
羅茨真空風(fēng)機(jī)并聯(lián)_羅茨風(fēng)機(jī)
羅茨真空風(fēng)機(jī)并聯(lián):仲巴4kw羅茨風(fēng)機(jī)安裝圖紙
仲巴4kw羅茨風(fēng)機(jī)安裝圖紙
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通過點(diǎn)動(dòng)一下的方式,看其旋轉(zhuǎn)方向是否正確。試車內(nèi)容試車一般按空載試車、負(fù)載試車、聯(lián)動(dòng)試車三個(gè)步驟應(yīng)依次進(jìn)行,有時(shí)也可將后兩個(gè)合二為一??蛰d試車:將鼓風(fēng)機(jī)排氣管道(或真空泵進(jìn)氣管道)拆開,或者將管道上的旁通閥打開,啟動(dòng)鼓風(fēng)機(jī),使之在無負(fù)荷的狀態(tài)下運(yùn)行20-30分鐘。如果需要使用油泵或冷卻水的,應(yīng)先啟動(dòng)油泵,開通水路,再啟動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)。試車過程中,要認(rèn)真傾聽是否有碰撞聲響;同時(shí)觀察軸承振動(dòng),注意齒輪響聲,檢查軸承溫度是否正常;查看電氣儀表是否有失靈現(xiàn)象。停車后,檢查聯(lián)軸器柱銷螺母是否松動(dòng),或者看皮帶有無松弛現(xiàn)象,并比較試車前后的轉(zhuǎn)子間隙、葉輪與前、后墻板之間的間隙有無明顯變化。負(fù)載試車:在空載試驗(yàn)的基礎(chǔ)上。
檢驗(yàn)鼓風(fēng)機(jī)能否滿足系統(tǒng)需要,以及系統(tǒng)中各設(shè)備能力是否平衡。開車步驟單臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)的開車步驟1)與鼓風(fēng)機(jī)的前后工序取得聯(lián)系。2)打開管路上的閘閥及排氣管路上的旁通閥(供放空或打回流使用)。3)盤車2~3轉(zhuǎn),確認(rèn)電機(jī)轉(zhuǎn)子與定子之間、鼓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子與機(jī)殼之間無摩擦現(xiàn)象。4)對(duì)于帶有油泵的鼓風(fēng)機(jī),啟動(dòng)油泵,并檢查油壓和油位是否正常。5)對(duì)于需要使用冷卻水的鼓風(fēng)機(jī),接通水源,檢查水路是否通暢。6)合上電源開關(guān),啟動(dòng)電機(jī),待鼓風(fēng)機(jī)空運(yùn)轉(zhuǎn)正常后,逐漸關(guān)閉旁通閥,帶上負(fù)荷。如果多臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)并聯(lián)運(yùn)行,開動(dòng)臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)后,再開第二臺(tái)時(shí)應(yīng)按下列順序操作:1)第二臺(tái)排氣管路與系統(tǒng)排氣總管用閘閥相隔,打開進(jìn)氣閘閥及排氣閘閥前的旁通閥。
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仲巴4kw羅茨風(fēng)機(jī)安裝圖紙
羅茨真空風(fēng)機(jī)并聯(lián):水泵并聯(lián)運(yùn)行分析
1 引言
水泵冷油泵采用變頻調(diào)速可以達(dá)到很好的節(jié)能效果,這在同行業(yè)中已經(jīng)有很多人寫了大量的論文進(jìn)行論述。但其結(jié)果卻有很多不盡人意的地方,有很多結(jié)論甚至是錯(cuò)誤的和無法解釋清楚的,本文以簡(jiǎn)易的圖解分析法來進(jìn)行進(jìn)一步的解釋和分析。
2 水泵羅茨真空泵變頻運(yùn)行分析的誤區(qū)
2.1有很多人在水泵變頻運(yùn)行的分析中都習(xí)慣引用風(fēng)機(jī)水泵中的比例定律
流量比例定律 Q1/Q2=n1/n2
揚(yáng)程比例定律 H1/H2=(n1/n2)2
軸功率比例定律 P1/P2=(n1/n2)3
并由此得出結(jié)論:水泵的流量與轉(zhuǎn)速成正比,水泵的揚(yáng)程與轉(zhuǎn)速的平方成正比,水泵的輸出功率與轉(zhuǎn)速的3次方成正比。
以上結(jié)論確實(shí)是由風(fēng)機(jī)和水泵的比例定律中引導(dǎo)出來的,但是卻無法解釋如下問題:
(1)為什么水泵變頻運(yùn)行時(shí)頻率在30~35Hz以上時(shí)才出水?
(2)為什么水泵在不出水時(shí)電流和功率極小,一旦出水時(shí)電流和功率會(huì)有一個(gè)突跳,然后才隨著轉(zhuǎn)速的升高而升高?
