氧化羅茨風機工作原理
氧化羅茨風機為容積式風機,輸送的風量與轉數成比例,三葉型zhi葉輪每轉動一次由2個葉輪進行3次吸、排氣,與二葉型相比,氣體脈動變少,負荷變化小,機械強度高,噪聲低,振動也小。在2根平相行的軸上設有2個三葉型葉輪,輪與橢圓形機箱內孔面及各葉輪三者之間始終保持微小的間隙,由于葉輪互為反方向勻速旋轉,使箱體和葉輪所包圍著的一定量的氣體由吸入的一側輸送到排出的一側。各支葉輪始終由同步齒輪保持正確的相位,不會出現互相碰觸現象,因而可以高速化,不需要內部潤滑,而且結構簡單,運轉平穩,性能穩定,適應多種用途,已運用于廣泛的領域。
氧化羅茨風機特點
●由于采用了三葉轉輪及帶螺旋線型的箱體,所以風機的噪聲的振動很小。
●葉輪和軸為整體結構,且葉輪無磨損,風機性能持久不變,可以長期連續運轉。
●高速高效率,且結構非常緊湊。
●結構簡單,由于采用了特殊軸承,具有超群的耐久性,使用壽命比國內風機長,且維修管理也方便
●由于附有齒輪油甩油裝置,因此不會產生漏油的現象。

山東錦工脫硫氧化羅茨風機是煙氣脫硫脫硝除塵行業常用設備之一,主要是為煙氣脫硫脫硝系統吸收塔漿液池內的漿液提供充足的氧化空氣,比如電廠的氧化風機可將亞硫酸鈣氧化成硫酸鈣,為了提高生產效率,需要增加脫硫脫硝系統中氧氣供應量,促進氧化,加快氧化速率。錦工脫硫氧化羅茨風機具有整機效率高,壽命長、噪音低、運行穩定可靠,可長期連續運行、容積效率高、經濟耐用、噪音低、維護方便等特點。錦工脫硫氧化羅茨風機專業定制生產脫硫氧化羅茨風機,型號齊全,性能穩定,設備性能可靠,工作穩定,能耗低。我公司生產的脫硫氧化羅茨風機設備價格合理,已形成系列產品。
石灰石膏法煙氣脫硫的工作原理是:將石灰石粉加水制成漿液作為吸收劑泵入吸收塔與煙氣充分接觸混合,煙氣中的二氧化硫與漿液中的碳酸鈣以及從塔下部通過氧化風機鼓入的空氣進行氧化反應生成硫酸鈣,硫酸鈣達到一定飽和度后,結晶形成二水石膏。
錦工脫硫氧化羅茨風機可為煙氣脫硫脫硝除塵系統中石灰石-石膏法煙氣脫硫、氨法脫硫等工藝送入充足的空氣。以石灰石-石膏法為例,鈣法脫硫中,將石灰石粉加水制成石灰石漿液作為吸收劑泵入吸收塔與煙氣充分接觸混合,煙氣中的二氧化硫與漿液中的碳酸鈣以及從塔下部通過氧化風機鼔入的空氣進行氧化反應生成硫酸鈣副產物,硫酸鈣副產物達到一定飽和度后,結晶形成二水石膏。
1、錦工脫硫氧化羅茨風機價格便宜,質量可靠,性價比高,質量穩定,操作簡單,易維護;
2、脫硫氧化風機規格型號齊全,可根據需要靈活選擇風機型號;
3、錦工脫硫氧化羅茨風機結構緊湊、質量穩定,可靠性高,高壓縮比、 迷宮式密封密封性好,無油污污染,輸送介質更清潔,檢修保養方便,外形美觀;
4、脫硫氧化羅茨風機容積效率高、供氣量大、運行平穩可靠,工作特性更加穩定;
5、風機零部件精加工而成,精度高,可靠性高,使用壽命長;
6、安全聯鎖保護系統,壓力、溫控控制,異常情況增氧風機緊急關閉。
客戶在購買脫硫氧化羅茨風機設備的時候,除了關注設備價格,還應關注鼓風機設備本身的性能及產品質量。錦工具有多年脫硫氧化羅茨風機研發生產經驗,技術有障,提供的設備報價更經濟實惠,歡迎來電咨詢:
JGR50型
9.8-70
0.5-2
0.75-4
JGR65型
9.8-70
1-2.5
0.75-5.5
JGR80型
9.8-100
2.5-4
2.2-7.5
JGR100型
9.8-100
3-6
3-11
JGR125型
9.8-100
5-9.5
5.5-18.5
JGR150型
9.8-100
10-22
7.5-37
JGR175型
9.8-50
19.65-34
11-55
JGR200型
9.8-100
27-56
15-110
JGR250型
9.8-100
60-90
30-160
JGR300型
9.8-100
90-130
37-200
JGR350型
9.8-100
80-116.82
55-160

1、計算確定場地的通風量
脫硫氧化羅茨風機風量的定義為:風速V與風道截面積F的乘積.大型風機由于能夠用風速計準確測出風量,所以風量計算也很簡單.直接用公式Q=VF.便可算出風量.
