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羅茨風機壓縮比_羅茨鼓風機

時間:21-06-27  來源:錦工羅茨風機原創(chuàng)

羅茨風機壓縮比:壓縮參考和壓縮比.doc

  壓縮和壓縮比? 壓縮介質 壓力 壓縮和壓縮比

  1、壓縮

  絕熱壓縮是一種在壓縮過程中氣體熱量不產(chǎn)生明顯傳入或傳出的壓縮過程。在一個完全隔熱的氣缸內上述過程可成為現(xiàn)實。等溫壓縮是一種在壓縮過程中氣體保持溫度不變的壓縮過程。

  2、壓縮比:(R)

  壓縮比是指壓縮機排氣和進氣的絕對壓力之比。例:在海平面時進氣絕對壓力為0.1?MPa?,排氣壓力為絕對壓力0.?8MPa。則壓縮比: P2?0.8 R=---------?=---------?=8 P1?0.1 多級壓縮的優(yōu)點: ?(1)、節(jié)省壓縮功; ?(2)、降低排氣溫度; ?(3)、提高容積系數(shù); ?(4)、對活塞壓縮機來說,降低氣體對活塞的推力。 返回頂部

  壓縮介質

  為什么要用空氣來作壓縮介質? 因為空氣是可壓縮、清晰透明的,并且輸送方便(不凝結)、無害性、安全、取之不盡。 惰性氣體是一種對環(huán)境不起化學作用的氣體,標準壓縮機能一樣壓縮惰性氣體。干氮和二氧化碳均為惰性氣體。 空氣的性質: 干空氣成分:氮氣(N2)?氧氣(O2)二氧化碳(CO2) 78.03%20.93% ?0.03% 分子量:28.96 比重:在0℃、760mmHg柱時,r0=1.2931kg/m3 比熱:在25℃、1個大氣壓時,Cp=0.241大卡/kg-℃ 在t℃、壓力為H(mmhg)時,空氣的比重: ?273?H rt=1.2931×?-------×?-------kg/m3 ?273+t?760 濕空氣的比重,還應考慮飽和水蒸氣分壓力(0.378ψ,Pb)。 返回頂部

   壓力

  1、壓力

  這只是某一單位面積的力,如平方米上受1牛頓力度壓力單位為1帕斯卡: 即:1Pa?=?1N/m2 1Kpa?=?1,000?Pa?=?0.01?kg/cm2 1Mpa?=?106Pa?=?10?kg/?cm2

  2、絕對壓力

  絕對壓力是考慮到與完全真空或絕對零值相比,我們所居住的環(huán)境大氣具有0.1Mpa?的絕對壓力。在海平面上,儀表壓力加上0.1MPa的大氣壓力可得出絕對壓力。高度越高大氣壓力就越低。

  3、大氣壓力

  氣壓表是用于衡量大氣的壓力。當加上儀表壓力上就可得出絕對壓力。 絕對壓力=壓力計壓力+大氣壓力 大氣壓力通常是以水銀MM為單位,但是任何一個壓力單位都能作出同樣很好的解釋: 1個物理大氣壓力?=?760毫米汞柱?=?10.33米水柱?=1.033kgf/cm2≌0.1MPa.?

  大氣壓同海拔高度的關系: H P=P0?×(1-?----------)5.256?mmHg ?44300 H——海拔高度, P0=大氣壓(0℃,760mmHg)

  4、壓力單位換算:

  單位:?MPa,Psi(bf/in2)

  1Psi=0.MPa, 1bar=0.1MPa, 1kgf/cm2=98.066KPa=0.MPa≌0.1Mpa ? 壓縮空氣基本理論(2) ?

   ? ? ?

   溫度? 露點及相對濕度 狀態(tài)及氣量 ? 溫度

  1、溫度

  溫度是指衡量某一物質在某一時間能量水平的方法。(或更簡單的說,某一事物有多少熱或多少冷)。 溫度范圍是根據(jù)水的冰點和沸點。在攝氏溫度計上,水的冰點為零度,沸點為100度。在華氏溫度計上,水的冰點為32度,沸點為212度。 從華氏轉換成攝氏:華氏=1.8攝氏+32,?攝氏=5/9(華氏-32)

  2、絕對溫度

  這是用絕對零度作為基點來解釋的溫度。 基點零度為華氏零下459.67度或攝氏零下273.15度 絕對零度是指從物質上除去所有的熱量時所存在的溫度或從理論上某一容積的氣體縮到零時所存在的溫度。

