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    时间:2022-09-25 09:17  来源:万豪原创

    罗茨鼓风机rrc-80k:三叶罗茨鼓风机型号参数(图文)深入浅出详解!锦工风机

      三叶罗茨鼓风机使用过的客户对其都有所了解,zhui被我们熟知的罗茨鼓风机参数为:压力、流量,这两个参数确定好之后基本就可以对三叶罗茨风机进行选型,而专业的罗茨鼓风机选型手册上面,还有一些我们不曾熟悉的参数,到底还有哪些参数值得我们了解呢?下面小编就使用我们的一幅三叶罗茨风机选型表,为大家解读一下:

      1、罗茨鼓风机型号

      风机的型号是每个厂家根据自己的品牌而制定的,如上图左侧的型号一栏有型号:锦工50、锦工65等,这些为风机的具体型号,每个厂家所命名的型号名称不同,但是50、65指的都是一个意思,就是罗茨风机的口径大小。

      2、口径

      上图中型号右侧一栏为口径,也是上面我提及到的,我们可以看出口径大小与型号的尾数数字相同,我们在选型的时候,有时厂家说的50A、50B,同为50口径,但有一定的差别。

      3、转速

      风机转速,此为相应型号下的罗茨风机在每分钟内转动的圈数,受电机转速、皮带轮大小的影响。

      4、电机功率

      在选型表的上面有不同的色块,分别代表不同的电机功率,一个颜色代表一种电机功率。

      5、压力与流量

      压力参数与流量参数不在过多解释,没有这两个参数,就没法进行详细的型号选定。

      小结:一份选型表,基本就这几项参数,三叶罗茨风机型号的选定,还应当根据技术要求、工况信息来确定,如:输送的介质为混合型气体,那么可能对于设备的密封性有一定的要求,也会影响到设备型号的选择。如果您有什么采购问题,可以联系我们的官方客服热线

      —补充—

      1、罗茨鼓风机选型样册有很多,三叶型的,二叶型的等,都是成册的数据量很大,没法直接提供,如果您需要样册,您可以联系我们的在线客服获取电子版选型样册,我们也可以给您邮寄样册。

      2、罗茨鼓风机的选型主要参数是风量和压力参数,没有这两个参数,可以提供具体的一些工况信息给我们,我们帮助您进行选型。

      3、气力输送系统中使用罗茨鼓风机,需要进行选型,没有具体的参数,需要我们气力输送的技术人员,帮助我们进行设计参数,我们需要提供更加详细的资料才行。

      有问题联系我们的全国免费客服热线:(打电话不需要花钱)

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    罗茨鼓风机rrc-80k:罗茨风机选型计算_罗茨鼓风机

      气力输送风机只要采用的风机有罗茨真空泵和高压鼓风机(漩涡气泵),在物料输送行业比如水泥,矿业、农业粮食储存输送上应用广泛。在平时的应用中我们接触的比较多的是压力方面比如水深方面的计算,而气力输送主要是一个输送距离的问题,所以在这里讲下气力输送风机(罗茨真空泵及高压鼓风机)的选型计算公式:

      一、输送料与气体的混合比

      混合比是粉料气力输送装置的一个非常重要的参数。混合比越大,越有利于增大输送能力,在相同的生产率条件下。所需的管道直径就越小,可选用容量较小的分离、除尘设备,所消耗的风量和能量也越小,从而使粉料气力输送装置的投资费用降低、单位能耗减小。

      计算公式:M=Gm/Gq…(Gm代表每小时输送料的重量,Gq代表空气的比重)

      二、输送风速

      运送物料在所有的输送管段内可靠运转条件下,物料气力输送装置具有最经济的工作性能时侯允许的最小气流速度,就是输送风速。一般输送风速,应较“经济速度”有10%一20%的裕量。可参考常用的管道里的不同输送装置。低压压送式输送的气流速度,一般为20m/s左右,高压压送式输送的气流速度,一般为8m/s左右。

      三、输送所需的风量

      所需风量由物料的输送率、混合比确定,可参考公式:

      Q=(1.1-1.2)G/(Mч)式中:G.—讲算输送率,kg/h;

      ч——空气重度,在标准大气压下=1.2kgm3;

      M——混合比。

      四、输送管道直径

      根据粉尘输送所需的风量和输送速度来确定管道的直径(m):

