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羅茨鼓風機的風量與功率_羅茨風機

羅茨鼓風機的風量與功率_羅茨風機

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  羅茨風機水泵類負載是典型的變轉距負載,即風量與轉速成正比,轉距或風壓與轉速平方成正比,軸功率與轉速立方成正比,故在低速運行時,負載轉距非常小。

  通常羅茨風機水泵類負載多是根據滿負荷工作需用量來選型,實際應用中大部分時間并非工作于滿負荷狀態,當采用電機直接方式,由于轉速無法調節,常用擋風板、閥門來調節風量或流量,這樣羅茨風機不僅造成能源的浪費而且由于過大的啟動電流造成電網沖擊和設備的震動和水錘現象。

  采用變頻調速器控制羅茨風機、泵類負載是一種理想的控制方法,當電機在額定轉速的80%運行時,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:流量:q2/q1=n2/n1;揚程:h2/h1=(n2/n1)2;輸入功率:p2/p1=(q2/q1)*(h2/h1)=(n2/n1)3;其中:q:流量,n:轉速;h:揚程,p功率。舉例:當前轉速下降到額定轉速80%時,n2=0.8n,功率p2=0.8*0.8*0.8p=0。512p,即當前速度下降到80%,所需要的功率只需要原來的51%。

  羅茨風機的風壓、風量、功率與轉速的關系:羅茨風機

  通風機的轉速n可用轉速表直接測量,其數值用每分鐘多少轉(轉/分)來表示。

  小型羅茨風機的轉速一般較高,往往與電動機直接相連。

  大型羅茨風機的轉速較低,一般用皮帶傳動與電動機相連,改變皮帶輪的直徑即可調節風機的轉速,其關系如下: n1/n2=d2/d1 式中: n1,n2——風機;電動機的轉速 d1,d2——羅茨風機和電動機的皮帶輪的直徑。

  如要改變風機的轉速,只要改變通羅茨風機或電動機中任意一個皮帶輪的直徑即可。 當改變風機轉速時,風機的特性參數;特性曲線也隨之改變,亦即,風機在每一轉速下都有其相應的特性曲線。 當轉速改變時,風機的特性參數Q,H,N的變化可按下式計算: Q/Q`=n/n` H/H`=(n/n`)2 N/N`=(n/n`)3

  以上可見,如果通風機的轉速由n改變為nˊ時,羅茨風機的風量變化與轉速比的一次方成正比;風壓變化與轉速比的二次方成正比;功率變化與轉速比的三次方成正比。

  所以在增加羅茨風機轉速時,必須重新計算所需功率,注意原來配備的電機是否會過載。

  通風機的幾個性能參數不是固定不變的,它們之間都有一定的內在聯系。

羅茨鼓風機的風量與功率:羅茨風機功率與風量有什么關系?-錦工鼓風機

  原標題:羅茨風機功率與風量有什么關系?-錦工鼓風機

  羅茨風機的的主要參數有這幾個:電機功率、風量參數、壓力參數,這幾個是羅茨風機的主要參數,下面錦工風機給大家來說下,這些參數的主要關系。

  1、風量和壓力

  風量和壓力是羅茨風機的選型參數,兩者沒有必然的聯系,不同的工況,需要多少風量,克服多大的壓力,這兩者的都是根據實際情況來的,然后根據這兩個參數,然后對風機進行選型。

  2、電機功率和壓力

  電機功率和壓力有一定的關系,壓力越大需要越大的電機功率,通過電機功率和壓力不能準確的進行選型,壓力主要是確定電機功率的,這兩個的參數聯系比較密切。

  3、電機功率和風量

  電機功率和風量也沒有必然的聯系,這里要注意的是,電機功率并非越大,風機的風量越大,電機功率主要是克服壓力,風量的影響參數主要是電機的轉速,轉速越高,風量越大。

  羅茨風機的選型時,需要考慮這幾個參數,如果單純是選型的話,可以提供風量和壓力參數,如果沒有這幾個參數,可以提供一些工況的信息。

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羅茨鼓風機的風量與功率:羅茨風機風量與風壓和轉速的關系介紹!

  如果客戶已經有計算的好風量和風壓參數,那么只需要提供給我們就可以幫您快速的選出適合的型號并報價,這在里還有個用戶的問題是不了解的,羅茨鼓風機的壓力是根據管道中的阻力來表現出來的,所以羅茨風機的壓力的是變化的!而非是固定不變的,不變是風機的額定壓力,不可以超過風機的額定壓力運轉,阻力越大風機的壓力也就越大,如果外界沒有給羅茨風機施加阻力那么羅茨風機也就沒有了壓力。可以說羅茨風機就像彈簧那樣,當你越用力按時,那么當你松開時它彈跳的也就越高。羅茨風機的壓力是隨著外界對它的阻力從而變化的,當超過電機的負荷時,電機會出現自動停車,這是電機的熱保護,也就超過了風機的負荷,這樣就要更換大型號的電機。

  用戶在選擇風機的時候,包括生產廠家也都會對于風量和風壓留有一定的余量才能保證在實際的應用中游刃有余!如果您在選型和應用上還有不了解的,可以隨時致電我們!

羅茨鼓風機的風量與功率:羅茨鼓風機選型中風量及風壓計算方法的探討.doc 6頁

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  羅茨鼓風機選型中風量和風壓計算方法的探討

  袁 泉/金科環保工程有限公司

  姚 斌/銀川污水處理有限公司

  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。

  關鍵詞:羅茨鼓風機 設計 選型

  中圖分類號:TH444 文獻標識碼:B

  文章編號:1006-8155(2006)06-0023-04

  Discussion on Calculation Method of Flow and Pressure in Fan Selection for Roots Blower

  Abstract: Under the operation and standard condition, the performance of Roots blower in sewage treatment plant is changed with inlet temperature and pressure, aiming at this problem, the method to determine volume flow and outlet pressure of blower are discussed. Combining with thermodynamics and the operation principle of blower, the calculation formula of flow is derived, and the using method of the calculation formula is explained through example of selection and design in actual engineering.

  Key words: Roots blower Design Selection

  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

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