TLT 軸流通風機現場性能測試方法 JG15-06
TLT軸流通風機
現場性能測試方法
編號:JG15-06
上海鼓風機廠有限公司
技術開發部
2006 年8 月
TLT 軸流通風機現場性能測試方法 JG15-06
現將上海鼓風機廠有限公司按德國 TLT 公司技術設計制造的軸流通風機的現場測試方
法做如下介紹和規定,供廣大用戶在工程施工設計中和現場性能測試時認真加以實施。
我公司在風機設計和制造時已對測量截面和測點作了預先安排,試驗方法執行德國工
程師協會標準VDI2044 “通風機的驗收與性能試驗”。
現場性能測試,主要是指不能用標準試驗風管而只能在用戶安裝現場進行風機性能測
試的情況,其目的是為了測定與系統相聯的風機的容積流量、壓力及輸入功率。其缺點是
因受現場條件限制試驗精度較低,但只要風機的測量截面選擇合理,測點布置恰當,現場
性能測試的精度仍可滿足工程實用要求。
一、測量截面和測點的布置
因風機的用途不同,其連接或安裝的形式也不同,現針對電站和礦井用的軸流通風機,
繪制了三種典型的連接形式,即B 型、C 型、D 型。分別見圖(一)、(二)、(三)。
B 型是指由大氣中吸氣,從管道里排出,如電站軸流送風機。
C 型是指由管道進氣,直接排入大氣,如礦井軸流風機。
D 型是指由管道進氣仍排入管道,如電站鍋爐引風機。
圖(一)、(二)、(三)規定了各種測量截面和測點。測量截面Ⅰ在進氣室進口,布置
有均布的靜壓測孔,截面Ⅱ在風機進口,一般處于動葉片的前面。布置有均布的靜壓測孔
和采用皮托管測量的測孔。X 截面在集流器進口,布置有總壓測點(只在礦井軸流風機布
置,目前很少使用)測量截面Ⅲ在風機出口截面。安排有均布的靜壓測孔。因連接形式不
同,測量截面的選用設置略有不同。這主要是考慮到不同形式的風機其性能測試時所要采
集的數據略有不同所致。
為了提高測量的精度,必須保證測量截面是規則的,速度分布是均勻的,同時還要保
證測量截面、風機進口或進氣箱前要有一個穩定段,使氣流均勻地進入風機。其長短因進
口有彎管、渦流障礙物等的存在和氣流流速的大小而不同。一般應考慮有3 至 8 倍直徑長
的直管段。
二、流量的測量
選擇哪個截面或哪兩個截面的測點進行流量測量,還要考慮到今后風機運行時的流量
監測問題。根據風機連接形式的不同,可有二種選擇:
1.利用截面Ⅰ和截面Ⅱ測取兩個截面的平均靜壓值,按下式求出流量。
Q=αβF 2g (P ? P )=αβF 2g ?P
2 st 1 st 2 2 st 1?2
r r
通過皮托管標定流量可求出
k n P
dzi
αβ= n i=1 ?P
st 1?2
其中β= ,k 為皮托管校正系數;
F 2
1? 2
F 、F 分別為截面Ⅰ和截面Ⅱ的面積;
1 2
d 為流量系數;
β為截面Ⅰ和截面Ⅱ
羅茨風機機組由羅茨風機主機、電機、進口消音器、出口消音器、底座、彈性接頭、單向閥、護輪罩、壓力表、安全閥、傳動裝置等組成。
羅茨風機內部結構組成
錦工羅茨風機出廠前的組裝
1、將底座置于平整地面,風機主機輕放于底座風機側,風機與底座連接孔對齊后,選用適合的工具將配套的螺栓緊固。
安裝羅茨風機主機
2、將配套的電機輕放于底座與電機連接側的滑塊上,用配套的螺栓連接,此時無需緊固。
安裝羅茨風機電機
3、將依據客戶參數選取的風機帶輪與電機帶輪進行安裝,用鋼板尺或直線設施對兩皮帶輪進行矯正,使兩帶輪為同一水平面,選用合適的工具,稍稍擰緊電機與滑塊連接的四個緊固螺栓。
矯正羅茨鼓風機皮帶輪
4、將配套的皮帶,安裝于風機帶輪與電機帶輪上,調整電機滑塊內、外側的調節螺栓,使得電機主軸與羅茨風機主軸在平行狀態下,張緊皮帶,皮帶的最佳狀態為用手指握住皮帶,可扭轉90°左右。調整完畢后,選用合適的工具緊固電機與滑塊、滑塊與底座的連接螺栓。
張緊羅茨鼓風機皮帶
5、安裝護輪罩,并選用合適的工具將配套的螺栓緊固。
安裝羅茨風機護輪罩
6、分別安裝安全閥與壓力表,為保證壓力表無損、錦工風機出廠前壓力表單獨包裝,壓力表要求垂直安裝,表頭向上,安裝完畢使用前,應將表頭頂部橡膠帽剪掉或刺穿,使壓力表殼體內外氣壓平衡,顯示準確。
安裝羅茨風機安全閥與壓力表
錦工羅茨風機出廠前的組裝到此結束
錦工羅茨風機現場安裝的要求
1.安裝地點
風機周圍要留有不窄于1.5-2米的安全通道位置。風機的工作環境溫度不得超過40攝氏度。風機安裝在室內時,應保證機房內照明充足、空氣干燥并具有良好的通風狀況。風機室外安裝時,請設置防曬、防雨棚。
2.基礎要求
基礎的平面尺寸,應根據錦工羅茨風機機組的尺寸來確定,當羅茨風機需配套隔音罩時,應根據隔音罩的尺寸來確定。
3.安裝
錦工羅茨風機機組水平及標高找正后,地基采用二次灌漿法,待水泥砂漿凝固后,將地腳螺栓螺母同時均勻地擰緊。若風機配置了隔音罩,則在羅茨風機組安裝好后進行隔音罩的現場拼裝。隔音罩的安裝應保證密封性,防止漏聲,影響隔音罩的降噪效果。
