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羅茨風機等熵功率計算公式_羅茨風機

時間:21-12-05  來源:錦工羅茨風機原創

羅茨風機等熵功率計算公式:根據羅茨風機風量和風壓計算電機功率公式

  根據羅茨風機風量和風壓計算電機功率公式

  羅茨風機系是容積回轉風機。這種羅茨風機是靠轉子軸端的同步齒輪使兩轉子保持嚙合。轉子上每一凹入的曲面部分與氣缸內壁組成工作容積,在轉子回轉過程中從吸氣口帶走氣體,當移到排氣口附近與排氣口相連通的瞬時,因有較高壓力的氣體回流,這時工作容積中的壓力突然升高,然后將氣體輸送到排氣管道中,達到送風到終端設備如污水曝氣池底部、粉體輸送料倉等。

  在工程項目設計時我們經常遇到為選擇一臺合適的羅茨風機而絞盡腦汁時,怎么樣利用現有的風量、或是風壓來確定一臺性能合適的羅茨風機,就成為選型人員的難題,而合適的羅茨風機不僅能大限度的發揮其優異的品質,而且能做到按需所求;相反,如果選用一臺性能與自身所需要求相差較大,如一味追求高性能,高功率;或者偏向于一些價格昂貴,但是性能卻遠遠達不到自身需求的羅茨風機產品,而最重要的是選功率小了,使用時電機經常燒毀,選功率大了又造成一種電量資源的浪費等。這些都是使用者選用羅茨風機時常見的誤區.下面由錦工羅茨風機技術員給廣大羅茨風機選購者的一些簡單的選購公式,僅供參考:

  首先是我們已明確風量、風壓,那么計算功率呢則可參考以下簡單公式,

  羅茨風機所需功率P(KW)=P× Q/(3600*1000*η0*η1)

  Q—壓力Pa Q—風量m3/h

  η0—風機的內效率0.75~0.85

  η1—機械效率0.85~0.98(皮帶連接取0.85、聯軸器連接取0.95)

  以上僅供朋友們參照,具體選型也要根據風機的使用工況來選型,保證取大不取小的原則,詳細也可在線或添加聯系我們羅茨風機公司的技術工程師進行一對一交流。

羅茨風機等熵功率計算公式: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。

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羅茨風機等熵功率計算公式:羅茨風機的風量公式及選型方法

  原標題:羅茨風機的風量公式及選型方法

  羅茨風機工作原理

  羅茨風機是容積式風機的一種,有兩個三葉葉輪在由機殼和墻板密封的空間中相對轉動,由于每個葉輪都是采用漸開線,或是外擺線的包絡線,每個葉輪的三個葉片是完全相同的,同時兩個葉輪也是完全相同的,這樣就大大降低了加工難度。葉輪在加工時采用數控設備,保證了兩個葉輪在中心距不變情況下,不管兩個葉輪旋轉到什么位置,都能保持一定的極小間隙,從而保證氣體的泄露在允許范圍內。

  兩個葉輪相向轉動,由于葉輪與葉輪、葉輪與機殼、葉輪與墻板之間的間隙極小,從而使進氣口形成了真空狀態,空氣在大氣壓的作用下進入進氣腔,然后,每個葉輪的其中兩個葉片與墻板、機殼構成了一個密封腔,進氣腔的空氣在葉輪轉動的過程中,被兩個葉片所形成密封腔不斷地帶到排氣腔,又因為排氣腔內的葉輪是相互嚙合的,從而把兩個葉片之間的空氣擠壓出來,這樣連續不停的運轉,空氣不斷地從進氣口輸送到出氣口,這就是羅茨風機的整個工作過程。

  羅茨風機的風量公式

  羅茨風機的風量是指標準進風狀態下的風量,所謂標準狀態,就是溫度20攝氏度,壓力101.3kpa,相對濕度百分之 65。

  羅茨風機在基準狀態下(溫度0攝氏度,絕對壓力101.3kpa)的風量,一般以Nm3/min表示。在進風壓力相同的情況下,可用以下公式換算成標準狀態的風量:

  Qs=QN*1.0332 Qs:標準狀態風量 QN:基準狀態風量

  可用以下公式把排風狀態風量換算成標準狀態風量

  Qs=Qd*(1.0332+Pd)/1.0332*(273+ts)/(273+td)

  Qd:排風狀態風量(m3/min)

