Руководство по подбору вентилятора

ГОССТРОЙ РОССИИ ФГУП «САНТЕХНИИПРОЕКТ»

РУКОВОДСТВО

ПО ПОДБОРУ РАДИАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 80-75, ВР 80-76, В-Ц4-76, В-Ц14-46

АЗ-1036

Москва 2004

Настоящее Руководство содержит технические данные, указания по подбору,

аэродинамические характеристики, габаритные, установочные и присоединительные размеры радиальных вентиляторов ВР 80-75, ВР 80-76, В-Ц4-76 и В-Ц14-46, в том

числе, общего назначения из углеродистых сталей, коррозионностоких из нержавеющей стали, теплостойких, взрывозащищенных из разнородных металлов и алюминиевых сплавов.

Вентиляторы ВР 80-75, ВР 80-76, В-Ц4-76 и В-Ц14-46 – радиальные низкого и среднего давления, работающие в широком диапазоне производительности,

имеющие все аэродинамические параметры, близкие к максимально возможным для этого класса машин.

Руководство по подбору разработано по материалам, представленным ЗАО

«Крюковский вентиляторный завод» (142324, Московская область, Чеховский район, пос. Крюково, ул. Заводская, 1)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

3

2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

5

3

ПОДБОР ВЕНТИЛЯТОРОВ

6

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Динамические нагрузки от виброизолированных

вентиляторов

105

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Размеры и технические характеристики

виброизоляторов

108

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Перечень технических условий на вентиляторы,

приведенные в Руководстве

110

Федеральное государственное унитарное предприятие «Проектный, конструкторский и научно-исследовательский институт «СантехНИИпроект» (ФГУП СантехНИИпроект)

Госстроя Российской Федерации

2

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1Руководство составлено на основании действующих технических условий, и в него включены данные по вентиляторам ВР 80-75, ВР 80-76, В-Ц4-76 и В-Ц14-46.

1.2Условия эксплуатации вентиляторов.

1.2.1 Варианты изготовления вентиляторов приведены в таблице 1. Таблица 1

ВР80-75

ВР80-75

ВР80-76

В-Ц4-76

В-Ц14-46

Наименование варианта изготовления

№ 2,5-12,5

№ 16

№ 16, 20

№ 10

№ 2–8

Индекс варианта изготовления

Общего назначения из углеродистой

С

С

С

без

без

стали

индекса

индекса

Общего назначения теплостойкие из

СЖ2

Ж2

углеродистой стали

Коррозионностойкие из нержавеющей

К1

К1

К1

К1

стали

Коррозионностойкие теплостойкие из

К1Ж2

К1Ж2

нержавеющей стали

Взрывозащищенные из разнородных

Р

Р

металлов

Взрывозащищенные теплостойкие из

РЖ2

РЖ2

разнородных металлов

Взрывозащищенные коррозионностойкие

РК1

РК1

из разнородных металлов

Взрывозащищенные коррозионностойкие

РК1Ж2

РК1Ж2

теплостойкие из нержавеющей стали

Взрывозащищенные из алюминиевых

К3

И1

сплавов

1.2.2 Температура перемещаемой среды и группы взрывоопасных смесей переме-

щаемых вентиляторами, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Индекс вариантов изготовления:

Температура

Группы взрывоопасных смесей

перемещаемой среды

(для взрывозащищенных вентиляторов)

С; К1 и при отсутствии индекса

От минус 40 до 80 0С

СЖ2; К1Ж2

От минус 40 до 200 0С

Р; РК1; К3 и И1

От минус 40 до 80 0С

Т1, Т2, Т3, Т4

РЖ2

От минус 40 до 150 0С

Т1, Т2, Т3

РК1Ж2

От минус 40 до 200 0С

Т1, Т2

Примечание — Вентиляторы из алюминиевых сплавов не применяются для перемещения коксового газа (IIBT1); окиси пропилена и этилена, формальдегида, этилтрихлорсилана и этилена (IIBT2); винилтрихлорсилана и этилдихлорсилана (IIBT3).

1.3Допустимое содержание пыли и других твердых примесей в перемещаемых средах — не более 100 мг/м3. Наличие липких, волокнистых и абразивных материалов не допускается.

1.4Агрессивность перемещаемых газо-воздушных смесей к материалам проточной части вентиляторов не должна вызывать коррозию со скоростью более 0,1 мм в год.

1.5Перемещаемая среда взрывозащищенных вентиляторов не должна содержать взрывчатых веществ и взрывоопасной пыли.

Возможность применения взрывозащищенных вентиляторов для конкретных сред, определяется проектной организацией заказчика.

3

1.6Вентиляторы применяются в стационарных системах кондиционирования, вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других целей.

1.7Вентиляторы эксплуатируются в умеренном (У) и тропическом (Т) климатах 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69.

1.8При защите двигателя от атмосферных воздействий допускается применение вентиляторов в умеренном климате по 1-ой категории размещения.

1.9При эксплуатации вентиляторов в помещении допускается их комплектование двигателями 3-ей категории размещения.

1.10Вентиляторы, как правило, устанавливаются вне зон длительного пребывания

людей.

1.11Среднее квадратическое значение виброскорости от вибрации внешних источников в местах установки вентиляторов не должно превышать 2 мм/с.

1.12В Руководстве приведена комплектация вентиляторов трехфазными асинхронными двигателями, указанными в материалах завода-изготовителя. Завод может комплектовать вентиляторы двигателями других типов, в том числе импортными, имеющими те же

технические характеристики.

Вентиляторы выполнены по 1-му и 5-му конструктивным исполнениям

(ГОСТ 5976-90).

1.13В Руководстве дана комплектация двигателями, работающими от электрической сети с частотой тока 50 Гц и напряжением 380 В.

1.14Номенклатура выпускаемых вентиляторов и комплектация их электродвигате-

лями должна уточняться по регулярно издаваемым институтом «САНТЕХННИПРОЕКТ» информационным материалам «Отопительно-вентиляционное оборудование, выпускаемое промышленностью» (Перечень ТП 1) и «Комплектация электродвигателями выпускаемых вентиляторов санитарно-технических систем» (Перечень ТП 2).

1.15В соответствии с техническими условиями, по заказу потребителя вентиляторы комплектуются виброизоляторами.

1.16В таблицах 3 – 10 приведены основные технические данные вентиляторов, а на рисунках 1 – 3 — сводные графики аэродинамических характеристик вентиляторов.

1.17Индивидуальные аэродинамические характеристики вентиляторов приведены на рисунках 4 – 54, а габаритные, присоединительные и установочные размеры вентиляторов – на рисунках 55 – 65.

