真空吸料羅茨風機選型_羅茨風機
真空吸料羅茨風機選型:氣力輸送羅茨風機選型
原標題:氣力輸送羅茨風機選型
氣力輸送羅茨風機選型
氣力輸送羅茨風機工作原理:
氣動輸送羅茨風機為定容式風機無內部壓縮,輸送具有強制性。隨著壓力的變化,流量的變化很小;
葉輪采用特殊曲線是一種新型節能產品,更合理,泄漏小,效率高,能耗低。
通過負壓吸送氣力輸送一般用羅茨真空泵作為動力源,并將管路及罐式倉抽成真空狀態,促成進風口在大氣壓的作用下形成物料粉粒料與氣體的兩相流,經輸送管道輸入旋風分離器。由于離心力和重力,兩相流將大部分材料與旋風分離器中的氣體分離。少量材料和氣體進入集塵器,濾袋將灰塵與氣體分離,將氣體排放到大氣中。
氣力輸送羅茨風機正壓和負壓輸送區別:
氣力輸送裝置可分為吸送式和壓送式(正壓和負壓),其中羅茨風機在氣力輸送裝置中是不可或缺的存在。
1. 吸送式:
如何完成:通風機吸氣段一側完成;
壓力狀態:負壓,物料和灰塵不會外溢飛揚;
輸送物料特點:多處向一處,適用于堆積面廣或者低深處物料的輸送,輸送量和輸送距離受限制;
喂料形式:簡單;
卸料器要求:對卸料器除塵器氣密性要求高;
2. 壓送式:
如何完成:通風機壓氣段完成;
壓力狀態:正壓,粉塵外溢;
輸送物料特點:一處向多處長距離、大流量輸送;
喂料形式:復雜,輸送壓力高時,需將供料器上部的料罐做成密閉結構;
卸料器要求:簡單;
氣力輸送羅茨風機使用注意事項:
1.每天檢查排放儲氣罐積水。
2.每天檢查每個閥門是否異常。
3.檢查電路,氣路,管道等是否正常。
4.注意羅茨風機密封圈是否欠壓。如果壓力低,請及時檢查壓力表。如果壓力表中的壓力低,可能會出現以下原因氣源壓力不足,密封圈損壞,需要更換密封圈。確認壓力傳感器是否工作正常;確認與其連接的管道和接頭是否有裂縫或漏氣。
5.注意氣動閥是否到位,以下原因可能導致氣動閥不到位:氣管路及接頭漏氣,機械松動,閥門軸承異常,異物堵塞,相關機構異常,電磁閥異常。
6.隨時關注輸送過程中的高壓報警,可能有以下原因構成:物料及物料成分變化大;停用一段時間后,重新啟用;輸送氣源壓力波動大或短時間消失;物料量突然增大。
7.管路系統在有壓力的情況下,切勿拆卸和維護。
氣力輸送羅茨風機用途:
氣動輸送是一種通過具有一定速度的氣流通過管道輸送物料的方法,并且氣力輸送的使用具有悠久的歷史。早前用于輸送郵件,隨后用來輸送棉花和砂等散裝物料。目前,氣力輸送羅茨風機已廣泛應用于鑄鐵,化工,建筑材料,糧食加工和儲存,機械制造等領域。
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真空吸料羅茨風機選型:羅茨風機基本選型參數與全面檢查方法
羅茨風機因其結構簡單,制造方便等也可被用作真空泵,羅茨風機由于是高速運轉的機器,所以在使用時會產生震動,所以很容易磨損,甚至出現故障,造成無法使用,而羅茨風機的選用是要查看一定的參數,今天小編整理了一些羅茨風機的相關資料,使大家對羅茨風機有更好的認知。
一、羅茨風機基本選型參數
1、風量參數
風量參數是羅茨風機的主要參數,必須要有這個參數,沒有這個參數沒法進行選型,有很多水產養殖的客戶,在選擇羅茨風機時,只有電機功率,風量和壓力無所謂,但是,我們還是建議廣大朋友能夠將風量參數準備好。
2、壓力參數
壓力參數是羅茨風機的重要參數之一,壓力參數非常重要,我們可以沒有風量參數,但是壓力參數必須要有,壓力過大過小對羅茨風機都會產生影響,選型壓力太小,羅茨風機安裝使用之后,會出現超壓的情況,發生損壞的幾率非常大,如果選型壓力過大,使用起來浪費電,能耗高是羅茨風機的特點。
3、電機參數
電機參數也有很多,但是如果沒有特殊要求,電機只要考慮功率參數即可,如果對羅茨風機的防爆性能,還有品牌有一定的要求,也要考慮進去。
二、羅茨風機的全面檢測方法
1、為了保證羅茨風機維修安全運行,不允許承載管道、閥門、框架等外加負荷。
2、向油箱注入規定牌號之機械油至油位線之中,潤滑油牌號為N220的中負荷工作齒輪油。
3、檢查羅茨風機與電動機的找中、找正質量。
4、檢查機組的底座四周是否全部墊實,地腳螺栓是否緊固。
5、檢查羅茨風機電動機轉向是否符合指向要求。
6、不應把羅茨風機安裝在人經常出入的場所,以防受傷和燙傷。
7、不應把羅茨風機安裝在易產生易燃、易爆及腐蝕性氣體的場所,以防火災和中毒等事故。
8、根據進排氣口方向和維修需要,基礎面四周應留有適當寬裕的空間。
9、羅茨風機安裝時,應察看地基是否牢固,表面是否平整,地基是否高出地面等。
10、羅茨風機室外配置時,應設置防雨棚。
11、羅茨風機在不大于40℃的環境溫度下可長期使用,超過40℃時,應安裝排氣扇等降溫措施,以提高羅茨風機使用壽命。
真空吸料羅茨風機選型:羅茨風機選型8條
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最大允許誤差為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。
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。
