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罗茨鼓风机扬程_罗茨风机

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罗茨鼓风机扬程_罗茨风机

罗茨鼓风机扬程:增加罗茨风机转子的扬程可以改善风机的排气量

  锦工罗茨鼓风机的工作腔相应增大或减小,压缩空气最终从静涡流盘中心的通风口排出。 将两个叶轮改为三个叶轮,两个叶轮改为三个叶轮,也可以提高风机排气的不均匀性,降低噪声。

  在一定的风速范围内,风速的大小与排放能力有关。 加油时注意断开真空机组。

  旋转风机以其节能,环保,低噪音的独特优势,被越来越多的风机用户所熟知,广泛应用于各个生产领域。"

  锦工罗茨鼓风机由于低精度轴承的振动和摩擦较大,作为整机的装配参考,对整机的性能和其他部件的寿命有着至关重要的影响。 真空泵转子与转子之间,转子与泵壳体之间无接触。

  使用串联装置时应注意白水回流。

  此时,电机负载急剧增加。变频装置具有过载,过流,过压,欠压,过热,缺等保护功能,具有线路变压器,变频器过载,变频器过热等保护功能。".

罗茨鼓风机扬程:环保罗茨风机的风压、风量、功率与转速有关系

  购买环保罗茨风机时一定要选对压力、风量、转速如果选错的话就会影响到日常使用效果,严重的话台环保罗茨风机作废。所以客户在购买环保罗茨风机最好找大品牌的罗茨风机厂家、在市场上有良好口碑,这样可以保障到自己利益。环保罗茨风机应用于:化工、化肥、水泥、电力、钢铁、铸造、水产养殖、污水处理、气力输送、制粉、造纸等行业。

  环保罗茨风机水泵类负载是典型的变转距负载,即风量与转速成正比,转距或风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比,故在低速运行时,负载转距非常小。

  通常风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,当采用电机直接方式,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风量或流量,这样不仅造成能源的浪费而且由于过大的启动电流造成电网冲击和设备的震动和水锤现象。

  环保罗茨风机一采用变频调速器控制风机、泵类负载是一种理想的控制方法,当电机在额定转速的80%运行时,理论上其消耗的功率为额定功率的(80%)的三次方,即50%左右(理论依据:流量:q2/q1=n2/n1;扬程:h2/h1=(n2/n1)2;输入功率:p2/p1=(q2/q1)*(h2/h1)=(n2/n1)3;其中:q:流量,n:转速;h:扬程,p功率。举例:当前转速下降到额定转速80%时,n2=0.8n,功率p2=0.8*0.8*0.8p=0。512p,即当前速度下降到80%,所需要的功率只需要原来的51%。

  佛山锦工风机厂家告诉大家环保罗茨风机的风压、风量、功率与转速的关系:

  通风机的转速n可用转速表直接测量,其数值用每分钟多少转(转/分)来表示。罗茨风机

  小型风机的转速一般较高,往往与电动机直接相连。

  大型风机的转速较低,一般用皮带传动与电动机相连,改变皮带轮的直径即可调节风机的转速,其关系如下: n1/n2=d2/d1 式中:

  n1,n2——风机;电动机的转速 d1,d2——风机和电动机的皮带轮的直径。

  如要改变风机的转速,只要改变通风机或电动机中任意一个皮带轮的直径即可。

  当改变风机转速时,风机的特性参数;特性曲线也随之改变,亦即,风机在每一转速下都有其相应的特性曲线。

  当转速改变时,风机的特性参数Q,H,N的变化可按下式计算: Q/Q`=n/n` H/H`=(n/n`)2

  N/N`=(n/n`)3

  以上可见,如果风机的转速由n改变为nˊ时,风机的风量变化与转速比的一次方成正比;风压变化与转速比的二次方成正比;功率变化与转速比的三次方成正比。

  所以在增加风机转速时,必须重新计算所需功率,注意原来配备的电机是否会过载。

  锦工风机厂家由拥有多年设计,制造经验的骨干人员组成。主导产品YXSR系列三叶罗茨鼓风机及回转式风机,该产品具有结构合理、体积小、效率高、噪音低、运转平稳、使用寿命长、维修方便等特点。欢迎来电咨询:400-656-8323。

  锦工告诉大家环保罗茨风机维修保养方法:

  环保罗茨风机正常运转中,每隔1-~2小时检查一下轴承,油箱同润滑油、电机等的温度,不得高于规定值。环保罗茨风机在运转过程中噪声很大,为了降低噪声。

  文章来源锦工风机官网:

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  罗茨风机水泵类负载是典型的变转距负载,即风量与转速成正比,转距或风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比,故在低速运行时,负载转距非常小。

  通常罗茨风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,当采用电机直接方式,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风量或流量,这样罗茨风机不仅造成能源的浪费而且由于过大的启动电流造成电网冲击和设备的震动和水锤现象。

  采用变频调速器控制罗茨风机、泵类负载是一种理想的控制方法,当电机在额定转速的80%运行时,理论上其消耗的功率为额定功率的(80%)的三次方,即50%左右(理论依据:流量:q2/q1=n2/n1;扬程:h2/h1=(n2/n1)2;输入功率:p2/p1=(q2/q1)*(h2/h1)=(n2/n1)3;其中:q:流量,n:转速;h:扬程,p功率。举例:当前转速下降到额定转速80%时,n2=0.8n,功率p2=0.8*0.8*0.8p=0。512p,即当前速度下降到80%,所需要的功率只需要原来的51%。