2.2繪制水泵的性能特性曲線和管道阻力曲線
很多人繪制出水泵的性能特性曲線和管道阻力曲線如圖1所示。
圖1 水泵的特性曲線
圖1中,水泵液下排污泵在工頻運(yùn)行的特性曲線為F1,額定工作點(diǎn)為A,額定流量QA,額定揚(yáng)程HA,管網(wǎng)理想阻力曲線R1=K1Q與流量Q成正比。采用節(jié)流調(diào)節(jié)時(shí)的實(shí)際管網(wǎng)阻力曲線R2,工作點(diǎn)為B,流量QB,揚(yáng)程HB。采用變頻調(diào)速且沒有節(jié)流的特性曲線F2,理想工作點(diǎn)為C,流量QC,揚(yáng)程HC;這里QB=QC。
按圖1中所示曲線,要想用調(diào)速的方法將流量降到零,必須將變頻器的頻率也降到零,但這與實(shí)際情況是不相符的。實(shí)際水泵變頻調(diào)速時(shí),頻率降到30~35Hz以下時(shí)就不出水了,流量已經(jīng)降到零。
2.3 變頻泵與工頻泵并聯(lián)
變頻泵與工頻泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí),由于工頻泵出口壓力大,變頻泵出口壓力小,因此懷疑變頻泵是否會(huì)不出水?是否工頻泵的水會(huì)向變頻泵倒灌?
3 以上分析的誤區(qū)
(1) 相似定律確實(shí)是風(fēng)機(jī)水泵在理論分析當(dāng)中的一條很重要的定律,它表明相似泵(或風(fēng)機(jī))在相似工況下運(yùn)行時(shí),對(duì)應(yīng)各參數(shù)之相互關(guān)系的計(jì)算公式。而比例定律是相似定律作為特例演變而來的。即兩臺(tái)完全相同的泵在相同的工況條件下,輸送相同的流體,且泵的直徑和輸送流體的密度不變,僅僅轉(zhuǎn)速不同時(shí),水泵的流量、揚(yáng)程和功率與轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系。
(2) 在風(fēng)機(jī)單機(jī)運(yùn)行時(shí),風(fēng)門擋板不變且溫度和密度不變時(shí),管網(wǎng)阻力只與風(fēng)機(jī)的流量有關(guān),阻力系數(shù)為常數(shù)。因此其運(yùn)行工況與標(biāo)準(zhǔn)工況相同,可以應(yīng)用比例定律。但在風(fēng)機(jī)并聯(lián)運(yùn)行時(shí),由于出口風(fēng)壓受其它風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓的影響,出口流量也與總流量不同,造成工況變化,因此比例定律已經(jīng)不再適用了。
(3) 相似定律在引風(fēng)機(jī)中,如果擋板不變但介質(zhì)溫度和密度發(fā)生了變化時(shí),作為特例,其形式也發(fā)生了變化,與上述比例定律不同,必須進(jìn)行溫度或密度的修正。
(4) 在水泵方面,比例定律僅適用于水泵的出水口和進(jìn)水口之間沒有高度差,即沒有凈揚(yáng)程的情況。比如在沒有落差的同一水平面上遠(yuǎn)距離輸水,水泵的輸出揚(yáng)程(壓力)僅用來克服管道的阻力,在這種情況下,當(dāng)轉(zhuǎn)速降到零時(shí),揚(yáng)程(壓力)也降到零,流量也正好降到零,這是理想的水泵運(yùn)行工況。圖1中工作點(diǎn)A和C就完全適合這種工況,可以使用比例定律。
(5) 但實(shí)際水泵運(yùn)行工況不可能達(dá)到理想工況,水泵的出水口和進(jìn)水口之間是有高度差的,有時(shí)還很大。在水泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí),水泵的出水口壓力還要受到其它水泵運(yùn)行壓力的影響。并聯(lián)運(yùn)行的泵要想出水,水其揚(yáng)程必須大于其他水泵當(dāng)時(shí)的壓力。水泵出口流量并不是總管網(wǎng)流量,總管網(wǎng)流量為所有運(yùn)行的水泵的流量和。由于管網(wǎng)總流量增大和阻力增大,因此并聯(lián)運(yùn)行的水泵揚(yáng)程更高,工況發(fā)生變化,因此比例定律在此也不再適用。
4 單臺(tái)水泵變頻運(yùn)行的圖解分析
(1) 單臺(tái)水泵變頻運(yùn)行分析的關(guān)鍵,在于水泵進(jìn)出口水位的高度差,也就是水泵的凈揚(yáng)程H0。水泵的揚(yáng)程只有大于凈揚(yáng)程時(shí)才能出水。因此管網(wǎng)阻力曲線的起始點(diǎn)就是該凈揚(yáng)程的高度,見圖2。
圖2 單臺(tái)水泵變頻運(yùn)行特性曲線
圖2中,額定工作點(diǎn)仍然為A,理想管網(wǎng)阻力曲線R1與流量成正比。變頻后的特性曲線F2,工作點(diǎn)B。流量為零時(shí)的凈揚(yáng)程H0,變頻運(yùn)行實(shí)際工作點(diǎn)HB與凈揚(yáng)程的差△H=HB-H0,為克服管網(wǎng)阻力達(dá)到所需流量QB時(shí)的附加揚(yáng)程。郭鵬學(xué)暖通。由于管網(wǎng)阻力曲線與圖1不同,因此不滿足相似定律。
(2) 圖2中的工作點(diǎn)A為水泵額定工作點(diǎn),滿足水泵的額定揚(yáng)程和額定流量。因此R1成為理想的管網(wǎng)阻力曲線。但是由于實(shí)際管網(wǎng)阻力曲線不可能為理想曲線,因此實(shí)際的最大工作點(diǎn)一定要偏離A點(diǎn)。如果實(shí)際最大工作點(diǎn)向A點(diǎn)右下方偏移,則由于流量增加較大,容易造成水泵過載。因此實(shí)際額定工作點(diǎn)應(yīng)該向A點(diǎn)左上方偏移,見圖3。