Сводный график характеристик и индивидуальные аэродинамические характеристи-

ки приведены для вентиляторов, перемещающих воздух при нормальных условиях: — плотность 1,2 кг/м3 (0,122 кгс.с24);

— барометрическое давление 101,4 кПа (760 мм pт. ст.); — температура 20 ОС; — относительная влажность 50%.

1.18 На графиках индивидуальных аэродинамических характеристик кроме основной шкалы давления, соответствующей перемещению воздуха плотностью ρ0 = 1,2 кг/м3 при температуре t = 20 0C, приведена дополнительная шкала, соответствующая плотности воздуха с температурой t = 200 0C, которой следует пользоваться при подборе теплостойких вентиляторов.

Если

плотность ρ перемещаемой среды отличается от плотности воздуха

ρо = 1,2 кг/м3

при нормальных условиях, то при выборе вентилятора необходимо заданное

давление Рv

привести к нормальным условиям, используя формулу:

Р= Рv ρ/ρо

1.19Шумовые характеристики, измеренные в зонах нагнетания и всасывания, приведены в таблицах 11 – 13.

1.20Для справок в приложении А даны размеры и технические характеристики виброизоляторов.

1.21.В Руководстве приведены также данные о динамических нагрузках, передающихся через один виброизолятор вентилятора на строительные конструкции (см. Приложение Б).

4

2 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

2.1В Руководстве используется система обозначения типов и типоразмеров вентиляторов установленная ГОСТ 5976-90.

2.2Обозначение типа вентилятора состоит из:

В – вентилятор;

Р – радиальный;

стократной величины коэффициента полного давления на режиме максимального полного КПД, округленного до целого числа;

величины быстроходности на режиме максимального полного КПД, округленного до целого числа.

2.3 Обозначение типоразмера вентилятора состоит из:

типа (см. п. 2.2);

номера по ГОСТ 10616-90;

класса в зависимости от величины окружной скорости колеса (в некоторых обозначениях – отсутствует).

Примечание — Вентиляторы, разработанные до введения в действие ГОСТ 5976-90 (В-Ц14- 46 и В-Ц4-76), имеют структуру обозначений в соответствии с ГОСТ 5976-73., где использовался термин «центробежный» вместо «радиальный», пятикратная величина коэффициента полного давления на режиме максимального полного КПД, вместо стократной и отсутствует обозначение классов вентиляторов.

индекса варианта изготовления (см. таблицу 1). 2.4 Примеры обозначений:

Вентилятор типа ВР 80-75, номер 5, 1-го класса, общего назначения с диаметром колеса 0,95Дн, с двигателем АИР71В6, установочной мощностью 0,55 кВт и частотой вращения рабочего колеса 920 об/мин:

ВР 80-75-5.1С, 0,95Дн, АИР71В6, 0,55 кВт, 920 об/мин

То же коррозионностойкий из нержавеющей стали, с виброизоляторами:

ВР 80-75-5.1К1, 0,95Дн, АИР71В6, 0,55 кВт, 920 об/мин, с виброизоляторами

Вентилятор типа ВР 80-75, номер 6,3, 1-го класса, взрывозащищенный коррозионностойкий теплостойкий из нержавеющей стали с диаметром колеса Дн, с двигателем АИМ112М4, установочной мощностью 5,5 кВт и частотой вращения рабочего колеса

1460 об/мин:

ВР 80-75-6,3.1РК1Ж2, Дн, АИМ112М4, 5,5 кВт, 1460 об/мин

Вентилятор типа В-Ц14-46, номер 3,15, взрывозащищенный из алюминиевых сплавов с диаметром колеса 1,05Дн, с двигателем В80В4, установочной мощностью 1,5 кВт и частотой вращения рабочего колеса 1400 об/мин:

В-Ц14-46-3,15И1, 1,05Дн, В80В4, 1,5 кВт, 1400 об/мин

Вентилятор типа ВР 80-76, номер 20, 1-го класса, общего назначения с диаметром колеса Дн, с двигателем АИР250М6, установочной мощностью 55 кВт и частотой вращения рабочего колеса 465 об/мин:

ВР 80-76-20.1С, Дн, АИР250М6, 55 кВт, 465 об/мин

2.5 Запись вентиляторов в проектную документацию на строительство следует производить в соответствии с нормативно-технической документацией.

Примеры записи вентиляторов в спецификации оборудования:

— вентилятор ВР 80-75-5.1С для внутреннего рынка, климат — умеренный, категория размещения – 2, вращение — правое, с колесом 1,05 Дн. положение корпуса 45О, с двигателем АИР71В6 мощностью 0,75 кВт, частотой вращения рабочего колеса 920 об/мин с виброизоляторами:

Наименование и техническая

Тип, марка, обозначения

характеристика

документа, опросного листа

Вентилятор радиальный № 5, исполнениеО1,

ВР 80-75-5.1С, У2, Пр45О,

диаметр колеса 1,05 Дн, положение Пр 45 ,

АИР71В6 У2,

с двигателем n = 920 об/мин, 0,55 кВт, с

ТУ 4861-010-00270366-94

виброизоляторами.

5

— вентилятор взрывозащищенный из алюминиевых сплавов В-Ц14-46-3,15И1 для внутреннего рынка, климат — умеренный, категория размещения – 2, вращение — левое, положение корпуса 90О, с двигателем В80В4 мощностью 1,5 кВт, частотой вращения рабочего колеса 1400 об/мин:

Наименование и техническая

Тип, марка, обозначения

характеристика

документа, опросного листа

Вентилятор радиальный взрывозащищен-

В-Ц14-46-3,15-И1 У2, Л90О,

ный из алюминиевых сплавов № 3,15;

В80В4, У2,

диаметр колеса Дн, положение Л 90О,

с двигателем n = 1400 об/мин, 1,5 кВт

ТУ 4861-016-00270366-96

3 ПОДБОР ВЕНТИЛЯТОРОВ

3.1Выбор типоразмера вентилятора сводится, как правило, к подбору вентилятора, потребляющего наименьшее количество энергии, то есть имеющего наибольший КПД в данной «рабочей точке». Иногда превалирующим является требование минимизации габаритов.

3.2Подбор вентилятора по заданным значениям производительности Q и полного

давления Pv производится по сводному графику (рисунки 1 – 3), при этом выбирается вентилятор с характеристикой, ближе всего расположенной к заданным параметрам. Полученная точка со значениями Q и Pv принимается «рабочей точкой» вентилятора.

3.3На графике индивидуальной характеристики выбранного вентилятора определяется рабочий режим («рабочая точка») в результате пересечения этой характеристики с прямой, параллельной линиям равного КПД, проходящей через точку заданного режима.

По «рабочей точке» вентилятора производится окончательный расчет вентиляционной сети, при котором следует учитывать допуски на полное давление, установленные ГОСТ 5976-90 для характеристик радиальных вентиляторов.

3.4При подборе вентиляторов в пределах приведенных на рисунках 4 – 54 характеристик не рекомендуется использовать режимы работы, при которых КПД меньше

0,85 ηмакс.

3.5На графиках индивидуальных характеристик по выбранной «рабочей точке» находят обозначение типоразмера вентилятора.

3.6По полученному обозначению вентилятора в таблицах 3 — 10 находят тип и уста-

новочную мощность двигателя, а также массу вентилятора.

При установке вентиляторов в помещениях с температурой выше плюс 40ОС и (или) на высоте над уровнем моря более 1000 м расчетную установочную мощность двигателей следует увеличить, руководствуясь указаниями ГОСТ 183-74 (с допустимой для практики проектирования степенью точности).

3.7Для выбранного типоразмера вентилятора определяют его габаритные, присоединительные и установочные размеры по рисункам 55 – 65, а также шумовую характеристику по таблицам 11 – 13.

3.8Данные о динамических нагрузках на строительные конструкции от виброизолированных вентиляторов принимаются в зависимости от типоразмера виброизолятора и частоты вращения рабочего колеса и двигателя (только для 5-ой схемы) соответствии с приложением Б.

3.9При выдаче задания на динамический расчет строительных конструкций указы-

вают:

– частоту вращения рабочего колеса вентилятора, nв;

– частоту вращения двигателя, nэ (только для исполнения 5);

– план расположения и количество виброизоляторов;

– динамическую нагрузку на один виброизолятор при частоте вращения рабочего колеса;

– динамическую нагрузку на один виброизлятор при частоте вращения двигателя (только для исполнения 5).

3.10Выбор взрывозащищенных вентиляторов для обеспечения условий взрывобезопасности должен проводиться в зависимости от категории производств по взрывной,

6

взрывопожарной и пожарной опасности по действующим в установленном законом порядке нормам, категории и группы перемещаемой взрывоопасной смеси по ГОСТ 51330.11-99 и класса зоны взрывоопасного помещения по ПУЭ.

Категория производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности, категории и группы перемещаемой взрывоопасной смеси и класса зоны взрывоопасного помещения определяются в технологической или электротехнической части проекта и передаются подразделению или организации, разрабатывающей сантехническую часть проекта.

3.11 В случае, если перемещаемая взрывоопасная смесь не приведена в государственном стандарте, то определение категории и группы ее может быть произведено специализированной организацией.

Определение категории и группы взрывоопасной смеси организацией, не имеющей разрешения на такой вид деятельности, не допускается.

3.12 Выбор вентиляторов по условиям обеспечения взрывобезопасности рекомендуется производить в следующей последовательности:

по таблице 2 производится предварительный выбор типа вентилятора в зависимости от категории и группы температуры взрывоопасной смеси.

Если перемещаемая среда содержит несколько взрывоопасных веществ, относящимся к различным классам и группам, то выбор вентиляторов производят по наивысшей категории и группе. Например, если одновременно перемещаются смеси IIВT4 и IIBT1, то следует подбирать вентилятор для смеси IIВT4;

подбор вентилятора по аэродинамическим, шумовым и другим параметрам, аналогичен подбору вентиляторов общего назначения.

3.13 Примеры подбора вентилятора.

Пример 1 — Подобрать вентилятор левого вращения при Q = 10 тыс. м3/ч,

Pv = 500 Па:

на сводном графике (см. рисунок 1) находится аэродинамическая характеристика, ближе всего расположенная к этим параметрам. В данном случае это ВР 80-75-6,3 с частотой вращения 950 об/мин;

по графику индивидуальных характеристик (см. рисунок 18) определяется рабочий режим — координаты “рабочей точки” вентилятора. Q = 10 тыс. м3/ч, Pv = 520 Па, по которым производится окончательный расчет сети, находится полное обозначение по данному Руководству необходимой “рабочей характеристики” ВР 80-75-6,3, n =950 об/мин, 1,05Дн;

по таблице 3 определяется типоразмер двигателя – АИР100L6, мощностью NУ =2,2 кВт и масса вентилятора (с двигателем) — 158 кг;

габаритные, присоединительные и установочные размеры вентилятора и тип виброизоляторов принимается по рисункам 55, 62 и 65.

по таблице 11 определяется шумовая характеристика вентилятора. (суммарный уровень звуковой мощности на всасывании составляет 90 дБ, а на нагнетании – 93 дБ);

динамическая нагрузка РДИН на один виброизолятор определяется по приложе-

нию Б – РДИН = 2,05 Н.

Пример 2 — Подобрать взрывозащищенный вентилятор из разнородных металлов правого вращения при Q = 5 тыс. м3/ч, Pv = 700 Па для перемещения взрывоопасной смеси

ссодержанием окиси этилена и уайт-спирита:

по сводному графику (рисунок 1) находится аэродинамическая характеристика, ближе всего расположенная к заданному режиму. В данном случае это ВР 80-75-5 с частотой вращения 1390 об/мин, 0,95Дн;

– по индивидуальной характеристике (рисунок 13) определяются параметры рабо-

чего режима по точке пересечения кривой давления и линии, параллельной линиям постоянного КПД. Получим Q = 5000 м3/ч, Рv = 700 Па. Установочная мощность двигателя равна

1,5 кВт;

– по исходным данным, полученным в письменной форме от технологов или электриков проектирующей организации (см. п. 3.10), устанавливается, что производство относится к категории А, взрывоопасная зона помещения к классу В-1а по классификации ПУЭ, а взрывоопасная смесь содержит пары уайт-спирита и окись азота, относящиеся соответст-

венно к IIBT3 и IIBT2 по ГОСТ Р51330.11-99;

7

по таблице 2 производится подбор взрывозащищенного вентилятора. Так как перемещаемая смесь содержит несколько взрывоопасных веществ, то выбор необходимо произвести по наивысшим категории и группе, для данного примера это IIBT3. Этим требованиям соответствуют вентиляторы ВР 80-75-5 из разнородных металлов и алюминиевых сплавов;

в соответствии с примечанием к таблице 2, вентиляторы из алюминиевых сплавов не могут применяться для перемещения окиси этилена, поэтому принимается вентилятор ВР 80-75-5Р из разнородных металлов 0,95Дн, который разрешен для перемещения двух вышеприведенных взрывоопасных веществ;

по таблице 5 определяем тип двигателя АИМ90L4, его мощность 2,2 кВт и массу вентилятора 98 кг;

по рисункам 55, 62 и 65 определяем габаритные, присоединительные и установочные размеры вентилятора и тип виброизолятора;

по таблице 11 определяется шумовая характеристика вентилятора. (суммарный уровень звуковой мощности на всасывании составляет 91 дБ, а на нагнетании – 94 дБ);

динамическая нагрузка РДИН на один виброизолятор определяется по приложе-

нию Б – РДИН = 6,7 Н.

