

羅茨i鼓風(fēng)機流量怎么計算_羅茨風(fēng)機
羅茨i鼓風(fēng)機流量怎么計算:羅茨鼓風(fēng)機如何用公式測算風(fēng)量?實(shí)際風(fēng)量怎么測?
今天在論壇上面閑逛,看到了又有朋友咨詢(xún)關(guān)于羅茨風(fēng)機的問(wèn)題,該網(wǎng)友的問(wèn)題如下:一臺羅茨機銘牌標的是463m3/min,因為機子進(jìn)口溫度,環(huán)境溫度,進(jìn),出口壓力變化。如何計算實(shí)際風(fēng)量?
看到這樣的一個(gè)問(wèn)題之后,我首先需要了解以下知識:羅茨風(fēng)機的風(fēng)量會(huì )受到哪些因素的影響?
1、周邊環(huán)境壓力
這個(gè)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(huì )影響到風(fēng)量。羅茨風(fēng)機參數最全匯總!獨家!
2、內泄漏的情況
風(fēng)機內部配件之間有一定的間隙,羅茨鼓風(fēng)機屬于強制性輸送設備,在輸送過(guò)程中,氣體會(huì )透過(guò)間隙進(jìn)行回流,對風(fēng)量存在一定的影響。
3、環(huán)境與溫度
環(huán)境不同、周邊溫度不同,羅茨鼓風(fēng)機輸送風(fēng)量也是不同的,例如:潮濕環(huán)境、夏季與冬季,其中會(huì )影響到環(huán)境中的水蒸氣,對于空氣的整體密度和質(zhì)量也會(huì )有所影響。
這是三個(gè)基本的風(fēng)量影響因素,上面的網(wǎng)友提到了進(jìn)口溫度、環(huán)境溫度、進(jìn)出口壓力,羅茨鼓風(fēng)機為恒流量風(fēng)機,前方管道壓力在合理范圍內變化,風(fēng)機的輸送風(fēng)量是不會(huì )發(fā)生變化的。如果過(guò)分超壓,風(fēng)機會(huì )倒轉,造成風(fēng)機的損壞。在實(shí)際工作環(huán)境中,如果我們的風(fēng)機并不存在較為嚴重的內泄漏,風(fēng)機的風(fēng)量一般為銘牌所標注的。
在實(shí)際工況中,很難根據公式來(lái)對羅茨風(fēng)機的風(fēng)量進(jìn)行計算,最為簡(jiǎn)單的方法就是購買(mǎi)一件風(fēng)量風(fēng)壓測量?jì)x,根據測量?jì)x的數值標準來(lái)定即可。
如果我們一定需要計算公式來(lái)進(jìn)行風(fēng)量計算,那么,可以根據:范德華理想氣體狀態(tài)方程式,容積式風(fēng)機風(fēng)量計算公式Q2=(Q1×T2×P1×(1+D2))/(T1×P2)解釋Q2:使用狀態(tài)下鼓風(fēng)機的容積流量T2:使用狀態(tài)下的進(jìn)氣溫度P2:使用狀態(tài)下的環(huán)境大氣壓力(就是大氣壓)Q1:標準狀態(tài)下的空氣容積流量T1:標準狀態(tài)下的進(jìn)氣溫度P1:標準狀態(tài)下的進(jìn)氣壓力D2:使用狀態(tài)下的空氣含濕量
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羅茨i鼓風(fēng)機流量怎么計算:羅茨鼓風(fēng)機流量不足?很可能問(wèn)題出在這
原標題:羅茨鼓風(fēng)機流量不足?很可能問(wèn)題出在這
相信有很多用戶(hù)在使用羅茨風(fēng)機時(shí)會(huì )出現這樣的疑惑:隨著(zhù)使用時(shí)間越來(lái)越久,風(fēng)機的流量就不足了,有些羅茨風(fēng)機甚至剛購買(mǎi)的時(shí)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(fēng)機流量不足,原因可能在這
為了幫助大家解決這個(gè)難題,記者專(zhuān)門(mén)采訪(fǎng)了集器商城負責羅茨風(fēng)機維護的工作人員。針對羅茨風(fēng)機流量不足的問(wèn)題,工作人員給出了專(zhuān)業(yè)建議:
羅茨鼓風(fēng)機選型應關(guān)注羅茨鼓風(fēng)機供氣流量的變化規律。對于同一臺鼓風(fēng)機,羅茨風(fēng)機在冬季和夏季,其容積流量不會(huì )發(fā)生變化,但由于空氣密度的不同質(zhì)量流量會(huì )發(fā)生變化,也就是說(shuō)供氧量會(huì )有所不同。
羅茨鼓風(fēng)機在標準狀態(tài)與使用狀態(tài)下的容積流量是不變的,但因為空氣密度、含濕量等發(fā)生了變化,導致鼓風(fēng)機輸送至曝氣池的供氧量在冬季溫度降低時(shí)增加、夏季溫度升高時(shí)降低??諝饷芏仍黾?那么羅茨鼓風(fēng)機所供給的干空氣的質(zhì)量流量較標準狀態(tài)大幅度增加,從而引起供氧量增加,從運行的實(shí)際測量情況來(lái)看,每年冬季曝氣池的溶解氧較夏季會(huì )高出1~3mg/ L 。
