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海拔罗茨风机_罗茨风机

海拔罗茨风机_罗茨风机

高原海拔高度对于罗茨鼓风机选型及配套电机来说有什么影响?

海拔罗茨风机:1、罗茨鼓风机基本原理

  罗茨风机在污水处理曝气设备中应用广泛,本文从原理到使用维护做一个较详细的介绍!

  罗茨鼓风机系属容积回转鼓风机。这种压缩机靠转子轴端的同步齿轮使两转子保持啮合。转子上每一凹入的曲面部分与气缸内壁组成工作容积,在转子回转过程中从吸气口带走气体,当移到排气口附近与排气口相连通的瞬时,因有较高压力的气体回流,这时工作容积中的压力突然升高,然后将气体输送到排气通道。两转子互不接触,它们之间靠严密控制的间隙实现密封,故排出的气体不受润滑油污染。

  1、选型

  在污水厂鼓风机选型时,风机厂家产品样本上给出的均是标准进气状态下的性能参数,然而风机在实际使用中并非标准状态,当鼓风机的环境工况如温度、大气压力以及海拔高度等不同时,风机的性能也将发生变化,设计选型时就不能直接使用产品样本上的性能参数,而需要根据实际使用状态将风机的性能要求,换算成标准进气状态下的风机参数来选型。

  2、压力

  容积式鼓风机排气压力的高低并不取决于风机本身,而是气体由鼓风机排出后装置的情况,即所谓“背压”决定的, 曝气鼓风机具有强制输气的特点。鼓风机铭牌上标出的排气压力是风机的额定排气压力。实际上,鼓风机可以在低于额定排气压力的任意压力下工作,而且只要强度和排气温度允许,也可以超过额定排气压力工作。

  对于污水处理厂而言,排气系统所产生的绝对压力(背压)为管路系统的压力损失值、曝气池水深和环境大气压力之和。(大致就是水深加一米)

  3、风量(需氧量)

  在计算污水处理的需氧量时,其结果为标准状态下所需氧的质量流量qm(kg/min) ,再将其换算成标准状态下所需空气的容积流量qv1(m3/min) ,如果鼓风机的使用状态不是标准状态,例如在高原地区使用,则空气密度、含湿量会发生变化,鼓风机所供应的空气容积流量与标准状态是相同的,而所供空气的质量流量将减少,有可能导致供氧量不足。最为简单的计算方式就是按污水池面积来算 一个平方四个曝气头,每个曝气头的供气量0.03m3/min(这里的0.03是取曝气头中间值)

  4、冬季和夏季的区别

  鼓风机选型应关注鼓风机供气流量的变化规律对于同一台鼓风机,在冬季和夏季,其容积流量是不会发生变化的,但因空气密度的不同质量流量会发生变化,也就是说供氧量会有所不同。这是由于冬季气温降低,空气密度增加,那么风机所供给的干空气的质量流量较标准状态大幅度增加,从而引起供氧量增加,从运行的实际测量情况来看,每年冬季曝气池的溶解氧较夏季会高出1~3mg/L。

  因此,在生产运行过程中,需要针对这种变化对设备进行及时的调整,使鼓风机的充氧能力与实际运行中的需氧量相适应。对于罗茨鼓风机来说,使用变频器,通过改变风机转速来调整供风量是很经济实用的。

  根据流体力学理论,气体的流动过程将伴随着损失。例如,气体流过节流装置后,气流的压力会相应减少,也就是它们损失了风机的有用功。由于这一切都是在风机输送气体的过程中发生的,也就是浪费了风机的能量。

  风机工况点是风机在某一转速下的性能曲线与管网阻力特性线的交点。风机实际运行时,并非永远停留在设计工况点上。它将随用户的需求或外界条件的变化而变化,也就是风机实际上处于变工况下工作。要想使风机的风压或风量达到某一目标值,就需要对风机或管网进行为人为地控制,亦称调节。通过有效地调节,实现在保证风机能够稳定工作的条件下,既要满足生产对流量或压力的要求,又能最大限度地节能。简言之,调节的目的就是满足性能要求,扩大(稳定)工况,实现节能,防止喘振。

  风机采用不同的调节方式都可达到同一目的,但节能效果各不相同。

  根据理论分析及实践证明,可得出如下4个方面的结论。

  1、对于鼓风机和压缩机,出口节流调节方式耗功最多。尽管相对流量Qr(实际流量Q与设计流量Q0之比)减少时,功率亦相应减少。如当Q=0.65 Q0时,所对应的功率减少到原来的80%左右,但与其它调节方式相比,耗能仍居首位。

