空气悬浮风机测试方法_磁悬浮风机
空气悬浮风机测试方法:一种空气悬浮风机测试系统的制作方法
一种空气悬浮风机测试系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及空气悬浮风机测试技术领域,尤其涉及一种空气悬浮风机测试系统。
【背景技术】
[0002]目前,对于空气悬浮风机的测试,普遍还局限于一套电气控制柜控制一台空气悬浮风机。空气悬浮风机测试管路将测试传感器安装固定在空气悬浮风机和进出口管路上。工业PC机对测试传感器的数据进行分析处理。可见,现有的空气悬浮风机测试系统集成度低,一次只能测试一台空气悬浮风机的数据,测试数据单一、不能够给后续分析统计提供强有力的实时依据。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型的目的在于提出一种空气悬浮风机测试系统,能够实时测试多台空气悬浮风机的温度数据,系统集成度高,测试数据量大,给后续分析统计提供了强有力的实时依据。
[0004]为达此目的,本实用新型采用以下技术方案:
[0005]一种空气悬浮风机测试系统,包括工业PC机、电气控制柜和若干个空气悬浮风机测试管路,所述空气悬浮风机测试管路连接电气控制柜的信号输入端,所述电气控制柜的信号输出端连接工业PC机;
[0006]所述空气悬浮风机测试管路包括进口管路温度传感器、原动机、空气悬浮风机、空气悬浮风机温度传感器和出口管路温度传感器,所述空气悬浮风机的进口管路连接所述进口管路温度传感器,所述空气悬浮风机的出口管路连接所述出口管路温度传感器,所述空气悬浮风机连接所述原动机和空气悬浮风机温度传感器。
[0007]其中,所述进口管路的进风口设置空气过滤网罩。
[0008]其中,所述空气悬浮风机的出口管路通过变径接头连接所述出口管路温度传感器。
[0009]其中,所述空气悬浮风机的出口管路还连接有电动调节阀,所述电动调节阀还通过转接管依次连接出口压力传感器和出口流量传感器。
[0010]其中,所述空气悬浮风机还连接有噪声传感器。
[0011]其中,所述电气控制柜包括PLC可编程控制器、模拟量输入电路、模拟量输出电路和操作面板;
[0012]所述PLC可编程控制器的信号输入端连接所述模拟量输入电路,所述PLC可编程控制器的信号输出端连接所述模拟量输出电路,所述PLC可编程控制器连接所述操作面板。
[0013]其中,所述PLC可编程控制器还连接有以太网电路。
[0014]其中,所述模拟量输入电路包括电参仪,所述电参仪连接有变频器。
[0015]其中,所述工业PC机还连接有打印机。
[0016]本实用新型的有益效果在于:一种空气悬浮风机测试系统,包括工业PC机、电气控制柜和若干个空气悬浮风机测试管路,所述空气悬浮风机测试管路连接电气控制柜的信号输入端,所述电气控制柜的信号输出端连接工业PC机;所述空气悬浮风机测试管路包括进口管路温度传感器、原动机、空气悬浮风机、空气悬浮风机温度传感器和出口管路温度传感器。该空气悬浮风机测试系统可以同时测试多台空气悬浮风机的温度数据,且该温度数据包括空气悬浮风机进口管路的进口温度、空气悬浮风机出口管路的出口温度和空气悬浮风机的自身温度,通过监控上述温度数据可以及时发现温度异常现象,保证空气悬浮风机的正常运转。可见,该空气悬浮风机测试系统,能够实时测试多台空气悬浮风机的温度数据,系统集成度高,测试数据量大,给后续分析统计提供了强有力的实时依据。
【附图说明】
[0017]为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对本实用新型实施例描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据本实用新型实施例的内容和这些附图获得其他的附图。
[0018]图1是本实用新型提供的空气悬浮风机测试系统的结构方框图。
[0019]图2是本实用新型提供的空气悬浮风机测试管路的结构示意图。
[0020]图3是本实用新型提供的电气控制柜的结构方框图。
【具体实施方式】