因此,羅茨風(fēng)機在生產(chǎn)運行過(guò)程中,需要針對這種變化對設備進(jìn)行及時(shí)的調整,使羅茨鼓風(fēng)機的充氧能力與實(shí)際運行中的需氧量相適應。對于羅茨鼓風(fēng)機來(lái)說(shuō),使用變頻器,通過(guò)改變風(fēng)機轉速來(lái)調整供風(fēng)量是很經(jīng)濟實(shí)用的。在高原地區使用時(shí),環(huán)境大氣壓力也會(huì )發(fā)生變化,壓力比相應升高,那么,羅茨鼓風(fēng)機的泄漏流量qvb則會(huì )增大,羅茨風(fēng)機這將導致鼓風(fēng)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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對于羅茨風(fēng)機的維修,集器商城的工作人員還給出建議,希望廣大用戶(hù)能重視羅茨風(fēng)機的維修問(wèn)題,經(jīng)常給機器做定期檢查。假如您不知道該相信哪家風(fēng)機維修網(wǎng)站,記者覺(jué)得集器商城是個(gè)不錯的選擇:
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集器商城:
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羅茨i鼓風(fēng)機流量怎么計算:羅茨鼓風(fēng)機選型原則是什么?
原標題:羅茨鼓風(fēng)機選型原則是什么?
羅茨鼓風(fēng)機是回轉式鼓風(fēng)機的一種,在各行業(yè)廣泛應用,我廠(chǎng)生產(chǎn)的羅茨鼓風(fēng)機,流量為0.6-360m3/min,升壓10-80kpa,這些羅茨鼓風(fēng)機廣泛應用于水泥、化工、化肥、冶煉、污水處理、水產(chǎn)養殖、電力、城市煤氣、氣力輸送等行業(yè),滿(mǎn)足各行業(yè)的發(fā)展需要。
羅茨鼓風(fēng)機與離心鼓風(fēng)機相比,具體強制送風(fēng)的特點(diǎn),離心鼓風(fēng)機在壓力變化時(shí),流量變化很大,而羅茨鼓風(fēng)機在壓力變化時(shí),流量變化甚微,具有強制送風(fēng)的特征。羅茨鼓風(fēng)機與壓縮機相比,又有經(jīng)濟耐用的特點(diǎn),且風(fēng)量大。
羅茨風(fēng)機選型應根據被輸送介質(zhì)的性質(zhì),工藝流程所需的流量和壓力來(lái)確定,用戶(hù)訂貨時(shí)須說(shuō)明輸送的介質(zhì)、流量、壓力三個(gè)參數,在確定壓力和流量時(shí)要考慮到管網(wǎng)阻力造成的壓力損失和系統泄漏造成的流量損失,可通過(guò)理論計算得到,也可通過(guò)同類(lèi)裝置類(lèi)比推算。
三葉羅茨風(fēng)機選型時(shí)可參考下圖參數表:
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羅茨i鼓風(fēng)機流量怎么計算:鼓風(fēng)機空氣流量的計算.DOC 7頁(yè)
羅茨鼓風(fēng)機選型中風(fēng)量和風(fēng)壓計算方法的探討
摘要:針對污水處理廠(chǎng)羅茨鼓風(fēng)機在使用狀態(tài)與標準狀態(tài)下,進(jìn)口溫度、壓力等條件發(fā)生變化時(shí),導致風(fēng)機的性能也發(fā)生變化這種情況,探討了設計選型時(shí),鼓風(fēng)機容積流量、出口壓力等的確定方法,結合工程熱力學(xué)原理及羅茨鼓風(fēng)機的工作原理,推導了流量的計算公式,并通過(guò)實(shí)際工程中選型設計的計算范例,說(shuō)明了計算公式的使用方法。
引言
羅茨鼓風(fēng)機是污水處理工程中常用的充氧設備,在污水廠(chǎng)鼓風(fēng)機選型時(shí),風(fēng)機廠(chǎng)家產(chǎn)品樣本上給出的均是標準進(jìn)氣狀態(tài)下的性能參數,我國規定的風(fēng)機標準進(jìn)氣狀態(tài):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(fēng)機在實(shí)際使用中并非標準狀態(tài),當鼓風(fēng)機的環(huán)境工況如溫度、大氣壓力以及海拔高度等不同時(shí),風(fēng)機的性能也將發(fā)生變化,設計選型時(shí)就不能直接使用產(chǎn)品樣本上的性能參數,而需要根據實(shí)際使用狀態(tài)將風(fēng)機的性能要求,換算成標準進(jìn)氣狀態(tài)下的風(fēng)機參數來(lái)選型。
2 鼓風(fēng)機出口壓力的計算
出口壓力的計算方法
這里所說(shuō)的出口壓力為鼓風(fēng)機標準狀態(tài)和使用狀態(tài)下出口的絕對壓力:
p1′=p2+△p2 (1)