  2、如果相对流量变化不大时(或称调节深度小时),几种调节方式耗功差别不大。即调节方式对节能效果影响不大,甚至不仅不节能,反而因调节装置的存在多耗功(如液力耦合器)。

  3、一般来说,调节深度越大,节能效果越显著。因此,要慎重选择调节方式,以期获得最大效益。

  4、变速调节曲线接近理想曲线。所以,变速调节方式优越,特别是采用变频电动机调速的节能方案为最佳,但需要增设变频装置。对于中小容量的变频调速建议采用;由于大容量高电压变频调速装置价格较高,应结合具体情况,综合比较,决定取舍。总之,既要考虑调节性能,也要考虑设备初投资、可靠性及经济性等,全面评价调节方式的优劣。

  罗茨鼓风机的使用要求是,输送的进气介质温度不得高于40℃,介质中的微粒杂质含量不得大于1000mg/m3,微粒的最大尺寸应在0,1mm以下。使用升压时,不得超过鼓风机铭牌上所规定的额定升压值,由于罗茨鼓风机结构特殊,因此在运转要求上同其它的风机有许多不同之处,必须注意。

  启动

  罗茨鼓风机在启动开机前应作好以下各项准备工作:

  完全打开进气调节阀,出气调节阀以及旁通管;

  检查进风口空气滤清器是否畅通,滤清器进口是否完全打开;

  检查管道、阀门、消声器、空气滤清器支撑是否稳固,不得有负荷力加在机壳上;

  检查润滑油是否良好,型号是否合适,润滑油层深度应达到规定油线以上3~5厘米,冷却水系统是否畅通;

  拨动联轴器、检查叶轮转运是否灵适,有无摩擦碰撞;

  检查各部位联接是否良好,有无松动;

  清除周围杂物,保持风机两米范围内无杂物;

  检查电气部分以及降压启动设备是否完好;

  检查检修工具是否齐备,消防灭火器材是否充足完备。

  在以上九项工作做完后,即可开机。罗茨鼓风机开机应首先空车运转20~30分钟,观察鼓风机有无不正常的现象,如发现有撞击或摩擦声,应立即停车检查,并排除故障。待空机运转正常后,即可进行负载开机。待风机正常运转后,逐渐调节出口阀门(或逐渐关闭放空阀),逐渐加载到额定压强,但不得超载运行。在开机时绝对禁止将进、出风口闸阀全部关闭,也不能在满载时突然停车。

  运转

  当罗茨鼓风机正常运转后,操作人员应密切注视所有部件运行状况,随时观察机器各部件的温度,机器的振动,以及消声器的噪音,如有异常应立即停机。

  停机

  罗茨鼓风机的正常停机是首先打开旁通管,进行“放风”,待风压降下来后(基本为零),才能切断电源,然后关闭进气阀、冷却水系统。非正常停机也应首先考虑打开旁通管,进行“放风”

  维护

  正常运转中,每隔1~2小时检查一下轴承、油箱内润滑油、电机等的温度,不得高于规定值。罗茨鼓风机在运转过程中噪声很大,为了降低噪声,除了安装消声器外有时也可以采用一些简便方法以减少噪声,比如用地穴法。在地下挖一个4~5m3的地穴,地穴上盖封好,用一根导管将进风口引入地穴,用另一导管将外界空气引入地穴。两根导管尽量踩入地穴底,这样可以减少很多噪音。

  罗茨鼓风机的润滑油3~6个月更换一次或用孔径小于50微米的铜丝网过滤一次。第一次起动后工作时间最多为200个小时,就应换油。消声器也宜半年左右检修一次,更换部分或全部吸音材料。空气滤清器应经常检修,进出口阀门,旁通管应保持正常良好状态。有问题立即修理。