錦工羅茨風機使用現場的組裝
1、將錦工羅茨風機進風口處的封紙去掉,清理干凈,檢查進口消音器內 清潔無異物,將橡膠墊放于進風口與進口消音器的法蘭之間,選用合適的工具將配套的螺栓均勻對角緊好。
安裝羅茨風機進口消聲器
2、將錦工羅茨風機出風口處的封紙去掉,清理干凈,檢查出口消音器內,清潔無異物。將單向閥放于出風口與消音器的法蘭之間,穿好兩法蘭連接螺栓后,應把單項閥盡力向上體提,使單向閥在正中或上側,選用合適的工具將兩法蘭連接螺栓均勻對角緊好。注意:單向閥只能安裝在水平管道上,因單向閥有方向性,故安裝前需反復驗看單向閥的開啟方向及開合的靈活程度,實際使用過程中如果單向閥開啟方向錯誤,或開合不靈活,將會引起設備故障。
安裝羅茨鼓風機單向閥和出口消聲器
3、把彈性接頭對接在出口消音器與系統管道處,選用合適的工具將配備螺栓均勻對角緊好。
安裝羅茨風機彈性接頭
4、邀請專業的電器工程師接好電動機電源,電源接好后 整個錦工羅茨風機機組安裝完畢。
錦工羅茨風機使用現場的調試與使用
新機安裝后或設備檢修后必須進行開機檢查
1、檢查各連接部位的緊固情況,配管支撐是否完備
2、清除管道內焊渣等異物
3、檢查齒輪油油位是否在合適位置,油位不足時及時補充潤滑油
檢查羅茨風機油窗油位
4、打開壓力表開關,確定壓力表針在零位
檢查羅茨風機壓力表是否在零位
5、檢查電纜線的連接以及電源電壓和頻率是否符合標牌標注要求
6、盤車,盤車旋轉務必大于360°,傾聽聲音是否正常,確定機體內無任何異響,風機轉子轉動靈活 無摩擦碰撞。
羅茨風機盤車,聽聲音是否正常
7、打開系統管路所有閥門,確定風機無載荷后點動電機,檢查風機的旋轉方向
旋轉方向務必保證與護輪罩上所有表示的箭頭方向一致,羅茨風機若長時間反轉,會造成風機內各個部位間隙的改變。
羅茨風機不可反轉間隙會改變
8、所有準備工作就緒后。
相關人員遠離鼓風機機組2米以外,進行開機試運行,試運行分為三個階段:
羅茨風機開機試運行
1.無載荷空車運轉,時間以一小時以上為宜,運轉過程中應傾聽轉子有無摩擦、碰撞或其它雜音。
2.帶負荷運轉, 錦工羅茨風機應緩慢升壓,所升壓力嚴禁高于風機銘牌標注。升壓過程中,羅茨風機噪音會增大,應做好防護措施。
3.帶負荷運轉4小時以上 錦工羅茨風機進入正常運作。此時緩慢升壓超過銘牌標注5%左右,調節安全閥,當安全閥“吡呲”漏氣后,泄壓至正常工作壓力(泄壓后安全閥不應漏氣), 錦工風機并入系統,正常運作。
在羅茨風機選型的時候,有很多的注意要點,尤其是對于某些情況的分析一定要準確。羅茨鼓風機是污水處理工程中常用的充氧設備,在污水廠鼓風機選型時,風機廠家產品樣本上給出的均是標準進氣狀態下的性能參數,我國規定的風機標準進氣狀態:壓力p0=101.3 kPa,溫度T0=20℃,相對濕度=50%,空氣密度ρ=1.2 kg/m3。今天來給大家說一下羅茨風機出口壓力的計算吧。
羅茨風機
p1′=p2+△p2
式中 p1′—— 標準狀態下風機的出口壓力(絕對壓力),kPa
p2 ——使用狀態下風機進口壓力(環境大氣壓力),kPa
p2 —— 使用狀態下風機的升壓,kPa
出口壓力影響因素的分析
左面為進氣腔,腔內壓力與進氣壓力相等;隨著葉輪的旋轉,在圖1b、c、d中,容積V保持不變,V內氣體壓力與進氣壓力相等;當運行到圖1e的位置時,V與排氣口相連通,排氣口的高壓氣體迅速回流,與低壓氣體混合,使其壓力由進氣壓力突然躍升到排氣壓力。因此,容積式鼓風機排氣壓力的高低并不取決于風機本身,而是氣體由鼓風機排出后裝置的情況,即所謂“背壓”決定的 ,所以羅茨鼓風機具有強制輸氣的特點。鼓風機銘牌上標出的排氣壓力是風機的額定排氣壓力。實際上,鼓風機可以在低于額定排氣壓力的任意壓力下工作,而且只要強度和排氣溫度允許,也可以超過額定排氣壓力工作。
對于污水處理廠而言,排氣系統所產生的絕對壓力(背壓)為管路系統的壓力損失值、曝氣池水深和環境大氣壓力之和。若由于某種原因,如曝氣頭或管路堵塞,使管路系統的壓力損失增加,“背壓”也會升高,于是鼓風機的壓力也就相應升高;又若曝氣頭破裂或管路泄漏等原因,管路系統的壓力損失則會減少,“背壓”便不斷降低,鼓風機的壓力也隨之降低。
綜上所述,確定羅茨鼓風機壓力時,只需要鼓風機在標準狀態下所能達到的絕對壓力等于使用狀態下的大氣壓力、曝氣池水深、管路損失之和。
要了解羅茨風機風壓、風量的計算方法,首先來區分一下兩者,通常風壓單位為mmAq(毫米水柱)、風量單位為m3/min(立方米每分鐘),風機風量的定義為:風速V與風道截面積F的乘積。大型風機由于能夠用風速計準確測出風速,所以風量計算也很簡單,直接用公式Q=VF,便可算出風量。
但是實際情況需要考慮的因素比較多,例如:一臺羅茨機銘牌標的500m3/min,因為機子進口溫度、環境溫度、進出口壓力變化。那么要如何計算實際風量?
