30kw的羅茨風機低壓系列的參數很多,今天錦工風機單獨拿出來給大家整理下:
風量的單位是m3/min
1、錦工150
14.7kpa風量參數:29.48
19.6kpa風量參數:29.35
24.5kpa風量參數:26.63 、29.24
29.4kpa風量參數:24.86 、26.48 、29.15
34.3kpa風量參數:22.56 、24.74 、26.33
39.2kpa風量參數:21.20 、22.12 、23.21 、24.68
44.1kpa風量參數:21.15 、22.01 、23.13
49kpa風量參數:18.23 、21.05 、21.92 、23.04
53.9kpa風量參數:17.05 、18.15 、20.95
58.8kpa風量參數:15.70 、16.97 、18.03
2、錦工175
14.7kpa風量參數:38.52 、40.29
19.6kpa風量參數:38.36 、39.94
24.5kpa風量參數:34.69 、36.03 、38.03
29.4kpa風量參數:33.26 、34.50 、35.73
34.3kpa風量參數:27.17 、28.85 、32.83 、34.09
39.2kpa風量參數:24.83 、26.83 、28.55
44.1kpa風量參數:20.21 、24.55 、26.57 、28.27
49kpa風量參數:20.12 、24.23
53.9kpa風量參數:19.83
58.8kpa風量參數:19.65
3、錦工200
9.8kpa風量參數:52.21 、55.33 、58.81
14.7kpa風量參數:45.76 、48.93 、52.01
19.6kpa風量參數:45.51 、48.72 、51.81
24.5kpa風量參數:37.62 、41.63 、45.31
29.4kpa風量參數:33.62 、37.31
34.3kpa風量參數:29.23 、33.34
39.2kpa風量參數:28.87
4、錦工250
14.7kpa風量參數:96.50
19.6kpa風量參數:63.10
HdfJ11.COM
5、錦工300
9.8kpa風量參數:125.80 、136.70
14.7kpa風量參數:89.20 、105.40
19.6kpa風量參數:135.90
6、錦工350
9.8kpa風量參數:129.40 、154.70
以上便是三十kw三葉羅茨鼓風機低壓系列的參數,如果您需要高壓系列的參數,可以聯系我們的在線客服,或者撥打我們的全國免費客服熱線,索取具體的電子樣冊。
:三葉羅茨鼓風機產品列表

關于羅茨風機的風量問題,我們在往期更新的文章中都有所提及到,風量是羅茨風機的主要參數,下面小編就來說一下羅茨風機風量的問題。
1、單級最錦工量
根據錦工風機三葉羅茨風機選型樣本,所提供的單級最錦工量為:198.1m3/min,單級壓力范圍為:“9.8kpa–98kpa”。
2、雙級最錦工量
雙級三葉羅茨風機的最大流量為426m3/min,雙級的壓力范圍為98kpa-196kpa.
羅茨風機與離心風機不同,與離心風機比較起來,羅茨風機的風量為小風量,因為結構和性能的差別,與離心風機相比較,在一定的壓力下,羅茨風機的風量更加穩定,這也是其最大的優勢。
3、細分型號風量
羅茨鼓風機的型號有很多,單單拿一個例子來說,175型號三葉羅茨風機(單級),其有99種羅茨風機型號,風量最大的型號參數為:40.67m3/min,9.8kpa,22KW。您可以通過這篇文章來了解一下,這里還可以下載到羅茨風機的樣本,點擊直達:三葉羅茨風機電子樣本錦工(單級)免費下載!
