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风机风量怎么测_罗茨风机

时间:21-05-05  来源:锦工罗茨风机原创

风机风量怎么测:一种风机实际运行风量的快速测量方法与流程

  本发明涉及风电技术领域,特别涉及一种风机实际运行风量的快速测量方法。

  背景技术:

  目前整机机组的风机实际运行风量测量普遍采用两种方法:差压式原理测量和风速截面积原理测量。

  差压式原理测量仪器选型主要是差压取样和差压测量产品,测量原理是:在管道中插入一套传感器,当流体流过传感器时,在其前部迎风面产生一个高压分布区,在其后部产生一个低压分布区,传感器的高、低压区有按一定规则排列的多对取压孔,分别测量流体的全压力P1和静压力P2,将P1和P2分别引入差压变送器,测量出差压△P=P1-P2,根据公式可以计算出风量流量M(t/h)。其中,△P为输出差压,△P=P1-P2,ρ为工作状态下流体密度kg/m3,T为绝对温度值,Ti为工质温度,k为常数。实际应用中由于安装空间限制、安装位置不合理、风道内流速场不均匀、取样管粉尘堵塞等原因导致稳定很差、造成测量误差大。

  风速截面积原理测量仪器选型主要是风速仪,测量原理是:在风机或相连的风管上,放入风速仪,测出平均风机,再通过结构尺寸计算出测量区域的截面积,统计物理公式折算出风机的实际运行风量。此种方法,风速仪需要改变整机风路结构才能安装固定,由于极大的不方便性,另外风道内流速场不均匀导致计算出的平均风速误差较大,导致最后折算出的风机实际运行风量测量误差较大。

  技术实现要素:

  本发明的目的是提供一种风机实际运行风量的快速测量方法。

  为此,本发明技术方案如下:

  一种风机实际运行风量的快速测量方法,包括按顺序进行的下列步骤:

  1)利用单体风机在标准实验室测定静压风量与功率性能曲线;

  2)测量风机实际工作运行时的电流值和电压值,通过该电流值和电压值计算出相应的输入功率值;

  3)通过步骤1)中获得的静压风量与功率性能曲线,查找不同功率值对应的风机风量值,从而得到风机工作运行时的实际风量值。

  进一步的,所述的步骤2)中的风机包括轴流风机、后倾式离心风机、前倾式离心风机。

  在测量后倾式离心风机实际运行风量时,遇到同一功率值在曲线上对应两个风量值的情况时,采用一块挡板缓慢堵住风机的进风口或出风口或与之相连的风管,观察随着阻力增加电流是增加还是减少,如果随着堵住风口比例增加,电流呈现先增加趋势,则实际风机运行风量值是较大值,如果电流呈现减少趋势,则实际风机运行风量值是较小值。

  与现有技术相比,该风机实际运行风量的快速测量方法具有以下优势:仅采用一块万用表测量风机实际运行的电流值和电压值,计算出实际工作输入功率值,依据实验室测定的静压风量与功率性能曲线,即可查找出风机在整机机组实际运行的风量值,此种测量方案相比目前现有技术更方便、快速、准确的测量实际运行的风机风量值。

  附图说明

  图1为后倾式离心风机风量测量示意图。

  图2为轴流风机静压风量和功率性能曲线。

  图3为后倾式离心风机静压风量和功率性能曲线。

  图4为前倾式离心风机静压风量和功率性能曲线。

  附图标记说明:

  1-挡板,2-风机,3-风机出风口,4-风机进风口。

  具体实施方式

  下面结合附图及具体实施例对本发明做进一步的说明,但下述实施例绝非对本发明有任何限制。

  一种风机实际运行风量的快速测量方法,包括按顺序进行的下列步骤:

  1)利用单体风机在标准实验室测定静压风量与功率性能曲线;

  2)测量风机实际工作运行时的电流值和电压值,通过该电流值和电压值计算出相应的输入功率值;

  3)通过步骤1)中获得的静压风量与功率性能曲线,查找不同功率值对应的风机风量值,从而得到风机工作运行时的实际风量值。

  所述的步骤2)中的风机包括轴流风机、后倾式离心风机、前倾式离心风机。

  在测量后倾式离心风机实际运行风量时,遇到同一功率值在曲线上对应两个风量值的情况时,采用一块挡板缓慢堵住风机的进风口或出风口或与之相连的风管,观察随着阻力增加电流是增加还是减少,如果随着堵住风口比例增加,电流呈现先增加趋势,则实际风机运行风量值是较大值,如果电流呈现减少趋势,则实际风机运行风量值是较小值。

  如图2所示,轴流风机随着阻力增加,实际运行风量是减少的,实际运行功率是增加的,说明一个风量值只对应一个功率值(不稳定区域除外),只需在整机机组上测量出风机实际运行的电流值和电压值,计算出实际工作输入功率值,依据实验室测定的静压风量与功率性能曲线,即可查找出风机在整机机组实际运行的风量值。

  如图3所示,后倾式离心风机随着阻力增加,实际运行风量是减少的,实际运行功率是先增加到一个最大功率值然后减小,存在两个风量值对应一个功率值的情况,首先在整机机组上测量出风机实际运行的电流值和电压值,计算出实际工作输入功率值A,但依据实验室测定的静压风量与功率性能曲线,可查找出两个实际运行的风量值(B和C)。针对这种情况,本发明一种风机实际运行风量的快速测量方法,进一步的分析解决,如图1所示,在整机机组上述功率值A测量时,采用一块挡板1缓慢堵住风机的进风口或出风口或与之相连的风管,观察随着阻力增加电流是增加还是减少,如果随着堵住风口比例增加,电流呈现先增加趋势,说明上述测量出的实际风机运行风量值是C,如果电流呈现减少趋势,说明上述测量出的实际风机运行风量值是B。