圖3 實(shí)際工作點(diǎn)向A點(diǎn)偏移
(3) 圖3中,在節(jié)流閥門全部打開,管網(wǎng)阻力曲線R2為實(shí)際管網(wǎng)阻力曲線。變頻器在50Hz下運(yùn)行時(shí)的實(shí)際最大工作點(diǎn)C,實(shí)際最大流量QC(比水泵的額定流量QA小),最大流量時(shí)的揚(yáng)程HC(比水泵實(shí)際額定揚(yáng)程HA高)。實(shí)際工作點(diǎn)C的參數(shù)只能通過實(shí)際測(cè)試才能得出。當(dāng)在變頻器頻率為F2時(shí)的特性曲線F2,實(shí)際工作點(diǎn)B。實(shí)際工作點(diǎn)與凈揚(yáng)程的差△H=HB-H0=K2QB2,為克服實(shí)際管網(wǎng)阻力達(dá)到所需流量QB時(shí)的附加揚(yáng)程。工作點(diǎn)B的實(shí)際揚(yáng)程HB=K2QB2 H0。
5 相同性能曲線水泵工頻并聯(lián)運(yùn)行時(shí)的圖解分析
(1) 兩臺(tái)或兩臺(tái)以上的泵向同一壓力管道輸送流體時(shí)的運(yùn)行方式稱為并聯(lián)運(yùn)行。郭鵬學(xué)暖通,并聯(lián)運(yùn)行的目的是為了增加流體的流量,適用于流量變化較大,采用一臺(tái)大型泵的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性差的場(chǎng)合。同時(shí)水泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí)可以有備用泵,來保證系統(tǒng)運(yùn)行的安全可靠性。
(2) 水泵并聯(lián)運(yùn)行工況的工作點(diǎn),由并聯(lián)運(yùn)行的總性能曲線和總的管道特性曲線的交點(diǎn)來確定。并聯(lián)運(yùn)行的總性能曲線,是根據(jù)并聯(lián)運(yùn)行時(shí)工作揚(yáng)程相等,流量相加的原則,在同一坐標(biāo)揚(yáng)程下,將每臺(tái)泵性能曲線上相應(yīng)的橫坐標(biāo)流量相加繪制而成的,見圖4。相加的原則,在同一坐標(biāo)揚(yáng)程下,將每臺(tái)泵性能曲線上相應(yīng)的橫坐標(biāo)流量相加繪制而成的,見圖4。
圖4 水泵并聯(lián)運(yùn)行特性
(3) 圖4為兩臺(tái)相同性能泵并聯(lián)工作的總性能曲線與工作點(diǎn)。其中A為任意一臺(tái)泵單泵運(yùn)行時(shí)的工作點(diǎn),凈揚(yáng)程H0。B為兩臺(tái)泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí)單臺(tái)泵的工作點(diǎn)。F2為兩臺(tái)泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí)的總的性能曲線,在縱坐標(biāo)相同的情況下,橫坐標(biāo)為單臺(tái)泵性能曲線的兩倍。并聯(lián)運(yùn)行的工作點(diǎn)C點(diǎn)的流量QC=2QB,揚(yáng)程HC=HB。管網(wǎng)阻力曲線不變,只是兩臺(tái)泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí),流量為兩臺(tái)泵的流量和。
(4) 兩臺(tái)相同性能的水泵并聯(lián)運(yùn)行有如下特點(diǎn):
HC=HB>HA:即兩臺(tái)泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí)揚(yáng)程相同,且一定大于單臺(tái)泵運(yùn)行時(shí)的揚(yáng)程。
QC=2QB<2QA:即兩臺(tái)并聯(lián)運(yùn)行的總輸出流量為兩臺(tái)單泵輸出流量之和,每臺(tái)泵的流量一定小于單泵運(yùn)行時(shí)的流量。因此并聯(lián)運(yùn)行時(shí)的總流量,不能達(dá)到兩臺(tái)單泵的流量和。
管網(wǎng)阻力曲線越陡,泵的性能曲線越平坦,并聯(lián)后的每臺(tái)泵的流量同單泵運(yùn)行時(shí)的流量比較就越小,并聯(lián)工作的效果越差。
并聯(lián)運(yùn)行適合于性能曲線較陡,以及管網(wǎng)阻力曲線較平坦的場(chǎng)合。
6 不同性能水泵并聯(lián)運(yùn)行的圖解分析
6.1 關(guān)死點(diǎn)揚(yáng)程(或最大揚(yáng)程)相同,流量不同的水泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí)的性能曲線圖5中:
圖5 揚(yáng)程不同的水泵并聯(lián)運(yùn)行特性曲線
(1) F1為大泵的性能曲線,大泵單泵運(yùn)行時(shí)的工作點(diǎn)A1。
?。?) F2為小泵的性能曲線,小泵單獨(dú)運(yùn)行時(shí)的工作點(diǎn)B1。
?。?) F3為并聯(lián)水泵的總性能曲線,工作點(diǎn)C,揚(yáng)程HC,流量QC=QA2 QB2。
6.2 關(guān)死點(diǎn)揚(yáng)程(或最大揚(yáng)程)相同,流量不同的水泵并聯(lián)運(yùn)行的特點(diǎn)
(1) HC=HB2=HA2>HA1>HB1:即兩臺(tái)泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí)揚(yáng)程相同,且一定大于每臺(tái)泵單泵運(yùn)行時(shí)的揚(yáng)程。