      D2=4Q/ЛV式中:Q–风量m3/h

      V–风速m/s

      五、输送压力

      输送气体的压力必须大于物料在输送管中移动时各项压降的总和△P总。这些压降包括:物料在水平输送管中的压降△P1、物料在垂直输送管中的压降△P2、物料在输送弯管中的压降△P3、物料流经卸料器及除尘器的压降△P4等。

      1.水平管道的压损:

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

      式中:△P1——纯气体的压降,Pa;

      △P11一一由于管中输送物料所引起的附加压降(Pa);

      λ11——气体摩擦系数;

      λ12—附加摩擦系数(该系数主要根据试验确定)

      M–料气质量混合比;

      L一水平输送管长度,m;

      D—水平输送管直径,m;

      ρ—气体的平均密度,kgm3;

      V–气体在管内的流动速度,m/s。

      2.垂直输送管中的压损:

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

      式中,△P21一对应于同等长度日的水平输送管压降,Pa;

      △P22一克服重力做功所产生的压降,Pa;

      λ11——气体摩擦系数;

      λ12—附加摩擦系数(该系数主要根据试验确定)

      H—垂直管的高度,m;

      M–料气质量混合比;

      L—一水平输送管长度,m;

      D—-输送管直径,m;

      ρ—气体的平均密度,kgm3;

      v——气体在管内的流动速度,m/s;

      v1——物料的垂直移动速度,m/s;

      g-重力加速度,m/s2。

      3.管道弯头的压损:

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

      式中,△P31一弯管部分展开成直管时水平输送管的压降。Pa;

      L’——曲率半径为R的弯管弧长,m;

      λ11——气体摩擦系数;

      λ12—附加摩擦系数(该系数主要根据试验确定)

      M–料气质量混合比:

      D–蝓送管直径。m;

      ρ—气体的平均密度,kgm3;

      v——气体在管内的流动速度,m/s;

      N–附加比例系数,可通过实验求得。

      本计算公式有专业人士提供,我们进行采编,是为了更好的为公司罗茨真空泵及高压鼓风机新老客户提供选型方面的帮助,

      污水处理中风机选型,一般根据池子中水的深度和管道压力损失来确定风机压力,这个最简单,但是在风机风量的确定上很多人不会计算,尤其因为曝气量的计算公式复杂,在为客户服务的过程中,锦工的“ 污师们 ”总结了一些经验公式来快速简便的计算耗氧量,把复杂的工作简单化了,不过经验公式仅限于交流和对比的,设计方案中是禁止利用经验公式来计算曝气量的哦!

      例如:参数:水量:46t/h,COD:1200mg/L

      无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/L计

      1、按气水比计算:

      接触氧化池15:1,则空气量为:15×46=690m3/h

      活性污泥池10:1,则空气量为:10×46=460m3/h

      调节池5:1,则空气量为:5×46=230m3/h

      合计空气量为:690+460+230=1380m3/h=23m3/min

      2、按去除1公斤BOD需1.5公斤O2计算

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

      需氧气:27.5×1.5=41.25kgO2

      空气中氧的重量为:0.233kgO2/kg空气

      则需空气量为:41.25kgO2÷0.233O2/kg空气=177.04kg空气

      空气的密度为1.293kg/m3

      则空气体积为:177.04kg÷1.293kg/m3=136.92m3

      微孔曝气头的氧利用率为20%,

      则实际需空气量为:136.92m3÷0.2=684.6m3=11.41m3/min

      3、按单位池面积曝气强度计算

      曝气强度一般为10-20m3/m2h,取中间值,曝气强度为15m3/m2h

      接触氧化池和活性污泥池面积共为:125.4m2

      则空气量为:125.4×15=1881m3/h=31.35m3/min

      调节池曝气强度为3m3/m2h,面积为120m2

      则空气量为3×120=360m3/h=6m3/min

      总共需要37.35m3/min

      4、按曝气头数量计算

      根据停留时间算出池容,再计计算出共需曝气头350只,需气量为3m3/h只

      则共需空气350×3=1050m3/h=17.5m3/min

      再加上调节池的需气量6m3/min,共需空气:23.5m3/min

      5、按经验值计算

      仅供参考,大设计院一般用气水,我们设计用经验值大约1公斤COD需要1公斤氧气,1kg氨氮需要45.7kg氧气。

      根据以上经验大体可以确定出曝气量,就能知道所需的风机风量,再根据池子的深度确定好所需的风机压力,接下来就简单多了,咱用现成的选型系统来确定用多大的罗茨风机即可,可搜索“锦工风机”,进入锦工公司网站,点击导航栏“风机选型”按钮即可进入选型页面,选择需要的压力,输入需要的风量,点击“选型”按钮即可查询所需的罗茨风机的型号、电机功率、转速、价格以及重量等详细参数,实现随时随地手机选型,同样也可在电脑上使用。该套选型价格查询系统与市面上大多数厂家的罗茨风机和回转风机参数都通用,用户可以用来查询对比价格。