[0021]为使本实用新型解决的技术问题、采用的技术方案和达到的技术效果更加清楚,下面将结合附图对本实用新型实施例的技术方案作进一步的详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0022]请参考图1,其是本实用新型提供的空气悬浮风机测试系统的结构方框图。
[0023]一种空气悬浮风机测试系统,包括工业PC机、电气控制柜和若干个空气悬浮风机测试管路,所述空气悬浮风机测试管路连接电气控制柜的信号输入端,所述电气控制柜的信号输出端连接工业PC机;
[0024]所述空气悬浮风机测试管路包括进口管路温度传感器、原动机、空气悬浮风机、空气悬浮风机温度传感器和出口管路温度传感器,所述空气悬浮风机的进口管路连接所述进口管路温度传感器,所述空气悬浮风机的出口管路连接所述出口管路温度传感器,所述空气悬浮风机连接所述原动机和空气悬浮风机温度传感器。
[0025]空气悬浮风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,叶轮端面和风机前后端盖之间及风机叶轮之间始终保持微小的间隙,在同步齿轮的带动下风从风机进风口沿壳体内壁输送到排出的一侧。
[0026]空气悬浮风机主要由机壳、墙板、叶轮、进出口消声器等4大部分组成。
[0027]机壳主要用来支撑和固定墙板、叶轮、消声器。
[0028]墙板主要用来连接机壳与叶轮,并支撑叶轮的旋转,起到端面密封的效果。
[0029]叶轮是空气悬浮风机的旋转部分,分两叶和三叶两种类型。但由于三叶空气悬浮风机比两叶空气悬浮风机的出气脉动小、噪声小、运转平稳,三叶空气悬浮风机已逐渐代替两叶空气悬浮风机。
[0030]消声器主要用来减小空气悬浮风机由于气流脉动产生的噪音。
[0031]本实用新型实施例提供的空气悬浮风机测试系统可以同时测试多台空气悬浮风机的温度数据,且该温度数据包括空气悬浮风机进口管路的进口温度、空气悬浮风机出口管路的出口温度和空气悬浮风机的自身温度,通过监控上述温度数据可以及时发现温度异常现象,保证空气悬浮风机的正常运转。可见,该空气悬浮风机测试系统,能够实时测试多台空气悬浮风机的温度数据,系统集成度高,测试数据量大,给后续分析统计提供了强有力的实时依据。
[0032]请参考图2,其是本实用新型提供的空气悬浮风机测试管路的结构示意图。
[0033]其中,所述进口管路的进风口设置空气过滤网罩。
[0034]空气过滤网罩用于隔尘,可提高进口管路内空气的清洁度,延长空气悬浮风机测试管路的使用寿命,并进一步减少吹出气体的固体杂质、微粒的排出量。
[0035]其中,所述空气悬浮风机的出口管路通过变径接头连接所述出口管路温度传感器。
[0036]使用变径接头可以解决管路连接时不同口径无法对接的问题,同时起到减震降噪的作用,节约了管路安装零件,降低了制造成本。变径接头主要由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成,具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降噪、安装方便等优点。
[0037]根据实际被测空气悬浮风机的进出口管路的口径,安装变径接头实现连接,仅用一个管路实现多款空气悬浮风机的测试功能。
[0038]其中,所述空气悬浮风机的出口管路还连接有电动调节阀,所述电动调节阀还通过转接管依次连接出口压力传感器和出口流量传感器。
[0039]其中,所述罗茨风
空气悬浮风机测试方法:空气悬浮风机风量测试_磁悬浮风机
关于空气悬浮风机选型一直被大家所关注,不仅仅是因为不同厂家的选型存在差异,自身选择的时候也需要进行一定的计算,所以,选型很重要,选型要保证准确才行。
1、看选型手册选型
如果我们知道风压,然后根据选型手册进行风量的估计,如果能够有电机功率参数,也可以帮助到选型,知道压力参数,再知道电机功率,可以缩小选型的范围。
2、其他工况进行选型
如:我们是做水产养殖或者污水曝气的,我们可以根据池子的水深还有长宽高,进行选型,保证风量要充足,一般,污水曝气行业都有自己的技术,因为污水处理需要设计很多参数,所以,这些参数都是很详细的。空气悬浮风机选型参数有哪些?
