
罗茨风机_罗茨鼓风机容压流量
罗次鼓风机容压流量:罗茨风机的流量您不能不知道的难题!
今日我梳理一下有关罗茨风机流量的难题,许多 顾客都是会与大家明确提出一些有关流量的难题,下边我优选几个来为大伙儿开展下讲解:
1、罗茨风机的流量是怎样界定的?
罗茨风机的流量即是离心风机单位时间内,运输的气体体积,一般用m3/min来计量检定。
2、罗茨风机流量不够和什么相关?
罗茨风机不够可能是离心风机出現了堵塞导致,也是有可能是工作电压减少导致的流量不够。
3、变频电动机能够调节罗茨风机的流量吗?
罗茨风机是在电动机的驱动器下旋转的,罗茨风机的转速比不确定,相对的转动轴输出功率也会产生变化,也便会危害到罗茨风机的流量,因此 ,变频电动机能够用以调节罗茨风机的流量。
4、出入口改装调节阀门可以调节流量吗?
调节离心风机出入口,罗茨风机的流量不容易产生变化,可是工作压力会有一定的提高,汽体流动性速度提高,单位时间内运输的汽体流量不容易产生变化。
5、过压对罗茨风机的流量有影响吗?
过压针对容量式离心风机的电动机有一定的毁坏,而针对流量不容易造成危害,过压非常容易导致离心风机跳车,因此 ,如果我们在应用罗茨风机时存有过压的状况,一定要开展降血压解决维护保养。
6、假如管控罗茨风机的流量呢?
大家上边说到出入口调节阀不可以合理的调节流量,我们可以改装油阀门,回流装置可以合理的操纵罗茨风机的流量。
总结:在每一个领域中,工作状况不一样针对罗茨风机的流量规定也不一样,一般的公司咨询都是会有技术性出示的主要参数指标值,随后使我们帮其开展型号选择,依据流量、工作压力主要参数,大家为顾客出示相对性应的型号规格,假如您针对机器设备的一些主要参数不了解,那您能够将一些工作状况信息内容告知大家的工作员,大家的工作员会依据您的详细情况,为您挑选罗茨风机型号规格!
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罗次鼓风机容压流量:罗茨风机领域标准
本标准要求了一般主要用途罗次鼓风机的特性实验方式。本标准适用一般主要用途罗次鼓风机(下称鼓风机)的特性实验。在特殊情况下,及其用以运输独特汽体的鼓风机,生产厂和买家可商议参考本标准开展特性实验。2 引入标准下述标准所包括的条款,根据在本标准中引入而组成为本标准的条款。本标准出版发行时,所显示版本号均为合理。全部标准都是会被修定,应用本标准的多方应讨论应用下述标准最新版的概率。GB/T 2624—1993 流量精确测量设备 用填料喷头和文丘里管精确测量填满圆钢管的液体流量GB/T 2888—1991 离心风机和罗次鼓风机噪音测量法GB/T 11347—1989 大中型转动阻尼振动地震烈度当场精确测量与点评JB/T 8941.1—1999 一般主要用途罗次鼓风机 第 1 一部分:技术性标准3 界定3. 1 标准吸气部位对每个鼓风机要求的具备象征性的吸气部位,该部位随鼓风机的构造和配备的不一样而转变。注1 单极鼓风机的标准吸气部位是吸气法兰盘处。2 双极鼓风机的标准吸气部位是第一级鼓风机的吸气法兰盘处。3 组合型鼓风机的标准吸气部位是鼓风机设备的吸气首端。3. 2 吸进情况吸进汽体在鼓风机标准吸气部位的情况。3. 3 要求吸进情况按商品样版或合同规定的温度、工作压力、环境湿度等的吸进情况。3. 4 标准排气管部位对每个鼓风机要求的具备象征性的排气管部位,该部位随鼓风机的构造和配备不一样而转变。1 单极鼓风机的标准排气管部位是排气管法兰盘处。2 双极鼓风机的标准排气管部位是第二级鼓风机的排气管法兰盘处。3 组合型鼓风机的标准排气管部位是排气管终端设备的排气管法兰盘处。3. 