Пример 3 — Подобрать теплостойкий радиальный вентилятор, который при перемещении воздуха с температурой 200 0С, который при Q = 3 тыс. м3/ч, должен создавать

Pv200 = 500 Па:

чтобы воспользоваться сводным графиком, приведем заданное полное давление

кнормальной температуре (20 0С);

Pv20 = Pv200 (273+200) / (273 +20) = 500 · 1,614 = 810 Па;

по сводному графику (рисунок 3) находится вентилятор, аэродинамическая характеристика которого ближе всего расположена к точке заданного режима – это вентилятор В-

Ц14-46-3,15, Дн, n=1395 об/мин.

по индивидуальной характеристике (рисунок 41),определяются параметры рабо-

чего режима по точке пересечения кривой давления и линии, параллельной линиям постоянного КПД. Получаем Q = 3 тыс. м3/ч, pv20 = 800 Па.

Учитывая, что вентилятор при пробных пусках и контрольных проверках, будет работать при нормальной температуре (20 0С), необходимо комплектовать вентилятор двигателем мощностью 1,5 кВт.

по таблице 8 определяется типоразмер двигателя – АИР80В4, мощностью NУ =1,5 кВт и масса вентилятора (с двигателем) — 47 кг;

габаритные, присоединительные и установочные размеры вентилятора и тип виброизоляторов принимается по рисункам 59, 64 и 65.

по таблице 13 определяется шумовая характеристика вентилятора (суммарный уровень звуковой мощности на всасывании составляет 89 дБ, а на нагнетании – 92 дБ);

динамическая нагрузка РДИН на один виброизолятор определяется по приложе-

нию Б – РДИН = 0,54 Н.

8

Таблица 3 – основные технические данные вентиляторов ВР-80-75 (1-я схема исполнения)

Обозначение

Относи-

Двигатель

Частота

Параметры в рабочей зоне

Масса

тельный

вращения, рабо-

вентилятора

не более,

диаметр

чего колеса

производительность,

полное

по руководству

типоразмер

мощность, кВт

кг

колеса

об/мин.

тыс. м3/час

давление, Па

0,95

АИР56A4

0,12

1350

0,3 – 0,7

180

– 100

28

ВР-80-75-2,5-1C

АИР63A2

0,37

2840

0,7 – 1,5

790

– 460

30

ВР-80-75-2,5-1К1

1,0

АИР56A4

0,12

1350

0,4 – 0,8

200

– 119

28

ВР-80-75-2,5-1СЖ2

АИР63В2

0,55

2840

0,8 – 1,7

870

– 514

30

ВР-80-75-2,5-1К1Ж2

1,05

АИР56A4

0,18

1350

0,4 – 1,0

224

– 130

28

АИР63В2

0,55

2840

0,9 – 2,0

960

– 560

30

0,95

АИР56В4

0,18

1350

0,7 – 1,5

290

– 160

40

ВР-80-75-3,15-1C

АИР71В2

1,1

2850

1,4 – 3,1

1250

– 730

46

ВР-80-75-3,15-1К1

1,0

АИР56В4

0,18

1350

0,8 – 1,8

320

– 180

40

ВР-80-75-3,15-1СЖ2

АИР80A2

1,5

2850

1,7 – 3,7

1390

– 810

49

ВР-80-75-3,15-1К1Ж2

1,05

АИР63A4

0,25

1350

0,9 – 2,1

350

– 190

41

АИР80A2

1,5

2850

1,9 – 4,2

1530

– 890

49

АИР63А6

0,18

915

0,9 – 2,0

210

– 130

52

0,95

АИР71A4

0,55

1410

1,5 – 3,0

520

– 340

55

ВР-80-75-4-1C

АИР100S2

4,0

2880

2,9 – 6,0

2075

– 1000

73

АИР63A6

0,18

915

1,1 – 2,3

240

– 150

52

ВР-80-75-4-1К1

1,0

АИР71A4

0,55

1420

1,7 – 3,4

580

– 375

55

ВР-80-75-4-1СЖ2

АИР100S2

4,0

2880

3,4 – 7,0

2300

– 1200

73

ВР-80-75-4-1К1Ж2

АИР63B6

0,25

920

1,3 – 2,7

260

– 160

52

1,05

АИР71B4

0,75

1410

2,0 – 4,1

640

– 400

55

АИР112M2

7,5

2900

3,9 – 8,1

2500

– 1580

97

0,95

АИР71В6

0,55

920

2,2 – 4,5

345

– 200

88

ВР-80-75-5-1C

АИР80В4

1,5

1390

3,4 – 7,0

820

– 490

93

ВР-80-75-5-1К1

1,0

АИР71В6

0,55

920

2,6 – 5,3

380

– 230

88

ВР-80-75-5-1СЖ2

АИР90L4

2,2

1390

4,0 – 8,2

910

– 550

98

ВР-80-75-5-1К1Ж2

1,05

АИР80А6

0,75

920

3,0 – 6,1

420

– 250

90

АИР90L4

2,2

1390

5,0 – 9,5

1000

– 600

98

9

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Общие сведения

Радиальный (центробежный) вентилятор Центримастер применяется для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой от -40 °С до +40 °С, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м3, при плотности воздуха 1,2 кг/м3 (ГОСТ 5976-90).

При соблюдении Общих положений обеспечения безопасности атомных станций и при наличии разрешения Госатомнадзора и других официальных документов могут применяться как оборудование для атомных станций (АС).

Вентиляторы могут быть изготовлены во взрывозащищенном варианте при соблюдении правил безопасности ПБ-03-590-03 и предназначены для перемещения взрывоопасных газопаровоздушных смесей IIA, IIB и IIC категорий, групп Т1, Т2, Т3 и Т4 по классификации ГОСТ Р 51330.0-99, не вызывающих ускоренной коррозии материалов и покрытий проточной части вентиляторов, не содержащих взрывчатых веществ, добавочного кислорода, взрывоопасной пыли, липких и волокнистых материалов, а также окислов железа. Вентиляторы предназначены для обслуживания взрывоопасных зон помещений классов 1 и 2 по ГОСТ Р 51330.13-99.

