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羅茨風(fēng)機(jī)水泵類負(fù)載是典型的變轉(zhuǎn)距負(fù)載,即風(fēng)量與轉(zhuǎn)速成正比,轉(zhuǎn)距或風(fēng)壓與轉(zhuǎn)速平方成正比,軸功率與轉(zhuǎn)速立方成正比,故在低速運(yùn)行時(shí),負(fù)載轉(zhuǎn)距非常小。
通常羅茨風(fēng)機(jī)水泵類負(fù)載多是根據(jù)滿負(fù)荷工作需用量來選型,實(shí)際應(yīng)用中大部分時(shí)間并非工作于滿負(fù)荷狀態(tài),當(dāng)采用電機(jī)直接方式,由于轉(zhuǎn)速無法調(diào)節(jié),常用擋風(fēng)板、閥門來調(diào)節(jié)風(fēng)量或流量,這樣羅茨風(fēng)機(jī)不僅造成能源的浪費(fèi)而且由于過大的啟動(dòng)電流造成電網(wǎng)沖擊和設(shè)備的震動(dòng)和水錘現(xiàn)象。
采用變頻調(diào)速器控制羅茨風(fēng)機(jī)、泵類負(fù)載是一種理想的控制方法,當(dāng)電機(jī)在額定轉(zhuǎn)速的80%運(yùn)行時(shí),理論上其消耗的功率為額定功率的(80%)的三次方,即50%左右(理論依據(jù):流量:q2/q1=n2/n1;揚(yáng)程:h2/h1=(n2/n1)2;輸入功率:p2/p1=(q2/q1)*(h2/h1)=(n2/n1)3;其中:q:流量,n:轉(zhuǎn)速;h:揚(yáng)程,p功率。舉例:當(dāng)前轉(zhuǎn)速下降到額定轉(zhuǎn)速80%時(shí),n2=0.8n,功率p2=0.8*0.8*0.8p=0。512p,即當(dāng)前速度下降到80%,所需要的功率只需要原來的51%。
羅茨風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓、風(fēng)量、功率與轉(zhuǎn)速的關(guān)系:羅茨風(fēng)機(jī)
通風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速n可用轉(zhuǎn)速表直接測量,其數(shù)值用每分鐘多少轉(zhuǎn)(轉(zhuǎn)/分)來表示。
小型羅茨風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速一般較高,往往與電動(dòng)機(jī)直接相連。
大型羅茨風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速較低,一般用皮帶傳動(dòng)與電動(dòng)機(jī)相連,改變皮帶輪的直徑即可調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,其關(guān)系如下: n1/n2=d2/d1 式中: n1,n2——風(fēng)機(jī);電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速 d1,d2——羅茨風(fēng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)的皮帶輪的直徑。
如要改變風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,只要改變通羅茨風(fēng)機(jī)或電動(dòng)機(jī)中任意一個(gè)皮帶輪的直徑即可。 當(dāng)改變風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速時(shí),風(fēng)機(jī)的特性參數(shù);特性曲線也隨之改變,亦即,風(fēng)機(jī)在每一轉(zhuǎn)速下都有其相應(yīng)的特性曲線。 當(dāng)轉(zhuǎn)速改變時(shí),風(fēng)機(jī)的特性參數(shù)Q,H,N的變化可按下式計(jì)算: Q/Q`=n/n` H/H`=(n/n`)2 N/N`=(n/n`)3
以上可見,如果通風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速由n改變?yōu)閚ˊ時(shí),羅茨風(fēng)機(jī)的風(fēng)量變化與轉(zhuǎn)速比的一次方成正比;風(fēng)壓變化與轉(zhuǎn)速比的二次方成正比;功率變化與轉(zhuǎn)速比的三次方成正比。
所以在增加羅茨風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速時(shí),必須重新計(jì)算所需功率,注意原來配備的電機(jī)是否會過載。
