TLT 轴流通风机现场性能测试方法 JG15-06
TLT轴流通风机
现场性能测试方法
编号:JG15-06
上海鼓风机厂有限公司
技术开发部
2006 年8 月
TLT 轴流通风机现场性能测试方法 JG15-06
现将上海鼓风机厂有限公司按德国 TLT 公司技术设计制造的轴流通风机的现场测试方
法做如下介绍和规定,供广大用户在工程施工设计中和现场性能测试时认真加以实施。
我公司在风机设计和制造时已对测量截面和测点作了预先安排,试验方法执行德国工
程师协会标准VDI2044 “通风机的验收与性能试验”。
现场性能测试,主要是指不能用标准试验风管而只能在用户安装现场进行风机性能测
试的情况,其目的是为了测定与系统相联的风机的容积流量、压力及输入功率。其缺点是
因受现场条件限制试验精度较低,但只要风机的测量截面选择合理,测点布置恰当,现场
性能测试的精度仍可满足工程实用要求。
一、测量截面和测点的布置
因风机的用途不同,其连接或安装的形式也不同,现针对电站和矿井用的轴流通风机,
绘制了三种典型的连接形式,即B 型、C 型、D 型。分别见图(一)、(二)、(三)。
B 型是指由大气中吸气,从管道里排出,如电站轴流送风机。
C 型是指由管道进气,直接排入大气,如矿井轴流风机。
D 型是指由管道进气仍排入管道,如电站锅炉引风机。
图(一)、(二)、(三)规定了各种测量截面和测点。测量截面Ⅰ在进气室进口,布置
有均布的静压测孔,截面Ⅱ在风机进口,一般处于动叶片的前面。布置有均布的静压测孔
和采用皮托管测量的测孔。X 截面在集流器进口,布置有总压测点(只在矿井轴流风机布
置,目前很少使用)测量截面Ⅲ在风机出口截面。安排有均布的静压测孔。因连接形式不
同,测量截面的选用设置略有不同。这主要是考虑到不同形式的风机其性能测试时所要采
集的数据略有不同所致。
为了提高测量的精度,必须保证测量截面是规则的,速度分布是均匀的,同时还要保
证测量截面、风机进口或进气箱前要有一个稳定段,使气流均匀地进入风机。其长短因进
口有弯管、涡流障碍物等的存在和气流流速的大小而不同。一般应考虑有3 至 8 倍直径长
的直管段。
二、流量的测量
选择哪个截面或哪两个截面的测点进行流量测量,还要考虑到今后风机运行时的流量
监测问题。根据风机连接形式的不同,可有二种选择:
1.利用截面Ⅰ和截面Ⅱ测取两个截面的平均静压值,按下式求出流量。
Q=αβF 2g (P ? P )=αβF 2g ?P
2 st 1 st 2 2 st 1?2
r r
通过皮托管标定流量可求出
k n P
dzi
αβ= n i=1 ?P
st 1?2
其中β= ,k 为皮托管校正系数;
F 2
1? 2
F 、F 分别为截面Ⅰ和截面Ⅱ的面积;
1 2
d 为流量系数;
β为截面Ⅰ和截面Ⅱ
罗茨风机机组由罗茨风机主机、电机、进口消音器、出口消音器、底座、弹性接头、单向阀、护轮罩、压力表、安全阀、传动装置等组成。
罗茨风机内部结构组成
锦工罗茨风机出厂前的组装
1、将底座置于平整地面,风机主机轻放于底座风机侧,风机与底座连接孔对齐后,选用适合的工具将配套的螺栓紧固。
安装罗茨风机主机
2、将配套的电机轻放于底座与电机连接侧的滑块上,用配套的螺栓连接,此时无需紧固。
安装罗茨风机电机
3、将依据客户参数选取的风机带轮与电机带轮进行安装,用钢板尺或直线设施对两皮带轮进行矫正,使两带轮为同一水平面,选用合适的工具,稍稍拧紧电机与滑块连接的四个紧固螺栓。
矫正罗茨鼓风机皮带轮
4、将配套的皮带,安装于风机带轮与电机带轮上,调整电机滑块内、外侧的调节螺栓,使得电机主轴与罗茨风机主轴在平行状态下,张紧皮带,皮带的最佳状态为用手指握住皮带,可扭转90°左右。调整完毕后,选用合适的工具紧固电机与滑块、滑块与底座的连接螺栓。
张紧罗茨鼓风机皮带
5、安装护轮罩,并选用合适的工具将配套的螺栓紧固。
安装罗茨风机护轮罩
6、分别安装安全阀与压力表,为保证压力表无损、锦工风机出厂前压力表单独包装,压力表要求垂直安装,表头向上,安装完毕使用前,应将表头顶部橡胶帽剪掉或刺穿,使压力表壳体内外气压平衡,显示准确。
安装罗茨风机安全阀与压力表
锦工罗茨风机出厂前的组装到此结束
锦工罗茨风机现场安装的要求
1.安装地点
风机周围要留有不窄于1.5-2米的安全通道位置。风机的工作环境温度不得超过40摄氏度。风机安装在室内时,应保证机房内照明充足、空气干燥并具有良好的通风状况。风机室外安装时,请设置防晒、防雨棚。
2.基础要求