  故障原因以及处理方法噪音高 1管道堵塞引起压力升高2皮带罩安装不当引起的振动3风机轴承磨损4风机内进入灰尘造成研伤5无润滑剂6V形带轮松动7三角带打滑1重新或更换管路2重新装好皮带罩3更换新的轴承4拆检风机5补充润滑油6紧固项丝7调整皮带张紧度叶轮与叶轮摩擦1叶轮上有污染杂质,造成间隙过小2齿轮磨损,造成侧隙大3齿轮固定不牢,不能保持叶轮同步4轴承磨损致使游隙增大1清除污物,并检查内件有无损坏2调整齿轮间隙,若齿轮侧隙大于平均值30%~50%应更换齿轮3重新装配齿轮,保持锥度 配合接触面积达75%4更换轴承叶轮与墙板机壳的摩擦1安装间隙不正确;2运转压力过高,超出规定值;3运转温度过高;4机壳或机座变形,风机定位失效;5轴承轴向定位不佳。1重新调整间隙;2查出超载原因,将压力降到规定值;3检查安装准确度,减少管道拉力4检查修复轴承,并保证游隙。温度过高1油箱内油太多、太稠、大脏;2过滤器或消声器堵塞;3压力高于规定值;4叶轮过度磨损,间隙大;5通风不好,室内温度高,造成进口温度高6运转速度太低,皮带打滑。1降低油位或挟油;2清除堵物;3降低通过鼓风机的压差;4修复间隙;5开设通风口,降低室温;6加大转速,防止皮带打滑。风量不足1进口过滤堵塞;2叶轮磨损,间隙增大得太多;3皮带打滑;4进口压力损失大;5管道造成通风泄漏。1清除过滤器的灰尘和堵塞物;2修复间隙;3拉紧皮带并增加根数;4调整进口压力达到规定值;5检查并修复管道皮带破损1超负荷运转2皮带打滑3两皮带轮不平行1调整2调整3调整漏油或油泄露到机壳中1油箱位大高,由排油口漏出;2密封磨损,造成轴端漏油;3压力高于规定值;4墙板和油箱的通风口堵塞,造 成油泄漏到机壳中。1 降低油位;2更换密封;3疏通通风口,中间腔装上具有2mm孔径的旋塞,打开墙板下的旋塞。 异常振动和噪声立即停车1滚动轴承游隙超过规定值或轴承座磨损;2齿轮侧隙过大,不对中,固定不紧;3由于外来物和灰尘造成叶轮与叶轮,叶轮与机壳撞击;4由于过载、轴变形造成叶轮碰撞;5由于过热造成叶轮与机壳进口处磨擦;6由于积垢或异物使叶轮失去平衡;7地脚螺栓及其他紧固件松动。1更换轴承或轴承座;

  2重装齿轮并确保侧隙;3清洗鼓风机,检查机壳是否损坏;4检查背压,检查叶轮是否对中,并调整好间隙;5检查过滤器及背压,加大叶轮与机壳进口处间隙;6清洗叶轮与机壳,确保叶轮工作间隙;7拧紧地脚螺栓并调平底座。电机超载1与规定压力相比,压差大,即背压或进口压力大高;2与设备要求的流量相比,风机流量太大,因而压力增大;3进口过滤堵塞,出口管道障碍或堵塞;4转动部件相碰和磨擦(卡住);5油位太高;6窄V型皮带过热,振动过大,皮带轮过小。1降低压力到规定值;2将多余气体放到大气中或降低鼓风机转速;3 清除障碍物;4立即停机,检查原因;5将油位调到正确位置;6检查皮带张力,换成大直径的皮带轮。电机停转1超负荷2风机研伤3电源接线不良4电机内部过脏或轴承损坏5电机本身存在质量问题1检查管道系统2检修3修理4清扫风机或者更换轴承5更换电机

海拔罗茨风机:罗茨风机在甘肃嘉峪关高原上用有什么反应?

  罗茨风机的选型受工况信息、海拔及行业的影响,今天锦工小编在网络上看到有网友询问:罗茨风机在高海拔地区会有什么反应?如果单纯从字面意思来理解,罗茨风机在高海拔、标况、低海拔下都可以正常运转,这里指的是:不负载的情况。而罗茨风机在选型时,必然要与工况信息相结合,所以,高海拔地区不应当根据标况下进行选型。这也是今天小编要和大家讲的重点内容。

  1、高海拔下罗茨风机风量的变化

  嘉峪关高原上面使用罗茨风机,选型时需要对既定的罗茨风机型号进行调整,如:按照标况下,我们使用65口径,为了满足工况需求,我们可以选用80口径,当然这只是调整风量的一种方法。在高原地区,空气稀疏,理论上的流量满足不了工况需求,需要进行风量的调整,如果我们使用有罗茨风机,是在标况下选的型号,那么我们可以通过调整转速来进行调节。

  2、能否根据海拔情况得到确切的选型公式?

