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章丘罗茨鼓风机鼓风量_罗茨风机

罗茨风机_三叶罗茨鼓风机厂家-山东锦工有限公司

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章丘罗茨鼓风机鼓风量_罗茨风机

时间:22-09-17  来源:锦工罗茨风机原创

章丘罗茨鼓风机鼓风量:章丘罗茨鼓风机型号参数

  章丘罗茨鼓风机型号参数优点:1、铸件用树脂砂工艺制造,质量有充分的保证。2、叶轮严格按照渐开线理论设计,并在计算机上模拟,装机前要做多长动平衡实验,充分保证了渐开线的啮合特性,有效地降低了泄露,提高了效率。3、机壳,墙板由高精度数显坐标镗床加工,精度高,质量稳定。4、进排气口采用螺旋结构,使进排气脉动平缓,震动小,噪音低。5、润滑根据情况采用主副油箱润滑,不但使润滑更加可靠,并且解决了脂润滑的许多缺点,有效提高了轴承的使用寿命。6、密封结构合理,油气不能进入机壳,输出的气体清洁,不含油气。7、轴承,三角带采用进口件,轴承为人本轴承,皮带为美国制造。8、风机齿轮采用20CrMnTi经渗碳处理,磨削加工,精度达五级,齿面更耐磨,能明显降低齿轮噪音。9、山东章瑞机械罗茨风机出厂前都经过了48小时的试运行,调试合格才能发货,保证了风机出厂前的质量。章丘罗茨鼓风机型号参数主要参数:标准配置:通用底座、皮带罩、风机皮带轮、泄压阀、压力表、地脚螺栓。产品使用说明:一、三叶罗茨鼓风机的工作原理三叶罗茨鼓风机的工作原理:在腔体内配置两个三叶型转子,在腔体的两侧开有吸入口和排出口,通过一对同步齿轮的作用,使两转子做相反方向旋转并依靠两转子的相互啮合工作,使吸入口与排出口相隔绝,推移腔体内的气体达到鼓风的目的。二、罗茨鼓风机的安装要求1、地基要牢固,表面要平整,并且要高出地面10-25㎝。2、风机周围要留有足够的空间,以满足检修和拆卸的需要。3、风机的工作环境温度不得超过40摄氏度,如超过时,要采取措施进行降温,否则缩短风机的使用寿命。4、风机室外配置时,请设置防雨棚。三、罗茨鼓风机管道的要求1、风机管道应连接严密,不得漏气,在适当的位置设置支架。2、管道材料应能承受排气温度和压力。(尽量采用钢管)3、管道内部要清洁、无异物,防止杂物进入。4、管道上要安装单向阀,防止由于风机逆转而引起的回流高压气体进入风机,导致毁坏风机。注意:单向阀要安装在水平管道上。5、多台风机并列运转的场合,各分管道上必须设置闸阀(其中一台风机检修时,可截止该管道)。6、管道上应设有排空阀,防止风机带负荷起动,风机应空载起动后再逐渐关闭排空阀。带负荷运转,停机时,也应先打开排空阀确认风机不带负荷后,再关停风机。四、罗茨鼓风机启动前的注意事项1、检查地脚螺栓等连接是否牢固。2、清除管道内焊渣等异物。3、阀门要置于全开状态,否则风机超负荷运转,风机受损。4、检查,加注齿轮油。出厂时,油箱内已经加注齿轮油,请检查齿轮箱中机油油位。在停机状态,加至油窗*即可,不要加多,否则将导致漏油。5、轴承加注黄油。风机正常运转,视实际工况每周加注一至二次。6、检查窄V带松紧和皮带轮偏正。皮带轮偏正可用直尺调正。皮带的松紧可以参考下表调整。当使用一段时间后,皮带会变松,此时要重新调整。7、检查电源电压和频率是否符合电机上的参数。8、检查皮带轮转向。面对皮带轮观察,皮带轮转向要与旋转标志箭头相符。9、启动前用手转动皮带轮,如无异常,即可启动风机。

  三叶罗茨风机的噪音来源

  主要跟风机的叶轮旋转,机子的震动以及,空气的脉动!尤其是在高转速的情况下,噪音值会有所提升,当罗茨风机加装消声器以后,会有一点显著的作用,但是并不完全的消除噪音,只是在原有的基础起到了部分的作用。每个厂家生产的降噪音曲线不同,所以对于用户来说,在采购的过程中可以注意下!