?。?) QC=QA2 QB2
關(guān)死點(diǎn)揚(yáng)程(或最大揚(yáng)程)不同,流量也不同的水泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí)的性能曲線如圖6所示。
圖6 揚(yáng)程不同、流量不同水泵并聯(lián)特性曲線
?。?) F1為大泵的性能曲線,大泵單泵運(yùn)行時(shí)的工作點(diǎn)A1。
?。?) F2為小泵的性能曲線,小泵單獨(dú)運(yùn)行時(shí)的工作點(diǎn)B1。
(3) F3為并聯(lián)水泵的總的性能曲線,工作點(diǎn)C,揚(yáng)程HC,流量QC=QA2 QB2。
6.4 關(guān)死點(diǎn)揚(yáng)程(或最大揚(yáng)程)不同,流量也不同的水泵運(yùn)行時(shí)特點(diǎn)
(1) HC=HB2=HA2>HA1>HB1:即兩臺(tái)泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí)揚(yáng)程相同,且一定大于大泵單泵運(yùn)行時(shí)的揚(yáng)程HA1,更大于小泵單泵運(yùn)行時(shí)的揚(yáng)程HB1。
(2) QC=QA2 QB2
(3) 兩泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí),揚(yáng)程低的水泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí)流量減少更快。
(4) 當(dāng)管網(wǎng)阻力曲線變化時(shí),容易發(fā)生工作點(diǎn)在D的位置,該點(diǎn)的揚(yáng)程高于小泵的最大揚(yáng)程,造成小泵因揚(yáng)程不足不出水,嚴(yán)重時(shí)會(huì)發(fā)生汽蝕現(xiàn)象。
7 變頻泵與工頻泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí)的圖解分析
7.1 變頻泵與工頻泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí)總的性能曲線,與關(guān)死點(diǎn)揚(yáng)程(最大揚(yáng)程)不同,流量也不同的水泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí)的情況非常類似,可以用相同的方法來分析。
圖7 變頻泵與工頻泵并聯(lián)運(yùn)行特性曲線
圖7中:
(1) F1為工頻泵的性能曲線,也是變頻泵在50Hz下滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的性能曲線(假定變頻泵與工頻泵性能相同),工頻泵單泵運(yùn)行時(shí)的工作點(diǎn)A1。
(2) F2為變頻泵在頻率F2時(shí)的性能曲線,變頻泵在頻率F2單獨(dú)運(yùn)行時(shí)的工作點(diǎn)B1。
(3) F3為變頻和工頻水泵并聯(lián)運(yùn)行的總的性能曲線,工作點(diǎn)C,揚(yáng)程HC,流量QC=QA2 QB2。
7.2 變頻泵與工頻泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí)的特點(diǎn)
?。?) F2不僅僅是一條曲線,而是F1性能曲線下方偏左的一系列曲線族。F3也不僅僅是一條曲線,而是在F1性能曲線右方偏上的一系列曲線族。
?。?) F2變化時(shí),F(xiàn)3也隨著變化。工作點(diǎn)C也跟著變化。因此變頻泵的揚(yáng)程HB2,流量QB2,工頻泵揚(yáng)程HA2,流量QA2,以及總的揚(yáng)程HC=HB2=HA2,和總流量QC=QA2 QB2都會(huì)隨著頻率F2的變化而變化。
?。?) 隨著變頻泵頻率F2的降低,變頻泵的揚(yáng)程逐漸降低,變頻泵流量QB2快速減少;工作點(diǎn)C的揚(yáng)程也隨著降低,使總的流量QC減少;因此工頻泵的揚(yáng)程也降低,使工頻泵流量QA2反而略有增加,此時(shí)要警惕工頻泵過載。
8 水泵運(yùn)行時(shí)的特例
8.1 變頻泵與工頻泵并聯(lián)運(yùn)行特例之一,是頻率F2=F1=50Hz
圖8 變頻泵在50Hz時(shí)與工頻泵并聯(lián)運(yùn)行特性曲線
圖8中:
F1為工頻泵的性能曲線,也是變頻泵F2=F1=50Hz下滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的性能曲線(假定變頻泵與工頻泵性能相同),工頻泵和變頻泵單泵運(yùn)行時(shí)的工作點(diǎn)A1。
(2) F3為變頻和工頻泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí)總的性能曲線。工作點(diǎn)C,揚(yáng)程HC=HB2=HA2等于每臺(tái)泵的揚(yáng)程,每臺(tái)泵的流量QA2=QB2,總流量QC=QA2 QB2=2QA2。郭鵬學(xué)暖通。即當(dāng)F2=F1=50Hz時(shí),變頻泵與工頻泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí)的特性,與兩臺(tái)性能相同的泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí)完全一樣。