  罗茨风机的风压、风量、功率与转速的关系:罗茨风机

  通风机的转速n可用转速表直接测量,其数值用每分钟多少转(转/分)来表示。

  小型罗茨风机的转速一般较高,往往与电动机直接相连。

  大型罗茨风机的转速较低,一般用皮带传动与电动机相连,改变皮带轮的直径即可调节风机的转速,其关系如下: n1/n2=d2/d1 式中: n1,n2——风机;电动机的转速 d1,d2——罗茨风机和电动机的皮带轮的直径。

  如要改变风机的转速,只要改变通罗茨风机或电动机中任意一个皮带轮的直径即可。 当改变风机转速时,风机的特性参数;特性曲线也随之改变,亦即,风机在每一转速下都有其相应的特性曲线。 当转速改变时,风机的特性参数Q,H,N的变化可按下式计算: Q/Q`=n/n` H/H`=(n/n`)2 N/N`=(n/n`)3

  以上可见,如果通风机的转速由n改变为nˊ时,罗茨风机的风量变化与转速比的一次方成正比;风压变化与转速比的二次方成正比;功率变化与转速比的三次方成正比。

  所以在增加罗茨风机转速时,必须重新计算所需功率,注意原来配备的电机是否会过载。

  通风机的几个性能参数不是固定不变的,它们之间都有一定的内在联系。

罗茨鼓风机扬程:罗茨风机性能曲线表_罗茨风机

  负压罗茨风机也就是罗茨真空泵,我们通常叫做罗茨泵,在南方称之为鲁氏鼓风机或者鲁氏风机,不过大家都指的是同一样的产品,今天锦工风机小编为大家分享,锦工负压罗茨风机HDW系列风机性能曲线图:

  通过性能曲线图,我们可以对同一型号负压罗茨风机的整体性能有大致的了解,通过观察这些性能曲线图,可以了解哪些型号可以做,哪些型号不可以做,能否满足我们的需求,具体情况如下所示:

  1、HDW-200~HDW-300性能曲线图

  2、HDW-200A~HDW-300A性能曲线图

  3、HDW-250~HDW-350性能曲线图

  4、HDW-250A~HDW-400性能曲线图

  备注:性能曲线图左侧数据为压力,底部为风量,上面的数据是转速,中间的黑白阴影为电机功率。

  锦工风机专业生产关于首辉8 ,如果您有此方面的需求,可以联系我们的官方客服热线

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  罗茨风机的的参数很多,但是基本的一些参数不多,今天锦工风机给大家来整理下:

  1、选型参数

  选型的基本参数是风量和压力,其次电机功率参数,还有就是转速参数等,主要的参数是风量和压力参数,其他的参数属于次要参数。

  2、指标参数

  罗茨鼓风机还有其他的一些参数,比如:振动参数、噪音参数,温度参数等,这些指标参数属于维护指标,需要定期记录的参数。

  3、尺寸参数

  风机的尺寸参数很多,没法一一为大家进行列举,如果想了解风机的尺寸参数,可以和厂家索取图纸,查看具体的参数,也可以到锦工风机的下载中心,去下载锦工风机尺寸图纸。

  4、性能曲线

  性能曲线图,有一部分客户会了解,但是大部分朋友不了解这方面的内容,性能曲线主要是风机型号不同参数不同,而呈现的性能指标变化数据。

  锦工风机专业生产罗茨鼓风机,如果您有此方面的采购定制问题,可以联系我们的全国免费客服热线

  :三叶罗茨鼓风机产品列表

  30kw的罗茨风机低压系列的参数很多,今天锦工风机单独拿出来给大家整理下:

  风量的单位是m3/min

  1、锦工150

  14.7kpa风量参数:29.48

  19.6kpa风量参数:29.35

  24.5kpa风量参数:26.63 、29.24

  29.4kpa风量参数:24.86 、26.48 、29.15

  34.3kpa风量参数:22.56 、24.74 、26.33

  39.2kpa风量参数:21.20 、22.12 、23.21 、24.68

  44.1kpa风量参数:21.15 、22.01 、23.13

  49kpa风量参数:18.23 、21.05 、21.92 、23.04

  53.9kpa风量参数:17.05 、18.15 、20.95

  58.8kpa风量参数:15.70 、16.97 、18.03

  2、锦工175

  14.7kpa风量参数:38.52 、40.29

  19.6kpa风量参数:38.36 、39.94

  24.5kpa风量参数:34.69 、36.03 、38.03

  29.4kpa风量参数:33.26 、34.50 、35.73

  34.3kpa风量参数:27.17 、28.85 、32.83 、34.09

  39.2kpa风量参数:24.83 、26.83 、28.55

  44.1kpa风量参数:20.21 、24.55 、26.57 、28.27

  49kpa风量参数:20.12 、24.23

  53.9kpa风量参数:19.83

  58.8kpa风量参数:19.65

  3、锦工200

  9.8kpa风量参数:52.21 、55.33 、58.81

  14.7kpa风量参数:45.76 、48.93 、52.01

  19.6kpa风量参数:45.51 、48.72 、51.81

  24.5kpa风量参数:37.62 、41.63 、45.31

  29.4kpa风量参数:33.62 、37.31

  34.3kpa风量参数:29.23 、33.34

  39.2kpa风量参数:28.87

  4、锦工250

  14.7kpa风量参数:96.50

  19.6kpa风量参数:63.10

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  5、锦工300

  9.8kpa风量参数:125.80 、136.70

  14.7kpa风量参数:89.20 、105.40

  19.6kpa风量参数:135.90

  6、锦工350

  9.8kpa风量参数:129.40 、154.70

  以上便是三十kw三叶罗茨鼓风机低压系列的参数,如果您需要高压系列的参数,可以联系我们的在线客服,或者拨打我们的全国免费客服热线,索取具体的电子样册。

  :三叶罗茨鼓风机产品列表

  罗茨风机水泵类负载是典型的变转距负载,即风量与转速成正比,转距或风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比,故在低速运行时,负载转距非常小。