氧化風機數量的確定根據所選房間的換氣次數.計算廠房所需總風量.進而計算得脫硫氧化風機數量.計算公式:N=V×n/Q其中:N–風機數量(臺),V–場地體積(m3),n–換氣次數(次/時),Q–所選風機型號的單臺風量(m3/h).氧化羅茨風機型號的選擇應該根據廠房實際情況.盡量選取與原窗口尺寸相匹配的風機型號.風機與濕簾盡量保持一定的距離(盡可能分別裝在廠房的山墻兩側).實現良好的通風換氣效果.排風側盡量不靠近附近建筑物.以防影響附近住戶.如從室內帶出的空氣中含有污染環境.可以在風口安裝噴水裝置.吸附近污染物集中回收.不污染環境
2、計算所需總推力It
It=△P×At(N)
其中,At:隧道橫截面積(m2)△P:各項阻力之和(Pa);一般應計及下列4項:
1)隧道進風口阻力與出風口阻力;
2)隧道表面摩擦阻力,懸吊風機裝置、支架及路標等引起的阻力;
3)交通阻力;
4)隧道進出口之間因溫度、氣壓、風速不同而生的壓力差所產生的阻力.
3、確定風機布置的總體方案根據隧道長度、所需總推力以及射流風機提供推力的范圍,初步確定在隧道總長上共布置m組風機,每組n臺,每臺風機的推力為T.滿足m×n×T≥Tt的總推力要求,同時考慮下列限制條件:
1)n臺風機并列時,其中心線橫向間距應大于2倍風機直徑
2)m組(臺)風機串列時,縱向間距應大于10倍隧道直徑
4、單臺風機參數的確定射流風機的性能以其施加于氣流的推力來衡量,風機產生的推力在理論上等于風機進出口氣流的動量差(動量等于氣流質量流量與流速的乘積),在風機測試條件先,進口氣流的動量為零,所以可以計算出在測試條件下,風機的理論推力:理論推力=p×Q×V=pQ2/A(N) P:空氣密度(kg/m3) Q:風量(m3/s) A:風機出口面積(m2) 試驗臺架量測推力T1一般為理論推力的0.85-1.05倍.取決于流場分布與風機內部及消聲器的結構.風機性能參數圖表中所給出的風機推力數據均以試驗臺架量測推力為準,但量測推力還不等于風機裝在隧道內所能產生的可用推力T,這是因為風機吊裝在隧道中時會受到隧道中氣流速度產生的卸荷作用的影響(柯達恩效應),可用推力減少.影響的程度可用系數K1和K2來表示和計算:T=T1×K1×K2或T1=T/(K1×K2) 其中T:安裝在隧道中的射流風機可用推力(N) T1: 試驗臺架量測推力(N) K1:隧道中平均氣流速度以及風機出口風速對風機推力的影響系數 K2:風機軸流離隧道壁之間距離的影響系數
5、特定場合風機選型
?。?)倉庫通風 首先,看倉儲貨品是否是易燃易爆貨品,如:油漆倉庫等,必須選擇防爆系列風機。 其次,看噪聲要求高低,可以選擇屋頂風機或環保式離心風機,(而且有款屋頂風機是風力啟動,更可以省電呢。最后,看倉庫空氣所需換氣量的大小,可以選擇最常規的軸流風機SF型或排風扇FA型。
(2)廚房排風首先,對于室內直排油煙的廚房(即排風口在室內墻上),可以根據油煙大小選擇SF型軸流風機或FA型排氣風扇。 其次,對于油煙大,且油煙需要經由長管道,并管道里有打彎處理的廚房,強烈建議使用離心風機 , 這是因為離心風機的壓力較軸流風機大,且油煙不經過電機,對電機的保養和換洗更容易。 最后,建議油煙強烈的廚房選用以上兩種方案并用,效果更佳。