基础的平面尺寸,应根据锦工罗茨风机机组的尺寸来确定,当罗茨风机需配套隔音罩时,应根据隔音罩的尺寸来确定。
3.安装
锦工罗茨风机机组水平及标高找正后,地基采用二次灌浆法,待水泥砂浆凝固后,将地脚螺栓螺母同时均匀地拧紧。若风机配置了隔音罩,则在罗茨风机组安装好后进行隔音罩的现场拼装。隔音罩的安装应保证密封性,防止漏声,影响隔音罩的降噪效果。
锦工罗茨风机使用现场的组装
1、将锦工罗茨风机进风口处的封纸去掉,清理干净,检查进口消音器内 清洁无异物,将橡胶垫放于进风口与进口消音器的法兰之间,选用合适的工具将配套的螺栓均匀对角紧好。
安装罗茨风机进口消声器
2、将锦工罗茨风机出风口处的封纸去掉,清理干净,检查出口消音器内,清洁无异物。将单向阀放于出风口与消音器的法兰之间,穿好两法兰连接螺栓后,应把单项阀尽力向上体提,使单向阀在正中或上侧,选用合适的工具将两法兰连接螺栓均匀对角紧好。注意:单向阀只能安装在水平管道上,因单向阀有方向性,故安装前需反复验看单向阀的开启方向及开合的灵活程度,实际使用过程中如果单向阀开启方向错误,或开合不灵活,将会引起设备故障。
安装罗茨鼓风机单向阀和出口消声器
3、把弹性接头对接在出口消音器与系统管道处,选用合适的工具将配备螺栓均匀对角紧好。
安装罗茨风机弹性接头
4、邀请专业的电器工程师接好电动机电源,电源接好后 整个锦工罗茨风机机组安装完毕。
锦工罗茨风机使用现场的调试与使用
新机安装后或设备检修后必须进行开机检查
1、检查各连接部位的紧固情况,配管支撑是否完备
2、清除管道内焊渣等异物
3、检查齿轮油油位是否在合适位置,油位不足时及时补充润滑油
检查罗茨风机油窗油位
4、打开压力表开关,确定压力表针在零位
检查罗茨风机压力表是否在零位
5、检查电缆线的连接以及电源电压和频率是否符合标牌标注要求
6、盘车,盘车旋转务必大于360°,倾听声音是否正常,确定机体内无任何异响,风机转子转动灵活 无摩擦碰撞。
罗茨风机盘车,听声音是否正常
7、打开系统管路所有阀门,确定风机无载荷后点动电机,检查风机的旋转方向
旋转方向务必保证与护轮罩上所有表示的箭头方向一致,罗茨风机若长时间反转,会造成风机内各个部位间隙的改变。
罗茨风机不可反转间隙会改变
8、所有准备工作就绪后。
相关人员远离鼓风机机组2米以外,进行开机试运行,试运行分为三个阶段:
罗茨风机开机试运行
1.无载荷空车运转,时间以一小时以上为宜,运转过程中应倾听转子有无摩擦、碰撞或其它杂音。
2.带负荷运转, 锦工罗茨风机应缓慢升压,所升压力严禁高于风机铭牌标注。升压过程中,罗茨风机噪音会增大,应做好防护措施。
3.带负荷运转4小时以上 锦工罗茨风机进入正常运作。此时缓慢升压超过铭牌标注5%左右,调节安全阀,当安全阀“吡呲”漏气后,泄压至正常工作压力(泄压后安全阀不应漏气), 锦工风机并入系统,正常运作。
在罗茨风机选型的时候,有很多的注意要点,尤其是对于某些情况的分析一定要准确。罗茨鼓风机是污水处理工程中常用的充氧设备,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,我国规定的风机标准进气状态:压力p0=101.3 kPa,温度T0=20℃,相对湿度=50%,空气密度ρ=1.2 kg/m3。今天来给大家说一下罗茨风机出口压力的计算吧。
罗茨风机
p1′=p2+△p2
式中 p1′—— 标准状态下风机的出口压力(绝对压力),kPa
p2 ——使用状态下风机进口压力(环境大气压力),kPa
p2 —— 使用状态下风机的升压,kPa
出口压力影响因素的分析
左面为进气腔,腔内压力与进气压力相等;随着叶轮的旋转,在图1b、c、d中,容积V保持不变,V内气体压力与进气压力相等;当运行到图1e的位置时,V与排气口相连通,排气口的高压气体迅速回流,与低压气体混合,使其压力由进气压力突然跃升到排气压力。因此,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 ,所以罗茨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。若由于某种原因,如曝气头或管路堵塞,使管路系统的压力损失增加,“背压”也会升高,于是鼓风机的压力也就相应升高;又若曝气头破裂或管路泄漏等原因,管路系统的压力损失则会减少,“背压”便不断降低,鼓风机的压力也随之降低。
