摘要:本文介绍了风光高压变频器在汉源锦泰矿业有限公司沸腾焙烧炉罗茨鼓风机中的应用情况。现场运行情况表明,采用高压变频器对沸腾焙烧炉罗茨鼓风机进行调速节能,节能效果是明显的。
关键锦工:高压变频器,沸腾焙烧炉,罗茨鼓风机,节能
1用户简介
汉源锦泰矿业有限公司是一家股份制民营企业,具有日处理铅锌矿石4000吨,年产0号、1号锌锭50000吨、硫酸62000吨、锌焙砂54000吨,日处理电解锌废渣200吨的生产能力;总投资已达12亿多元人民币,已发展成集铅锌矿开采、浮选、焙烧制酸、冶炼和废渣综合利用为一体的集团化公司,是我国西部地区设备、工艺和技术较先进、产品质量最好、生产能力较大、销量较大的铅锌生产企业之一。汉源锦泰矿业有限公司有一座40m2沸腾焙烧炉,而罗茨鼓风机又是沸腾焙烧炉的心脏设备,在2014年设备节能改造中,对罗茨鼓风机采用变频调速技术,取得了较好效果。现场罗茨鼓风机参数如下表1、表2所示。
表1 电机参数
型号
YKK560 2-10
额定电压
10kV
额定电流
31.9A
功率因数
0.78
转速
594r/minr
冷却方式
IC611
厂家
锦工电机厂有限责任公司
表2 鼓风机
型号
L105WP 3
流量
669m3/min
主轴转述
580r/min
升压
29.4kP
电机功率
10-400kW
执行标准
JB/T8941.1~2-1999
厂家
四川省鼓风机制造有限责任公司
2沸腾焙烧炉
2.1沸腾焙烧炉介绍
沸腾焙烧以流态化技术为基础。固体颗粒在气流的作用下,构成流态化床层似沸腾状态,被称作流态化床或沸腾床。这样矿石可在沸腾状态下进行加热还原,有利于提高焙烧矿质量。焙烧过程有反应热放出,产生含有二氧化硫的气体主要用来制造硫酸,矿渣则用作冶金原料。硫化矿沸腾焙烧技术是50年代初联邦德国的巴登苯胺纯碱公司和美国的多尔公司分别开发的。沸腾焙烧炉结构示意图如图1所示。
图1结构示意图
沸腾焙烧炉炉体(见图1)为钢壳内衬保温砖再衬耐火砖构成。为防止冷凝酸腐蚀,钢壳外面有保温层。炉子的最下部是风室,设有空气进口管,其上是空气分布板。空气分布板上是耐火混凝土炉床,埋设有许多侧面开小孔的风帽。炉膛中部为向上扩大的圆锥体,上部焙烧空间的截面积比沸腾层的截面积大,以减少固体粒子吹出。沸腾层中装有废热锅炉的冷却管,炉体还设有加料口、矿渣溢流口、炉气出口、二次空气进口、点火口等接管。炉顶有防爆孔。
2.2沸腾焙烧炉工作原理
沸腾焙烧炉工作原理是利用流态化技术,是参与反应或热、质传递的气体和固体充分接触,实现他们之间最快的传质,传热贺栋梁传递速度,获得最大的设备生产能力。
(1)流化床的形成
当流体的气流速度继续增大到一定值,床层开始膨胀和变松,全部颗粒都悬浮在向上流动的流体中,形成强力搅浑流动。这种具有流体的某些表观特征的流-固混合床成为流化床。在气-固流化床中,形成颗粒强烈翻滚,故又称为沸腾床。
(2)流态化范围与操作速度
从临界速度开始流态化,到带出速度下流化床开始破坏这一速度范围成为流态化范围。它是选择操作流态化速度的上下极限。流态化范围越宽,流化床的操作越稳定。这一范围大小可以用带出速度与临界速度的比来表示。理论和实际证明,颗粒月细则流态化范围越小,不规则的宽筛分物料的流态化范围比球形粒子的要小。
实际上多数工业流化床内粒级分布较宽,所以合理的操作速度应是绝大部分颗粒正常流态化而又不大于某一指定粒级的带出速度。一般根据林杰流态化速度并利用流态化指数的经验数据来确定操作气流速度。
3沸腾焙烧炉变频节能原理
沸腾焙烧炉是利用流态化技术的热工设备,已广泛应用于锌精矿的焙烧。它具有气-固相间传热质速度快、层内温度均匀、产品质量好、沸腾层与冷却水套之间传热系数大、生产率高、操作简单、便于实现生产连续化和自动化等优点。
锌精矿的主要物相组成为ZnS,约占70%以上。在沸腾焙烧炉内焙烧时主要化学反应式为:ZnS+O2→ZnO+SO2,该反应属放热反应,放出的热量除用于维持炉内的焙烧温度,大部分由高温烟气及冷却水带走。沸腾炉空气需要量为20000Nm3/h。通过对沸腾炉层及管网阻力损失的计算,炉子正常生产时,空气压力为12500-13500Pa。但考虑到开炉及处理异常情况时的工艺要求,所选风机的富裕量达50%以上,这样使风机的能力不能充分发挥。
