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風機選型與安裝

負壓風機水簾_逆流冷卻技術在羅茨鼓風機中的應用羅茨風機在設備

一、前言
  羅茨鼓風機是一種容積式壓縮機械,其內部不對氣體產生壓縮,依靠系統(tǒng)的高壓氣體瞬時回流產生升壓,廠房降溫水簾。因此,它具有強制排氣的特性,加之輸送的介質不受油污染,結構簡單,維護方便,廣泛應用于國民經濟各部門! ×_茨鼓風機的工作原理決定了本身具有較高的排氣溫度,且隨排氣壓力的升高而升高。過高的排氣溫度會加大葉輪和機殼的熱膨脹,縮小葉輪與葉輪、葉輪與機殼、葉輪與前后墻板的工作間隙,影響羅茨鼓風機的安全運行。另外,通過傳熱將使?jié)櫥汀⑤S承和齒輪溫度上升,降低羅茨鼓風機運行的可靠性。因此,羅茨鼓風機的升壓往往受到排氣溫度的限制。采用逆流冷卻技術可有效降低羅茨鼓風機的排氣溫度,提高排氣壓力(在強度、剛度允許范圍內),擴大單級羅茨鼓風機的應用范圍。同時,也可降低羅茨鼓風機的噪聲。
二、理論分析
  逆流冷卻是從羅茨鼓風機排出的高溫度壓氣體中引出部分氣體,經過冷卻器冷卻后,通過機殼的回流槽進入由機殼、葉輪、前后墻板組成的封閉腔,使該腔內的氣體壓力瞬時達到或接近排氣壓力,避免氣腔與出口系統(tǒng)接通時高溫高壓氣體瞬時回流產生沖擊,從而降低羅茨鼓風機排氣溫度和脈動噪聲。其原理如圖1所示。
 (暫無圖片)
圖1 逆流冷卻羅茨鼓風機工作原理圖
  在位置(a),進口狀態(tài)(壓力po、溫度To、質量流量mo)下的氣體隨羅茨鼓風機運轉進入風機吸氣腔,其壓力下降至ps,由于吸、排氣腔存在一定的壓差,負壓風機水簾,極少量高溫氣體(溫度Td、質量流量md)泄漏至吸氣腔,與其相混合。  在位置(b),吸氣過程完成,其溫度上升至Ts,此時的氣體狀態(tài)參數為:壓力ps、溫度Ts、質量流量 mo+md! ≡谖恢(c),吸氣腔與逆流通道(機殼回流槽),接通,冷卻后的高壓氣體(壓力pd、溫度Tr、質量流量mr)通過機殼回流槽,使該封閉腔內的氣體壓力上升至pd(或接近pd)溫度上升至Td。此時的氣體狀態(tài)參數:壓力pd、溫度Td、質量流量mo+md+mr! ≡谖恢(d),閉腔與排氣腔接通,氣體隨羅茨鼓風機運轉被推至排氣口,進入輸送系統(tǒng)! ×_茨鼓風機采用逆流冷卻技術的主要目的是降低排氣溫度,車間通風設備,提高排氣壓力。
    其排氣溫度計算公式推導如下:
  假設羅茨鼓風機運轉過程存在下述條件:
  (1)風機與外界無熱交換;
  (2)氣體回流瞬時完成。
  其過程狀態(tài)方程為:
  PoVt=mtRTo
   (1)CpmoTo+CpmdTd=Cp(mo+md)Ts
   (2)PsVt=(mo+md)RTs
   (3)Cv(mo+md)Td+CpmrTr=Cv(mo+md+mr)Ts
   (4)PdVt=(mo+md+mr)RTd
   (5)ηv=mo/mt
   (6)式中 ηv——容積效率mt——理論質量流量  由(1)~(6)可導出風機理論排氣溫度公式為:  Td=(ηv+ε-1)kTo/〔kηv+(ε-1)To/Tr〕
   (7) 式中 ε=Pd/Po,k——絕熱指數  羅茨鼓風機無逆流冷卻時理論排氣溫度公式為:  Td′=(ε-1)(k-1)To/(kηv)+To
   (8) 以我廠的RD—125風機為例,設其轉速為1750r/min,進口狀態(tài)為標準吸氣狀態(tài),氣體逆流冷卻后的溫度為40℃,進行理論排氣溫度比較(見圖2),可得出在相同升壓下采用逆流冷卻技術時的理論排氣溫度(曲線Ⅰ)比無逆流冷卻時的理論排氣溫度(曲線Ⅱ)要低,升壓越高越明顯。 
 (暫無圖片)
圖2 升壓與理論溫度曲線圖
三、設計要點
  當羅茨鼓風機升壓受到排氣溫度限制,而強度、剛度及軸承壽命又允許其升壓進一步提高時,即可采用逆流冷卻技術降低排氣溫度,提高升壓。其設計步驟簡要介紹如下! 1.計算軸和葉輪的強度、剛度及軸承、齒輪壽命,確定其允許升壓范圍! 2.設定逆流氣體經冷卻后的溫度,根據公式(7)計算各升壓點下的排氣溫度,再結合強度、剛度和軸承、齒輪壽命允許的升壓,綜合確定其最高升壓! 3.計算逆流氣體
 


    中國風機產業(yè)網  力量晉升泵作為一種低能耗高效的粉狀物料垂直輸送設備,已廣泛運用在冶金、煤炭開采、水泥等行業(yè)。

    羅茨風機作為力量晉升泵的主要氣源設備,提供應晉升泵輸送動力,把物料源源不斷通過輸送管送至需要高度。羅茨風機風壓一般在55kPa~80kPa之間,風量大小取決于晉升泵輸送量大小。

    首先要檢查羅茨風機運轉是否正常,精密焊管風機本體、送風管道和軟連接有無漏風點,排放閥門是否封閉,安全閥的排放壓力值設定是否準確,還要檢查單向閥是否正常打開。假如因上述原因導致風壓不足,則物料輸送高度可能會達不到實際需要而造成堵料。

    給氣化室供給的二次風,博山水泵配件是匡助物料始終處于流化狀態(tài)的動力,一般二次風也是由羅茨風機供給。

    但在氧化鋁輸送實際使用時,因為氧化鋁顆粒細,密度大,一次風和二次風由統(tǒng)一個設備供風,會泛起風壓和風量分配不勻題目,主要是二次風風壓不足,致使氧化鋁流化層過低而不能自動流到輸送管喇叭口四周,造成物料滯留在泵體內。


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