小結:單級羅茨風機最錦工量為198.1(錦工風機選型樣本),如果想要精確選型,就必須了解到羅茨風機的其他參數,如果您有羅茨風機的選型問題,可以聯系我們的官方客服熱線。
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氣力輸送物料:水泥。
氣力輸送量:1000kg/min。(60t/h)
氣力輸送距離:當量距離70m。
容重:1.2t/m3。
風量計算:
由氣灰比計算需要用空氣量:
根據氣力輸送當量距離,氣灰比取U=17(空氣按1Kg/m3,標準狀況),即在70m當量距離下1kg 空氣氣力輸送17kg物料。
所需風量為Q1=W/U=1000÷17=59m3/min。
風機風量為Q2=1.1×Q1=1.1×59=64.9m3/min 。
輸灰管內風速校核:
依經驗選輸灰管為ф273×9mm。
管內流速:V=Q2/S=22.1m/s。
該計算值符合氣力輸送管內流速之要求,且在經濟流速范圍內。
計算風壓(壓損):
系統壓損由以下部分組成:P=P1+P2+P3+P4。
lP1為空氣管段的壓損(包括直段、變徑、彎頭、閥門、叉管等部分)計算復雜。本系統空氣管道為15m左右,此計算阻損P1=2.5KPa。
lP2為低壓連續氣力輸送泵阻損,分為噴嘴部分和混合擴散段阻損:
噴嘴部分在設定流速下可精確測定,本連續泵系統,測定為9~11KPa,取11KPa。
混合管和擴散管段由于與物料混合,阻損比純空氣高3~5倍,此計算取5倍,經測定該段阻損為1.5Kpa。
P2=5×1.5+11=18.5KPa。
lP3為輸灰管道總阻損。
P3=K×L,L為當量距離,K為流阻系數,K與氣力輸送物料容重,粒徑、氣量、管徑、輸粉濃度等參數相關,我們根據經驗公式并結合我們多年從事氣力輸送得出的經驗運行曲線,K=0.15~0.22。
P3=0.22×70=15.4KPa。(取K取0.22)
lP4為除塵器阻損(輸灰管末端接除塵器),P4=2KPa。
則P=(P1+P2+P3+P4)×K=38.4×1.3=49.92KPa,其中K為安全系數。
風機選型:
根據上述計算結果,查羅茨風機樣本(××鼓風機廠),所選風機型號為RE—250,升壓為58.8Kpa,流量為68.9m3/min,電機功率為110KW,轉速為1170r/min。
今天為大家提供一份詳細的羅茨風機參數計算的知識,以下內容主要提供給技術人員參考,技術人員對羅茨風機的風量和壓力進行核算,然后根據風量和壓力對羅茨風機進行選型。
氣力輸送物料:水泥。
氣力輸送量:1000kg/min。(60t/h)
氣力輸送距離:當量距離70m。
容重:1.2t/m3。
一、風量計算
1、由氣固比計算需要用空氣量:
根據氣力輸送當量距離,氣固比取U=17(空氣按1Kg/m3,標準狀況),即在70m當量距離下1kg 空氣氣力輸送17kg物料。
所需風量為Q1=W/U=1000÷17=59m3/min。
風機風量為Q2=1.1×Q1=1.1×59=64.9m3/min 。
2、輸灰管內風速校核:
依經驗選輸灰管為ф273×9mm。
管內流速:V=Q2/S=22.1m/s。
該計算值符合氣力輸送管內流速之要求,且在經濟流速范圍內。
二、計算風壓(壓損)
系統壓損由以下部分組成:P=P1+P2+P3+P4。
P1為空氣管段的壓損(包括直段、變徑、彎頭、閥門、叉管等部分)計算復雜,本系統空氣管道為15m左右,此計算阻損P1=2.5KPa。
P2為低壓連續氣力輸送泵阻損,分為噴嘴部分和混合擴散段阻損,噴嘴部分在設定流速下可精確測定,本連續泵系統,測定為9~11KPa,取11KPa。
混合管和擴散管段由于與物料混合,阻損比純空氣高3~5倍,此計算取5倍,經測定該段阻損為1.5Kpa。
P2=5×1.5+11=18.5KPa。
P3為輸灰管道總阻損,P3=K×L,L為當量距離,K為流阻系數,K與氣力輸送物料容重,粒徑、氣量、管徑、輸粉濃度等參數相關,我們根據經驗公式并結合我們多年從事氣力輸送得出的經驗運行曲線,K=0.15~0.22。
P3=0.22×70=15.4KPa。(取K取0.22)
P4為除塵器阻損(輸灰管末端接除塵器),P4=2KPa。則P=(P1+P2+P3+P4)×K=38.4×1.3=49.92KPa,其中K為安全系數。
三、風機選型
根據上述計算結果,查錦工羅茨風機樣本(山東錦工風機有限公司),推薦風機型號為錦工250,升壓為58.8Kpa,流量為68.9m3/min,電機功率為110KW,轉速為1170r/min。
小結:水泥輸送行業中多使用到羅茨風機,我們技術人員在核算出具體的壓力參數和流量參數之后,便可根據風機廠家的選型樣本進行選型。如果您有選型風機的問題,可以聯系我們的官方客服熱線
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原標題:羅茨鼓風機(離心式)的正確開車,及停車步驟?