由于沸腾炉罗茨鼓风机的风量和风压的余量很大,正常工作时必须将其调至合理的工况,另外随着炉子的产量和锌精矿成分的变化,风机的工况也须调整。为了调节送风量在送风管上放风,调节范围虽大,但浪费极大,风机放空噪音很大,严重影响了周围居民的生活;较好的办法是采用变频调速装置。电动机的变频调速是通过改变定子供电频率f来改变同步转速而实现调速的,在调速中从高速到低速都可以保持较小的转差率,因而消耗转差功率小,效率高,是电动机最为合理的调速方法。风机的转速与频率的关系式为n=60f/p(1-s),可见,通过调节电流频率可调节风机转速,从理论上讲,风机的流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比,因此,调节风机转速时可以调节风机的流量、压力,轴功率的变化就更明显。
汉源锦泰矿业有限公司领导基于节约能源降低成本,和降低风机运行噪音两方面考虑,决定选用变频器对原设备进行改造。经过反复对比决定采用山东新风光电子科技发展有限公司生产的JD-BP38-450F(450kW/10kV)高压变频器对沸腾焙烧炉罗茨鼓风机进行变频改造。
4新风光JD-BP38系列高压变频调速系统技术特点
风光牌JD-BP38系列高压变频器以高速DSP为控制核心,采用无速度矢量控制技术、功率单元串联多电平技术,属高-高电压源型变频器,其谐波指标远小于IEEE519-1992的谐波标准,输入功率因数高,输出波形质量好,不必采用输入谐波滤波器、功率因数补偿装置和输出滤波器;不存在谐波引起的电机附加发热和转矩脉动、噪音、输出dv/dt、共模电压等问题,可以使用普通的异步电机。产品2003年被列为国家重点新产品,高压提升机变频调速系统2005年被列为国家火炬计划项目,获科技部中小企业技术创新基金项目资助。2007年,高压变频器被评为中国名牌产品,是国内高压变频器行业为数不多的两个名牌产品之一。具体来说,风光高压变频器除具有一般普通变频器的性能外,还具有以下突出特点:
(1)采用高速DSP作为中央处理器,运算速度更快,控制更精准。
(2)矢量控制技术,通过测量和控制交流电动机定子电流矢量,根据磁场定向原理分别对交流电动机的励磁电流和转矩电流进行控制,从而达到控制交流电动机转矩的目的。启动转矩大,转矩动态响应快,调速精度高,带负载能力强。
(3)快速飞车启动功能。能够识别电机的速度并在电机不停转的情况下直接起动。在变频器受到负载冲击保护后可对其自动复位,然后再自动启动,即可避免重要场合(如水泥厂高温风机)变频保护停机造成的损失。快速飞车启动技术可实现变频器在0.1s之内从保护状态复位重新带载运行。
(4)工频/变频无扰切换技术。现在的高压变频调速系统一般设置工频旁路切换柜,变频器发生故障时能使高压电机转至工频运行,旁路切换有手动旁路和自动旁路切换两种型式,手动旁路需人工操作,适应于无备用装置或不重要的运行工况,自动旁路可在变频器发生故障后直接自动转换至工频运行。新风光公司提供的自动旁路切换柜,不仅可实现变频故障情况下自动由变频转换至工频运行状态,还可实现在变频检修完毕后由工频瞬间转换至变频运行的功能,整个转换过程不会对用户设备的运行造成任何影响。
(5)电网瞬时掉电重启技术,电网瞬间掉电可自动重启,可提供最长60s的等待时间。
(6)线电压自动均衡技术(星点漂移技术)。变频器某相有单元故障后,为了使线电压平衡,传统的处理方法是将另外两相的电压也降至与故障相相同的电压,而线电压自动均衡技术通过调整相与相之间的夹角,在相电压输出最大且不相等的前提下保证最大的线电压均衡输出。
(7)振荡抑制技术,电机轻载或者空载的时候会出现局部不稳定现象,这时电流幅值波动很大,电流的振荡有可能会导致系统因为过流或过压而触发保护。新风光公司采用优越的电流算法,有效地抑制电流的振荡,保证系统稳定可靠的工作。
(8)多机主从控制技术,变频器具备主从控制功能,多台变频器之间可通过数据总线组成主从控制网络。将其中的一台设为主机,其他设为从机,主机实时采集各从机的状态信息,同时发送给各从机频率、转矩指令,实现各台变频器的功率平衡和综合控制。该技术适用于皮带机、摩擦式提升机等需要功率平衡控制的场合。
