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高原地区空气悬浮风机选型设计_空气悬浮风机

时间:2021-07-12 00:50  来源:森兹原创

高原地区空气悬浮风机选型设计:拿什么选型?空气悬浮风机选型参数到底有哪些?

  空气悬浮风机选型是采购之初zhui要的内容,型号如果选错了可能会造成严重的损失,空气悬浮风机在技术参数方面涉及很多,如:型式、介质、流量、压力、转速、电机形式、电机功率、绝缘等级、电机防护等级、冷却方式、噪音、电源等,在选型方面的主要的技术参数有以下几点:

  1、压力参数

  只要涉及到风机都会牵涉到压力参数,空气悬浮风机与其他种类风机有所区别,空气悬浮风机的压力参数为克服管道的阻力,也就是行业中常说的背压,这个压力参数是选型中的主要参数,在选型时尽量能够提供准确的压力参数。三叶高压空气悬浮风机参数表(锦工-HB型)一家提供!

  2、流量参数

  流量也就是风量,单位通常为立方米/分钟或者立方米/每小时,空气悬浮风机的流量参数指:标准状态下,单位时间内输送的气体体积。计算公式如下:

  Q(进)=Q(出)×出气气体密度(kg/m3)/进气气体的密度(kg/m3)

  将标准状态的流量Q(标准,m3/h,常温常压)换算成进气流量Q(进,m3/min),可按下列公式计算:

  Q(进)=Q(标准)×P(进气气体绝对压力,Pa)/(P(进气气体绝对压力,Pa)-S(相对湿度)×P(水蒸气饱和压力,Pa))×T(进气气体的热力学温度K)/273

  注:标准状态:摄氏0度、0.1MPa干燥状态

  3、功率参数

  每个品牌所生产的空气悬浮风机都有所差别,所以每台空气悬浮风机的功率也就有所不同,功率在空气悬浮风机行业指的是轴功率,轴功率越高,效能越高。轴功率越低损失也就越大,消耗也就越大,选型空气悬浮风机时,如果对轴功率有一定的要求,在采购技术协议中要进行标注。磁悬浮风机sr50型号参数有哪些?锦工风机一家

  电机功率,这是一个大家经常提及的参数,风机设备都会匹配相应功率的电机,如果在选型时没有齐全的参数,可以提供电机功率,尽可能缩小选型的范围。

  4、介质参数

  空气悬浮风机只能输送清洁空气,输送介质多以空气为主,随技术的不断创新升级,现在磁悬浮风机也可以输送煤气、沼气等气体,但需要对空气悬浮风机做特殊处理。需要注意的是,这里的输送介质是指穿过空气悬浮风机内部的气体物质,在除尘行业中也能使用到空气悬浮风机,而灰尘不会经过空气悬浮风机内部,除尘行业中的空气悬浮风机提供的气源动力,为灰尘提供动力而已。

  空气悬浮风机在选型的时候,所输送的气体介质中,如果含有水气、油气、有毒气体等,需要进行备注,特殊气体输送必须对空气悬浮风机进行特殊处理方可使用。

  5、密度参数

  空气悬浮风机选型时很少说到密度这一参数,而与密度有关的另一个参数却常能听到:海拔,海拔高的地区,气体密度小,海拔低的地区,气体密度大,对空气悬浮风机进行选型时,如果我们是在高原地区或者盆地地区,那么选型时密度参数就起到了作用,必须根据气体密度确定具体型号参数。18.5kw三叶空气悬浮风机详细参数表(图文)

  根据我们对空气悬浮风机行业的了解,锦工风机的技术人员告诉我们,很多采购人员采购空气悬浮风机时,只知道其中的1到2个参数,更有甚者1个参数都没有,只能进行粗略的选型,为了能满足工况条件,往往会造成型号偏大的现象,型号偏大不仅会增加采购成本,还会造成能源的浪费,所以,如您对选型参数不是很了解,请仔细阅读该篇文章。

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高原地区空气悬浮风机选型设计:空气悬浮风机选型进阶:在高海拔使用时参数的修正_

