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羅茨風機的轉速怎么計算的_羅茨鼓風機

時間:21-12-02  來源:錦工羅茨風機原創

羅茨風機的轉速怎么計算的:羅茨風機如何計算轉速

  原標題:羅茨風機如何計算轉速

  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。

  羅茨鼓風機的傳動方式有直連和皮帶連接兩種,通常選用的是皮帶傳動,因為直連的羅茨風機,風機的轉速和電機的轉速是同步的,而普通的4級電機的轉速1470轉,選用其他級數的電機成本又高所以大家一般選用4級的電機,采用皮帶傳動的方式既經濟又耐用。

  采用三角帶傳動就面臨這一個問題,羅茨風機的轉速與電機的轉速不同怎樣計算呢?可以用以下公式計算:電機轉速*電機轉速=風機轉速*風機轉速

  通過這個公式不難看出只要羅茨風機皮帶輪的尺寸恒定,而羅茨風機的轉速又通過流量和壓力參數的要求可以從說明書上查的出來,羅茨風機的轉速也以定好,電機的轉速也是恒定的,那么計算出電機帶輪的尺寸就輕而易舉了。

  羅茨風機的轉速在選擇的時候應在滿足流量和壓力的技術參數的要求下盡量降低轉速從而達到延長使用壽命的目的。

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羅茨風機的轉速怎么計算的:羅茨風機必備常識,風機常用計算公式!

  羅茨風機是一種用于壓縮和輸送氣體的機械,從能量觀點來看,它是把原動機的機械能量轉變為氣體能量的一種機械。先上視頻,羅茨風機工作原理動畫

  風機分類:

  按氣流運動方向分類:

  離心式風機—氣流軸向駛入風機葉輪后,在離心力作用下被壓縮,主要沿徑向流動。

  軸流式風機—氣流軸向駛入旋轉葉片通道,由于葉片與氣體相互作用,氣體被壓縮后近似在園柱型表面上沿軸線方向流動。

  混流式風機—氣體與主軸成某一角度的方向進入旋轉葉道,近似沿錐面流動。

  橫流式風機—氣體橫貫旋轉葉道,而受到葉片作用升高壓力。

  按生產壓力的高低分類(以絕對壓力計算):

  通風機—排氣壓力低于Pa;

  鼓風機—排氣壓力在Pa~Pa之間;

  壓縮機—排氣壓力高于Pa以上;

  壓力

  離心通風機的壓力指升壓(相對于大氣的壓力),即氣體在風機內壓力的升高值或者該風機進出口處氣體壓力之差。它有靜壓、動壓、全壓之分。性能參數指全壓(等于風機出口與進口總壓之差),其單位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。

  流量

  單位時間內流過風機的氣體容積,又稱風量。常用Q來表示,常用單位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小時)。(有時候也用到“質量流量”即單位時間內流過風機的氣體質量,這個時候需要考慮風機進口的氣體密度,與氣體成份,當地大氣壓,氣體溫度,進口壓力有密切影響,需經換算才能得到習慣的“氣體流量”。

  轉速

  風機轉子旋轉速度。常以n來表示、其單位用r/min(r表示轉速,min表示分鐘)。

  功率

  驅動風機所需要的功率。常以N來表示、其單位用Kw。

  風機常用參數、技術要求

  一般通、引風機:全壓P=….Pa、流量Q=…m3/h、海拔高度(當地大氣壓)、傳動方式、輸送介質(空氣可不寫)、葉輪旋向、進出口角度(從電機端正視)、工作溫度T=…℃(常溫可不寫)、電動機型號…….等。

  高溫風機及其它特殊風機:

  全壓P=…Pa、流量Q=…m3/h、進口氣體密度Kg/m3、傳動方式、輸送介質(空氣可不寫)、葉輪旋向、進出口角度(從電機端正視)、工作溫度T=…..℃、瞬時最高溫度T=…℃、進口氣體密度□Kg/m3、當地大氣壓(或當地海撥高度)、含塵濃度、風機調節門、電動機型號、進出口膨脹節、整體底座、液力偶合器(或變頻器、液體電阻啟動器)、稀油站、慢轉裝置、執行器、啟動柜、控制柜….等。

  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=10332.3117mmH2O

  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。

  山東錦工有限公司

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羅茨風機的轉速怎么計算的:羅茨風機轉速風量計算公式_羅茨鼓風機

  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。

  羅茨風機是一種用于壓縮和輸送氣體的機械,從能量觀點來看,它是把原動機的機械能量轉變為氣體能量的一種機械。先上視頻,羅茨風機工作原理動畫

  風機分類:

  按氣流運動方向分類:

  離心式風機—氣流軸向駛入風機葉輪后,在離心力作用下被壓縮,主要沿徑向流動。

  軸流式風機—氣流軸向駛入旋轉葉片通道,由于葉片與氣體相互作用,氣體被壓縮后近似在園柱型表面上沿軸線方向流動。

  混流式風機—氣體與主軸成某一角度的方向進入旋轉葉道,近似沿錐面流動。

  橫流式風機—氣體橫貫旋轉葉道,而受到葉片作用升高壓力。

  按生產壓力的高低分類(以絕對壓力計算):

  通風機—排氣壓力低于Pa;

  鼓風機—排氣壓力在Pa~Pa之間;

  壓縮機—排氣壓力高于Pa以上;

  壓力

  離心通風機的壓力指升壓(相對于大氣的壓力),即氣體在風機內壓力的升高值或者該風機進出口處氣體壓力之差。它有靜壓、動壓、全壓之分。性能參數指全壓(等于風機出口與進口總壓之差),其單位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。

  流量

  單位時間內流過風機的氣體容積,又稱風量。常用Q來表示,常用單位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小時)。(有時候也用到“質量流量”即單位時間內流過風機的氣體質量,這個時候需要考慮風機進口的氣體密度,與氣體成份,當地大氣壓,氣體溫度,進口壓力有密切影響,需經換算才能得到習慣的“氣體流量”。

  轉速

  風機轉子旋轉速度。常以n來表示、其單位用r/min(r表示轉速,min表示分鐘)。

  功率

  驅動風機所需要的功率。常以N來表示、其單位用Kw。

  風機常用參數、技術要求

  一般通、引風機:全壓P=….Pa、流量Q=…m3/h、海拔高度(當地大氣壓)、傳動方式、輸送介質(空氣可不寫)、葉輪旋向、進出口角度(從電機端正視)、工作溫度T=…℃(常溫可不寫)、電動機型號…….等。

  高溫風機及其它特殊風機:

  全壓P=…Pa、流量Q=…m3/h、進口氣體密度Kg/m3、傳動方式、輸送介質(空氣可不寫)、葉輪旋向、進出口角度(從電機端正視)、工作溫度T=…..℃、瞬時最高溫度T=…℃、進口氣體密度□Kg/m3、當地大氣壓(或當地海撥高度)、含塵濃度、風機調節門、電動機型號、進出口膨脹節、整體底座、液力偶合器(或變頻器、液體電阻啟動器)、稀油站、慢轉裝置、執行器、啟動柜、控制柜….等。

  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=10332.3117mmH2O

  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。

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  羅茨鼓風機風量是可以根據用戶需求進行調整的,而調節的方法主要可以分為三類:調整電機轉速、調整變頻器、調整旁路閥門,很多用戶

  雖然知道調節方法但是在實際操作中還是容易出現問題,另外閥門的調整一定要注意是旁路閥門還是出口閥門亦或是其它管道,如果調節錯

  誤不僅不會起到調整風量的作用還會導致電機損壞情況的發生。今天德哈哈就來為大家介紹一下羅茨鼓風機風量調節的方法,以及容易操作

  出錯的情況講解。

  1、調節電機轉速

  風機轉速越高,流量越大,這個想必大家都能理解,單位時間內,羅茨風機壓縮的空氣越多,流量就越大。

  2、調節電機變頻器

  其實調節變頻器改變的還是轉速,所以,原理與上面條相同。其中,調節皮帶或者皮帶輪來改變風量,原理都是一樣的,都是對轉速產生了影

  響,進而影響了風量。

  3、調整旁路閥門

  閥門,可以調節風機風量的損失量,打開的越大,空氣外泄越多,風量就會降低,而旁路閥門開啟的越小,氣體外泄越少,風量越大。

  二、錯誤調節風量姿勢

  1、調節出口閥門或者管路

  羅茨風機安裝好之后,不能通過調節出口閥門和管路來進行風量大小調節,原因是:出口管路或者閥門進行調節,羅茨風機的負壓就會發生變化,

  影響風機的正常使用,超壓過大,可能會造成電機的損壞。

  2、調節風機“葉片”

  在羅茨風機行業,風機的“葉片”叫做“葉輪”,而葉片的用錦工多用在離心風機行業,只要在羅茨風機行業,提到了葉片,文章內容大多從離心風機技

  術資料篡改而來,原因是:離心風機與羅茨風機的工作原理截然不同,構造也不同,離心風機的扇葉成片狀,而羅茨風機的轉子是輪的形式。

  3、進氣流量調節

  進氣流量調節,有人提出通過改變進氣口來進行風量調節,可是羅茨風機風量調小封進口消音器,如果是風量調大該怎么調整?羅茨風機可以通過

  雙級串聯來增錦工量,這是完全可行的,但是單級羅茨風機與雙級羅茨風機結構差異很大,通過調整進口風量來調小風量會造成資源浪費,所以說:

  通過調節羅茨風機進口處調節風量是不合理的,如果是合理的,那只能更換風機。

  如果客戶已經有計算的好風量和風壓參數,那么只需要提供給我們就可以幫您快速的選出適合的型號并報價,這在里還有個用戶的問題是不了解的,羅茨鼓風機的壓力是根據管道中的阻力來表現出來的,所以羅茨風機的壓力的是變化的!而非是固定不變的,不變是風機的額定壓力,不可以超過風機的額定壓力運轉,阻力越錦工機的壓力也就越大,如果外界沒有給羅茨風機施加阻力那么羅茨風機也就沒有了壓力。可以說羅茨風機就像彈簧那樣,當你越用力按時,那么當你松開時它彈跳的也就越高。羅茨風機的壓力是隨著外界對它的阻力從而變化的,當超過電機的負荷時,電機會出現自動停車,這是電機的熱保護,也就超過了風機的負荷,這樣就要更換大型號的電機。

  用戶在選擇風機的時候,包括生產廠家也都會對于風量和風壓留有一定的余量才能保證在實際的應用中游刃有余!如果您在選型和應用上還有不了解的,可以隨時致電我們!

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羅茨風機的轉速怎么計算的:羅茨風機零件磨損程度和轉速的計算方法

  錦工風機給大家介紹一下羅茨風機零件磨損程度和轉速的計算方法

  羅茨風機的優點:

  1.具有穩定的大抽速,能迅速排出突然放出的氣體,彌補了油封機械泵和擴散泵的不足,很適宜作機械增壓泵之用。具有穩定的大抽速,能迅速排出突然放出的氣體,彌補了油封機械泵和擴散泵的不足,很適宜作機械增壓泵之用。

  2.設計先進,結構合理,轉子間及轉子與泵體間均有間隙,互不接觸,不用潤滑,摩擦損失小,可用較低的動力獲得較大的抽速,有顯著的節能效果。

  3.轉子有良好的幾何對稱性,工作平穩,能用提高轉速的辦法獲得大抽速,從而做到結構緊湊、體積小、重量輕。

  4.泵腔內不發生氣體壓縮,加之運動件之間有間隙,對抽吸氣體中的灰塵和水蒸氣不敏感,因此可抽出可凝性蒸汽。

  5.泵腔內運動件無需用油潤滑,能避免油蒸汽對真空系統的污染,有利于獲得無油真空。

  6.無需進排氣閥,結構簡單,噪聲較低,泵腔內運動件互不接觸,不易損壞,維護費用低。

  7.啟動快,能在短時間內達到極限真空。

  羅茨風機轉速的計算方法:

  羅茨風機的傳動方式有直連和皮帶連接兩種,通常選用的是皮帶傳動,因為直連的風機,風機的轉速和電機的轉速是同步的,而普通的4級電機的轉速1470轉,選用其他技術的電機成本又高所以大家一般選用4級的電機,采用皮帶傳動的方式既經濟又耐用。

  采用三角帶傳動就面臨這一個問題,羅茨風機的轉速與電機的轉速不同可以用以下公式計算:電機轉速*電機轉速=風機轉速*風機轉速

  通過這個公式不難看出只要羅茨風機皮帶輪的尺寸恒定,而羅茨風機的轉速又通過流量和壓力參數的要求可以從說明書上查的出來,羅茨風機的轉速也一定好,電機的轉速也是恒定的,那么計算出電機帶輪的尺寸就輕而易舉了。

  羅茨風機零件磨損程度:

  1.初期磨損階段初期磨損階段為物質磨損的階段,此時鼓風機零件之間表面上的高低不平處以及氧化層、脫炭層,由于羅茨風機零件的運轉,互相磨擦力的作用很快被磨平。羅茨風機由于葉輪在機體內運轉無摩擦,不需要潤滑,使排出的氣體不含油。是化工、食品等工業理想的氣力輸送氣源。這時,設備可以表現出較高的生產效率,不過這一段時間較短。

  2.正常磨損階段此階段為物質磨損的二階段,一般羅茨風機零件的磨損隨時間勻速增加且較緩慢。設備可以有很高的生產率及加工質量,此階段時間較長。

  3.急劇磨損階段此階段為物質磨損的三階段,此時正常磨損關系已被破壞,使得磨損劇烈增加,后導致不銹鋼鼓風機零件損壞,設備停車。羅茨風機屬容積運轉式鼓風機。使用時,隨著壓力的變化,流量變動甚小。但流量隨著轉速而變化。因此,壓力的選擇范圍很寬,流量的選擇可通過選擇轉速而達到需要。羅茨風機鼓風機由于葉輪在機體內運轉無摩擦,不需要潤滑,使排出的氣體不含油。是化工、食品等工業理想的氣力輸送氣源。而在此以前,設備的精度、性能和生產率都大為降低。所以,一般是不允許羅茨風機零件使用到劇烈磨損階段的,在羅茨風機零件趨向于正常磨損階段后期時就應加以修復或更換,此階段時間也較短。

羅茨鼓風機裝配流程 污水處理羅茨鼓風機型號 三葉羅茨鼓風機安裝圖

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