  通常罗茨风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,当采用电机直接方式,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风量或流量,这样罗茨风机不仅造成能源的浪费而且由于过大的启动电流造成电网冲击和设备的震动和水锤现象。

  采用变频调速器控制罗茨风机、泵类负载是一种理想的控制方法,当电机在额定转速的80%运行时,理论上其消耗的功率为额定功率的(80%)的三次方,即50%左右(理论依据:流量:q2/q1=n2/n1;扬程:h2/h1=(n2/n1)2;输入功率:p2/p1=(q2/q1)*(h2/h1)=(n2/n1)3;其中:q:流量,n:转速;h:扬程,p功率。举例:当前转速下降到额定转速80%时,n2=0.8n,功率p2=0.8*0.8*0.8p=0。512p,即当前速度下降到80%,所需要的功率只需要原来的51%。

  罗茨风机的风压、风量、功率与转速的关系:罗茨风机

  通风机的转速n可用转速表直接测量,其数值用每分钟多少转(转/分)来表示。

  小型罗茨风机的转速一般较高,往往与电动机直接相连。

  大型罗茨风机的转速较低,一般用皮带传动与电动机相连,改变皮带轮的直径即可调节风机的转速,其关系如下: n1/n2=d2/d1 式中: n1,n2——风机;电动机的转速 d1,d2——罗茨风机和电动机的皮带轮的直径。

  如要改变风机的转速,只要改变通罗茨风机或电动机中任意一个皮带轮的直径即可。 当改变风机转速时,风机的特性参数;特性曲线也随之改变,亦即,风机在每一转速下都有其相应的特性曲线。 当转速改变时,风机的特性参数Q,H,N的变化可按下式计算: Q/Q`=n/n` H/H`=(n/n`)2 N/N`=(n/n`)3

  以上可见,如果通风机的转速由n改变为nˊ时,罗茨风机的风量变化与转速比的一次方成正比;风压变化与转速比的二次方成正比;功率变化与转速比的三次方成正比。

  所以在增加罗茨风机转速时,必须重新计算所需功率,注意原来配备的电机是否会过载。

  通风机的几个性能参数不是固定不变的,它们之间都有一定的内在联系。

  罗茨风机风量与风压的关系

  气力输送系统中很多情况下都会用罗茨风机做为动力源,但许多气力输送行业的从业者对罗茨风机风量与风压的关系了解的不是太多。

  罗茨风机风压与风量是什么关系呢?

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  罗茨风机的运行有不同的情况。那怎么在流量保持不变的情况下,去改变风机的压力呢?

  对于罗茨风机性能有一定了解的行业人士会知道,其实罗茨风机的转速是不会干扰风机的风压,也就是说无论其转速如何变化,设备的风压也能够保持不变。而风机转速则与风量之间呈正比例的关系,也就是风量愈大,风机的转速也就越高。

  罗茨风机压力方面的特性主要有以下几方面:在一定的压力范围内,系统的变化影响压力的大小。

  ①设备的压力具有自适应性,随着系统阻力的变化而改变。

  ②压力有所变化时,流量的变化较小,因为罗茨风机具有强制输气的排气特性。

  根据以上特性,我们可以通过以下方式来改变风机的压力。

  ①改变系统需要压力,简单的说:改变出风口口径大小。大则降压,小则升压。

  展开剩余41%

  ②调整设备工作运行间隙。

  ③在设备上安装泄压阀。

  风量与风压的关系

  罗茨风机是靠叶轮与机壳之间的密闭间隙强制空气流动,而轴流和离心是靠叶片将动能传递给空气而流动,因此罗茨风机输送气体流量不会因管道压力增大而减小多少,只是因管道压力变大的把空气的体积压缩了,但总的流量是不变的,体积变化也不大,不会出现几倍这样的情况,而轴流和离心当管道内压力变大时,流量会明显减小,而且压力越大流量越小,鼓不动的时候,流量就为零了。

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  原标题:罗茨鼓风机选型规格

  罗茨鼓风机是一种气体动力机械,应用领域广泛,大多应用于污水处理、纺织印染、电镀行业、物料输送、煤矿工业等。对于罗茨风机的选型我们可以参照以下几个步骤:

  1、风量的计算

  在选择罗茨鼓风机时,我们要选择所需的风量,参数自身行业的相关数据,来确定风量的数值。标准状况的STP的风量:湿度20摄氏度,绝对压力10332mmap,相对湿度65%。

  不同压力、温度下风量的转换公式:

  2、风压的计算

  3、功率的确定

  根据得出的风量、风压参照选型参数表确定功率。罗茨鼓风机的电机功率大小有1.5、2.2、3.7、5.5、7.5、11kw等等。

  4、转速的选择

  转速的大小影响着噪音的高低。转速小,噪音小;反之,噪音则大。

  5、型号的确定

  通过以上的步骤最终确定型号的大小。

  一般的罗茨式鼓风机选型可参照上述的方法,若遇特殊情况可咨询厂家进行选型。

  以上内容由锦工鼓风机(上海)有限公司(发布,转载请注明出处。

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罗茨鼓风机扬程:罗茨风机特性及性能曲线_罗茨风机

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  而实际产品的性能选择曲线及特性曲线是按双吸进带进气室的风机参数给出的(具体性能见产品样本)。设计方案由于原Y4-73型风机内效率较高,不带进气室风机的内效率η≈0.89,带进气室风机的内效率η≈0.85,因而用单板叶片的叶轮设计的新风机的内效率也不能太低,否则,这种风机就没有生命力。当确定新风机尺寸大小及性能参数时,首先考虑的是,新的双吸进风机的性能要基本上能满足Y4-73风机的性能,其比转数在转速不变的情况下,也要接近原风机比转数ns≈73的要求。但为了简单起见,我们的研究工作是先设计单吸进风机进行试验研究,当各种参数基本达到要求后,再在此基础上增加进气室和导流器,设计双吸进风机。此时,单吸进新风机的比转数应是ns≈≈52。

