,進而推動氣隙調節器響應信號;3)通過人機界面客戶可設定和監視負載輸出量;4)該系統為全自動控制,當PLC故障時,可手動調節氣隙;5)通過PLC可實現遠程“四遙”;

  2、永磁調速系統的節能原理

  2.1特性曲線節能分析

  在羅茨風機系統中,整個羅茨鼓風機系統的效率=調節風壓設備的效率*電機效率*輸送管道的效率*羅茨鼓風機效率。當其他效率不變時,系統效率決定于調節風壓設備的效率。風力擋板調節是通過調節擋板開度大小來實現輸出風壓的調節,羅茨鼓風機的轉速自始至終沒有發生變化。在風門擋板沒有全開或調節器為彎通型時,氣體經過風門擋板時能量損失非常大,同時風門擋板兩端產生壓差也很大,尤其是羅茨鼓風機出口的風壓變大,致使羅茨鼓風機偏離了最佳運轉效率點,綜上所述,擋板開度變小時,電機輸入功率變化不大,這樣造成了很大的能量浪費。

  羅茨鼓風機在實際運行中,工作點是管網H-Q曲線與羅茨鼓風機H-Q曲線的交匯點。羅茨鼓風機在A點正常工作,當風量由Q1調至Q2,采用擋板調節風量時,管網特性曲線發生改變(由R1改變為R2),其工作點也發生改變(由A調至B),進而其功率也發生微小的變化(由OQ1AH1所圍成的面積改變為OQ2BH2`所圍成的面積),從上圖可看出羅茨鼓風機功率變化微小,而其效率降低很大;當采用永磁調速調節時,可按需要調整羅茨鼓風機轉速,改變羅茨鼓風機系統的特性曲線,圖中n1到n2,其工作點由A調至C,使其風量滿足工藝要求,其功率變為OQ2CH2所圍成的面積,而其效率沒有大的改變,依然在高效區工作。節能量ΔP=(H2`-H2)*Q2。

  采用永磁調速器技術,可以代替原來的風門擋板,通過調節兩個轉子之間的氣隙進而調節羅茨鼓風機的轉速。實現流量或壓力的連續控制,達到上述節電效果。

  2.2節能調節公式

  實際計算中,經常依據流體機械的相似定律(Affinity Law)做近似計算。對于離心羅茨鼓風機負載有:流量變化與轉速變化成正比(Q1/Q2=n1/n2);壓力變化與轉速變化的平方成正比(H1/H2=(n1/n2)2);負載功率變化與轉速變化的立方成正比(P1/P2=(n1/n2)3)。 上述公式因轉速變化范圍不同而有相當的誤差。然而,由于設備的實際運行數據很難準確獲取,節能計算一般來說均為大致計算。所以,計算中使用這些公式造成的誤差可以容忍。

  又因負載功率P=Kp*T*n(功率=扭矩*轉速),則P1/P2=(T1/T2)*(n1/n2),與P1/P2=(n1/n2)3聯立得:T1/T2=(n1/n2)2(負載轉矩變化與轉速變化的平方成正比)。

  對于永磁調速系統,工作過程中電機輸出到永磁調速器的轉矩和永磁調速器輸出到負載的轉矩相等。負載轉速改變,但電機轉速保持不變,電機轉速減去負載轉速即為永磁調速器上的滑差。理論上,永磁調速屬滑差調速。

  電機輸出功率Pe=K*T*ne(功率=扭矩*轉速);因電機轉速保持不變,容易推導出Pe1/Pe2=T1/T2=(n1/n2)2;即Pe1/Pe2=(n1/n2)2(電機輸出功率變化與轉速變化的平方成正比)。

  從上圖可得出結果,當輸出風量減少時,按照相似定律,負載所需功率減少顯著,從而電機輸出功率下降明顯,對能源節約量很大。當輸出風量僅僅減少20%時,需要的能源已經降低了38%。

