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罗茨风机性能曲线图解读_罗茨鼓风机

时间:2021-10-11 21:17  来源:万豪原创

罗茨风机性能曲线图解读:关于风机的性能曲线的一些介绍

  原标题:关于风机的性能曲线的一些介绍

  风机类的产品,在制造完成后,工厂可以通过实验的方法得到一条风量与风压的关系曲线,这条曲线叫做风机的性能曲线,也有叫Q-H曲线或者Q-P曲线的。大致如下图:

  横坐标是风量,单位可以是立方米/秒、立方米/小时、L/s等等……纵坐标是风压,单位一般是Pa(帕),也有用Bar(巴)的。图中蓝色的,就是离心风机的性能曲线了。在这条曲线上,我特意找了几个点。曲线与纵坐标的交点:最大静压点,有些产品样本上给出了这个压力。曲线与横坐标的交点:最大流量点,有些产品样本上给出了这个流量。在曲线上的其他任何点,都可以叫做工况点或者工作点。对于每一个工况点,都会对应一个流量Qx和一个静压Px。那么这个点的含义就是:1)当风量为Qx的时候,风机所能提供的静压为Px;2)或者描述成:当风机出口静压为Px的时候,风机所能提供的风量为Qx。虽然两者说法是一个意思,但是对应的却是2种不同的选型思路。设计人员可以体会出2种说法的侧重点不同。那么,曲线与2个座标轴的交点,也就是最大静压点和最大流量点,有什么意义呢?最大静压点,其实是设备初风量为0的情况下测的的静压。此时,风机出口阀门为全关闭状态。大型离心风机在启动的时候,需关闭出口阀门启动,此时风机的电机出力最小,电流最低,对电网冲击最小。最锦工量点,这是风机出口静压为0的情况测定的流量,此时,相当于风机出口直接连通大气,后端没有管道。这种情况会发生在离心风机直接当作排风机使用或者其他一些实际情况下,这时候风机的电机负荷最大,电流最高。而在我们一般的新风系统设计中,这2个点的参考意义不是很大。我们更关注的是曲线与管路特性曲线的交点,也就是我图中所表示的曲线上的工况点。以上大致就是离心风机的性能曲线的一些粗浅的说明。

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罗茨风机性能曲线图解读:罗茨风机性能曲线的辨别_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。

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

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  >>罗茨风机反向转动的危害!

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  >>罗茨风机批发选择厂家的3个注意事项!

  >>如何正确的选择罗茨鼓风机厂家_锦工风机

  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

  HdfJ11.COM

  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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罗茨风机性能曲线图解读:罗茨鼓风机的性能曲线图_罗茨鼓风机

  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JGW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、JGW-200~JGW-300性能曲线图

  2、JGW-200A~JGW-300A性能曲线图

  3、JGW-250~JGW-350性能曲线图

  4、JGW-250A~JGW-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。

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

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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

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  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。 * *

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  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。 * *

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