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風機風量怎么測_羅茨風機

時間:21-05-05  來源:錦工羅茨風機原創

風機風量怎么測:一種風機實際運行風量的快速測量方法與流程

  本發明涉及風電技術領域,特別涉及一種風機實際運行風量的快速測量方法。

  背景技術:

  目前整機機組的風機實際運行風量測量普遍采用兩種方法:差壓式原理測量和風速截面積原理測量。

  差壓式原理測量儀器選型主要是差壓取樣和差壓測量產品,測量原理是:在管道中插入一套傳感器,當流體流過傳感器時,在其前部迎風面產生一個高壓分布區,在其后部產生一個低壓分布區,傳感器的高、低壓區有按一定規則排列的多對取壓孔,分別測量流體的全壓力P1和靜壓力P2,將P1和P2分別引入差壓變送器,測量出差壓△P=P1-P2,根據公式可以計算出風量流量M(t/h)。其中,△P為輸出差壓,△P=P1-P2,ρ為工作狀態下流體密度kg/m3,T為絕對溫度值,Ti為工質溫度,k為常數。實際應用中由于安裝空間限制、安裝位置不合理、風道內流速場不均勻、取樣管粉塵堵塞等原因導致穩定很差、造成測量誤差大。

  風速截面積原理測量儀器選型主要是風速儀,測量原理是:在風機或相連的風管上,放入風速儀,測出平均風機,再通過結構尺寸計算出測量區域的截面積,統計物理公式折算出風機的實際運行風量。此種方法,風速儀需要改變整機風路結構才能安裝固定,由于極大的不方便性,另外風道內流速場不均勻導致計算出的平均風速誤差較大,導致最后折算出的風機實際運行風量測量誤差較大。

  技術實現要素:

  本發明的目的是提供一種風機實際運行風量的快速測量方法。

  為此,本發明技術方案如下:

  一種風機實際運行風量的快速測量方法,包括按順序進行的下列步驟:

  1)利用單體風機在標準實驗室測定靜壓風量與功率性能曲線;

  2)測量風機實際工作運行時的電流值和電壓值,通過該電流值和電壓值計算出相應的輸入功率值;

  3)通過步驟1)中獲得的靜壓風量與功率性能曲線,查找不同功率值對應的風機風量值,從而得到風機工作運行時的實際風量值。

  進一步的,所述的步驟2)中的風機包括軸流風機、后傾式離心風機、前傾式離心風機。

  在測量后傾式離心風機實際運行風量時,遇到同一功率值在曲線上對應兩個風量值的情況時,采用一塊擋板緩慢堵住風機的進風口或出風口或與之相連的風管,觀察隨著阻力增加電流是增加還是減少,如果隨著堵住風口比例增加,電流呈現先增加趨勢,則實際風機運行風量值是較大值,如果電流呈現減少趨勢,則實際風機運行風量值是較小值。

  與現有技術相比,該風機實際運行風量的快速測量方法具有以下優勢:僅采用一塊萬用表測量風機實際運行的電流值和電壓值,計算出實際工作輸入功率值,依據實驗室測定的靜壓風量與功率性能曲線,即可查找出風機在整機機組實際運行的風量值,此種測量方案相比目前現有技術更方便、快速、準確的測量實際運行的風機風量值。

  附圖說明

  圖1為后傾式離心風機風量測量示意圖。

  圖2為軸流風機靜壓風量和功率性能曲線。

  圖3為后傾式離心風機靜壓風量和功率性能曲線。

  圖4為前傾式離心風機靜壓風量和功率性能曲線。

  附圖標記說明:

  1-擋板,2-風機,3-風機出風口,4-風機進風口。

  具體實施方式

  下面結合附圖及具體實施例對本發明做進一步的說明,但下述實施例絕非對本發明有任何限制。

  一種風機實際運行風量的快速測量方法,包括按順序進行的下列步驟:

  1)利用單體風機在標準實驗室測定靜壓風量與功率性能曲線;

  2)測量風機實際工作運行時的電流值和電壓值,通過該電流值和電壓值計算出相應的輸入功率值;