  3、永磁調速節能實際應用

  下面是某冶金企業采用永磁調速技術對一臺羅茨鼓風機進行節能改造的案例。

  3.1羅茨鼓風機技術參數

  3.2節能效益計算

  1)目前實際功耗:電機功率=1.732*6(kV)*30(A)*0.84=261kW

  2)加裝永磁調速器后功耗估算:50-30%風門開度下,從經驗曲線查取:實際流量與羅茨鼓風機額定流量平均比為60%。

  由相似定律可知,轉速與流量為正比關系,將擋板全開后,羅茨鼓風機轉速下降至60%即可輸出所需要的風量,為維持必要的富余量以75%估算,則羅茨鼓風機輸入功率與轉速平方成正比,加計永磁調速器效率(97%)修正,所以理論功耗將降為:280*(75%)2/0.97=162kW(280kW為羅茨鼓風機滿負荷制動功率)。

  3)加裝永磁調速器與未裝前相比的節電情況

  3.3改造結果對比

  4、結論

  根據該項目的實施情況,永磁調速技術節電效果良好。該技術可以根據羅茨鼓風機風量的變化實行平滑變速調節,該項技術具有以下技術特點:

  1)電機和負載沒有直接的物理連接,不會傳遞振動,對于沖擊型負載和有可能堵轉的過程具有通過滑差實現緩沖和自動保護功能,大大減少故障的發生。

  2)電機完全是空載啟動,啟動電流得到大幅降低。

  3)諧波污染消除,不傷害電機,不影響電網。

  4)容忍較大的對中誤差(5mm),安裝調試過程得到簡化。

  5)該項技術在現場應用中需要一定的技術條件。改造羅茨鼓風機需要有連軸器,同時電機和羅茨風機之間要有適當的安裝空間。

  原標題:羅茨鼓風機選型的基本知識

  一、鼓風機選型的基本知識:

  1、標準狀態:指風機的進口處空氣的壓力P=Pa,溫度t=20℃,相對濕度φ=50%的氣體狀態。

  2、指定狀態:指風機特指的進氣狀況。其中包括當地大氣壓力或當地的海拔高度,進口氣體的壓力、進口氣體的溫度以及進口氣體的成份和體積百分比濃度。

  3、鼓風機流量及流量系數

  3.1、流量:是指單位時間內流過風機進口處的氣體容積。

  用Q表示,通常單位:m3/h或m3/min。

  3.2、流量系數:φ=Q/(900πD22×U2)

  式中:φ:流量系數 Q:流量,m3/h

  D2:葉輪直徑,m

  U2:葉輪外緣線速度,m/s(u2=πD2n/60)

  4、鼓風機全壓及全壓系數:

  4.1、鼓風機全壓:風機出口截面上的總壓與進口截面上的總壓之差。用PtF表示,常用單位:Pa

  4.2、全壓系數:ψt=KpPtF/ρU22

  式中, ψt:全壓系數  Kp:壓縮性修正系數  PtF:風機全壓,Pa  ρ:風機進口氣體密度,Kg/m^3 u2:葉輪外緣線速度,m/s

  5、鼓風機動壓:風機出口截面上氣體的動能所表征的壓力,用Pd表示。常用單位:Pa

  6、鼓風機靜壓:風機的全壓減去風機的動壓,用Pj表示。常用單位:Pa

  7、鼓風機全壓、靜壓、動壓間的關系:

  風機的全壓(PtF)=風機的靜壓(Pj)+風機的動壓(Pd)

  8、鼓風機進口處氣體的密度:氣體的密度是指單位容積氣體的質量,用ρ表示,常用單位:Kg/m3

  9、鼓風機進口處氣體的密度計算式: ρ=P/RT

  式中:P:進口處絕對壓力,Pa R:氣體常數,J/Kg·K。與氣體的種類及氣體的組成成份有關。

  T:進口氣體的開氏溫度,K。與攝氏溫度之間的關系:T=273+t

  10、標準狀態與指定狀態主要參數間換算:

  10.1、流量:ρQ=ρ0Q0

  10.2、全壓:PtF/ρ=PtF0/ρ0

  10.3、內功率:Ni/ρ=Ni0/ρ0

  注:式中帶底標“0”的為標準狀態下的參數,不帶底標的為指定狀態下的參數。

  11、鼓風機比轉速計算式: Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4

  式中: Ns:風機的比轉速,重要的設計參數,相似風機的比轉速均相同。 n:風機主軸轉速,r/min

  Q0:標準狀態下風機進口處的流量,m3/s Kp: 壓縮性修正系數  PtF0: 標準狀態下風機全壓,Pa

  12、壓縮性修正系數的計算式:

  Kp=k/(k-1)×[(1+p/P)(k-1)/k-1]×(PtF/P)-1

  式中:PtF:指定狀態下風機進口處的絕對壓力,Pa k:氣體指數,對于空氣,K=1.4

  13、鼓風機葉輪直徑計算式: D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2

  式中:D2:葉輪外緣直徑,m n:主軸轉速:r/min Kp:壓縮性修正系數  PtF0:標準狀態下風機全壓,單位:Pa

  ρ0:標準狀態下風機進口處氣體的密度:Kg/m3 ψt:風機的全壓系數

  14、管網:是指與鼓風機聯接在一起的,氣流流經的通風管道以及管道上所有附件的總稱。

  15、管網阻力的計算式:Rj=KQ2

  式中: Rj:管網靜阻力,Pa

  K:管網特性系數與管道長度、附件種類、多少等因素有關,確定其值的方法通常采用:計算法,類比法和實際測定法。

  Q:風機的流量,m3/s

  16、常見壓力單位間的換算關系:

  1毫米水柱(mmH2O)=9.807帕(Pa)

  17、大氣壓力與海撥高度間近似關系: P=-(9.4~11.2)H

  式中:P:大氣壓力Pa H:海撥高度:m

  二、 選型實例(僅舉一例)

  為2T/h工業鍋爐選擇一臺引風機。已知最大負荷時所需風機性能參數及相應的進氣條件,如下:

  流量:Q=6800 m3/h ,進口溫度:t1=200℃

  全壓:PtF=2010 Pa , 進口絕對壓力P=96000 Pa

  解:1、每秒鐘流量:Qs=6800/3600=1.89 m3/s

  2、指定條件下空氣密度:ρ=P/RT=96000/(287×(273+200))=0.707 Kg/m3

  3、換算為標準狀態下的全壓: PtF0=PtF×ρ0/ρ=2010×1.2/0.707=3412 Pa

  4、選定風機主軸轉速:n=2800 r/min

  5、計算壓縮性修正系數:

  Kp=K/(K-1)[(1+PtF/P)((k-1)/k)-1]×(PtF/P)-1

  =1.4/(1.4-1) ×[(1+2010/96000)(1.4-1)/1.4-1] ×(2010/96000)-1

  =0.9926

  6、計算所需風機的比轉速:

  Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4

  =5.54×2800×1.89^0.5/(0.9926×3412)3/4

  =48

  7、選用Y5-48型離心引風機,查得該型風機無因次特性曲線最高效率點參數為:

  流量系數:φ=0.1225 全壓系數:ψt=0.536 內效率:η=0.835

  8、計算葉輪外徑:

  D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2

  =(27/2800)×[0.9926×3412/(2×1.2×0.536 )]1/2

  =0.497m

  選用Y5-48-11№5C引風機

  9、校核內功率:

  Ni=PtFQs/1000η=2010×1.89/(1000×0.835)=4.5 KW

  電機容量儲備系數取為1.3,帶傳動機械效率取0.95,所需功率為:6.15KW

  選用電機為:7.5KW-2極(型號:Y132S2-2

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羅茨鼓風機的流量怎么看:羅茨風機選型要看最小流量嗎_羅茨風機

  小白自己就能查羅茨鼓風機型號、功率、風量壓力等性能參數,最簡單的羅茨風機選型方法

  羅茨風機選型是采購之初zhui要的內容,型號如果選錯了可能會造成嚴重的損失,羅茨風機在技術參數方面涉及很多,如:型式、介質、流量、壓力、轉速、電機形式、電機功率、絕緣等級、電機防護等級、冷卻方式、噪音、電源等,在選型方面的主要的技術參數有以下幾點:

  1、壓力參數

  只要涉及到風機都會牽涉到壓力參數,羅茨風機與其他種類風機有所區別,羅茨風機的壓力參數為克服管道的阻力,也就是行業中常說的背壓,這個壓力參數是選型中的主要參數,在選型時盡量能夠提供準確的壓力參數。三葉高壓羅茨風機參數表(錦工-HB型)一家提供!