  机械振动噪音,这个是由于设备在运转过程中带来的震动,一般可以加装减震器,大型的二叶风机是没有减震器的因为一般的减震器无法承受罗茨风机的机头的重量。如果安装上以后,由于振幅变大减震器易损,起不到预想的效果。多数是底座直接加固在水泥地面上!

  对于机械振动在合理的范围内是无需改整的,如果出现振幅比较大的情况,检查是否存在其他的不合理的地方!

章丘罗茨鼓风机鼓风量:罗茨鼓风机型号参数表

  罗茨鼓风机选型样本参数表

  罗茨风机是本公司综合了国内外各种型号罗茨鼓风机的特点的基础上的一种新型产品。

  产品开发运用了先进的CAD设计手段和先进的加工工艺,确保了风机性能,流量0.6m3/min—350m3/min升压9.8Kpa—78.4Kpa。

  锦工牌罗茨风机产品特点如下:

  1.产品采用三叶直线型叶轮,进排气脉动平缓、噪音低。

  2.该产品采用特殊的曲线使啮合更加合理。泄漏小、效率高、降低耗能,是一种新型节能产品。

  3.产品采用多种新型结构设计,使整机结构紧凑、体积小、重量轻、外型美观大方。

  4.产品采用高精度硬齿面同步齿轮,寿命长、噪音低。输出空气清洁,不含任何油质灰尘。

  锦工牌罗茨风机规格说明:

  风机口径:40、50、65、80、100、125、150、175、200、250、300、350

  风量:0.6-350m3/min

  压力:9.8KPa-78.4KPa

  电机功率:0.75-300KW

  罗茨鼓风机标准附件:

  通用底座、皮带罩、风机皮带轮、电机皮带轮、V型皮带 、 安全阀、压力表、进风口***、出风口***、逆止阀、弹性接头、地脚螺栓、齿轮油。

  罗茨鼓风机主要用途:

  污水处理、石油、化工、面粉、水产养殖、气力输送、电力、水泥、食品加工等行业。

章丘罗茨鼓风机鼓风量:罗茨鼓风机怎样计算风量

  现在罗茨鼓风机的热度居高不下,因为在养殖业、矿山、污水处理等各个领域都会使用到这一工具。那么大家需要了解它的性能优势,也需要知道一些数据如何计算等。那么这篇文章就告诉大家罗茨鼓风机怎样计算风量,也帮助大家更好的了解这一设备的性能。

  如今罗茨风机的使用范围不断的扩大,因为它的性能不断优化,得到了更多人的认可。罗茨鼓风机现在的设备结构更加科学化,内部结构简单。因此当大家上手操作也会更加简单,后期也不用花费很多流程进行检查养护。因此这是一种很让人省心的设备。如今的罗茨鼓风机的性能非常稳定,不会动不动就发生故障。因此这是性价比产品,使用寿命长久。罗茨鼓风机使用的时候整机震动较小,因此不会产生很大的噪音。以上只是罗茨鼓风机优势的一部分,它的优势性能众多,能给矿山、污水处理、水产养殖以及轻工业等带来很多的便利。

  那么罗茨鼓风机怎样计算风量?毕竟只有明确各项数据才能更好的利用罗茨鼓风机。一般大家需要按照Q2=(Q1×T2×P1×(1+D2))/(T1×P2)公式进行计算。下面解释下各个部分的代表含义。Q2表示的是操作中设备的容积流量。T2表示的是设备的进气温度。P2则代表大气压。Q1代表的是标准状态下的空气容积流量,T1则是标准状态下的进气温度。P1代表标准状态下的进气压力。D2代表操作中的空气含湿量。

  以上是关于罗茨鼓风机怎样计算风量的全部介绍。如今你了解罗茨鼓风机了吗?是否喜欢这一设备呢?

章丘罗茨鼓风机鼓风量: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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