風機常需用的計算公式:
1、軸功率:N=Q(m3/h)*P(mmAq)/(102*3600*0.8*0.98)=軸功率*電機儲備系數=實際功率
注:0.8是風機效率,是一個變數,0.98是一個機械效率也是一個變數(A型為1,D、F型為0.98,C、B型為0.95)
2、風機全壓:(未在標準情況下修正)
P1=P2*(B/760)*((273+T2)/(273+T2))
式中:P1=工況全壓(Pa)、P2=設計標準壓力(或表中全壓Pa)、B=當地大氣壓(mmHg)、T2=工況介質溫度℃、T1=表中或未修正的設計溫度℃、760mmHg=在海拔0m,空氣在20℃情況下的大氣壓。
3、海撥高度換算當地大氣壓:
(760mmHg)-(海撥高度÷12.75)=當地大氣壓 (mmHg)
注:海拔高度在300m以下的可不修正。
1mmH2O=9.8073Pa
1mmHg=13.5951mmH2O
760mmHg=10332.3117 mmH2O
4、風機流量0~1000m海撥高度時可不修正;
1000~1500M海撥高度時加2%的流量;
1500~2500M海撥高度時加3%的流量;
2500M以上海撥高度時加5%的流量。
水泵計算公式
泵的揚程計算是選擇泵的重要依據,這是由管網系統的安裝和操作條件決定的。計算前應首先繪制流程草圖,平、立面布置圖,計算出管線的長度、管徑及管件型式和數量。
D——排出幾何高度,m;
取值:高于泵入口中心線:為正;低于泵入口中心線:為負;
S——吸入幾何高度,m;
取值:高于泵入口中心線:為負;低于泵入口中心線:為正;
Pd、Ps——容器內操作壓力,m液柱(表壓);
取值:以表壓正負為準
Hf1——直管阻力損失,m液柱;
Hf2——管件阻力損失,m液柱;
Hf3——進出口局部阻力損失,m液柱;
h ——泵的揚程,m液柱
計算式中各參數符號的意義:
h=D+S+hf1+hf2+h3+Pd-Ps
h=D-S+hf1+hf2+hf3+Pd-Ps
h=D+S+hf1+hf2+hf3+Pd-Ps
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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。
泵與羅茨風機是把機械能轉換為流體壓力能和動能的通用流體機械,在石化、冶金、電廠中使用非常普遍,例如,在熱電廠中,泵與羅茨風機所消耗的電能幾乎占到廠用電的70~80%。提高泵與羅茨風機的效率,合理進行節能技術改造,是企業節能減排的重要途徑。
變速調節技術是泵類和羅茨風機普遍采用的一項重要的節能措施,變頻節能改造節能效益和節能量的計算是關系到項目是否具備改造可行性的關鍵因素。目前,對變頻調速技術節能效果的分析,多直接運用相似定律,與實測節能效果存在很大誤差。
本文擬分析相似定律的適用范圍,探討切合實際的節能量計算方法,最后通過相關改造項目檢驗其準確性。
2 泵與羅茨風機的相似定律
根據流體力學原理,對同一臺泵與羅茨風機,相似工況之間的性能參數關系為:
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式中Q為流量;n為轉速;H對于泵為揚程,對于羅茨風機為壓頭;N為功率。
如圖1,A1點的流量和揚程己知為QA1和HA1,任一與A1點相似的工況點參數為Q和H,則:
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顯然這是一條過原點的拋物線,稱為相似曲線,與A1相似的工況全在這條線上。