  3)通過步驟1)中獲得的靜壓風量與功率性能曲線,查找不同功率值對應的風機風量值,從而得到風機工作運行時的實際風量值。

  所述的步驟2)中的風機包括軸流風機、后傾式離心風機、前傾式離心風機。

  在測量后傾式離心風機實際運行風量時,遇到同一功率值在曲線上對應兩個風量值的情況時,采用一塊擋板緩慢堵住風機的進風口或出風口或與之相連的風管,觀察隨著阻力增加電流是增加還是減少,如果隨著堵住風口比例增加,電流呈現先增加趨勢,則實際風機運行風量值是較大值,如果電流呈現減少趨勢,則實際風機運行風量值是較小值。

  如圖2所示,軸流風機隨著阻力增加,實際運行風量是減少的,實際運行功率是增加的,說明一個風量值只對應一個功率值(不穩定區域除外),只需在整機機組上測量出風機實際運行的電流值和電壓值,計算出實際工作輸入功率值,依據實驗室測定的靜壓風量與功率性能曲線,即可查找出風機在整機機組實際運行的風量值。

  如圖3所示,后傾式離心風機隨著阻力增加,實際運行風量是減少的,實際運行功率是先增加到一個最大功率值然后減小,存在兩個風量值對應一個功率值的情況,首先在整機機組上測量出風機實際運行的電流值和電壓值,計算出實際工作輸入功率值A,但依據實驗室測定的靜壓風量與功率性能曲線,可查找出兩個實際運行的風量值(B和C)。針對這種情況,本發明一種風機實際運行風量的快速測量方法,進一步的分析解決,如圖1所示,在整機機組上述功率值A測量時,采用一塊擋板1緩慢堵住風機的進風口或出風口或與之相連的風管,觀察隨著阻力增加電流是增加還是減少,如果隨著堵住風口比例增加,電流呈現先增加趨勢,說明上述測量出的實際風機運行風量值是C,如果電流呈現減少趨勢,說明上述測量出的實際風機運行風量值是B。

  如圖4所示,前傾式離心風機隨著阻力增加,實際運行風量是減少的,實際運行功率是減少的,說明一個風量值只對應一個功率值,只需在整機機組上測量出風機實際運行的電流值和電壓值,計算出實際工作輸入功率值,依據實驗室測定的靜壓風量與功率性能曲線,即可查找出風機在整機機組實際運行的風量值。

  以上所述僅為本發明的較佳實施例而已,并不用以限制本發明,凡在本發明的精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發明的保護范圍之內。

風機風量怎么測:離心風機風量的簡易測量方式

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  水泥廠應用了大量的風機。但是很多風機的風量很難測量或是缺少必要的專用是設備和經驗(見本平臺文章 “用皮托管測試氣體的流速”

  為此,本平臺特地提出一種簡要的方法,幫助水泥企業測量有關風機的風量。

  如下圖所示,在風機圓形管道下接一根下端插入盛水容器的玻璃管,若玻璃管中的水的上升高度為h,則可以計算風機的流量Q(工況流量)。

  根據伯努利方程,取風機進口處為基準面,玻璃管為斷面,建立方程:

  0 + 0 + 0=0 + p/ (ρ氣 * g) + v*v/2g

  而玻璃管中的p=ρ水 * g * h

  可得 v=sqrt(2 * g *h *ρ水/ρ氣 )

  而Q=v * π/4 * d * d 。

  該方法為求風機實際風量的建議計算方法,只需要知道玻璃管中水柱的高度即可。如果現場風機安裝有壓力表,也可以直接用壓力表讀數計算。

風機風量怎么測:羅茨鼓風機如何用公式測算風量?實際風量怎么測?

  今天在論壇上面閑逛,看到了又有朋友咨詢關于羅茨風機的問題,該網友的問題如下:一臺羅茨機銘牌標的是463m3/min,因為機子進口溫度,環境溫度,進,出口壓力變化。如何計算實際風量?

  看到這樣的一個問題之后,我首先需要了解以下知識:羅茨風機的風量會受到哪些因素的影響?

  1、周邊環境壓力

  這個很好理解,平原地區與高原地區空氣密度不同,空氣的含量不同,所以,大氣壓力會影響到風量。羅茨風機參數最全匯總!獨家!