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。
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。
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。
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。
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,而采用瞬時最高氣溫或大量漏風,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。
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。
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真空吸料羅茨風機選型:羅茨風機選型計算_羅茨鼓風機
氣力輸送風機只要采用的風機有羅茨真空泵和高壓鼓風機(漩渦氣泵),在物料輸送行業比如水泥,礦業、農業糧食儲存輸送上應用廣泛。在平時的應用中我們接觸的比較多的是壓力方面比如水深方面的計算,而氣力輸送主要是一個輸送距離的問題,所以在這里講下氣力輸送風機(羅茨真空泵及高壓鼓風機)的選型計算公式:
一、輸送料與氣體的混合比
混合比是粉料氣力輸送裝置的一個非常重要的參數。混合比越大,越有利于增大輸送能力,在相同的生產率條件下。所需的管道直徑就越小,可選用容量較小的分離、除塵設備,所消耗的風量和能量也越小,從而使粉料氣力輸送裝置的投資費用降低、單位能耗減小。
計算公式:M=Gm/Gq…(Gm代表每小時輸送料的重量,Gq代表空氣的比重)
二、輸送風速
運送物料在所有的輸送管段內可靠運轉條件下,物料氣力輸送裝置具有最經濟的工作性能時侯允許的最小氣流速度,就是輸送風速。一般輸送風速,應較“經濟速度”有10%一20%的裕量。可參考常用的管道里的不同輸送裝置。低壓壓送式輸送的氣流速度,一般為20m/s左右,高壓壓送式輸送的氣流速度,一般為8m/s左右。
三、輸送所需的風量
所需風量由物料的輸送率、混合比確定,可參考公式:
Q=(1.1-1.2)G/(Mч)式中:G.—講算輸送率,kg/h;
ч——空氣重度,在標準大氣壓下=1.2kgm3;
M——混合比。
四、輸送管道直徑
根據粉塵輸送所需的風量和輸送速度來確定管道的直徑(m):
D2=4Q/ЛV式中:Q–風量m3/h
V–風速m/s
五、輸送壓力
輸送氣體的壓力必須大于物料在輸送管中移動時各項壓降的總和△P總。這些壓降包括:物料在水平輸送管中的壓降△P1、物料在垂直輸送管中的壓降△P2、物料在輸送彎管中的壓降△P3、物料流經卸料器及除塵器的壓降△P4等。
1.水平管道的壓損:
△P1=△P11+△P12=(λ11+Mλ12)(L/D)(ρV2/2)
式中:△P1——純氣體的壓降,Pa;
△P11一一由于管中輸送物料所引起的附加壓降(Pa);
λ11——氣體摩擦系數;
λ12—附加摩擦系數(該系數主要根據試驗確定)
M–料氣質量混合比;
L一水平輸送管長度,m;
D—水平輸送管直徑,m;
ρ—氣體的平均密度,kgm3;
V–氣體在管內的流動速度,m/s。
2.垂直輸送管中的壓損:
△P2=△P21+△P22=(λ11+λ12)*(H/D)*(ρV2/2)+ρgH+ρMgHV/V1
式中,△P21一對應于同等長度日的水平輸送管壓降,Pa;
△P22一克服重力做功所產生的壓降,Pa;
λ11——氣體摩擦系數;
λ12—附加摩擦系數(該系數主要根據試驗確定)
H—垂直管的高度,m;
M–料氣質量混合比;
L—一水平輸送管長度,m;
D—-輸送管直徑,m;
ρ—氣體的平均密度,kgm3;
v——氣體在管內的流動速度,m/s;
v1——物料的垂直移動速度,m/s;
g-重力加速度,m/s2。
3.管道彎頭的壓損:
△P3=△P31(1+N)=(λ11+Mλ12)*(L”/D)*(ρV2/2)*(1+N)
式中,△P31一彎管部分展開成直管時水平輸送管的壓降。Pa;
L’——曲率半徑為R的彎管弧長,m;
λ11——氣體摩擦系數;
λ12—附加摩擦系數(該系數主要根據試驗確定)
M–料氣質量混合比:
D–蝓送管直徑。m;
ρ—氣體的平均密度,kgm3;
v——氣體在管內的流動速度,m/s;
N–附加比例系數,可通過實驗求得。
本計算公式有專業人士提供,我們進行采編,是為了更好的為公司羅茨真空泵及高壓鼓風機新老客戶提供選型方面的幫助,
污水處理中風機選型,一般根據池子中水的深度和管道壓力損失來確定風機壓力,這個最簡單,但是在風機風量的確定上很多人不會計算,尤其因為曝氣量的計算公式復雜,在為客戶服務的過程中,錦工的“ 污師們 ”總結了一些經驗公式來快速簡便的計算耗氧量,把復雜的工作簡單化了,不過經驗公式僅限于交流和對比的,設計方案中是禁止利用經驗公式來計算曝氣量的哦!
