羅茨風機進口風阻_羅茨鼓風機
羅茨風機進口風阻:羅茨風機節能技術及應用
原標題:羅茨風機節能技術及應用
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。
羅茨風機作為工業生產中廣泛應用的基礎工業設備,在鋼鐵、有色金屬、石油、煤炭、化工等諸多工業領域均得到了廣泛的應用。羅茨風機作為工業生產流程中的基礎型設備,通常需要在工業生產的全過程中保持運行,有些情況下在生產停止后仍需繼續運行,這就導致羅茨風機的運行時間較長,且需要根據生產需要不斷對自身運行狀態進行調節,造成了較為嚴重的能耗問題,因此做好羅茨風機節能工作對我國工業生產有著積極的現實意義。本文主要針對羅茨風機的能耗問題,對羅茨風機節能技術及其應用進行了簡要的分析與闡述。
2羅茨風機能耗問題的現狀
羅茨風機是一種將旋轉的機械能轉化為氣體的壓力能和動能的裝置,在實際工業生產中通常用于氣體的壓縮與輸送,在工業生產的諸多環節都得到了廣泛的應用。羅茨風機在工業生產中的持續運行時間一般較長,據統計其耗電量約占全國發電總量的三分之一左右,能耗總量十分可觀。羅茨風機在得到越來越廣泛應用的同時,能耗問題也不斷凸顯,一方面由于生產企業對羅茨風機節能的重視程度不足,導致工業生產中羅茨風機輸出功率供大于求的現象十分普遍,造成了嚴重的能耗問題;另一方面羅茨風機在運行過程中,往往需要根據工業生產的需要對氣體的流量、壓力等進行調節,傳統的擋風板等調節方式通過人為增加氣體阻力的方式得到預期的氣體流量,造成了大量不必要的能耗。
3羅茨風機節能技術及其應用
3.1合理選擇羅茨風機
保證工業生產中相關設備的安全平穩運行時羅茨風機選擇的首要原則,一般需要選擇確定羅茨風機的型號、數量、桂格以及轉速等參數。羅茨風機選擇的合理與否,將直接影響羅茨風機的節能效果,一方面羅茨風機的選擇要在滿足工業生產需求的基礎上,留有一定的余量,防止過負荷時可能造成的羅茨風機損壞,另一方面羅茨風機容量的余量也不應過大,避免容量過剩帶來的不必要的能量損耗。一般來說,羅茨風機的選擇需要滿足以下原則:
一是選擇的羅茨風機在滿足工業生產所需的最大流量或最大揚程的基礎上,留有合理的余量,且盡可能使羅茨風機正常工作時的工況點靠近設計工況點,保證羅茨風機運行在設計高效區間內;
二是盡量選用性能曲線不存在“駝峰”現象的羅茨風機,以保證羅茨風機運行時的穩定性與可靠性,如果需要選擇具有“駝峰”現象的羅茨風機,則保證正常運行時的工況點位于駝峰區域的右側,且壓能低于零流量時的壓能,以便于羅茨風機的并聯運行;
三是在滿足工業生產流量、揚程需求時,盡量選用結構簡單、體積較小、重量較輕的羅茨風機,以保證羅茨風機的可靠性,在允許的條件下,盡量選用高轉速羅茨風機,同時注意考慮工業生產環境下羅茨風機的抗腐蝕能力。
3.2調節羅茨風機葉片
羅茨風機葉片的安裝角與羅茨風機運行時的性能曲線有著密切的聯系,當葉片安裝角增大時,羅茨風機的流量、揚程以及功耗都相應增加,而當葉片安裝角減小時,羅茨風機的流量、揚程以及功耗都相應減少。羅茨風機葉片安裝角的變化將使得羅茨風機的效率曲線也隨之發生改變,當安裝角過大時,羅茨風機的流量遠超實際工業生產需求,通過調節轉速導致羅茨風機偏離效率最高的最佳工況,產生了嚴重的節流損耗,而當安裝角過小時,羅茨風機的流量無法滿足工業生產需求,增加轉速同樣會導致羅茨風機運行在效率較低的狀態下,造成不必要的能量損耗。根據實際工業生產需求,調節羅茨風機葉片的安裝角度,保證羅茨風機在正常運行時保持在效率較高的區域內,對減少不必要的能量損耗有著重要的積極意義。
3.3采用變頻調節
在工業生產中,對氣體流量、壓力等的要求往往不是一成不變的,這就需要在生產流程中根據實際需求對羅茨風機的輸出進行實時的調整。傳統的羅茨風機恒速調節方式是在保持羅茨風機恒速運轉狀態下,通過改變外部管網阻力特性,例如改變風門大小等方式調節羅茨風機的輸出,不僅控制的精度較差,并且造成了大量能量的不必要浪費。
