羅茨風機可以通過變頻控制柜進行控制,變頻控制柜是通過調整電機的轉速來調整的,轉速是影響風機風量的主要因素,電機轉速提升,在不改變其他配件的情況下,風機的轉速就會提升,所以說,變頻羅茨風機是通過控制電機轉速來控制風機轉速,進而達到控制風量的目的。
關于羅茨風機壓力,如果了解羅茨風機的朋友,都知道,羅茨風機屬于容積式回轉風機,羅茨風機的壓力就是前方管道的壓力,也是我們常說的“背壓”,羅茨風機的選型壓力,正確解釋應該是“羅茨風機能夠客服的壓力”。
前方管道的壓力發生變化,羅茨風機的壓力表就會發生變化,壓力表是安裝在出口位置的,風機的額定壓力是50kpa,當前方壓力超過50kpa,風機的壓力表就會顯示超過壓力表的數值,而風機的能夠克服的壓力是50kpa,所以,此時的羅茨風機處于超壓的狀態。
所以,這樣來解釋,就能夠明白了,如果羅茨風機的前方管道壓力不變,羅茨風機的壓力是不會發生變化的,而轉速的調整,會提升或者降低風機的排風量。
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原標題:羅茨風機風量與風壓的關系
羅茨風機風量與風壓的關系
氣力輸送系統中很多情況下都會用羅茨風機做為動力源,但許多氣力輸送行業的從業者對羅茨風機風量與風壓的關系了解的不是太多。
羅茨風機風壓與風量是什么關系呢?
羅茨風機的運行有不同的情況。那怎么在流量保持不變的情況下,去改變風機的壓力呢?
對于羅茨風機性能有一定了解的行業人士會知道,其實羅茨風機的轉速是不會干擾風機的風壓,也就是說無論其轉速如何變化,設備的風壓也能夠保持不變。而風機轉速則與風量之間呈正比例的關系,也就是風量愈大,風機的轉速也就越高。
羅茨風機壓力方面的特性主要有以下幾方面:在一定的壓力范圍內,系統的變化影響壓力的大小。
①設備的壓力具有自適應性,隨著系統阻力的變化而改變。
②壓力有所變化時,流量的變化較小,因為羅茨風機具有強制輸氣的排氣特性。
根據以上特性,我們可以通過以下方式來改變風機的壓力。
①改變系統需要壓力,簡單的說:改變出風口口徑大小。大則降壓,小則升壓。
②調整設備工作運行間隙。
③在設備上安裝泄壓閥。
風量與風壓的關系
羅茨風機是靠葉輪與機殼之間的密閉間隙強制空氣流動,而軸流和離心是靠葉片將動能傳遞給空氣而流動,因此羅茨風機輸送氣體流量不會因管道壓力增大而減小多少,只是因管道壓力變大的把空氣的體積壓縮了,但總的流量是不變的,體積變化也不大,不會出現幾倍這樣的情況,而軸流和離心當管道內壓力變大時,流量會明顯減小,而且壓力越大流量越小,鼓不動的時候,流量就為零了。
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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
在

原標題:解析羅茨鼓風機風量與風壓的關系
山東錦工有限公司是一家專業生產羅茨風機、羅茨鼓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,新產品雙油箱羅茨鼓風機、水冷羅茨鼓風機、油驅羅茨鼓風機、低噪音羅茨鼓風機,贏得了市場好評和認可。此類產品已廣泛應用于電力、污水處理、環保、化工、鋼鐵、建材、農藥、制藥等行業。產品和服務遠銷全國各地及東南亞,深受客戶好評。
風量是指風冷散熱器風扇每分鐘送出或吸入的空氣總體積;風壓是克服風流阻力產生的壓力,是氣體輸送機械對空氣提供的動力。羅茨鼓風機的型號就是根據所需要的壓力和風量來決定的,風機的轉速高低和風機壓力的高低又決定了風機的噪音值的大小和風機質量的問題,風機轉速和壓力越高風機的噪音也就越高。
風機的轉速又是決定風機風量大小的因素,同種型號風機的轉速越高風機的風量和噪音就越大,同種型號同樣轉速配套同樣大的電機,壓力越高風機的風量也就越小,同種型號同樣的風量,在不同的壓力下,壓力越大風量越小,壓力越小風量越大。所以客戶在咨詢羅茨鼓風機的時候一定要告訴廠家壓力和風量這兩個重要因素,以便做出基本的選型工作。
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