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羅茨鼓風機流量計算_羅茨鼓風機

羅茨鼓風機流量計算_羅茨鼓風機

羅茨鼓風機流量計算:羅茨風機如何計算轉速

  原標題:羅茨風機如何計算轉速

  山東錦工有限公司是一家專業生產羅茨鼓風機、羅茨真空泵、回轉風機等機械設備公司,位于有“鐵匠之鄉”之稱的山東省章丘市相公鎮,近年來,錦工致力于新產品的研發,新產品雙油箱羅茨風機、水冷羅茨風機、油驅羅茨風機、低噪音羅茨風機,贏得了市場好評和認可。

  羅茨鼓風機的傳動方式有直連和皮帶連接兩種,通常選用的是皮帶傳動,因為直連的羅茨風機,風機的轉速和電機的轉速是同步的,而普通的4級電機的轉速1470轉,選用其他級數的電機成本又高所以大家一般選用4級的電機,采用皮帶傳動的方式既經濟又耐用。

  采用三角帶傳動就面臨這一個問題,羅茨風機的轉速與電機的轉速不同怎樣計算呢?可以用以下公式計算:電機轉速*電機轉速=風機轉速*風機轉速

  通過這個公式不難看出只要羅茨風機皮帶輪的尺寸恒定,而羅茨風機的轉速又通過流量和壓力參數的要求可以從說明書上查的出來,羅茨風機的轉速也以定好,電機的轉速也是恒定的,那么計算出電機帶輪的尺寸就輕而易舉了。

  羅茨風機的轉速在選擇的時候應在滿足流量和壓力的技術參數的要求下盡量降低轉速從而達到延長使用壽命的目的。

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羅茨鼓風機流量計算:羅茨鼓風機

  3 羅茨鼓風機空氣流量的計算

  在計算污水處理的需氧量時,其結果為標準狀態下所需氧的質量流量qm(kg/min),再將其換算成標準狀態下所需空氣的容積流量qv1(m3/min),如果

  的使用狀態不是標準狀態,例如在高原地區使用,則空氣密度、含濕量會發生變化(

  高原使用范例),羅茨鼓風機所供應的空氣容積流量與標準狀態是相同的,而所供空氣的質量流量將減少,有可能導致供氧量不足。因此,必須計算出能供應相同質量流量的容積流量,即換算流量qv2。

  在高原地區使用時,環境大氣壓力也會發生變化,壓力比相應升高,那么,羅茨鼓風機的泄漏流量qvb則會增大,這將導致羅茨鼓風機所供應的空氣容積流量減少,也可能造成供氧量不足。因此,設計時必須考慮使用條件發生變化時各種因素的影響,以保證羅茨風機所供應的實際空氣流量能夠滿足使用要求,并需計算出換算流量qv2和泄漏流量qvb2,其計算方法在流量計算實例中將詳細說明。

  3.1 換算流量qv2的計算公式

  設標準狀態下所需空氣的的容積流量為qv1、進氣溫度為T1、進氣壓力為p1,羅茨鼓風機在使用狀態的進氣溫度為T2、進氣壓力為p2,則換算成使用狀態下羅茨鼓風機的容積流量為

  (2)

  式中 下標“1”——標準狀態,下同

  下標“2”——使用狀態,下同

  q2——換算為使用狀態下所需鼓風機的容積流量,換算流量,m3/min

  T2——使用狀態下的進氣溫度(環境溫度),Ts=273+Ts,K

  p2——使用狀態下的進氣壓力(環境大氣壓力),kPa

  q1——標準狀態下所需空氣的容積流量,m3/min

  T1——標準狀態下的進氣溫度,20℃,T0=293 K

  p1——標準狀態下的進氣壓力,p1=101.33 kPa

  d2——使用狀態下空氣的含濕量,kg水蒸氣/kg干空氣,

  d——空氣的含濕量,kg水蒸氣/kg干空氣

  ——相對濕度,其數值介于0和1之間,%

  p′——飽和濕空氣中水蒸氣分壓[3],kPa

  3.2 計算公式的推導

  羅茨鼓風機在環境大氣中無論是標準狀態或使用狀態,輸送的介質均為含有水蒸氣的濕空氣,空氣中的水蒸氣的分壓力很低(0.003~0.004 MPa),一般處于過熱狀態,因此,可作為理想氣體計算。設絕對壓力為p(kPa),絕對溫度為T(K),則理想氣體狀態方程式[3]為 (3)