通風(fēng)機(jī)的幾個(gè)性能參數(shù)不是固定不變的,它們之間都有一定的內(nèi)在聯(lián)系。
羅茨風(fēng)機(jī)是一種用于壓縮和輸送氣體的機(jī)械,從能量觀點(diǎn)來看,它是把原動(dòng)機(jī)的機(jī)械能量轉(zhuǎn)變?yōu)闅怏w能量的一種機(jī)械。
風(fēng)機(jī)分類:
按氣流運(yùn)動(dòng)方向分類:
離心式風(fēng)機(jī)—?dú)饬鬏S向駛?cè)腼L(fēng)機(jī)葉輪后,在離心力作用下被壓縮,主要沿徑向流動(dòng)。
軸流式風(fēng)機(jī)—?dú)饬鬏S向駛?cè)胄D(zhuǎn)葉片通道,由于葉片與氣體相互作用,氣體被壓縮后近似在園柱型表面上沿軸線方向流動(dòng)。
混流式風(fēng)機(jī)—?dú)怏w與主軸成某一角度的方向進(jìn)入旋轉(zhuǎn)葉道,近似沿錐面流動(dòng)。
橫流式風(fēng)機(jī)—?dú)怏w橫貫旋轉(zhuǎn)葉道,而受到葉片作用升高壓力。
按生產(chǎn)壓力的高低分類(以絕對壓力計(jì)算):
通風(fēng)機(jī)—排氣壓力低于Pa;
鼓風(fēng)機(jī)—排氣壓力在Pa~Pa之間;
壓縮機(jī)—排氣壓力高于Pa以上;
壓力
離心通風(fēng)機(jī)的壓力指升壓(相對于大氣的壓力),即氣體在風(fēng)機(jī)內(nèi)壓力的升高值或者該風(fēng)機(jī)進(jìn)出口處氣體壓力之差。它有靜壓、動(dòng)壓、全壓之分。性能參數(shù)指全壓(等于風(fēng)機(jī)出口與進(jìn)口總壓之差),其單位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。
流量
單位時(shí)間內(nèi)流過風(fēng)機(jī)的氣體容積,又稱風(fēng)量。常用Q來表示,常用單位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小時(shí))。(有時(shí)候也用到“質(zhì)量流量”即單位時(shí)間內(nèi)流過風(fēng)機(jī)的氣體質(zhì)量,這個(gè)時(shí)候需要考慮風(fēng)機(jī)進(jìn)口的氣體密度,與氣體成份,當(dāng)?shù)卮髿鈮?氣體溫度,進(jìn)口壓力有密切影響,需經(jīng)換算才能得到習(xí)慣的“氣體流量”。
轉(zhuǎn)速
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)速度。常以n來表示、其單位用r/min(r表示轉(zhuǎn)速,min表示分鐘)。
功率
驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)所需要的功率。常以N來表示、其單位用Kw。
風(fēng)機(jī)常用參數(shù)、技術(shù)要求
一般通、引風(fēng)機(jī):全壓P=….Pa、流量Q=…m3/h、海拔高度(當(dāng)?shù)卮髿鈮海?、傳?dòng)方式、輸送介質(zhì)(空氣可不寫)、葉輪旋向、進(jìn)出口角度(從電機(jī)端正視)、工作溫度T=…℃(常溫可不寫)、電動(dòng)機(jī)型號…….等。
高溫風(fēng)機(jī)及其它特殊風(fēng)機(jī):
全壓P=…Pa、流量Q=…m3/h、進(jìn)口氣體密度Kg/m3、傳動(dòng)方式、輸送介質(zhì)(空氣可不寫)、葉輪旋向、進(jìn)出口角度(從電機(jī)端正視)、工作溫度T=…..℃、瞬時(shí)最高溫度T=…℃、進(jìn)口氣體密度□Kg/m3、當(dāng)?shù)卮髿鈮?或當(dāng)?shù)睾芨叨?、含塵濃度、風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)門、電動(dòng)機(jī)型號、進(jìn)出口膨脹節(jié)、整體底座、液力偶合器(或變頻器、液體電阻啟動(dòng)器)、稀油站、慢轉(zhuǎn)裝置、執(zhí)行器、啟動(dòng)柜、控制柜….等。
海撥高度換算當(dāng)?shù)卮髿鈮?/p>
(760mmHg)-(海撥高度÷12.75)=當(dāng)?shù)卮髿鈮?mmHg)
注:海拔高度在300m以下的可不修正。
1mmH2O=9.8073Pa;
1mmHg=13.5951mmH2O;
760mmHg=10332.3117mmH2O
風(fēng)機(jī)流量0~1000m海撥高度時(shí)可不修正;
1000~1500M海撥高度時(shí)加2%的流量;
1500~2500M海撥高度時(shí)加3%的流量;
2500M以上海撥高度時(shí)加5%的流量。
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原標(biāo)題:羅茨鼓風(fēng)機(jī)選型規(guī)格