  在为高海拔地区进行选型时,只能根据以往的经验进行调整,尽量不要将型号选小了,可选择稍大一型号的罗茨风机,根据厂家指导即可。在数学逻辑上面,因不同型号的风机的趋势回归关系不同,加上不同品牌的罗茨风机的误差,没法使用确切的公式进行换算,只能根据相关经验进行推荐选型。

  3、高海拔对吸入量、内泄量的影响

  高海空气稀疏,罗茨风机对空气的吸入量将会降低,同时内泄量也会受到影响,吸入量与内泄量决定了罗茨风机的实际风量,同时两个参数还会受到气温的影响,数据统计研究方面,一般研究的温度设定在25℃,如果高海拔地区冬季和夏季使用罗茨风机,选型方面也自然受到影响。

  4、高海拔地区选型建议

  建议一:如果我们之前使用过罗茨风机,设备出现损坏,我们可以根据之前的参数进行选型。

  建议二:处于高海拔地区,初次使用罗茨风机,我们可以根据厂家推荐进行选型。

  建议三:正在使用罗茨风机,并且风量不能满足工况需求,可以提供调整电机转速来实现,如果不是变频电机,可以更换电机调整流量。

  小结:高海拔地区使用罗茨风机,选型一定要尽量准确,切忌选型严重错误,如果按照标况下进行罗茨风机选型,然后用于高海拔地区,风机风量会出现严重误差。如果您有罗茨风机的采购问题,可以联系我们的官方客服热线

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海拔罗茨风机:罗茨风机避免修理先从正确安装开始!锦工风机

  罗茨风机在使用过程中工作效率会降低,而有的风机降低幅度大,而有些风机降低的幅度小,这是由很多因素造成的,其中安装的合理性对于罗茨风机的工作效率也会有一定的影响。下面就和小编来一起看下:

  1、电源线安装问题

  在给罗茨风机接线时,应当符合风机的额定工作电压,使用的是380V的电压,不得接成220V的工作电压。电线也不得接反,接反之后,风机就会出现反转的情况,如果在试运行时风机转向不对,一定进行排查,如果排查不出来,接装上管道之后,设备就会短时间内出现损坏。如:我们曾有一位客户就是因为电线接反,试运行没有检测出来,导致风机在运行了10分钟左右就出现了严重的损坏。

  2、安装平台问题

  一般来说,罗茨风机应当安装于高于地面之上的平台上,但是需要根据实际情况而定,有些小型号的罗茨风机不需要进行固定,而有些型号的罗茨风机必须进行加装固定,置于室内的罗茨风机,我们建议根据实际情况安装,可安装在平台上面也可以安装在地面上面。而置于外界的罗茨风机,我们建议安装于平台上面,安置于平台上能有效的避免一些外界侵蚀。

  3、安装时的海拔问题

  如果我们有两处分厂,两处的海拔悬殊较大,则两者之间的罗茨风机不得进行互换使用,海拔不同,同一型号的罗茨风机不能互相替用。在罗茨风机选型的时候,我们也需要根据海拔来确定罗茨风机的型号,确保能够正常使用。

  4、安装时的开关问题

  一般来说,开关不得远离设备,设备远离我们之后,一旦出现故障,控制起来不方便,故障时间延长越久,设备损坏越大。

  5、安装时的气流问题

  我们在安装罗茨风机时,周边环境最好不要有强风,不管是逆风还是顺风,都会影响到设备的吸排气效果,所以,控制好风机周边的气流循环能够有效的延长罗茨风机的使用寿命。

  小结:罗茨风机安装时应当根据厂家的指导来进行,在不懂安装的情况,应当寻求专业人士的帮助,正确安装罗茨风机是延长设备寿命的最基本工作,如果在使用过程中有什么问题可以联系我们的官方热线

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海拔罗茨风机:罗茨鼓风机海拔风机_罗茨鼓风机

  海拔对罗茨风机正常工作有较大的影响,高海拔地区与低海拔地区是有很大差异的,在选型方面有以下几个注意的地方:

  1、风量问题

  高海拔地区因为空气稀薄,在风量计算时,需要根据海拔来进行计算,如果按照样本计算可能会出现较大的误差。

  2、压力问题

  压力也需要进行特殊设计,根据当地的海拔情况,气候情况,空气湿度等进行设计,低海拔地区与高海拔地区的压力存在较大差异。尤其是罗茨风机、回转风机、多级离心风机、悬浮风机等。

  3、电机问题

  电机一般需要采用高原电机,普通电机无法适用于高海拔环境中,高原电机也比普通电机要贵一些。

  下面给大家来高原电机与普通电机的区别:

  高原电机是使用场所海拔高于1000米的电机。根据国家行业标准高原电机又分很多级:它们分别是不超过2000米、3000米、4000米、5000米。

  由于高原环境因素的影响,高原电机与普通电机相比,在绝缘强度、电气间隙、温升限值以及防晕措施等方面要做相应调整:

  1、海拔升高会引起绝缘强度降低:每升高1000米,绝缘强度要降低8—15%,因此电机的绝缘强度要提高。

  2、海拔升高,电气间隙的击穿电压下降,因此要按海拔大小相应增大电气间隙。

  3、海拔升高,电晕起始电压降低,要加强电机的防晕措施。

  4、海拔升高,空气介质冷却效应降低,散热能力下降,温升增加,每升高1000M,温升要增加3-10%,故要修正电机温升限值。

  锦工标签:罗茨风机

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  锦工牌罗茨鼓风机主要用途:

  污水处理、石油、化工、面粉、水产养殖、气力输送、电力、水泥、食品加工等行业。

  罗茨风机是本公司综合了国内外各种型号罗茨鼓风机的特点的基础上的一种新型产品。

  产品开发运用了先进的CAD设计手段和先进的加工工艺,确保了风机性能,流量0.6m3/min—350m3/min升压9.8Kpa—78.4Kpa。

  锦工牌罗茨鼓风机产品特点如下:

  1.产品采用三叶直线型叶轮,进排气脉动平缓、噪音低。

  2.该产品采用特殊的曲线使啮合更加合理。泄漏小、效率高、降低耗能,是一种新型节能产品。

  3.产品采用多种新型结构设计,使整机结构紧凑、体积小、重量轻、外型美观大方。

  4.产品采用高精度硬齿面同步齿轮,寿命长、噪音低。输出空气清洁,不含任何油质灰尘。

  锦工牌罗茨风机规格说明:

  风机口径:40、50、65、80、100、125、、250、300、350

  风量:0.6-350m3/min

  压力:9.8KPa-78.4KPa

  电机功率:0.75-300KW

  锦工牌罗茨鼓风机标准附件:

  通用底座、皮带罩、风机皮带轮、电机皮带轮、V型皮带 、

  安全阀、压力表、进风口消声器、出风口消声器、逆止阀、弹性接头、地脚螺栓、齿轮油。

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  原标题:罗茨鼓风机的主要参数有哪些?

  对于罗茨鼓风机厂家来说,选型的精准和客户提供的参数是息息相关的。那么,罗茨风机选型的主要参数有哪些,我们具体来说说。

  1、风量

  在单位时间内流进风机的实际气体量,常用单位有m3/min。

  2、风压

  即风机的全压,常用单位为kpa、mmaq等。

  3、输出速度

  风机输送风量的速度,单位为米/秒(m/s)。

  4、进口处的气体密度

  罗茨风机进口的空气/气体的密度/单位容积的质量,单位为kg/m3。

  5、风机所处的高度

  风机安装时所处的海拔高度,单位为米。

  6、气体的自然属性

  输送的气体是否有腐蚀性、刺激性、易燃性等。

  7、风机的类型和布置

  风机安装时要考虑到风的输入输出的位置,进出口管道的尺寸和轴承的位置等。

  罗茨鼓风机的主要参数有这些,若输送其他特殊气体可与厂家详询。

  以上内容由锦工鼓风机(上海)有限公司(发布,转载请注明出处。

  原标题:罗茨鼓风机选型的基本知识

  一、鼓风机选型的基本知识:

  1、标准状态:指风机的进口处空气的压力P=Pa,温度t=20℃,相对湿度φ=50%的气体状态。

  2、指定状态:指风机特指的进气状况。其中包括当地大气压力或当地的海拔高度,进口气体的压力、进口气体的温度以及进口气体的成份和体积百分比浓度。

  3、鼓风机流量及流量系数

  3.1、流量:是指单位时间内流过风机进口处的气体容积。

  用Q表示,通常单位:m3/h或m3/min。

  3.2、流量系数:φ=Q/(900πD22×U2)

  式中:φ:流量系数 Q:流量,m3/h

  D2:叶轮直径,m

  U2:叶轮外缘线速度,m/s(u2=πD2n/60)

  4、鼓风机全压及全压系数:

  4.1、鼓风机全压:风机出口截面上的总压与进口截面上的总压之差。用PtF表示,常用单位:Pa

  4.2、全压系数:ψt=KpPtF/ρU22

  式中, ψt:全压系数  Kp:压缩性修正系数  PtF:风机全压,Pa  ρ:风机进口气体密度,Kg/m^3 u2:叶轮外缘线速度,m/s

  5、鼓风机动压:风机出口截面上气体的动能所表征的压力,用Pd表示。常用单位:Pa

  6、鼓风机静压:风机的全压减去风机的动压,用Pj表示。常用单位:Pa

  7、鼓风机全压、静压、动压间的关系:

  风机的全压(PtF)=风机的静压(Pj)+风机的动压(Pd)

  8、鼓风机进口处气体的密度:气体的密度是指单位容积气体的质量,用ρ表示,常用单位:Kg/m3

  9、鼓风机进口处气体的密度计算式: ρ=P/RT

  式中:P:进口处绝对压力,Pa R:气体常数,J/Kg·K。与气体的种类及气体的组成成份有关。

  T:进口气体的开氏温度,K。与摄氏温度之间的关系:T=273+t

  10、标准状态与指定状态主要参数间换算:

  10.1、流量:ρQ=ρ0Q0

  10.2、全压:PtF/ρ=PtF0/ρ0

  10.3、内功率:Ni/ρ=Ni0/ρ0

  注:式中带底标“0”的为标准状态下的参数,不带底标的为指定状态下的参数。

  11、鼓风机比转速计算式: Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4

  式中: Ns:风机的比转速,重要的设计参数,相似风机的比转速均相同。 n:风机主轴转速,r/min

  Q0:标准状态下风机进口处的流量,m3/s Kp: 压缩性修正系数  PtF0: 标准状态下风机全压,Pa

  12、压缩性修正系数的计算式:

  Kp=k/(k-1)×[(1+p/P)(k-1)/k-1]×(PtF/P)-1

  式中:PtF:指定状态下风机进口处的绝对压力,Pa k:气体指数,对于空气,K=1.4

  13、鼓风机叶轮直径计算式: D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2

  式中:D2:叶轮外缘直径,m n:主轴转速:r/min Kp:压缩性修正系数  PtF0:标准状态下风机全压,单位:Pa

  ρ0:标准状态下风机进口处气体的密度:Kg/m3 ψt:风机的全压系数

  14、管网:是指与鼓风机联接在一起的,气流流经的通风管道以及管道上所有附件的总称。

  15、管网阻力的计算式:Rj=KQ2

  式中: Rj:管网静阻力,Pa

  K:管网特性系数与管道长度、附件种类、多少等因素有关,确定其值的方法通常采用:计算法,类比法和实际测定法。

  Q:风机的流量,m3/s

  16、常见压力单位间的换算关系:

  1毫米水柱(mmH2O)=9.807帕(Pa)

  17、大气压力与海拨高度间近似关系: P=-(9.4~11.2)H

  式中:P:大气压力Pa H:海拨高度:m

  二、 选型实例(仅举一例)

  为2T/h工业锅炉选择一台引风机。已知最大负荷时所需风机性能参数及相应的进气条件,如下:

  流量:Q=6800 m3/h ,进口温度:t1=200℃

  全压:PtF=2010 Pa , 进口绝对压力P=96000 Pa

  解:1、每秒钟流量:Qs=6800/3600=1.89 m3/s

  2、指定条件下空气密度:ρ=P/RT=96000/(287×(273+200))=0.707 Kg/m3

  3、换算为标准状态下的全压: PtF0=PtF×ρ0/ρ=2010×1.2/0.707=3412 Pa

  4、选定风机主轴转速:n=2800 r/min

  5、计算压缩性修正系数:

  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、计算所需风机的比转速:

  Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4

  =5.54×2800×1.89^0.5/(0.9926×3412)3/4

  =48

  7、选用Y5-48型离心引风机,查得该型风机无因次特性曲线最高效率点参数为:

  流量系数:φ=0.1225 全压系数:ψt=0.536 内效率:η=0.835

  8、计算叶轮外径:

  D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2

  =(27/2800)×[0.9926×3412/(2×1.2×0.536 )]1/2

  =0.497m

  选用Y5-48-11№5C引风机

  9、校核内功率:

  Ni=PtFQs/1000η=2010×1.89/(1000×0.835)=4.5 KW

  电机容量储备系数取为1.3,带传动机械效率取0.95,所需功率为:6.15KW

  选用电机为:7.5KW-2极(型号:Y132S2-2

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