При использовании гибких соединительных воздуховодов из термостойких тканей вентиляторы общепромышленного назначения могут применяться для дымоудаления при максимальной температуре газа 400 °С в течение 120 минут.

Технические требования

Радиальный вентилятор Центримастер соответствует требованиям нормативных документов и конструкторской документации.

Варианты вентиляторов ЦЕНТРИМАСТЕР

В соответствии с ГОСТ 5976-90 вентиляторы изготавливаются в следующих конструктивных исполнениях:

  • исполнение 1 – вентиляторы с непосредственным приводом GTLF-1, GTLB-1, GTHB-1;

  • исполнение 4 – вентиляторы с ременным приводом одностороннего всасывания GTLF-3, GTLB-3, GTHB-3;
  • исполнение 7 – вентиляторы с ременным приводом двустороннего всасывания GTLF-5, GTLB-5, GTHB-5.

Каждый из вариантов подразделяется по типоразмерам, которые могут быть оснащены одним из двух типов рабочих колес.

Основные параметры и характеристики

Вентиляторы обеспечивают производительность Q и полное давление Pv в пределах, указанных на сводных диаграммах. Вентиляторы GTLB(HB) относятся к вентиляторам низкого, а GTLF – среднего давления.

Для вентиляторов GTLF, потребляемая мощность которых при заданной скорости может значительно увеличиться при сдвиге рабочей точки в сторону большей производительности, необходимо регулировать (методом дросcелирования системы) положение рабочей точки в пределах мощности установленного электродвигателя. Это предотвратит возможные перегрузки и выход из строя электродвигателя.

Номера вентиляторов и номинальные диаметры их рабочих колёс по внешним кромкам лопаток выполнены по ГОСТ 10616. По направлению вращения вентиляторы выполняются согласно ГОСТ 22270:

  • правого вращения – с рабочим колесом, вращающимся по часовой стрелке, – вид со стороны всасывания (для вентилятора двустороннего всасывания вид со стороны всасывания – противоположный по отношению к приводу);
  • левого вращения – с колесом, вращающимся против часовой стрелки, – вид со стороны всасывания (для вентилятора двустороннего всасывания вид со стороны всасывания – противоположный по отношению к приводу).

Габаритные, установочные и присоединительные размеры вентиляторов приведены на развороте соответствующих типоразмеров. Там же можно найти вес вентиляторов и электродвигателей.

Устройство вентилятора

Радиальный вентилятор Центримастер состоит из следующих основных узлов: корпуса, входного конуса, рабочего колеса, опорной рамы и электродвигателя. 

КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной тонколистовой стали. Боковая часть корпуса штампуется в виде цельного элемента. Это обеспечивает точность положения впускного отверстия и мест монтажа опорной рамы. Входные углубления, выштампованные в боковых стенках, способствуют очень высокой жёсткости корпуса, что, в свою очередь, обеспечивает даже при высоких скоростях плавную работу вентилятора без вибраций. Боковины и направляющая корпуса соединяются с помощью испытанного «Питтсбургского метода фальцовки», обеспечивающего герметичные, прочные швы.

Питтсбургское соединение

Перемычка на выходе вентилятора («язык») сконструирована для достижения его наилучших аэродинамических параметров.

Перемычка («язык») на выходе вентилятора GTLB

ВХОДНОЙ КОНУС

Входной конус вентилятора GTLF – с загнутыми вперед лопатками – выштампован непосредственно в боковой части корпуса. В корпусе вентилятора GTLF взрывозащищенного исполнения для обеспечения искробезопасности предусмотрены алюминиевые кольца в углублении входного отверстия и в отверстии для вала электродвигателя. В вентиляторах GTLB (GTHB) – c загнутыми назад лопатками – входной конус продлён в направлении рабочего колеса, образуя определенное перекрытие в осевом направлении и небольшой радиальный зазор. Входной конус вентилятора GTLB существенно влияет на его КПД и создаваемый им шум. Входной конус для вентилятора общего назначения изготовлен из оцинкованной стали, а для взрывозащищенного исполнения – из медного или латунного сплава.


РАБОЧЕЕ КОЛЕСО

Рабочее колесо GTLF имеет загнутые вперед лопатки и изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали, оборудовано стальной или алюминиевой ступицей. Конструкция рабочего колеса обеспечивает высокую жесткость и прочность.

Рабочее колесо вентилятора GTLF-1, GTLF-3

Рабочее колесо вентилятора GTLF-5

Рабочее колесо GTLB имеет загнутые назад лопатки и изготовлено из чёрного металла, оборудовано стальной или алюминиевой ступицей. Данные рабочие колёса характеризуются высоким КПД.

Рабочее колесо вентилятора GTLB-1, GTLB-3, GTHB-3

Рабочее колесо вентилятора GTLB-5, GTHB-5

ВАЛЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ

Стальные валы отшлифованы бесцентровым методом и имеют шпоночные пазы для ременных шкивов (для вентиляторов с двусторонним всасыванием – с обеих сторон). Валы сконструированы с большим запасом прочности по старению материала, и их критическая частота вращения не менее чем на 40% больше максимальной скорости вентилятора.


ПОДШИПНИКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ

Вентиляторы оборудованы постоянно смазанными однорядными шарикоподшипниками с глубоким жёлобом, которые крепятся на валу конической монтажной втулкой. Каждый шарикоподшипник устанавливается в резиновом амортизаторе в корпус, закреплённый на жёсткой опоре из трех или четырех кронштейнов. Вентиляторы GTHB больших типоразмеров оборудованы подшипниковыми узлами, содержащими самоустанавливающиеся роликоподшипники, смонтированные на жёстком сварном подшипниковом кронштейне, изготовленном из полосы. Шарикоподшипники имеют постоянную смазку, а самоустанавливающиеся роликоподшипники оборудованы смазочными ниппелями.


ОПОРНЫЕ РАМЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Опорная рама вентилятора с непосредственным приводом состоит из опоры электродвигателя, закрепленной между двумя кронштейнами, установленными на опорные балки. Опорная рама крепится к корпусу вентилятора болтами с помощью приваренных с внутренней стороны корпуса гаек, что облегчает монтаж и демонтаж этих частей.

Опорные балки вентилятора с ременным приводом являются опорой для вентилятора, двигателя и ременной передачи. Вентилятор и двигатель закрепляются на общих опорных балках, имеющих увеличенную высоту для обеспечения максимально возможной жёсткости к изгибанию. Однако увеличенная высота балок не увеличивает общую высоту вентиляторного агрегата, так как нижняя часть корпуса вентилятора размещается между балками. Для обеспечения необходимого натяжения ремней и для их плавной работы вентиляторы снабжены механизмом регулирования натяжения ременной передачи.