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、周邊環境壓勵
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。
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,較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。如果您想要采購我們的風機,請電話聯系:,掃一掃了解風機行業應用案例等。
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羅茨風機的沒有正常壓力這一說,不同的工況不同的環境,使用的風機的壓力是不同的,今天錦工風機就和大家來說一下,關于壓力的這個問題,很多不了解的朋友要仔細閱讀下:
1、羅茨風機的壓力范圍
羅茨鼓風機的壓力范圍為:9.8kpa-200kpa,壓力超出這個范圍,很難達成,所以,在這個范圍內的壓力都屬于羅茨鼓風機的壓力。
2、羅茨風機的壓力指的是什么?
羅茨風機的壓力指的是風機克服管道壓力的能力,能夠克服15kpa的壓力,羅茨風機的選型壓力就是15kpa;──ㄞ}Оㄣㄠ”嘩蝀颺汲──ㄞ}Оㄣㄠ”來啊快活啊
而這里的這個15kpa其實就是管道的壓力,如果我們不知道如何進行壓力選擇,那么我們可以計算一下我們自己管道的壓力有多少。得出的這個壓力就是羅茨風機的壓力。
3、選擇壓力時要盡量匹配
風機的壓力選擇小了,容易超壓出現故障,選擇的壓力大了,就會浪費電能,要盡量的做好壓力匹配,才是合適的選型。
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原標題:羅茨風機的風量公式及選型方法
羅茨風機工作原理
羅茨風機是容積式風機的一種,有兩個三葉葉輪在由機殼和墻板密封的空間中相對轉動,由于每個葉輪都是采用漸開線,或是外擺線的包絡線,每個葉輪的三個葉片是完全相同的,同時兩個葉輪也是完全相同的,這樣就大大降低了加工難度。葉輪在加工時采用數控設備,保證了兩個葉輪在中心距不變情況下,不管兩個葉輪旋轉到什么位置,都能保持一定的極小間隙,從而保證氣體的泄露在允許范圍內。
兩個葉輪相向轉動,由于葉輪與葉輪、葉輪與機殼、葉輪與墻板之間的間隙極小,從而使進氣口形成了真空狀態,空氣在大氣壓的作用下進入進氣腔,然后,每個葉輪的其中兩個葉片與墻板、機殼構成了一個密封腔,進氣腔的空氣在葉輪轉動的過程中,被兩個葉片所形成密封腔不斷地帶到排氣腔,又因為排氣腔內的葉輪是相互嚙合的,從而把兩個葉片之間的空氣擠壓出來,這樣連續不停的運轉,空氣不斷地從進氣口輸送到出氣口,這就是羅茨風機的整個工作過程。
羅茨風機的風量公式
羅茨風機的風量是指標準進風狀態下的風量,所謂標準狀態,就是溫度20攝氏度,壓力101.3kpa,相對濕度百分之 65。
羅茨風機在基準狀態下(溫度0攝氏度,絕對壓力101.3kpa)的風量,一般以Nm3/min表示。在進風壓力相同的情況下,可用以下公式換算成標準狀態的風量:
Qs=QN*1.0332 Qs:標準狀態風量 QN:基準狀態風量
可用以下公式把排風狀態風量換算成標準狀態風量
Qs=Qd*(1.0332+Pd)/1.0332*(273+ts)/(273+td)
Qd:排風狀態風量(m3/min)
Pd:排風壓力(kpa)
ts:進風溫度 td:排風溫度
1.以上結構求出的風量的排風壓力,由此再根據性能表求出風機型號、口徑、轉速和所需動力。
2.有些風機的型號參數其選定的范圍是重復的,從成本的角度,建議選用相對型號小的風機,從噪音和升級的空間角度,建議選用相對型號大的風機。
羅茨風機主要參數
風機口徑:50~ 350A 風量:0.4~180m3/min 壓力:9.8~98kpa 電機功率:0.75~350kw
羅茨風機選型方法
我公司生產的每一種型號都有性能表和標準規格,所以易于風機的型號選擇。
選擇羅茨風機時首先看一下現場項目中所需的壓力(kpa)也就是管道的阻力(kg)或者是污水池水位深度(米),第二計算一下所需要的流量或者風量,(曝氣頭的規格數量或者微孔納米曝氣管的總長度)。只有了解所需的壓力和流量才能選擇合適的羅茨風機型號功率。
我公司生產的羅茨風機產品特點
1.其主要的特點是使用時當壓力在允許范圍內加以調節時流量之變動甚微,壓力選擇范圍很寬,具有強制輸氣的特點。輸送時介質不含油。結構簡單、維修方便、使用壽命長、整機振動小。
2.壓力隨系統阻力的變化而變化,具有自適應性。羅茨鼓風機沒有內壓縮,系統需要多大壓力,在配套電機功率允許的條件下,羅茨鼓風機就能提供多大壓力,因此其壓力具有自適應性。
3.輸送介質不含油。章丘羅茨鼓風機轉子之間及轉子與機殼、墻板之間留有窄小間隙,在轉子高速運轉中互不發生接觸,故無需對轉子加油潤滑,故介質不含油。
4.額定壓力由9.8kpa至98kpa,壓力達到58.8kpa以上機型選配雙油箱型,壓力78.4kpa-98kpa的采用雙油箱水冷型。