傳統的羅茨風機變速調節方式主要通過轉子回路串聯電阻以及改變定子電磁特性等方式實現,與羅茨風機恒速調節相比,變速調節改變了羅茨風機的轉速,減少了不必要的能量損耗,但引入電阻元件后又產生了額外的能量損耗。由于工業生產中異步電機是使用最為廣泛的電機類型,其轉速?c電源頻率成正比,因此通過改變電機電源頻率能夠實現對電機轉速的精準控制,即變頻控制。由于電網中電能頻率保持恒定,因此需要利用變頻器實現電機供電頻率的控制與調節,在選用變頻器時,需要根據實際工業生產需求以及羅茨風機的相關參數進行選取,一要保證變頻器的額定容量不小于羅茨風機的額定功率,并留有一定余量;二要保證變頻器額定電流大于羅茨風機的額定電流,避免變頻器燒毀;三要保證變頻器額定電壓高于羅茨風機的額定電壓,確保羅茨風機正常運行時變頻器能夠可靠穩定地運行。
3.4其他節能措施
3.4.1減小羅茨風機阻力
為了提高羅茨風機的工作效率,應當努力減小羅茨風機對輸出氣體的阻力,一方面要合理設計羅茨風機過流部件的幾何形狀,減小羅茨風機的風阻,另一方面還要保證羅茨風機的葉輪與導葉進口保持對正,進一步減少不必要的羅茨風機阻力。 此外,做好羅茨風機過流部件的防銹蝕工作也十分必要,保持內表面光明清潔對減小羅茨風機阻力也有著積極的作用。
3.4.2提高羅茨風機氣密性
羅茨風機的氣密性是影響羅茨風機輸出性能的重要因素之一,當羅茨風機氣密性欠佳時,為了滿足實際生產對流量、氣壓等的需求,羅茨風機往往需要增加自身輸出,從而造成了不必要的能量損耗。為了提高羅茨風機的氣密性,需要在羅茨風機進氣口處加裝密封環,并對羅茨風機的漏損情況進行定期檢查,當軸封處、平衡板處等部位磨損較為嚴重時,應當及時對磨損部件進行更換。
3.4.3減少羅茨風機機械損耗
羅茨風機運行過程中的機械損耗也是羅茨風機不必要損耗的重要產生原因,為了減少羅茨風機的機械損耗,一要配置大小適當的軸承,并定期加注潤滑油,當軸承磨損較為嚴重時應及時進行更換;二要確保軸封處填料松緊適當,盡量采用機械密封方式;三要避免腐蝕性氣體的進入,防止葉輪及羅茨風機殼體內壁發生腐蝕,保證羅茨風機內表面的清潔光滑;四是采用開式泵腔設計回收部分葉輪損失能量,進一步提高羅茨風機的效率。
山東錦工有限公司
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羅茨風機進口風阻:羅茨鼓風機為什么會電流過大超載(知識匯總)
羅茨鼓風機的電流超載的一般觀點為:風機處于過載的情況,這是我們一般觀點,在之前的文章中,錦工風機小編也寫到過一些關于風機超流超壓的情況,為了大家查看方便,小編將之前的知識匯總到了文章的尾部,有興趣的朋友可以進行下了解,下面錦工風機小編為大家匯總一下網友的一些看法:
1、軸承缺油造成的阻力增大
如果風機是原配的情況下,那么電機軸承缺油或軸承座處的軸承缺油,都會增加電機的阻力,出現電機電流超過允許值或直接將電機繞組燒壞(如果有空氣開關且能起保護作用,空氣開關就會跳開)。
2、風量與風壓發生大幅度變化
風機過載除了機械方面的原因之外主要還是在于系統方面的原因,一般情況下風機廠家設計好的風機都會留一定的設計余量的,至于電機進水的話那個時候電機電流是會高,但不屬于過載的情況,真正的過載出現在風量的增大和風壓的變化,這也是造成風機電流過高的常見原因。
3、風機設計因素原因
羅茨風機設計不好,導致風機葉輪的平衡性差,在進行轉動時發生關聯性故障,如軸承損壞、負荷突然增加、平衡不好(安裝時不同心、沒找正)等,造成電機處于超壓超流。
4、人為失誤造成超流
人為原因有兩個一個是電機選小了;風機個閥門沒有完全打開,造成失羅茨風機超流。
總結:針對羅茨風機的超流現象,熱心網友還提出這樣的建議:風機要求無負載啟動,啟動電機,待電機運行穩定后,逐漸關閉放空閥,如果還跳車,則應檢查電機功率是否過小?軸承是否損壞?潤滑是否良好? 如果您有羅茨鼓風機的采購問題,可以聯系我們的官方客服熱線