综上所述,确定罗茨鼓风机压力时,只需要鼓风机在标准状态下所能达到的绝对压力等于使用状态下的大气压力、曝气池水深、管路损失之和。
要了解罗茨风机风压、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:罗茨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, 罗茨鼓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,罗茨鼓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,罗茨鼓风机为恒流量风机,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,很难根据公式来对罗茨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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罗茨风机的没有正常压力这一说,不同的工况不同的环境,使用的风机的压力是不同的,今天锦工风机就和大家来说一下,关于压力的这个问题,很多不了解的朋友要仔细阅读下:
1、罗茨风机的压力范围
罗茨鼓风机的压力范围为:9.8kpa-200kpa,压力超出这个范围,很难达成,所以,在这个范围内的压力都属于罗茨鼓风机的压力。
2、罗茨风机的压力指的是什么?
罗茨风机的压力指的是风机克服管道压力的能力,能够克服15kpa的压力,罗茨风机的选型压力就是15kpa;──ㄞ}Оㄣㄠ”哗蝀颺汲──ㄞ}Оㄣㄠ”来啊快活啊
而这里的这个15kpa其实就是管道的压力,如果我们不知道如何进行压力选择,那么我们可以计算一下我们自己管道的压力有多少。得出的这个压力就是罗茨风机的压力。
3、选择压力时要尽量匹配
风机的压力选择小了,容易超压出现故障,选择的压力大了,就会浪费电能,要尽量的做好压力匹配,才是合适的选型。
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原标题:罗茨风机的风量公式及选型方法
罗茨风机工作原理
罗茨风机是容积式风机的一种,有两个三叶叶轮在由机壳和墙板密封的空间中相对转动,由于每个叶轮都是采用渐开线,或是外摆线的包络线,每个叶轮的三个叶片是完全相同的,同时两个叶轮也是完全相同的,这样就大大降低了加工难度。叶轮在加工时采用数控设备,保证了两个叶轮在中心距不变情况下,不管两个叶轮旋转到什么位置,都能保持一定的极小间隙,从而保证气体的泄露在允许范围内。
两个叶轮相向转动,由于叶轮与叶轮、叶轮与机壳、叶轮与墙板之间的间隙极小,从而使进气口形成了真空状态,空气在大气压的作用下进入进气腔,然后,每个叶轮的其中两个叶片与墙板、机壳构成了一个密封腔,进气腔的空气在叶轮转动的过程中,被两个叶片所形成密封腔不断地带到排气腔,又因为排气腔内的叶轮是相互啮合的,从而把两个叶片之间的空气挤压出来,这样连续不停的运转,空气不断地从进气口输送到出气口,这就是罗茨风机的整个工作过程。
罗茨风机的风量公式
罗茨风机的风量是指标准进风状态下的风量,所谓标准状态,就是温度20摄氏度,压力101.3kpa,相对湿度百分之 65。
罗茨风机在基准状态下(温度0摄氏度,绝对压力101.3kpa)的风量,一般以Nm3/min表示。在进风压力相同的情况下,可用以下公式换算成标准状态的风量:
Qs=QN*1.0332 Qs:标准状态风量 QN:基准状态风量
可用以下公式把排风状态风量换算成标准状态风量
Qs=Qd*(1.0332+Pd)/1.0332*(273+ts)/(273+td)
Qd:排风状态风量(m3/min)
Pd:排风压力(kpa)
ts:进风温度 td:排风温度
1.以上结构求出的风量的排风压力,由此再根据性能表求出风机型号、口径、转速和所需动力。
2.有些风机的型号参数其选定的范围是重复的,从成本的角度,建议选用相对型号小的风机,从噪音和升级的空间角度,建议选用相对型号大的风机。
罗茨风机主要参数
风机口径:50~ 350A 风量:0.4~180m3/min 压力:9.8~98kpa 电机功率:0.75~350kw
罗茨风机选型方法
我公司生产的每一种型号都有性能表和标准规格,所以易于风机的型号选择。