Принадлежности вентиляторов и их условные обозначения

РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА GTRF – ременная передача (для вентилятора GTLF). GTRB – ременная передача (для вентиляторов СТLВ и GTHB).

Ременная передача состоит из ременных шкивов, клиновидного ремня или ремней и ограждения ремня. Для типоразмеров 040-071 в комплект входят также направляющие салазки. Втулка шкива выполнена конической разрезной, что облегчает монтаж и демонтаж. Ограждение ремня изготовлено из перфорированной оцинкованной тонколистовой стали или окрашенной сетки. Натяжение ремня может быть изменено без демонтажа ограждения. Выбор типоразмера ременной передачи осуществляется для каждой комбинации вентилятора и двигателя с учетом требуемой скорости так, чтобы подшипники двигателя и вентилятора имели долговечность не менее 40 000 часов, а долговечность ремня не менее 25 000 часов. Обычно ременная передача монтируется на заводе- изготовителе. Ременная передача должна быть заказана одновременно с вентилятором и двигателем, чтобы имелась необходимая информация для определения ее типоразмера.


ДВИГАТЕЛИ

Подходящие односкоростные и двухскоростные двига- тели показаны в таблицах, следующих за подробными диаграммами для каждого типоразмера вентилятора.

Рекомендации по выбору двигателя

Для вентиляторов с ременным приводом выбор двигателя осуществляется с помощью шкалы Рм вентиляторной диаграммы. Принимаются во внимание трансмиссионные потери, возникающие при применении стандартных ременных шкивов.

Для вентиляторов GTLB и GTHB, максимальная мощность которых находится в рабочем диапазоне вентилятора при заданной скорости, эта максимальная точка, а не мощность в рабочей точке, должна использоваться при определении величины Рм. Для вентиляторов GTLF, мощность которых призаданной скорости непрерывно увеличивается при увеличении производительности, сначала определяется Рм в рабочей точке. Если имеется какая-либо неуверенность в определении фактической рабочей точки, выбирается двигатель с номинальной мощностью на 15–20% больше, чем величина Рм, определенная из диаграммы.

Для вентиляторов с непосредственным приводом рекомендуемые односкоростные и двухскоростные двигатели указаны в таблицах, расположенных после вентиляторной диаграммы для каждого типоразмера вентилятора.

Для GTLF-1 указана только одна номинальная мощность двигателя для номинальной скорости, эта мощность достаточна для большей части рабочего диапазона.

Примечание. Если двигатель заказывается вместе с вентилятором, то он монтируется в вентилятор на заводе. Вентилятор проходит проверку на заводе, и поставщик принимает на себя гарантийные обязательства. Если поставщику не были предоставлены необходимые данные по двигателю, то правильный выбор ременного привода невозможен.

ПУСК ВЕНТИЛЯТОРА

Непосредственный пуск. Если двигатель выбран в соответствии с вышеизложенными рекомендациями, всегда может быть осуществлен непосредственный пуск. Для двухскоростных двигателей это относится к большей скорости. Для непосредственного пуска двухскоростного двигателя на меньших оборотах время пуска должно быть проверено, как показано в разделе «Методы пуска вентиляторов». Если время пуска слишком велико, выбирается двигатель с большей номинальной мощностью.

Пуск «звезда-треугольник». Если используется пуск «звезда-треугольник», выбирается двигатель, как показано в разделе каталога «Методы пуска вентиляторов».


ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

Вентилятор может комплектоваться аппаратурой управления, смонтированной в отдельном электрическом шкафу. Шкафы управления электрические (по желанию заказчика) могут выпускаться как с использованием DIN-рейки для крепления модульных электрических элементов управления, так и без ее применения. Электрические шкафы по требованию заказчика могут иметь индивидуальные габаритные размеры.


ГИБКИЕ ВСТАВКИ GTLZ-11 – вход (стандартный вариант до 80 °С) GTLZ-12 – вход (теплостойкий материал до 400 °С) GTLZ-21 – выход (стандартный вариант до 80 °С) GTLZ-22 – выход (теплостойкий материал до 400 °С) Стандартные гибкие вставки изготовлены из ткани из стекловолокна с ПВХ покрытием. Гибкие вставки, изготовленные из теплостойкого материала, могут выдерживать 400 °С и предназначены для присоединения вентиляторов дымоудаления. Гибкие вставки GTLZ-11 и GTLZ-12 для закрепления на воздуховоде и на входе вентилятора снабжены двумя стальными зажимами. Выходные гибкие вставки GTLZ-21 и GTLZ-22 имеют фланцы с обоих концов. Фланцы изготовлены из оцинкованной тонколистовой стали.


ФЛАНЕЦ ОБРАТНЫЙ GTLZ-24 фланец обратный. Фланец обратный изготовлен из оцинкованной тонколистовой стали.


ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА GTLZ-13 (вход) и GTLZ-23 (выход) – защитная решетка. Промышленные правила безопасности требуют, чтобы вращающиеся элементы машин были оборудованы надежной защитой. Необходимо учитывать требования к безопасности, действующие в регионе установки оборудования. Открытый вход или выход вентилятора опасны и должны быть закрыты защитной решеткой.

Общий вид вентилятора

На рисунке представлен общий вид вентилятора со следующими комплектующими:

  1. Электродвигатель
  2. Гибкая вставка GTLZ-11
  3. Гибкая вставка 400 °С GTLZ-12
  4. Входная защитная решетка GTLZ-13
  5. Гибкая вставка GTLZ-21
  6. Гибкая вставка 400°С GTLZ-22
  7. Фланец обратный GTLZ-24
  8. Выходная защитная решетка GTLZ-23
  9. Комплект виброизоляторов GTLZ-42 
  10. Ременная передача для GT..3, GT..5

В комплект вентилятора входит:

  • вентилятор;

  • паспорт по ГОСТ 2.601.

По согласованию с потребителем в комплект вентилятора дополнительно могут входить следующие детали:

  • гибкие вставки;
  • защитные решетки;
  • обратные фланцы для соединения вентилятора с воздуховодом;
  • комплект виброизоляторов;
  • шкаф управления.

ПРИМЕРЫ ПОДБОРА ВЕНТИЛЯТОРА

Радиальный вентилятор с ременным приводом

ТРЕБУЕТСЯ ПОДОБРАТЬ

радиальный вентилятор одностороннего всасывания с ременным приводом с загнутыми назад лопатками. Вход и выход вентилятора соединены с воздуховодами при помощи гибких вставок.


ДАНО:

  • производительность по воздуху q=4 м3/с
  • перепад полного давления в системе ∆ р=1420 Па
  • температура воздуха t=20 0С
  • плотность воздуха ρ=1,2 кг/м3
  • атмосферное давление p=760 мм рт. ст.
  • установка вентилятора 00


РЕШЕНИЕ:

1. Из сводной диаграммы подходят вентиляторы типоразмеров GTLB-3-050, GTLB-3-063, GTLB-3-071. Выбирается вентилятор GTLB-3-063.

2. Наносится производительность q=4 м3/с и перепад полного давления ∆ р=1420 Па на подробную вентиляторную диаграмму.

Примечание. Так как обе стороны вентилятора соединены с прямыми участками воздуховодов тех же размеров, что и входное и выходное отверстие, то нет необходимости добавлять системные потери (в местах соединений). Выбранные аксессуары не создают дополнительного перепада давления.

Из диаграммы определяется скорость вентилятора (n), КПД (η) и уровень звуковой мощности по шкале А (LwA). n=1600 об/мин η=81,8% LwA=93 дБ (для разбивки на октавные полосы и пути прохождения звука см. таблицы ниже соответствующей диаграммы).

3. Продлевается линия, соответствующая производительности q=4 м3/с, вниз на диаграмму мощности до пересечения с кривой, соответствующей найденной в п. 2 скорости n=1600 об/мин. Точка пересечения проецируется вправо на шкалу P и определяется величина PM. PM=8 кВт – это минимальная рекомендуемая номинальная мощность двигателя для непосредственного пуска. Выбирается стандартный двигатель с номинальной мощностью не менее полученной величины. Если будет использоваться пуск «звезда-треугольник», может потребоваться двигатель с большей мощностью. Подробности расчета времени пуска см. в разделе «Методы пуска вентиляторов».

4. Если выбранный вентилятор не удовлетворяет требованиям, следует посмотреть другие типоразмеры вентиляторов. Вентилятор с большим типоразмером позволяет экономить энергию и имеет более низкий уровень звука.

5. Массо-габаритные характеристики представлены на развороте с вентиляторной диаграммой.

6. Код заказа: GTLB-3-063-3-1-1

  • радиальный вентилятор (в код включена опорная рама);
  • ременная передача 1600 об/мин (в код включено защитное ограждение);
  • двигатель (выбран односкоростной двигатель мощностью 11 кВт, т. к. это наиболее близкий по мощности стандартный двигатель и его мощность больше величины PM=8 кВт, полученной в п. 3). Двигатель имеет 4 полюса, т. к. 1600 об/мин находится в интервале скоростей 460–2344.

Дополнительные принадлежности:

  • Гибкая вставка на входе GTLZ-11-063
  • Гибкая вставка на выходе GTLZ-21-063
  • Фланец обратный GTLZ-24-063
  • Виброизоляторы GTLZ-42-063 (4 шт.)

Радиальный вентилятор с непосредственным приводом

ТРЕБУЕТСЯ ПОДОБРАТЬ

радиальный вентилятор одностороннего всасывания с непосредственным приводом с загнутыми вперед лопатками. Вход вентилятора соединен с воздуховодом при помощи гибкой вставки, а выход открытый, с защитной решеткой.


ДАНО:

  • производительность по воздуху q=2 м3/с
  • перепад полного давления в системе ∆ р=583 Па
  • температура воздуха t=20 0С • плотность воздуха ρ=1,2 кг/м3 • атмосферное давление p=760 мм рт. ст.
  • установка вентилятора 900

РЕШЕНИЕ:

1. На сводную диаграмму наносятся параметры воздуха q=2 м3/с и ∆ р=583 Па. В данном случае рабочая точка не попала ни на одну вентиляторную характеристическую кривую (т. е. кривую «типоразмер вентилятора – количество полюсов двигателя»), поэтому выбирается следующая большая по величине кривая 050-6-pole, где:

  • 050 – типоразмер вентилятора;

  • 6 – количество полюсов электродвигателя.

По таблице, находящейся рядом со сводной диаграммой, определяется страница с подробной вентиляторной диаграммой.

Примечание. В данном случае вентилятор будет монтироваться способом, отличающимся от показанного на вентиляторной диаграмме, поэтому необходимо добавить дополнительные перепады давления в виде потерь при соединении воздуховодов и аксессуаров. Эти дополнительные потери могут составлять несколько сотен паскалей и поэтому должны быть добавлены к внешнему перепаду давления в системе. Пример определения дополнительных потерь рассматривается в п. 2.


2. По шкале «Системные потери при соединении воздухо- водов и аксессуаров» определяются потери, которые должны быть прибавлены к перепаду полного давления в системе.

Перепад полного давления в системе ∆ р=583 Па. Защитная решетка на выходе ∆ р4=18 Па. Потеря давления на открытом выходе вентилятора pd+∆ р2=99 Па. От вентилятора требуется увеличение полного давления ∆ рt=700 Па.


3. Точка с параметрами q=2 м3/с и ∆ рt=700 Па наносится на подробную вентиляторную диаграмму. Если рабочая точка попадает на вентиляторную кривую для стандартного количества полюсов двигателя, то вентилятор будет иметь требуемую производительность. Из диаграммы определяется скорость вентилятора (n), КПД (η), уровень звуковой мощности по шкале А (LwA) и потребляемая мощность (P).

4. Если рабочая точка находится между двумя вентиляторными кривыми (как в данном случае), то она сдвигается вверх или вниз по рабочей линии до вентиляторной кривой. Рабочая линия имеет такой же наклон, что и линии КПД. В результате получается:

  • на линии 6-pole: q=2,3 м3/с (т. е. +13%)
  • на линии 8-pole: q=1,7 м3/с (т. е. -15%)

Выбирается один из вариантов (например, первый): 6-pole, q=2,3 м3/с, η=64,5%, LwA =90 дБ, P~3,1 кВт.

Примечание. Чтобы уменьшить производительность до q=2 м3/с, необходимо увеличить сопротивление системы (например, с помощью дроссельного клапана в воздуховоде).

5. Массо-габаритные характеристики представлены на развороте с вентиляторной диаграммой.

6. Код заказа: GTLF-1-050-1-2-3

  • радиальный вентилятор (в код включена опорная рама);
  • двигатель (выбран 6-pole. По табл. 2 определяется код рекомендуемого двигателя 5,5 кВт на 1000 об/мин).

Дополнительные принадлежности:

  • Гибкая вставка на входе GTLZ-11-050
  • Защитная решетка на выходе GTLZ-23-050
  • Виброизоляторы GTLZ-42-050 (4 шт.)