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羅茨風機進口風阻:羅茨鼓風機選型的基本知識
原標題:羅茨鼓風機選型的基本知識
一、鼓風機選型的基本知識:
1、標準狀態:指風機的進口處空氣的壓力P=Pa,溫度t=20℃,相對濕度φ=50%的氣體狀態。
2、指定狀態:指風機特指的進氣狀況。其中包括當地大氣壓力或當地的海拔高度,進口氣體的壓力、進口氣體的溫度以及進口氣體的成份和體積百分比濃度。
3、鼓風機流量及流量系數
3.1、流量:是指單位時間內流過風機進口處的氣體容積。
用Q表示,通常單位:m3/h或m3/min。
3.2、流量系數:φ=Q/(900πD22×U2)
式中:φ:流量系數 Q:流量,m3/h
D2:葉輪直徑,m
U2:葉輪外緣線速度,m/s(u2=πD2n/60)
4、鼓風機全壓及全壓系數:
4.1、鼓風機全壓:風機出口截面上的總壓與進口截面上的總壓之差。用PtF表示,常用單位:Pa
4.2、全壓系數:ψt=KpPtF/ρU22
式中, ψt:全壓系數 Kp:壓縮性修正系數 PtF:風機全壓,Pa ρ:風機進口氣體密度,Kg/m^3 u2:葉輪外緣線速度,m/s
5、鼓風機動壓:風機出口截面上氣體的動能所表征的壓力,用Pd表示。常用單位:Pa
6、鼓風機靜壓:風機的全壓減去風機的動壓,用Pj表示。常用單位:Pa
7、鼓風機全壓、靜壓、動壓間的關系:
風機的全壓(PtF)=風機的靜壓(Pj)+風機的動壓(Pd)
8、鼓風機進口處氣體的密度:氣體的密度是指單位容積氣體的質量,用ρ表示,常用單位:Kg/m3
9、鼓風機進口處氣體的密度計算式: ρ=P/RT
式中:P:進口處絕對壓力,Pa R:氣體常數,J/Kg·K。與氣體的種類及氣體的組成成份有關。
T:進口氣體的開氏溫度,K。與攝氏溫度之間的關系:T=273+t
10、標準狀態與指定狀態主要參數間換算:
10.1、流量:ρQ=ρ0Q0
10.2、全壓:PtF/ρ=PtF0/ρ0
10.3、內功率:Ni/ρ=Ni0/ρ0
注:式中帶底標“0”的為標準狀態下的參數,不帶底標的為指定狀態下的參數。
11、鼓風機比轉速計算式: Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4
式中: Ns:風機的比轉速,重要的設計參數,相似風機的比轉速均相同。 n:風機主軸轉速,r/min
Q0:標準狀態下風機進口處的流量,m3/s Kp: 壓縮性修正系數 PtF0: 標準狀態下風機全壓,Pa
12、壓縮性修正系數的計算式:
Kp=k/(k-1)×[(1+p/P)(k-1)/k-1]×(PtF/P)-1
式中:PtF:指定狀態下風機進口處的絕對壓力,Pa k:氣體指數,對于空氣,K=1.4
13、鼓風機葉輪直徑計算式: D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2
式中:D2:葉輪外緣直徑,m n:主軸轉速:r/min Kp:壓縮性修正系數 PtF0:標準狀態下風機全壓,單位:Pa
ρ0:標準狀態下風機進口處氣體的密度:Kg/m3 ψt:風機的全壓系數
14、管網:是指與鼓風機聯接在一起的,氣流流經的通風管道以及管道上所有附件的總稱。
15、管網阻力的計算式:Rj=KQ2
式中: Rj:管網靜阻力,Pa
K:管網特性系數與管道長度、附件種類、多少等因素有關,確定其值的方法通常采用:計算法,類比法和實際測定法。
Q:風機的流量,m3/s
16、常見壓力單位間的換算關系:
1毫米水柱(mmH2O)=9.807帕(Pa)
17、大氣壓力與海撥高度間近似關系: P=-(9.4~11.2)H
式中:P:大氣壓力Pa H:海撥高度:m
二、 選型實例(僅舉一例)
為2T/h工業鍋爐選擇一臺引風機。已知最大負荷時所需風機性能參數及相應的進氣條件,如下:
流量:Q=6800 m3/h ,進口溫度:t1=200℃
全壓:PtF=2010 Pa , 進口絕對壓力P=96000 Pa