选择罗茨风机时首先看一下现场项目中所需的压力(kpa)也就是管道的阻力(kg)或者是污水池水位深度(米),第二计算一下所需要的流量或者风量,(曝气头的规格数量或者微孔纳米曝气管的总长度)。只有了解所需的压力和流量才能选择合适的罗茨风机型号功率。
我公司生产的罗茨风机产品特点
1.其主要的特点是使用时当压力在允许范围内加以调节时流量之变动甚微,压力选择范围很宽,具有强制输气的特点。输送时介质不含油。结构简单、维修方便、使用寿命长、整机振动小。
2.压力随系统阻力的变化而变化,具有自适应性。罗茨鼓风机没有内压缩,系统需要多大压力,在配套电机功率允许的条件下,罗茨鼓风机就能提供多大压力,因此其压力具有自适应性。
3.输送介质不含油。章丘罗茨鼓风机转子之间及转子与机壳、墙板之间留有窄小间隙,在转子高速运转中互不发生接触,故无需对转子加油润滑,故介质不含油。
4.额定压力由9.8kpa至98kpa,压力达到58.8kpa以上机型选配双油箱型,压力78.4kpa-98kpa的采用双油箱水冷型。
5.叶轮采用我厂自行设计的型线,密封性能大大改善,主要零部件精度高,结构先进合理,运行可靠,平稳,振动小,噪音低,使用寿命长,操作维修方便。
双级罗茨鼓风机维修 杭州罗茨鼓风机 罗茨鼓风机的工作原理 煤气罗茨鼓风机
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罗茨风机水泵类负载是典型的变转距负载,即风量与转速成正比,转距或风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比,故在低速运行时,负载转距非常小。
通常罗茨风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,当采用电机直接方式,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风量或流量,这样罗茨风机不仅造成能源的浪费而且由于过大的启动电流造成电网冲击和设备的震动和水锤现象。
采用变频调速器控制罗茨风机、泵类负载是一种理想的控制方法,当电机在额定转速的80%运行时,理论上其消耗的功率为额定功率的(80%)的三次方,即50%左右(理论依据:流量:q2/q1=n2/n1;扬程:h2/h1=(n2/n1)2;输入功率:p2/p1=(q2/q1)*(h2/h1)=(n2/n1)3;其中:q:流量,n:转速;h:扬程,p功率。举例:当前转速下降到额定转速80%时,n2=0.8n,功率p2=0.8*0.8*0.8p=0。512p,即当前速度下降到80%,所需要的功率只需要原来的51%。
罗茨风机的风压、风量、功率与转速的关系:罗茨风机
通风机的转速n可用转速表直接测量,其数值用每分钟多少转(转/分)来表示。
小型罗茨风机的转速一般较高,往往与电动机直接相连。
大型罗茨风机的转速较低,一般用皮带传动与电动机相连,改变皮带轮的直径即可调节风机的转速,其关系如下: n1/n2=d2/d1 式中: n1,n2——风机;电动机的转速 d1,d2——罗茨风机和电动机的皮带轮的直径。
如要改变风机的转速,只要改变通罗茨风机或电动机中任意一个皮带轮的直径即可。 当改变风机转速时,风机的特性参数;特性曲线也随之改变,亦即,风机在每一转速下都有其相应的特性曲线。 当转速改变时,风机的特性参数Q,H,N的变化可按下式计算: Q/Q`=n/n` H/H`=(n/n`)2 N/N`=(n/n`)3
以上可见,如果通风机的转速由n改变为nˊ时,罗茨风机的风量变化与转速比的一次方成正比;风压变化与转速比的二次方成正比;功率变化与转速比的三次方成正比。
所以在增加罗茨风机转速时,必须重新计算所需功率,注意原来配备的电机是否会过载。
通风机的几个性能参数不是固定不变的,它们之间都有一定的内在联系。
罗茨风机的压力指的是其负载压力的能力,而不是罗茨风机可以产生的压力,罗茨风机自身并不产生压力,我们在使用罗茨风机输送空气时,前方管道会自带压力,为了达到输送空气的目的,风机需要克服这部分压力来输送空气。
我们在对罗茨风机选型时,可能会存在风机压力选小或者选大的情况,这就需要我们对风机的压力进行调节,下面锦工风机来和大家说一下,风机压力调节的方法:
1、风机超压,需要更大型号的风机
面对超压的情况,为了降低风机的压力,可以采用增加排气口的方式来降低压力,但是增加排气口会降低风量,如果我们的风量刚好够用,采用这种方法是不行的。
常用的方法是更换更大型号的电机,比如之前我们用的是15kw的电机,我们可以更换22kw的电机来满足压力需求。