5.葉輪采用我廠自行設計的型線,密封性能大大改善,主要零部件精度高,結構先進合理,運行可靠,平穩,振動小,噪音低,使用壽命長,操作維修方便。
雙級羅茨鼓風機維修 杭州羅茨鼓風機 羅茨鼓風機的工作原理 煤氣羅茨鼓風機
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羅茨風機水泵類負載是典型的變轉距負載,即風量與轉速成正比,轉距或風壓與轉速平方成正比,軸功率與轉速立方成正比,故在低速運行時,負載轉距非常小。
通常羅茨風機水泵類負載多是根據滿負荷工作需用量來選型,實際應用中大部分時間并非工作于滿負荷狀態,當采用電機直接方式,由于轉速無法調節,常用擋風板、閥門來調節風量或流量,這樣羅茨風機不僅造成能源的浪費而且由于過大的啟動電流造成電網沖擊和設備的震動和水錘現象。
采用變頻調速器控制羅茨風機、泵類負載是一種理想的控制方法,當電機在額定轉速的80%運行時,理論上其消耗的功率為額定功率的(80%)的三次方,即50%左右(理論依據:流量:q2/q1=n2/n1;揚程:h2/h1=(n2/n1)2;輸入功率:p2/p1=(q2/q1)*(h2/h1)=(n2/n1)3;其中:q:流量,n:轉速;h:揚程,p功率。舉例:當前轉速下降到額定轉速80%時,n2=0.8n,功率p2=0.8*0.8*0.8p=0。512p,即當前速度下降到80%,所需要的功率只需要原來的51%。
羅茨風機的風壓、風量、功率與轉速的關系:羅茨風機
通風機的轉速n可用轉速表直接測量,其數值用每分鐘多少轉(轉/分)來表示。
小型羅茨風機的轉速一般較高,往往與電動機直接相連。
大型羅茨風機的轉速較低,一般用皮帶傳動與電動機相連,改變皮帶輪的直徑即可調節風機的轉速,其關系如下: n1/n2=d2/d1 式中: n1,n2——風機;電動機的轉速 d1,d2——羅茨風機和電動機的皮帶輪的直徑。
如要改變風機的轉速,只要改變通羅茨風機或電動機中任意一個皮帶輪的直徑即可。 當改變風機轉速時,風機的特性參數;特性曲線也隨之改變,亦即,風機在每一轉速下都有其相應的特性曲線。 當轉速改變時,風機的特性參數Q,H,N的變化可按下式計算: Q/Q`=n/n` H/H`=(n/n`)2 N/N`=(n/n`)3
以上可見,如果通風機的轉速由n改變為nˊ時,羅茨風機的風量變化與轉速比的一次方成正比;風壓變化與轉速比的二次方成正比;功率變化與轉速比的三次方成正比。
所以在增加羅茨風機轉速時,必須重新計算所需功率,注意原來配備的電機是否會過載。
通風機的幾個性能參數不是固定不變的,它們之間都有一定的內在聯系。
羅茨風機的壓力指的是其負載壓力的能力,而不是羅茨風機可以產生的壓力,羅茨風機自身并不產生壓力,我們在使用羅茨風機輸送空氣時,前方管道會自帶壓力,為了達到輸送空氣的目的,風機需要克服這部分壓力來輸送空氣。
我們在對羅茨風機選型時,可能會存在風機壓力選小或者選大的情況,這就需要我們對風機的壓力進行調節,下面錦工風機來和大家說一下,風機壓力調節的方法:
1、風機超壓,需要更大型號的風機
面對超壓的情況,為了降低風機的壓力,可以采用增加排氣口的方式來降低壓力,但是增加排氣口會降低風量,如果我們的風量剛好夠用,采用這種方法是不行的。
常用的方法是更換更大型號的電機,比如之前我們用的是15kw的電機,我們可以更換22kw的電機來滿足壓力需求。
2、風機壓力達不到
當我們的風機壓力達不到時,說錦工機還不是滿負荷工作,此時對我們的主要影響是電能的損耗,風機的壓力過大,會造成能耗增加,如果我們需要調整壓力,可以更換小一些的電機,根據我們的了解,這種情況下,很少有客戶會去主動更換小型號的電機,除非是一些大型號的羅茨風機,電能存在很大的消耗,這種情況下一般公司會進行節能改造。
h/u/a/d/o/n/g/f/e/n/g/j/i/原/創/此/文/
3、關于風量&轉速
風機的轉速直接影響到風量,有部分客戶使用現場需要對風機進行調速,調速的需要采用變頻電機和變頻器加以控制,錦工風機也建議大家,在采購風機時,對于風量需要控制的工況,變頻器、變頻電機都需要考慮配置。
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如果客戶已經有計算的好風量和風壓參數,那么只需要提供給我們就可以幫您快速的選出適合的型號并報價,這在里還有個用戶的問題是不了解的,羅茨鼓風機的壓力是根據管道中的阻力來表現出來的,所以羅茨風機的壓力的是變化的!而非是固定不變的,不變是風機的額定壓力,不可以超過風機的額定壓力運轉,阻力越錦工機的壓力也就越大,如果外界沒有給羅茨風機施加阻力那么羅茨風機也就沒有了壓力??梢哉f羅茨風機就像彈簧那樣,當你越用力按時,那么當你松開時它彈跳的也就越高。羅茨風機的壓力是隨著外界對它的阻力從而變化的,當超過電機的負荷時,電機會出現自動停車,這是電機的熱保護,也就超過了風機的負荷,這樣就要更換大型號的電機。
用戶在選擇風機的時候,包括生產廠家也都會對于風量和風壓留有一定的余量才能保證在實際的應用中游刃有余!如果您在選型和應用上還有不了解的,可以隨時致電我們!