(9)输出电压自动稳压技术,变频器实时检测各单元母线电压,根据母线电压调整输出电压,从而实现自动稳压功能。避免电网波动对输出电压的影响。
(10)故障单元热复位技术,若单元在运行中故障,且变频器对其旁路继续运行,此时可在运行中对故障单元进行复位,不必等变频器停机。
(11)单元直流电压检测:实时显示检测系统的直流电压,从而实现输出电压的优化控制,降低谐波含量,保证输出电压的精度,提升系统控制性能,并可使保证运行维护人员实现对功率单元运行状况的全面把握。
(12)具备突发相间短路保护功能。如果由于设备原因及其他原因造成输出短路,此时如果变频器不具备相间短路保护功能,将会导致重大事故。变频器在发生类似问题时能够立即封锁变频器输出,保护设备不受损害,避免事故的发生。
(13)限流功能:当变频器输出电流超过设定值,变频器将自动限制电流输出,避免变频器在加减速过程中或因负载突然变化而引起的过流保护,最大限度减少停机次数。
(14)多种控制方式,可选择本机控制、远控盒控制、DCS控制支持MODBUS、PROFIBUS等通讯协议频率设定可以现场给定、通讯给定等支持频率预设、加减速功能。
5高压变频器主回路控制方案
高压变频器设备安装在风机值班室内,原高压柜至电机的高压电缆用做改造时电机至变频器连接电缆,变频器至高压柜电缆重新敷设,同时敷设集控室至高压变频器的控制电缆用于变频器的远程控制,采集现场设备状态信号,实现设备的实时调节及信号反馈。此外还需敷设一根高压柜至变频器的控制电缆,用于高压柜合闸允许和高压柜紧急分闸控制。
一次接线如图2所示。
图2手动旁路柜
图2旁路柜中,共有3个高压隔离开关,为了确保不向变频器输出端反送电,K2与K3采用电磁互锁操动机构,实现电磁互锁。当K1、K3闭合,K2断开时,电机变频运行;当K1、K3断开,K2闭合时,电机工频运行,此时变频器从高压中隔离出来,便于检修、维护和调试。
旁路柜必须与上级高压断路器DL连锁,DL合闸时,绝对不允许操作旁路隔离开关与变频输出隔离开关,以防止出现拉弧现象,确保操作人员和设备的安全。
故障分闸:将变频器“高压分断”信号与旁路柜“变频投入”信号串联后,并联于高压开关分闸回路。在变频投入状态下,当变频器出现故障时,分断变频器高压输入;旁路投入状态下,变频器故障分闸无效。
保护:保持原有对电机的保护及其整定值不变。
6焙烧炉风机改造运行情况
沸腾焙烧炉罗茨鼓风机高压变频器2014年4月一次正式投入运行,至今运行正常。改造达到了预期目的。罗茨鼓风机电机电流大大减小,风机运行噪声大大降低。变频运行后,送风管上防风管关闭,根据焙烧炉生产量的大小,随时调节罗茨鼓风机的风量大小,满足生产沸腾炉的工艺要求,而且现场人员操作非常方便。
6.1节能计算
2014年5月汉源锦泰公司节能服务中心随机对罗茨鼓风机高压变频器进行了测试,记录数据如表3所示。
表3 工频、变频时运行情况
工频运行电流
额定电流
工频放风阀门开度
变频频率
变频放风风门开度
变频输入电流
变频输出电流
沸腾焙烧炉罗茨鼓风机
22.3A
31.9A
40%
26Hz
0%
7.2A
20.5A
根据表3,沸腾焙烧炉罗茨鼓风机工频运行时,功率因数取0.8,电源电压10.20kV,计算每小时耗电为:315.2kW。沸腾焙烧炉罗茨鼓风机变频运行时,功率因数为0.97,变频输入电压10.20kV,计算每小时耗电为:123.4kW。较工频运行时每小时节约电量191.8kW。每年运行300d,每天运行24h,那么年节约电量:191.8kW×24h×300d=138.096万kW?h。
通过以上变频运行数据,在与生产工况基本相同的工频运行相比,电机电流、消耗功率大大减小,节能效果是非常明显的。
6.2间接效益
(1)提高控制精度,安装变频器后,引入压力反馈信号,采用变频器的PID闭环控制或DCS控制转速自动保持生产所需风压,从而提高了压力控制精度,而且与阀门相比更直观,方便调节风机转速来满足生产需要。
(2)有效地改善了现场运行环境。采用变频调速后,大大减少了风机管道震动频率和噪音。消除了风机的旁路放空噪声,解决了风机扰民问题,改善了工人的工作环境。
(3)减少了维护工作量和维护费用,延长了设备的使用寿命。