  n=1450r/min)和6-49№7.1(D=710mm,n=1450r/min)试验取得的,两风机模型叶轮外径之比为710/630≈1.12,符合优先数系中R20比值,模型尺寸的设计符合图1中空气动力学略图的要求,№7.1的叶轮是将№6.3的叶轮由外径φ630mm处将叶片按原弧线延至外径φ710mm处得到的,两风机进风口尺寸及机壳宽度完全一样(双吸进模型中两风机的进气室和调节门也完全一样),机壳蜗线按空气动力学略图中尺寸设计。由№6.3和№7.1两模型试验求得的5-56与6-49风机无因次特性曲线是按高内效率90%范围内绘制的,见图2中的Ⅰ和Ⅱ,而曲线Ⅲ(5-53风机特性曲线)是由内插法求出的。

  何涌流:“追单”的技巧(青海伟仁,青海伟仁,青海伟仁)11月27日电据新西兰天维网编译援引***消息,为了吸引更多国际留学生,新西兰和局推出一种新的学生签证——Pathway学生签证。2020年下半年,金亚科技陷入财务,董事长周旭辉被调查,打工没多久的茅侃侃只能另谋出路。2020年9月30日,茅侃侃与上市公司万家文化成立合资公司万家电竞,茅侃侃出资340万元,认购34%股份并出任CEO。事实上,包括捷信在内的消费类企业目前主要瞄准低收入群体,其中大学生和农民工是重要的目标客户。“资质较好的消费者一般都有。”业内人士透露。来一波联合高峰汇施工实景图规划12栋高层建筑11月18日电据日本共同社报道。

  罗茨风机的的参数很多,但是基本的一些参数不多,今天锦工风机给大家来整理下:

  1、选型参数

  选型的基本参数是风量和压力,其次电机功率参数,还有就是转速参数等,主要的参数是风量和压力参数,其他的参数属于次要参数。

  2、指标参数

  罗茨鼓风机还有其他的一些参数,比如:振动参数、噪音参数,温度参数等,这些指标参数属于维护指标,需要定期记录的参数。

  3、尺寸参数

  风机的尺寸参数很多,没法一一为大家进行列举,如果想了解风机的尺寸参数,可以和厂家索取图纸,查看具体的参数,也可以到锦工风机的下载中心,去下载锦工风机尺寸图纸。

  4、性能曲线

  性能曲线图,有一部分客户会了解,但是大部分朋友不了解这方面的内容,性能曲线主要是风机型号不同参数不同,而呈现的性能指标变化数据。

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  :三叶罗茨鼓风机产品列表

  原标题:罗茨鼓风机选型的基本知识

  一、鼓风机选型的基本知识:

  1、标准状态:指风机的进口处空气的压力P=Pa,温度t=20℃,相对湿度φ=50%的气体状态。

  2、指定状态:指风机特指的进气状况。其中包括当地大气压力或当地的海拔高度,进口气体的压力、进口气体的温度以及进口气体的成份和体积百分比浓度。

  3、鼓风机流量及流量系数

  3.1、流量:是指单位时间内流过风机进口处的气体容积。

  用Q表示,通常单位:m3/h或m3/min。

  3.2、流量系数:φ=Q/(900πD22×U2)

  式中:φ:流量系数 Q:流量,m3/h

  D2:叶轮直径,m

  U2:叶轮外缘线速度,m/s(u2=πD2n/60)

  4、鼓风机全压及全压系数:

  4.1、鼓风机全压:风机出口截面上的总压与进口截面上的总压之差。用PtF表示,常用单位:Pa

  4.2、全压系数:ψt=KpPtF/ρU22

  式中, ψt:全压系数  Kp:压缩性修正系数  PtF:风机全压,Pa  ρ:风机进口气体密度,Kg/m^3 u2:叶轮外缘线速度,m/s

  5、鼓风机动压:风机出口截面上气体的动能所表征的压力,用Pd表示。常用单位:Pa

  6、鼓风机静压:风机的全压减去风机的动压,用Pj表示。常用单位:Pa

  7、鼓风机全压、静压、动压间的关系:

  风机的全压(PtF)=风机的静压(Pj)+风机的动压(Pd)

  8、鼓风机进口处气体的密度:气体的密度是指单位容积气体的质量,用ρ表示,常用单位:Kg/m3

  9、鼓风机进口处气体的密度计算式: ρ=P/RT

  式中:P:进口处绝对压力,Pa R:气体常数,J/Kg·K。与气体的种类及气体的组成成份有关。

  T:进口气体的开氏温度,K。与摄氏温度之间的关系:T=273+t

  10、标准状态与指定状态主要参数间换算:

  10.1、流量:ρQ=ρ0Q0

  10.2、全压:PtF/ρ=PtF0/ρ0

  10.3、内功率:Ni/ρ=Ni0/ρ0

  注:式中带底标“0”的为标准状态下的参数,不带底标的为指定状态下的参数。

  11、鼓风机比转速计算式: Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4

  式中: Ns:风机的比转速,重要的设计参数,相似风机的比转速均相同。 n:风机主轴转速,r/min

  Q0:标准状态下风机进口处的流量,m3/s Kp: 压缩性修正系数  PtF0: 标准状态下风机全压,Pa

  12、压缩性修正系数的计算式:

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

  式中:PtF:指定状态下风机进口处的绝对压力,Pa k:气体指数,对于空气,K=1.4

  13、鼓风机叶轮直径计算式: D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2

  式中:D2:叶轮外缘直径,m n:主轴转速:r/min Kp:压缩性修正系数  PtF0:标准状态下风机全压,单位:Pa

  ρ0:标准状态下风机进口处气体的密度:Kg/m3 ψt:风机的全压系数

  14、管网:是指与鼓风机联接在一起的,气流流经的通风管道以及管道上所有附件的总称。

  15、管网阻力的计算式:Rj=KQ2

  式中: Rj:管网静阻力,Pa

  K:管网特性系数与管道长度、附件种类、多少等因素有关,确定其值的方法通常采用:计算法,类比法和实际测定法。

  Q:风机的流量,m3/s

  16、常见压力单位间的换算关系:

  1毫米水柱(mmH2O)=9.807帕(Pa)

  17、大气压力与海拨高度间近似关系: P=-(9.4~11.2)H

  式中:P:大气压力Pa H:海拨高度:m

  二、 选型实例(仅举一例)

  为2T/h工业锅炉选择一台引风机。已知最大负荷时所需风机性能参数及相应的进气条件,如下:

  流量:Q=6800 m3/h ,进口温度:t1=200℃

  全压:PtF=2010 Pa , 进口绝对压力P=96000 Pa

  解:1、每秒钟流量:Qs=6800/3600=1.89 m3/s

  2、指定条件下空气密度:ρ=P/RT=96000/(287×(273+200))=0.707 Kg/m3

  3、换算为标准状态下的全压: PtF0=PtF×ρ0/ρ=2010×1.2/0.707=3412 Pa

  4、选定风机主轴转速:n=2800 r/min

  5、计算压缩性修正系数:

  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、计算所需风机的比转速:

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

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

  =48

  7、选用Y5-48型离心引风机,查得该型风机无因次特性曲线最高效率点参数为:

  流量系数:φ=0.1225 全压系数:ψt=0.536 内效率:η=0.835

  8、计算叶轮外径:

  D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2

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

  =0.497m

  选用Y5-48-11№5C引风机

  9、校核内功率:

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

  电机容量储备系数取为1.3,带传动机械效率取0.95,所需功率为:6.15KW

  选用电机为:7.5KW-2极(型号:Y132S2-2

  主要内容 风机分类 性能曲线的绘制 喘振 抢风 风机分类 叶片式: 离心式风机,轴流式风机,混流式风机 容积式: 活塞式风机,柱塞式风机,螺杆式风机,齿轮风机,罗茨风机 其他类型: 射流式风机 轴流风机: 六锦工机,脱硫增压风机,检修用冷却风机,轴冷风机,空冷风机。 混流风机 风机曲线 管道阻力曲线 启动力矩 喘 振 风机具有驼峰曲线 风机向一大容器内供气 防止喘振的具体措施: 1)使泵或风机的流量恒大于Qb。 2)如果管路性能曲线不经过坐标原点时,改变风机的转速。 3)对轴流式风机采用可调叶片调节。 4)采用性能曲线平直向下倾斜的风机 5)改变初始压头。 失速及抢风 失速风机的压头、流量、电流大幅降低; 失速风机噪声明显增加,严重时机壳、风道、烟道发生振动; 在投入“自动”的情况下,与失速风机并联运行的另1台风机电流、容积比能大幅升高; 与风机“喘振”不同,风机失速后,风压、流量降低后不发生脉动。 同性能风机并联 并联风机运行 抢风处理 1.减负荷 2.减小管道阻力 B P qV PA A O C D O P Q O P Q P qV O A PA PB PC B B P qV PB A O C PA 失速 O P Q qV O (p-qv)Ⅰ、Ⅱ (p-qv)并 p qV O p (p-qv)并 qV O E2 E1 M2 M1 E3a E3 M3 Hc1-qv1 Hc2-qv2 (p-qv)Ⅰ、Ⅱ p * * 贺宏彦 2011-03-31 风机分类及性能曲线 离心风机: 密封风机,排烟风机,排氢风机, 轴加风机,火检冷却风机。 v vj vi 螺杆式风机: 空压机 罗茨风机: 真空泵: 活塞风机和柱塞风机: 射流式风机: 风压或扬程 O P Q -10° -5° 0° 5° 10° O ? Q -10° -5° 0° 5° 10° O P Q -10° -5° 0° 5° 10° 0.7 -10° -5° 0° 5° 10° 10° O P Q -10° -5° 0° 5° 10° 0.7 +?P B * 根部反动度比较大,主要是防止根部出汽边水蚀 排气温度的变化会使气缸轴承中心线有较大幅度的变化,容易引发振动。 * *

  三叶罗茨鼓风机图片 罗茨鼓风机铭牌 罗茨鼓风机2.2kw

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罗茨鼓风机扬程:罗茨风机风量与风压的计算公式_罗茨鼓风机

  关于罗茨风机选型一直被大家所关注,不仅仅是因为不同厂家的选型存在差异,自身选择的时候也需要进行一定的计算,所以,选型很重要,选型要保证准确才行。

  1、看选型手册选型

  如果我们知道风压,然后根据选型手册进行风量的估计,如果能够有电机功率参数,也可以帮助到选型,知道压力参数,再知道电机功率,可以缩小选型的范围。

  2、其他工况进行选型

  如:我们是做水产养殖或者污水曝气的,我们可以根据池子的水深还有长宽高,进行选型,保证风量要充足,一般,污水曝气行业都有自己的技术,因为污水处理需要设计很多参数,所以,这些参数都是很详细的。罗茨风机选型参数有哪些?