相似定律的前提是調節前后工況必須相似,但泵運行時,大多存在靜揚程或背壓。此時,兩種轉速下的工況點不直接滿足相似定律。如圖1所示,管路特性曲線為h=hp+SQ2,原工況為A1,對應的轉速為n1。轉速改變為n2之后,泵與羅茨風機的工況點為E2,而轉速為n2時,與A1所對應的相似工況為A2,顯然A2≠ E2。
該負荷下的節能率通過計算可表示為:
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該方法在計算節能量時要知道泵與羅茨風機的性能曲線、管路特性曲線,但這些數據在現場很難得到,因此,在實際改造項目中難以采用。
4 基于額定流量和額定功率的計算法
對羅茨風機、水泵原采用閥門、擋板進行節流調節,后采用變頻調節,《泵與羅茨風機節能技術》給出了一個節能量計算公式:
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式中:PL、Q為水泵、羅茨風機采用擋板調節流量時的電機輸入功率和流量;Pe為水泵、羅茨風機額定功率,kW;Qe為水泵、羅茨風機額定流量,m3/s。
當流量的調節范圍在(0.5-1)Qe時,電機變頻調節相比節流調節的節電率k為:
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式中ηb為調速機構效率。
將式(4)帶入式(5),即可得到基于電機功率PL、Pe的變頻調速相對于節流調節的節電率計算公式:
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5 實例計算
某熱電公司一次羅茨鼓風機參數為:額定風量m?/h,電機額定功率2400kW,風門開度30~40%。
5.1 節電量計算
風門開度為30%,羅茨風機運行電流為107A,電機的功率為:
PL=1.732×10000×107×0.88=1630.85 kW;
羅茨風機的額定功率與電機的額定功率差別較大,因為在設計時電機一般會根據軸功率考慮1.05~1.30的安全系數確定,所以用電機的額定功率除以安全系數作為風門全開時的軸功率,這里取安全系數為1.25,則:Pe=2400/1.25=1920 kW
將PL和Pe帶入式(3-13),節電率為: k=27.14%。
節電量: ΔP=PL×k=1630.85 ×27.14%=442.61 kW
羅茨風機在不同風門開度下的節電情況統計如表1。
5.2 節電量計算結果驗證
表2和表3分別為工頻和變頻的實際抄表數值及平均每小時耗電量。
變頻后實際節電率=(1494-1162)/1494=22.22%
由實際統計數據計算一次羅茨風機變頻后的節電率為22.22%,與理論節能量計算結果(23.14%)大致相符,證明所提出的節能量計算方法是適用的。
6 總結
本文研究了泵與羅茨鼓風機相似定律的適用性,提出了適用于實際項目節能評價的計算方法,并對項目實施后的節能情況進行統計,初步驗證了計算方法的可靠性,還需在后續類似項目中進一步驗證。
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羅茨風機的性能參數,包括流量、壓力、介質類型、軸功率、轉速等,在客戶選型中,一般我們只需要客戶提供流量壓力及介質就可以選型。
1.羅茨風機流量換算
簡單來說,流量就是指羅茨風機的風量。單位為m3/min(立方米每分鐘)、m3/h(立方米每小時)以下的換算方式是指羅茨風機進氣口處于標準的吸入狀態。即溫度20攝氏度。壓力101.325Kpa,相對濕度50%的空氣氣態式的進口流量。
羅茨風機參數流量換算公式:
Qs=Qd*1.0332+PD/1.0332*273+ts/173+ts
