羅茨鼓風機的選型參數都是一樣的,個別廠家會自己設計一些型號和參數,但是大部分是通用的,今天錦工風機給大家整理下150口徑15kw風機的風量參數,具體如下:
9.8kpa 風量參數:22.85 、23.93 、25.42 m3/min
14.7kpa 風量參數:21.85 、22.70 、23.84 m3/min
19.6kpa 風量參數:17.92 、18.95 、21.70 m3/min
24.5kpa 風量參數:16.54 、17.75 、18.75 m3/min
29.4kpa 風量參數:13.95 、16.37 、17.59 m3/min
34.3kpa 風量參數:13.82 m3/min
39.2kpa 風量參數:10.86 、11.75 、13.70 m3/min
44.1kpa 風量參數:10.74 、11.63 m3/min
49kpa 風量參數:10.65 m3/min
上面的參數是15kw三葉低壓羅茨鼓風機的參數,如果上面的參數滿足不了您的需求,可以聯系我們的在線客服。
如果您需要高壓羅茨鼓風機的參數和價格單,也可以撥打我們的全國免費客服熱線
:三葉羅茨鼓風機
今天給大家整理下高壓65型號的羅茨風機的參數,對于選型沒有頭緒的朋友,可以看下下面這些參數:
風量單位:立方米/分鐘
63.7kpa風量參數:1.13 、1.39 、1.60 、1.74 、1.98 、2.18 、2.34 、2.57 、2.96
68.6kpa風量參數:1.10 、1.31 、1.51 、1.70 、1.90 、2.10 、2.25 、2.50 、2.89
73.5kpa風量參數:1.03 、1.28 、1.47 、1.64 、1.86 、2.06 、2.20 、2.47 、2.84
78.4kpa風量參數:0.98 、1.19 、1.40 、1.57 、1.79 、2.00 、2.15 、2.40 、2.79
83.3kpa風量參數:0.89 、1.17 、1.41 、1.53 、1.75 、1.92 、2.10 、2.38 、2.70
88.2kpa風量參數:0.88 、1.15 、1.38 、1.48 、1.70 、1.84 、2.08 、2.31 、2.65
93.1kpa風量參數:0.83 、1.12 、1.35 、1.42 、1.65 、1.75 、2.03 、2.27 、2.60
98.0kpa風量參數:0.78 、1.08 、1.31 、1.35 、1.60 、1.70 、2.00 、2.24 、2.53
羅茨風機的選型通過風量和壓力參數便可以進行選擇,上面的型號參數,高壓系列的羅茨鼓風機,屬于三葉型,如果您需要低壓系列的羅茨鼓風機的參數,可以聯系我們的在線客服,我們給您安排。
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:三葉羅茨鼓風機產品列表
原標題:羅茨鼓風機的選型技巧,及異常現象的解決!
吸、排氣。屬于容積式風機,是一種定容積迥轉式氣體動力機械。氣缸由機殼和兩端墻板包容而成,一對相互“咬合”(因為有間隙,兩葉輪并不直接接觸)的葉輪將進氣口與排氣口分隔開來,通過一對同步齒輪的轉動,兩葉輪在氣缸中作等速方向旋轉,在旋轉過程中,進氣口的氣體不斷的被葉輪推移到排氣口,從而達到強制排氣的目的。結構簡單,性能穩定。
其特點是在最高設計壓力范圍內,管網阻力變化時,流量變化很小。羅茨鼓風機壓力變化影響小。當曝氣池液位變化時,鼓風量基本不變。羅茨風機風量受轉速控制,風量調整可通過變頻調速進行,變頻后風壓可以維持。
1、羅茨鼓風機的選型技巧
1、選型
在污水廠鼓風機選型時,風機廠家產品樣本上給出的均是標準進氣狀態下的性能參數,然而風機在實際使用中并非標準狀態,當鼓風機的環境工況如溫度、大氣壓力以及海拔高度等不同時,風機的性能也將發生變化,設計選型時就不能直接使用產品樣本上的性能參數,而需要根據實際使用狀態將風機的性能要求,換算成標準進氣狀態下的風機參數來選型。
2、壓力
容積式鼓風機排氣壓力的高低并不取決于風機本身,而是氣體由鼓風機排出后裝置的情況,即所謂“背壓”決定的, 曝氣鼓風機具有強制輸氣的特點。鼓風機銘牌上標出的排氣壓力是風機的額定排氣壓力。實際上,鼓風機可以在低于額定排氣壓力的任意壓力下工作,而且只要強度和排氣溫度允許,也可以超過額定排氣壓力工作。
對于污水處理廠而言,排氣系統所產生的絕對壓力(背壓)為管路系統的壓力損失值、曝氣池水深和環境大氣壓力之和。(大致就是水深加一米)
3、風量(需氧量)
在計算污水處理的需氧量時,其結果為標準狀態下所需氧的質量流量qm(kg/min) ,再將其換算成標準狀態下所需空氣的容積流量qv1(m3/min) ,如果鼓風機的使用狀態不是標準狀態,例如在高原地區使用,則空氣密度、含濕量會發生變化,鼓風機所供應的空氣容積流量與標準狀態是相同的,而所供空氣的質量流量將減少,有可能導致供氧量不足。最為簡單的計算方式就是按污水池面積來算 一個平方四個曝氣頭,每個曝氣頭的供氣量0.03m3/min(這里的0.03是取曝氣頭中間值)
4、冬季和夏季的區別
鼓風機選型應關注鼓風機供氣流量的變化規律對于同一臺鼓風機,在冬季和夏季,其容積流量是不會發生變化的,但因空氣密度的不同質量流量會發生變化,也就是說供氧量會有所不同。這是由于冬季氣溫降低,空氣密度增加,那么風機所供給的干空氣的質量流量較標準狀態大幅度增加,從而引起供氧量增加,從運行的實際測量情況來看,每年冬季曝氣池的溶解氧較夏季會高出1~3mg/L。
因此,在生產運行過程中,需要針對這種變化對設備進行及時的調整,使鼓風機的充氧能力與實際運行中的需氧量相適應。對于羅茨鼓風機來說,使用變頻器,通過改變風機轉速來調整供風量是很經濟實用的。
2、羅茨鼓風機異常現象的解決
運行中羅茨風機可能出現一些問題,通過現象來排查設備問題是污師需要掌握的一種技能現象
現象
原因
措施
噪音高
1管道堵塞引起壓力升高
2皮帶罩安裝不當引起的振動
3風機軸承磨損
4風機內進入灰塵造成研傷
5無潤滑劑
6V形帶輪松動
7三角帶打滑
1重新或更換管路
2重新裝好皮帶罩
3更換新的軸承
4拆檢風機
5補充潤滑油
6緊固項絲
7調整皮帶張緊度
葉輪與葉輪摩擦
1葉輪上有污染雜質,造成間隙過小2齒輪磨損,造成側隙大3齒輪固定不牢,不能保持葉輪同步4軸承磨損致使游隙增大
1清除污物,并檢查內件有無損壞2調整齒輪間隙,若齒輪側隙大于平均值 30%~50%應更換齒輪3重新裝配齒輪,保持錐度 配合接觸面積達75%4更換軸承
葉輪與墻板機殼的摩擦
1安裝間隙不正確;2運轉壓力過高,超出規定值;3運轉溫度過高;4機殼或機座變形,風機定位失效;5軸承軸向定位不佳。
1重新調整間隙;2查出超載原因,將壓力降到規定值;3檢查安裝準確度,減少管道拉力;4檢查修復軸承,并保證游隙。
溫度過高
1油箱內油太多、太稠、大臟;2過濾器或消聲器堵塞;3壓力高于規定值;4葉輪過度磨損,間隙大;5通風不好,室內溫度高,造成進口溫度高6運轉速度太低,皮帶打滑。
1降低油位或挾油;2清除堵物;3降低通過鼓風機的壓差;4修復間隙;5開設通風口,降低室溫;6加大轉速,防止皮帶打滑。
流量不足
1進口過濾堵塞;2葉輪磨損,間隙增大得太多;3皮帶打滑;4進口壓力損失大;5管道造成通風泄漏。
1清除過濾器的灰塵和堵塞物;2修復間隙;3拉緊皮帶并增加根數;4調整進口壓力達到規定值;
5檢查并修復管道
皮帶破損
1超負荷運轉
2皮帶打滑
3兩皮帶輪不平行
1調整
2調整
3調整
漏油或油泄露到機殼中
1油箱位大高,由排油口漏出;
2密封磨損,造成軸端漏油;
3壓力高于規定值;
4墻板和油箱的通風口堵塞,造 成油泄漏到機殼中。
1 降低油位;
2更換密封;
3疏通通風口,中間腔裝上具有2mm孔徑的旋塞,打開墻板下的旋塞。
異常振動和噪聲立即停車
1滾動軸承游隙超過規定值或軸承座磨損;
2齒輪側隙過大,不對中,固定不緊;
3由于外來物和灰塵造成葉輪與葉輪,葉輪與機殼撞擊;
4由于過載、軸變形造成葉輪碰撞;
5由于過熱造成葉輪與機殼進口處磨擦;
6由于積垢或異物使葉輪失去平衡;
7地腳螺栓及其他緊固件松動。
1更換軸承或軸承座;
2重裝齒輪并確保側隙;