5 要求转速比在要求的运行情况下,鼓风机主轴轴承单位时间的旋转数。3. 6 消耗和环境压力在鼓风机周边测出的空气绝对压力。3. 7 吸气工作压力标准吸气部位的空气压力,指吸进汽体的静工作压力。3. 8 排气管工作压力标准排气管部位的空气压力,指排出来汽体的静工作压力。3. 9 吸气温度标准吸气部位汽体的滞止温度。3. 10 排气管温度标准排气管部位汽体的滞止温度。3. 11 自然环境温度在罗次鼓风机周边但不会受到鼓风机危害的大气滞血瘀止温度。3. 12 具体容量流量在标准排气管部位测出的鼓风机排出来汽体的容量流量,该流量应计算到要求吸进情况的情况(温度、工作压力、环境湿度和汽体双组分)。3. 13 电机功率驱动器鼓风机主轴轴承需要的输出功率,相当于基础理论输出功率和机械设备损害之和,但不包括连轴器或带轮等设备的外界传动系统损害。3. 14 容量比能鼓风机企业标准容量流量需要的电机功率。 4 测量设备、方式和精密度4. 1 压力测量4. 1. 1 通则4.1. 1. 1 管路的测压孔应垂直平分内腔且与内腔平齐,不可有毛边。4.1. 1. 2 真空压力表联接管应尽量地短,联接位置要检试其密闭性(比如用肥皂水),清除全部的泄露;而且需有充足的直徑,有效布局,防止脏污阻塞。4. 1. 1. 3 仪表盘应妥当安裝,防止震动等的危害。4. 1. 1. 4 检测仪器的精密度为±1%。4. 1. 1. 5 大气压强运用出现偏差的原因低于±40 Pa 的液态水银空气真空压力表精确测量。4. 2 温度精确测量4. 2. 1 应选用验证过或校准过的仪器设备,比如精密度±1 K 的温度计,热电阻、电阻器温度计或温度传感器插进管内或防水套管内精确测量温度。4. 2. 2 应尽可能选用厚壁小路管作温度防水套管,另外,其外表层应开展耐腐蚀和抗氧化性解决,套内要充进适度的液體。4. 2. 3 温度计或防水套管应插进管中距管路内腔的间距 100 mm 或 1/3 管直徑,取小点的。4. 2. 4 读值时,不可将温度计取下被测物质,如果有防水套管,则不可将其从防水套管中取下。4. 2. 5 应采取一定的有效措施以确保:a)紧贴插进点周边和突起的联接件隔热保温优良,使防水套管和被测物质的温度同样。b)各种各样测温仪器的感应器或温度计防水套管要让被测物质非常好地穿过(感应器或温度计防水套管应倒流斜放;极端化状况下容许选用垂直平分气旋的部位)。c)温度计防水套管不可搅乱一切正常的流动性。4. 2. 6 热电阻应当有一个电焊焊接的热端,另外应与输电线一道按预订的应用范畴开展校检。热电阻的原材料应适用被测物质和所应用的温度。假如热电阻选用温度计防水套管,则热端应尽量焊在防水套管的底端。4.3 环境湿度精确测量假如汽体带有水份,在实验时要查验环境湿度。环境湿度查验应在尽量挨近标准吸气部位处开展,用精密度为±2%的自然通风干湿表(阿斯曼湿度测量仪)精确测量。4. 4 转速比精确测量选用附秒表计时的转速比计、光学测速仪或别的仪器测量,检测仪表精密度不少于±0.2%。4.5 流量的精确测量4.5. 1 运用填料精确测量容量流量,填料的构造和规格按图 1。4. 5. 2 取压方法选用角接压,其构造和规格按图 1。4. 5. 3 填料的尺寸一般规定考虑下述标准:精确测量管路的內径在 50~1 000 mm 范畴内,直徑比的平方米相当于 0.05~0.64,填料前后左右的压力差在 500 Pa实验方式实验按 JB/T 8941.1 的要求分成型式检验和原厂实验。型式检验新项目为:温度、工作压力、容量流量、转速比、电机功率、容量比能、震动、噪音和运行情况。原厂实验新项目为:温度、工作压力、容量流量、转速比、震动和运行情况。