?。?)高檔場所通風 對于酒店、茶坊、咖啡吧、棋牌室、卡拉OK廳等高檔場所通風,就不適宜用常規風機了。首先,對于小室的通風,使通風管道連接中央通風管的房間,可以在兼顧外觀與噪聲基礎上,選擇FZY系列小型軸流風機,它體積小,塑料或鋁制外觀,低噪聲與高風量并存。 其次,對風量與噪聲要求更嚴格的角度說,風機箱是最好選擇。箱體內部有消音棉,外接中央通風管道后可以達到減噪的顯著效果。最后,補充一下,對于健身房的室內吹風,務必選則錦工量的FS型工業電風扇,而非SF型崗位式軸流風機。這是從外觀及安全性方面考慮。
6、污水處理中風機選型
一、鼓風機是污水處理工程中常用的充氧設備,在污水廠風機選型時,風機廠家產品樣本上給出的均是標準進氣狀態下的性能參數,我國規定的風機標準進氣狀態: 壓力p0=101.3kPa,溫度T0=20℃,相對濕度φ=50%,空氣密度ρ=1.2kg/m3。然而風機在實際使用中并非標準狀態,當鼓風機的環境工況如溫度、大氣壓力以及海拔高度等不同時,風機的性能也將發生變化,設計選型時就不能直接使用產品樣本上的性能參數,而需要根據實際使用狀態將風機的性能要求,換算成標準進氣狀態下的風機參數來選型。
二、風機選型中應關注鼓風機出口壓力影響因素的分析容積式鼓風機排氣壓力的高低并不取決于風機本身,而是氣體由鼓風機排出后裝置的情況,即所謂“背壓”決定的,曝氣鼓風機具有強制輸氣的特點。鼓風機銘牌上標出的排氣壓力是風機的額定排氣壓力。實際上,鼓風機可以在低于額定排氣壓力的任意壓力下工作,而且只要強度和排氣溫度允許,也可以超過額定排氣壓力工作。對于污水處理廠而言,排氣系統所產生的絕對壓力(背壓)為管路系統的壓力損失值、曝氣池水深和環境大氣壓力之和。若由于某種原因,如曝氣頭或管路堵塞,使管路系統的壓力損失增加,“背壓”也會升高,于是鼓風機的壓力也就相應升高;又若曝氣頭破裂或管路泄漏等原因,管路系統的壓力損失則會減少“背壓”便不斷降低,鼓風機的壓力也隨之降低。綜上所述,確定曝氣鼓風機壓力時,只需要鼓風機在標準狀態下所能達到的絕對壓力等于使用狀態下的大氣壓力、曝氣池水深和管路損失之和。
三、風機選型時應關注鼓風機空氣流量因素在計算污水處理的需氧量時,其結果為標準狀態下所需氧的質量流量qm(kg/min),再將其換算成標準狀態下所需空氣的容積流量qv1(m3/min),如果鼓風機的使用狀態不是標準狀態,例如在高原地區使用,則空氣密度、含濕量會發生變化,鼓風機所供應的空氣容積流量與標準狀態是相同的,而所供空氣的質量流量將減少,有可能導致供氧量不足。因此,必須計算出能供應相同質量流量的容積流量,即換算流量。在高原地區使用時,環境大氣壓力也會發生變化,壓力比相應升高,那么,鼓風機的泄漏流量則會增大,這將導致鼓風機所供應的空氣容積流量減少,也可能造成供氧量不足。因此,設計時必須考慮使用條件發生變化時各種因素的影響,以保證風機所供應的實際空氣流量能夠滿足使用要求,并需計算出換算流量和泄漏流量。
四、風機選型應關注鼓風機供氣流量的變化規律對于同一臺鼓風機,在冬季和夏季,其容積流量是不會發生變化的,但因空氣密度的不同質量流量會發生變化,也就是說供氧量會有所不同。鼓風機在標準狀態與使用狀態下的容積流量是不變的,但因為空氣密度(ρ)、含濕量等發生了變化,導致鼓風機輸送至曝氣池的供氧量(FOR)在冬季溫度降低時增加、夏季溫度升高時降低。例如,某一污水處理廠,選用上述計算例題中的羅茨鼓風機,根據環境溫度變化,計算出鼓風機的實際供氧量,其一年的變化規律在實際運行過程中,由于進水量、水質、水溫、MLSS等參數的變化,系統需氧量(SOR)也會發生變化在夏季,水溫較高,曝氣池需氧量(SOR)增大,但鼓風機的供氧量(FOR)在減少,這是設計時考慮需氧量的最不利工況點,此時,供氧量、需氧量基本相當;在冬季,水溫降低,曝氣池需氧量(SOR)減少,但鼓風機的供氧量(FOR)增大,此時,供氧量較需氧量大出許多。