  1)工况吸入状态与标准吸入状态偏离大时可以

  通过调整风机的转速来满足实际需要。

  2)由于空气悬浮风机性能表参数没有可用的公式关

  系式,可以用趋势线分析的方法得到各参数之间的公

  式关系,当风机的入口气体状态变化时,各参数值可

  以很方便用公式求出,从而为进一步的分析提供帮

  助。

  3)由于不同型号的风机的趋势回归关系不同,当

  修正后不在原性能表内,需重新选型,针对新型号重

  新求解趋势回归关系线。

  在高海拔吸入状态下,空气密度变小,空气悬浮风机

  的性能参数出现变化,由于风机性能表体现的是在标

  准吸人状态(环境温度20℃,大气压力101 325Pa,用

  下标s表示)的参数,无法直接选用,以下将讨论如何

  合理推算出实际工况下的参数。

  标准吸入状态流量与压缩比的关系

  在标准吸入状态选用的空气悬浮风机参数为

  29.4kPa,52.7m3/min,730r/min,理论流量V。=730汕=62.9m3/min,轴功率L。=36kW,该参数对应的型号完整

  性能见表1。

  海拔下内泄量的修正

  在工况吸入状态(设计环境温度t。,大气压力为

  P槲,用下标W表示),由于工况与标准吸入状态差别

  比较大,内泄量需要修正,工况内泄量与标准吸入状

  态内泄量的关系为:

  Vw,le=y。.Je×~/273.15+t,101 325一

  内泄量的变化使得风机工况下的流量与性能表

  有差异,当海拔高度1 708m,P。=82410Pa,t,=25℃时,

  Vwtk=1.118V。.k,上述型号风机工况流量与压缩比R和

  转速的关系为:y。=y砌一ywJe=l,蛐一y讪=y舢

  一1.1 18V,Je=O.086 16n-20.139x(R一1)㈣3。

  3 高海拔吸入状态下流量与轴功率

  此种情况下,由于海拔高度影响了空气密度,需

  要更多体积的空气才能满足系统需要,工况流量应修

  正,yFy。×乏27733..1155++2two x』号害堡。由于排气压力不做

  调整,需要根据新的流量与排气压力重新选型和计算

  轴功率。以海拔高度1 708m,t。=25℃来计算,工况流

  量如下:Vw,=730以珊×器×等}=52风

  舅}蔷芝手×专凳景}=65.9mTmin,超出了表-较多,

  选择另一型号更为合适,选用标准吸入状态新的参

  数:理论流量V。∞od.=78.6m3/min,升压29.4kPa,流量

  65.9mTmin,730r/min,轴功率L。=44kW,该参数对应的

  型号完整性能见表2。

  空气悬浮风机需要体积流量的系统

  此情况下,需要的是一定体积的空气,工况流量

  不需要修正,以海拔高度1 708m乒.=250C来计算,由于

  大气压的影响,风机工况参数与参数表有差异。

  标准吸入状态流量与压缩比尺和转速的关系:

  y。l-0.086 1 6n一1 8.0 1 3x(R一1)n4493

  工况流量与压缩比R和转速的关系:

  y。.=0.086 16n一20.139x(R一1)o榭

  满足流量Vw*.O=52.7reTrain,n=730r/min时,压缩

  比R=I.219 8,升压P_18.1lkPa,轴功率L。=36x18.11/

  29.4=22.18kW。

  满足升压P=29.4kPa,n=730r/min时,压缩比

  R=I.356 8,流量y。堋=50.22m3/min,轴功率L。=36

  ×50.22/52.7=34.3 lkW。

  如果流量和升压要同时满足,可以增加风机转

  速,当n=758.78dmin,流量y。-7鼹霭=52.7mTmin,压缩

  比R=I.356 8,升压P=29.4kPa,由于流量、升压未改

  变,轴功率L。仍为36kW。

  由于轴功率与流量×升压成近似正比关系,如果

  修正后流量、升压未变,轴功率变化很小,所以轴功

  率不需要修正。如果不调整风机的转速,要满足要求

  的流量与升压,则要重新选型。

  你可向锦工鼓风机磁悬浮风机网站客服索取完整全文。

高原地区空气悬浮风机选型设计:磁悬浮风机的选型技巧,及异常现象的解决!