  3、冷卻溫度差

  冷卻溫度差是確定冷卻器的效率的術語。因為冷卻器不可能達到100%的效率,我們只能用冷卻溫差衡量冷卻器的效率。 冷卻溫度差是進入冷卻器的冷水或冷空氣溫度和壓縮空氣冷卻后的溫度之差。

  4、中間冷卻器

  中間冷卻器是用于冷卻多級壓縮機中的級與級之間的壓縮空氣或氣體使溫度降低的器件。中間冷卻器通過降低進入下一級壓縮空氣溫度達到降低

羅茨風機壓縮比:羅茨泵的壓縮比

  羅茨泵的壓縮比

  在羅茨泵出口壓力為大氣壓時,它的壓縮比,最大值制約在2.15.所以勝于某個值,泵的溫升增大,體積效率變低。然而在高真空下運行,較高的壓縮比是容許的。所以出口壓力升高,被抽氣體量縮小,對熱的吸引變小,溫升和體積效率均有所改善。由試驗決議溫升系數(shù)和出口壓力之間的關系,如圖3所示。

  圖3羅茨增容泵出口壓力與溫升系數(shù)的關系曲線

  式中δFT——溫升(oF)

  γ——壓縮比

  TRF——溫升系數(shù)(見圖3)

  EV——體積效率

  由圖3得悉:在出口壓力為200Torr時,則得TRF=1.0,在出口壓力上升時,TRF值也上升,在10-2Torr時,=0.0027。舉例注明:在出口壓力為10-1Torr時,壓縮比為10時,劃算均勻溫升

  式中TRF=0.019(出口壓力為10-1Torr時),EV=0.9。

  由圖3和δT劃算式能夠形成圖4。這是容許的壓縮比和出口壓力之間的關系。

  出口壓力100Torr之上

  壓縮比2.15?1

  在10Torr時為3?1

  在1Torr時為9?1

  在0.1Torr時為40?1

  這是泵陸續(xù)運行的條件,要違犯的。

  圖4容許的最大壓縮比與出口壓力的關系曲線。(吸出口氣體熱度為38℃)

  在出口壓力為大氣壓力時,容許的最大壓縮比相近為2.15,在10Torr時,容許的最大壓縮比為3.3,在出口壓力為0.8Torr時,容許的最大壓縮比為10.圖4上的曲線關系是泵陸續(xù)運行時,溫升約為(107℃)時測得的。若對容器快捷降壓內中中,臨時工夫內勝于某個容許的壓縮比是能夠的。在組成羅茨泵串聯(lián)作業(yè)的機組時,要留神壓縮比的正當調配。

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羅茨風機壓縮比:羅茨風機與空壓機的主要區(qū)別有哪些?專業(yè)匯總!錦工風機

  羅茨風機與空壓機有多的區(qū)別,即便是同一類目的羅茨風機,不同結構形式也會有一定的區(qū)別。下面小編就來匯總一下羅茨風機與空壓機的主要區(qū)別。

  1、結構形式區(qū)別

  羅茨風機有很多的結構形式,如皮帶傳動風機、直連傳動風機,再如密集型羅茨風機、低噪音羅茨風機,結構上都有所區(qū)別。

  空壓機也有很多結構形式,如:容積式壓縮機、活塞式壓縮機、回轉式壓縮機、滑片式壓縮機、液體-活塞式壓縮機、羅茨雙轉子式壓縮機等。

  羅茨風機常見結構圖:

  空壓機常見結構圖:

  2、主要作用目的不同

  羅茨風機為恒流量風機,在使用過程中,主要的作用目的為:一定壓力的氣體流量輸送,主要目的為實現(xiàn)一定的流量。而空氣壓縮機,主要的作用為空氣的壓縮比,也就是說其主要的作用目的為壓力,實現(xiàn)一定的壓力。從這方面來說,空壓機的壓力會比羅茨風機的壓力值要高出很多。

  舉一個簡單的例子:

  魚塘曝氣增氧機,為羅茨式風機,在使用過程中,主要目的為曝氣,也就是說,能夠提供一定量的空氣供給給魚蝦,而不需要特別高的壓力,只需提供充足的氧氣即可。

  空壓機常見例子-輪胎充氣!因汽車輪胎充氣需要較高的壓力才能充進,所以,輪胎充氣使用的是空壓機,以較高的壓力將空氣打入,而流量不需要非常大。

  小結:羅茨風機與空壓機的區(qū)別不單單是在結構形式、分類、作用上面,因具體工況需求不同,也被運用到不同的行業(yè)當中,這里我們只需了解其結構形式和作用目的即可。您如果有羅茨風機的采購問題,可以聯(lián)系我們的官方客服熱線!