  2、流量參數

  流量也就是風量,單位通常為立方米/分鐘或者立方米/每小時,羅茨風機的流量參數指:標準狀態下,單位時間內輸送的氣體體積。計算公式如下:

  Q(進)=Q(出)×出氣氣體密度(kg/m3)/進氣氣體的密度(kg/m3)

  將標準狀態的流量Q(標準,m3/h,常溫常壓)換算成進氣流量Q(進,m3/min),可按下列公式計算:

  Q(進)=Q(標準)×P(進氣氣體絕對壓力,Pa)/(P(進氣氣體絕對壓力,Pa)-S(相對濕度)×P(水蒸氣飽和壓力,Pa))×T(進氣氣體的熱力學溫度K)/273

  注:標準狀態:攝氏0度、0.1MPa干燥狀態

  3、功率參數

  每個品牌所生產的羅茨風機都有所差別,所以每臺羅茨風機的功率也就有所不同,功率在羅茨風機行業指的是軸功率,軸功率越高,效能越高。軸功率越低損失也就越大,消耗也就越大,選型羅茨風機時,如果對軸功率有一定的要求,在采購技術協議中要進行標注。羅茨鼓風機sr50型號參數有哪些?錦工風機一家

  電機功率,這是一個大家經常提及的參數,風機設備都會匹配相應功率的電機,如果在選型時沒有齊全的參數,可以提供電機功率,盡可能縮小選型的范圍。

  4、介質參數

  羅茨風機只能輸送清潔空氣,輸送介質多以空氣為主,隨技術的不斷創新升級,現在羅茨鼓風機也可以輸送煤氣、沼氣等氣體,但需要對羅茨風機做特殊處理。需要注意的是,這里的輸送介質是指穿過羅茨風機內部的氣體物質,在除塵行業中也能使用到羅茨風機,而灰塵不會經過羅茨風機內部,除塵行業中的羅茨風機提供的氣源動力,為灰塵提供動力而已。

  羅茨風機在選型的時候,所輸送的氣體介質中,如果含有水氣、油氣、有毒氣體等,需要進行備注,特殊氣體輸送必須對羅茨風機進行特殊處理方可使用。

  5、密度參數

  羅茨風機選型時很少說到密度這一參數,而與密度有關的另一個參數卻常能聽到:海拔,海拔高的地區,氣體密度小,海拔低的地區,氣體密度大,對羅茨風機進行選型時,如果我們是在高原地區或者盆地地區,那么選型時密度參數就起到了作用,必須根據氣體密度確定具體型號參數。18.5kw三葉羅茨風機詳細參數表(圖文)

  根據我們對羅茨風機行業的了解,錦工風機的技術人員告訴我們,很多采購人員采購羅茨風機時,只知道其中的1到2個參數,更有甚者1個參數都沒有,只能進行粗略的選型,為了能滿足工況條件,往往會造成型號偏大的現象,型號偏大不僅會增加采購成本,還會造成能源的浪費,所以,如您對選型參數不是很了解,請仔細閱讀該篇文章。

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  今天小編整理一下關于羅茨風機流量的問題,很多客戶都會與我們提出一些關于流量的問題,下面小編精選幾條來為大家進行下解讀:

  1、羅茨風機的流量是如何定義的?

  羅茨風機的流量即為風機單位時間內,輸送的氣體體積,一般用m3/min來計量。

  2、羅茨風機流量不足和什么相關?

  羅茨風機不足可能是風機出現了阻塞造成,也有可能是電壓降低造成的流量不足。

  3、變頻電機可以調整羅茨風機的流量嗎?