  式中 R——氣體常數,J/kg?K

  ——比容積(單位質量物體所占的容積),m3/kg

  =qv / qm (4)

  qv——容積流量,m3/min

  qm——質量流量,kg/min

  設標準狀態下濕空氣的質量流量為qm1,干空氣的質量流量為qm1′,使用狀態下濕空氣的質量流量為qm2,干空氣的質量流量為qm2′,有:

  qm1=qm1′(1+d1) (5)

  qm2=qm2′ (1+d2) (6)

  則 (7)

  (8)

  將式(7)、(8)分別代入式(4),則

  (9)

  (10)

  在根據污水處理工藝計算確定需氧量后,無論是在標準狀態,還是在使用狀態,均需要羅茨鼓風機所輸送的干空氣的質量流量是相等的,令qm1′=qm2′,將式(8)、(9)代入式(2),得 (11)

  經計算標準狀態空氣的含濕量為0.0073,忽略不計,可以將式(11)簡化為

  3.3 使用狀態下泄漏流量(qvb2)的計算

  (12)

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  上一節羅茨鼓風機選型方法之羅茨風機壓力怎么算 下一節 羅茨鼓風機選型方法之羅茨風機參數計算舉例

羅茨鼓風機流量計算:羅茨鼓風機如何用公式測算風量?實際風量怎么測?

  今天在論壇上面閑逛,看到了又有朋友咨詢關于羅茨風機的問題,該網友的問題如下:一臺羅茨機銘牌標的是463m3/min,因為機子進口溫度,環境溫度,進,出口壓力變化。如何計算實際風量?

  看到這樣的一個問題之后,我首先需要了解以下知識:羅茨風機的風量會受到哪些因素的影響?

  1、周邊環境壓力

  這個很好理解,平原地區與高原地區空氣密度不同,空氣的含量不同,所以,大氣壓力會影響到風量。羅茨風機參數最全匯總!獨家!

  2、內泄漏的情況

  風機內部配件之間有一定的間隙,羅茨鼓風機屬于強制性輸送設備,在輸送過程中,氣體會透過間隙進行回流,對風量存在一定的影響。

  3、環境與溫度

  環境不同、周邊溫度不同,羅茨鼓風機輸送風量也是不同的,例如:潮濕環境、夏季與冬季,其中會影響到環境中的水蒸氣,對于空氣的整體密度和質量也會有所影響。

  這是三個基本的風量影響因素,上面的網友提到了進口溫度、環境溫度、進出口壓力,羅茨鼓風機為恒流量風機,前方管道壓力在合理范圍內變化,風機的輸送風量是不會發生變化的。如果過分超壓,風機會倒轉,造成風機的損壞。在實際工作環境中,如果我們的風機并不存在較為嚴重的內泄漏,風機的風量一般為銘牌所標注的。

  在實際工況中,很難根據公式來對羅茨風機的風量進行計算,最為簡單的方法就是購買一件風量風壓測量儀,根據測量儀的數值標準來定即可。

  如果我們一定需要計算公式來進行風量計算,那么,可以根據:范德華理想氣體狀態方程式,容積式風機風量計算公式Q2=(Q1×T2×P1×(1+D2))/(T1×P2)解釋Q2:使用狀態下鼓風機的容積流量T2:使用狀態下的進氣溫度P2:使用狀態下的環境大氣壓力(就是大氣壓)Q1:標準狀態下的空氣容積流量T1:標準狀態下的進氣溫度P1:標準狀態下的進氣壓力D2:使用狀態下的空氣含濕量

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羅茨鼓風機流量計算:鼓風機空氣流量的計算.DOC

  羅茨鼓風機選型中風量和風壓計算方法的探討

  摘要:針對污水處理廠羅茨鼓風機在使用狀態與標準狀態下,進口溫度、壓力等條件發生變化時,導致風機的性能也發生變化這種情況,探討了設計選型時,鼓風機容積流量、出口壓力等的確定方法,結合工程熱力學原理及羅茨鼓風機的工作原理,推導了流量的計算公式,并通過實際工程中選型設計的計算范例,說明了計算公式的使用方法。

  引言

  羅茨鼓風機是污水處理工程中常用的充氧設備,在污水廠鼓風機選型時,風機廠家產品樣本上給出的均是標準進氣狀態下的性能參數,我國規定的風機標準進氣狀態:壓力p0=101.3 kPa,溫度T0=20℃,相對濕度=50%,空氣密度ρ=1.2 kg/m3。然而風機在實際使用中并非標準狀態,當鼓風機的環境工況如溫度、大氣壓力以及海拔高度等不同時,風機的性能也將發生變化,設計選型時就不能直接使用產品樣本上的性能參數,而需要根據實際使用狀態將風機的性能要求,換算成標準進氣狀態下的風機參數來選型。