  3、厂家推荐

  如果我们只有压力参数,没有其他的参数,我们可以听一下厂家的建议,根据以往的经验,帮助我们对风量进行确定。

  小结:只有压力参数确定风量是比较困难的,一定会涉及到其他的参数,才能更加准确的对风机进行选型。

  罗茨鼓风机的选型,需要具备两个参数:风量和压力,没有这两个参数,可以提供一下其他的一些参数,帮助选型。

  锦工风机专业生产罗茨鼓风机,如果您有此方面的需求,可以联系我们的官方客服热线

  罗茨风机水泵类负载是典型的变转距负载,即风量与转速成正比,转距或风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比,故在低速运行时,负载转距非常小。

  通常罗茨风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,当采用电机直接方式,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风量或流量,这样罗茨风机不仅造成能源的浪费而且由于过大的启动电流造成电网冲击和设备的震动和水锤现象。

  采用变频调速器控制罗茨风机、泵类负载是一种理想的控制方法,当电机在额定转速的80%运行时,理论上其消耗的功率为额定功率的(80%)的三次方,即50%左右(理论依据:流量:q2/q1=n2/n1;扬程:h2/h1=(n2/n1)2;输入功率:p2/p1=(q2/q1)*(h2/h1)=(n2/n1)3;其中:q:流量,n:转速;h:扬程,p功率。举例:当前转速下降到额定转速80%时,n2=0.8n,功率p2=0.8*0.8*0.8p=0。512p,即当前速度下降到80%,所需要的功率只需要原来的51%。

  罗茨风机的风压、风量、功率与转速的关系:罗茨风机

  通风机的转速n可用转速表直接测量,其数值用每分钟多少转(转/分)来表示。

  小型罗茨风机的转速一般较高,往往与电动机直接相连。

  大型罗茨风机的转速较低,一般用皮带传动与电动机相连,改变皮带轮的直径即可调节风机的转速,其关系如下: n1/n2=d2/d1 式中: n1,n2——风机;电动机的转速 d1,d2——罗茨风机和电动机的皮带轮的直径。

  如要改变风机的转速,只要改变通罗茨风机或电动机中任意一个皮带轮的直径即可。 当改变风机转速时,风机的特性参数;特性曲线也随之改变,亦即,风机在每一转速下都有其相应的特性曲线。 当转速改变时,风机的特性参数Q,H,N的变化可按下式计算: Q/Q`=n/n` H/H`=(n/n`)2 N/N`=(n/n`)3

  以上可见,如果通风机的转速由n改变为nˊ时,罗茨风机的风量变化与转速比的一次方成正比;风压变化与转速比的二次方成正比;功率变化与转速比的三次方成正比。

  所以在增加罗茨风机转速时,必须重新计算所需功率,注意原来配备的电机是否会过载。

  通风机的几个性能参数不是固定不变的,它们之间都有一定的内在联系。

  如果客户已经有计算的好风量和风压参数,那么只需要提供给我们就可以帮您快速的选出适合的型号并报价,这在里还有个用户的问题是不了解的,罗茨鼓风机的压力是根据管道中的阻力来表现出来的,所以罗茨风机的压力的是变化的!而非是固定不变的,不变是风机的额定压力,不可以超过风机的额定压力运转,阻力越锦工机的压力也就越大,如果外界没有给罗茨风机施加阻力那么罗茨风机也就没有了压力。可以说罗茨风机就像弹簧那样,当你越用力按时,那么当你松开时它弹跳的也就越高。罗茨风机的压力是随着外界对它的阻力从而变化的,当超过电机的负荷时,电机会出现自动停车,这是电机的热保护,也就超过了风机的负荷,这样就要更换大型号的电机。

  用户在选择风机的时候,包括生产厂家也都会对于风量和风压留有一定的余量才能保证在实际的应用中游刃有余!如果您在选型和应用上还有不了解的,可以随时致电我们!

  罗茨风机风量与风压的关系

  气力输送系统中很多情况下都会用罗茨风机做为动力源,但许多气力输送行业的从业者对罗茨风机风量与风压的关系了解的不是太多。

  罗茨风机风压与风量是什么关系呢?

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  罗茨风机的运行有不同的情况。那怎么在流量保持不变的情况下,去改变风机的压力呢?

  对于罗茨风机性能有一定了解的行业人士会知道,其实罗茨风机的转速是不会干扰风机的风压,也就是说无论其转速如何变化,设备的风压也能够保持不变。而风机转速则与风量之间呈正比例的关系,也就是风量愈大,风机的转速也就越高。

  罗茨风机压力方面的特性主要有以下几方面:在一定的压力范围内,系统的变化影响压力的大小。

  ①设备的压力具有自适应性,随着系统阻力的变化而改变。

  ②压力有所变化时,流量的变化较小,因为罗茨风机具有强制输气的排气特性。

  根据以上特性,我们可以通过以下方式来改变风机的压力。

  ①改变系统需要压力,简单的说:改变出风口口径大小。大则降压,小则升压。

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  ②调整设备工作运行间隙。

  ③在设备上安装泄压阀。

  风量与风压的关系

  罗茨风机是靠叶轮与机壳之间的密闭间隙强制空气流动,而轴流和离心是靠叶片将动能传递给空气而流动,因此罗茨风机输送气体流量不会因管道压力增大而减小多少,只是因管道压力变大的把空气的体积压缩了,但总的流量是不变的,体积变化也不大,不会出现几倍这样的情况,而轴流和离心当管道内压力变大时,流量会明显减小,而且压力越大流量越小,鼓不动的时候,流量就为零了。

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罗茨鼓风机扬程:罗茨鼓风机其主要作用是气体输送及加压!