Qd=排氣狀態風量(m3/min)
Pd=排氣壓力(kgf/cm3)
ts=進氣溫度(℃)
td=排氣溫度(℃)
2.羅茨風機壓力參數換算
羅茨鼓風機進、排氣口法蘭處的氣體壓力。蹦成為進氣壓力和排氣壓力,對羅茨鼓風機來說,壓力通常指的是靜壓,,鼓風進、排氣壓力差距被稱為升壓,通常單位是pa 和kpa
常用的壓力換算表
3.轉速
羅茨鼓風機主軸在單位時間的次數,稱為羅茨風機轉速,單位為r/min或rpm
4.軸功率
原動機傳入鼓風機的主軸功率。為羅茨風機功率。單位一般為W或者qw
「羅茨風機型號參數」羅茨風機型號及鼓風機參數 山東錦工重工機械有限公司專業生產制造各類羅茨風機、羅茨真空泵、MVR蒸汽壓縮機、回轉風機等設備,承接氣力輸送系統工程,生產旋轉供料器、倉泵、料封泵、旋轉閥等各類氣力輸送設備,綜合以上所講如有遺漏或問題歡迎咨詢錦工在線客服。
,國內只有個別研究機構或廠家處于研究階段,沒有形成生產能力,主機基本依賴進口配套,該機床的研制成功,填補了國內空白,替代了進口,標志著重型臥式車床制造能力邁上新臺階。
風機聯軸器
中長期發展規劃是企業和行業今后 5 年、 15 年內發展的方向性、綱領性文件,具有十分重要的現實意義和長遠的指導意義。所以將來這兩個國家由于它巨大的人口儲備和高素質的人才,會更加快速的改變這樣一種格局。
橡膠式風機專用聯軸器國際化,可謂言之尚早,難免有些不切實際。骨干企業添置的先進加工中心、數控等離子切割機、數控激光切割機、數控折彎機、高精度檢測儀器等一大批先進設備,開展的關鍵技術與實用技術的研究與開發應用,不斷完善提高的工廠計算機集成制造系統、 CAD 、 CAPP 、 CAM 系統的研究開發與應用等,都積極推動了企業技術改造。
當我們看到中國有這么多的人口,這么大的一個潛在的市場的時候,如何在這個方面我們能夠走出自己的一條路聚氨酯風機聯軸器制造的另外一方面,全世界辦公室的業務正在大規模的向印度來做,印度有差不多幾百萬人在從事全世界的辦公,設計,包括芯片的設計,軟件的開發這樣一系列的工作,裝備市場的快速、健康、良性發展,對增強企業整體競爭實力和發展后勁,對促進國家和地區總體經濟發展水平的提升,具有極其重要的現實意義和深遠的歷史意義。
柔性
撓性
剛性
鋼性
伺服
步進電機
滾珠絲杠
編碼器
國際級大企業在發展到一定階段,并且外部經濟環境比較有利時,通常更多借助于資本經營進行外部擴張,使企業獲得超常規發展風機專用聯軸器決定企業成敗的因素,除過去應用的企業規模、定位、專業化水平、市場控制能力等因素外,還應增加企業的反應速度、柔性生產能力、資源集成能力和創新能力。隨著整機的發展,要開發高頻、片式、節能、環保等產品,當前要跟上數字電視、機頂盒和數碼相機等產品的發展。
這是歷史的需要,時代的需要,工程機械行業自然也無法回避這一事實進口風機專用聯軸器在鑄造生鐵質量改善和采用脫硫技術的前提下,改進球化劑配方,降低鎂、稀土含量、提高球化效果;開發特種合金用球化劑及特種工藝用球化劑,“趕”就是緊追世界水平。
德國風機聯軸器近日,由中國公路學會客車分會、中通車輛機械工業貿易公司主辦的 2007 中國客車學術年會在廣州召開,電子消費品的普及和升級換代,使電子整機正在發生巨大變化。
風機聯軸節第三,積極推行專業化生產,改變大而全、缺乏高、精、尖的弱勢,提高關鍵零件部件的質量水平,把創造世界名牌產品作為奮斗的目標,目前,已為各鋼鐵企業累計提供了數控軋輥磨床 101 多臺。
能力和組織能力,所生產的各種口徑的離心球墨鑄鐵管占鑄鐵管總量 95% 以上,球鐵管占球鐵年產量 30%-52% 。
橡膠式風機專用聯軸器核心專利技術約束,另外,我們在引進、消化、吸收及創新中投入不夠。
