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錦工風機
給大家介紹一下羅茨風機可以承受的溫度范圍以及羅茨風機電流超載的直接原因
羅茨風機可以承受的溫度范圍:
隨著夏季氣溫的升高,羅茨風機進口處溫度升高,加上風機運行期間上升引起的溫度上升,機體表面溫度高于其他時間。羅茨鼓風機運行時的具體正常溫度由進口周圍溫度工作壓力值決定。
需要注意的是,羅茨風機可以在冬天使用,也可以在零下30度的環(huán)境中使用,冬天使用羅茨風機時,低溫環(huán)境和高溫環(huán)境會對羅茨風機造成損傷。
如果輸送的氣體溫度超過攝氏40度,例如溫度高的飽和水蒸氣,溫度高的話,對風機的要求也會提高。例如,材料需要不銹鋼材料或風機的防腐處理、更換密封方式、軸承、燃料罐冷卻等,要經過特殊處理才能使用。
羅茨風機可以在冬天使用,也可以在零下30度的環(huán)境下使用。冬天使用羅茨風機時要多注意。低溫環(huán)境和高溫環(huán)境都會對羅茨風機造成損傷,因此要更加注意。
1.夏天和冬天使用羅茨風機的話,對風機的檢查密度要提高,本來每天要檢查1 ~ 2次,要增加到檢查3 ~ 4次,一旦出故障,要立即進行停機檢查。
2.水冷型羅茨風機,冬季要注意:防止水冷管結冰、凍結或破裂,停止運轉,將水冷管內的水清洗干凈。
3.夏天,羅茨風機的進氣溫度一般控制在40度,超過這個溫度,羅茨風機有時溫度太高,容易燒壞電動機。
4.部分地區(qū)氣溫低也可能與海拔因素有關。海拔高,溫度低,選擇羅茨鼓風機時要特別注意。不能照常選擇,海拔會影響風量和壓力。
5.一般類型的羅茨風機主要位于地面上,環(huán)境溫度的高低會影響羅茨風機,縮短使用壽命,因此最好制作風室,有效控制環(huán)境溫度,保護羅茨風機。
羅茨風機電流超載的直接原因:
1.軸承油不足引起的阻力增加
如果風機是最初配套,電動機軸承油不足或軸承墊上軸承油不足會增加電動機的阻力,電動機電流超過允許值會直接燒電動機繞組(如果有空氣開關,并且能起到保護作用,則空氣開關會突出來)。
2.風量和風壓發(fā)生了很大變化,導致風機超載
除了機械原因外,主要在系統(tǒng)方面。一般來說,鼓風機制造商設計的風機會留下一定的設計余量,電動機進水后,當時電動機電流可能會很高,但不是超載的情況。實際超載表現(xiàn)在風量的增加和風壓的變化上,這是風機電流過高的常見原因。
3.羅茨鼓風機設計不好
羅茨鼓風機沒有設計好,導致鼓風機葉輪失去平衡,旋轉時軸承受損,負荷突然增加,平衡不好,導致電動機處于超壓超流。
4.因人的失誤而導致超流
人為原因之一是電動機選小,鼓風機的閥門沒有完全打開,導致了羅茨風機的超流。
在市面上,單級羅茨風機的壓力在9.8-98kpa,雙級羅茨鼓風機的壓力在98-198kpa,壓力值再大只能更換其他類型的風機了,在使用羅茨風機時,使用的時間久了,我們會發(fā)現(xiàn)羅茨鼓風機的壓力會變小,流量也會變小,前文中我們提及到了流量變小的原因,今天錦工風機小編為大家解讀一下,羅茨風機壓力損失的原因有哪些!