  羅茨風機是在電機的驅動下轉動的,羅茨風機的轉速不定,相應的傳動軸功率也會發生變化,也就會影響到羅茨風機的流量,所以,變頻電機可以用于調整羅茨風機的流量。

  4、出口加裝調節閥能夠調整流量嗎?

  調整風機出口,羅茨風機的流量不會發生變化,但是壓力會有所提升,氣體流動速率提升,單位時間內輸送的氣體流量不會發生變化。

  5、超壓對羅茨風機的流量有影響嗎?

  超壓對于容積式風機的電機有一定的損壞,而對于流量不會產生影響,超壓極易造成風機跳車,所以,如果我們在使用羅茨風機時存在超壓的情況,一定要進行降壓處理維護。

  6、如果調控羅茨風機的流量呢?

  我們上面說到出口調節閥門不能有效的調整流量,我們可以加裝回流閥門,回流裝置能夠有效的控制羅茨風機的流量。

  小結:在每個行業中,工況不同對于羅茨風機的流量要求也不同,一般的企業咨詢都會有技術提供的參數指標,然后讓我們幫其進行選型,根據流量、壓力參數,我們為客戶提供相對應的型號,如果您對于設備的一些參數不了解,那您可以將一些工況信息告訴我們的工作人員,我們的工作人員會根據您的具體情況,為您選擇羅茨風機型號!

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  原標題:羅茨風機選型到底用哪些參數?

  羅茨風機選型的時候,會用到一些參數,否則是沒法幫您正常選型的,那都需要哪些參數呢?今天錦工小編給大家詳細的解釋一下:

  1、壓力參數

  用過羅茨風機或采購過羅茨風機的朋友都知道,羅茨風機選型必不可少的參數之一就是壓力(風壓)參數了,也有很多客戶來詢羅茨風機的時候就會說你們有沒有**kpa的風機,這些客戶都是曾經用過風機的,或者剛設計出參數的一些客戶.小編就不多說了

  2、風量(流量)參數

  流量(風量)參數是羅茨風機選型另外一個比較重要的參數,當然選型的時候必須知道壓力參數跟風量參數,基本上就可以進行選型了,能夠確定基本風機型號是多少了。所以,以上兩個參數,壓力和風量必須要有準確的數據,關系到后期風機適不適合用在工況現場。

  3、電機功率

  電機功率是相配套的參數,風機需要電機帶動才能進行正常的運行,如果風機在根據壓力和風量的情況下確定了,那么電機功率也就基本確定了,這是標準選型樣本上所定的,當然不排除有一小部分客戶采用非標電機,電機功率可能大可能小,但是能夠帶動機頭工作,但是在節能或者其他方面有些不足的地方。有很多用過的客戶來詢風機的時候都會問:有沒有**kw的風機,或者**kw風機多少錢,這些客戶有一部分是之前用過風機,有一部分是咨詢其他用過風機的。

  4、轉速

  有些客戶在詢風機的時候,對轉速的參數也是有要求的,其實風機的轉速影響到風量,為何對轉速有要求呢?除了行業方面的原因以外,雖然不同轉速能夠滿足同一個工況,但是,現在風機的時候應當盡量選擇轉速相匹配的,轉速越高風機的磨損越快,使用壽命就越短。

  5、特殊密封特殊要求也

  會影響到我們進行選型,如輸送沼氣、煤氣等特殊氣體,輸送此類氣體需要進行特殊密封,所以,如果您輸送此類氣體,羅茨鼓風機在制造時會有一定的不同,密封方式方面會有一定的小差異。如活塞環密封、N4機械密封、H抽氣密封、K單機械密封、G型充氮氣密封等,不同的密封方式造價也不同,所以,如您對此有一定的要求,羅茨鼓風機的結構形式上又會出現一定的差異化。

  6、噪音值

  這個參數主要針對特定的用戶,多見的就是選用回轉風機的客戶,本身回轉風機的噪音值就會比羅茨風機的噪音值要小很多,因為有些特殊行業需要污水處理,例如:醫院,大家都知道醫院的環境就是需要肅靜,所以,噪音值這個參數就變得非常重要了。一般采購的客戶對于噪音值并沒有什么要求,大多數用于工廠,工廠環境本身噪音偏多,羅茨鼓風機的特性就是:風量范圍廣、壓力范圍廣、性價比高,但是就是噪音不太好解決。

