

三叶罗茨风机设计计算_罗茨风机
三叶罗茨风机设计计算:三叶罗茨风机功率计算
章丘市锦工机械制造有限公司 负责人:李经理 QQ: 锦工制造公司,是一家注册资金五百万元,我们坚持,诚信合作,不占客户一毛钱的便宜,在我们这里订购的产品,可保证质量都是用的住的,绝对不做违背商业道德的事情,我们从来不从降低成本,低价销售。 我们坚持做就好的。需要的可直接联系我们的业务电话。
设备销售经理:李经理
主要生产三叶罗茨风机,增氧机,曝气风机。欢迎联系我们
特点:噪音低,耐用,寿命长。 ,无中间商赚取差价!
此外在罗茨风机的使用过程中要定期对其进行上油,只有这样才能大限度地保证三叶罗茨风机运转的灵活性。 除了这样做之外,平时还要注意以下几点: 1. 检查罗茨风机各部位的紧固情况及定位销是否松动现象,如有松动应抓紧固定。 2. 风机机体内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。防止机体内部有渗油现象。 3.拆卸机器时应对机器各配合尺寸进行测量,做好记录,并在零部件上做好标记与方向,以保证装配且能保持原来的配合要求。 4.罗茨风机的过载有时不是立刻显示出来的,所以要注意进排气压力、轴承温度和电机电的变化,借以判断机器是否运行正常。 5. 在正常条件情况下要求机组运行1000 小时必须更换润滑油。 注意润滑油冷却情况是否正常,注意润滑油的质量,经常倾听罗茨鼓风机运行有无杂声,注意机组是否在不符合规定工况下工作。 售后服务:质保一年,包修。出现故障免费更换新零部件。超出质保,免费维修,24小时热线为客户服务。选择我们,选择。国内污水厂,养殖场案例众多。 4、整体紧凑型一体化设计。 鼓风机运转前的注意事项 1、电源 a:电压、频率、接线等是否正确 2、配管 a:配管内是否有异物 b:阀门全开时,压力是否与负载一致。压力过高或完全没有压力时,请再一次检查配管情形。 3、皮带 a:适皮带张力约为用手压入5-10mm为正常,运转一周后皮带会稍微拉长,请再次调整。 b:皮带轮的平行度请用直尺校正在1mm以内。 c:皮带太松会造成滑移,并使马达电流升高。运转时,请确认皮带张力。 4、回转方向 a:请检视鼓风机回转方向是否同皮带护罩上箭头所指方向。 5、安全阀 a:安全阀的作用约为正常使用压力的1.1-1.5倍。 6、润滑
三叶罗茨风机设计计算:三叶罗茨鼓风机如何计算转速以及如何防止三叶罗茨风机维修错误
原标题:三叶罗茨鼓风机如何计算转速以及如何防止三叶罗茨风机维修错误
锦工机械给大家介绍一下三叶罗茨鼓风机如何计算转速以及如何防止三叶罗茨风机维修错误
罗茨鼓风机如何计算转速:
罗茨鼓风机的传动方式有直接和皮带连接两种,一般使用皮带传动,因为直接连接的鼓风机的转速和电动机的转速是同步的,普通四级电动机的转速是1470转,选择其他供水的电动机成本很高,所以一般使用四级电动机,使用皮带传动的方式经济又耐用。
采用三脚架传动面临这个问题,罗茨风机的转速与电动机的转速不同,那如何计算呢?可以使用以下公式计算,电机速度*电机速度=风机速度*风机速度。
通过该公式,可以很容易地发现,罗茨风机滑轮的大小是恒定的,只要通过流量和压力参数的要求就可以在手册中确认,罗茨风机的转速也是确定的,电动机的转速也是恒定的。这样就很容易计算出电机皮带轮的大小。
罗茨风机的转速在选择时要根据满足流量和压力的技术参数的要求,将转速降至最低,以达到延长寿命的目的。
如何防止三叶罗茨风机维修错误:
修理三叶罗茨鼓风机后经常出现的错误是错误地安装风机轴承盖的固定端和自由端,这可能会对三叶罗茨风机的使用产生一定的影响,因此必须避免这种错误发生。
鼓风机端盖有8个,固定端和自由端不仔细区分就无法区分,但布局大致相同,但实际使用中可获得的作用不同。三叶罗茨鼓风机的机械轴是三叶罗茨风机出厂时在尾部制造商市建立的非定位轴承,用于习惯高温环境导致热膨胀增大。放置装置时,轴承要求严格放置,自由轴承膨胀面不能限制,因此,如果装置不正确,可以自由拉伸受限轴,简单地形成事件的攻击伤害设备。
因此,安装轴承盖时,轴承端膜可以扎进部分法兰长度,法兰短的端膜装置在较远的一侧,有助于找到端膜的方向。其他的是,在正式找到所需设备方面,修理工往往会松开紧固或接地螺栓,使其准确性,这种方法暂时达到了目的,但如果时间不长,设备反而会变得更差。
拧紧或松开地脚螺栓会导致所有地脚螺栓的预压力不均匀,因此在设备使用过程中,单个螺栓会因过度的力而受损。此后,在进行维修保护时,如果再收紧,反而会破坏调试的装置尺度,因此这是不可取的。因此,在对三叶罗茨风机进行维修保护时,应避免出现这种错误。
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三叶罗茨风机设计计算:罗茨鼓风机计算重量_罗茨风机
今天锦工风机给大家整理一份三叶罗茨鼓风机的重量数据,下面的数据为锦工三叶罗茨风机的产品数据,其中数据仅代表我们自己的产品,与其他品牌产品无关,相关数据大家可以作为参考。
1、皮带形式传动
JGSR-50–重量:85kg
JGSR-65–重量:98kg
JGSR-80–重量:148kg
JGSR-100–重量:190kg
JGSR-125–重量:280kg
JGSR-150–重量:470kg
JGSR-175–重量:600kg
JGSR-200–重量:820kg
JGSR-250–重量:1700kg
JGSR-300–重量:2100kg
JGSR-350A–重量:2350kg
JGSR-350B–重量:2580kg
2、直联形式传动
JGSR-50–重量:87kg
JGSR-65–重量:100kg
JGSR-80–重量:160kg
JGSR-100–重量:200kg
JGSR-125–重量:295kg
JGSR-150–重量:490kg
JGSR-175–重量:850kg
JGSR-200–重量:1175kg
JGSR-250–重量:2200kg
JGSR-300–重量:2880kg
JGSR-350A–重量:2430kg
JGSR-350B–重量:2610kg
1:罗茨鼓风机的重量大约有多少?【发货数据】
以上参数是锦工风机产品中单油箱罗茨风机的重量,再次重申一遍,以上数据是锦工风机产品数据,且为单油箱三叶罗茨鼓风机的数据。不代表其他品牌产品数据,以上数据仅做参考。
如果您有三叶罗茨鼓风机的采购问题,可以联系我们的官方客服热线
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关于罗茨风机的质量,锦工风机在这篇文章中提到过。《罗茨风机的实际重量》该篇文章的结尾,也有相关数据的推荐,你可以参考一下,主要讲的是三叶罗茨风机的质量,皮带传动和直连传动质量还是有一定差异的。
其次,锦工风机还要和大家说明一点:氧化罗茨风机属于罗茨风机的一个用途,用途并不会影响鼓风机的质量。
下面锦工风机为大家整理二叶罗茨风机的质量,二叶罗茨风机均采用直联传动,所以,不存在皮带传动的情况,下面的数据都是直联型的风机重量,且为整个机组重量!