一,通風機管網阻力計算不準確
實際通風除塵管道壓力損失,由于某些原因都會與計算結果有所不同,這是不可避免的,因而設計規范中的計算允許誤差為10%-15%。任何忽視這種必要的程序計算,都將對通風機運行效能的發揮產生重大影響,必須給予高度重視。
1,通風機管網阻力計算額定值不準確的原因:管網阻力計算的粗疏和采用阻力系數不夠準確;不合理的配置系統有效半徑;確定風機進氣條件不真實;選型隨意缺乏應有的準則;施工監理護士施工過程中現場設計變更的影響等。都會使計算結果與實際損耗誤差超過30%甚至更多,導致選型的額定性能與實際運行性能不匹配,結果實際運行性能發生改變。如果計算阻力比實際需要過大時,離心通風機運行引起流量增大,就會實施耗功率顯著增加,其結果是全壓內效率降低,還使電機額定功率易超載,存在燒電機動的危險,但對筆直傾斜的全壓曲線流量變化影響變小,反之必然引起運行流量減少,由于流量減少,引起除塵系統風管內流速降低,促使粉塵沉降。
2,通風機選型全壓額定值不準確的后果。處理高溫爐窯所排出的廢氣,如選型引風機的負壓過大時,會破壞爐內正常熱平衡,由于加大了引風量,使爐內溫度下降而影響燃燒或加熱,導致熱源損失的能量增加,當引風機排送含塵廢氣,污染源處保持足夠密閉形成的負壓狀態,能夠有效的防止有害污染物的擴散。
羅茨風機
二,負荷波動的風機形式選擇
由于生產過程中工況能源和原料消耗的周期性變化,使爐內溫度波動較大。因此引起出爐產生的煙氣量變化在20%-30%,引風機之所以不宜選用前向風機,是因為前向風機的功率曲線陡峭。當管網壓力損失波動增大時,運行中的電機易超載,有被燒毀的危險,故應選用后向風機。
羅茨風機
三,裝機電容量的配備
風機選擇配用電動機功率裕量不宜過大或過小,過大會造成電動機經常處于輕載運行,使電動機的功率因數降低,從而浪費電耗;反之會使電動機經常處于超載運行,導致電動機升溫過高,絕緣易老化,使用壽命縮短,與此同時還可能難以啟動。
羅茨風機
四,風機連接管不規范
由于工程設計配置限制,被迫在風機進口裝有直角彎管。單葉插板或蝶閥調節以及出口處裝有逆向氣流彎管,結果都會造成風機內效率顯著降低。
羅茨風機
五,不同形式通風機的正確啟動
離心通風機要求系統全關閉空載啟動;軸流通風機要求系統全開啟有載啟動;高溫風機在常溫條件下啟動時,由于空氣受熱體積膨脹,密度變小,風機產生壓力低,所需功率比常溫風機小很多,因此常溫條件下啟動應將系統全關閉空載啟動。
羅茨風機
六,合理設計通風機的聯合工作
通風機并聯與串聯工作時,由于風機性能要有所降低,運行工況復雜,因此一般盡量不采用。并聯有限使用雙吸入風機,因兩臺并聯系統的壓損過大時,起不到增加流量的作用。并聯多臺風機公用一臺錦工機組合袋濾室時,對應袋濾室也應封閉,分割成并聯系統進行過濾。
羅茨風機
七,風機進氣溫度確定虛高導致性能降低
高溫爐窯廢氣處理的除塵風機選型時,因選型確定進口氣溫不確切,而采用瞬時氣溫或大量漏風,引起急劇溫降或盲目提高氣溫,造成實際運行中氣溫低于選型氣溫較多,結果造成運行風機內效率降低和功率增大,導致設計額定流量減少。
羅茨風機
八,濾袋單室過濾風量的劃分不宜過大
除塵系統的多室組合結構的袋濾室,常用逐室中斷濾塵操作進行青灰作業,一般單室過濾風量不宜超過每臺主風機風量的20%,這樣就不會導致運行中主風機內效率下降。由于過濾的過程中始終有一個單室濾袋組輪留在停風進行清灰。因此停風單室的多余風量引起其他室增加,導致系統阻力增加,結果造成主機風量減少,全壓內效率下降