3、厂家推荐
如果我们只有压力参数,没有其他的参数,我们可以听一下厂家的建议,根据以往的经验,帮助我们对风量进行确定。
小结:只有压力参数确定风量是比较困难的,一定会涉及到其他的参数,才能更加准确的对风机进行选型。
磁悬浮风机的选型,需要具备两个参数:风量和压力,没有这两个参数,可以提供一下其他的一些参数,帮助选型。
锦工风机专业生产磁悬浮风机,如果您有此方面的需求,可以联系我们的官方客服热线
要了解空气悬浮风机风压、风量的计算方法,首先来区分一下两者,通常风压单位为mmAq(毫米水柱)、风量单位为m3/min(立方米每分钟),风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积。大型风机由于能够用风速计准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF,便可算出风量。
但是实际情况需要考虑的因素比较多,例如:一台罗茨机铭牌标的500m3/min,因为机子进口温度、环境温度、进出口压力变化。那么要如何计算实际风量?
看到这样的一个问题之后,我首先需要了解以下知识:空气悬浮风机的风量会受到哪些因素的影响?
1、周边环境压励
这个很好理解,平原地区与高原地区空气密度不同,空气的含量不同,所以,大气压力会影响到风量。
2、内泄漏的情况
风机内部配件之间有一定的间隙, 磁悬浮风机属于强制性输送设备,在输送过程中,气体会透过间隙进行回流,对风量存在一定的影响。
3、环境与温度
环境不同、周边温度不同,磁悬浮风机输送风量也是不同的,例如:潮湿环境、夏季与冬季,其中会影响到环境中的水蒸气,对于空气的整体密度和质量也会有所影响。
这是三个基本的风量影响因素,上面的网友提到了进口温度、 环境温度、进出口压力,磁悬浮风机为恒流量风机,前方管道压力在合理范围内变化,风机的输送风量是不会发生变化的。如果过分超压,风机会倒转,造成风机的损坏。在实际工作环境中,如果我们的风机并不存在较为严重的内泄漏,风机的风量一般为铭牌所标注的。
在实际工况中,很难根据公式来对空气悬浮风机的风量进行计算,较为简单的方法就是购买一件风量风压测量仪,根据测量仪的数值标准来定即可。如果您想要采购我们的风机,请电话联系:,扫一扫了解风机行业应用案例等。
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空气悬浮风机风量与风压的关系
气力输送系统中很多情况下都会用空气悬浮风机做为动力源,但许多气力输送行业的从业者对空气悬浮风机风量与风压的关系了解的不是太多。
空气悬浮风机风压与风量是什么关系呢?
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空气悬浮风机的运行有不同的情况。那怎么在流量保持不变的情况下,去改变风机的压力呢?
对于空气悬浮风机性能有一定了解的行业人士会知道,其实空气悬浮风机的转速是不会干扰风机的风压,也就是说无论其转速如何变化,设备的风压也能够保持不变。而风机转速则与风量之间呈正比例的关系,也就是风量愈大,风机的转速也就越高。
空气悬浮风机压力方面的特性主要有以下几方面:在一定的压力范围内,系统的变化影响压力的大小。
①设备的压力具有自适应性,随着系统阻力的变化而改变。
②压力有所变化时,流量的变化较小,因为空气悬浮风机具有强制输气的排气特性。
根据以上特性,我们可以通过以下方式来改变风机的压力。
①改变系统需要压力,简单的说:改变出风口口径大小。大则降压,小则升压。
展开剩余41%
②调整设备工作运行间隙。
③在设备上安装泄压阀。
风量与风压的关系
空气悬浮风机是靠叶轮与机壳之间的密闭间隙强制空气流动,而轴流和离心是靠叶片将动能传递给空气而流动,因此空气悬浮风机输送气体流量不会因管道压力增大而减小多少,只是因管道压力变大的把空气的体积压缩了,但总的流量是不变的,体积变化也不大,不会出现几倍这样的情况,而轴流和离心当管道内压力变大时,流量会明显减小,而且压力越大流量越小,鼓不动的时候,流量就为零了。
平台声明
原标题:磁悬浮风机选型规格
磁悬浮风机是一种气体动力机械,应用领域广泛,大多应用于污水处理、纺织印染、电镀行业、物料输送、煤矿工业等。对于空气悬浮风机的选型我们可以参照以下几个步骤:
1、风量的计算