式中 p1′—— 標準狀態(tài)下風(fēng)機的出口壓力(絕對壓力),kPa
p2 ——使用狀態(tài)下風(fēng)機進(jìn)口壓力(環(huán)境大氣壓力),kPa
△p2 —— 使用狀態(tài)下風(fēng)機的升壓,kPa
出口壓力影響因素的分析
羅茨鼓風(fēng)機[1]工作過(guò)程如圖1所示:在圖1a中,左面為進(jìn)氣腔,腔內壓力與進(jìn)氣壓力相等;隨著(zhù)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(jìn)氣壓力相等;當運行到圖1e的位置時(shí),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(jìn)氣壓力突然躍升到排氣壓力。因此,容積式鼓風(fēng)機排氣壓力的高低并不取決于風(fēng)機本身,而是氣體由鼓風(fēng)機排出后裝置的情況,即所謂“背壓”決定的 [2],所以羅茨鼓風(fēng)機具有強制輸氣的特點(diǎn)。鼓風(fēng)機銘牌上標出的排氣壓力是風(fēng)機的額定排氣壓力。實(shí)際上,鼓風(fēng)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(guò)額定排氣壓力工作。
對于污水處理廠(chǎng)而言,排氣系統所產(chǎn)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(huán)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(huì )升高,于是鼓風(fēng)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(huì )減少,“背壓”便不斷降低,鼓風(fēng)機的壓力也隨之降低。
綜上所述,確定羅茨鼓風(fēng)機壓力時(shí),只需要鼓風(fēng)機在標準狀態(tài)下所能達到的絕對壓力等于使用狀態(tài)下的大氣壓力、曝氣池水深、管路損失之和。
鼓風(fēng)機空氣流量的計算
在計算污水處理的需氧量時(shí),其結果為標準狀態(tài)下所需氧的質(zhì)量流量qm(kg/min),再將其換算成標準狀態(tài)下所需空氣的容積流量qv1(m3/min),如果鼓風(fēng)機的使用狀態(tài)不是標準狀態(tài),例如在高原地區使用,則空氣密度、含濕量會(huì )發(fā)生變化,鼓風(fēng)機所供應的空氣容積流量與標準狀態(tài)是相同的,而所供空氣的質(zhì)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(zhì)量流量的容積流量,即換算流量qv2。
在高原地區使用時(shí),環(huán)境大氣壓力也會(huì )發(fā)生變化,壓力比相應升高,那么,羅茨鼓風(fēng)機的泄漏流量qvb則會(huì )增大,這將導致鼓風(fēng)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(shí)必須考慮使用條件發(fā)生變化時(shí)各種因素的影響,以保證風(fēng)機所供應的實(shí)際空氣流量能夠滿(mǎn)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(shí)例中將詳細說(shuō)明。
換算流量qv2的計算公式
設標準狀態(tài)下所需空氣的的容積流量為qv1、進(jìn)氣溫度為T(mén)1、進(jìn)氣壓力為p1,鼓風(fēng)機在使用狀態(tài)的進(jìn)氣溫度為T(mén)2、進(jìn)氣壓力為p2,則換算成使用狀態(tài)下鼓風(fēng)機的容積流量為
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式中 下標“1”——標準狀態(tài),下同
下標“2”——使用狀態(tài),下同
q2——換算為使用狀態(tài)下所需鼓風(fēng)機的容積流量,換算流量,m3/min
T2——使用狀態(tài)下的進(jìn)氣溫度(環(huán)境溫度),Ts=273+Ts,K
p2——使用狀態(tài)下的進(jìn)氣壓力(環(huán)境大氣壓力),kPa
q1——標準狀態(tài)下所需空氣的容積流量,m3/min
T1——標準狀態(tài)下的進(jìn)氣溫度,20℃,T0=293 K
p1——標準狀態(tài)下的進(jìn)氣壓力,p1=101.33 kPa
d2——使用狀態(tài)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(fēng)機示意圖 三葉羅茨鼓風(fēng)機拆解圖 山東和立羅茨鼓風(fēng)機
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