1 型式检验应在包括要求的排气管工作压力以内的 5 个之上测量点开展实验,原厂实验应在要求的排气管工作压力下开展实验。2 实验工作状况应尽量而又有效地贴近要求工作状况3、实验期内应按使用手册开展实际操作,润滑液、冷却循环水以及需求量均不可超过使用手册的要求。4 读值前,鼓风机应运作充足长的時间,以确保工作状况的平稳,另外促使实验期内仪表盘的读值不产生系统软件的转变。假如难以避免地出現了某些读值过大的状况,则应提升读值数量,以确保此项目地精确性。5 每个负载下应载入充足数量的读值以说明的确做到了平稳的工作状况,读值的数量和时间间隔尽可能选中,以确保得到 所规定的精密度。6 针对原厂实验,鼓风机应在要求转速比、要求工作压力下持续运行不少于 2 h,待升温平稳后精确测量各位置的温度。7 实验后应查验鼓风机和检测设备,如发觉有影响实验結果的常见故障,应在故障检测后再度实验
罗次鼓风机容压流量:罗次鼓风机的特性实验方式
原题目:罗次鼓风机的特性实验方式
山东省锦工有限责任公司是一家技术专业生产制造 罗次鼓风机、 罗茨真空泵、 回转风机等工业设备企业,坐落于有“铁匠铺天堂”之称的山东章丘市夫君镇,近些年,锦工着眼于新品的产品研发,新品双汽车油箱罗次鼓风机、水冷散热罗次鼓风机、油驱 罗次鼓风机、低噪声罗次鼓风机,获得了销售市场五星好评和认同。
1 范畴
本标准要求了一般主要用途罗次鼓风机的特性实验方式。
本标准适用一般主要用途罗次鼓风机(下称鼓风机)的特性实验。在特殊情况下,及其用以运输
独特汽体的鼓风机,生产厂和买家可商议参考本标准开展特性实验。
2 引入标准
下述标准所包括的条款,根据在本标准中引入而组成为本标准的条款。本标准出版发行时,所显示版本号均
为合理。全部标准都是会被修定,应用本标准的多方应讨论应用下述标准最新版的概率。
GB/T 2624—1993 流量精确测量设备 用填料喷头和文丘里管精确测量填满圆钢管的液体流量
GB/T 2888—1991
风机和罗茨鼓风机噪声测量方法
GB/T 11347—1989 大型旋转机械振动烈度现场测量与评价
JB/T 8941.1—1999 一般用途罗茨鼓风机 第 1 部分:技术条件
3 定义
3. 1 标准吸气位置
对每种鼓风机规定的具有代表性的吸气位置,该位置随鼓风机的结构和配置的不同而变化。
注
1 单级鼓风机的标准吸气位置是吸气法兰处。
2 双级鼓风机的标准吸气位置是第一级鼓风机的吸气法兰处。
3 成组型鼓风机的标准吸气位置是鼓风机装置的吸气始端。
3. 2 吸入状态
吸入气体在鼓风机标准吸气位置的状态。
3. 3 规定吸入状态
按产品样本或合同规定的温度、压力、湿度等的吸入状态。
3. 4 标准排气位置
对每种鼓风机规定的具有代表性的排气位置,该位置随鼓风机的结构和配置不同而变化。
1 单级鼓风机的标准排气位置是排气法兰处。
2 双级鼓风机的标准排气位置是第二级鼓风机的排气法兰处。
3 成组型鼓风机的标准排气位置是排气终端的排气法兰处。
3. 5 规定转速
在规定的运转状态下,鼓风机主轴单位时间的回转数。
3. 6 环境压力
在鼓风机附近测得的大气绝对压力。
3. 7 吸气压力
标准吸气位置的气体压力,指吸入气体的静压力。
3. 8 排气压力
标准排气位置的气体压力,指排出气体的静压力。
3. 9 吸气温度
标准吸气位置气体的滞止温度。
3. 10 排气温度
标准排气位置气体的滞止温度。
3. 11 环境温度
在鼓风机附近但不受鼓风机影响的大气滞止温度。
3. 12 实际容积流量
在标准排气位置测得的鼓风机排出气体的容积流量,该流量应换算到规定吸入状态的状态(温度、
压力、湿度和气体组份)。
3. 13 轴功率