  7、品牌

  其實有很多客戶來詢風機的時候,都會有指定品牌風機,或者之前用過**品牌的風機,現在想換一個廠家,所以,有時品牌也會成為一個選型的參數,如果您在網上通過其他品牌聯系到我們,請事先告知我們您需要指定品牌,如回轉風機,可以只提供風機型號我們就可以幫您選出適合您的風機,其他羅茨風機,提供型號的同時,您可能需要提供(電機功率、風量、壓力)其中;兩個參數。我們才能給您選出準確的風機,讓您進行作對比。

  8、沒有參數怎么辦?

  大多數污水處理、水池養殖、蒸汽壓縮的沒有用過的客戶都是沒有具體的參數,怎么辦呢?

  (1)水產養殖客戶可以提供(養殖面積及水深),就可以幫助我們推算出壓力及流量參數。

  (2)污水處理曝氣用風機,可以提供水池的(長、寬、高[水深])分別是多少,這樣也可以推算出流量壓力值。

  (3)氣力輸送用的客戶,可提供(垂直高度,輸送處理量,輸送距離)等參數,推算出流量及壓力參數。(4)廢水利用客戶可以提供給廠家(蒸發處理量、進出口溫度)等,也可以來選型

  總結一下羅茨風機中用到的參數基本這么多了,我們常用到的就是流量、壓力、功率這三個參數,而非全部用到,根據我們的了解,普通的三葉型羅茨鼓風機用的最多,其次便是二葉型、雙級串聯型、密集型還有特殊密封型。

  原標題:選擇羅茨風機你有標準嗎?

  怎么選擇羅茨風機?你有你對羅茨風機選型的固定標準嗎?羅茨風機種類繁多,什么樣的羅茨風機更適合自己的使用?

  根據研究人員發現,羅茨風機的選型工作首先要確定選擇離心風機還是軸流風機,再根據流量、壓頭、葉片以及電機等因素選擇風機的型號,另外還要滿足羅茨風機在安裝、噪音大小等方面的要求。

  根據工藝對風的要求確定是恒流量供風還是恒壓供風,風機工藝對這些參數究竟有什么程度的要求,一旦參數受到影響將會帶來什么樣的后果。

  羅茨鼓風機屬于恒流量風機,風量是其設備的工作主要參數,管道和負載的變化影響設備輸出壓力,風量變化比較小。

  而離心風機屬于恒壓風機,風壓是其設備的主要工作參數,管道和負載的變化影響設備輸出風量,風壓變化比較小。

  當這些設備的主要參數受到損壞導致影響設備運行的嚴重時,需要通過采取增設穩壓閥、卸流閥、報警裝置及自動停車裝置等輔助措施加以改善和避免。

  眾所周知,在污水處理行業領域中,羅茨風機一直發揮著非常重要的作用,因此該領域中對于風機設備的選擇油漆需要重視,一般情況下,污水處理量較大選擇離心風機,污水處理量較小選擇羅茨風機。

  通常日處理污水18000噸以上需要較大的單機風量取得較高的效率,因此最好選擇離心風機,但是投資成本相對較高。而日處理污水15000噸以下可以選擇風量較小的單機設備,投資較小,具有良好的經濟性。

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羅茨鼓風機的流量怎么看:羅茨鼓風機壓力與流量之間有什么關系,運行時有什么變化

  原標題:羅茨鼓風機壓力與流量之間有什么關系,運行時有什么變化

  羅茨鼓風機壓力與流量之間會有什么關系呢?我們知道羅茨風機應用范圍非常廣泛可以在任何場合下工作,那么如何在不更改流量的情況下更改羅茨風機壓力,運行時有什么變化?

