Ventilátor katalytického spaľovania Názov produktu Objem vzduchu ...
See DetailsVýber správneho Odstredivý ventilátor spočíva v zosúladení troch základných hodnôt s vaším systémom: požadovaný prietok vzduchu v kubických metroch za hodinu, statický tlak v pascaloch potrebný na prekonanie odporu potrubia a druh materiálu krytu vhodný pre prevádzkové prostredie. Ventilátor dimenzovaný na 10 000 metrov kubických za hodinu pri 800 pascaloch bude mať nižší výkon v systéme navrhnutom pre 1200 pascalov, aj keď číslo prietoku vzduchu vyzerá na papieri správne, takže statický tlak a kapacitu je potrebné zvoliť spoločne a nie oddelene.
Výber by sa mal riadiť pevnou sekvenciou, a nie začať od čísla modelu ventilátora. Prepracovaním týchto bodov sa vyhnete najbežnejším chybám v dimenzovaní, ktoré sa vyskytujú v priemyselných inštaláciách.
Kapacita meraná v kubických metroch za hodinu alebo kubických stopách za minútu sa vypočíta z objemu priestoru a počtu výmen vzduchu potrebných za hodinu pre danú aplikáciu.
| Všeobecné vetranie dielne | 6 až 10 výmen vzduchu za hodinu, dielňa s rozlohou 1 000 metrov štvorcových pri výške stropu 4 metre potrebuje zhruba 24 000 až 40 000 metrov kubických za hodinu |
| Kuchyňa a odsávanie pár | 15 až 30 výmen vzduchu za hodinu v dôsledku zaťaženia teplom a mastnotou, čo si často vyžaduje ventilátory nad 8 000 metrov kubických za hodinu, dokonca aj pre malé kuchyne |
| Systémy zberu prachu | Kapacita dimenzovaná na udržanie rýchlosti dopravy v potrubí 18 až 23 metrov za sekundu, aby sa zabránilo usadzovaniu prachu |
| Ťah kotla a pece | Kapacita prispôsobená rýchlosti spaľovania paliva, zvyčajne vypočítaná z príkonu paliva v kilowattoch vydeleného pomerom spaľovacieho vzduchu |
Predimenzovanie kapacity o viac ako 20 percent nad vypočítanú požiadavku zvyšuje spotrebu energie bez proporcionálneho zvýšenia účinnosti vetrania, zatiaľ čo poddimenzovanie aj o 10 percent môže spôsobiť, že systém nebude schopný splniť ciele výmeny vzduchu počas období špičkového zaťaženia.
Účinnosť odstredivého ventilátora je pomer užitočného vzduchového výkonu k elektrickému príkonu a niekoľko faktorov konštrukcie a inštalácie určuje, ako blízko ventilátor funguje k bodu svojej menovitej účinnosti.
Spätne zakrivené obežné kolesá zvyčajne dosahujú 75 až 85 percent účinnosti, zatiaľ čo dopredu zakrivené konštrukcie často spadajú medzi 60 až 70 percent, ale poskytujú vyšší tlak v kompaktných krytoch.
Ostré ohyby v rámci 2 priemerov potrubia na vstupe ventilátora môžu znížiť efektívny výkon o 10 až 15 percent v dôsledku turbulentného prúdenia vzduchu vstupujúceho do obežného kolesa.
Ventilátory s priamym pohonom zabraňujú stratám zo sklzu remeňa približne 3 až 5 percent, ktoré sú bežné v konfiguráciách poháňaných remeňom po dlhšom používaní.
Spustenie ventilátora v blízkosti jeho najlepšieho bodu účinnosti, zvyčajne 80 až 110 percent projektovaného prietoku, udržuje spotrebu energie v rozmedzí 5 percent optimálneho, zatiaľ čo prevádzka pod 60 percent projektovaného prietoku môže znížiť účinnosť o viac ako 20 percent.
Požiadavky na statický tlak určujú, ktorá trieda ventilátora a typ obežného kolesa môže poskytovať stabilný výkon pri aktuálnom odpore pripojeného systému, nielen pri hodnotení na voľnom priestranstve uvedenom na základnej špecifikácii.
| Nízkotlakové systémy pod 500 pascalov | Vhodné pre jednoduché odsávacie ventilátory s dopredu zahnutými alebo radiálnymi lopatkami, bežné pri všeobecnom vetraní miestností |
| Stredotlakové systémy, 500 až 1500 pascalov | Potrebné spätne zakrivené lopatkové kolesá alebo lopatkové kolesá, typické pre systémy HVAC s filtrami a miernym vedením potrubia |
| Vysokotlakové systémy, nad 1500 pascalov | Vyžaduje sa viacstupňové alebo vysokorýchlostné ventilátory s jedným vstupom, ktoré sa používajú v pneumatickej doprave a systémoch na odsávanie prachu z dlhých potrubí |
Ventilátor vybraný iba na základe menovitého prietoku vzduchu bez kontroly krivky statického tlaku v tomto bode prietoku môže po pripojení k systému s vyšším než predpokladaným odporom dodať len 60 percent očakávaného prietoku vzduchu, a preto by sa mal pracovný bod vždy odčítať z krivky ventilátora a nie zo samotných maximálnych menovitých hodnôt.
Materiál krytu a obežného kolesa musí odolať chemickým a fyzikálnym vlastnostiam vzduchu alebo plynu, ktorý sa pohybuje, pretože nesprávna trieda materiálu môže viesť k zlyhaniu korózie alebo nevyváženosti obežného kolesa v priebehu mesiacov prevádzky.
Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené*