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羅茨鼓風(fēng)機流速怎么酸_羅茨鼓風(fēng)機

羅茨鼓風(fēng)機流速怎么酸_羅茨鼓風(fēng)機

羅茨鼓風(fēng)機流速怎么酸:低壓連續(xù)氣力輸送泵選型和羅茨風(fēng)機計算

  氣力輸送物料:水泥。

  氣力輸送量:1000kg/min。(60t/h)

  氣力輸送距離:當(dāng)量距離70m。

  容重:1.2t/m3。

  風(fēng)量計算:

  由氣灰比計算需要用空氣量:

  根據(jù)氣力輸送當(dāng)量距離,氣灰比取U=17(空氣按1Kg/m3,標(biāo)準(zhǔn)狀況),即在70m當(dāng)量距離下1kg 空氣氣力輸送17kg物料。

  所需風(fēng)量為Q1=W/U=1000÷17=59m3/min。

  風(fēng)機風(fēng)量為Q2=1.1×Q1=1.1×59=64.9m3/min 。

  輸灰管內(nèi)風(fēng)速校核:

  依經(jīng)驗選輸灰管為ф273×9mm。

  管內(nèi)流速:V=Q2/S=22.1m/s。

  該計算值符合氣力輸送管內(nèi)流速之要求,且在經(jīng)濟流速范圍內(nèi)。

  計算風(fēng)壓(壓損):

  系統(tǒng)壓損由以下部分組成:P=P1+P2+P3+P4。

  lP1為空氣管段的壓損(包括直段、變徑、彎頭、閥門、叉管等部分)計算復(fù)雜。本系統(tǒng)空氣管道為15m左右,此計算阻損P1=2.5KPa。

  lP2為低壓連續(xù)氣力輸送泵阻損,分為噴嘴部分和混合擴散段阻損:

  噴嘴部分在設(shè)定流速下可精確測定,本連續(xù)泵系統(tǒng),測定為9~11KPa,取11KPa。

  混合管和擴散管段由于與物料混合,阻損比純空氣高3~5倍,此計算取5倍,經(jīng)測定該段阻損為1.5Kpa。

  P2=5×1.5+11=18.5KPa。

  lP3為輸灰管道總阻損。

  P3=K×L,L為當(dāng)量距離,K為流阻系數(shù),K與氣力輸送物料容重,粒徑、氣量、管徑、輸粉濃度等參數(shù)相關(guān),我們根據(jù)經(jīng)驗公式并結(jié)合我們多年從事氣力輸送得出的經(jīng)驗運行曲線,K=0.15~0.22。

  P3=0.22×70=15.4KPa。(取K取0.22)

  lP4為除塵器阻損(輸灰管末端接除塵器),P4=2KPa。

  則P=(P1+P2+P3+P4)×K=38.4×1.3=49.92KPa,其中K為安全系數(shù)。

  風(fēng)機選型:

  根據(jù)上述計算結(jié)果,查羅茨風(fēng)機樣本(××鼓風(fēng)機廠),所選風(fēng)機型號為RE—250,升壓為58.8Kpa,流量為68.9m3/min,電機功率為110KW,轉(zhuǎn)速為1170r/min。

羅茨鼓風(fēng)機流速怎么酸:粉體氣力輸送設(shè)備 羅茨風(fēng)機參數(shù)和壓力的詳細(xì)計算!錦工風(fēng)機

  今天為大家提供一份詳細(xì)的羅茨風(fēng)機參數(shù)計算的知識,以下內(nèi)容主要提供給技術(shù)人員參考,技術(shù)人員對羅茨風(fēng)機的風(fēng)量和壓力進行核算,然后根據(jù)風(fēng)量和壓力對羅茨風(fēng)機進行選型。

  氣力輸送物料:水泥。

  氣力輸送量:1000kg/min。(60t/h)

  氣力輸送距離:當(dāng)量距離70m。

  容重:1.2t/m3。

  一、風(fēng)量計算

  1、由氣固比計算需要用空氣量:

  根據(jù)氣力輸送當(dāng)量距離,氣固比取U=17(空氣按1Kg/m3,標(biāo)準(zhǔn)狀況),即在70m當(dāng)量距離下1kg 空氣氣力輸送17kg物料。

  所需風(fēng)量為Q1=W/U=1000÷17=59m3/min。

  風(fēng)機風(fēng)量為Q2=1.1×Q1=1.1×59=64.9m3/min 。

  2、輸灰管內(nèi)風(fēng)速校核:

  依經(jīng)驗選輸灰管為ф273×9mm。

  管內(nèi)流速:V=Q2/S=22.1m/s。

  該計算值符合氣力輸送管內(nèi)流速之要求,且在經(jīng)濟流速范圍內(nèi)。

  二、計算風(fēng)壓(壓損)

  系統(tǒng)壓損由以下部分組成:P=P1+P2+P3+P4。

  P1為空氣管段的壓損(包括直段、變徑、彎頭、閥門、叉管等部分)計算復(fù)雜,本系統(tǒng)空氣管道為15m左右,此計算阻損P1=2.5KPa。

  P2為低壓連續(xù)氣力輸送泵阻損,分為噴嘴部分和混合擴散段阻損,噴嘴部分在設(shè)定流速下可精確測定,本連續(xù)泵系統(tǒng),測定為9~11KPa,取11KPa。

  混合管和擴散管段由于與物料混合,阻損比純空氣高3~5倍,此計算取5倍,經(jīng)測定該段阻損為1.5Kpa。

  P2=5×1.5+11=18.5KPa。

  P3為輸灰管道總阻損,P3=K×L,L為當(dāng)量距離,K為流阻系數(shù),K與氣力輸送物料容重,粒徑、氣量、管徑、輸粉濃度等參數(shù)相關(guān),我們根據(jù)經(jīng)驗公式并結(jié)合我們多年從事氣力輸送得出的經(jīng)驗運行曲線,K=0.15~0.22。

  P3=0.22×70=15.4KPa。(取K取0.22)

  P4為除塵器阻損(輸灰管末端接除塵器),P4=2KPa。則P=(P1+P2+P3+P4)×K=38.4×1.3=49.92KPa,其中K為安全系數(shù)。

  三、風(fēng)機選型

  根據(jù)上述計算結(jié)果,查錦工羅茨風(fēng)機樣本(山東錦工風(fēng)機有限公司),推薦風(fēng)機型號為錦工250,升壓為58.8Kpa,流量為68.9m3/min,電機功率為110KW,轉(zhuǎn)速為1170r/min。

  小結(jié):水泥輸送行業(yè)中多使用到羅茨風(fēng)機,我們技術(shù)人員在核算出具體的壓力參數(shù)和流量參數(shù)之后,便可根據(jù)風(fēng)機廠家的選型樣本進行選型。如果您有選型風(fēng)機的問題,可以聯(lián)系我們的官方客服熱線

  文章

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羅茨鼓風(fēng)機流速怎么酸:羅茨風(fēng)機選型計算_羅茨鼓風(fēng)機

  氣力輸送風(fēng)機只要采用的風(fēng)機有羅茨真空泵和高壓鼓風(fēng)機(漩渦氣泵),在物料輸送行業(yè)比如水泥,礦業(yè)、農(nóng)業(yè)糧食儲存輸送上應(yīng)用廣泛。在平時的應(yīng)用中我們接觸的比較多的是壓力方面比如水深方面的計算,而氣力輸送主要是一個輸送距離的問題,所以在這里講下氣力輸送風(fēng)機(羅茨真空泵及高壓鼓風(fēng)機)的選型計算公式:

  一、輸送料與氣體的混合比

  混合比是粉料氣力輸送裝置的一個非常重要的參數(shù)?;旌媳仍酱?,越有利于增大輸送能力,在相同的生產(chǎn)率條件下。所需的管道直徑就越小,可選用容量較小的分離、除塵設(shè)備,所消耗的風(fēng)量和能量也越小,從而使粉料氣力輸送裝置的投資費用降低、單位能耗減小。

  計算公式:M=Gm/Gq…(Gm代表每小時輸送料的重量,Gq代表空氣的比重)

  二、輸送風(fēng)速

  運送物料在所有的輸送管段內(nèi)可靠運轉(zhuǎn)條件下,物料氣力輸送裝置具有最經(jīng)濟的工作性能時侯允許的最小氣流速度,就是輸送風(fēng)速。一般輸送風(fēng)速,應(yīng)較“經(jīng)濟速度”有10%一20%的裕量。可參考常用的管道里的不同輸送裝置。低壓壓送式輸送的氣流速度,一般為20m/s左右,高壓壓送式輸送的氣流速度,一般為8m/s左右。

  三、輸送所需的風(fēng)量

  所需風(fēng)量由物料的輸送率、混合比確定,可參考公式:

  Q=(1.1-1.2)G/(Mч)式中:G.—講算輸送率,kg/h;

  ч——空氣重度,在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下=1.2kgm3;

  M——混合比。

  四、輸送管道直徑

  根據(jù)粉塵輸送所需的風(fēng)量和輸送速度來確定管道的直徑(m):

  D2=4Q/ЛV式中:Q–風(fēng)量m3/h

  V–風(fēng)速m/s

  五、輸送壓力

  輸送氣體的壓力必須大于物料在輸送管中移動時各項壓降的總和△P總。這些壓降包括:物料在水平輸送管中的壓降△P1、物料在垂直輸送管中的壓降△P2、物料在輸送彎管中的壓降△P3、物料流經(jīng)卸料器及除塵器的壓降△P4等。

  1.水平管道的壓損:

  △P1=△P11+△P12=(λ11+Mλ12)(L/D)(ρV2/2)

  式中:△P1——純氣體的壓降,Pa;

  △P11一一由于管中輸送物料所引起的附加壓降(Pa);

  λ11——氣體摩擦系數(shù);

  λ12—附加摩擦系數(shù)(該系數(shù)主要根據(jù)試驗確定)

  M–料氣質(zhì)量混合比;

  L一水平輸送管長度,m;

  D—水平輸送管直徑,m;

  ρ—氣體的平均密度,kgm3;

  V–氣體在管內(nèi)的流動速度,m/s。

  2.垂直輸送管中的壓損:

  △P2=△P21+△P22=(λ11+λ12)*(H/D)*(ρV2/2)+ρgH+ρMgHV/V1

  式中,△P21一對應(yīng)于同等長度日的水平輸送管壓降,Pa;

  △P22一克服重力做功所產(chǎn)生的壓降,Pa;

  λ11——氣體摩擦系數(shù);

  λ12—附加摩擦系數(shù)(該系數(shù)主要根據(jù)試驗確定)

  H—垂直管的高度,m;

  M–料氣質(zhì)量混合比;

  L—一水平輸送管長度,m;

  D—-輸送管直徑,m;

  ρ—氣體的平均密度,kgm3;

  v——氣體在管內(nèi)的流動速度,m/s;

  v1——物料的垂直移動速度,m/s;

  g-重力加速度,m/s2。

  3.管道彎頭的壓損:

  △P3=△P31(1+N)=(λ11+Mλ12)*(L”/D)*(ρV2/2)*(1+N)

  式中,△P31一彎管部分展開成直管時水平輸送管的壓降。Pa;

  L’——曲率半徑為R的彎管弧長,m;

  λ11——氣體摩擦系數(shù);

  λ12—附加摩擦系數(shù)(該系數(shù)主要根據(jù)試驗確定)

  M–料氣質(zhì)量混合比:

  D–蝓送管直徑。m;

  ρ—氣體的平均密度,kgm3;

  v——氣體在管內(nèi)的流動速度,m/s;

  N–附加比例系數(shù),可通過實驗求得。

  本計算公式有專業(yè)人士提供,我們進行采編,是為了更好的為公司羅茨真空泵及高壓鼓風(fēng)機新老客戶提供選型方面的幫助,

  污水處理中風(fēng)機選型,一般根據(jù)池子中水的深度和管道壓力損失來確定風(fēng)機壓力,這個最簡單,但是在風(fēng)機風(fēng)量的確定上很多人不會計算,尤其因為曝氣量的計算公式復(fù)雜,在為客戶服務(wù)的過程中,錦工的“ 污師們 ”總結(jié)了一些經(jīng)驗公式來快速簡便的計算耗氧量,把復(fù)雜的工作簡單化了,不過經(jīng)驗公式僅限于交流和對比的,設(shè)計方案中是禁止利用經(jīng)驗公式來計算曝氣量的哦!

  例如:參數(shù):水量:46t/h,COD:1200mg/L

  無BOD數(shù)據(jù),按BOD=0.5*COD=600mg/L計

  1、按氣水比計算:

  接觸氧化池15:1,則空氣量為:15×46=690m3/h

  活性污泥池10:1,則空氣量為:10×46=460m3/h

  調(diào)節(jié)池5:1,則空氣量為:5×46=230m3/h

  合計空氣量為:690+460+230=1380m3/h=23m3/min

  2、按去除1公斤BOD需1.5公斤O2計算

  每小時BOD去除量為0.6kg/m3×1100m3/d÷24=27.5kgBOD/h

  需氧氣:27.5×1.5=41.25kgO2

  空氣中氧的重量為:0.233kgO2/kg空氣

  則需空氣量為:41.25kgO2÷0.233O2/kg空氣=177.04kg空氣

  空氣的密度為1.293kg/m3

  則空氣體積為:177.04kg÷1.293kg/m3=136.92m3

  微孔曝氣頭的氧利用率為20%,

  則實際需空氣量為:136.92m3÷0.2=684.6m3=11.41m3/min

  3、按單位池面積曝氣強度計算

  曝氣強度一般為10-20m3/m2h,取中間值,曝氣強度為15m3/m2h

  接觸氧化池和活性污泥池面積共為:125.4m2

  則空氣量為:125.4×15=1881m3/h=31.35m3/min

  調(diào)節(jié)池曝氣強度為3m3/m2h,面積為120m2

  則空氣量為3×120=360m3/h=6m3/min

  總共需要37.35m3/min

  4、按曝氣頭數(shù)量計算

  根據(jù)停留時間算出池容,再計計算出共需曝氣頭350只,需氣量為3m3/h只

  則共需空氣350×3=1050m3/h=17.5m3/min

  再加上調(diào)節(jié)池的需氣量6m3/min,共需空氣:23.5m3/min

  5、按經(jīng)驗值計算

  僅供參考,大設(shè)計院一般用氣水,我們設(shè)計用經(jīng)驗值大約1公斤COD需要1公斤氧氣,1kg氨氮需要45.7kg氧氣。

  根據(jù)以上經(jīng)驗大體可以確定出曝氣量,就能知道所需的風(fēng)機風(fēng)量,再根據(jù)池子的深度確定好所需的風(fēng)機壓力,接下來就簡單多了,咱用現(xiàn)成的選型系統(tǒng)來確定用多大的羅茨風(fēng)機即可,可搜索“錦工風(fēng)機”,進入錦工公司網(wǎng)站,點擊導(dǎo)航欄“風(fēng)機選型”按鈕即可進入選型頁面,選擇需要的壓力,輸入需要的風(fēng)量,點擊“選型”按鈕即可查詢所需的羅茨風(fēng)機的型號、電機功率、轉(zhuǎn)速、價格以及重量等詳細(xì)參數(shù),實現(xiàn)隨時隨地手機選型,同樣也可在電腦上使用。該套選型價格查詢系統(tǒng)與市面上大多數(shù)廠家的羅茨風(fēng)機和回轉(zhuǎn)風(fēng)機參數(shù)都通用,用戶可以用來查詢對比價格。

  這么一來,您是不是會算了,而且不僅能估算出風(fēng)量壓力,連羅茨風(fēng)機型號和價格都能查出來,讀了這篇文章是不是很漲本事。

  今天為大家提供一份詳細(xì)的羅茨風(fēng)機參數(shù)計算的知識,以下內(nèi)容主要提供給技術(shù)人員參考,技術(shù)人員對羅茨風(fēng)機的風(fēng)量和壓力進行核算,然后根據(jù)風(fēng)量和壓力對羅茨風(fēng)機進行選型。

  氣力輸送物料:水泥。

  氣力輸送量:1000kg/min。(60t/h)

  氣力輸送距離:當(dāng)量距離70m。

  容重:1.2t/m3。

  一、風(fēng)量計算

  1、由氣固比計算需要用空氣量:

  根據(jù)氣力輸送當(dāng)量距離,氣固比取U=17(空氣按1Kg/m3,標(biāo)準(zhǔn)狀況),即在70m當(dāng)量距離下1kg 空氣氣力輸送17kg物料。

  所需風(fēng)量為Q1=W/U=1000÷17=59m3/min。

  風(fēng)機風(fēng)量為Q2=1.1×Q1=1.1×59=64.9m3/min 。

  2、輸灰管內(nèi)風(fēng)速校核:

  依經(jīng)驗選輸灰管為ф273×9mm。

  管內(nèi)流速:V=Q2/S=22.1m/s。

  該計算值符合氣力輸送管內(nèi)流速之要求,且在經(jīng)濟流速范圍內(nèi)。

  二、計算風(fēng)壓(壓損)

  系統(tǒng)壓損由以下部分組成:P=P1+P2+P3+P4。

  P1為空氣管段的壓損(包括直段、變徑、彎頭、閥門、叉管等部分)計算復(fù)雜,本系統(tǒng)空氣管道為15m左右,此計算阻損P1=2.5KPa。

  P2為低壓連續(xù)氣力輸送泵阻損,分為噴嘴部分和混合擴散段阻損,噴嘴部分在設(shè)定流速下可精確測定,本連續(xù)泵系統(tǒng),測定為9~11KPa,取11KPa。

  混合管和擴散管段由于與物料混合,阻損比純空氣高3~5倍,此計算取5倍,經(jīng)測定該段阻損為1.5Kpa。

  P2=5×1.5+11=18.5KPa。

  P3為輸灰管道總阻損,P3=K×L,L為當(dāng)量距離,K為流阻系數(shù),K與氣力輸送物料容重,粒徑、氣量、管徑、輸粉濃度等參數(shù)相關(guān),我們根據(jù)經(jīng)驗公式并結(jié)合我們多年從事氣力輸送得出的經(jīng)驗運行曲線,K=0.15~0.22。

  P3=0.22×70=15.4KPa。(取K取0.22)

  P4為除塵器阻損(輸灰管末端接除塵器),P4=2KPa。則P=(P1+P2+P3+P4)×K=38.4×1.3=49.92KPa,其中K為安全系數(shù)。

  三、風(fēng)機選型

  根據(jù)上述計算結(jié)果,查錦工羅茨風(fēng)機樣本(山東錦工風(fēng)機有限公司),推薦風(fēng)機型號為錦工250,升壓為58.8Kpa,流量為68.9m3/min,電機功率為110KW,轉(zhuǎn)速為1170r/min。

  小結(jié):水泥輸送行業(yè)中多使用到羅茨風(fēng)機,我們技術(shù)人員在核算出具體的壓力參數(shù)和流量參數(shù)之后,便可根據(jù)風(fēng)機廠家的選型樣本進行選型。如果您有選型風(fēng)機的問題,可以聯(lián)系我們的官方客服熱線

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  原標(biāo)題:羅茨鼓風(fēng)機選型原則是什么?

  羅茨鼓風(fēng)機是回轉(zhuǎn)式鼓風(fēng)機的一種,在各行業(yè)廣泛應(yīng)用,我廠生產(chǎn)的羅茨鼓風(fēng)機,流量為0.6-360m3/min,升壓10-80kpa,這些羅茨鼓風(fēng)機廣泛應(yīng)用于水泥、化工、化肥、冶煉、污水處理、水產(chǎn)養(yǎng)殖、電力、城市煤氣、氣力輸送等行業(yè),滿足各行業(yè)的發(fā)展需要。

  羅茨鼓風(fēng)機與離心鼓風(fēng)機相比,具體強制送風(fēng)的特點,離心鼓風(fēng)機在壓力變化時,流量變化很大,而羅茨鼓風(fēng)機在壓力變化時,流量變化甚微,具有強制送風(fēng)的特征。羅茨鼓風(fēng)機與壓縮機相比,又有經(jīng)濟耐用的特點,且風(fēng)量大。

  羅茨風(fēng)機選型應(yīng)根據(jù)被輸送介質(zhì)的性質(zhì),工藝流程所需的流量和壓力來確定,用戶訂貨時須說明輸送的介質(zhì)、流量、壓力三個參數(shù),在確定壓力和流量時要考慮到管網(wǎng)阻力造成的壓力損失和系統(tǒng)泄漏造成的流量損失,可通過理論計算得到,也可通過同類裝置類比推算。

  三葉羅茨風(fēng)機選型時可參考下圖參數(shù)表:

  以上內(nèi)容由錦工鼓風(fēng)機(上海)有限公司(發(fā)布,轉(zhuǎn)載請注明出處。

  優(yōu)質(zhì)高壓羅茨鼓風(fēng)機 羅茨鼓風(fēng)機間隙 山東錦工羅茨鼓風(fēng)機

  山東錦工有限公司

  山東省章丘市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

  24小時銷售服務(wù)

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羅茨鼓風(fēng)機流速怎么酸:羅茨鼓風(fēng)機如何在硫酸中應(yīng)用

  原標(biāo)題:羅茨鼓風(fēng)機如何在硫酸中應(yīng)用

  羅茨鼓風(fēng)機屬容積式風(fēng)機,具有低噪音、高效節(jié)能、效率高、氣密性好等特點。目前羅茨鼓風(fēng)機已廣泛應(yīng)用于硫酸工藝中。

  羅茨鼓風(fēng)機結(jié)合了往復(fù)式壓縮機和離心鼓風(fēng)機的優(yōu)點,在它們的基礎(chǔ)上加以改造,從而改進了轉(zhuǎn)速和風(fēng)壓之間的關(guān)系,轉(zhuǎn)速不變的情況下,風(fēng)壓稍有變化,送風(fēng)量也保持不變,風(fēng)量與轉(zhuǎn)速之間成正比關(guān)系。

  羅茨鼓風(fēng)機的不足之處是當(dāng)風(fēng)機出口受阻時容易造成壓力升高而導(dǎo)致機器損壞,使用時間久則兩轉(zhuǎn)子間、轉(zhuǎn)子與機殼間的間隙會擴大而導(dǎo)致送風(fēng)量下降。

  羅茨鼓風(fēng)機的機殼中,以雙葉為例,有一對鑄鋼(或鑄鐵)的轉(zhuǎn)子分別安裝于平行的兩軸,轉(zhuǎn)子軸端的同步齒輪使兩轉(zhuǎn)子保持嚙合、傳動,因此,風(fēng)機工作時兩轉(zhuǎn)子作相反方向的等速旋轉(zhuǎn),將轉(zhuǎn)子與機殼間的氣體擠出。氣體進出口方向與出氣口方向,可利用上、下部分的壓差抵銷一部分轉(zhuǎn)子與軸的重量,以減輕對軸承的承壓,從而減少磨損。

  圖1 羅茨鼓風(fēng)機葉輪

  羅茨鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)子的外形曲線是擺線構(gòu)成,輸送風(fēng)量決定長徑的大小,而短徑的大小主要由需用動力大小決定,即確定主軸直徑后則根據(jù)其強度要求再確定短徑,從而避免過大或過小。長半徑、短半徑和間隙量之和與主、被動軸的中心距相等。

  羅茨鼓風(fēng)機的主軸每回轉(zhuǎn)一周等于壓出四次轉(zhuǎn)子與機殼間容積的氣量,每次的氣量相當(dāng)于圖1中左側(cè)轉(zhuǎn)子與外殼之間的空間部分,而這一空間部分的剖面面積略等于轉(zhuǎn)子的1/2橫截面,因此,風(fēng)機的輸風(fēng)量Q(m3/s)應(yīng)為:

  Q=入VnnR^2B

  式中:n——轉(zhuǎn)速,rpm/s;

  R——轉(zhuǎn)子長半徑,m;

  B——轉(zhuǎn)子寬度,m;

  入V——容積效率,為0.7-0.8,進出口風(fēng)壓差 愈大時入V愈小。

  從上式可看出其輸風(fēng)量與轉(zhuǎn)速之間成恒定正比。與此同時,風(fēng)機的輸風(fēng)量還將呈現(xiàn)以下特性:

 ?。?)風(fēng)機的輸風(fēng)量是進口氣體狀態(tài)下的氣量,而非標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)。風(fēng)機進口負(fù)壓不同,其折合標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的輸風(fēng)量出不同,因此產(chǎn)量是有差別的。

 ?。?)風(fēng)機運行中當(dāng)壓力在允許范圍內(nèi)加以調(diào)節(jié)時,輸風(fēng)量之變動甚微,壓力選擇范圍很寬。

 ?。?)風(fēng)機的運行必須考慮如何提高容積效率??梢栽诖_保風(fēng)機正常運行的條件下通過盡量減少機殼與轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)子 與轉(zhuǎn)子間的間隙,使其流回進口的氣量最小化來提高容積效率。

  若風(fēng)機出口遇到嚴(yán)重阻礙時,出口風(fēng)壓將急劇上升,并存在損壞風(fēng)機本體的可能性。為了保護羅茨風(fēng)機和設(shè)備的安全,特別是避免羅茨風(fēng)機的密封件受損,在風(fēng)機出口設(shè)置了安全閥。當(dāng)羅茨風(fēng)機及設(shè)備中的壓力異常升高到某一規(guī)定值(安全閥的開啟壓力)時,安全閥能夠自動開啟并排放介質(zhì),以防止壓力繼續(xù)升高;當(dāng)羅茨風(fēng)機及設(shè)備中的壓力降低到某一規(guī)定值(安全閥的回座壓力)時,安全閥自動關(guān)閉。同時,在羅茨風(fēng)機的排氣端設(shè)置單向閥,一方面能避免突然停機時系統(tǒng)的氣體回流沖擊導(dǎo)致轉(zhuǎn)子反轉(zhuǎn)而損壞風(fēng)機;另一方面可以防止運行中的羅茨風(fēng)機排氣端的氣體回流至并聯(lián)的備用風(fēng)機,造成風(fēng)量流失和壓力不足。

  圖2 羅茨鼓風(fēng)機結(jié)構(gòu)簡圖

  羅茨風(fēng)機進出口分別安裝一是錦工量阻性蜂窩式消聲器,抗性段采用了多室抗性膠直管通道及十字形吸聲片形式,從而保證了在較寬頻帶范圍內(nèi)具有足夠的消聲量。因進入羅茨風(fēng)機的介質(zhì)中微粒的含量不得超過100mg/m3,微粒最大尺寸不得超過最小工作間隙的一半,即應(yīng)在0.1mm以下,因此在進氣口消聲器前須連接濾清器予以凈化。

  在羅茨風(fēng)機中氣體主要是絕熱壓縮,但壓縮比不大,可簡化地把氣體作為不可壓縮的流體進行計算,其所需功率為

  N=QH/102η

  式中:Q輸風(fēng)量,m3/s;

  H風(fēng)壓,mmftO 即Kg/m2;

  η效率,為0.7?0.8。

  在硫酸生產(chǎn)系統(tǒng)中應(yīng)用的風(fēng)機進出口的靜壓,主要由其前后設(shè)備阻力的總和決定。

  羅茨風(fēng)機的啟動、運行、常備機切換的控制方法以及出現(xiàn)異常狀態(tài)的處理和注意事項均與它的工作原理和性能有關(guān)。風(fēng)機運行時原動機對風(fēng)機所作的驅(qū)動功L主要消耗在二個方面:一是使風(fēng)量Q獲得壓頭H的有效功L有效;二是消耗在機器摩擦等方面的無效功L無效。在啟動時原動機還需有使靜止的鼓風(fēng)機達(dá)到額定轉(zhuǎn)速的功L啟動。這樣在風(fēng)機啟動時原動機需作的功為:

  L=L有效+L無效+L啟動

  正確掌握所需的啟動功率至關(guān)重要。要使一個能轉(zhuǎn)動的剛體從靜止?fàn)顟B(tài)達(dá)到轉(zhuǎn)速n,稱為轉(zhuǎn)動慣量,用于測量轉(zhuǎn)動體慣性,其值I=Emr2, 即等于構(gòu)成轉(zhuǎn)動剛體各質(zhì)點質(zhì)量與其到轉(zhuǎn)軸的垂直距離平方的乘積的總和。

  在選擇風(fēng)機電機時,主要考慮正常運行所需的功率大小,不可能將啟動功率全數(shù)加上,否則有可能因為在正常運行時的電機負(fù)荷很輕而造成不必要的浪費,反之,會因啟動時所需的功率太大而無法啟動。

  羅茨風(fēng)機要實現(xiàn)無負(fù)荷,必須了解影響負(fù)荷的因素。負(fù)荷可用輸風(fēng)量 Q和壓頭H的乘積來表示,只要任何一項為零或降到很小均能滿足無負(fù)荷(或基本上無負(fù)荷)啟動的條件。離心式鼓風(fēng)機可用關(guān)閉進出口閥門或其中一閥來實現(xiàn)零負(fù)荷,但羅茨風(fēng)機因自身結(jié)構(gòu)的原因不能采用輸風(fēng)量Q為零或大幅降低的措施,因而只有考慮如何降低壓頭H。

  圖3 風(fēng)機連接副線

  我們在風(fēng)機進出口聯(lián)通一副線,使風(fēng)機出口的氣體回流進口來降低壓頭H。副線的接法如圖3所示,從進口閥之后接到出口閥之前。該副線并非隨便裝一根管都能啟動,必須選擇合適的管徑,使風(fēng)機的額定風(fēng)量全部通過副線,此時副線中的流速應(yīng)等于或不大于50m/s,這樣啟動才不會有問題,也不必流速選擇太低致使副線管徑過大。當(dāng)流速達(dá)到80m/s以上,且電機是風(fēng)機的標(biāo)準(zhǔn)配置,則難以啟動。選擇流速50m/s這一數(shù)值源于對風(fēng)機氣體通過副線回流時的進出口壓差的計算、以及日常收集一些副線大小不同的風(fēng)機啟動成功和失敗的經(jīng)驗而總結(jié)后得出的,應(yīng)用時可再行驗證適宜性。這里必須提醒的是,當(dāng)出口閥處于開啟狀態(tài)而啟動風(fēng)機,必須確保不會被來自其它風(fēng)機的氣體所倒壓。硫酸生產(chǎn)系統(tǒng)不宜在出口閥前安裝放空閥。

  在風(fēng)機運行中,直接利用調(diào)小進口閥或出口閥調(diào)節(jié)風(fēng)量,其效果甚微,因為它僅改變了進出口間的壓差,可是從間隙漏回進口的氣體增量卻很微小,因此這樣調(diào)節(jié)風(fēng)量并沒有多大價值,反而會顯著增加風(fēng)機的功率消耗,尤其是調(diào)小風(fēng)機出口閥對風(fēng)機存在一定的危險性。雖然調(diào)小進口閥來調(diào)節(jié)風(fēng)量使得進口負(fù)壓增大,風(fēng)機進口氣體的狀態(tài)發(fā)生改變,使標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的風(fēng)量減少,看起來比調(diào)小出口閥的調(diào)節(jié)作用大。但是,從計算結(jié)果看,功率消耗的增加卻更嚴(yán)重,一樣不可取。

  在羅茨鼓風(fēng)機進口閥之后和出口閥之前連接一副線,是確保風(fēng)機本體和硫酸生產(chǎn)系統(tǒng)安全的重要保障。在處于硫酸生產(chǎn)的系統(tǒng)阻力條件下,如無副線,不論進出口閥是開啟還是關(guān)閉,風(fēng)機的啟動都有困難或危險,而且還可能發(fā)生一些意想不到的事故。

  對于全速工頻運行的硫酸生產(chǎn)系統(tǒng),只有通過調(diào)節(jié)進氣閥門開度來調(diào)節(jié)風(fēng)量,使得進風(fēng)風(fēng)阻增加、風(fēng)壓降低,從而導(dǎo)致電能浪費;若采用輸出排風(fēng)方式調(diào)節(jié)輸出流量,同樣造成電能浪費。

  羅茨風(fēng)機具有恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載特性,恒壓控制后系統(tǒng)運行在恒轉(zhuǎn)矩變流量狀態(tài)。將羅茨風(fēng)機原有的工頻控制改造為變頻控制,利用壓力傳感器進行反饋閉環(huán)矢量控制,實現(xiàn)變頻調(diào)速,系統(tǒng)流量需減小時,降低羅茨風(fēng)機轉(zhuǎn)速,使羅茨風(fēng)機在規(guī)定壓力下低流量點運行。羅茨風(fēng)機的輸入功率與流量成近似線性關(guān)系。因此,羅茨風(fēng)機進行變頻改造后可降低羅茨風(fēng)機的運行轉(zhuǎn)速,減小電消耗,其節(jié)能效果主要決定于所運行流量的大小,羅茨風(fēng)機的耗電量與流量成正比。

  變頻控制使運行系統(tǒng)實現(xiàn)了軟起動、軟停止,減小了系統(tǒng)起動時對電網(wǎng)的沖擊。且由于羅茨風(fēng)機運行轉(zhuǎn)速的降低,減小了機械磨耗,從而延長了電機和羅茨風(fēng)機的使用壽命。

  羅茨鼓風(fēng)機啟動時,須在自身的生產(chǎn)系統(tǒng)中對其副線的風(fēng)速控制指標(biāo)加以驗證,以確認(rèn)最佳控制值。若遇計劃或緊急停車時,務(wù)必牢記先開副線閥,然后才能關(guān)閉進、出口閥。若遇系統(tǒng)阻塞,應(yīng)謹(jǐn)慎判斷是否立即開啟副線閥,以化解危機。

  綜合硫酸生產(chǎn)系統(tǒng)的規(guī)模及配置情況,合理設(shè)計羅茨鼓風(fēng)機的副線并能在啟動、正常運行、常備機切換以及出現(xiàn)異常狀態(tài)中得到正確運用和操控,是十分重要的。

  羅茨鼓風(fēng)機的高效使用,不僅為工人帶來了工作上的便利,還為硫酸穩(wěn)定的生產(chǎn)起到了促進作用。

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