羅茨風機的風量公式_羅茨風機
羅茨風機的風量公式:污水處理羅茨風機風量計算
污水處理羅茨風機風量計算
污水處理過程中,生物反響池中好氧區(qū)的污水需氧量,依據(jù)去掉的五日生化需氧量、氨氮的硝化和除氮等請求,宜按下列公式核算:-【污水處理羅茨風機風量計算】
O2=0.001aQ(So-Se)-c△XV+b[0.001Q(Nk-Nke)-0.12△XV]
?。?.62b[0.001Q(Nt-Nke-Noe)-0.12△XV] (6.8.2)
式中:O2—污水需氧量(kgO2/d);
Q—生物反響池的進水流量(m3/d);
So—生物反響池進水五日生化需氧量濃度(mg/L);
Se—生物反響池出水五日生化需氧量濃度(mg/L);
△XV—排出生物反響池體系的微生物量;(kg/d);
Nk—生物反響池進水總凱氏氮濃度(mg/L);
Nke—生物反響池出水總凱氏氮濃度(mg/L);
Nt—生物反響池進水總氮濃度(mg/L);
Noe—生物反響池出水硝態(tài)氮濃度(mg/L);
0.12△XV—排出生物反響池體系的微生物中含氮量(kg/d);
a—碳的氧當量,當含碳物質以BOD5計時,取1.47;
b—常數(shù),氧化每公斤氨氮所需氧量(kgO2/kgN),取4.57;
c—常數(shù),***細胞的氧當量,取1.42。
去掉含碳污染物時,去掉每公斤五日生化需氧量可采用0.7~1.2kgO2。
【污水處理羅茨風機風量計算】
例如:2.5m水深可選風機的風壓為0.03Mpa。
風量需要按上述公式進行核算
【羅茨風機工作原理】
按轉子的形狀,羅茨鼓風機分為兩葉型和三葉型。三葉型轉子每轉動一次由 兩 個轉子進行三 次吸、排氣。與二葉型相比,氣體脈動性小,振動也小,噪聲低。
羅茨風機屬容積式風機,葉輪端面、風機前后端蓋。原理是利用兩個葉形轉子在氣缸內(nèi)作相對運動來壓縮和輸送氣體的回轉壓縮機。這種鼓風機結構簡單,制造方便,廣泛應用于水產(chǎn)養(yǎng)殖增氧、污水處理曝氣、水泥輸送。
羅茨風機由,機殼、墻板、葉輪、進出口消聲器等4大部分組成。
羅茨風機的口徑50mm-350mm,轉速為150~3000轉/分鐘。流量為0.15~1200立方米/分鐘,壓力為9.8~98千帕,功率為0.75~1000千瓦,單機重量為100~9000千克。
【羅茨風機流量大小和什么有關系】相信朋友們看了以上內(nèi)容大體上了解了吧,下面小編簡單介紹一下我公司羅茨風機的相關特點:
我公司所生產(chǎn)的SR系列羅茨風機外形美觀、結構緊湊、制造精良國內(nèi)的節(jié)能***新型產(chǎn)品齒輪為五級精度硬齒面,葉輪、殼體為數(shù)控機床加工,所有鑄件均為樹脂砂鑄造。***專心、精益求精的企業(yè)經(jīng)營理念是我們向用戶提供優(yōu)質產(chǎn)品和服務的源泉。 “一切為了用戶”是我公司的一貫宗旨,用戶的要求就是我們的奮斗目標。
在羅茨風機產(chǎn)品三包期內(nèi),確屬我公司產(chǎn)品質量問題,無法排除,我公司包換零部件甚至整機。我公司產(chǎn)品實行終身***服務,提供產(chǎn)品所需的備品備件易損件(只收成本費)。
【污水處理羅茨風機風量計算】
羅茨風機的風量公式:知道風壓怎么計算羅茨風機風量?能計算出來嗎?錦工風機
關于羅茨風機選型一直被大家所關注,不僅僅是因為不同廠家的選型存在差異,自身選擇的時候也需要進行一定的計算,所以,選型很重要,選型要保證準確才行。
1、看選型手冊選型
如果我們知道風壓,然后根據(jù)選型手冊進行風量的估計,如果能夠有電機功率參數(shù),也可以幫助到選型,知道壓力參數(shù),再知道電機功率,可以縮小選型的范圍。
2、其他工況進行選型
如:我們是做水產(chǎn)養(yǎng)殖或者污水曝氣的,我們可以根據(jù)池子的水深還有長寬高,進行選型,保證風量要充足,一般,污水曝氣行業(yè)都有自己的技術,因為污水處理需要設計很多參數(shù),所以,這些參數(shù)都是很詳細的。羅茨風機選型參數(shù)有哪些?