由于采用了变频调速技术,电机启动、调速平稳,不存在启动电流冲击,减少了罗茨鼓风机出口压力瞬间提高对风机和电网的冲击,而且罗茨鼓风机和驱动电机都处于相对额定转速较低的转速上,因而其零部件的机械磨损减少,降低了维护费用,延长了风机使用寿命。
7结束语
综合看来,汉源锦泰矿业有限公司沸腾焙烧炉罗茨鼓风机采用高压变频器进行改造后,提高了沸腾焙烧炉风机的运行效率,降低了锌锭的生产成本,对保证沸腾焙烧炉的安全运行起着重要的作用。
参考文献
[1]山东新风光电子使用手册[Z]山东新风光电子科技发展有限公司
作者简介
徐西甲,技术支持工程师,供职于山东新风光电子科技发展有限公司。
张建忠,高级工程师,汉源锦泰矿业有限公司锌焙砂厂厂长。
罗茨鼓风机的压力可以达到2公斤的压力吗?今天有位朋友咨询我们锦工风机,想选用2公斤压力的罗茨鼓风机,罗茨鼓风机的可以达到两公斤的压力吗?
1、单级升压
罗茨鼓风机单级升压可以达到98kpa,单级升压的罗茨鼓风机达不到2公斤的压力,单级升压的罗茨鼓风机有三叶型的,也有二叶型的,压力都是在98kpa以下。
2、双级升压
双级升压可以达到2公斤的压力,需要两台风机串联起来使用,所升压的空气需要通过水冷管进行冷却,高压力的风机一般采用双级串联。
3、其他种类风机可以实现吗?
其他类型的风机有很多可以实现,比如螺杆压缩机、往复式压缩机等,此类压缩机的升压能力较高,风量范围受限。
罗茨鼓风机的2公斤的压力已经达到极限了,因为压缩比的问题,罗茨鼓风机没法再提升压力,如果想要远远大于2公斤压力的风机,只能选用其他类型的风机了。
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:罗茨鼓风机
不同型号的熔喷机配置的罗茨风机的型号不同,具体的需要看我们的机型多大,一般来说,熔喷机配置的风机压力不小于70kpa,这就需要罗茨风机能够达到70kpa以上的压力,还需要能够保证风量足够。
1、不懂选型请联系我们
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2、常用的风机型号
在熔喷布风机使用中,罗茨风机常使用的型号有:125型号风机、175型号风机、200型号风机,压力可以从9.8kpa做到200kpa。
3、温馨提示
因为上游原材料供应紧张,罗茨风机生产周期紧张,如果您急需采购罗茨风机,请及时下单预定,避免贻误您的生产工期。
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1、调节范围
罗茨鼓风机的机头型号固定之后,只能在一定范围内调节风量,因为设计的原因,只能在性能曲线内进行调节风量,下面给大家举一个例子:
锦工150型号风机,风量调节范围为:10.39-29.61m3/min,超出这个范围,只能更换其他型号的风机了。
2、调整方法
常见方法有以下三个:
第一,更换皮带轮的大小,通过调节皮带轮的大小,来调整风机的转速,达到调整风量的目的;
第二,更换电机型号,更换其他转速的电机,其他电机功率的电机,来达到调整风量的目的。
第三,加装变频控制柜,通过给电机增加变频控制柜,来控制电机的转速,来达到调整风量的目的。
3、其他问题整理
关于三叶罗茨风机风量的问题还有很多,今天?HuaDong风机原创?锦工风机给大家简单整理下:
首先,风量下降,我们使用的罗茨鼓风机,时间久了,发现风机的风量出现下降,排除管道泄漏方面的问题,可能是皮带的问题,比如,皮带过松,导致的风机转速下降的问题。
关于罗茨风机选型一直被大家所关注,不仅仅是因为不同厂家的选型存在差异,自身选择的时候也需要进行一定的计算,所以,选型很重要,选型要保证准确才行。
1、看选型手册选型
如果我们知道风压,然后根据选型手册进行风量的估计,如果能够有电机功率参数,也可以帮助到选型,知道压力参数,再知道电机功率,可以缩小选型的范围。
2、其他工况进行选型
如:我们是做水产养殖或者污水曝气的,我们可以根据池子的水深还有长宽高,进行选型,保证风量要充足,一般,污水曝气行业都有自己的技术,因为污水处理需要设计很多参数,所以,这些参数都是很详细的。罗茨风机选型参数有哪些?