2、风机压力达不到
当我们的风机压力达不到时,说锦工机还不是满负荷工作,此时对我们的主要影响是电能的损耗,风机的压力过大,会造成能耗增加,如果我们需要调整压力,可以更换小一些的电机,根据我们的了解,这种情况下,很少有客户会去主动更换小型号的电机,除非是一些大型号的罗茨风机,电能存在很大的消耗,这种情况下一般公司会进行节能改造。
h/u/a/d/o/n/g/f/e/n/g/j/i/原/创/此/文/
3、关于风量&转速
风机的转速直接影响到风量,有部分客户使用现场需要对风机进行调速,调速的需要采用变频电机和变频器加以控制,锦工风机也建议大家,在采购风机时,对于风量需要控制的工况,变频器、变频电机都需要考虑配置。
锦工风机专业生产罗茨风机、回转风机、空气悬浮风机、磁悬浮风机,如果您需要采购定制风机,可以联系我们的全国免费客服热线
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如果客户已经有计算的好风量和风压参数,那么只需要提供给我们就可以帮您快速的选出适合的型号并报价,这在里还有个用户的问题是不了解的,罗茨鼓风机的压力是根据管道中的阻力来表现出来的,所以罗茨风机的压力的是变化的!而非是固定不变的,不变是风机的额定压力,不可以超过风机的额定压力运转,阻力越锦工机的压力也就越大,如果外界没有给罗茨风机施加阻力那么罗茨风机也就没有了压力。可以说罗茨风机就像弹簧那样,当你越用力按时,那么当你松开时它弹跳的也就越高。罗茨风机的压力是随着外界对它的阻力从而变化的,当超过电机的负荷时,电机会出现自动停车,这是电机的热保护,也就超过了风机的负荷,这样就要更换大型号的电机。
用户在选择风机的时候,包括生产厂家也都会对于风量和风压留有一定的余量才能保证在实际的应用中游刃有余!如果您在选型和应用上还有不了解的,可以随时致电我们!
在选购一款鼓风机时,出风量的大小都是用户比较关心的问题,因为风机的风量与风机的转速有着千丝万缕的关系。一般情况下风机的风量和风机的转速是成正比的,转速越大,风机的风量就会越大,但是这个说法也没有绝对性,因为在风机转动失控时,转速与风量就没有直接的联系了。
我们知道,罗茨鼓风机为容积式风机,通过叶轮的转动,将一定容积的风量从进气端向排气端强制输送,忽略回流量的因素,风机每一转输送的风量是一定,所以,关于罗茨鼓风机的出口压力不是鼓风机本身产生的,就想上面一段中说的,罗茨鼓风机它只是回转式风机,风机本身没有内压缩,不产生任何的压力。
如果说罗茨鼓风机不会产生任何的压力,那么风机的压力又是从哪里的来的呢?细心的用户会发现风机后端链接的系统背压肯定大有玄机,风机前后端都开放,即从大气吸气,往大气排气,那你可以想象,如果在排气端装一个压力表因为罗茨风机的风量只与转速有关,那么不管排气端的压力怎么上升,只要我的风机转速不变,那么排气压力也就一直上升,直至超过负荷停机。
由此可见,要想在罗茨鼓风机顺利运行的情况下,想要调节风机的风量问题,就不能忽略了风机转速的影响。
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50口径的罗茨风机属于小型号的风机,风机的噪音也相对较小,今天锦工风机给大家分析下这个型号的风机噪音范围。
1、噪音值范围
因为罗茨风机随着压力的增大,或者转速的增高,噪音值都是有差异的,所以,这里只能给大家一个大致的范围。
整体噪音范围:70-90分贝。
HDfj11.cOm
2、噪音与转速的关系
转速越高,噪音值越大,2300转的噪音要高于1840转的噪音高于1530转。
1530转的风机压力9.8kpa,噪音值只有70多分贝,当转速提升到2300转,噪音会超过80分贝。
3、噪音与压力的关系
压力越高,需要的电机功率就会提升,同样转速的风机1530,压力在9.8kpa时,噪音70多分贝,当压力提升至1公斤时,风机的噪音值接近90分贝。
关于风机的噪音测量,我们可以在某宝上买一个噪音测试的设备,在距离风机1米处进行测量。关于噪音问题的解决,可以看下这篇文章《罗茨风机噪音解决方法》
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:三叶罗茨鼓风机产品列表