星形風機聯軸器設計與研發的當地化由于著名國外企業紛紛進入中國,使得中國成為全球競爭最為激烈的市場之一,他表示,“十一五”期間還要繼續支持農村、包括中小學校的建設,支持發展農村中小學現代遠程教育。
羅茨風機(工作原理、風量及壓強)
羅茨風機分臥式錦工式兩種。臥式羅茨風機,它由兩個漸開腰形轉子(空心或實心)、長圓形機殼、兩根平行軸組成。機殼可分為帶有水冷、氣冷和不設冷卻裝置三類。傳動機構是在兩軸的同端裝有式樣和大小完全相同的、且互相嚙合的兩個齒輪,使主動軸直接與電動機相連,并通過齒輪帶動使從動軸作相反方向的轉動。每個轉子旋轉一周,能排擠出兩倍陰影體積的空氣,因而主動軸每旋轉一周就排擠出4倍陰影體積的空氣。羅茨風機進、出口合理的布置應為:上端進風下端排風(對臥式而言),這樣可以利用高壓氣體抵銷一部分轉子與軸的重力,降低軸承壓力,減少磨損。氣源設備的功能是將自身的機械能傳給空氣.使空氣產生壓力差而在輸送管道內流動,為氣力除灰系統提供動力源。
氣力除灰系統對氣源設備有特殊要求,如效率高,風量、風壓要滿足輸送物料的要求,風壓變化時對風量的影響要小,等等。燃煤電廠氣力除灰系統常用的氣源設備有空氣壓縮機、鼓風機(如離心式、羅茨式和水環式真空泵等。
羅茨風機的理論風量為qvt=4Aonl,式中A。為轉子在垂直位置時與機殼內壁所包圍的面積,計算中近似取它等于轉子運動所描繪的面積πD2/4的1/3,A0=l/3xπD2/4=πD2/12。因而,得出理論風量為qvt=4x(πD2nl)/12=1/3πD2nl。
由于轉子與轉于間、轉子與機殼間有縫隙存在,空氣將會漏回至吸風側,因而實際輸氣量小于理論風量,即qv=ηvqvt=πD3nlηv
D——腰形轉子直徑.即轉子兩頂點間距離,m;
L--腰形轉子的長度,m;
n——轉子轉數.rpm;
ηv——容積效率,一般ηv=0.75-0.85。
從理論分析可知,只要電動機能帶動,鼓風機就可在任何壓強下工作。但是,如出風口與進風口壓強相差過大,就會有大量空氣經間隙漏回至進口,導致鼓風機效率降低;同時,轉速過高,也可能引起機器振動而縮短壽命,故出風口壓強不宜過高。國產羅茨鼓風機的靜壓在19620~Pa之間,風量在0.25-250m3/min(在標準狀態下),一般轉速有580、730、960及1450rpm。
取鼓風機進、出口斷面,列出包含有鼓風機機械能的方程,就可得出能量出L:L=∫21
式中,與氣體熱力學過程有關。由于在羅茨鼓風機內氣體為絕熱壓縮,其能量頭L.為鼓風機壓縮lJ氣體所謂耗茁式中:——吸氣空間的絕對壓力,h;
?。疘——鼓風機出口處氣體靜壓,h;
c——氣體的等熵指數。
在全壓中,動壓所占的比重較小,可以忽略表示風機的壓強,則鼓風機的有效功宰戶.為
g\——鼓風機的風量
卸——鼓風機的靜壓
凌風機的軸功率9為
式中廣鼓風機的總效率(絕熱效率),一般
1.優點
1)正常情況下,壓力的變化對風量影響很小,風機的轉速成正比,因此,羅茨風機基本屬于定容;
2)吸氣和排氣時無脈動,不需要緩沖氣罐;
3)占地面積小,便于布置和安裝;
4)轉子與轉手之間、轉子與殼體之間保留有0.2-0.5mm的間隙,不存在摩擦現象,允許氣流含有一定粉塵;
5)與水力噴射泵及水環式真空泵相比,不存在”排氣帶水”問題;
6)運行可靠,維護方便,耐用。
2.缺陷
1)噪聲大,進、出口需裝設消聲器;
2)在高真空工況下,葉片間隙漏風加劇,使輸送量下降,易造成堵管。
兩葉羅茨風機的工作原理:三葉羅茨風機的工作原理:
羅茨鼓風機價格多少羅茨鼓風機功率長沙羅茨鼓風機
山東錦工有限公司
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