羅茨風機機器所允許的振動量有3種方式,這三種方式分別是振幅、震速和加速度。根據每個專業所規定的標準:鍛錘采用振幅和加速度作為允許值;而破碎機和電動機則采用振幅為允許值;壓縮機和通風機在低轉速時以振幅為控制標準,中高轉速時,羅茨風機則以振動速度為控制標準。基礎的高度滿足構造要求,既保證螺栓埋件底部有足夠混凝土保護層,坑底有一定厚度(保證強度)的條件下,應盡可能薄一些,這對于有水平擾力的壓縮機和通風機基礎可以較少擾力矩,使水平搖擺耦合振動產生的振幅降低。離心鼓風機依靠旋轉葉輪對氣體的作用把電機的機械能傳遞給液體。由于離心鼓風機的作用,氣體從葉輪進口流向出口的過程中, 其速度能(動能)和壓力能都得到增加,被葉輪排出的氣體經過壓出室,大部分速度能轉換成壓力能,然后沿排出管路輸送出去,這時,葉輪進口處因氣體的排出而形成真空或低壓,氣體在大氣壓的作用下被壓入葉輪的進口,于是旋轉著的葉輪就連續不斷地吸入和排出氣體。如果負載需要的是恒流量效果的情況時就用羅茨鼓風機。因為羅茨鼓風機屬于恒流量風機,工作的主參數是風量,輸出的壓力隨管道和負載的變化而變化,風量變化很小。羅茨風機是一種高壓風機,羅茨鼓風機為容積式風機,輸送的風量與轉數成比例,把氣體由吸入的一側輸送到排出的一側。如果負載需要的是恒壓效果的情況時就用離心風機。因為離心風機屬于恒壓風機,工作的主參數是風壓,輸出的風量隨管道和負載的變化而變化,風壓變化不大。離心式風機,風壓力不大。空氣的壓縮過程往往是通過幾個工作葉輪在離心力的輔助下發揮作用的。離心風機擁有平方轉矩的特性,而羅茨鼓風機基本上是具有恒轉矩的特性
鼓風機的風量風壓在管路中的流速有直接的關系,而且與曝氣管所處位置的水深及距離鼓風機出風口的距離有很大的關系,還有考慮各個拐角、三通、閥門等的壓力損耗,這樣可以得出必要的風壓與風量,而且針對每一臺風機風壓與風量是程某種反比例關系的。
二樓和三樓的大哥說得很好:一般風管主管考慮不要大于20,這樣壓力損耗小些;支氣管不要大于10,調試布氣管時候容易調試平衡,壓力太大很難調試平衡的,而且對風機的影響也較大。
羅茨鼓風機行業 羅茨鼓風機參數表 羅茨鼓風機組
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原標題:羅茨風機風量不足的四種原因
在羅茨風機的使用過程中,我們可能會遇到羅茨風機風量不足的情況,但是又因不專業,而找不到其故障所在。羅茨風機的風量不足問題,大多是由于葉輪或者皮帶問題而導致的,下面我們來看下羅茨風機出現風量不足的原因有哪些吧!
1、葉輪出現損耗,葉輪在長時間的運轉過程中,出現了葉輪與葉輪間隙變大的情況,導致羅茨風機的風量不足;
2、皮帶過于松弛,皮帶松弛,風機的轉速下降也會導致羅茨風機風量的不足;
3、空氣過濾棉出現積存雜質太多,導致羅茨風機的進風量降低;
4、輸送管道出現泄漏情況,這種情況下羅茨風機并不存在問題,管道泄漏造成了輸送量的下降;
根據以上出現的情況,我們只需在專業師傅的指導下即可解決,如果是出現了羅茨風機葉輪硬件的損壞,那我們需要聯系廠家進行返修,您的羅茨風機如果有以上問題且自己不能解決,請直擊這里!
這里小編還要提醒的是,如果我們僅有一臺工作的羅茨風機,出現了損壞的情況,又耽誤工程工期,小編建議在采購羅茨風機時應準備一臺備機,以備不時之需!當一臺羅茨風機出現損壞的情況時,可以及時的更換而不耽誤工程工期,而另一臺則返廠維修即可。您如果想了解我們的產品請點擊這里–產品中心!