1、因素:管道阻力
管道阻力能夠使羅茨風機的壓力減小,但是通過實驗證明,管道阻力造成的壓力損失不為主要因素,只能在很小的程度上影響羅茨風機的壓力。
2、因素:機械阻力
機械阻力有很多種,如:密封圈產生的阻力、顯示裝置負載產生的阻力,葉輪軸阻力,一般來說:阻力取決于流量的壓力,機械阻力造成的損失占羅茨風機壓力損失的一小部分。
3、因素:湍流
葉輪在轉動時會產生湍流,湍流產生的壓力損失與流量的平方正比關系。
4、因素:粘滯阻力
羅茨風機的葉輪與葉輪、葉輪與墻體之間有一定的間隙,氣體在期間流動會生產一部分粘滯阻力,這是影響羅茨風機壓力損失的主要因素,粘度高壓力損失越多。
小結:羅茨風機為恒流量風機,只要前方阻力穩(wěn)定,羅茨風機能夠提供穩(wěn)定的流量,即便前方阻力小幅波動,羅茨風機同樣可以適應該變化,如果前方壓力變化幅度較大,則會對羅茨風機產生一定的損壞。如果您有羅茨風機的采購問題,可以聯(lián)系我們的官方客服熱線
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原標題:羅茨鼓風機選型的基本知識
一、鼓風機選型的基本知識:
1、標準狀態(tài):指風機的進口處空氣的壓力P=Pa,溫度t=20℃,相對濕度φ=50%的氣體狀態(tài)。
2、指定狀態(tài):指風機特指的進氣狀況。其中包括當地大氣壓力或當地的海拔高度,進口氣體的壓力、進口氣體的溫度以及進口氣體的成份和體積百分比濃度。
3、鼓風機流量及流量系數
3.1、流量:是指單位時間內流過風機進口處的氣體容積。
用Q表示,通常單位:m3/h或m3/min。
3.2、流量系數:φ=Q/(900πD22×U2)
式中:φ:流量系數 Q:流量,m3/h
D2:葉輪直徑,m
U2:葉輪外緣線速度,m/s(u2=πD2n/60)
4、鼓風機全壓及全壓系數:
4.1、鼓風機全壓:風機出口截面上的總壓與進口截面上的總壓之差。用PtF表示,常用單位:Pa
4.2、全壓系數:ψt=KpPtF/ρU22
式中, ψt:全壓系數 Kp:壓縮性修正系數 PtF:風機全壓,Pa ρ:風機進口氣體密度,Kg/m^3 u2:葉輪外緣線速度,m/s
5、鼓風機動壓:風機出口截面上氣體的動能所表征的壓力,用Pd表示。常用單位:Pa
6、鼓風機靜壓:風機的全壓減去風機的動壓,用Pj表示。常用單位:Pa
7、鼓風機全壓、靜壓、動壓間的關系:
風機的全壓(PtF)=風機的靜壓(Pj)+風機的動壓(Pd)
8、鼓風機進口處氣體的密度:氣體的密度是指單位容積氣體的質量,用ρ表示,常用單位:Kg/m3
9、鼓風機進口處氣體的密度計算式: ρ=P/RT
式中:P:進口處絕對壓力,Pa R:氣體常數,J/Kg·K。與氣體的種類及氣體的組成成份有關。
T:進口氣體的開氏溫度,K。與攝氏溫度之間的關系:T=273+t
10、標準狀態(tài)與指定狀態(tài)主要參數間換算:
10.1、流量:ρQ=ρ0Q0
10.2、全壓:PtF/ρ=PtF0/ρ0
10.3、內功率:Ni/ρ=Ni0/ρ0
注:式中帶底標“0”的為標準狀態(tài)下的參數,不帶底標的為指定狀態(tài)下的參數。
11、鼓風機比轉速計算式: Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4
式中: Ns:風機的比轉速,重要的設計參數,相似風機的比轉速均相同。 n:風機主軸轉速,r/min
Q0:標準狀態(tài)下風機進口處的流量,m3/s Kp: 壓縮性修正系數 PtF0: 標準狀態(tài)下風機全壓,Pa
12、壓縮性修正系數的計算式:
Kp=k/(k-1)×[(1+p/P)(k-1)/k-1]×(PtF/P)-1
式中:PtF:指定狀態(tài)下風機進口處的絕對壓力,Pa k:氣體指數,對于空氣,K=1.4
13、鼓風機葉輪直徑計算式: D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2
式中:D2:葉輪外緣直徑,m n:主軸轉速:r/min Kp:壓縮性修正系數 PtF0:標準狀態(tài)下風機全壓,單位:Pa
ρ0:標準狀態(tài)下風機進口處氣體的密度:Kg/m3 ψt:風機的全壓系數
14、管網:是指與鼓風機聯(lián)接在一起的,氣流流經的通風管道以及管道上所有附件的總稱。
15、管網阻力的計算式:Rj=KQ2
式中: Rj:管網靜阻力,Pa
K:管網特性系數與管道長度、附件種類、多少等因素有關,確定其值的方法通常采用:計算法,類比法和實際測定法。
Q:風機的流量,m3/s
16、常見壓力單位間的換算關系:
1毫米水柱(mmH2O)=9.807帕(Pa)
17、大氣壓力與海撥高度間近似關系: P=-(9.4~11.2)H
式中:P:大氣壓力Pa H:海撥高度:m
二、 選型實例(僅舉一例)
為2T/h工業(yè)鍋爐選擇一臺引風機。已知最大負荷時所需風機性能參數及相應的進氣條件,如下:
流量:Q=6800 m3/h ,進口溫度:t1=200℃
全壓:PtF=2010 Pa , 進口絕對壓力P=96000 Pa
解:1、每秒鐘流量:Qs=6800/3600=1.89 m3/s
2、指定條件下空氣密度:ρ=P/RT=96000/(287×(273+200))=0.707 Kg/m3