  磁悬浮风机目前市场上多为三叶型,三叶磁悬浮风机每转动一圈由两组三叶型叶轮完成3次吸、排气。属于容积式风机,是一种定容积迥转式气体动力机械。气缸由机壳和两端墙板包容而成,一对相互“咬合”(因为有间隙,两叶轮并不直接接触)的叶轮将进气口与排气口分隔开来,通过一对同步齿轮的转动,两叶轮在气缸中作等速方向旋转,在旋转过程中,进气口的气体不断的被叶轮推移到排气口,从而达到强制排气的目的。结构简单,性能稳定。

  其特点是在最高设计压力范围内,管网阻力变化时,流量变化很小。磁悬浮风机压力变化影响小。当曝气池液位变化时,鼓风量基本不变。空气悬浮风机风量受转速控制,风量调整可通过变频调速进行,变频后风压可以维持。1、选型

  在污水厂鼓风机选型时,风机厂家产品样本上给出的均是标准进气状态下的性能参数,然而风机在实际使用中并非标准状态,当鼓风机的环境工况如温度、大气压力以及海拔高度等不同时,风机的性能也将发生变化,设计选型时就不能直接使用产品样本上的性能参数,而需要根据实际使用状态将风机的性能要求,换算成标准进气状态下的风机参数来选型。

  2、压力

  容积式鼓风机排气压力的高低并不取决于风机本身,而是气体由鼓风机排出后装置的情况,即所谓“背压”决定的, 曝气鼓风机具有强制输气的特点。鼓风机铭牌上标出的排气压力是风机的额定排气压力。实际上,鼓风机可以在低于额定排气压力的任意压力下工作,而且只要强度和排气温度允许,也可以超过额定排气压力工作。

  对于污水处理厂而言,排气系统所产生的绝对压力(背压)为管路系统的压力损失值、曝气池水深和环境大气压力之和。(大致就是水深加一米)

  3、风量(需氧量)

  在计算污水处理的需氧量时,其结果为标准状态下所需氧的质量流量qm(kg/min) ,再将其换算成标准状态下所需空气的容积流量qv1(m3/min) ,如果鼓风机的使用状态不是标准状态,例如在高原地区使用,则空气密度、含湿量会发生变化,鼓风机所供应的空气容积流量与标准状态是相同的,而所供空气的质量流量将减少,有可能导致供氧量不足。最为简单的计算方式就是按污水池面积来算 一个平方四个曝气头,每个曝气头的供气量0.03m3/min(这里的0.03是取曝气头中间值)

  4、冬季和夏季的区别

  鼓风机选型应关注鼓风机供气流量的变化规律对于同一台鼓风机,在冬季和夏季,其容积流量是不会发生变化的,但因空气密度的不同质量流量会发生变化,也就是说供氧量会有所不同。这是由于冬季气温降低,空气密度增加,那么风机所供给的干空气的质量流量较标准状态大幅度增加,从而引起供氧量增加,从运行的实际测量情况来看,每年冬季曝气池的溶解氧较夏季会高出1~3mg/L。

  因此,在生产运行过程中,需要针对这种变化对设备进行及时的调整,使鼓风机的充氧能力与实际运行中的需氧量相适应。对于磁悬浮风机来说,使用变频器,通过改变风机转速来调整供风量是很经济实用的。