1、二叶罗茨风机JGRB
JGRB50–重量有:180KG 195KG 210KG 310KG 250KG
JGRB65–重量有:190KG 200KG 220KG 230KG 340KG
2、二叶罗茨风机JGRC
JGRC80–重量有:320KG 370KG 390KG 395KG 600KG 415KG
JGRC100–重量有:400KG 420KG 630KG 650KG 685KG
3、二叶罗茨风机JGRD
JGRD100–重量有:630KG 640KG 720KG 770KG 710KG
JGRD125–重量有:770KG 800KG 860KG 845KG 870KG 991KG 885KG 975KG
JGRD127–重量有:1150KG 1010KG 1121KG 1150KG 1170KG 1230KG 1170KG
4、二叶罗茨风机JGRE
JGRE140–重量有:1560KG 1670KG 1540KG 1690KG 1710KG
JGRE145–重量有:1680KG 1740KG 1730KG 1825KG
JGRE150–重量有:2110KG 2130KG 1880KG 2280KG 2200KG
JGRE190–重量有:2430KG 2360KG 1880KG 2280KG 2200KG
JGRE200–重量有:2510KG 2570KG 2180KG 2520KG 2730KG 2710KG
JGRE250–重量有:2740KG 2600KG 2390KG 2750KG 2390KG 2960KG 2840KG
文章篇幅原因,加上型号参数极多,今天先为大家更新到这里,后续文章会继续进行更新,请大家收藏我们的网站哦~
通过上面的参数,我们可以看出,二叶罗茨风机的整体质量要比三叶罗茨风机的质量要大,如果您想了解我们的产品,或者想了解锦工风机的价格,请联系我们的官方咨询热线
:三叶罗茨风机选型厂家选择的注意事项
罗茨风机型号重量
罗茨风机型号齐全,操作简单,维护方便,受到越来越多的风机用户喜欢。风机种类的繁多,也抵挡不了各行各业的人们对罗茨风机的青睐。
专业的罗茨风机,为人们提供的不仅是高效风量,还有助其高效节能减耗的生产生活。
罗茨风机使用领域广泛,随着人们日常水平的快速发展,环境也是污染的越来越大,罗茨风机在污水处理搅拌曝气方面,起着巨大的作用;还有就是助其水产养殖,各种鱼虾蟹等水产动物,提高养殖密度,高效增氧方面;石灰、淀粉、面粉等粉体,颗粒状物体的输送等;气力输送方面沼气等还有部分特殊气体的有效输送等;各行各业的风机需求。
如您有风机需求,请联系专业的罗茨风机技术人员,为您选型,根据客户的实际压力、风量需求选择合适的风机型号,既保证了风机用户的采购成本,又能让风机用户减少风机运行过程中(因选型大小造成)的各种故障问题。更能保证风机的直接寿命。
专业的罗茨风机三角带传动型号重量表如下:(从重量能看出质量,风机选材是否真材实料,)
如您还有关于罗茨风机的报价、故障维修或其他问题需求,敬请及时咨询真诚的为您提供专业的优质服务,让您满意。
罗茨鼓风机的重量受很多因素的影响,如:机头、电机、材质、型号等,下面锦工风机小编根据以往的资料,为大家提供一些资料看下。
声明:该图片资料来自于,锦工风机发货跟踪表,其中涉及到物流公司、物流单号、目的地等情况不予展示,仅展示发货日期及风机质量。如下图所示:
通过上图我们可以看出,罗茨鼓风机的重量变化真的很大,不同公司采购不同种类型号的罗茨鼓风机,风机的重量也就不一样了。
关于材质:同一型号参数下的罗茨鼓风机,不同材质的罗茨鼓风机,重量也不同,如:同一型号,一种采用钢铸件,一种采用不锈钢材质,两者的质量也会存在一定的差异。
不同公司下:不同公司因设计不同,罗茨鼓风机的重量也可能不同,如,不同品牌下的电机,消音器设计不同,风机的整体重量也会受到影响。
罗茨鼓风机的重量与质量有关吗?
一般来说,罗茨鼓风机的重量并不能决定风机的质量,鼓风机的质量受很多因素的影响,材质只是其中一部分因素,如:设计的科学性、使用的合理性都会影响到罗茨鼓风机的质量。
如果您想通过罗茨鼓风机的重量来计算运费,可以向厂家索要这些信息,有些厂家会有记录,有些厂家不会记录,只能根据实际情况来定。
1:三叶罗茨鼓风机的重量统计数据,不含电机的重量
2:75kw三页(叶)罗茨风机重量有多少?