3、厂家推荐
如果我们只有压力参数,没有其他的参数,我们可以听一下厂家的建议,根据以往的经验,帮助我们对风量进行确定。
小结:只有压力参数确定风量是比较困难的,一定会涉及到其他的参数,才能更加准确的对风机进行选型。
罗茨鼓风机的选型,需要具备两个参数:风量和压力,没有这两个参数,可以提供一下其他的一些参数,帮助选型。
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罗茨风机水泵类负载是典型的变转距负载,即风量与转速成正比,转距或风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比,故在低速运行时,负载转距非常小。
通常罗茨风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,当采用电机直接方式,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风量或流量,这样罗茨风机不仅造成能源的浪费而且由于过大的启动电流造成电网冲击和设备的震动和水锤现象。
采用变频调速器控制罗茨风机、泵类负载是一种理想的控制方法,当电机在额定转速的80%运行时,理论上其消耗的功率为额定功率的(80%)的三次方,即50%左右(理论依据:流量:q2/q1=n2/n1;扬程:h2/h1=(n2/n1)2;输入功率:p2/p1=(q2/q1)*(h2/h1)=(n2/n1)3;其中:q:流量,n:转速;h:扬程,p功率。举例:当前转速下降到额定转速80%时,n2=0.8n,功率p2=0.8*0.8*0.8p=0。512p,即当前速度下降到80%,所需要的功率只需要原来的51%。
罗茨风机的风压、风量、功率与转速的关系:罗茨风机
通风机的转速n可用转速表直接测量,其数值用每分钟多少转(转/分)来表示。
小型罗茨风机的转速一般较高,往往与电动机直接相连。
大型罗茨风机的转速较低,一般用皮带传动与电动机相连,改变皮带轮的直径即可调节风机的转速,其关系如下: n1/n2=d2/d1 式中: n1,n2——风机;电动机的转速 d1,d2——罗茨风机和电动机的皮带轮的直径。
如要改变风机的转速,只要改变通罗茨风机或电动机中任意一个皮带轮的直径即可。 当改变风机转速时,风机的特性参数;特性曲线也随之改变,亦即,风机在每一转速下都有其相应的特性曲线。 当转速改变时,风机的特性参数Q,H,N的变化可按下式计算: Q/Q`=n/n` H/H`=(n/n`)2 N/N`=(n/n`)3
以上可见,如果通风机的转速由n改变为nˊ时,罗茨风机的风量变化与转速比的一次方成正比;风压变化与转速比的二次方成正比;功率变化与转速比的三次方成正比。
所以在增加罗茨风机转速时,必须重新计算所需功率,注意原来配备的电机是否会过载。
通风机的几个性能参数不是固定不变的,它们之间都有一定的内在联系。
要了解罗茨风机风压、风量的计算方法,首先来区分一下两者,通常风压单位为mmAq(毫米水柱)、风量单位为m3/min(立方米每分钟),风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积。大型风机由于能够用风速计准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF,便可算出风量。
但是实际情况需要考虑的因素比较多,例如:一台罗茨机铭牌标的500m3/min,因为机子进口温度、环境温度、进出口压力变化。那么要如何计算实际风量?