在選購一款鼓風機時,出風量的大小都是用戶比較關心的問題,因為風機的風量與風機的轉速有著千絲萬縷的關系。一般情況下風機的風量和風機的轉速是成正比的,轉速越大,風機的風量就會越大,但是這個說法也沒有絕對性,因為在風機轉動失控時,轉速與風量就沒有直接的聯系了。
我們知道,羅茨鼓風機為容積式風機,通過葉輪的轉動,將一定容積的風量從進氣端向排氣端強制輸送,忽略回流量的因素,風機每一轉輸送的風量是一定,所以,關于羅茨鼓風機的出口壓力不是鼓風機本身產生的,就想上面一段中說的,羅茨鼓風機它只是回轉式風機,風機本身沒有內壓縮,不產生任何的壓力。
如果說羅茨鼓風機不會產生任何的壓力,那么風機的壓力又是從哪里的來的呢?細心的用戶會發現風機后端鏈接的系統背壓肯定大有玄機,風機前后端都開放,即從大氣吸氣,往大氣排氣,那你可以想象,如果在排氣端裝一個壓力表因為羅茨風機的風量只與轉速有關,那么不管排氣端的壓力怎么上升,只要我的風機轉速不變,那么排氣壓力也就一直上升,直至超過負荷停機。
由此可見,要想在羅茨鼓風機順利運行的情況下,想要調節風機的風量問題,就不能忽略了風機轉速的影響。
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50口徑的羅茨風機屬于小型號的風機,風機的噪音也相對較小,今天錦工風機給大家分析下這個型號的風機噪音范圍。
1、噪音值范圍
因為羅茨風機隨著壓力的增大,或者轉速的增高,噪音值都是有差異的,所以,這里只能給大家一個大致的范圍。
整體噪音范圍:70-90分貝。
HDfj11.cOm
2、噪音與轉速的關系
轉速越高,噪音值越大,2300轉的噪音要高于1840轉的噪音高于1530轉。
1530轉的風機壓力9.8kpa,噪音值只有70多分貝,當轉速提升到2300轉,噪音會超過80分貝。
3、噪音與壓力的關系
壓力越高,需要的電機功率就會提升,同樣轉速的風機1530,壓力在9.8kpa時,噪音70多分貝,當壓力提升至1公斤時,風機的噪音值接近90分貝。
關于風機的噪音測量,我們可以在某寶上買一個噪音測試的設備,在距離風機1米處進行測量。關于噪音問題的解決,可以看下這篇文章《羅茨風機噪音解決方法》
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求GBT 2888-2008 風機和羅茨鼓風機噪聲測量方法英文版. 懸賞分:0 | 解決時間:2009-6 -23 16:39 | 提問者:xiaoshan3200. 請大家看清楚問題,不要中文版的,由于工作 GBT 2888-2008 風機和羅茨風機噪聲測量方法. GBT 2888-2008 風機和羅茨風機噪聲測 2008年7月9日 2010年9月3日 2008年10月9日 2009年2月28日 藍天CAD論壇GB/T 2888-2008 風機和羅茨風機噪聲測量方法. – 網頁快照 – 類似結果軟件大小:1.8 MB; 下載次數:; 軟件評級:; 更新時間:2010-04-12; 發布人:admin. 軟件介紹:; gbt 2888-2008 風機和羅茨風機噪聲測量方法. 軟件下載: 2009年3月30日 土木在線社區標準簡介本標準規定了風機的A聲級、聲壓級及聲功率級的噪聲測量方法。 本 標準適用于一般型式的通風機、透平
噪聲標準(國家頒布噪聲測量標準列舉)
選擇噪聲測量設備主要要清楚自己的測量要求及目的,而測量要求又主
要是依據國家頒布的噪聲測量標準或行業標準的規定,噪聲的測量各行業要求不同,目的及側重點也不一樣,也就是相關標準規定不一樣,所以選擇的聲級計也不一樣。正確選擇噪聲測量設備必須了解相關標準要求如:適用范圍、聲級計精度、測量方法、噪聲限值或噪聲評價值來選擇。這樣對聲級計的選擇就可運用自如,有的放矢,事半功倍。
噪聲標準類別
1. 環境噪聲標準(功能區域,交通噪聲、工業噪聲、建筑、社會生活噪聲)
2. 工業企業、職業衛生、勞動保護噪聲標準(車間、作業場、聽力危害)
3. 設備噪聲標準(風機,水泵、電機,電梯、發動機,喇叭、電動工具等)
4. 電力噪聲標準(電力變壓器、高壓直流換流站、固定電阻器、風電埸)
5. 家用和類似用途電器噪聲標準(冰箱、空調、洗衣機等)
6. 機動車噪聲標準(汽車、摩托車等車輛)
7. 機器和設備發射的噪聲測量方法、測量技術規定等標準
8. 建筑噪聲測量標準匯編(隔聲等)混響室吸聲測量評價標準
1、環境噪聲標準(功能區,交通、建筑、社會生活噪聲)
n GB3096-2008聲環境質量標準
n GB3096-2008社會生活環境噪聲排放標準
n GB12348-2008工業企業廠界噪聲排放標準
n 電梯噪聲測量方法及限值
n 環境噪聲自動監測系統技術要求(暫行)
n GB12523-90建筑施工場界噪聲限值
n GB12524-90建筑施工場界噪聲測量方法
n GBT3050-2002鐵路沿線環境噪聲測量技術規定
n GB9660-1988機場周圍飛機噪聲環境標準
n HJ 552-2010建設項目竣工(公路聲環境)環境保護驗收標準
n 噪聲(功能區)自動監測技術規定(暫行)
n 環境噪聲自動監測系統技術要求(暫行)
n 《聲環境質量常規監測暫行技術規定》的通知
n GB/T 20243.1-2006聲學道路表面對交通噪聲影響的測量第1部分:統計通過法
2、工業企業作業場所噪聲標準(車間、職業衛生、疾控中心、
勞保部門)
n 工業企業噪聲衛生標準(試行草案).