  2、內泄漏的情況

  風機內部配件之間有一定的間隙,羅茨鼓風機屬于強制性輸送設備,在輸送過程中,氣體會透過間隙進行回流,對風量存在一定的影響。

  3、環境與溫度

  環境不同、周邊溫度不同,羅茨鼓風機輸送風量也是不同的,例如:潮濕環境、夏季與冬季,其中會影響到環境中的水蒸氣,對于空氣的整體密度和質量也會有所影響。

  這是三個基本的風量影響因素,上面的網友提到了進口溫度、環境溫度、進出口壓力,羅茨鼓風機為恒流量風機,前方管道壓力在合理范圍內變化,風機的輸送風量是不會發生變化的。如果過分超壓,風機會倒轉,造成風機的損壞。在實際工作環境中,如果我們的風機并不存在較為嚴重的內泄漏,風機的風量一般為銘牌所標注的。

  在實際工況中,很難根據公式來對羅茨風機的風量進行計算,最為簡單的方法就是購買一件風量風壓測量儀,根據測量儀的數值標準來定即可。

  如果我們一定需要計算公式來進行風量計算,那么,可以根據:范德華理想氣體狀態方程式,容積式風機風量計算公式Q2=(Q1×T2×P1×(1+D2))/(T1×P2)解釋Q2:使用狀態下鼓風機的容積流量T2:使用狀態下的進氣溫度P2:使用狀態下的環境大氣壓力(就是大氣壓)Q1:標準狀態下的空氣容積流量T1:標準狀態下的進氣溫度P1:標準狀態下的進氣壓力D2:使用狀態下的空氣含濕量

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風機風量怎么測:通風機在安裝過程中產生偏差?教你如何用風量測試臺進行測試

  原標題:通風機在安裝過程中產生偏差?教你如何用風量測試臺進行測試

  通風機作為礦井的主要通風方式,很多人都不知道如何測試。由于在安裝過程中可能產生安裝偏差等因素影響。導致通風機的性能與出廠時提供的風機性能曲線和參數均有一定差異,所以就需要用到風量測試臺測試通風機了!

  風量測試臺測試通風機常見測試方法有靜壓法、動壓法和風速法。

  1、靜壓法 靜壓法是根據流體力學理論,當流體流過變截面流道時,會發生紊流,當大截面向小截面流動時,動壓減小,靜壓增大,反之亦然。試驗中,在通風機入口處選擇合適的測試截面,并調整好靜壓孔,然后在靜壓孔處安裝傳感器,由此可以測量風機的平均風速,從而計算出風機風量。

  2、動壓法 動壓法是通過在風硐口截面處安裝傳感器測量相應的全壓和靜壓,根據通風機的動壓與靜壓的和等于的全壓的關系式,可計算出動壓,從而計算出風量。

  測量時,在通風機風硐處選擇風流較穩定的地方,安裝皮管和壓差傳感器,通過讀出全壓和靜壓的數值,計算出相應的動壓值。

  3、風速法。在測量礦井通風機風量時,一般是使用傳感器來測量風硐中的平均風速,然后根據風室的橫截面積,來計算出風量。實際中,一般測量風速需選定的風流比較穩定的區域,減少測試數據的不穩定性。因此,根據礦井通風機的使用特性,我們選用通風機風硐口來測量風速。

  利用測風儀在通風機風硐處測量風速,然后根據下列公式來計算風量:Q=S*v

  其中:Q為通風機風量;S為風硐出口的橫截面積;V為風速。

  由上式可見,通風管風量由風速決定的,因此,對于風速傳感器所測得的數據需要進行智能剔除,將采集的有效值取平均值作為風速的輸入值,在數據處理模塊中通過融合算法來計算風理。

  多傳感器技術是將不同傳感器采集的數據進行數據處理,得到合適的監測數據,并進行統計分析,從而形成通風機風量測試體系。數據處理原則是將采集到的數據進行篩選,得出有價值的數據,然后進行整合計算,得出被測參數的測量值。

  因此為了掌握安裝后的通風機真實的性能參數,在使用前,需要用到風量測試臺對通風機的排風量、風壓、功率、效率等性能參數進行測定和試運轉工作。

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