Kategorie: Průmysl stavebních materiálů - Vápenka s odstředivým ventilátorem Ventilátor s plyn...
See DetailsVýběr správného Odstředivý ventilátor spočívá ve shodě tří základních hodnot s vaším systémem: požadovaný průtok vzduchu v metrech krychlových za hodinu, statický tlak v pascalech potřebný k překonání odporu potrubí a druh materiálu pouzdra vhodný pro provozní prostředí. Ventilátor dimenzovaný na 10 000 metrů krychlových za hodinu při 800 pascalech bude v systému navrženém pro 1 200 pascalů nedostatečný, i když číslo průtoku vzduchu vypadá na papíře správně, takže statický tlak a kapacitu je třeba volit společně, nikoli odděleně.
Výběr by se měl řídit pevnou posloupností, nikoli začít od čísla modelu ventilátoru. Postupem podle těchto bodů se vyhnete nejčastějším chybám v dimenzování, které se vyskytují v průmyslových instalacích.
Kapacita, měřená v krychlových metrech za hodinu nebo krychlových stopách za minutu, se vypočítá z objemu prostoru a počtu výměn vzduchu požadovaných pro danou aplikaci za hodinu.
| Obecné větrání dílny | 6 až 10 výměn vzduchu za hodinu, dílna o ploše 1 000 metrů čtverečních při výšce stropu 4 metry potřebuje zhruba 24 000 až 40 000 metrů krychlových za hodinu |
| Kuchyň a odsávání par | 15 až 30 výměn vzduchu za hodinu kvůli tepelnému a mazacímu zatížení, což často vyžaduje ventilátory nad 8 000 kubických metrů za hodinu i pro malé kuchyně |
| Systémy sběru prachu | Kapacita je dimenzována tak, aby udržela 18 až 23 metrů za sekundu dopravní rychlosti v potrubí, aby se zabránilo usazování prachu |
| Tah kotle a pece | Kapacita přizpůsobená rychlosti spalování paliva, obvykle vypočtená z příkonu paliva v kilowattech děleného poměrem spalovacího vzduchu |
Předimenzování kapacity o více než 20 procent nad vypočítaný požadavek zvyšuje spotřebu energie bez proporcionálního zvýšení účinnosti ventilace, zatímco poddimenzování dokonce o 10 procent může způsobit, že systém nebude schopen splnit cíle výměny vzduchu během období špičkového zatížení.
Účinnost odstředivého ventilátoru je poměr užitečného vzduchového výkonu k elektrickému příkonu a několik faktorů konstrukce a instalace určuje, jak blízko ventilátor funguje k bodu své jmenovité účinnosti.
Zpětně zakřivená oběžná kola obvykle dosahují 75 až 85 procent účinnosti, zatímco dopředu zakřivené konstrukce často spadají mezi 60 až 70 procent, ale poskytují vyšší tlak v kompaktních skříních.
Ostré ohyby uvnitř 2 průměrů potrubí na vstupu ventilátoru mohou snížit efektivní výkon o 10 až 15 procent kvůli turbulentnímu proudění vzduchu vstupujícímu do oběžného kola.
Ventilátory s přímým pohonem zabraňují ztrátám prokluzem řemene ve výši přibližně 3 až 5 procent, které jsou běžné v konfiguracích poháněných řemenem po delším používání.
Provoz ventilátoru v blízkosti jeho nejlepšího bodu účinnosti, obvykle 80 až 110 procent projektovaného průtoku, udržuje spotřebu energie v rozmezí 5 procent optimálního, zatímco provoz pod 60 procenty projektovaného průtoku může snížit účinnost o více než 20 procent.
Požadavky na statický tlak určují, která třída ventilátoru a typ oběžného kola může poskytovat stabilní výkon při skutečném odporu připojeného systému, nejen při jmenovitém výkonu na volném prostranství uvedeném na základním technickém listu.
| Nízkotlaké systémy, pod 500 pascalů | Vhodné pro jednoduché odsávací ventilátory s dopředu zahnutými nebo radiálními lopatkami, běžné při běžném větrání místností |
| Středotlaké systémy, 500 až 1500 pascalů | Potřebná zpětně zakřivená oběžná kola nebo lopatková kola, typická pro systémy HVAC s filtry a středním vedením potrubí |
| Vysokotlaké systémy, nad 1500 pascalů | Jsou vyžadovány vícestupňové nebo vysokorychlostní ventilátory s jedním sáním, používané v pneumatické dopravě a systémech odsávání prachu z dlouhých kanálů |
Ventilátor vybraný pouze podle jmenovitého průtoku vzduchu bez kontroly křivky statického tlaku v tomto bodě průtoku může dodávat pouhých 60 procent očekávaného průtoku vzduchu, jakmile je připojen k systému s vyšším než očekávaným odporem, což je důvod, proč by měl být provozní bod vždy odečítán z křivky ventilátoru spíše než ze samotných maximálních jmenovitých hodnot.
Materiál pouzdra a oběžného kola musí odolat chemickým a fyzikálním vlastnostem vzduchu nebo plynu, který se pohybuje, protože nesprávný druh materiálu může během měsíců provozu vést ke korozi nebo nevyváženosti oběžného kola.
Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Required fields are marked*