3清洗鼓風機,檢查機殼是否損壞;
4檢查背壓,檢查葉輪是否對中,并調整好間隙;
5檢查過濾器及背壓,加大葉輪與機殼進口處間隙;
6清洗葉輪與機殼,確保葉輪工作間隙;
7擰緊地腳螺栓并調平底座。
電機超載
1與規定壓力相比,壓差大,即背壓或進口壓力大高;
2與設備要求的流量相比,風機流量太大,因而壓力增大;
3進口過濾堵塞,出口管道障礙或堵塞;
4轉動部件相碰和磨擦(卡住);
5油位太高;
6窄V型皮帶過熱,振動過大,皮帶輪過小。
1降低壓力到規定值;
2將多余氣體放到大氣中或降低鼓風機轉速;
3 清除障礙物;
4立即停機,檢查原因;
5將油位調到正確位置;
6檢查皮帶張力,換成大直徑的皮帶輪。
電機停轉
1超負荷
2風機研傷
3電源接線不良
4電機內部過臟或軸承損壞
5電機本身存在質量問題
1檢查管道系統
2檢修
3修理
4清掃風機或者更換軸承
5更換電機
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羅茨鼓風機選型中風量和風壓計算方法的探討
袁 泉/金科環保工程有限公司
姚 斌/銀川污水處理有限公司
摘要:針對污水處理廠羅茨鼓風機在使用狀態與標準狀態下,進口溫度、壓力等條件發生變化時,導致風機的性能也發生變化這種情況,探討了設計選型時,鼓風機容積流量、出口壓力等的確定方法,結合工程熱力學原理及羅茨鼓風機的工作原理,推導了流量的計算公式,并通過實際工程中選型設計的計算范例,說明了計算公式的使用方法。
關鍵詞:羅茨鼓風機 設計 選型
中圖分類號:TH444 文獻標識碼:B
文章編號: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
羅茨鼓風機是污水處理工程中常用的充氧設備,在污水廠鼓風機選型時,風機廠家產品樣本上給出的均是標準進氣狀態下的性能參數,我國規定的風機標準進氣狀態:壓力p0=101.3 kPa,溫度T0=20℃,相對濕度=50%,空氣密度ρ=1.2 kg/m3。然而風機在實際使用中并非標準狀態,當鼓風機的環境工況如溫度、大氣壓力以及海拔高度等不同時,風機的性能也將發生變化,設計選型時就不能直接使用產品樣本上的性能參數,而需要根據實際使用狀態將風機的性能要求,換算成標準進氣狀態下的風機參數來選型。
2 鼓風機出口壓力的計算
出口壓力的計算方法
這里所說的出口壓力為鼓風機標準狀態和使用狀態下出口的絕對壓力:
p1′=p2+△p2 (1)
式中 p1′—— 標準狀態下風機的出口壓力(絕對壓力),kPa
p2 ——使用狀態下風機進口壓力(環境大氣壓力),kPa
△p2 —— 使用狀態下風機的升壓,kPa
出口壓力影響因素的分析
羅茨鼓風機[1]工作過程如圖1所示:在圖1a中,左面為進氣腔,腔內壓力與進氣壓力相等;隨著葉輪的旋轉,在圖1b、c、d中,容積V保持不變,V內氣體壓力與進氣壓力相等;當運行到圖1e的位置時,V與排氣口相連通,排氣口的高壓氣體迅速回流,與低壓氣體混合,使其壓力由進氣壓力突然躍升到排氣壓力。因此,容積式鼓風機排氣壓力的高低并不取決于風機本身,而是氣體由鼓風機排出后裝置的情況,即所謂“背壓”決定的 [2],所以羅茨鼓風機具有強制輸氣的特點。鼓風機銘牌上標出的排氣壓力是風機的額定排氣壓力。實際上,鼓風機可以在低于額定排氣壓力的任意壓力下工作,而且只要強度和排氣溫度允許,也可以超過額定排氣壓力工作。
對于污水處理廠而言,排氣系統所產生的絕對壓力(背壓)為管路系統的壓力損失值、曝氣池水深和環境大氣壓力之和,如圖1所示。若由于某種原因,如曝氣頭或管路堵塞,使管路系統的壓力損失增加,“背壓”也會升高,于是鼓風機的壓力也就相應升高;又若曝氣頭破裂或管路泄漏等原因,管路系統的壓力損失則會減少,“背壓”便不斷降低,鼓風機的壓力也隨之降低。
綜上所述,確定羅茨鼓風機壓力時,只需要鼓風機在標準狀態下所能達到的絕對壓力等于使用狀態下的大氣壓力、曝氣池水深、管路損失之和。
鼓風機空氣流量的計算
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