n 《工業企業職工聽力保護規范》作業場所噪聲測量方法
n WS/T 69-1996作業場所噪聲測量規范
n GB/T 21230-2007聲學工作環境中噪聲暴露的測量與評價導則
n GB/T21232-2007聲學辦公室和車間內聲屏障控制噪聲的指
n GBJ118-1988《民用建筑隔聲設計規范》室內安靜程度的要求
n GB/T 14366-1993 聲學 職業噪聲測量與噪聲引起的聽力損傷評價
n GB 7182-1987 鐵路內燃機車動力室噪聲測量;
n GB/T 27693-2011 工業車輛安全噪聲輻射的測量方法;
3、噪聲源(風機,水泵、電機、電動工具等)等噪聲標準
n GB/T17483-1998液壓泵空氣傳聲噪聲級測定規范
n GBT19409-2003水源熱泵機組噪聲實驗方法
n GBT 21271-2007 真空技術真空泵噪聲測量
n GB15742-2001機動車用喇叭性能要求及試驗方法
n B85511-997鑿巖機械與氣動工具噪聲限值
n GB 14097—1999 中小功率柴油機噪聲限值
n GB 15739—1995 小型汽油機噪聲限值
4、家用和類似用途電器噪聲標準(冰箱、空調、洗衣機等)
n GB19606-2004家用和類似用途電器噪聲限值
n GBT4214.1-2000家用電器及類似用途器具噪聲測試方法
n ICS97.170電動按摩椅噪聲限值特殊要求報批稿.
n 滾筒式干衣機噪聲測試方法(討論稿)
n JB4330-1999制冷和空調設備噪聲的測定
n GBT7725-2004房間空氣調節器噪聲標準
5、機動車噪聲標準(汽車、摩托車等車輛)
n GBT18697-2002汽車車內噪聲測量方法
n GB 16170—1996 汽車定置噪聲限值
n GB1495-2002汽車加速行駛車外噪聲限值及測量方法
n GB 4569—2005 摩托車和輕便摩托車定置噪聲限值及測量方法
n GB 16169—2005 摩托車和輕便摩托車加速行駛噪聲限值及測量方法
n GB 19757—2005 三輪汽車和低速貨車加速行駛車外噪聲限值及測量方法
n GB 20062—2006 流動式起重機作業噪聲限值及測方法
n GBT19118-2003農用運輸車噪聲測量方法
n GB 18321—2001農用運輸車噪聲限值
n GB 6376—1995 拖拉機噪聲限值
n GB17250-1998聲學 市區行駛條件下轎車噪聲的測量
n GB/T5111-2011聲學 軌道機車車輛發射噪聲測量
n GB/T 16955—1997 聲學農林拖拉機和機械操作者位置處噪聲的測量簡易法
n GB 19997—2005 谷物聯合收割機噪聲限值
n GB5979-86海洋船舶噪聲級規定
6、電力變壓器、高壓直流換流站固定電阻器電流噪聲標準
n GBT1094.10-2003電力變壓器聲級測定標準
n GB/T 28543-2012 電力電容器噪聲測量方法
n GB/T22075-2008高壓直流換流站可聽噪聲
n GB 7016-1986固定電阻器電流噪聲測量方法
n DL/T1084-2008 風電場噪聲限值及測量方法;
7、機器和設備發射的噪聲測量方法、測量技術規定等標準
n GBT1905-2003機器和設備發射的噪聲噪聲測試規范和表述的準則
n GB/T16538-2008聲學聲壓法測定噪聲源聲功率級現場比較
n GB/T14367-2006聲學噪聲源聲功率級的測定基礎標準使用指南
n GB/T22156-2008聲學機器與設備噪聲發射數據的比較方法
n GB/T 13802-1992 工程機械輻射噪聲測量的通用方法
n GB/T 14367-2006 噪聲源聲功率級的測定 基礎標準使用指南;
n GB/T 14259-1993 關于空氣噪聲的測量及其對人影響
n GB6882-86噪聲源聲功率測定消聲室和半消聲室精密法
8、建筑噪聲測量標準匯編(隔聲等)混響室吸聲測量評價標準
中華人民共和 國國家標準
GB/T2888一91
風機和羅茨鼓風機噪聲測量方法
代替GB2888-82
Methodsofnoisemeasurementforfans,
blowerscompressorsandRootsblowers
1 主題內容與適用范圍
本標準規定了A聲級和聲壓級的噪聲測量方法,同時也規定了聲功率級的噪聲測量方法。
本標準適用于一般型式的通風機、透平鼓風機、透平壓縮機(以下簡稱風機)和羅茨鼓風機的噪聲測
量。
2 弓!用標準
GB1236通風機空氣動力性能試驗方法
GB3947聲學名錦工術語
GB10178 通風機現場試驗
JB3165離心和軸流式鼓風機壓縮機熱力性能試驗
ZBJ72031 一般用途羅茨鼓風機性能試驗方法
3 術語、符號、代號
3.1 A聲級
用聲級計或用與此等效的測量儀器,經過A計權網絡指出的噪聲級稱為A聲級,用t、表示。單位
為分貝,單位符號dB,本標準為明確以A特性計權用dB(A)表示。
32 聲源
風機及羅茨鼓風機機殼、進氣日、出氣日等產生的噪聲源,其具體聲源部位如下:
a. 敞開于大氣無外接管道的通風機進氣[1(圖1);
注:買 標準聲源。
國家技術監餐局1991一們一06批準 1992一08一01實施
Gs/T2888一91
b. 敞開于大氣無外接管道的通風機出氣口(圖2);
c. 進氣 口和出氣 口均接管道的通風機機殼(圖3);
圖 3
d.透平鼓風機和透平壓縮機機殼(圖4);
珍 曰
e. 羅茨鼓風機機亮(圖5、圖6)。 ! 圖4
Gs/T2888一91
圖 5
圖6
3.3 標準聲源
在測量頻率范圍內輸出非常穩定,具有良好的全指向性并在消聲室或混響室校正了的聲源為標準
聲源。
3.4 標準長度
噪聲測點到聲源點的距離,測量風機進、出氣口噪聲時,當葉輪直徑小于或等于1m時,取標準長
度為Im;當葉輪直徑大于1m時,取標準長度等于葉輪直徑。標準長度用L表示。
測量風機和羅茨鼓風機機殼噪聲時,標準長度取1m,
3.5 測量值
對聲級計的讀數作了背景噪聲修正后的值。
3.6 假定聲源表面
包括聲源在內,以地面結束的最一{假定長方體表面。風機及羅茨鼓風機的主體視為聲源的凸起物,
全部包括在內。
3.2 半自由場
可設置聲源,有一個反射面的聲場。
4 測f項 目
在規定的運轉條件下,測量風機及羅茨鼓風機周圍的A聲級及頗帶聲壓級。
GB/T2888一91
5 測f條件
5.,測t環境
5.1門 測量場所
測量場所,應盡量選用除地面外無反射條件的場所,且應使測量的風機及羅茨鼓風機處于運轉狀
態,測點至聲源點間的距離為1倍和2倍標準長度時,其A聲級的差值應不小于5dB(A).