      这么一来,您是不是会算了,而且不仅能估算出风量压力,连罗茨风机型号和价格都能查出来,读了这篇文章是不是很涨本事。

      今天为大家提供一份详细的罗茨风机参数计算的知识,以下内容主要提供给技术人员参考,技术人员对罗茨风机的风量和压力进行核算,然后根据风量和压力对罗茨风机进行选型。

      气力输送物料:水泥。

      气力输送量:1000kg/min。(60t/h)

      气力输送距离:当量距离70m。

      容重:1.2t/m3。

      一、风量计算

      1、由气固比计算需要用空气量:

      根据气力输送当量距离,气固比取U=17(空气按1Kg/m3,标准状况),即在70m当量距离下1kg 空气气力输送17kg物料。

      所需风量为Q1=W/U=1000÷17=59m3/min。

      风机风量为Q2=1.1×Q1=1.1×59=64.9m3/min 。

      2、输灰管内风速校核:

      依经验选输灰管为ф273×9mm。

      管内流速:V=Q2/S=22.1m/s。

      该计算值符合气力输送管内流速之要求,且在经济流速范围内。

      二、计算风压(压损)

      系统压损由以下部分组成:P=P1+P2+P3+P4。

      P1为空气管段的压损(包括直段、变径、弯头、阀门、叉管等部分)计算复杂,本系统空气管道为15m左右,此计算阻损P1=2.5KPa。

      P2为低压连续气力输送泵阻损,分为喷嘴部分和混合扩散段阻损,喷嘴部分在设定流速下可精确测定,本连续泵系统,测定为9~11KPa,取11KPa。

      混合管和扩散管段由于与物料混合,阻损比纯空气高3~5倍,此计算取5倍,经测定该段阻损为1.5Kpa。

      P2=5×1.5+11=18.5KPa。

      P3为输灰管道总阻损,P3=K×L,L为当量距离,K为流阻系数,K与气力输送物料容重,粒径、气量、管径、输粉浓度等参数相关,我们根据经验公式并结合我们多年从事气力输送得出的经验运行曲线,K=0.15~0.22。

      P3=0.22×70=15.4KPa。(取K取0.22)

      P4为除尘器阻损(输灰管末端接除尘器),P4=2KPa。则P=(P1+P2+P3+P4)×K=38.4×1.3=49.92KPa,其中K为安全系数。

      三、风机选型

      根据上述计算结果,查锦工罗茨风机样本(山东锦工风机有限公司),推荐风机型号为锦工250,升压为58.8Kpa,流量为68.9m3/min,电机功率为110KW,转速为1170r/min。

      小结:水泥输送行业中多使用到罗茨风机,我们技术人员在核算出具体的压力参数和流量参数之后,便可根据风机厂家的选型样本进行选型。如果您有选型风机的问题,可以联系我们的官方客服热线

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      原标题:罗茨鼓风机选型原则是什么?

      罗茨鼓风机是回转式鼓风机的一种,在各行业广泛应用,我厂生产的罗茨鼓风机,流量为0.6-360m3/min,升压10-80kpa,这些罗茨鼓风机广泛应用于水泥、化工、化肥、冶炼、污水处理、水产养殖、电力、城市煤气、气力输送等行业,满足各行业的发展需要。

      罗茨鼓风机与离心鼓风机相比,具体强制送风的特点,离心鼓风机在压力变化时,流量变化很大,而罗茨鼓风机在压力变化时,流量变化甚微,具有强制送风的特征。罗茨鼓风机与压缩机相比,又有经济耐用的特点,且风量大。

      罗茨风机选型应根据被输送介质的性质,工艺流程所需的流量和压力来确定,用户订货时须说明输送的介质、流量、压力三个参数,在确定压力和流量时要考虑到管网阻力造成的压力损失和系统泄漏造成的流量损失,可通过理论计算得到,也可通过同类装置类比推算。

      三叶罗茨风机选型时可参考下图参数表:

      以上内容由锦工鼓风机(上海)有限公司(发布,转载请注明出处。

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