  Pd:排風壓力(kpa)

  ts:進風溫度 td:排風溫度

  1.以上結構求出的風量的排風壓力,由此再根據性能表求出風機型號、口徑、轉速和所需動力。

  2.有些風機的型號參數其選定的范圍是重復的,從成本的角度,建議選用相對型號小的風機,從噪音和升級的空間角度,建議選用相對型號大的風機。

  羅茨風機主要參數

  風機口徑:50~ 350A 風量:0.4~180m3/min 壓力:9.8~98kpa 電機功率:0.75~350kw

  羅茨風機選型方法

  我公司生產的每一種型號都有性能表和標準規格,所以易于風機的型號選擇。

  選擇羅茨風機時首先看一下現場項目中所需的壓力(kpa)也就是管道的阻力(kg)或者是污水池水位深度(米),第二計算一下所需要的流量或者風量,(曝氣頭的規格數量或者微孔納米曝氣管的總長度)。只有了解所需的壓力和流量才能選擇合適的羅茨風機型號功率。

  我公司生產的羅茨風機產品特點

  1.其主要的特點是使用時當壓力在允許范圍內加以調節時流量之變動甚微,壓力選擇范圍很寬,具有強制輸氣的特點。輸送時介質不含油。結構簡單、維修方便、使用壽命長、整機振動小。

  2.壓力隨系統阻力的變化而變化,具有自適應性。羅茨鼓風機沒有內壓縮,系統需要多大壓力,在配套電機功率允許的條件下,羅茨鼓風機就能提供多大壓力,因此其壓力具有自適應性。

  3.輸送介質不含油。章丘羅茨鼓風機轉子之間及轉子與機殼、墻板之間留有窄小間隙,在轉子高速運轉中互不發生接觸,故無需對轉子加油潤滑,故介質不含油。

  4.額定壓力由9.8kpa至98kpa,壓力達到58.8kpa以上機型選配雙油箱型,壓力78.4kpa-98kpa的采用雙油箱水冷型。

  5.葉輪采用我廠自行設計的型線,密封性能大大改善,主要零部件精度高,結構先進合理,運行可靠,平穩,振動小,噪音低,使用壽命長,操作維修方便。

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羅茨風機等熵功率計算公式:風壓和功率計算公式軸流式_風機必備常識,風機常用計算公式!

  風機常識——風機知識

  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。風機分類及用途

  按作用原理分類 :

  透平式風機--通過旋轉葉片壓縮輸送氣體的風機。容積式風機—用改變氣體容積的方法壓縮及輸送氣體機械。

  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;

  通風機高低壓相應分類如下(在標準狀態下):

  低壓離心通風機:全壓P≤1000Pa中壓離心通風機:全壓P=1000~5000Pa高壓離心通風機:全壓P=5000~30000Pa低壓軸流通風機:全壓P≤500Pa高壓軸流通風機:全壓P=500~5000Pa

  一般通風機全稱表示方法

  型式和品種組成表示方法

  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。常用風機用途代號

  傳動方式及機械效率

  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。風機高轉速注意事項(B、D、C傳動的)

  4-79型:2900r/min ≤5.5號;1450 r/min ≤10號;960 r/min ≤17號;4-73、4-68型:2900r/min ≤6.5號;1450 r/min ≤15號;960 r/min ≤20號;

  風機常需用的計算公式(簡化,近似,一般情況下用)

  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=13.5951 mmH2O ;760 mmHg=10332.3117 mmH2O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。

  比轉速:ns

  “空氣調節、衛生工學”標準

  (每㎡地面面積的換氣量=m3/時?㎡)

  風機剛開始工作時軸承部位的振動很小,但是隨著運轉時間的加長,風機內粉塵會不均勻的附著在葉輪上,逐漸破壞風機的動平衡,使軸承振動逐漸加大,一旦振動達到風機允許的最大值11mm/s時(用振幅值表示的最大允許值如下),風機必須停機修理(清除粉塵堆積,重做動平衡)。因為這時已是非常危險的,用戶千萬不可強行使用。在風機振動接近危險值時,有測振儀表的會報警。風機軸承振動的最大允許值為

  (1)用軸承震動速度有效顯示時為:11mm/s。

  (2)用軸承振幅顯示時為以下值:

  電機同步轉速為3000轉/分時:最大允許值為:0.1mm(雙振幅)電機同步轉速為1500轉/分時:最大允許值為:0.2mm(雙振幅)電機同步轉速為1000轉/分時:最大允許值為:0.31m(雙振幅)電機同步轉速為750轉/分時:最大允許值為:0.4mm(雙振幅)電機同步轉速為600轉/分時:最大允許值為:0.5mm(雙振幅)電機同步轉速為500轉/分時:最大允許值為:0.6mm(雙振幅)

  風機的軸承溫度正常時為≤70℃,如果一旦升高到70℃,有電控的應(會)報警。此時應查找原因,首先檢查冷卻水是否正常?軸承油位是否正常?如果一時找不到原因,軸承溫度迅速上升到90℃,有電控的應(會)再次發出報警、停車信號。