例如:參數:水量:46t/h,COD:1200mg/L
無BOD數據,按BOD=0.5*COD=600mg/L計
1、按氣水比計算:
接觸氧化池15:1,則空氣量為:15×46=690m3/h
活性污泥池10:1,則空氣量為:10×46=460m3/h
調節池5:1,則空氣量為:5×46=230m3/h
合計空氣量為:690+460+230=1380m3/h=23m3/min
2、按去除1公斤BOD需1.5公斤O2計算
每小時BOD去除量為0.6kg/m3×1100m3/d÷24=27.5kgBOD/h
需氧氣:27.5×1.5=41.25kgO2
空氣中氧的重量為:0.233kgO2/kg空氣
則需空氣量為:41.25kgO2÷0.233O2/kg空氣=177.04kg空氣
空氣的密度為1.293kg/m3
則空氣體積為:177.04kg÷1.293kg/m3=136.92m3
微孔曝氣頭的氧利用率為20%,
則實際需空氣量為:136.92m3÷0.2=684.6m3=11.41m3/min
3、按單位池面積曝氣強度計算
曝氣強度一般為10-20m3/m2h,取中間值,曝氣強度為15m3/m2h
接觸氧化池和活性污泥池面積共為:125.4m2
則空氣量為:125.4×15=1881m3/h=31.35m3/min
調節池曝氣強度為3m3/m2h,面積為120m2
則空氣量為3×120=360m3/h=6m3/min
總共需要37.35m3/min
4、按曝氣頭數量計算
根據停留時間算出池容,再計計算出共需曝氣頭350只,需氣量為3m3/h只
則共需空氣350×3=1050m3/h=17.5m3/min
再加上調節池的需氣量6m3/min,共需空氣:23.5m3/min
5、按經驗值計算
僅供參考,大設計院一般用氣水,我們設計用經驗值大約1公斤COD需要1公斤氧氣,1kg氨氮需要45.7kg氧氣。
根據以上經驗大體可以確定出曝氣量,就能知道所需的風機風量,再根據池子的深度確定好所需的風機壓力,接下來就簡單多了,咱用現成的選型系統來確定用多大的羅茨風機即可,可搜索“錦工風機”,進入錦工公司網站,點擊導航欄“風機選型”按鈕即可進入選型頁面,選擇需要的壓力,輸入需要的風量,點擊“選型”按鈕即可查詢所需的羅茨風機的型號、電機功率、轉速、價格以及重量等詳細參數,實現隨時隨地手機選型,同樣也可在電腦上使用。該套選型價格查詢系統與市面上大多數廠家的羅茨風機和回轉風機參數都通用,用戶可以用來查詢對比價格。
這么一來,您是不是會算了,而且不僅能估算出風量壓力,連羅茨風機型號和價格都能查出來,讀了這篇文章是不是很漲本事。
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:羅茨鼓風機選型原則是什么?
羅茨鼓風機是回轉式鼓風機的一種,在各行業廣泛應用,我廠生產的羅茨鼓風機,流量為0.6-360m3/min,升壓10-80kpa,這些羅茨鼓風機廣泛應用于水泥、化工、化肥、冶煉、污水處理、水產養殖、電力、城市煤氣、氣力輸送等行業,滿足各行業的發展需要。
羅茨鼓風機與離心鼓風機相比,具體強制送風的特點,離心鼓風機在壓力變化時,流量變化很大,而羅茨鼓風機在壓力變化時,流量變化甚微,具有強制送風的特征。羅茨鼓風機與壓縮機相比,又有經濟耐用的特點,且風量大。
羅茨風機選型應根據被輸送介質的性質,工藝流程所需的流量和壓力來確定,用戶訂貨時須說明輸送的介質、流量、壓力三個參數,在確定壓力和流量時要考慮到管網阻力造成的壓力損失和系統泄漏造成的流量損失,可通過理論計算得到,也可通過同類裝置類比推算。
三葉羅茨風機選型時可參考下圖參數表:
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