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羅茨風機壓縮比:羅茨風機選型進階:在高海拔使用時參數(shù)的修正_

  1)工況吸入狀態(tài)與標準吸入狀態(tài)偏離大時可以

  通過調整風機的轉速來滿足實際需要。

  2)由于羅茨風機性能表參數(shù)沒有可用的公式關

  系式,可以用趨勢線分析的方法得到各參數(shù)之間的公

  式關系,當風機的入口氣體狀態(tài)變化時,各參數(shù)值可

  以很方便用公式求出,從而為進一步的分析提供幫

  助。

  3)由于不同型號的風機的趨勢回歸關系不同,當

  修正后不在原性能表內,需重新選型,針對新型號重

  新求解趨勢回歸關系線。

  在高海拔吸入狀態(tài)下,空氣密度變小,羅茨風機

  的性能參數(shù)出現(xiàn)變化,由于風機性能表體現(xiàn)的是在標

  準吸人狀態(tài)(環(huán)境溫度20℃,大氣壓力101 325Pa,用

  下標s表示)的參數(shù),無法直接選用,以下將討論如何

  合理推算出實際工況下的參數(shù)。

  標準吸入狀態(tài)流量與壓縮比的關系

  在標準吸入狀態(tài)選用的羅茨風機參數(shù)為

  29.4kPa,52.7m3/min,730r/min,理論流量V。=730汕=62.9m3/min,軸功率L。=36kW,該參數(shù)對應的型號完整

  性能見表1。

  海拔下內泄量的修正

  在工況吸入狀態(tài)(設計環(huán)境溫度t。,大氣壓力為

  P槲,用下標W表示),由于工況與標準吸入狀態(tài)差別

  比較大,內泄量需要修正,工況內泄量與標準吸入狀

  態(tài)內泄量的關系為:

  Vw,le=y。.Je×~/273.15+t,101 325一

  內泄量的變化使得風機工況下的流量與性能表

  有差異,當海拔高度1 708m,P。=82410Pa,t,=25℃時,

  Vwtk=1.118V。.k,上述型號風機工況流量與壓縮比R和

  轉速的關系為:y。=y砌一ywJe=l,蛐一y訕=y舢

  一1.1 18V,Je=O.086 16n-20.139x(R一1)㈣3。

  3 高海拔吸入狀態(tài)下流量與軸功率

  此種情況下,由于海拔高度影響了空氣密度,需

  要更多體積的空氣才能滿足系統(tǒng)需要,工況流量應修

  正,yFy。×乏27733..1155++2two x』號害堡。由于排氣壓力不做

  調整,需要根據(jù)新的流量與排氣壓力重新選型和計算

  軸功率。以海拔高度1 708m,t。=25℃來計算,工況流

  量如下:Vw,=730以珊×器×等}=52風

  舅}薔芝手×專凳景}=65.9mTmin,超出了表-較多,

  選擇另一型號更為合適,選用標準吸入狀態(tài)新的參

  數(shù):理論流量V。∞od.=78.6m3/min,升壓29.4kPa,流量

  65.9mTmin,730r/min,軸功率L。=44kW,該參數(shù)對應的

  型號完整性能見表2。

  羅茨風機需要體積流量的系統(tǒng)

  此情況下,需要的是一定體積的空氣,工況流量

  不需要修正,以海拔高度1 708m乒.=250C來計算,由于

  大氣壓的影響,風機工況參數(shù)與參數(shù)表有差異。

  標準吸入狀態(tài)流量與壓縮比尺和轉速的關系:

  y。l-0.086 1 6n一1 8.0 1 3x(R一1)n4493

  工況流量與壓縮比R和轉速的關系:

  y。.=0.086 16n一20.139x(R一1)o榭

  滿足流量Vw*.O=52.7reTrain,n=730r/min時,壓縮

  比R=I.219 8,升壓P_18.1lkPa,軸功率L。=36x18.11/

  29.4=22.18kW。

  滿足升壓P=29.4kPa,n=730r/min時,壓縮比

  R=I.356 8,流量y。堋=50.22m3/min,軸功率L。=36

  ×50.22/52.7=34.3 lkW。

  如果流量和升壓要同時滿足,可以增加風機轉

  速,當n=758.78dmin,流量y。-7鼴靄=52.7mTmin,壓縮

  比R=I.356 8,升壓P=29.4kPa,由于流量、升壓未改

  變,軸功率L。仍為36kW。

  由于軸功率與流量×升壓成近似正比關系,如果

  修正后流量、升壓未變,軸功率變化很小,所以軸功

  率不需要修正。如果不調整風機的轉速,要滿足要求

  的流量與升壓,則要重新選型。

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