3、廠家推薦
如果我們只有壓力參數(shù),沒有其他的參數(shù),我們可以聽一下廠家的建議,根據(jù)以往的經(jīng)驗,幫助我們對風量進行確定。
小結:只有壓力參數(shù)確定風量是比較困難的,一定會涉及到其他的參數(shù),才能更加準確的對風機進行選型。
羅茨鼓風機的選型,需要具備兩個參數(shù):風量和壓力,沒有這兩個參數(shù),可以提供一下其他的一些參數(shù),幫助選型。
錦工風機專業(yè)生產(chǎn)羅茨鼓風機,如果您有此方面的需求,可以聯(lián)系我們的官方客服熱線
羅茨風機的風量公式:羅茨風機的風量調(diào)節(jié)方法
羅茨鼓風機風量是可以根據(jù)用戶需求進行調(diào)整的,而調(diào)節(jié)的方法主要可以分為三類:調(diào)整電機轉速、調(diào)整變頻器、調(diào)整旁路閥門,很多用戶
雖然知道調(diào)節(jié)方法但是在實際操作中還是容易出現(xiàn)問題,另外閥門的調(diào)整一定要注意是旁路閥門還是出口閥門亦或是其它管道,如果調(diào)節(jié)錯
誤不僅不會起到調(diào)整風量的作用還會導致電機損壞情況的發(fā)生。今天德哈哈就來為大家介紹一下羅茨鼓風機風量調(diào)節(jié)的方法,以及容易操作
出錯的情況講解。
1、調(diào)節(jié)電機轉速
風機轉速越高,流量越大,這個想必大家都能理解,單位時間內(nèi),羅茨風機壓縮的空氣越多,流量就越大。
2、調(diào)節(jié)電機變頻器
其實調(diào)節(jié)變頻器改變的還是轉速,所以,原理與上面條相同。其中,調(diào)節(jié)皮帶或者皮帶輪來改變風量,原理都是一樣的,都是對轉速產(chǎn)生了影
響,進而影響了風量。
3、調(diào)整旁路閥門
閥門,可以調(diào)節(jié)風機風量的損失量,打開的越大,空氣外泄越多,風量就會降低,而旁路閥門開啟的越小,氣體外泄越少,風量越大。
二、錯誤調(diào)節(jié)風量姿勢
1、調(diào)節(jié)出口閥門或者管路
羅茨風機安裝好之后,不能通過調(diào)節(jié)出口閥門和管路來進行風量大小調(diào)節(jié),原因是:出口管路或者閥門進行調(diào)節(jié),羅茨風機的負壓就會發(fā)生變化,
影響風機的正常使用,超壓過大,可能會造成電機的損壞。
2、調(diào)節(jié)風機“葉片”
在羅茨風機行業(yè),風機的“葉片”叫做“葉輪”,而葉片的用詞多用在離心風機行業(yè),只要在羅茨風機行業(yè),提到了葉片,文章內(nèi)容大多從離心風機技
術資料篡改而來,原因是:離心風機與羅茨風機的工作原理截然不同,構造也不同,離心風機的扇葉成片狀,而羅茨風機的轉子是輪的形式。
3、進氣流量調(diào)節(jié)
進氣流量調(diào)節(jié),有人提出通過改變進氣口來進行風量調(diào)節(jié),可是羅茨風機風量調(diào)小封進口消音器,如果是風量調(diào)大該怎么調(diào)整?羅茨風機可以通過
雙級串聯(lián)來增錦工量,這是完全可行的,但是單級羅茨風機與雙級羅茨風機結構差異很大,通過調(diào)整進口風量來調(diào)小風量會造成資源浪費,所以說:
通過調(diào)節(jié)羅茨風機進口處調(diào)節(jié)風量是不合理的,如果是合理的,那只能更換風機。
羅茨風機的風量公式:羅茨鼓風機如何用公式測算風量?實際風量怎么測?
今天在論壇上面閑逛,看到了又有朋友咨詢關于羅茨風機的問題,該網(wǎng)友的問題如下:一臺羅茨機銘牌標的是463m3/min,因為機子進口溫度,環(huán)境溫度,進,出口壓力變化。如何計算實際風量?
看到這樣的一個問題之后,我首先需要了解以下知識:羅茨風機的風量會受到哪些因素的影響?
1、周邊環(huán)境壓力
這個很好理解,平原地區(qū)與高原地區(qū)空氣密度不同,空氣的含量不同,所以,大氣壓力會影響到風量。羅茨風機參數(shù)最全匯總!獨家!
2、內(nèi)泄漏的情況
風機內(nèi)部配件之間有一定的間隙,羅茨鼓風機屬于強制性輸送設備,在輸送過程中,氣體會透過間隙進行回流,對風量存在一定的影響。
3、環(huán)境與溫度
環(huán)境不同、周邊溫度不同,羅茨鼓風機輸送風量也是不同的,例如:潮濕環(huán)境、夏季與冬季,其中會影響到環(huán)境中的水蒸氣,對于空氣的整體密度和質量也會有所影響。
這是三個基本的風量影響因素,上面的網(wǎng)友提到了進口溫度、環(huán)境溫度、進出口壓力,羅茨鼓風機為恒流量風機,前方管道壓力在合理范圍內(nèi)變化,風機的輸送風量是不會發(fā)生變化的。如果過分超壓,風機會倒轉,造成風機的損壞。在實際工作環(huán)境中,如果我們的風機并不存在較為嚴重的內(nèi)泄漏,風機的風量一般為銘牌所標注的。
在實際工況中,很難根據(jù)公式來對羅茨風機的風量進行計算,最為簡單的方法就是購買一件風量風壓測量儀,根據(jù)測量儀的數(shù)值標準來定即可。
如果我們一定需要計算公式來進行風量計算,那么,可以根據(jù):范德華理想氣體狀態(tài)方程式,容積式風機風量計算公式Q2=(Q1×T2×P1×(1+D2))/(T1×P2)解釋Q2:使用狀態(tài)下鼓風機的容積流量T2:使用狀態(tài)下的進氣溫度P2:使用狀態(tài)下的環(huán)境大氣壓力(就是大氣壓)Q1:標準狀態(tài)下的空氣容積流量T1:標準狀態(tài)下的進氣溫度P1:標準狀態(tài)下的進氣壓力D2:使用狀態(tài)下的空氣含濕量
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