求GBT 2888-2008 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法英文版. 悬赏分:0 | 解决时间:2009-6 -23 16:39 | 提问者:xiaoshan3200. 请大家看清楚问题,不要中文版的,由于工作 GBT 2888-2008 风机和罗茨风机噪声测量方法. GBT 2888-2008 风机和罗茨风机噪声测 2008年7月9日 2010年9月3日 2008年10月9日 2009年2月28日 蓝天CAD论坛GB/T 2888-2008 风机和罗茨风机噪声测量方法. – 网页快照 – 类似结果软件大小:1.8 MB; 下载次数:; 软件评级:; 更新时间:2010-04-12; 发布人:admin. 软件介绍:; gbt 2888-2008 风机和罗茨风机噪声测量方法. 软件下载: 2009年3月30日 土木在线社区标准简介本标准规定了风机的A声级、声压级及声功率级的噪声测量方法。 本 标准适用于一般型式的通风机、透平
噪声标准(国家颁布噪声测量标准列举)
选择噪声测量设备主要要清楚自己的测量要求及目的,而测量要求又主
要是依据国家颁布的噪声测量标准或行业标准的规定,噪声的测量各行业要求不同,目的及侧重点也不一样,也就是相关标准规定不一样,所以选择的声级计也不一样。正确选择噪声测量设备必须了解相关标准要求如:适用范围、声级计精度、测量方法、噪声限值或噪声评价值来选择。这样对声级计的选择就可运用自如,有的放矢,事半功倍。
噪声标准类别
1. 环境噪声标准(功能区域,交通噪声、工业噪声、建筑、社会生活噪声)
2. 工业企业、职业卫生、劳动保护噪声标准(车间、作业场、听力危害)
3. 设备噪声标准(风机,水泵、电机,电梯、发动机,喇叭、电动工具等)
4. 电力噪声标准(电力变压器、高压直流换流站、固定电阻器、风电埸)
5. 家用和类似用途电器噪声标准(冰箱、空调、洗衣机等)
6. 机动车噪声标准(汽车、摩托车等车辆)
7. 机器和设备发射的噪声测量方法、测量技术规定等标准
8. 建筑噪声测量标准汇编(隔声等)混响室吸声测量评价标准
1、环境噪声标准(功能区,交通、建筑、社会生活噪声)
n GB3096-2008声环境质量标准
n GB3096-2008社会生活环境噪声排放标准
n GB12348-2008工业企业厂界噪声排放标准
n 电梯噪声测量方法及限值
n 环境噪声自动监测系统技术要求(暂行)
n GB12523-90建筑施工场界噪声限值
n GB12524-90建筑施工场界噪声测量方法
n GBT3050-2002铁路沿线环境噪声测量技术规定
n GB9660-1988机场周围飞机噪声环境标准
n HJ 552-2010建设项目竣工(公路声环境)环境保护验收标准
n 噪声(功能区)自动监测技术规定(暂行)
n 环境噪声自动监测系统技术要求(暂行)
n 《声环境质量常规监测暂行技术规定》的通知
n GB/T 20243.1-2006声学道路表面对交通噪声影响的测量第1部分:统计通过法
2、工业企业作业场所噪声标准(车间、职业卫生、疾控中心、
劳保部门)
n 工业企业噪声卫生标准(试行草案).
n 《工业企业职工听力保护规范》作业场所噪声测量方法
n WS/T 69-1996作业场所噪声测量规范
n GB/T 21230-2007声学工作环境中噪声暴露的测量与评价导则
n GB/T21232-2007声学办公室和车间内声屏障控制噪声的指
n GBJ118-1988《民用建筑隔声设计规范》室内安静程度的要求
n GB/T 14366-1993 声学 职业噪声测量与噪声引起的听力损伤评价
n GB 7182-1987 铁路内燃机车动力室噪声测量;
n GB/T 27693-2011 工业车辆安全噪声辐射的测量方法;
3、噪声源(风机,水泵、电机、电动工具等)等噪声标准
n GB/T17483-1998液压泵空气传声噪声级测定规范
n GBT19409-2003水源热泵机组噪声实验方法
n GBT 21271-2007 真空技术真空泵噪声测量
n GB15742-2001机动车用喇叭性能要求及试验方法
n B85511-997凿岩机械与气动工具噪声限值
n GB 14097—1999 中小功率柴油机噪声限值
n GB 15739—1995 小型汽油机噪声限值
4、家用和类似用途电器噪声标准(冰箱、空调、洗衣机等)
n GB19606-2004家用和类似用途电器噪声限值
n GBT4214.1-2000家用电器及类似用途器具噪声测试方法
n ICS97.170电动按摩椅噪声限值特殊要求报批稿.