8.2 變頻泵與工頻泵并聯(lián)運(yùn)行特例之二是F2=MIN
圖9 變頻泵在最低頻率下與工頻泵并聯(lián)運(yùn)行特性曲線
圖9中:
(1) F1為工頻泵的性能曲線,工頻泵單泵運(yùn)行時(shí)的工作點(diǎn)A1。
(2) F2=MIN為變頻泵最低頻率下單泵運(yùn)行時(shí)的性能曲線。
(3) F3為變頻和工頻泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí)總的性能曲線,工作點(diǎn)C不與F3相交,只與F1相交,揚(yáng)程HC=HA1=HA2=HB2等于每臺(tái)泵的揚(yáng)程,工頻泵的流量QA2=QA1,總流量QC=QA2=QA1,QB2=0。
即當(dāng)F2=MIN時(shí),變頻泵的揚(yáng)程不能超過工頻泵的揚(yáng)程,因此變頻泵的流量為零。變頻泵與工頻泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí)總的性能曲線,與單臺(tái)工頻泵運(yùn)行時(shí)的性能曲線相同,變頻泵沒有流量輸出,但仍然消耗一定的功率。
(4) 在此運(yùn)行狀況中,變頻泵的效率降到最低,因此變頻泵最好不要工作在這種工況中。
(5) 在這種特例中,變頻泵極易產(chǎn)生汽蝕現(xiàn)象,易造成泵的損壞,解決的辦法是將再循環(huán)打開,使泵保持一定的最小流量,但這樣做使泵的能耗增加。
8.3 水泵變頻不論是單泵運(yùn)行還是并聯(lián)運(yùn)行都有一個(gè)極端理想的特例,就是只有凈揚(yáng)程,沒有管網(wǎng)阻力?;蛘吖芫W(wǎng)阻力與凈揚(yáng)程相比可以忽略。則管網(wǎng)阻力曲線可以看成是一條與凈揚(yáng)程點(diǎn)平行的一條直線。
水泵將水通過粗管道垂直向上打入一個(gè)開口的蓄水池就是屬于這種情況。電廠鍋爐給水泵系統(tǒng)中,由于給水壓力極高,管網(wǎng)阻力相對(duì)較小,因此采用變頻運(yùn)行時(shí)也可以看成屬于這種情況
(1) F1為變頻器最高運(yùn)行頻率性能曲線,工作點(diǎn)A,F(xiàn)2和F3為變頻運(yùn)行性能曲線。H0為實(shí)際揚(yáng)程。
(2) 圖10中不論怎樣調(diào)節(jié)頻率,揚(yáng)程都恒定不變,只是流量變化。水泵的輸出功率只隨流量的變化而變化。從圖10中可以看出,隨著頻率的減少,微小的頻率變化ΔF會(huì)引起很大的流量變化ΔQ。性能曲線越平坦,ΔF引起的ΔQ就越大。因此頻率越低,流量越小時(shí)這種變化就越大。所以說頻率與流量之間的關(guān)系為QA/(F1-FMIN),是一種非線性的很難說是幾次方的關(guān)系。由于功率與流量成正比,功率與頻率的關(guān)系為H0QA/(F1-FMIN),也很難說與頻率是幾次方的關(guān)系。
(3) 在這種情況下進(jìn)行變頻運(yùn)行時(shí),流量不宜太小,以防止微小的頻率或轉(zhuǎn)速的變化引起流量較大的變化,造成水泵流量不穩(wěn)定。
(4) FMIN越高,F(xiàn)1-FMIIN就越小,流量和功率隨頻率的變化就越大。
9 結(jié)束語
經(jīng)過以上分析,就可以解釋上面的一些問題了:
(1) 水泵在30~35Hz以上時(shí)才能出水,是因?yàn)樗眯阅芮€的最高揚(yáng)程必須大于水泵的凈揚(yáng)程,或者大于并聯(lián)運(yùn)行的工頻泵的工作揚(yáng)程,該頻率對(duì)應(yīng)于水泵變頻運(yùn)行時(shí)的最低頻率F2=FMIN。
(2) 頻率在最低頻率以下時(shí),水泵不出水,沒有有效功率輸出,其損耗僅為水泵的空載損耗,因此電機(jī)的電流和功率都非常小,此時(shí)水泵效率降到最低。一旦運(yùn)行頻率大于最低頻率,水泵出水后的流量一方面要克服管網(wǎng)阻力做功,另一方面還要克服凈揚(yáng)程做功,因此水泵功率大幅度增加,電機(jī)電流也大幅度增加,有一個(gè)突跳。然后才隨著頻率的增加繼續(xù)增加。
只要運(yùn)行頻率大于最低頻率FMIN,水泵就不會(huì)不出水。這是因?yàn)橹灰眯阅芮€的最高揚(yáng)程大于凈揚(yáng)程或其它泵工作揚(yáng)程,水泵就一定會(huì)出水。不要總以為變頻泵的揚(yáng)程比工頻泵的揚(yáng)程低,其實(shí)變頻泵與工頻泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí)的揚(yáng)程是一樣的,只是性能曲線中的最高揚(yáng)程不同,性能曲線不同,因此流量不同。
(3) 由于變頻泵始終有流量,因此不存在工頻泵的流量向變頻泵倒灌的現(xiàn)象。何況管道中還有逆止閥的存在,如果變頻器的頻率低于最低頻率,則變頻泵不出水,逆止閥自動(dòng)關(guān)閉。(end)
羅茨真空風(fēng)機(jī)并聯(lián):羅茨風(fēng)機(jī)不能反轉(zhuǎn),杯具不能再上演了!錦工風(fēng)機(jī)
很多網(wǎng)友詢問,羅茨風(fēng)機(jī)能否反轉(zhuǎn),答案是:不能反轉(zhuǎn)??!切記!錦工風(fēng)機(jī)小編先來說一下,羅茨風(fēng)機(jī)在正常工作情況下,出現(xiàn)反轉(zhuǎn),電機(jī)會(huì)瞬間燒毀,這樣的例子我們見的不能再多了,17年來,我們見過很多這樣的案例,有些客戶是因?yàn)槌霈F(xiàn)超壓,有些客戶是因?yàn)榻臃矗行┛蛻羰且驗(yàn)闆]有安裝逆止閥等。
1、為何不能進(jìn)行反轉(zhuǎn)?
