羅茨風機的變頻調速后 風壓變不變_羅茨風機
羅茨風機的變頻調速后 風壓變不變:變頻羅茨風機是控制風量還是風壓?看這里的正確解釋吧!錦工風機
羅茨風機可以通過變頻控制柜進行控制,變頻控制柜是通過調整電機的轉速來調整的,轉速是影響風機風量的主要因素,電機轉速提升,在不改變其他配件的情況下,風機的轉速就會提升,所以說,變頻羅茨風機是通過控制電機轉速來控制風機轉速,進而達到控制風量的目的。
關于羅茨風機壓力,如果了解羅茨風機的朋友,都知道,羅茨風機屬于容積式回轉風機,羅茨風機的壓力就是前方管道的壓力,也是我們常說的“背壓”,羅茨風機的選型壓力,正確解釋應該是“羅茨風機能夠客服的壓力”。
前方管道的壓力發生變化,羅茨風機的壓力表就會發生變化,壓力表是安裝在出口位置的,風機的額定壓力是50kpa,當前方壓力超過50kpa,風機的壓力表就會顯示超過壓力表的數值,而風機的能夠克服的壓力是50kpa,所以,此時的羅茨風機處于超壓的狀態。
所以,這樣來解釋,就能夠明白了,如果羅茨風機的前方管道壓力不變,羅茨風機的壓力是不會發生變化的,而轉速的調整,會提升或者降低風機的排風量。
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羅茨風機水泵類負載是典型的變轉距負載,即風量與轉速成正比,轉距或風壓與轉速平方成正比,軸功率與轉速立方成正比,故在低速運行時,負載轉距非常小。
通常羅茨風機水泵類負載多是根據滿負荷工作需用量來選型,實際應用中大部分時間并非工作于滿負荷狀態,當采用電機直接方式,由于轉速無法調節,常用擋風板、閥門來調節風量或流量,這樣羅茨風機不僅造成能源的浪費而且由于過大的啟動電流造成電網沖擊和設備的震動和水錘現象。
采用變頻調速器控制羅茨風機、泵類負載是一種理想的控制方法,當電機在額定轉速的80%運行時,理論上其消耗的功率為額定功率的(80%)的三次方,即50%左右(理論依據:流量:q2/q1=n2/n1;揚程:h2/h1=(n2/n1)2;輸入功率:p2/p1=(q2/q1)*(h2/h1)=(n2/n1)3;其中:q:流量,n:轉速;h:揚程,p功率。舉例:當前轉速下降到額定轉速80%時,n2=0.8n,功率p2=0.8*0.8*0.8p=0。512p,即當前速度下降到80%,所需要的功率只需要原來的51%。
羅茨風機的風壓、風量、功率與轉速的關系:羅茨風機
通風機的轉速n可用轉速表直接測量,其數值用每分鐘多少轉(轉/分)來表示。
小型羅茨風機的轉速一般較高,往往與電動機直接相連。
大型羅茨風機的轉速較低,一般用皮帶傳動與電動機相連,改變皮帶輪的直徑即可調節風機的轉速,其關系如下: n1/n2=d2/d1 式中: n1,n2——風機;電動機的轉速 d1,d2——羅茨風機和電動機的皮帶輪的直徑。
如要改變風機的轉速,只要改變通羅茨風機或電動機中任意一個皮帶輪的直徑即可。 當改變風機轉速時,風機的特性參數;特性曲線也隨之改變,亦即,風機在每一轉速下都有其相應的特性曲線。 當轉速改變時,風機的特性參數Q,H,N的變化可按下式計算: Q/Q`=n/n` H/H`=(n/n`)2 N/N`=(n/n`)3
以上可見,如果通風機的轉速由n改變為nˊ時,羅茨風機的風量變化與轉速比的一次方成正比;風壓變化與轉速比的二次方成正比;功率變化與轉速比的三次方成正比。
所以在增加羅茨風機轉速時,必須重新計算所需功率,注意原來配備的電機是否會過載。
通風機的幾個性能參數不是固定不變的,它們之間都有一定的內在聯系。
羅茨風機的變頻調速后 風壓變不變:羅茨風機的風壓是不受風機轉速限制的