n 滚筒式干衣机噪声测试方法(讨论稿)
n JB4330-1999制冷和空调设备噪声的测定
n GBT7725-2004房间空气调节器噪声标准
5、机动车噪声标准(汽车、摩托车等车辆)
n GBT18697-2002汽车车内噪声测量方法
n GB 16170—1996 汽车定置噪声限值
n GB1495-2002汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法
n GB 4569—2005 摩托车和轻便摩托车定置噪声限值及测量方法
n GB 16169—2005 摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测量方法
n GB 19757—2005 三轮汽车和低速货车加速行驶车外噪声限值及测量方法
n GB 20062—2006 流动式起重机作业噪声限值及测方法
n GBT19118-2003农用运输车噪声测量方法
n GB 18321—2001农用运输车噪声限值
n GB 6376—1995 拖拉机噪声限值
n GB17250-1998声学 市区行驶条件下轿车噪声的测量
n GB/T5111-2011声学 轨道机车车辆发射噪声测量
n GB/T 16955—1997 声学农林拖拉机和机械操作者位置处噪声的测量简易法
n GB 19997—2005 谷物联合收割机噪声限值
n GB5979-86海洋船舶噪声级规定
6、电力变压器、高压直流换流站固定电阻器电流噪声标准
n GBT1094.10-2003电力变压器声级测定标准
n GB/T 28543-2012 电力电容器噪声测量方法
n GB/T22075-2008高压直流换流站可听噪声
n GB 7016-1986固定电阻器电流噪声测量方法
n DL/T1084-2008 风电场噪声限值及测量方法;
7、机器和设备发射的噪声测量方法、测量技术规定等标准
n GBT1905-2003机器和设备发射的噪声噪声测试规范和表述的准则
n GB/T16538-2008声学声压法测定噪声源声功率级现场比较
n GB/T14367-2006声学噪声源声功率级的测定基础标准使用指南
n GB/T22156-2008声学机器与设备噪声发射数据的比较方法
n GB/T 13802-1992 工程机械辐射噪声测量的通用方法
n GB/T 14367-2006 噪声源声功率级的测定 基础标准使用指南;
n GB/T 14259-1993 关于空气噪声的测量及其对人影响
n GB6882-86噪声源声功率测定消声室和半消声室精密法
8、建筑噪声测量标准汇编(隔声等)混响室吸声测量评价标准
中华人民共和 国国家标准
GB/T2888一91
风机和罗茨鼓风机噪声测量方法
代替GB2888-82
Methodsofnoisemeasurementforfans,
blowerscompressorsandRootsblowers
1 主题内容与适用范围
本标准规定了A声级和声压级的噪声测量方法,同时也规定了声功率级的噪声测量方法。
本标准适用于一般型式的通风机、透平鼓风机、透平压缩机(以下简称风机)和罗茨鼓风机的噪声测
量。
2 弓!用标准
GB1236通风机空气动力性能试验方法
GB3947声学名锦工术语
GB10178 通风机现场试验
JB3165离心和轴流式鼓风机压缩机热力性能试验
ZBJ72031 一般用途罗茨鼓风机性能试验方法
3 术语、符号、代号
3.1 A声级
用声级计或用与此等效的测量仪器,经过A计权网络指出的噪声级称为A声级,用t、表示。单位
为分贝,单位符号dB,本标准为明确以A特性计权用dB(A)表示。
32 声源
风机及罗茨鼓风机机壳、进气日、出气日等产生的噪声源,其具体声源部位如下:
a. 敞开于大气无外接管道的通风机进气[1(图1);
注:买 标准声源。
国家技术监餐局1991一们一06批准 1992一08一01实施
Gs/T2888一91
b. 敞开于大气无外接管道的通风机出气口(图2);
c. 进气 口和出气 口均接管道的通风机机壳(图3);
图 3
d.透平鼓风机和透平压缩机机壳(图4);
珍 曰
e. 罗茨鼓风机机亮(图5、图6)。 ! 图4
Gs/T2888一91
图 5
图6
3.3 标准声源
在测量频率范围内输出非常稳定,具有良好的全指向性并在消声室或混响室校正了的声源为标准
声源。
3.4 标准长度
噪声测点到声源点的距离,测量风机进、出气口噪声时,当叶轮直径小于或等于1m时,取标准长
度为Im;当叶轮直径大于1m时,取标准长度等于叶轮直径。标准长度用L表示。
测量风机和罗茨鼓风机机壳噪声时,标准长度取1m,
3.5 测量值
对声级计的读数作了背景噪声修正后的值。
3.6 假定声源表面
包括声源在内,以地面结束的最一{假定长方体表面。风机及罗茨鼓风机的主体视为声源的凸起物,
全部包括在内。
3.2 半自由场
可设置声源,有一个反射面的声场。
4 测f项 目
在规定的运转条件下,测量风机及罗茨鼓风机周围的A声级及颇带声压级。
GB/T2888一91
5 测f条件
5.,测t环境
5.1门 测量场所
测量场所,应尽量选用除地面外无反射条件的场所,且应使测量的风机及罗茨鼓风机处于运转状
态,测点至声源点间的距离为1倍和2倍标准长度时,其A声级的差值应不小于5dB(A).