  运行中空气悬浮风机可能出现一些问题,通过现象来排查设备问题是污师需要掌握的一种技能现象

  噪音高 1管道堵塞引起压力升高2皮带罩安装不当引起的振动3风机轴承磨损4风机内进入灰尘造成研伤5无润滑剂6V形带轮松动7三角带打滑1重新或更换管路2重新装好皮带罩3更换新的轴承4拆检风机5补充润滑油6紧固项丝7调整皮带张紧度叶轮与叶轮摩擦1叶轮上有污染杂质,造成间隙过小2齿轮磨损,造成侧隙大3齿轮固定不牢,不能保持叶轮同步4轴承磨损致使游隙增大1清除污物,并检查内件有无损坏2调整齿轮间隙,若齿轮侧隙大于平均值 30%~50%应更换齿轮3重新装配齿轮,保持锥度 配合接触面积达75%4更换轴承叶轮与墙板机壳的摩擦1安装间隙不正确;2运转压力过高,超出规定值;3运转温度过高;4机壳或机座变形,风机定位失效;5轴承轴向定位不佳。1重新调整间隙;2查出超载原因,将压力降到规定值;3检查安装准确度,减少管道拉力;4检查修复轴承,并保证游隙。温度过高1油箱内油太多、太稠、大脏;2过滤器或消声器堵塞;3压力高于规定值;4叶轮过度磨损,间隙大;5通风不好,室内温度高,造成进口温度高6运转速度太低,皮带打滑。1降低油位或挟油;2清除堵物;3降低通过鼓风机的压差;4修复间隙;5开设通风口,降低室温;6加大转速,防止皮带打滑。流量不足1进口过滤堵塞;2叶轮磨损,间隙增大得太多;3皮带打滑;4进口压力损失大;5管道造成通风泄漏。1清除过滤器的灰尘和堵塞物;2修复间隙;3拉紧皮带并增加根数;4调整进口压力达到规定值;5检查并修复管道皮带破损1超负荷运转2皮带打滑3两皮带轮不平行1调整2调整3调整漏油或油泄露到机壳中1油箱位大高,由排油口漏出;2密封磨损,造成轴端漏油;3压力高于规定值;4墙板和油箱的通风口堵塞,造 成油泄漏到机壳中。 1 降低油位; 2更换密封; 3疏通通风口,中间腔装上具有2mm孔径的旋塞,打开墙板下的旋塞。 异常振动和噪声立即停车 1滚动轴承游隙超过规定值或轴承座磨损; 2齿轮侧隙过大,不对中,固定不紧; 3由于外来物和灰尘造成叶轮与叶轮,叶轮与机壳撞击; 4由于过载、轴变形造成叶轮碰撞; 5由于过热造成叶轮与机壳进口处磨擦; 6由于积垢或异物使叶轮失去平衡; 7地脚螺栓及其他紧固件松动。 1更换轴承或轴承座; 2重装齿轮并确保侧隙; 3清洗鼓风机,检查机壳是否损坏; 4检查背压,检查叶轮是否对中,并调整好间隙; 5检查过滤器及背压,加大叶轮与机壳进口处间隙; 6清洗叶轮与机壳,确保叶轮工作间隙; 7拧紧地脚螺栓并调平底座。电机超载 1与规定压力相比,压差大,即背压或进口压力大高;2与设备要求的流量相比,风机流量太大,因而压力增大;3进口过滤堵塞,出口管道障碍或堵塞;4转动部件相碰和磨擦(卡住);5油位太高;6窄V型皮带过热,振动过大,皮带轮过小。1降低压力到规定值;2将多余气体放到大气中或降低鼓风机转速;3 清除障碍物;4立即停机,检查原因;5将油位调到正确位置;6检查皮带张力,换成大直径的皮带轮。电机停转1超负荷2风机研伤3电源接线不良4电机内部过脏或轴承损坏5电机本身存在质量问题1检查管道系统2检修3修理4清扫风机或者更换轴承5更换电机

高原地区空气悬浮风机选型设计:高原高海拔地区空气悬浮风机选型

  山东锦工有限公司是一家专业生产空气悬浮风机、磁悬浮风机、风机隔音罩等机械设备公司,位于有“铁匠之乡”之称的山东省章丘市相公镇,近年来,锦工致力于新产品的研发,新产品双油箱磁悬浮风机、水冷磁悬浮风机、油驱磁悬浮风机、低噪音磁悬浮风机,赢得了市场好评和认可。此类产品已广泛应用于电力、污水处理、环保、化工、钢铁、建材、农药、制药等行业。产品和服务远销全国各地及东南亚,深受客户好评。

  随着我国西部大开发,西部地区的锅炉及污水处理配套设备的用量逐渐多,而西部多是高海拔、低气压、大气含氧量低的高原地区。高原地区锅炉运行的主要问题是:出力不足、效率低、磁悬浮风机匹配不当、检修周期短。由于低气压、低氧量对锅炉的空气动力参数影响极大,磁悬浮风机匹配是否合适,对锅炉主机运行好坏有着举足轻重的作用。因此解决高原地区锅炉使用中问题的根本办法就是选择合适的磁悬浮风机。

  空气悬浮风机的选型受工况信息、海拔及行业的影响,今天锦工小编在网络上看到有网友询问:空气悬浮风机在高海拔地区会有什么反应?如果单纯从字面意思来理解,空气悬浮风机在高海拔、标况、低海拔下都可以正常运转,这里指的是:不负载的情况。而空气悬浮风机在选型时,必然要与工况信息相结合,所以,高海拔地区不应当根据标况下进行选型。这也是今天小编要和大家讲的重点内容。

  1、高海拔下空气悬浮风机风量的变化

  嘉峪关高原上面使用空气悬浮风机,选型时需要对既定的空气悬浮风机型号进行调整,如:按照标况下,我们使用65口径,为了满足工况需求,我们可以选用80口径,当然这只是调整风量的一种方法。在高原地区,空气稀疏,理论上的流量满足不了工况需求,需要进行风量的调整,如果我们使用有空气悬浮风机,是在标况下选的型号,那么我们可以通过调整转速来进行调节。

  2、能否根据海拔情况得到确切的选型公式?