关于罗茨鼓风机的重量并没有什么其他重要内容,如果您什么采购问题,可以联系我们的官方客服热线
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三叶罗茨风机设计计算:罗茨鼓风机选型中风量和风压计算方法的探讨
1 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
2.1 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
2.2 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。
3 鼓风机空气流量的计算
在计算污水处理的需氧量时,其结果为标准状态下所需氧的质量流量qm(kg/min),再将其换算成标准状态下所需空气的容积流量qv1(m3/min),如果鼓风机的使用状态不是标准状态,例如在高原地区使用,则空气密度、含湿量会发生变化,鼓风机所供应的空气容积流量与标准状态是相同的,而所供空气的质量流量将减少,有可能导致供氧量不足。因此,必须计算出能供应相同质量流量的容积流量,即换算流量qv2。
在高原地区使用时,环境大气压力也会发生变化,压力比相应升高,那么,罗茨鼓风机的泄漏流量qvb则会增大,这将导致鼓风机所供应的空气容积流量减少,也可能造成供氧量不足。因此,设计时必须考虑使用条件发生变化时各种因素的影响,以保证风机所供应的实际空气流量能够满足使用要求,并需计算出换算流量qv2和泄漏流量qvb2,其计算方法在流量计算实例中将详细说明。
3.1 换算流量qv2的计算公式
设标准状态下所需空气的的容积流量为qv1、进气温度为T1、进气压力为p1,鼓风机在使用状态的进气温度为T2、进气压力为p2,则换算成使用状态下鼓风机的容积流量为
(2)
式中 下标“1”——标准状态,下同
下标“2”——使用状态,下同
q2——换算为使用状态下所需鼓风机的容积流量,换算流量,m3/min
T2——使用状态下的进气温度(环境温度),Ts=273+Ts,K
p2——使用状态下的进气压力(环境大气压力),kPa
q1——标准状态下所需空气的容积流量,m3/min
T1——标准状态下的进气温度,20℃,T0=293 K
p1——标准状态下的进气压力,p1=101.33 kPa
d2——使用状态下空气的含湿量,kg水蒸气/kg干空气,
d——空气的含湿量,kg水蒸气/kg干空气
——相对湿度,其数值介于0和1之间,%
p′——饱和湿空气中水蒸气分压[3],kPa
3.2 计算公式的推导
鼓风机在环境大气中无论是标准状态或使用状态,输送的介质均为含有水蒸气的湿空气,空气中的水蒸气的分压力很低(0.003~0.004
MPa),一般处于过热状态,因此,可作为理想气体计算。设绝对压力为p(kPa),绝对温度为T(K),则理想气体状态方程式[3]为
(3)式中 R——气体常数,J/kg·K
——比容积(单位质量物体所占的容积),m3/kg
=qv / qm (4)
qv——容积流量,m3/min
qm——质量流量,kg/min
设标准状态下湿空气的质量流量为qm1,干空气的质量流量为qm1′,使用状态下湿空气的质量流量为qm2,干空气的质量流量为qm2′,有:
qm1=qm1′(1+d1) (5)
qm2=qm2′ (1+d2) (6)
则 (7)
(8)将式(7)、(8)分别代入式(4),则
(9)
(10)
在根据污水处理工艺计算确定需氧量后,无论是在标准状态,还是在使用状态,均需要鼓风机所输送的干空气的质量流量是相等的,令qm1′=qm2′,将式(8)、(9)代入式(2),得
(11)
经计算标准状态空气的含湿量为0.0073,忽略不计,可以将式(11)简化为
3.3 使用状态下泄漏流量(qvb2)的计算[4]
(12)
4 鼓风机功率的计算
使用状态下风机的轴功率与标准状态下的关系为[5]
(13)
5 鼓风机选型参数计算举例
宁夏某市,海拔高度1112m,大气压力89.05 kPa,最高气温35℃,相对湿度=69%,经计算,标准状态下污水处理厂需要空气的容积流量为58