如不能滿足上述條件時,測量場所狀態(室內尺寸、裝置尺寸、配置、聲場測量結果)應作記錄
5.1.2 背景噪聲
測量地點應避免背景噪聲影響,背景A聲級和倍頻帶聲壓級應比被測機器至少低10dB。當二者差
值在4^-9dB時,應按表 1修正。
表 1
羅茨鼓風機保養 采購羅茨鼓風機 山東羅茨鼓風機廠
山東錦工有限公司
山東省章丘市經濟開發區
24小時銷售服務
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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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原標題:羅茨鼓風機的性能試驗方法
山東錦工有限公司是一家專業生產 羅茨鼓風機、 羅茨真空泵、 回轉風機等機械設備公司,位于有“鐵匠之鄉”之稱的山東省章丘市相公鎮,近年來,錦工致力于新產品的研發,新產品雙油箱羅茨鼓風機、水冷羅茨鼓風機、油驅 羅茨鼓風機、低噪音羅茨鼓風機,贏得了市場好評和認可。
1 范圍
本標準規定了一般用途羅茨鼓風機的性能試驗方法。
本標準適用于一般用途羅茨鼓風機(以下簡稱鼓風機)的性能試驗。在特殊情況下,以及用于輸送
特殊氣體的鼓風機,制造廠和買方可協商參照本標準進行性能試驗。
2 引用標準
下列標準所包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時,所示版本均
為有效。所有標準都會被修訂,使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。
GB/T 2624—1993 流量測量裝置 用孔板噴嘴和文丘里管測量充滿圓管的流體流量
GB/T 2888—1991 風機和羅茨鼓風機噪聲測量方法
GB/T 11347—1989 大型旋轉機械振動烈度現場測量與評價
JB/T 8941.1—1999 一般用途羅茨鼓風機 第 1 部分:技術條件
3 定義
3. 1 標準吸氣位置
對每種鼓風機規定的具有代表性的吸氣位置,該位置隨鼓風機的結構和配置的不同而變化。
1 單級鼓風機的標準吸氣位置是吸氣法蘭處。
2 雙級鼓風機的標準吸氣位置是第一級鼓風機的吸氣法蘭處。
3 成組型鼓風機的標準吸氣位置是鼓風機裝置的吸氣始端。
3. 2 吸入狀態
吸入氣體在鼓風機標準吸氣位置的狀態。
3. 3 規定吸入狀態
按產品樣本或合同規定的溫度、壓力、濕度等的吸入狀態。
3. 4 標準排氣位置
對每種鼓風機規定的具有代表性的排氣位置,該位置隨鼓風機的結構和配置不同而變化。
1 單級鼓風機的標準排氣位置是排氣法蘭處。
2 雙級鼓風機的標準排氣位置是第二級鼓風機的排氣法蘭處。
3 成組型鼓風機的標準排氣位置是排氣終端的排氣法蘭處。
3. 5 規定轉速
在規定的運轉狀態下,鼓風機主軸單位時間的回轉數。
3. 6 環境壓力
在鼓風機附近測得的大氣絕對壓力。
3. 7 吸氣壓力
標準吸氣位置的氣體壓力,指吸入氣體的靜壓力。
3. 8 排氣壓力
標準排氣位置的氣體壓力,指排出氣體的靜壓力。
3. 9 吸氣溫度
標準吸氣位置氣體的滯止溫度。
3. 10 排氣溫度
標準排氣位置氣體的滯止溫度。
3. 11 環境溫度
在鼓風機附近但不受鼓風機影響的大氣滯止溫度。
3. 12 實際容積流量
在標準排氣位置測得的鼓風機排出氣體的容積流量,該流量應換算到規定吸入狀態的狀態(溫度、
壓力、濕度和氣體組份)。
3. 13 軸功率
驅動羅茨鼓風機主軸所需的功率,等于理論功率和機械損失之和,但不包括聯軸器或帶傳動等裝置的外
部傳動損失。
3. 14 容積比能
鼓風機單位標準容積流量所需的軸功率。
4 測量設備、方法和精度
4. 1 壓力測量
4. 1. 1 總則
4.1. 1. 1 管道的測壓孔應垂直于內壁且與內壁齊平,不得有毛刺。
4.1. 1. 2 壓力計連接管應盡可能地短,連接部位要檢試其密封性(例如用肥皂液),排除所有的泄漏;
并且應有足夠的直徑,合理布置,避免臟物堵塞。
4. 1. 1. 3 儀表應妥善安裝,避免振動等的影響。
4. 1. 1. 4 測量儀器的精度為±1%。
4. 1. 1. 5 大氣壓力應用誤差小于±40 Pa 的水銀大氣壓力計測量。
4. 2 溫度測量
4. 2. 1 應采用認證過或標定過的儀器,例如精度±1 K 的溫度計,熱電偶、電阻溫度計或熱敏電阻插入
管中或套管內測量溫度。
4. 2. 2 應盡量采用薄壁小徑管作溫度套管,同時,其外表面應進行防腐蝕和抗氧化處理,套內應充入
適當的液體。
4. 2. 3 溫度計或套管應插入管內距管道內壁的距離 100 mm 或 1/3 管直徑,取小者。