  在为高海拔地区进行选型时,只能根据以往的经验进行调整,尽量不要将型号选小了,可选择稍大一型号的空气悬浮风机,根据厂家指导即可。在数学逻辑上面,因不同型号的风机的趋势回归关系不同,加上不同品牌的空气悬浮风机的误差,没法使用确切的公式进行换算,只能根据相关经验进行推荐选型。

  3、高海拔对吸入量、内泄量的影响

  高海空气稀疏,空气悬浮风机对空气的吸入量将会降低,同时内泄量也会受到影响,吸入量与内泄量决定了空气悬浮风机的实际风量,同时两个参数还会受到气温的影响,数据统计研究方面,一般研究的温度设定在25℃,如果高海拔地区冬季和夏季使用空气悬浮风机,选型方面也自然受到影响。

  4、高海拔地区选型建议

  建议一:如果我们之前使用过空气悬浮风机,设备出现损坏,我们可以根据之前的参数进行选型。

  建议二:处于高海拔地区,初次使用空气悬浮风机,我们可以根据厂家推荐进行选型。

  建议三:正在使用空气悬浮风机,并且风量不能满足工况需求,可以提供调整电机转速来实现,如果不是变频电机,可以更换电机调整流量。

  在高原地区高海拔吸入状态下,空气密度变小,磁悬浮风机的性能参数出现变化,由于风机性能表体现的是在标准吸入状态(环境温度 20℃,大气压力 101 325Pa,用下标 s 表示)的参数,无法直接选用,以下将讨论如何合理推算出实际工况下的参数。

  1标准吸入状态流量与压缩比的关系

  在 标 准 吸 入 状 态 选 用 的 罗 茨鼓 风 机 参 数 为 29.4kPa,52.7m3/min,730r/min, 理 论 流 量 Vs,n=730,th=62.9m3/min,轴功率 La=36kW,该参数对应的型号完整性能见下表。

  标准吸入状态下磁悬浮风机性能

  标准吸入状态排气压力 P/kPa

  9.8

  19.6

  29.4

  39.2

  49.0

  58.8

  68.6

  78.4

  88.2

  98.0

  标准吸入状态实际流量 Vs,n=730 /(m3/min)

  56.5

  54.3

  52.7

  51.3

  50.0

  48.8

  47.8

  46.8

  45.8

  45.0

  标准吸入状态内泄量 Vs,le /(m3/min)

  6.4

  8.6

  10.2

  11.6

  12.9

  14.1

  15.1

  16.1

  17.1

  17.9

  标准吸入状态压缩比 R

  1.096 7

  1.193 4

  1.290 2

  1.386 9

  1.483 6

  1.580 3

  1.677 0

  1.773 7

  1.870 5

  1.967 2

  轴功率 La /kW

  14

  25

  36

  46

  57

  68

  78

  89

  100

  110

  注:1)同一型号内泄量仅与压缩比有关,与转速无关,所以不带下标 n; 2)Vs,n=730=Vs,n=730,th – Vs,le ,即进口流量=理论流量- 内泄量; 3)P 为升压;4)压缩比 R=(入口气压+升压)/入口气压。

  1、工况吸入状态与标准吸入状态偏离大时可以通过调整风机的转速来满足实际需要。

  2、由于空气悬浮风机性能表参数没有可用的公式关系式,可以用趋势线分析的方法得到各参数之间的公式关系,当空气悬浮风机的入口气体状态变化时,各参数值可以很方便用公式求出, 从而为进一步的分析提供帮助。

  3、由于不同型号的空气悬浮风机的趋势回归关系不同,当修正后不在原性能表内,需重新选型,针对新型号重新求解趋势回归关系线。

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