驱动罗茨鼓风机主轴所需的功率,等于理论功率和机械损失之和,但不包括联轴器或带传动等装置的外
部传动损失。
3. 14 容积比能
鼓风机单位标准容积流量所需的轴功率。
4 测量设备、方法和精度
4. 1 压力测量
4. 1. 1 总则
4.1. 1. 1 管道的测压孔应垂直于内壁且与内壁齐平,不得有毛刺。
4.1. 1. 2 压力计连接管应尽可能地短,连接部位要检试其密封性(例如用肥皂液),排除所有的泄漏;
并且应有足够的直径,合理布置,避免脏物堵塞。
4. 1. 1. 3 仪表应妥善安装,避免振动等的影响。
4. 1. 1. 4 测量仪器的精度为±1%。
4. 1. 1. 5 大气压力应用误差小于±40 Pa 的水银大气压力计测量。
4. 2 温度测量
4. 2. 1 应采用认证过或标定过的仪器,例如精度±1 K 的温度计,热电偶、电阻温度计或热敏电阻插入
管中或套管内测量温度。
4. 2. 2 应尽量采用薄壁小径管作温度套管,同时,其外表面应进行防腐蚀和抗氧化处理,套内应充入
适当的液体。
4. 2. 3 温度计或套管应插入管内距管道内壁的距离 100 mm 或 1/3 管直径,取小者。
4. 2. 4 读数时,不得将温度计取出被测介质,如果有套管,则不得将其从套管中取出。
4. 2. 5 应采取措施以保证:
a)紧靠插入点附近和凸起的连接件隔热良好,使套管和被测介质的温度相同。
b)各种测温仪器的传感器或温度计套管要让被测介质很好地流过(传感器或温度计套管应逆流斜
插;极端情况下允许采用垂直于气流的位置)。
c)温度计套管不得扰乱正常的流动。
4. 2. 6 热电偶应该有一个焊接的热端,同时应与导线一道按预定的使用范围进行校验。热电偶的材料
应适用于被测介质和所使用的温度。如果热电偶采用温度计套管,则热端应尽可能焊在套管的底部。
4.3 湿度测量
如果气体含有水分,在试验时应检查湿度。湿度检查应在尽可能靠近标准吸气位置处进行,用精度
为±2%的通风干湿表(阿斯曼湿度计)测量。
4. 4 转速测量
采用附秒表计时的转速计、光电测速仪或其他仪器测量,测量仪表精度不低于±0.2%。
4.5 流量的测量
4.5. 1 应用孔板测量容积流量,孔板的结构和尺寸按图 1。
4. 5. 2 取压方式采用角接取压,其结构和尺寸按图 1。
4. 5. 3 孔板的大小一般要求满足下列条件:
测量管道的内径在 50~1 000 mm 范围内,直径比的平方等于 0.05~0.64,孔板前后的压差在 500 Pa
试验方法
试验按 JB/T 8941.1 的规定分为型式试验和出厂试验。型式试验项目为:温度、压力、容积流量、
转速、轴功率、容积比能、振动、噪声和运行状况。出厂试验项目为:温度、压力、容积流量、转速、
振动和运行状况。
1 型式试验应在包含规定的排气压力在内的 5 个以上测点进行试验,出厂试验应在规定的排气压
力下进行试验。
2 试验工况应尽可能而又合理地接近规定工况
3、试验期间应按使用说明书进行操作,润滑剂、冷却水及其供给量均不得超出使用说明书的规定。
4 读数前,鼓风机应运行足够长的时间,以保证工况的稳定,同时使得试验期间仪表的读数不发
生系统的变化。如果不可避免地出现了个别读数过大的情况,则应增加读数数目,以保证该项目的准确
性。
5 每种负荷下应读取足够数目的读数以表明确实达到了稳定的工况,读数的数目和间隔时间应适
当选定,以保证获得所要求的精度。
6 对于出厂试验,鼓风机应在规定转速、规定压力下连续运转不少于 2 h,待温升稳定后测量各部
位的温度。
7 试验后应检查鼓风机和测试设备,如发现有影响试验结果的故障,应在排除故障后再次试验.