4. 2. 4 讀數時,不得將溫度計取出被測介質,如果有套管,則不得將其從套管中取出。
4. 2. 5 應采取措施以保證:
a)緊靠插入點附近和凸起的連接件隔熱良好,使套管和被測介質的溫度相同。
b)各種測溫儀器的傳感器或溫度計套管要讓被測介質很好地流過(傳感器或溫度計套管應逆流斜
插;極端情況下允許采用垂直于氣流的位置)。
c)溫度計套管不得擾亂正常的流動。
4. 2. 6 熱電偶應該有一個焊接的熱端,同時應與導線一道按預定的使用范圍進行校驗。熱電偶的材料
應適用于被測介質和所使用的溫度。如果熱電偶采用溫度計套管,則熱端應盡可能焊在套管的底部。
4.3 濕度測量
如果氣體含有水分,在試驗時應檢查濕度。濕度檢查應在盡可能靠近標準吸氣位置處進行,用精度
為±2%的通風干濕表(阿斯曼濕度計)測量。
4. 4 轉速測量
采用附秒表計時的轉速計、光電測速儀或其他儀器測量,測量儀表精度不低于±0.2%。
4.5 流量的測量
4.5. 1 應用孔板測量容積流量,孔板的結構和尺寸按圖 1。
4. 5. 2 取壓方式采用角接取壓,其結構和尺寸按圖 1。
4. 5. 3 孔板的大小一般要求滿足下列條件:
測量管道的內徑在 50~1 000 mm 范圍內,直徑比的平方等于 0.05~0.64,孔板前后的壓差在 500 Pa
試驗方法
試驗按 JB/T 8941.1 的規定分為型式試驗和出廠試驗。型式試驗項目為:溫度、壓力、容積流量、
轉速、軸功率、容積比能、振動、噪聲和運行狀況。出廠試驗項目為:溫度、壓力、容積流量、轉速、
振動和運行狀況。
1 型式試驗應在包含規定的排氣壓力在內的 5 個以上測點進行試驗,出廠試驗應在規定的排氣壓
力下進行試驗。
2 試驗工況應盡可能而又合理地接近規定工況
3、試驗期間應按使用說明書進行操作,潤滑劑、冷卻水及其供給量均不得超出使用說明書的規定。
4 讀數前,鼓風機應運行足夠長的時間,以保證工況的穩定,同時使得試驗期間儀表的讀數不發
生系統的變化。如果不可避免地出現了個別讀數過大的情況,則應增加讀數數目,以保證該項目的準確
性。
5 每種負荷下應讀取足夠數目的讀數以表明確實達到了穩定的工況,讀數的數目和間隔時間應適
當選定,以保證獲得所要求的精度。
6 對于出廠試驗,鼓風機應在規定轉速、規定壓力下連續運轉不少于 2 h,待溫升穩定后測量各部
位的溫度。
7 試驗后應檢查鼓風機和測試設備,如發現有影響試驗結果的故障,應在排除故障后再次試驗.
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負壓氣力輸送在選擇氣源風機上面基本會用到一下種類的風機,離心風機、漩渦氣泵、羅茨鼓風機,在使用風機時我們都需要考慮兩個重要的參數,分別是風量參數和壓力參數。
1、風量
可確定風速、管徑、和輸送量
2、風壓
確定物料輸送的距離、彎管的數量、能提升的高度、輸送量。
通常的壓力比較如下:
羅茨風機的風壓 > 漩渦氣泵 > 離心風機
羅茨風機負壓可達-60Kpa,漩渦氣泵負壓一般在-30Kpa,離心風機的風壓一般在-3Kpa以下。
羅茨風機錦工量、錦工壓。漩渦氣泵小風量、中高風壓。離心風機錦工量、小風壓。
我們知道氣力輸送中有一個壓力損失的名錦工,我相信做了很多年氣力輸送的專業人員也不一定知道壓力損失代表的是什么。那什么是壓力損失呢?壓力損失又有什么重要的含義。
壓力損失是指:壓力損失又稱壓力降、壓損,是表示裝置消耗能量大小的技術經濟指標,以裝置進出口處流體的全壓差表示,實質上反映了流體經過除塵裝置(或其他裝置)所消耗的機械能,與通風機所耗功率成正比。
這樣解釋可能大家還不是太明白,也就是說系統中zhui高壓力與zhui小壓力之差就是壓力損失。比如:正壓出風壓力是30Kpa,而管道未端測得壓力是10Kpa,那壓力損失就是20Kpa。
負壓就是測量料管進風口壓力與風機進風口之間的壓力差就是壓力損失,例如在系統輸料管的進風口的風壓是-1Kpa,而風機進風口的負壓為-15Kpa,那整個系統的壓力損失就是15Kpa。
壓力損失和管道內壁的粗糙度、管徑、輸送距離、提升高度有關。一般來管道越粗糙、越長、提升越高壓力損失越大。管徑越大壓力損失越小,在負壓系統中的壓力損失還要考慮過濾器材的影響。
一般負壓氣力輸送壓力損失包括三個部分:1、由氣流產生的壓損;2、由物料產生的壓損;3、布袋產生的壓差;
按照我們以往的經驗,為了讓系統穩定的運行在設計時,整個系統的壓力損失zhui好能等于風機風壓的50%-70%為佳,風壓太大易堵料,太小功耗加大。
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羅茨鼓風機裝配 羅茨鼓風機模型 羅茨鼓風機國標