在选择磁悬浮风机时,我们要选择所需的风量,参数自身行业的相关数据,来确定风量的数值。标准状况的STP的风量:湿度20摄氏度,绝对压力10332mmap,相对湿度65%。
不同压力、温度下风量的转换公式:
2、风压的计算
3、功率的确定
根据得出的风量、风压参照选型参数表确定功率。磁悬浮风机的电机功率大小有1.5、2.2、3.7、5.5、7.5、11kw等等。
4、转速的选择
转速的大小影响着噪音的高低。转速小,噪音小;反之,噪音则大。
5、型号的确定
通过以上的步骤最终确定型号的大小。
一般的罗茨式鼓风机选型可参照上述的方法,若遇特殊情况可咨询厂家进行选型。
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空气悬浮风机测试方法:磁悬浮风机参数的简易测试方法.pdf
磁悬浮风机!"#$参数的简易测试方法
王国良/无锡东泰机械有限公司
摘要:介绍了磁悬浮风机工作原理及风机!"#$的 同生产厂家有不同的说法。有的厂家说生产的
概念和一种风机 值简易实用的测量方法。 风机容积效率为 多,乃至更高。笔者认为,
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关键词:磁悬浮风机 参数 测试
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中图分类号: 文献标识码:
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漏风就多。所以风机在高转速低压力时容积效
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D / 风机工作原理
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对磁悬浮风机容积效率的评定和测量,不
图 磁悬浮风机叶轮转动中空气的流动情况
图中所示为三叶型,风机每转动一圈就由/
的由来
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个叶轮完成 次吸、排气。 个叶轮间由
空气悬浮风机测试方法:磁悬浮风机的性能试验方法
原标题:磁悬浮风机的性能试验方法
山东锦工有限公司是一家专业生产 磁悬浮风机、 罗茨真空泵、 回转风机等机械设备公司,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。
1 范围
本标准规定了一般用途磁悬浮风机的性能试验方法。
本标准适用于一般用途磁悬浮风机(以下简称鼓风机)的性能试验。在特殊情况下,以及用于输送
特殊气体的鼓风机,制造厂和买方可协商参照本标准进行性能试验。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均
为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 2624—1993 流量测量装置 用孔板喷嘴和文丘里管测量充满圆管的流体流量
GB/T 2888—1991 风机和磁悬浮风机噪声测量方法
GB/T 11347—1989 大型旋转机械振动烈度现场测量与评价
JB/T 8941.1—1999 一般用途磁悬浮风机 第 1 部分:技术条件
3 定义
3. 1 标准吸气位置
对每种鼓风机规定的具有代表性的吸气位置,该位置随鼓风机的结构和配置的不同而变化。
1 单级鼓风机的标准吸气位置是吸气法兰处。
2 双级鼓风机的标准吸气位置是第一级鼓风机的吸气法兰处。
3 成组型鼓风机的标准吸气位置是鼓风机装置的吸气始端。
3. 2 吸入状态
吸入气体在鼓风机标准吸气位置的状态。
3. 3 规定吸入状态
按产品样本或合同规定的温度、压力、湿度等的吸入状态。
3. 4 标准排气位置
对每种鼓风机规定的具有代表性的排气位置,该位置随鼓风机的结构和配置不同而变化。
1 单级鼓风机的标准排气位置是排气法兰处。
2 双级鼓风机的标准排气位置是第二级鼓风机的排气法兰处。
3 成组型鼓风机的标准排气位置是排气终端的排气法兰处。
3. 5 规定转速
在规定的运转状态下,鼓风机主轴单位时间的回转数。
3. 6 环境压力
在鼓风机附近测得的大气绝对压力。