  風機開、停或運轉過程中,如發現不正常現象應立即進行檢查,檢查發現的小故障應及時查明原因設法消除。如發現大故障(如風機劇烈振動、撞擊、軸承溫度升劇烈上升等)應立即停車進行檢查。

  風機首次運行一個月后,應重新更新更換潤滑油(或脂)以后除每次拆修后應更換外,正常情況下1~2月更換一次潤滑油(或脂),也可根據實際情況更換潤滑油(或脂)。

  正確的維護、保養,是風機安全可靠運行,提高風機使用壽命的重要保證。因此,在使用風機時,必須引起充分的重視。葉輪的維修、保養

  在葉輪運轉初期及所有定期檢查的時候,只要一有機會,都必須檢查葉輪是否出現裂紋、磨損、積塵等缺陷。

  只要有可能,都必須使葉輪保持清潔狀態,并定期用鋼絲刷刷去上面的積塵和銹皮等,因為隨著運行時間的加長,這些灰塵由于不可能均勻地附著在葉輪上,而造成葉輪平衡破壞,以至引起轉子振動。

  葉輪只要進行了修理,就需要對其再作動平衡。如有條件,可以使用便攜試動平衡儀在現場進行平衡。在作動平衡之前,必須檢查所有緊定螺栓是否上緊。因為葉輪已經在不平衡狀態下運行了一段時間,這些螺栓可能已經松動。機殼與進氣室的維修保養

  除定期檢查機殼與進氣室內部是否有嚴重的磨損,清除嚴重的粉塵堆積之外,這些部位可不進行其他特殊的維修。

  定期檢查所有的緊固螺栓是否緊固,對有壓緊螺栓部的風機,將底腳上的蝶形彈簧壓緊到圖紙所規定的安裝高度。軸承部的維修保養

  經常檢查軸承潤滑油供油情況,如果箱體出現漏油,可以把端蓋的螺栓擰緊一點,這樣還不行的話,可能只好換用新的密封填料了。

  軸承的潤滑油正常使用時,半年內至少應更換一次,首次使用時,大約在運行200小時后進行,第二次換油時間在1~2個月進行,以后應每周檢查潤滑油一次,如潤滑油沒有變質,則換油工作可延長至2~4個月一次,更換時必須使用規定牌號的潤滑油(總圖上有規定),并將油箱內的舊油徹底放干凈且清洗干凈后才能灌入新油。如果要對風機軸承作更換,應注意以下事項:

  在將新軸承裝入前,必須使軸承與軸承箱都十分清潔。將軸承置于溫度約為70~80℃的油中加熱后再裝入軸上,不得強行裝配,以避免傷軸。其余各配套設備的維修保養

  各配套設備包括電機、電動執行器、儀器、儀表等的維修保養詳見各自的使用說明書。這些使用說明書都由各配套制造廠家提供,本制造廠將這些說明書隨機裝箱提供給用戶。風機停止使用時的維修保養

  風機停止使用時,當環境溫度低于5℃時,應將設備及管路的余水放掉,以避免凍壞設備及管路。風機長期停車存放不用時的保養工作

  將軸承及其它主要的零部件的表面涂上防銹油以免銹蝕。風機轉子每隔半月左右,應人工手動搬動轉子旋轉半圈(既180°),搬動前應在軸端作好標記,使原來最上方的點,搬動轉子后位于最下方。

  風機震動劇烈

  風機軸與電極軸不同心。基礎或整體支架的剛度不夠。葉輪螺栓或鉚釘松動及葉輪變形。葉輪軸盤孔與軸配合松動。機殼、軸承座與支架,軸承座與軸承蓋等聯接螺栓松動。葉片有積灰、污垢、葉片磨損、葉輪變形軸彎曲使轉子產生不平衡。風機進、出口管道安裝不良,產生共振。

  軸承溫升過高

  軸承箱振動劇烈潤滑脂或油質量不良、變質和含有灰塵、沙粒、污垢等雜質或充填量不當。軸與滾動軸承安裝歪斜,前后兩軸承不同心。滾動軸承外圈轉動。(和軸承箱摩擦)。滾動軸承內圈相對主軸轉動(即跑內圈和主軸摩擦)滾動軸承損壞或軸彎曲。冷卻水過少或中斷(對于要求水冷卻軸承的風機)。機殼或進風口與葉輪摩擦。

  電動機電流過大或溫升過高

  啟動時,調節門或出氣管道內閘門未關嚴。

  電動機輸入電壓低或電源單相斷電。

  風機輸送介質的溫度過低(即氣體密度過大),造成電機超負荷。

  系統性能與風機性能不匹配。系統阻力小,而留的富裕量大,造成風機運行在低壓力大流量區域。

  (本文來源:冷暖在線)

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