原標題:羅茨風機風量不足的解決方法
羅茨風機流量不足可能原因:
1)羅茨風機進口排出壓力不足;
2)風機進口或出口有障礙物或者堵塞;
3)葉輪受到磨損,間隙增大,導致壓力排除不給力
4)羅茨風機皮帶張力太小或者打滑;
5)管道銹蝕,造成通風泄露。
解決辦法:
1)調整進口壓力值達到規定值;
2)清除羅茨風機進出口的障礙物,保持暢通
3)更換葉輪或者調整羅茨風機間隙;
4)拉緊皮帶增加張力;
5)修復或著更換管道首先,電機已超電流,而風機調節門尚未完全打開,有可能造成設備的風力不足。
但是如果風機調節門已經完全打開但是仍然不能滿足系統要求,則有可能是以下幾方面因素造成的。
1、選型原因。選型不合適,風機型號性能與實際需要不相符,效率較低都會導致風力不足。
2、安裝原因。調節門裝反或者較大的配合間隙會降低風機性能。
3、系統原因。系統管道布置不合理會對羅茨鼓風機的性能產生直接影響。
4、運行原因。燃燒煤質與設計煤質之間有較大的差距。風機調節門開度指示不正確也會導致風力不足,對調節門開度進行調整就可解決這類問題。
5、設計原因。設計參數較小,實際運行大于設計參數,導致設備無法滿足負荷。
6、制造原因。制造水平以及使用磨損都會對葉片造成不同程度的磨損,導致風力與效率的降低。羅茨鼓風機的風力不足,對于用戶來說會造成一定的損失,且長時間風力不足對于設備本身也會產生不良的影響,因此提醒用戶對以上問題加以注意,有效改善避免這方面的故障帶來的損失。
造成羅茨風機出現風量不足的原因有很多,在正常運轉的情況下,如果電機的電流超過額定數值,此時出現風量不足可能是由閥門引起的風量不足。如果在閥門完全打開的情況,還是出現風量不足,則可能是出現了其他方面的問題。如以下六點:
1、選型不準確
選型選小了,選型不合適,此時安裝上羅茨風機風量自然不能滿足工況需求,顯示風量不足。如實際工況需求壓力一定的情況下,實際需求80型號的羅茨風機,而我們選用了65型號的,風量自然不足。在選定風機時, 必須有下列各項說明:(1)風量(2)風壓:指全壓或靜壓(3)轉速(4)功率(5)形式(6)傳動方式(7)進、出口方向(8)旋轉方向(9)進口直徑及出口面積(10)所采用的電動機型號及規格(轉速、容量、電壓)。盡量做到參數齊全。
2、安裝問題
調節門裝反或者較大的配合間隙會降低風機性能。
3、系統問題
系統管道布置不合理會對羅茨風機的性能產生直接影響。
4、運行問題
燃燒煤質與設計煤質之間有較大的差距。調節門開度指示不正確也會導致風力不足,對調節門開度進行調整就可解決這類問題。
5、設計問題
設計參數較小,實際運行大于設計參數,導致設備無法滿足負荷。
6、制造問題
制造水平以及使用磨損都會對葉片造成不同程度的磨損,導致羅茨風機風力與效率的降低。
羅茨風機的風力不足,對于用戶來說會造成一定的損失,且長時間風力不足對于設備本身也會產生不良的影響,因此提醒用戶對以上問題加以注意,有效改善避免這方面的故障帶來的損失。日常還要靠大家去維護羅茨風機,只有靠維護羅茨風機使用壽命長,大家都知道羅茨機應該需要去愛護,清理等。遇到羅茨風機故障要及時去處理,不要認為只是一點小問題就不去處理,這樣想法不但會影響到企業生產,還會影響到羅茨風機里面的設備零件。
羅茨鼓風機風量不夠大多由以上幾種情況引起,為保證風量不出問題,我們需要做的最重要的一步就是選型準確,選型準確才能避免更多的麻煩。如果您有羅茨鼓風機采購問題,可以聯系我們的官方客服熱線
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羅茨鼓風機的安全運行及使用壽命,取決于現場的工作人員正確的維護和保養。
首先我們金工機械廠的小編和大家一起來了解一下羅茨鼓風機風量不足的原因以及解決方法:
1、羅茨風機的進口排出壓力不足,會直接導致風量不足。
解決方法:調整進口壓力值達到規定值
2、羅茨風機的進口或出口有障礙物或者被堵塞了。
解決方法:清除羅茨風機進出口的障礙物,保持暢通。
3、羅茨風機的葉輪受到磨損,間隙增大,導致壓力排出不足。
解決方法:更換葉輪或者調整羅茨風機的間隙
4、羅茨風機的皮帶張力太小或者打滑;
解決方法:調整皮帶張力或者更換皮帶。
5、其管道銹蝕,造成通風不暢或者泄露。
解決方法:修復或著更換管道。
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