  那些對三葉羅茨鼓風機的性能有一定了解的行業人士會知道,實際上羅茨鼓風機的速度不會干擾羅茨鼓風機的風壓,也就是說,無論風量如何,羅茨風機都可以維持設備的壓力與變速。

  羅茨風機轉速與風量成正比,即風量越高,風機轉速越高。

  羅茨風機的壓力特性主要有以下幾個方面:

  1.在一定的壓力范圍內,系統的變化會影響壓力。

  2.設備的壓力是自適應的,并隨系統電阻的變化而變化。

  3.當壓力變化時,變化不大,因為羅茨鼓風機具有強制通風抽氣功能。

  4.根據以上特點,我們可以通過以下方式改變風扇壓力。

  5.需要壓力才能更換系統。底線:更改出風口的尺寸。更多的錢,更少的動力。

  6.調整團隊工作區,在設備上安裝一個泄壓閥。

  羅茨鼓風機又稱為旋轉壓縮機,它使用兩個葉片形轉子在氣缸中相對移動,以壓縮和傳輸氣體。羅茨鼓風機正式投入運行之前,需要進行試用期以確保正常運行。

  這是為大家提供的簡短介紹:

  1.打開側進氣門和排氣門,開始充電時打開電源,然后檢查旋轉方向。冷卻水風機一定要先連接到冷卻水,然后才能啟動。

  2.空載啟動后運行20-30分鐘,并檢查異常熱量和振動。如果出現異常現象,請立即停止并找出原因。

  異常現象主要是由于不良的聯軸器或未對準以及其他情況(例如潤滑油水平不正確)引起的。

  3.在正常負載下運行2-3個小時,并同時觀察每個組件的溫度和振動。

  4.在運行期間,請注意電流表顯示的值。如果有任何異常,請立即停止機器進行檢查。大多數原因是由于系統中的超壓所致。

  以上就是介紹的羅茨鼓風機壓力與流量之間的關系與介紹,可見羅茨鼓風機壓力與流量之間運行時是成正比的,羅茨風機風量越高風機轉速越高,運行速度也會加快。希望以上內容對大家有幫助。

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羅茨鼓風機的流量怎么看:還不了解羅茨風機的運行要點,快看看這篇文章吧!

  羅茨風機在污水處理曝氣設備中應用廣泛,本文從原理到使用維護做一個較詳細的介紹!

  羅茨鼓風機系屬容積回轉鼓風機。這種壓縮機靠轉子軸端的同步齒輪使兩轉子保持嚙合。轉子上每一凹入的曲面部分與氣缸內壁組成工作容積,在轉子回轉過程中從吸氣口帶走氣體,當移到排氣口附近與排氣口相連通的瞬時,因有較高壓力的氣體回流,這時工作容積中的壓力突然升高,然后將氣體輸送到排氣通道。兩轉子互不接觸,它們之間靠嚴密控制的間隙實現密封,故排出的氣體不受潤滑油污染。

  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。

  根據流體力學理論,氣體的流動過程將伴隨著損失。例如,氣體流過節流裝置后,氣流的壓力會相應減少,也就是它們損失了風機的有用功。由于這一切都是在風機輸送氣體的過程中發生的,也就是浪費了風機的能量。

  風機工況點是風機在某一轉速下的性能曲線與管網阻力特性線的交點。風機實際運行時,并非永遠停留在設計工況點上。它將隨用戶的需求或外界條件的變化而變化,也就是風機實際上處于變工況下工作。要想使風機的風壓或風量達到某一目標值,就需要對風機或管網進行為人為地控制,亦稱調節。通過有效地調節,實現在保證風機能夠穩定工作的條件下,既要滿足生產對流量或壓力的要求,又能最大限度地節能。簡言之,調節的目的就是滿足性能要求,擴大(穩定)工況,實現節能,防止喘振。

  風機采用不同的調節方式都可達到同一目的,但節能效果各不相同。

  根據理論分析及實踐證明,可得出如下4個方面的結論。

  1、對于鼓風機和壓縮機,出口節流調節方式耗功最多。盡管相對流量Qr(實際流量Q與設計流量Q0之比)減少時,功率亦相應減少。如當Q=0.65 Q0時,所對應的功率減少到原來的80%左右,但與其它調節方式相比,耗能仍居首位。

