四葉與三葉羅茨風機_羅茨鼓風機
四葉與三葉羅茨風機:MVR蒸汽壓縮機可以使用二葉、三葉、四葉羅茨風機,哪種更好呢?
MVR蒸汽壓縮機常見的是離心式和羅茨式,離心式風量大,但是面對蒸汽,離心式的喘振情況時有發生,羅茨式蒸汽壓縮機,內部無油潤滑,也可以適應水蒸氣的環境,所以,現在越來越多的蒸汽壓縮機采用羅茨式蒸汽壓縮機了。
羅茨式蒸汽壓縮機,常見的是二葉式和三葉式蒸汽壓縮機,四葉式的羅茨鼓風機不是很常見,有研究表明:
升壓的選擇對于MVR系統具有重要的影響,升壓越小羅茨風機的綜合性能越好,運行也越穩定,但是升壓過小,對應出口壓力飽和溫度低,與料液的有效傳熱溫度差小,導致蒸發器換熱性能下降,影響到料液的蒸發與濃縮,而升壓太大會導致風機的性能急劇下降,因此,在MVR工藝中風機的壓力比一遍選擇在(1.8-2.0)左右較為適宜。
市場上,羅茨式蒸汽壓縮機越來越多,很多企業開始采用羅茨式蒸汽壓縮機,對于處理量小于5噸/h的工況,我們建議采用羅茨式蒸汽壓縮機,材質可以根據具體要求來進行定做。
錦工風機專業生產羅茨式蒸汽壓縮機,如果您有此方面的需求,可以聯系我們的官方客服熱線
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四葉與三葉羅茨風機:三葉羅茨風機與二葉羅茨風機區別
原標題:三葉羅茨風機與二葉羅茨風機區別
三葉羅茨鼓風機與二葉羅茨鼓風機字面上比較,多了一個葉,將二葉型變為三葉型,從而將有效容積從兩等分變為三等分,減少了輸出氣流壓力的脈動,而且排氣腔部分體積通過葉輪間隙回流到進氣腔的氣體流量減少,氣體的擾動減小,氣體的脈動壓力減小,從而使羅茨鼓風機的振動減少.兩者之間還有以下的區別:
(1)在中心距和外圓半徑相同的情況下,圓弧葉型的三葉羅茨鼓風機比兩葉的排量要大.漸開線葉型羅茨鼓風機的排量和轉子的頭數沒有關系.
(2)三葉轉子的力學性能較好,相比于兩葉的可更好地保證葉輪之間及其葉輪和機殼的間隙.
(3)由于葉型特點,三葉脈動比兩葉好,因此最明顯的優勢就是:大大降低了震動和噪音,有效降低噪音20分貝以上.
(4)在三葉轉子上使用的軸承的壽命比在二葉上使用的長15%左右.
(5)三葉羅茨風機所達到的壓力遠高于兩葉風機.
(6)在同等效率下,三葉羅茨風機更節能.
(7)在間隙大小及工作條件相同的情況下,三葉鼓風機的內泄漏流量往往比二葉的小一點.