3. 7 吸气压力
标准吸气位置的气体压力,指吸入气体的静压力。
3. 8 排气压力
标准排气位置的气体压力,指排出气体的静压力。
3. 9 吸气温度
标准吸气位置气体的滞止温度。
3. 10 排气温度
标准排气位置气体的滞止温度。
3. 11 环境温度
在鼓风机附近但不受鼓风机影响的大气滞止温度。
3. 12 实际容积流量
在标准排气位置测得的鼓风机排出气体的容积流量,该流量应换算到规定吸入状态的状态(温度、
压力、湿度和气体组份)。
3. 13 轴功率
驱动磁悬浮风机主轴所需的功率,等于理论功率和机械损失之和,但不包括联轴器或带传动等装置的外
部传动损失。
3. 14 容积比能
鼓风机单位标准容积流量所需的轴功率。
4 测量设备、方法和精度
4. 1 压力测量
4. 1. 1 总则
4.1. 1. 1 管道的测压孔应垂直于内壁且与内壁齐平,不得有毛刺。
4.1. 1. 2 压力计连接管应尽可能地短,连接部位要检试其密封性(例如用肥皂液),排除所有的泄漏;
并且应有足够的直径,合理布置,避免脏物堵塞。
4. 1. 1. 3 仪表应妥善安装,避免振动等的影响。
4. 1. 1. 4 测量仪器的精度为±1%。
4. 1. 1. 5 大气压力应用误差小于±40 Pa 的水银大气压力计测量。
4. 2 温度测量
4. 2. 1 应采用认证过或标定过的仪器,例如精度±1 K 的温度计,热电偶、电阻温度计或热敏电阻插入
管中或套管内测量温度。
4. 2. 2 应尽量采用薄壁小径管作温度套管,同时,其外表面应进行防腐蚀和抗氧化处理,套内应充入
适当的液体。
4. 2. 3 温度计或套管应插入管内距管道内壁的距离 100 mm 或 1/3 管直径,取小者。
4. 2. 4 读数时,不得将温度计取出被测介质,如果有套管,则不得将其从套管中取出。
4. 2. 5 应采取措施以保证:
a)紧靠插入点附近和凸起的连接件隔热良好,使套管和被测介质的温度相同。
b)各种测温仪器的传感器或温度计套管要让被测介质很好地流过(传感器或温度计套管应逆流斜
插;极端情况下允许采用垂直于气流的位置)。
c)温度计套管不得扰乱正常的流动。
4. 2. 6 热电偶应该有一个焊接的热端,同时应与导线一道按预定的使用范围进行校验。热电偶的材料
应适用于被测介质和所使用的温度。如果热电偶采用温度计套管,则热端应尽可能焊在套管的底部。
4.3 湿度测量
如果气体含有水分,在试验时应检查湿度。湿度检查应在尽可能靠近标准吸气位置处进行,用精度
为±2%的通风干湿表(阿斯曼湿度计)测量。
4. 4 转速测量
采用附秒表计时的转速计、光电测速仪或其他仪器测量,测量仪表精度不低于±0.2%。
4.5 流量的测量
4.5. 1 应用孔板测量容积流量,孔板的结构和尺寸按图 1。
4. 5. 2 取压方式采用角接取压,其结构和尺寸按图 1。
4. 5. 3 孔板的大小一般要求满足下列条件:
测量管道的内径在 50~1 000 mm 范围内,直径比的平方等于 0.05~0.64,孔板前后的压差在 500 Pa
试验方法
试验按 JB/T 8941.1 的规定分为型式试验和出厂试验。型式试验项目为:温度、压力、容积流量、
转速、轴功率、容积比能、振动、噪声和运行状况。出厂试验项目为:温度、压力、容积流量、转速、
振动和运行状况。
1 型式试验应在包含规定的排气压力在内的 5 个以上测点进行试验,出厂试验应在规定的排气压
力下进行试验。
2 试验工况应尽可能而又合理地接近规定工况
3、试验期间应按使用说明书进行操作,润滑剂、冷却水及其供给量均不得超出使用说明书的规定。
4 读数前,鼓风机应运行足够长的时间,以保证工况的稳定,同时使得试验期间仪表的读数不发
生系统的变化。如果不可避免地出现了个别读数过大的情况,则应增加读数数目,以保证该项目的准确
性。
5 每种负荷下应读取足够数目的读数以表明确实达到了稳定的工况,读数的数目和间隔时间应适
当选定,以保证获得所要求的精度。
6 对于出厂试验,鼓风机应在规定转速、规定压力下连续运转不少于 2 h,待温升稳定后测量各部
位的温度。
7 试验后应检查鼓风机和测试设备,如发现有影响试验结果的故障,应在排除故障后再次试验.
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