  2、如果相對流量變化不大時(或稱調節深度小時),幾種調節方式耗功差別不大。即調節方式對節能效果影響不大,甚至不僅不節能,反而因調節裝置的存在多耗功(如液力耦合器)。

  3、一般來說,調節深度越大,節能效果越顯著。因此,要慎重選擇調節方式,以期獲得最大效益。

  4、變速調節曲線接近理想曲線。所以,變速調節方式優越,特別是采用變頻電動機調速的節能方案為最佳,但需要增設變頻裝置。對于中小容量的變頻調速建議采用;由于大容量高電壓變頻調速裝置價格較高,應結合具體情況,綜合比較,決定取舍。總之,既要考慮調節性能,也要考慮設備初投資、可靠性及經濟性等,全面評價調節方式的優劣。

  羅茨鼓風機的使用要求是,輸送的進氣介質溫度不得高于40℃,介質中的微粒雜質含量不得大于1000mg/m3,微粒的最大尺寸應在0,1mm以下。使用升壓時,不得超過鼓風機銘牌上所規定的額定升壓值,由于羅茨鼓風機結構特殊,因此在運轉要求上同其它的風機有許多不同之處,必須注意。

  啟動

  羅茨鼓風機在啟動開機前應作好以下各項準備工作:

  完全打開進氣調節閥,出氣調節閥以及旁通管;

  檢查進風口空氣濾清器是否暢通,濾清器進口是否完全打開;

  檢查管道、閥門、消聲器、空氣濾清器支撐是否穩固,不得有負荷力加在機殼上;

  檢查潤滑油是否良好,型號是否合適,潤滑油層深度應達到規定油線以上3~5厘米,冷卻水系統是否暢通;

  撥動聯軸器、檢查葉輪轉運是否靈適,有無摩擦碰撞;

  檢查各部位聯接是否良好,有無松動;

  清除周圍雜物,保持風機兩米范圍內無雜物;

  檢查電氣部分以及降壓啟動設備是否完好;

  檢查檢修工具是否齊備,消防滅火器材是否充足完備。

  在以上九項工作做完后,即可開機。羅茨鼓風機開機應首先空車運轉20~30分鐘,觀察鼓風機有無不正常的現象,如發現有撞擊或摩擦聲,應立即停車檢查,并排除故障。待空機運轉正常后,即可進行負載開機。待風機正常運轉后,逐漸調節出口閥門(或逐漸關閉放空閥),逐漸加載到額定壓強,但不得超載運行。在開機時絕對禁止將進、出風口閘閥全部關閉,也不能在滿載時突然停車。

  運轉

  當羅茨鼓風機正常運轉后,操作人員應密切注視所有部件運行狀況,隨時觀察機器各部件的溫度,機器的振動,以及消聲器的噪音,如有異常應立即停機。

  停機

  羅茨鼓風機的正常停機是首先打開旁通管,進行“放風”,待風壓降下來后(基本為零),才能切斷電源,然后關閉進氣閥、冷卻水系統。非正常停機也應首先考慮打開旁通管,進行“放風”

  維護

  正常運轉中,每隔1~2小時檢查一下軸承、油箱內潤滑油、電機等的溫度,不得高于規定值。羅茨鼓風機在運轉過程中噪聲很大,為了降低噪聲,除了安裝消聲器外有時也可以采用一些簡便方法以減少噪聲,比如用地穴法。在地下挖一個4~5m3的地穴,地穴上蓋封好,用一根導管將進風口引入地穴,用另一導管將外界空氣引入地穴。兩根導管盡量踩入地穴底,這樣可以減少很多噪音。

  羅茨鼓風機的潤滑油3~6個月更換一次或用孔徑小于50微米的銅絲網過濾一次。第一次起動后工作時間最多為200個小時,就應換油。消聲器也宜半年左右檢修一次,更換部分或全部吸音材料。空氣濾清器應經常檢修,進出口閥門,旁通管應保持正常良好狀態。有問題立即修理。

  故障原因以及處理方法噪音高 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。風量不足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

  —END—

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