解:1、每秒鐘流量:Qs=6800/3600=1.89 m3/s
2、指定條件下空氣密度:ρ=P/RT=96000/(287×(273+200))=0.707 Kg/m3
3、換算為標準狀態下的全壓: PtF0=PtF×ρ0/ρ=2010×1.2/0.707=3412 Pa
4、選定風機主軸轉速:n=2800 r/min
5、計算壓縮性修正系數:
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、計算所需風機的比轉速:
Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4
=5.54×2800×1.89^0.5/(0.9926×3412)3/4
=48
7、選用Y5-48型離心引風機,查得該型風機無因次特性曲線最高效率點參數為:
流量系數:φ=0.1225 全壓系數:ψt=0.536 內效率:η=0.835
8、計算葉輪外徑:
D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2
=(27/2800)×[0.9926×3412/(2×1.2×0.536 )]1/2
=0.497m
選用Y5-48-11№5C引風機
9、校核內功率:
Ni=PtFQs/1000η=2010×1.89/(1000×0.835)=4.5 KW
電機容量儲備系數取為1.3,帶傳動機械效率取0.95,所需功率為:6.15KW
選用電機為:7.5KW-2極(型號:Y132S2-2
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羅茨風機進口風阻:行業資訊
羅茨風機一般來說風量比較大,壓力也比較大,同樣羅茨風機噪音也很大,如果需要風量比較小,對噪音要求比較高,就選用回轉式風機,回轉式風機同樣屬于恒流量風機,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,回轉式風機是變容壓縮,其主要特點是:低轉速,低噪音,低振動,高節能。
由于羅茨風機的結構特點,不允許長時間直接將廢氣返回到風機的進氣口,這會改變進氣口的溫度,從而改變機器的安全性 。 如果要進行回流調節,則需要采取冷卻措施。
羅茨風機在額定條件下運行時,每個滾動軸承的表面溫度通常不超過95°C,郵箱中90%的潤滑油溫度不超過65°C,并且振動速度 軸承部分的大直徑不大于6.3 mm / s。 風機運行期間,請始終注意潤滑劑的狀況和油量。
調整應緩慢進行,負載應緩慢調整以引導額定功率。 不允許一次調整至額定負載。 額定負荷是指進氣口和排氣口之間的靜壓差。 排氣口壓力正常時,請注意進氣口壓力變化,以免過載。在風扇正常運行期間,請不要完全關閉進排氣門,也不要讓過載運行。如果要停止羅茨風機的運轉,請勿在滿負荷時停止運轉,并在停止之前逐漸停止負荷,以免損壞機器。
1.軸承缺油造成的阻力增大
如果風機是原配的情況下,那么電機軸承缺油或軸承座處的軸承缺油 ,都會增加電機的阻力,出現電機電流超過允許值或直接將電機繞組燒壞(如果有空氣開關且能起保護作用,空氣開關就會跳開)。
2、風量與風壓發生大幅度變化風機過載
除了機械方面的原因之外主要還是在于系統方面的原因, -般情況下風機廠家設計好的風機都會留一定的設計余量的,至于電機進水的話那個時候電機電流是會高,但不屬于過載的情況,真正的過載出現在風量的增大和風壓的變化,這也是造成風機電流過高的常見原因。
3.風機設計因素原因
羅茨風機設計不好,導致風機葉輪的平衡性差,在進行轉動時發生關聯性故障,如軸承損壞、負荷突然增加、平衡不好(安裝時不同心、沒找正)等,造成電機處于超壓超流。
4、人為失誤造成超流
人為原因有兩個一個是電機選小了;風機個閥門沒有完全打開,造成失羅茨風機超流。
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