正常使用,羅茨鼓風(fēng)機(jī)的出口都會(huì)安裝一個(gè)逆止閥,所以當(dāng)電機(jī)接反,會(huì)出現(xiàn)入口受堵,負(fù)壓升高,電機(jī)會(huì)過載。從構(gòu)造上來講是葉輪是可以反轉(zhuǎn)的,只是使用配套時(shí)的安裝會(huì)有點(diǎn)不同,羅茨鼓風(fēng)機(jī)反轉(zhuǎn),輕者打葉輪(葉輪間隙調(diào)校有受力面和非受力面之分,反轉(zhuǎn)會(huì)導(dǎo)致非受力面接觸);軸承損壞(這個(gè)不必多言)。重者齒輪斷齒(俗稱根切)。華·東風(fēng)機(jī)之前更新過的知識(shí)>羅茨風(fēng)機(jī)反向轉(zhuǎn)動(dòng)的危害!
2、羅茨風(fēng)機(jī)使用原則
羅茨風(fēng)機(jī)在操作時(shí)請(qǐng)遵循“空載啟動(dòng)減載停機(jī)”原則。茨風(fēng)機(jī)在正傳的情況下一般是不允許突然反轉(zhuǎn)的,二葉的風(fēng)機(jī)反轉(zhuǎn)會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)子立刻打爛。三葉風(fēng)機(jī)也會(huì)出現(xiàn)齒輪打壞,解決此問題的最好辦法就是要裝止回閥,并且要保證止回閥能夠安全閉合。
一般情況下羅茨風(fēng)機(jī)是可以反轉(zhuǎn)的,但必須是在風(fēng)機(jī)停止情況下啟動(dòng)。如果長(zhǎng)期反轉(zhuǎn)運(yùn)行,風(fēng)機(jī)在出廠前需作前后端面間隙的調(diào)整。風(fēng)機(jī)突然停電或因出風(fēng)口的壓力回座,正向的慣性轉(zhuǎn)動(dòng)和出口反壓造成風(fēng)機(jī)的反轉(zhuǎn)而使風(fēng)機(jī)齒輪,聯(lián)軸器打爛,嚴(yán)重者可能打壞轉(zhuǎn)子或者整個(gè)風(fēng)機(jī)。
3、倒轉(zhuǎn)試驗(yàn)案例
有網(wǎng)友為了驗(yàn)證羅茨風(fēng)機(jī)的倒轉(zhuǎn)可行性,還進(jìn)行了試驗(yàn):用兩臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)并聯(lián)做實(shí)驗(yàn),當(dāng)使用一臺(tái)時(shí),由于閥門關(guān)的不是太緊,會(huì)有一部分氣體直接吹入另一條不使用的風(fēng)機(jī),產(chǎn)生風(fēng)機(jī)倒轉(zhuǎn),速度還比較快,在使用時(shí)出現(xiàn)過電機(jī)電線燒毀的情況,原因不明。
錦工風(fēng)·機(jī)建議:兩臺(tái)風(fēng)機(jī)并聯(lián)運(yùn)行,一臺(tái)運(yùn)行過程中,由于管路上的閥門存在竄氣,引起另一臺(tái)風(fēng)機(jī)的倒轉(zhuǎn)。如果你的風(fēng)機(jī)存在倒轉(zhuǎn),那么你在啟動(dòng)倒轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)時(shí)會(huì)使此風(fēng)機(jī)的啟動(dòng)電流很大,存在燒毀電機(jī)的可能。解決方法很簡(jiǎn)單,就是維修或更換管路上的閥門,杜絕風(fēng)機(jī)倒轉(zhuǎn)。
總結(jié):羅茨風(fēng)機(jī)與羅茨真空泵相反,一個(gè)是正轉(zhuǎn)吹氣,一個(gè)是倒轉(zhuǎn)吸氣,兩者的工作原理雖然一樣,但在設(shè)計(jì)時(shí)會(huì)有所不同,并且兩者的選型也存在一定的差異,真空泵的技術(shù)要求會(huì)高一些,羅茨風(fēng)機(jī)倒轉(zhuǎn)出現(xiàn)直接燒毀電機(jī)的情況多常見,如果存在倒轉(zhuǎn)先例,風(fēng)機(jī)在后期使用中,風(fēng)量和壓力也會(huì)逐漸出現(xiàn)誤差。如果您有羅茨風(fēng)機(jī)的采購問題,可以聯(lián)系我們的官方客服熱線
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羅茨真空風(fēng)機(jī)并聯(lián):羅茨風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速運(yùn)行方式
原標(biāo)題:羅茨風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速運(yùn)行方式
山東錦工有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)羅茨鼓風(fēng)機(jī)、羅茨真空泵、回轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī)等機(jī)械設(shè)備公司,位于有“鐵匠之鄉(xiāng)”之稱的山東省章丘市相公鎮(zhèn),近年來,錦工致力于新產(chǎn)品的研發(fā),新產(chǎn)品雙油箱羅茨風(fēng)機(jī)、水冷羅茨風(fēng)機(jī)、油驅(qū)羅茨風(fēng)機(jī)、低噪音羅茨風(fēng)機(jī),贏得了市場(chǎng)好評(píng)和認(rèn)可。