羅茨鼓風(fēng)機(jī)是一種氣體動(dòng)力機(jī)械,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,大多應(yīng)用于污水處理、紡織印染、電鍍行業(yè)、物料輸送、煤礦工業(yè)等。對于羅茨風(fēng)機(jī)的選型我們可以參照以下幾個(gè)步驟:
1、風(fēng)量的計(jì)算
在選擇羅茨鼓風(fēng)機(jī)時(shí),我們要選擇所需的風(fēng)量,參數(shù)自身行業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù),來確定風(fēng)量的數(shù)值。標(biāo)準(zhǔn)狀況的STP的風(fēng)量:濕度20攝氏度,絕對壓力10332mmap,相對濕度65%。
不同壓力、溫度下風(fēng)量的轉(zhuǎn)換公式:
2、風(fēng)壓的計(jì)算
3、功率的確定
根據(jù)得出的風(fēng)量、風(fēng)壓參照選型參數(shù)表確定功率。羅茨鼓風(fēng)機(jī)的電機(jī)功率大小有1.5、2.2、3.7、5.5、7.5、11kw等等。
4、轉(zhuǎn)速的選擇
轉(zhuǎn)速的大小影響著噪音的高低。轉(zhuǎn)速小,噪音小;反之,噪音則大。
5、型號的確定
通過以上的步驟最終確定型號的大小。
一般的羅茨式鼓風(fēng)機(jī)選型可參照上述的方法,若遇特殊情況可咨詢廠家進(jìn)行選型。
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原標(biāo)題:降低羅茨風(fēng)機(jī)功耗的方法
前面很多文章簡單闡述了羅茨風(fēng)機(jī)的原理以及使用場所,今天給大家談?wù)劷档土_茨風(fēng)機(jī)功耗的途徑。
1 關(guān)于系統(tǒng)額外阻力的消除或降低
因設(shè)計(jì)或空間原因,額外阻力普遍存在,只是或多或少。比如管道過細(xì)風(fēng)速過高甚至夾風(fēng);還有彎道過度不自然甚至沒有彎頭,換向阻力很大等等,這些無形中就增加了羅茨風(fēng)機(jī)的負(fù)荷,這就需要相關(guān)人員細(xì)心觀察,對照相關(guān)規(guī)范進(jìn)行適時(shí)改造,消除或降低阻力,使羅茨風(fēng)機(jī)輕快工作,減少消耗。
2對羅茨風(fēng)機(jī)的匹配性改造
由于設(shè)計(jì)與羅茨風(fēng)機(jī)選型的問題,一些單位往往通過閥門或耦合器甚至變頻器的調(diào)整使系統(tǒng)得到平衡。通過閥門調(diào)節(jié),增大了阻力浪費(fèi)了電能;調(diào)速耦合器效率低也是造成電力的浪費(fèi);變頻器除了就地補(bǔ)償功能之外,電氣本身發(fā)熱量大,配套的冷卻風(fēng)扇都消耗功率。若在生產(chǎn)穩(wěn)定時(shí)對系統(tǒng)阻力、風(fēng)量進(jìn)行測定,置換合適的風(fēng)機(jī),特別是高效風(fēng)機(jī),不但解決了系統(tǒng)問題,也提高了風(fēng)機(jī)本身的效能,一舉兩得,是工期短見效快的理想方式。
3 全置換型改造
隨著新技術(shù)的不斷涌現(xiàn),通過蝸殼流線、葉輪流道、進(jìn)出氣口、集流器等的改進(jìn),即使同類風(fēng)機(jī),其效率也得到了提升,有的全壓效率已達(dá)到 88%左右,和以往老式風(fēng)機(jī)相比,大的可提高二十個(gè)百分點(diǎn)以上,節(jié)電效率相當(dāng)可觀。此時(shí)若能即時(shí)進(jìn)行置換改造,很快就能收回投資。
4 加強(qiáng)管理、小改小革減少羅茨風(fēng)機(jī)額外消耗
節(jié)能管理是永恒的話題,對于羅茨風(fēng)機(jī)的節(jié)能管理也是一樣,需要注意以下幾個(gè)方面,一是杜絕或減少系統(tǒng)漏風(fēng),發(fā)現(xiàn)管道、風(fēng)機(jī)等漏風(fēng)應(yīng)及時(shí)堵漏;二是如發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)因制造、安裝原因引起的流線不自然、局部變形等阻風(fēng)或不順暢情況時(shí)應(yīng)及時(shí)修復(fù)或改正;發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)振動(dòng)較大偏離正常偏差時(shí),及時(shí)查明原因進(jìn)行排除等,均有利于額外功率的消耗。關(guān)于小改小革需要視情況而定。
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