  2 鼓風機出口壓力的計算

  出口壓力的計算方法

  這里所說的出口壓力為鼓風機標準狀態和使用狀態下出口的絕對壓力:

  p1′=p2+△p2 (1)

  式中 p1′—— 標準狀態下風機的出口壓力(絕對壓力),kPa

  p2 ——使用狀態下風機進口壓力(環境大氣壓力),kPa

  △p2 —— 使用狀態下風機的升壓,kPa

  出口壓力影響因素的分析

  羅茨鼓風機[1]工作過程如圖1所示:在圖1a中,左面為進氣腔,腔內壓力與進氣壓力相等;隨著葉輪的旋轉,在圖1b、c、d中,容積V保持不變,V內氣體壓力與進氣壓力相等;當運行到圖1e的位置時,V與排氣口相連通,排氣口的高壓氣體迅速回流,與低壓氣體混合,使其壓力由進氣壓力突然躍升到排氣壓力。因此,容積式鼓風機排氣壓力的高低并不取決于風機本身,而是氣體由鼓風機排出后裝置的情況,即所謂“背壓”決定的 [2],所以羅茨鼓風機具有強制輸氣的特點。鼓風機銘牌上標出的排氣壓力是風機的額定排氣壓力。實際上,鼓風機可以在低于額定排氣壓力的任意壓力下工作,而且只要強度和排氣溫度允許,也可以超過額定排氣壓力工作。

  對于污水處理廠而言,排氣系統所產生的絕對壓力(背壓)為管路系統的壓力損失值、曝氣池水深和環境大氣壓力之和,如圖1所示。若由于某種原因,如曝氣頭或管路堵塞,使管路系統的壓力損失增加,“背壓”也會升高,于是鼓風機的壓力也就相應升高;又若曝氣頭破裂或管路泄漏等原因,管路系統的壓力損失則會減少,“背壓”便不斷降低,鼓風機的壓力也隨之降低。

  綜上所述,確定羅茨鼓風機壓力時,只需要鼓風機在標準狀態下所能達到的絕對壓力等于使用狀態下的大氣壓力、曝氣池水深、管路損失之和。

  鼓風機空氣流量的計算

  在計算污水處理的需氧量時,其結果為標準狀態下所需氧的質量流量qm(kg/min),再將其換算成標準狀態下所需空氣的容積流量qv1(m3/min),如果鼓風機的使用狀態不是標準狀態,例如在高原地區使用,則空氣密度、含濕量會發生變化,鼓風機所供應的空氣容積流量與標準狀態是相同的,而所供空氣的質量流量將減少,有可能導致供氧量不足。因此,必須計算出能供應相同質量流量的容積流量,即換算流量qv2。

  在高原地區使用時,環境大氣壓力也會發生變化,壓力比相應升高,那么,羅茨鼓風機的泄漏流量qvb則會增大,這將導致鼓風機所供應的空氣容積流量減少,也可能造成供氧量不足。因此,設計時必須考慮使用條件發生變化時各種因素的影響,以保證風機所供應的實際空氣流量能夠滿足使用要求,并需計算出換算流量qv2和泄漏流量qvb2,其計算方法在流量計算實例中將詳細說明。

  換算流量qv2的計算公式

  設標準狀態下所需空氣的的容積流量為qv1、進氣溫度為T1、進氣壓力為p1,鼓風機在使用狀態的進氣溫度為T2、進氣壓力為p2,則換算成使用狀態下鼓風機的容積流量為

  (2)

  式中 下標“1”——標準狀態,下同

  下標“2”——使用狀態,下同

  q2——換算為使用狀態下所需鼓風機的容積流量,換算流量,m3/min

  T2——使用狀態下的進氣溫度(環境溫度),Ts=273+Ts,K

  p2——使用狀態下的進氣壓力(環境大氣壓力),kPa

  q1——標準狀態下所需空氣的容積流量,m3/min

  T1——標準狀態下的進氣溫度,20℃,T0=293 K

  p1——標準狀態下的進氣壓力,p1=101.33 kPa

  d2——使用狀態下空氣的含濕量,kg水蒸氣/kg干空氣,

  d——空氣的含濕量,kg水蒸氣/kg干空氣

  ——相對濕度,其數值介于0和1之間,%

  p′——飽和濕

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