看到这样的一个问题之后,我首先需要了解以下知识:罗茨风机的风量会受到哪些因素的影响?
1、周边环境压励
这个很好理解,平原地区与高原地区空气密度不同,空气的含量不同,所以,大气压力会影响到风量。
2、内泄漏的情况
风机内部配件之间有一定的间隙, 罗茨鼓风机属于强制性输送设备,在输送过程中,气体会透过间隙进行回流,对风量存在一定的影响。
3、环境与温度
环境不同、周边温度不同,罗茨鼓风机输送风量也是不同的,例如:潮湿环境、夏季与冬季,其中会影响到环境中的水蒸气,对于空气的整体密度和质量也会有所影响。
这是三个基本的风量影响因素,上面的网友提到了进口温度、 环境温度、进出口压力,罗茨鼓风机为恒流量风机,前方管道压力在合理范围内变化,风机的输送风量是不会发生变化的。如果过分超压,风机会倒转,造成风机的损坏。在实际工作环境中,如果我们的风机并不存在较为严重的内泄漏,风机的风量一般为铭牌所标注的。
在实际工况中,很难根据公式来对罗茨风机的风量进行计算,较为简单的方法就是购买一件风量风压测量仪,根据测量仪的数值标准来定即可。如果您想要采购我们的风机,请电话联系:,扫一扫了解风机行业应用案例等。
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罗茨风机风量与风压的关系
气力输送系统中很多情况下都会用罗茨风机做为动力源,但许多气力输送行业的从业者对罗茨风机风量与风压的关系了解的不是太多。
罗茨风机风压与风量是什么关系呢?
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罗茨风机的运行有不同的情况。那怎么在流量保持不变的情况下,去改变风机的压力呢?
对于罗茨风机性能有一定了解的行业人士会知道,其实罗茨风机的转速是不会干扰风机的风压,也就是说无论其转速如何变化,设备的风压也能够保持不变。而风机转速则与风量之间呈正比例的关系,也就是风量愈大,风机的转速也就越高。
罗茨风机压力方面的特性主要有以下几方面:在一定的压力范围内,系统的变化影响压力的大小。
①设备的压力具有自适应性,随着系统阻力的变化而改变。
②压力有所变化时,流量的变化较小,因为罗茨风机具有强制输气的排气特性。
根据以上特性,我们可以通过以下方式来改变风机的压力。
①改变系统需要压力,简单的说:改变出风口口径大小。大则降压,小则升压。
展开剩余41%
②调整设备工作运行间隙。
③在设备上安装泄压阀。
风量与风压的关系
罗茨风机是靠叶轮与机壳之间的密闭间隙强制空气流动,而轴流和离心是靠叶片将动能传递给空气而流动,因此罗茨风机输送气体流量不会因管道压力增大而减小多少,只是因管道压力变大的把空气的体积压缩了,但总的流量是不变的,体积变化也不大,不会出现几倍这样的情况,而轴流和离心当管道内压力变大时,流量会明显减小,而且压力越大流量越小,鼓不动的时候,流量就为零了。
平台声明
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原标题:罗茨鼓风机型号及参数表
很多客户对于罗茨风机型号及参数,有一定疑问与不解,其实这个问题只需要几个参数便可以解决,其中,流量和压力是最关键的参数,此外罗茨风机电机功率的大小也是确定型号的,罗茨风机选型问题一般提供参数为:压力,流量电机功率,风机口径,风机转速!
曝气用风机流量选择根据曝气池的体积计算每分钟大约曝气流量多大;气力输送用风机的参数选择根据要输送的介质、输送的水平、垂直距离,管道弯头个数等计算!
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罗茨鼓风机型号参数对照表
罗茨鼓风机是常见的鼓风机,务必计算合理的参数模式才可以使用。电力和资金消耗大,不可以实现节能和环保效果。模式太小,不可以满足工作场地要求,高压罗茨鼓风机的下面这一些参数在选择时务必掌握。
许多客户针对罗茨鼓风机型号及参数,有相应疑问与想不通,实际上这个问题只必须一些参数便能够 解决,在其中,流量和压力是最核心的参数,另外罗茨风机功率的大小也是明确型号的,罗茨风机型号选择问题通常出示参数为:压力,流量功率,风机口径,风机转速!
具体罗茨鼓风机型号参数表如下:
ZSR50型罗茨风机:流量:0.78-2.48m3/min 升压:9.8kPa-58.8kPa.