原標題:羅茨風機的風壓是不受風機轉速限制的
羅茨風機的風壓是不受風機轉速限制的,不管轉速變化如何其風壓能夠堅持不變。而風量則與風機轉速成正比的,即Q=KN Q:表示風量 N:表示風機轉速 K:為系數
從公式可知,風量調理,完整由變頻器改動電機頻率到達無級變速,起到調理風量的效果。依據現場應用工藝風機的低頻15HZ,通常在35HZ左右,有個別時辰50HZ滿風量運轉,由于立窯工藝根本是分歧的,因而在不同的立窯風量調理量是根本相同的,凡立窯應用變頻技術都能夠獲百分之40左右的節能效果。
羅茨鼓風機個恒轉矩負載,其節電率與轉速降成正比即N%=△N%,固然不同于普通風機、水泵節電率更高,但因它的功率較大,而且只需爐墻不壞,是連續24小時工作的,并開動時間亦很長。因而節電潛力大,節電費用高。
羅茨鼓風機停止技術改造后,改動了過去以調理出口(進口)閥門開度方式來調理風壓或風量的消費方式,勞動強度減輕,調理的及時性好,進步了產品的合格率,單耗明顯降落。
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羅茨風機的變頻調速后 風壓變不變:羅茨風機節能法寶
原標題:羅茨風機節能法寶
長源興為您講解羅茨風機怎樣最節能
羅茨鼓風機節能法寶---變頻器
水泥廠是耗電大戶,近幾年來應用變頻器的項目逐日擴大。主要是立窯的三葉羅茨鼓風機、圓盤給料機,予加水成球,螺旋輸送機、粉碎機、破碎機、皮帶輸送機,以及排風扇等。應用后不但節省了電費支出,并提高了產品質量,亦增加了使用上的靈活性,對不同工藝性要求適應性更強,變頻器,節能環保。因此不少立窯爐水泥廠都已選用變頻器對立窯尤其是三葉羅茨鼓風機進行技術改造后,都收到了十分顯著的經濟效果,節電率可達30%-50%,改變了過去以調節出口(進口)閥門開度,放空閥等一系列方式來調節風壓或風量的生產方式,勞動強度減輕,調節的及時性好,提高了產品的合格率,單耗明顯下降,這是個成功的應用范例,值得向大家推薦的。
國內中小城市及縣級水泥廠數以千計,大都是立窯生產水泥的,故大有市場潛在力,若再配上水泥微機配料自動裝置后,更是錦上添花的大好事。
羅茨鼓風機的風壓是不受風機轉速限制的,不論轉速變化如何其風壓可以保持不變。而風量則與風機轉速成正比的,即Q=KN
Q:表示風量 N:表示風機轉速 K:為系數
從公式可知,風量調節,完全由變頻器改變電機頻率達到無級變速,起到調節風量的效果。
羅茨風機是恒矩負載,其節電率與轉速降成正比即N%=△N%,雖然不同于一般風機、水泵節電率更高,但因它的功率較大,而且是連續24小時工作的,并開動時間亦很長。因此節電潛力大,節電費用高,值得向大家推廣使用變頻器,這一先進的技術成果,投資回收期亦短約在一年內。
羅茨鼓風機進行技術改造后,改變了過去以調節出口(進口)閥門開度方式來調節風壓或風量的生產方式,勞動強度減輕,調節的及時性好,提高了產品的合格率,單耗明顯下降。
系統特點
變頻節能技術在水泥廠應用后不但節省了電費支出(節電率可達30%-50%),提高了產品質量,也增加了使用上的靈活性,對不同工藝性要求適應性更強。
避免電機啟動時電流沖擊大和 電網電壓降低,可明顯減少風機葉輪、機殼及軸承的磨損,延長檢修換件周期和設備使用壽命,節約維修費。
關于先進的回轉爐亦可使用變頻器,例回轉速度的變頻調速系統,爐內尾風,引風的風機,以及其它輔機設備等都有效的采用變頻器這一新技術項目是無可非議的。
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