3、換算為標準狀態(tài)下的全壓: PtF0=PtF×ρ0/ρ=2010×1.2/0.707=3412 Pa
4、選定風機主軸轉速:n=2800 r/min
5、計算壓縮性修正系數:
Kp=K/(K-1)[(1+PtF/P)((k-1)/k)-1]×(PtF/P)-1
=1.4/(1.4-1) ×[(1+2010/96000)(1.4-1)/1.4-1] ×(2010/96000)-1
=0.9926
6、計算所需風機的比轉速:
Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4
=5.54×2800×1.89^0.5/(0.9926×3412)3/4
=48
7、選用Y5-48型離心引風機,查得該型風機無因次特性曲線最高效率點參數為:
流量系數:φ=0.1225 全壓系數:ψt=0.536 內效率:η=0.835
8、計算葉輪外徑:
D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2
=(27/2800)×[0.9926×3412/(2×1.2×0.536 )]1/2
=0.497m
選用Y5-48-11№5C引風機
9、校核內功率:
Ni=PtFQs/1000η=2010×1.89/(1000×0.835)=4.5 KW
電機容量儲備系數取為1.3,帶傳動機械效率取0.95,所需功率為:6.15KW
選用電機為:7.5KW-2極(型號:Y132S2-2
:
一,通風機管網阻力計算不準確
實際通風除塵管道壓力損失,由于某些原因都會與計算結果有所不同,這是不可避免的,因而設計規(guī)范中的計算最大允許誤差為10%-15%。任何忽視這種必要的程序計算,都將對通風機運行效能的發(fā)揮產生重大影響,必須給予高度重視。
1,通風機管網阻力計算額定值不準確的原因:管網阻力計算的粗疏和采用阻力系數不夠準確;不合理的配置系統(tǒng)有效半徑;確定風機進氣條件不真實;選型隨意缺乏應有的準則;施工監(jiān)理護士施工過程中現(xiàn)場設計變更的影響等。都會使計算結果與實際損耗誤差超過30%甚至更多,導致選型的額定性能與實際運行性能不匹配,結果實際運行性能發(fā)生改變。如果計算阻力比實際需要過大時,離心通風機運行引起流量增大,就會實施耗功率顯著增加,其結果是全壓內效率降低,還使電機額定功率易超載,存在燒電機動的危險,但對筆直傾斜的全壓曲線流量變化影響變小,反之必然引起運行流量減少,由于流量減少,引起除塵系統(tǒng)風管內流速降低,促使粉塵沉降。
2,通風機選型全壓額定值不準確的后果。處理高溫爐窯所排出的廢氣,如選型引風機的負壓過大時,會破壞爐內正常熱平衡,由于加大了引風量,使爐內溫度下降而影響燃燒或加熱,導致熱源損失的能量增加,當引風機排送含塵廢氣,污染源處保持足夠密閉形成的負壓狀態(tài),能夠有效的防止有害污染物的擴散。
二,負荷波動的風機形式選擇
由于生產過程中工況能源和原料消耗的周期性變化,使爐內溫度波動較大。因此引起出爐產生的煙氣量變化在20%-30%,引風機之所以不宜選用前向風機,是因為前向風機的功率曲線陡峭。當管網壓力損失波動增大時,運行中的電機易超載,有被燒毀的危險,故應選用后向風機。
三,裝機電容量的配備
風機選擇配用電動機功率裕量不宜過大或過小,過大會造成電動機經常處于輕載運行,使電動機的功率因數降低,從而浪費電耗;反之會使電動機經常處于超載運行,導致電動機升溫過高,絕緣易老化,使用壽命縮短,與此同時還可能難以啟動。
四,風機連接管不規(guī)范
由于工程設計配置限制,被迫在風機進口裝有直角彎管。單葉插板或蝶閥調節(jié)以及出口處裝有逆向氣流彎管,結果都會造成風機內效率顯著降低。
五,不同形式通風機的正確啟動
離心通風機要求系統(tǒng)全關閉空載啟動;軸流通風機要求系統(tǒng)全開啟有載啟動;高溫風機在常溫條件下啟動時,由于空氣受熱體積膨脹,密度變小,風機產生壓力低,所需功率比常溫風機小很多,因此常溫條件下啟動應將系統(tǒng)全關閉空載啟動。
六,合理設計通風機的聯(lián)合工作
通風機并聯(lián)與串聯(lián)工作時,由于風機性能要有所降低,運行工況復雜,因此一般盡量不采用。并聯(lián)有限使用雙吸入風機,因兩臺并聯(lián)系統(tǒng)的壓損過大時,起不到增加流量的作用。并聯(lián)多臺風機公用一臺錦工機組合袋濾室時,對應袋濾室也應封閉,分割成并聯(lián)系統(tǒng)進行過濾。
七,風機進氣溫度確定虛高導致性能降低
高溫爐窯廢氣處理的除塵風機選型時,因選型確定進口氣溫不確切,而采用瞬時最高氣溫或大量漏風,引起急劇溫降或盲目提高氣溫,造成實際運行中氣溫低于選型氣溫較多,結果造成運行風機內效率降低和功率增大,導致設計額定流量減少。
八,濾袋單室過濾風量的劃分不宜過大
除塵系統(tǒng)的多室組合結構的袋濾室,常用逐室中斷濾塵操作進行青灰作業(yè),一般單室過濾風量不宜超過每臺主風機風量的20%,這樣就不會導致運行中主風機內效率下降。由于過濾的過程中始終有一個單室濾袋組輪留在停風進行清灰。因此停風單室的多余風量引起其他室增加,導致系統(tǒng)阻力增加,結果造成主機風量減少,全壓內效率下降。
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