m3/min,曝气池水深加管路及曝气器的压力损失之和为49.05
kPa。针对锦工鼓风机厂的产品,用上述公式进行选型计算,确定应选用的鼓风机在使用状态下所需的出口压力和实际流量qvs2。
5.1 出口压力的计算
p1′=p2+△p2=89.05 + 49.05=138.10 kPa
则所选用鼓风机在标准状态下的升压为
△p1=138.10 - 101.33=36.77 kPa
5.2 实际流量qvs1的确定
5.2.1计算换算流量qv2
首先计算出使用状态下空气的含湿量
那么所应选用的罗茨鼓风机的换算流量为
初选ARE-190鼓风机,标准状态下实际流量qv1=38.30 m3/min的风机2台,所选风机的性能见表1。
表1 鼓风机选型计算表
项目转速
n/(r/min)理论流量qvTh/(m3/min)风机出口
绝对压力
p′/kPa升压
△p/kPa实际流量
qvs
/(m3/min)泄漏流量
qvb
/(m3/min)轴功率
Pa/kW配套电机功率
Po/kW
标准状态.80138.1039.20(△p)38.30(qv1)7.50(Qb1)34.00(Pa1)45(Po1)
使用状态.80138.1049.05(△p2)36.33(qv2)9.47(Qb2)45.35(Pa2)45(Po2)
5.2.2 计算使用状态下的泄漏流量(qb2)
则风机在使用状态的实际流量将变为qvs2=qvTh - qvb2=45.80-9.47=36.33 m3/min
5.2.3 计算使用状态下的轴功率(Pa2)
5.2.4 鼓风机选型参数的确定
设计选型时,应选用标准状态下的实际流量为38.30 m3/min、升压为39.20
kPa、配套电机功率为45kW的罗茨鼓风机2台才能满足实际使用状态的供氧量要求。
6 鼓风机供气流量的变化规律
对于同一台鼓风机,在冬季和夏季,其容积流量是不会发生变化的,但因空气密度的不同质量流量会发生变化,也就是说供氧量会有所不同。
由式(8)可知,风机所输送至曝气系统的干空气的质量流量为qm2′
(14)
用FOR表示鼓风机输送至曝气池的供氧量,则
(15)
式中 EA —— 空气扩散装置的氧转移率,%
式(15)说明,罗茨鼓风机在标准状态与使用状态下的容积流量是不变的,但因为空气密度(ρ)、含湿量(ds)等发生了变化,导致鼓风机输送至曝气池的供氧量(FOR)在冬季温度降低时增加、夏季温度升高时降低。例如,某一污水处理厂,选用上述计算例题中的罗茨鼓风机,根据环境温度变化,采用式(15)计算出鼓风机的实际供氧量(FOR),其一年的变化规律见图2。在实际运行过程中,由于进水量、水质、水温、MLSS等参数的变化,系统需氧量(SOR)也会发生变化,见图2。
从图2中看出,在夏季,水温较高,曝气池需氧量(SOR)增大,但鼓风机的供氧量(FOR)在减少,这是设计时考虑需氧量的最不利工况点,此时,供氧量、需氧量基本相当;在冬季,水温降低,曝气池需氧量(SOR)减少,但鼓风机的供氧量(FOR)增大,此时,供氧量较需氧量大出许多。这是由于冬季气温降低,空气密度增加,那么风机所供给的干空气的质量流量较标准状态大幅度增加,从而引起供氧量增加,从运行的实际测量情况来看,每年冬季曝气池的溶解氧较夏季会高出1~3mg/L。因此,在生产运行过程中,需要针对这种变化对设备进行及时的调整,使鼓风机的充氧能力与实际运行中的需氧量相适应。对于罗茨鼓风机来说,使用变频器,通过改变风机转速来调整供风量是很经济实用的。
7 结论
综上所述,同一台鼓风机在不同的使用条件下,其性能的变化非常大,所以必须通过严谨的计算进行选型,通过式(1)确定压力,通过式(2)和式(12)确定实际流量,通过式(13)确定功率,否则有可能导致生化系统的供氧不足;另外,在冬季和夏季由于空气密度发生了变化,鼓风机所供应氧气的质量流量变化很大,冬季的供氧量大大超过了需氧量,所以,应采取变频调速等措施使生化系统的溶解氧浓度保持稳定。
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