現在市場上的羅茨風機,很少再見到兩葉羅茨風機了,現存兩葉羅茨風機全是錦工量的,基本上都被三葉羅茨鼓風機代替
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四葉與三葉羅茨風機:三葉羅茨鼓風機型號參數(圖文)深入淺出詳解!錦工風機
三葉羅茨鼓風機使用過的客戶對其都有所了解,zhui被我們熟知的羅茨鼓風機參數為:壓力、流量,這兩個參數確定好之后基本就可以對三葉羅茨風機進行選型,而專業的羅茨鼓風機選型手冊上面,還有一些我們不曾熟悉的參數,到底還有哪些參數值得我們了解呢?下面小編就使用我們的一幅三葉羅茨風機選型表,為大家解讀一下:
1、羅茨鼓風機型號
風機的型號是每個廠家根據自己的品牌而制定的,如上圖左側的型號一欄有型號:錦工50、錦工65等,這些為風機的具體型號,每個廠家所命名的型號名稱不同,但是50、65指的都是一個意思,就是羅茨風機的口徑大小。
2、口徑
上圖中型號右側一欄為口徑,也是上面我提及到的,我們可以看出口徑大小與型號的尾數數字相同,我們在選型的時候,有時廠家說的50A、50B,同為50口徑,但有一定的差別。
3、轉速
風機轉速,此為相應型號下的羅茨風機在每分鐘內轉動的圈數,受電機轉速、皮帶輪大小的影響。
4、電機功率
在選型表的上面有不同的色塊,分別代表不同的電機功率,一個顏色代表一種電機功率。
5、壓力與流量
壓力參數與流量參數不在過多解釋,沒有這兩個參數,就沒法進行詳細的型號選定。
小結:一份選型表,基本就這幾項參數,三葉羅茨風機型號的選定,還應當根據技術要求、工況信息來確定,如:輸送的介質為混合型氣體,那么可能對于設備的密封性有一定的要求,也會影響到設備型號的選擇。如果您有什么采購問題,可以聯系我們的官方客服熱線
---補充---
1、羅茨鼓風機選型樣冊有很多,三葉型的,二葉型的等,都是成冊的數據量很大,沒法直接提供,如果您需要樣冊,您可以聯系我們的在線客服獲取電子版選型樣冊,我們也可以給您郵寄樣冊。
2、羅茨鼓風機的選型主要參數是風量和壓力參數,沒有這兩個參數,可以提供具體的一些工況信息給我們,我們幫助您進行選型。
3、氣力輸送系統中使用羅茨鼓風機,需要進行選型,沒有具體的參數,需要我們氣力輸送的技術人員,幫助我們進行設計參數,我們需要提供更加詳細的資料才行。
有問題聯系我們的全國免費客服熱線:(打電話不需要花錢)
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四葉與三葉羅茨風機:網絡技術模擬下的四葉羅茨鼓風機非穩態流動
原標題:網絡技術模擬下的四葉羅茨鼓風機非穩態流動
羅茨鼓風機屬容積式風機,是一種典型的氣體增壓與輸送機械產品,廣泛應用于石油、化工、紡織、食品、造紙、水產養殖、電鍍、建材、冶煉、礦山、電力等產業。
在化工、石油行業中,羅茨鼓風機為作業中的物理過程和化學過程提供反應氣體的作用,如氧化碳、氫氣、氧氣、二氧化碳、硫化氫、二氧化硫、甲烷、煤氣等。除此之外,羅茨鼓風機也屬于真空設備,用于粉體谷物顆粒輸送、集塵、力口工物吸著保持、濃縮空氣干燥、脫水等領域。
羅茨鼓風機主要有二葉和三葉風機二類,目前三葉羅茨鼓風機比較常用。在風機領域,市面上的四葉羅茨鼓風機比較少見,與二葉、三葉羅茨風機相比,四葉羅茨鼓風機更具穩定性、性能可靠、工作效率高、能耗低、噪音小等,因此國內不少風機生產廠家開始引進生產四葉羅茨鼓風機。
隨著互聯網時代的高速發展,運用計算機對葉輪機械內部實際流動進行數據模擬其流動狀況也成為一種新手段。運用動網格技術,采用氣體流動控制方程方程和標準k一 e湍流模型,對四葉羅茨風機內部流場進行數值模擬。
羅茨鼓風機兩葉輪在旋轉過程中相互嚙合,致使風機內部的流動情況特別復雜。國內對于羅茨風機數值模擬很少,一般采用穩態的簡化模型。羅茨鼓風機隨著轉子轉動流體空間變化很大,這些簡化方法無法滿足實際要求,必須使用難度較大的動網格技術進行模擬。