  如图4所示,前倾式离心风机随着阻力增加,实际运行风量是减少的,实际运行功率是减少的,说明一个风量值只对应一个功率值,只需在整机机组上测量出风机实际运行的电流值和电压值,计算出实际工作输入功率值,依据实验室测定的静压风量与功率性能曲线,即可查找出风机在整机机组实际运行的风量值。

  以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

风机风量怎么测:离心风机风量的简易测量方式

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  水泥厂应用了大量的风机。但是很多风机的风量很难测量或是缺少必要的专用是设备和经验(见本平台文章 “用皮托管测试气体的流速”

  为此,本平台特地提出一种简要的方法,帮助水泥企业测量有关风机的风量。

  如下图所示,在风机圆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为h,则可以计算风机的流量Q(工况流量)。

  根据伯努利方程,取风机进口处为基准面,玻璃管为断面,建立方程:

  0 + 0 + 0=0 + p/ (ρ气 * 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气 )

  而Q=v * π/4 * d * d 。

  该方法为求风机实际风量的建议计算方法,只需要知道玻璃管中水柱的高度即可。如果现场风机安装有压力表,也可以直接用压力表读数计算。

风机风量怎么测:罗茨鼓风机如何用公式测算风量?实际风量怎么测?

  今天在论坛上面闲逛,看到了又有朋友咨询关于罗茨风机的问题,该网友的问题如下:一台罗茨机铭牌标的是463m3/min,因为机子进口温度,环境温度,进,出口压力变化。如何计算实际风量?

  看到这样的一个问题之后,我首先需要了解以下知识:罗茨风机的风量会受到哪些因素的影响?

  1、周边环境压力

  这个很好理解,平原地区与高原地区空气密度不同,空气的含量不同,所以,大气压力会影响到风量。罗茨风机参数最全汇总!独家!

  2、内泄漏的情况

  风机内部配件之间有一定的间隙,罗茨鼓风机属于强制性输送设备,在输送过程中,气体会透过间隙进行回流,对风量存在一定的影响。

  3、环境与温度

  环境不同、周边温度不同,罗茨鼓风机输送风量也是不同的,例如:潮湿环境、夏季与冬季,其中会影响到环境中的水蒸气,对于空气的整体密度和质量也会有所影响。

  这是三个基本的风量影响因素,上面的网友提到了进口温度、环境温度、进出口压力,罗茨鼓风机为恒流量风机,前方管道压力在合理范围内变化,风机的输送风量是不会发生变化的。如果过分超压,风机会倒转,造成风机的损坏。在实际工作环境中,如果我们的风机并不存在较为严重的内泄漏,风机的风量一般为铭牌所标注的。

  在实际工况中,很难根据公式来对罗茨风机的风量进行计算,最为简单的方法就是购买一件风量风压测量仪,根据测量仪的数值标准来定即可。

  如果我们一定需要计算公式来进行风量计算,那么,可以根据:范德华理想气体状态方程式,容积式风机风量计算公式Q2=(Q1×T2×P1×(1+D2))/(T1×P2)解释Q2:使用状态下鼓风机的容积流量T2:使用状态下的进气温度P2:使用状态下的环境大气压力(就是大气压)Q1:标准状态下的空气容积流量T1:标准状态下的进气温度P1:标准状态下的进气压力D2:使用状态下的空气含湿量

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风机风量怎么测:通风机在安装过程中产生偏差?教你如何用风量测试台进行测试

  原标题:通风机在安装过程中产生偏差?教你如何用风量测试台进行测试

  通风机作为矿井的主要通风方式,很多人都不知道如何测试。由于在安装过程中可能产生安装偏差等因素影响。导致通风机的性能与出厂时提供的风机性能曲线和参数均有一定差异,所以就需要用到风量测试台测试通风机了!

  风量测试台测试通风机常见测试方法有静压法、动压法和风速法。

  1、静压法 静压法是根据流体力学理论,当流体流过变截面流道时,会发生紊流,当大截面向小截面流动时,动压减小,静压增大,反之亦然。试验中,在通风机入口处选择合适的测试截面,并调整好静压孔,然后在静压孔处安装传感器,由此可以测量风机的平均风速,从而计算出风机风量。

  2、动压法 动压法是通过在风硐口截面处安装传感器测量相应的全压和静压,根据通风机的动压与静压的和等于的全压的关系式,可计算出动压,从而计算出风量。

  测量时,在通风机风硐处选择风流较稳定的地方,安装皮管和压差传感器,通过读出全压和静压的数值,计算出相应的动压值。

  3、风速法。在测量矿井通风机风量时,一般是使用传感器来测量风硐中的平均风速,然后根据风室的横截面积,来计算出风量。实际中,一般测量风速需选定的风流比较稳定的区域,减少测试数据的不稳定性。因此,根据矿井通风机的使用特性,我们选用通风机风硐口来测量风速。

  利用测风仪在通风机风硐处测量风速,然后根据下列公式来计算风量:Q=S*v

  其中:Q为通风机风量;S为风硐出口的横截面积;V为风速。

  由上式可见,通风管风量由风速决定的,因此,对于风速传感器所测得的数据需要进行智能剔除,将采集的有效值取平均值作为风速的输入值,在数据处理模块中通过融合算法来计算风理。

  多传感器技术是将不同传感器采集的数据进行数据处理,得到合适的监测数据,并进行统计分析,从而形成通风机风量测试体系。数据处理原则是将采集到的数据进行筛选,得出有价值的数据,然后进行整合计算,得出被测参数的测量值。

  因此为了掌握安装后的通风机真实的性能参数,在使用前,需要用到风量测试台对通风机的排风量、风压、功率、效率等性能参数进行测定和试运转工作。

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