在絕大多數(shù)情況下,羅茨風(fēng)機(jī)都工作在偏離風(fēng)量最大需求的狀態(tài)下,即羅茨風(fēng)機(jī)按不變的設(shè)計(jì)指標(biāo)投入運(yùn)行,造成風(fēng)量過大,從根本上講,羅茨風(fēng)機(jī)的定速運(yùn)行與實(shí)際風(fēng)量需求的不斷改變的情況不相適應(yīng)。通過對(duì)羅茨風(fēng)機(jī)采取變頻調(diào)速,當(dāng)實(shí)際需求風(fēng)量較小時(shí),通過調(diào)低轉(zhuǎn)速,羅茨鼓風(fēng)機(jī)的軸功率可大幅度地成3次方規(guī)律降低,折入軸功率也減少,從而使運(yùn)行電耗大幅度地降低。 與采用擋板成閘門調(diào)節(jié)風(fēng)量的方法相比,變頻調(diào)速可高效率地實(shí)現(xiàn)需用功率與實(shí)際供給功率的最佳匹配。
1.變頻調(diào)速運(yùn)行方式
1.1三速選擇運(yùn)行
電機(jī)可以預(yù)先給定的3種速度運(yùn)行。風(fēng)扇、鼓羅茨風(fēng)機(jī)在不同的季節(jié)、不同的時(shí)段由于用風(fēng)量需要不同而進(jìn)行風(fēng)量切換,振動(dòng)篩篩分不同材質(zhì)的顆粒時(shí).以預(yù)先給的速度運(yùn)轉(zhuǎn)。應(yīng)用逆變器的電機(jī)三速選擇運(yùn)轉(zhuǎn)回路,使用SA—OT2選用件構(gòu)成的電路。
高、中、低的速度指令由外部輸入后,則選定頻率給定信號(hào)給逆變器輸入指令,以結(jié)定的速度運(yùn)轉(zhuǎn)。A型逆變器設(shè)有三速選擇信號(hào)用端子,對(duì)于此場(chǎng)合是方便的,所以術(shù)需要選用件。頻率給定可有3擋速度,高、中、低速,各自使用電位器可以調(diào)節(jié)。
值得注意的是要有聯(lián)鎖回路,防止有2個(gè)外部速度給定信號(hào)同時(shí)輸入。選用件與逆變器間的頻率給定信號(hào)由于電壓低.電流弱,原則上不能有接點(diǎn)加入。加入接點(diǎn)時(shí),為防止接觸不良應(yīng)當(dāng)用2個(gè)靈敏繼電器接點(diǎn)并聯(lián)使用,提高工作可靠程度。
1.2自動(dòng)運(yùn)行
在電機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中自動(dòng)控制流量、壓力、溫度的變化,使之為一定值,這種情況叫自動(dòng)運(yùn)行。采取自動(dòng)運(yùn)行模式,首先檢出作為羅茨風(fēng)機(jī)、水泵輸出的流量、壓力、溫度的變化,用PID(比例積分、微分控制)調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)速度,使用FR-FA選用件構(gòu)成電機(jī)自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)回路圖。將流量、壓力、速度檢出器的輸出輸入給PID調(diào)節(jié)器,給出速度指令使電機(jī)自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn),以保持檢出值為給定值。選用件FR-FA是將PID調(diào)節(jié)器的電流輸出變換為電壓輸出的一種I/U變換器。對(duì)于僅使用自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),可將逆變器本身的頻率給定信號(hào)切換開關(guān)選擇在20mA處,不需要前置放大器(僅對(duì)A型)。
1.3并聯(lián)運(yùn)行
采用一臺(tái)逆變器同時(shí)驅(qū)動(dòng)多臺(tái)并聯(lián)電動(dòng)機(jī)運(yùn)行,叫并聯(lián)運(yùn)行。這種并聯(lián)運(yùn)行方式主要用于換氣扇等小容量羅茨風(fēng)機(jī)的統(tǒng)一速度控制。而且這種運(yùn)行方式,不能使用逆變器內(nèi)的電子熱保護(hù),所以每臺(tái)電機(jī)外加熱繼電器。逆變器在運(yùn)行中如果將停止的電機(jī)直接投入,有時(shí)因啟動(dòng)電流保護(hù)裝置動(dòng)作,使逆變器停止工作。
1.4并聯(lián)運(yùn)行
采用一臺(tái)頻率給定器向多臺(tái)逆變器發(fā)出速度指令,使電機(jī)并聯(lián)運(yùn)轉(zhuǎn),稱為并聯(lián)運(yùn)行。這種運(yùn)行方式用途及注意事項(xiàng):這種運(yùn)行方式主要用于中容量的泵類、羅茨鼓風(fēng)機(jī)、皮帶輸送機(jī)等控制為防止干擾產(chǎn)生誤動(dòng)作,頻率給定器的接線要使用屏蔽線。
1.5比例運(yùn)行