  原标题:罗茨鼓风机其主要作用是气体输送及加压!

  新产品双油箱罗茨鼓风机、水冷罗茨风机、油驱罗茨风机、低噪音罗茨风机,赢得了市场好评和认可。

  1. 联合运行的实现

  首先介绍下罗茨鼓风机,罗茨风机由两个叶形转子在气缸中做相对运动来压缩和输送气体的容积式风机。其主要作用是气体输送及加压,其主要参数有:流量、扬程、轴功率、转速、必须汽蚀余量等。流量和扬程是罗茨风机主要的性能参数。

  其次要想实现燃气锅炉与罗茨风机的联动,工艺要求是关键,控制机组中的PLC程序是辅助。程序的设计应根据锅炉对燃气要求的工艺条件来实现。工艺流程可简单表示为:PLC上电,在设定的程序内进行自检,包括罗茨风机入口侧天然气压力、出口侧压力,并与设定参数进行比较,当满足运行要求时,PLC输出指令,罗茨风机启动;与此同时,锅炉主控上电,当罗茨风机出口压力到达锅炉需要的燃气压力后,罗茨风机降频运行,此时锅炉启动点火程序,系统开始运行。

  2. 项目背景

  天然气较传统化石燃料有明显优点,其无毒无害,热值高,其作为能源,可有效减少温室气体和粉尘的排放,因而大大改善环境污染问题,天然气作为一种清洁能源,能有效改善环境质量。

  随着北方冬季雾霾天气的如约而至,河北省下大力度整治污染,促进锅炉“煤改气”的发展,随着“煤改气”工作的不断深入,气源问题逐渐暴露。

  河北某钢厂冲渣水余热供热项目,由于供热面积的持续加大,导致热源显得捉襟见肘,项目决定,增加两台17.5MW燃气锅炉,但燃气锅炉要求燃气压力40~60KPa,利用常规燃气公司管道气需敷设燃气管道,设置调压柜。考虑项目工期紧张,同时节约成本,利用钢厂内提供压力约为4000Pa的燃气。为保障锅炉正常运行,需利用罗茨风机将燃气进行增压,同时罗茨风机燃气引入口距厂内燃气调压柜约100米,此种方案没有前例,需要燃气锅炉与罗茨风机有机联合运行。

  2.1压力控制

  压力控制包括两个方面:

  2.1.12锅炉燃气管道总管与分支管的压力。

  由于罗茨风机出口没有缓冲罐,燃气管道管径较大为DN400,而锅炉入口燃气管道为DN100,由伯努利方程

  ,可得出锅炉燃气入口压力与燃气总管压力

  有差距,经计算可得支管压力与总管压力相差10KPa左右,故运行中总管压力应高于分支压力,才能保证锅炉燃气在规定范围内。锅炉燃烧器电磁阀有承压极限为70KPa,超压后,电磁阀会损坏,故单纯靠罗茨风机变频无法达到工艺要求。为达到工艺要求,现在主管道安装压力起跳装置,当压力达到65KPa时,自动泄压,以此保护锅炉燃烧器电磁阀。

  2.2.罗茨鼓风机进出口压力。

  由于罗茨鼓风机入口压力约为4000Pa,为防止罗茨风机在正常运行时入口成为成为负压,工艺要求在入口处设定报警点及停机点,报警点为2000Pa,停机点设为1000Pa;为实现锅炉负荷与罗茨风机联动,在罗茨鼓风机出口设定压力传感器,当锅炉负荷变化时,罗茨风机出口的压力变送器数值变动,再把数值反应到PLC中,经过PLC计算,调整罗茨风机频率,从而达到罗茨风机出口压力与锅炉对燃气要求压力相匹配。

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罗茨鼓风机扬程:罗茨鼓风机节能技术的应用

  原标题:罗茨鼓风机节能技术的应用

  罗茨风机作为工业生产中广泛应用的基础工业设备,在钢铁、有色金属、石油、煤炭、化工等诸多工业领域均得到了广泛的应用。罗茨风机作为工业生产流程中的基础型设备,通常需要在工业生产的全过程中保持运行,有些情况下在生产停止后仍需继续运行,这就导致罗茨风机的运行时间较长,且需要根据生产需要不断对自身运行状态进行调节,造成了较为严重的能耗问题,因此做好罗茨风机节能工作对我国工业生产有着积极的现实意义。本文主要针对罗茨风机的能耗问题,对罗茨风机节能技术及其应用进行了简要的分析与阐述。

  2罗茨风机能耗问题的现状

  罗茨风机是一种将旋转的机械能转化为气体的压力能和动能的装置,在实际工业生产中通常用于气体的压缩与输送,在工业生产的诸多环节都得到了广泛的应用。罗茨风机在工业生产中的持续运行时间一般较长,据统计其耗电量约占全国发电总量的三分之一左右,能耗总量十分可观。罗茨风机在得到越来越广泛应用的同时,能耗问题也不断凸显,一方面由于生产企业对罗茨风机节能的重视程度不足,导致工业生产中罗茨风机输出功率供大于求的现象十分普遍,造成了严重的能耗问题;另一方面罗茨风机在运行过程中,往往需要根据工业生产的需要对气体的流量、压力等进行调节,传统的挡风板等调节方式通过人为增加气体阻力的方式得到预期的气体流量,造成了大量不必要的能耗。