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罗茨鼓风机容压流量:罗茨鼓风机选型中风量及风压计算方法的探讨.doc 6页
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罗茨鼓风机选型中风量和风压计算方法的探讨
袁 泉/金科环保工程有限公司
姚 斌/银川污水处理有限公司
摘要:针对污水处理厂罗茨鼓风机在使用状态与标准状态下,进口温度、压力等条件发生变化时,导致风机的性能也发生变化这种情况,探讨了设计选型时,鼓风机容积流量、出口压力等的确定方法,结合工程热力学原理及罗茨鼓风机的工作原理,推导了流量的计算公式,并通过实际工程中选型设计的计算范例,说明了计算公式的使用方法。
关键词:罗茨鼓风机 设计 选型
中图分类号:TH444 文献标识码:B
文章编号: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
罗茨鼓风机是污水处理工程中常用的充氧设备,在污水厂鼓风机选型时,风机厂家产品样本上给出的均是标准进气状态下的性能参数,我国规定的风机标准进气状态:压力p0=101.3 kPa,温度T0=20℃,相对湿度=50%,空气密度ρ=1.2 kg/m3。然而风机在实际使用中并非标准状态,当鼓风机的环境工况如温度、大气压力以及海拔高度等不同时,风机的性能也将发生变化,设计选型时就不能直接使用产品样本上的性能参数,而需要根据实际使用状态将风机的性能要求,换算成标准进气状态下的风机参数来选型。
2 鼓风机出口压力的计算
出口压力的计算方法
这里所说的出口压力为鼓风机标准状态和使用状态下出口的绝对压力:
p1′=p2+△p2 (1)
式中 p1′—— 标准状态下风机的出口压力(绝对压力),kPa
p2 ——使用状态下风机进口压力(环境大气压力),kPa
△p2 —— 使用状态下风机的升压,kPa
出口压力影响因素的分析
罗茨鼓风机[1]工作过程如图1所示:在图1a中,左面为进气腔,腔内压力与进气压力相等;随着叶轮的旋转,在图1b、c、d中,容积V保持不变,V内气体压力与进气压力相等;当运行到图1e的位置时,V与排气口相连通,排气口的高压气体迅速回流,与低压气体混合,使其压力由进气压力突然跃升到排气压力。因此,容积式鼓风机排气压力的高低并不取决于风机本身,而是气体由鼓风机排出后装置的情况,即所谓“背压”决定的 [2],所以罗茨鼓风机具有强制输气的特点。鼓风机铭牌上标出的排气压力是风机的额定排气压力。实际上,鼓风机可以在低于额定排气压力的任意压力下工作,而且只要强度和排气温度允许,也可以超过额定排气压力工作。
对于污水处理厂而言,排气系统所产生的绝对压力(背压)为管路系统的压力损失值、曝气池水深和环境大气压力之和,如图1所示。若由于某种原因,如曝气头或管路堵塞,使管路系统的压力损失增加,“背压”也会升高,于是鼓风机的压力也就相应升高;又若曝气头破裂或管路泄漏等原因,管路系统的压力损失则会减少,“背压”便不断降低,鼓风机的压力也随之降低。
综上所述,确定罗茨鼓风机压力时,只需要鼓风机在标准状态下所能达到的绝对压力等于使用状态下的大气压力、曝气池水深、管路损失之和。
鼓风机空气流量的计算
在
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