如不能满足上述条件时,测量场所状态(室内尺寸、装置尺寸、配置、声场测量结果)应作记录
5.1.2 背景噪声
测量地点应避免背景噪声影响,背景A声级和倍频带声压级应比被测机器至少低10dB。当二者差
值在4^-9dB时,应按表 1修正。
表 1
罗茨鼓风机保养 采购罗茨鼓风机 山东罗茨鼓风机厂
山东锦工有限公司
山东省章丘市经济开发区
24小时销售服务
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今天在论坛上面闲逛,看到了又有朋友咨询关于罗茨风机的问题,该网友的问题如下:一台罗茨机铭牌标的是463m3/min,因为机子进口温度,环境温度,进,出口压力变化。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:罗茨风机的风量会受到哪些因素的影响?
1、周边环境压力
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。罗茨风机参数最全汇总!独家!
2、内泄漏的情况
风机内部配件之间有一定的间隙,罗茨鼓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,罗茨鼓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,罗茨鼓风机为恒流量风机,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,很难根据公式来对罗茨风机的风量进行计算,最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。
如果我们一定需要计算公式来进行风量计算,那么,可以根据:范德华理想气体状态方程式,容积式风机风量计算公式Q2=(Q1×T2×P1×(1+D2))/(T1×P2)解释Q2:使用状态下鼓风机的容积流量T2:使用状态下的进气温度P2:使用状态下的环境大气压力(就是大气压)Q1:标准状态下的空气容积流量T1:标准状态下的进气温度P1:标准状态下的进气压力D2:使用状态下的空气含湿量
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文章
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原标题:罗茨鼓风机的性能试验方法
山东锦工有限公司是一家专业生产 罗茨鼓风机、 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,新产品双油箱罗茨鼓风机、水冷罗茨鼓风机、油驱 罗茨鼓风机、低噪音罗茨鼓风机,赢得了市场好评和认可。
1 范围
本标准规定了一般用途罗茨鼓风机的性能试验方法。
本标准适用于一般用途罗茨鼓风机(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 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法
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 一般用途罗茨鼓风机 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
驱动罗茨鼓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.
:
负压气力输送在选择气源风机上面基本会用到一下种类的风机,离心风机、漩涡气泵、罗茨鼓风机,在使用风机时我们都需要考虑两个重要的参数,分别是风量参数和压力参数。
1、风量
可确定风速、管径、和输送量
2、风压
确定物料输送的距离、弯管的数量、能提升的高度、输送量。
通常的压力比较如下:
罗茨风机的风压 > 漩涡气泵 > 离心风机
罗茨风机负压可达-60Kpa,漩涡气泵负压一般在-30Kpa,离心风机的风压一般在-3Kpa以下。
罗茨风机锦工量、锦工压。漩涡气泵小风量、中高风压。离心风机锦工量、小风压。
我们知道气力输送中有一个压力损失的名锦工,我相信做了很多年气力输送的专业人员也不一定知道压力损失代表的是什么。那什么是压力损失呢?压力损失又有什么重要的含义。
压力损失是指:压力损失又称压力降、压损,是表示装置消耗能量大小的技术经济指标,以装置进出口处流体的全压差表示,实质上反映了流体经过除尘装置(或其他装置)所消耗的机械能,与通风机所耗功率成正比。
这样解释可能大家还不是太明白,也就是说系统中zhui高压力与zhui小压力之差就是压力损失。比如:正压出风压力是30Kpa,而管道未端测得压力是10Kpa,那压力损失就是20Kpa。
负压就是测量料管进风口压力与风机进风口之间的压力差就是压力损失,例如在系统输料管的进风口的风压是-1Kpa,而风机进风口的负压为-15Kpa,那整个系统的压力损失就是15Kpa。
压力损失和管道内壁的粗糙度、管径、输送距离、提升高度有关。一般来管道越粗糙、越长、提升越高压力损失越大。管径越大压力损失越小,在负压系统中的压力损失还要考虑过滤器材的影响。
一般负压气力输送压力损失包括三个部分:1、由气流产生的压损;2、由物料产生的压损;3、布袋产生的压差;
按照我们以往的经验,为了让系统稳定的运行在设计时,整个系统的压力损失zhui好能等于风机风压的50%-70%为佳,风压太大易堵料,太小功耗加大。
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