1氣體流動的控制方程
羅茨風機內氣體視為可壓縮理想氣體,其工作過程屬于流動與傳熱的耦合問題,滿足下列的連續性方程、動量方程、能量方程及氣體狀態方程,湍流模型采用工程中最常用的標準k一嘴型。
其中P為氣體密度,運動粘性系數,為氣體比熱,X為分子導熱系數,R為氣體常數,Bi為體積力。
2計算方法
2.1研究對象及操作條件
選取如下圖所示的四葉羅茨風機作為研究對象。轉子的轉速n=1500rpm,則旋轉周期為T=0.04s ,選取時間步長△t=0.0025T。設置進出口為壓力邊界條件,環境溫度及固體邊界溫度設為恒溫25°C。
2.2物理模型的簡化
由于羅茨風機三維模型可以由二維模型軸向延伸得到,二維計算模型已能滿足分析流場的需求。另外本文為非定常計算,花費的時間較長,劃分的總體網格數大,所以計算中采用了二維模型。
2. 3動網格的實現
由于羅茨型風機進排氣容積呈周期性變化,計算域與網格隨時間的變形和位移十分顯著,現有的cro技術只有動網格才能實現這種狀況下的動態模擬。本文采用局部網格再生成和彈性光滑模型來實現動網格以適應實際流場的需要。選取圖1中從進氣口到排氣口的流動空間作為計算域,采用三角形非結構化動網格。局部網格再生成模型用于確定時間步長改變后哪些 網格被重新劃分。在進行下一個時間步迭代之前,重新檢查網格的尺度和扭曲率,當網格的尺寸大于或小于設定尺寸,網格畸變率大于系統畸變率標準,則進行網格再生成。通過編制 或自定義函數(UDF)對轉子的旋轉運動參數進行定義,控制其運動大小方向。計算域的初始網格是比較規則均勻的網格(如圖2(a)>隨著時間的變化,網格因變形與重組也不斷發生變 化,如圖 2(a)( b) ( c) ( d)。
2.4數值解法
計算中采用有限體積法求解,壓力項用PRESIO格式離散,擴散項用中心差分格式離散,其余項用二階迎風格式離散,壓力速度耦合方程采用PISO算法求解。
3計算結果及分析
3.1流量變化規律
圖3給出了四葉羅茨風機進氣口質量流量隨時間的變化曲線,排氣口質量流量與進口完全對應。由圖3可見,風機在經歷了一段啟動時間(約T/8 )后,氣體質量流量(在0. 049?0. 053 kg/范圍內)隨時間作規則的周期變化,即流動進入了相對穩定的階段。在一個轉子旋轉周期T內,流量隨時間出現8次諧波變化,頻率正好是羅茨風機葉片數的一倍,這是兩個轉子交互作用所產生的結果。與三葉羅茨風機相比,四葉羅茨風機流量變化顯得較為平穩,波動幅度也有所減小。
3. 2流場分布
圖4給出四葉羅茨風機流場分布隨時間的變化,流速在0? 20 m/范圍內變化,其中θ表示左側轉子的轉角位置。圖4的4 個流場分別對應于圖3的4個典型時刻。由圖3、圖4可見,θ=0°和θ=45°商個時刻,進排氣口流量最小,整個風機內流速較低。θ=22.5°和θ=6.75°商個時刻,進排氣口流量達到最大值,整個風機內流速較高。流量流場變化周期為T/S相位角為45°。
3. 3靜壓場分布
圖5給出四葉羅茨風機靜壓場分布隨時間的變化,4個靜壓場分別對應于圖3的4個典型時刻,壓力在0?1000P內變化。從計算得到的靜壓分布值隨時間的變化規律看,進氣口位置的平均壓力與流量值成反比,當風機流量達到最大值時,進氣口的平均壓力達到最小值;反之,當流量達到最小值時,進氣口的平均壓力達到最大值。
通過對四葉羅茨風機進排氣過程的非穩態流動進行數值模擬,得出四葉羅茨風機質量流量、流速場、壓力場隨時間變化的一般規律。四葉羅茨風機結構上有較好的對稱性,其流動性能顯得較為平穩、可靠。相信,未來的風機行業四葉羅茨鼓風機會引領發展,大綻光彩的。
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