  3罗茨风机节能技术及其应用

  3.1合理选择罗茨风机

  保证工业生产中相关设备的安全平稳运行时罗茨风机选择的首要原则,一般需要选择确定罗茨风机的型号、数量、桂格以及转速等参数。罗茨风机选择的合理与否,将直接影响罗茨风机的节能效果,一方面罗茨风机的选择要在满足工业生产需求的基础上,留有一定的余量,防止过负荷时可能造成的罗茨风机损坏,另一方面罗茨风机容量的余量也不应过大,避免容量过剩带来的不必要的能量损耗。一般来说,罗茨风机的选择需要满足以下原则:

  一是选择的罗茨风机在满足工业生产所需的最大流量或最大扬程的基础上,留有合理的余量,且尽可能使罗茨风机正常工作时的工况点靠近设计工况点,保证罗茨风机运行在设计高效区间内;

  二是尽量选用性能曲线不存在“驼峰”现象的罗茨风机,以保证罗茨风机运行时的稳定性与可靠性,如果需要选择具有“驼峰”现象的罗茨风机,则保证正常运行时的工况点位于驼峰区域的右侧,且压能低于零流量时的压能,以便于罗茨风机的并联运行;

  三是在满足工业生产流量、扬程需求时,尽量选用结构简单、体积较小、重量较轻的罗茨风机,以保证罗茨风机的可靠性,在允许的条件下,尽量选用高转速罗茨风机,同时注意考虑工业生产环境下罗茨风机的抗腐蚀能力。

  3.2调节罗茨风机叶片

  罗茨风机叶片的安装角与罗茨风机运行时的性能曲线有着密切的联系,当叶片安装角增大时,罗茨风机的流量、扬程以及功耗都相应增加,而当叶片安装角减小时,罗茨风机的流量、扬程以及功耗都相应减少。罗茨风机叶片安装角的变化将使得罗茨风机的效率曲线也随之发生改变,当安装角过大时,罗茨风机的流量远超实际工业生产需求,通过调节转速导致罗茨风机偏离效率最高的最佳工况,产生了严重的节流损耗,而当安装角过小时,罗茨风机的流量无法满足工业生产需求,增加转速同样会导致罗茨风机运行在效率较低的状态下,造成不必要的能量损耗。根据实际工业生产需求,调节罗茨风机叶片的安装角度,保证罗茨风机在正常运行时保持在效率较高的区域内,对减少不必要的能量损耗有着重要的积极意义。

  3.3采用变频调节

  在工业生产中,对气体流量、压力等的要求往往不是一成不变的,这就需要在生产流程中根据实际需求对罗茨风机的输出进行实时的调整。传统的罗茨风机恒速调节方式是在保持罗茨风机恒速运转状态下,通过改变外部管网阻力特性,例如改变风门大小等方式调节罗茨风机的输出,不仅控制的精度较差,并且造成了大量能量的不必要浪费。

  传统的罗茨风机变速调节方式主要通过转子回路串联电阻以及改变定子电磁特性等方式实现,与罗茨风机恒速调节相比,变速调节改变了罗茨风机的转速,减少了不必要的能量损耗,但引入电阻元件后又产生了额外的能量损耗。由于工业生产中异步电机是使用最为广泛的电机类型,其转速?c电源频率成正比,因此通过改变电机电源频率能够实现对电机转速的精准控制,即变频控制。由于电网中电能频率保持恒定,因此需要利用变频器实现电机供电频率的控制与调节,在选用变频器时,需要根据实际工业生产需求以及罗茨风机的相关参数进行选取,一要保证变频器的额定容量不小于罗茨风机的额定功率,并留有一定余量;二要保证变频器额定电流大于罗茨风机的额定电流,避免变频器烧毁;三要保证变频器额定电压高于罗茨风机的额定电压,确保罗茨风机正常运行时变频器能够可靠稳定地运行。

  3.4其他节能措施

  3.4.1减小罗茨风机阻力

  为了提高罗茨风机的工作效率,应当努力减小罗茨风机对输出气体的阻力,一方面要合理设计罗茨风机过流部件的几何形状,减小罗茨风机的风阻,另一方面还要保证罗茨风机的叶轮与导叶进口保持对正,进一步减少不必要的罗茨风机阻力。此外,做好罗茨风机过流部件的防锈蚀工作也十分必要,保持内表面光明清洁对减小罗茨风机阻力也有着积极的作用。

  3.4.2提高罗茨风机气密性

  罗茨风机的气密性是影响罗茨风机输出性能的重要因素之一,当罗茨风机气密性欠佳时,为了满足实际生产对流量、气压等的需求,罗茨风机往往需要增加自身输出,从而造成了不必要的能量损耗。为了提高罗茨风机的气密性,需要在罗茨风机进气口处加装密封环,并对罗茨风机的漏损情况进行定期检查,当轴封处、平衡板处等部位磨损较为严重时,应当及时对磨损部件进行更换。

  3.4.3减少罗茨风机机械损耗

  罗茨风机运行过程中的机械损耗也是罗茨风机不必要损耗的重要产生原因,为了减少罗茨风机的机械损耗,一要配置大小适当的轴承,并定期加注润滑油,当轴承磨损较为严重时应及时进行更换;二要确保轴封处填料松紧适当,尽量采用机械密封方式;三要避免腐蚀性气体的进入,防止叶轮及罗茨风机壳体内壁发生腐蚀,保证罗茨风机内表面的清洁光滑;四是采用开式泵腔设计回收部分叶轮损失能量,进一步提高罗茨风机的效率。

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