ZSR65型罗茨风机:流量:1.07-3.64m3/min 升压:9.8kPa-58.8kPa.
ZSR80型罗茨风机:流量:2.36-5.43m3/min 升压:9.8kPa-58.8kPa.
ZSR100型罗茨风机: 流量:3.28-9.07m3/min 升压:9.8kPa-58.8kPa.
ZSR 125型罗茨风机: 流量:5.37-12.48m3/min 升压:9.8kPa-58.8kPa.
ZSR 125L型罗茨风机: 流量:8.05-20.11m3/min 升压:9.8kPa-58.8kPa.
ZSR 150型罗茨风机: 流量:10.39-27.05m3/min 升压:9.8kPa-58.8kPa.
ZSR 175型罗茨风机: 流量:19.65-40.57m3/min 升压:9.8kPa-58.8kPa.
ZSR 200D型罗茨风机: 流量:21.50-45.70m3/min 升压:9.8kPa-58.8kPa.
ZSR 200型罗茨风机: 流量:27.63-59.20m3/min 升压:9.8kPa-58.8kPa.
ZSR 225型罗茨风机: 流量:33.19-71.08m3/min 升压:9.8kPa-58.8kPa.
ZSR 250型罗茨风机: 流量:60.7-94.3m3/min 升压:9.8kPa-58.8kPa.
ZSR 300型罗茨风机: 流量:85.9-134.7m3/min 升压:9.8kPa-58.8kPa.
ZSR 300A型罗茨风机: 流量:101.9-157.4m3/min 升压:9.8kPa-58.8kPa.
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罗茨鼓风机选型中风量和风压计算方法的探讨
袁 泉/金科环保工程有限公司
姚 斌/银川污水处理有限公司
摘要:针对污水处理厂罗茨鼓风机在使用状态与标准状态下,进口温度、压力等条件发生变化时,导致风机的性能也发生变化这种情况,探讨了设计选型时,鼓风机容积流量、出口压力等的确定方法,结合工程热力学原理及罗茨鼓风机的工作原理,推导了流量的计算公式,并通过实际工程中选型设计的计算范例,说明了计算公式的使用方法。
关键锦工:罗茨鼓风机 设计 选型
中图分类号:TH444 文献标识码:B
文章编号:1006-8155(2006)06-0023-04
Discussion on Calculation Method of Flow and Pressure in Fan Selection for Roots Blower
Abstract: Under the operation and standard condition, the performance of Roots blower in sewage treatment plant is changed with inlet temperature and pressure, aiming at this problem, the method to determine volume flow and outlet pressure of blower are discussed. Combining with thermodynamics and the operation principle of blower, the calculation formula of flow is derived, and the using method of the calculation formula is explained through example of selection and design in actual engineering.
Key words: Roots blower Design Selection
引言
罗茨鼓风机是污水处理工程中常用的充氧设备,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,我国规定的风机标准进气状态:压力p0=101.3 kPa,温度T0=20℃,相对湿度=50%,空气密度ρ=1.2 kg/m3。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 鼓风机出口压力的计算
出口压力的计算方法
这里所说的出口压力为鼓风机标准状态和使用状态下出口的绝对压力:
p1′=p2+△p2 (1)
式中 p1′—— 标准状态下风机的出口压力(绝对压力),kPa
p2 ——使用状态下风机进口压力(环境大气压力),kPa
△p2 —— 使用状态下风机的升压,kPa
出口压力影响因素的分析
罗茨鼓风机[1]工作过程如图1所示:在图1a中,左面为进气腔,腔内压力与进气压力相等;随着叶轮的旋转,在图1b、c、d中,容积V保持不变,V内气体压力与进气压力相等;当运行到图1e的位置时,V与排气口相连通,排气口的高压气体迅速回流,与低压气体混合,使其压力由进气压力突然跃升到排气压力。因此,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 [2],所以罗茨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,如图1所示。若由于某种原因,如曝气头或管路堵塞,使管路系统的压力损失增加,“背压”也会升高,于是鼓风机的压力也就相应升高;又若曝气头破裂或管路泄漏等原因,管路系统的压力损失则会减少,“背压”便不断降低,鼓风机的压力也随之降低。
综上所述,确定罗茨鼓风机压力时,只需要鼓风机在标准状态下所能达到的绝对压力等于使用状态下的大气压力、曝气池水深、管路损失之和。
鼓风机空气流量的计算
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