這是由于冬季氣溫降低,空氣密度增加,那么風機所供給的干空氣的質量流量較標準狀態大幅度增加,從而引起供氧量增加,從運行的實際測量情況來看,每年冬季曝氣池的溶解氧較夏季會高出1~3mg/L。因此,在生產運行過程中,需要針對這種變化對設備進行及時的調整,使鼓風機的充氧能力與實際運行中的需氧量相適應。對于羅茨鼓風機來說,使用變頻器,通過改變風機轉速來調整供風量是很經濟實用的。不同季節曝氣池需氧量(SOR)、鼓風機供氧量(FOR)變化規律五、結論綜上所述,同一臺鼓風機在不同的使用條件下,其性能的變化非常大,所以必須通過嚴謹的計算進行選型,否則有可能導致生化系統的供氧不足;另外,在冬季和夏季由于空氣密度發生了變化,鼓風機所供應氧氣的質量流量變化很大,冬季供氧量大大超過了需氧量,所以,應采取變頻調速等措施使生化系統的溶解氧濃度保持穩定。
7、風機變頻器選型 風機在啟動時,電流會比額定高5-6倍的,不但會影響風機的使用壽命而且消耗較多的電量.系統在設計時在電機選型上會留有一定的余量,電機的速度是固定不變,但在實際使用過程中,有時要以較低或者較高的速度運行。SAJ變頻器可實現電機軟啟動、補償功率因素、通過改變設備輸入電壓頻率達到節能調速的目的,而且能給設備提供過流、過壓、過載等保護功能。

羅茨風機技術協議錦工風機之前分享過,這幾天,錦工風機陸續給大家分享一份具體的技術協議,今天為大家提供的是,設計與技術要求,這是技術協議中較為重要的部分,該技術協議為脫硫氧化風機,某公司鍋爐項目。
4.1設計要求:
氧化風機應選用無油型,風機應運行在最高效率點上。風機要有幾乎平坦的效率特性曲線,以保證運行時機組在各種負荷下都有最佳的效率。氧化風機在設計工作壓力下,流量誤差不得大于1% 。
氧化風機設置進出口及放空消音器,進口空氣帶過濾器、風機主機、電機、隔音罩(如果需要)和閥門(止回閥、安全閥、電動卸載閘閥)、電機和風機的共用基礎框架及地腳螺栓等。氧化空氣系統設置為當需要投入備用氧化風機時能在運行中自動切換。
集中安裝在隔音罩內的風機、電機應能長期正常運行而不超溫。
4.2 對風機性能的基本要求
4.2.1 供方必須保證滿足需方提出的風機性能設計參數,并能在前述設計運行條件下長期安全運行。
4.2.2 風機特性曲線的允許偏差,應限制在:
a) 在保證點的風量 0——+ 5%;
b) 在保證點的全壓 0——+5%;
4.2.3 軸承部位振動速度的有效值(均方根值)應不大于 mm/s(供方填寫)。
4.2.4 風機主軸承應能承受機殼內的紊流工況所引起的附加推力,并在長期運行時不發生事故。
4.2.5 風機及其輔助設備,應有良好的性能,合理的運行操作方式及就地啟停、調試和正常運行及事故情況下所必須的測量,控制調節及保護等措施,以確保設備的安全經濟運行。
4.2.6 風機及其附屬設備,包括基礎和支座在內,應能經受得住風機安裝所在地區地震力的作用。供方應向需方證明,在設計地震烈度級的地震作用下,設備均能承受,并保持結構上的完整性。證明方法,可選用下列方法中的一種或幾種的組合:
a) 用靜態分析預計設備的性能及對地震力的反應;
b) 在模擬的地震條件下,對設備進行靜態或動態試驗;