通過給定多臺(tái)電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)速度比例來控制調(diào)節(jié)多臺(tái)電機(jī)速度的運(yùn)行方式叫比例運(yùn)行。如3臺(tái)皮帶輸送機(jī)按某比例供給3種原料,混合比由各比例給定單元給定,然后只轉(zhuǎn)動(dòng)主速給定器就可以改變?nèi)w的速度。田中示出了比例結(jié)定,電源接通,啟動(dòng)開關(guān)接通后,即使主速給定器的刻度指示為零,M3輸送機(jī)也工作運(yùn)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)動(dòng)主速給定器的旋鈕,則M2、M1順次開始旋轉(zhuǎn)。在中途M1、M2的轉(zhuǎn)速也變?yōu)橄嗤?,然后M3、M1順次升到額定轉(zhuǎn)速,但M2到最后也達(dá)不到額定轉(zhuǎn)速。該運(yùn)行方式由于頻率給定信號(hào)電壓低、電流弱,需接入觸點(diǎn)時(shí)要用微電流開關(guān)用繼電器的2個(gè)觸點(diǎn)并聯(lián);信號(hào)線的接線要遠(yuǎn)離動(dòng)力線,并采用絞合屏蔽線。
2.變頻器的選取
對(duì)于羅茨風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的變頻調(diào)速設(shè)計(jì),選取變頻器時(shí)應(yīng)首先必須充分認(rèn)識(shí)到使用變頻調(diào)速的目的是什么;變頻調(diào)速系統(tǒng)應(yīng)用在什么場(chǎng)合及負(fù)載特性的具體情況,并從容量、輸出電壓、輸出頻率、保護(hù)構(gòu)造、U/f(電壓/頻率)模式、電網(wǎng)一逆變器的切換、瞬停再啟動(dòng)等諸方面進(jìn)行綜合考慮,進(jìn)而選擇滿足要求的機(jī)種、機(jī)型。
通常變頻器主要技術(shù)指標(biāo)以適用電機(jī)功率(kw)、輸出容量(kvA)、額定輸出電流(A)表示:其中,額定輸出電流為變頻器可以連續(xù)輸出的最大交流電流有效值,不管用于何種用途.都不允許電流連續(xù)流過值超過此值。輸出容量指:三相情況下的額定輸出電壓與額定輸出電流決定的三相視在功率。適用電機(jī)功率是以2、4極標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)為對(duì)象,表示在輸出額定電流以內(nèi)可以傳動(dòng)的電機(jī)功率,鼠籠式電動(dòng)機(jī)是2極電機(jī)即一對(duì)極電機(jī),變頻調(diào)速系統(tǒng)能很經(jīng)濟(jì)地與鼠籠式異步電動(dòng)機(jī)構(gòu)成控制調(diào)速配合使用。常常將變頻器功率選得比實(shí)際配用電機(jī)功率更大一些。
變頻器已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于交流電動(dòng)機(jī)的速度控制,其最主要的特點(diǎn)是具有高效率的驅(qū)動(dòng)性能及良好的控制特性。在羅茨風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)等流體機(jī)械上應(yīng)用變頻器可以節(jié)約大量電能。除此之外,如果將恒速交流電力拖功系統(tǒng)改造為轉(zhuǎn)速可調(diào)的交流調(diào)速系統(tǒng),可以取得明顯的節(jié)能效果:例如:交流調(diào)速應(yīng)用生產(chǎn)加工制造企業(yè)羅茨風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、水泵類機(jī)械,把原來用擋板、節(jié)流閥控制風(fēng)量、流量方式改為轉(zhuǎn)速控制方式,由于電動(dòng)機(jī)所消耗的功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比,因而能獲得顯著的節(jié)能效果。
3.自控式變頻調(diào)速
除了利用靜止的變頻裝置給同步電動(dòng)機(jī)提供變頻變壓電源外,自控式變頻調(diào)速與他控式變頻調(diào)速不同之處在于同步電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)子上裝有一臺(tái)轉(zhuǎn)了位量檢測(cè)器,由它發(fā)出信號(hào)來控制變頻裝置的輸出電壓的頻率。也就是說,自控式中的變頻裝置與他控式中的變頻裝置不向,自控式變頻裝置中的輸出頻率不是獨(dú)立調(diào)節(jié)的,而是由轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)器控制的。調(diào)速時(shí),通過改變同步電動(dòng)機(jī)的輸入電壓來調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。例如當(dāng)U1減小時(shí),T減小,打破了原有的平衡,n下降,這時(shí)轉(zhuǎn)了位置檢測(cè)器發(fā)出信號(hào),調(diào)節(jié)變頻裝置的輸出頻率,使人隨之下降,T回升,直到重新出現(xiàn)T=T2+T0為止,電動(dòng)機(jī)在一個(gè)比原來低的頻率和轉(zhuǎn)速下重新穩(wěn)定運(yùn)行,由于這種電動(dòng)機(jī)的定子頻率與轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速始終保持同步,電動(dòng)機(jī)不會(huì)出現(xiàn)失步等問題,這是這種調(diào)速方法重要優(yōu)點(diǎn)之一。
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