c) 利用以往設備經受地震的經驗,證明本工程的設備在地震條件下運行的可靠性;
4.2.7 風機的設計,應考慮到穩定工況和不穩定工況下的離心力、壓力、熱應力、地震力以及風機自重和保溫重量的同時作用。
4.2.8 供方應保證風機距其進風口前1米處的噪聲不大于85dB(A)。
4.2.9 如果噪聲大于第4.2.8條的規定值,供方應使用需方同意的聲學手段處理,使其合乎標準。
4.2.10 供方應提供最大噪聲水平處的噪聲頻譜特性。
4.2.11 供方應明確設計參數的允許變動范圍,需方在正式制造前有權在這一范圍內變更設計參數。供方不應增加設備價格。
4.2.12 當需方訂購數臺具有相同特性的風機時,供方提供的部件及備用件應是可以互換的。
4.2.13 供方應向需方提供風機一電動機機組基礎結構詳圖,保證使風機的振動和不穩定性減小到最低程度。需方應按供方的要求,提供基礎設計的必要資料。
4.2.14 三臺風機并列運行時,風機不發生共振。
4.2.15風機的轉動部件必須經過嚴格的靜平衡和動平衡實驗。
4.2.16 羅茨風機葉輪動平衡精度不低于G6.3級,皮帶輪(若使用)應作靜平衡試驗;離心風機葉輪及轉子動平衡精度不低于G2.5級,且葉輪需做超速試驗。
4.3 對風機制造的基本要求
4.3.1 風機結構設計,應考慮到運輸、安裝、檢修時的方便,并有利于易損件的拆裝。
4.3.2 風機各部位間隙應符合設計要求。
4.3.3 為了消除機殼和進氣室剛性不足產生的振動,在它們的內部和外部均應采取有效的加強措施。
4.3.4 機殼、進氣室等均應設計成便于調換的結構。
4.3.5 為了便于軸的校正和軸承的拆裝,軸承座必須有單獨的底板和調整螺絲。
4.3. 6 聯軸器處應設置鋼質聯軸器保護罩,該保護罩應該是可拆卸的和封閉的。
4.3.7 風機的各個組件及部件應配有吊耳或吊孔。
4.3.8 風機機殼、進氣室等的焊縫,參照不低于DLJ61—81《電力建設施工及驗收技術規范(金屬焊縫射線檢驗篇)》的方法進行無損探傷檢查,并按相關標準驗收。
4.3.9 風機轉子,包括轉子葉片及凸緣的焊接,均應進行直觀檢查,并用液體滲透檢查或用磁粉探傷。
4.3.10 設備和支撐的焊接,按不低于DL5007—92《電力建設施工及驗收技術規范(火力發電廠焊接篇)》的要求進行。
4.3.11 對于組裝后整體發運的風機,應力求做到使現場的安裝工作量達到最小。
4.3.12 第一次大修前安全運行的時間大于16000小時,齒輪壽命大于25000小時,精度不低于GB10095規定的5級。
4.3.13 供方提供的設備銘牌上應標明該設備的KKS編碼,該編碼在合同簽訂時由需方提供。
4.4 對油系統的基本要求(如果需要)
4.4.1 潤滑油系統應包括所有管道、油位指示器、壓力和溫度測量儀表等以及與設備連接的連接件。
4.4.2 油箱內部應除垢,并涂刷防銹油漆。要求務必保證質量,以達到現場安裝不再重漆為準。
4.4.3 軸承部位的溫度應不高于95 ℃,使用普通潤滑油時,油溫<65 ℃。
4.4.4 油冷卻器應作水壓試驗,試驗壓力為其工作壓力的1.5倍,試驗時間不少于30分鐘。
【續2】羅茨風機技術協議電機要求
錦工風機專業生產羅茨鼓風機,如果您有此方面的需求,可以聯系我們的官方客服熱線
?。喝~羅茨鼓風機產品列表
山東錦工有限公司
地址:山東省章丘市經濟開發區
電話:0531-83825699
傳真:0531-83211205
24小時銷售服務電話:15066131928