Используемые обозначения

На нижеследующих вентиляторных диаграммах представлены графики вентиляторов GT при плотности воздуха 1,2 кг/м3.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

  1. производительность по воздуху qv, м3/с (по оси х)
  2. производительность по воздуху qv, м3/час (по оси х)
  3. увеличение полного давления ∆pt, Па (по оси у)
  4. КПД вентилятора η, %
  5. уровень полной звуковой мощности LwA, дБ

    (см. пунктирную линию на графике)

  6. потребляемая мощность для привода рабочего колеса, Р (кВт)
  7. момент инерции рабочего колеса, J (кг•м2)
  8. типоразмер вентилятора
  9. динамическое давление на выходе, Pd
  10. потери при свободном входе ∆p1, Па
  11. потери при свободном выходе ∆p2+Pd, Па
  12. потери давления на входной защитной решетке, ∆p3
  13. потери давления на выходной защитной решетке, ∆p4

Шумовые хараткеристики

Уровень звуковой мощности по шкале А (Lwa) на выходе вентилятора с присоединенными воздуховодами на входном и выходном отверстиях определяется из вентиляторных диаграмм.

На развороте каждого типоразмера вентилятора приведена таблица шумовых характеристик в четырех характерных направлениях распространения звука, а именно:

  • в воздуховод на выходе вентилятора;

  • в воздуховод на входе вентилятора;
  • в окружающее пространство с воздуховодами на входе и выходе вентилятора;
  • на выходе вентилятора без воздуховода.

Для определения уровня звуковой мощности по октавным полосам в характерном направлении распространения звука используется формула

Lwokt(s) = LWA + Kokt(s), где Kokt – поправочный коэффициент для уровня звуковой мощности (см. таблицы «Шумовые характеристики»).

Уровень звуковой мощности по шкале А в характерном направлении распространения звука определяется по формуле

LWA(s) = LWA + (LwA(s) — LWA), где (LwA(s) — LWA ) – поправочный коэффициент

(см. таблицы «Шумовые характеристики»).

Общий уровень звуковой мощности в характерном направлении распространения звука определяется по формуле

Lwt(s) = LWA(s) + (Lwt(s) — LWA(s)), где (Lwt(s) — LWA(s)) – коэффициент из таблиц «Шумовые характеристики».

При определении шумовых характеристик следует учитывать расхождение в обозначении некоторых величин между данным каталогом и российским ГОСТом.

С наступлением лета возрастает спрос на вентиляторы — относительно несложные бытовые приборы, хорошо знакомые даже людям, далеким от техники. Не будем утомлять читателей очевидными рассуждениями о том, что́ такое вентилятор и для чего он нужен. Отметим лишь, что основной конкурент вентилятора — кондиционер. Различия между этими приборами существенны: вентилятор лишь усиливает циркуляцию воздуха в помещении, тем самым создавая более комфортные условия, тогда как кондиционер непосредственно регулирует температуру.

Преимущества вентилятора очевидны: он обойдется в несколько раз дешевле кондиционера, не потребует услуг специалиста для монтажа, а также может работать при открытых окнах, одновременно с проветриванием помещения (тогда как кондиционер способен охладить воздух, но не обеспечит приток свежего воздуха, то есть кислорода). Помимо этого, вентилятор всегда можно переместить из одной комнаты в другую либо вовсе убрать (например, на зимний период).

Давайте взглянем на типы домашних вентиляторов и разберемся, какие они бывают и чем отличаются.

Тип рабочего механизма

Самый простой, доступный и распространенный тип рабочего механизма бытового вентилятора — осевой. Именно такой прибор мы представляем себе в первую очередь, когда речь заходит о вентиляторах.

Осевой вентилятор представляет собой колесо с лопастями, закрепленное на оси и установленное на подставке. Электрический мотор вращает колесо, лопасти которого обеспечивают направленный поток воздуха. Направление потока всасываемого и нагнетаемого воздуха у таких приборов горизонтальное. Куда «смотрит» вентилятор — туда и направлен поток воздуха. Лопасти у таких вентиляторов обычно пластиковые. Для защиты людей от соприкосновения с лопастями (и для защиты лопастей от повреждений в случае падения прибора) они закрыты кожухом из металлической сетки.

Классический напольный вентилятор Ballu BFF-805

Осевые вентиляторы нередко снабжены дополнительным поворотным механизмом, благодаря которому вентилятор может поворачиваться на несколько градусов влево/вправо, увеличивая тем самым рабочую зону.

Более современный тип вентиляторов — радиальный. Принцип работы такого вентилятора проще всего пояснить на примере классической «улитки», состоящей из цилиндра с изогнутыми лопастями и воздуховода, обеспечивающего отвод воздуха.

В таком вентиляторе воздух поступает внутрь цилиндра и выталкивается наружу — во всех направлениях. При наличии корпуса с выделенным воздуховодом воздух предсказуемо направится в нужную сторону (через предназначенный для него выход).

Радиальные вентиляторы обычно используется в приборах колонного типа, представляющих собой узкий вертикальный корпус с решеткой на лицевой части (то есть они относятся к напольным моделям, хотя изредка встречаются такие настенные и настольные вентиляторы).

Вентилятор AEG T-VL 5531

Наконец, нужно упомянуть безлопастные вентиляторы, работающие по принципу турбины, нагнетающей воздух и пропускающей его через рамку в нужном направлении. Эти вентиляторы обеспечивают довольно сильный, ровный и непрерывный поток воздуха. Выглядят такие приборы стильно и футуристично, а отсутствие открытых лопастей, до которых могут добраться дети, делает эти приборы наиболее безопасными.

Способ установки

Бытовые вентиляторы можно разделить по типу установки. Вариантов не так много: вентиляторы могут устанавливаться на пол или на стол, а также монтироваться на стену или на потолок.

Для жилых помещений чаще всего используют настольные, напольные и потолочные вентиляторы. Выбор того или иного способа, как правило, продиктован характеристиками помещения (не везде найдется место для напольного вентилятора), дизайнерским решением, а также вопросами безопасности (в квартире, в которой есть маленькие дети, вентилятор лучше разместить в недоступном для них месте).

Отметим, что потолочные вентиляторы нередко совмещены со светильником, что также позволяет сэкономить свободное место. Их обычно размещают над кроватью, обеденным столом или над зоной отдыха. Также их зачастую устанавливают в загородных домах — на террасах и в беседках.

Потолочный вентилятор faro Lombok

Настольные вентиляторы, как правило, приобретают в силу их компактности — для поддержания комфорта на рабочем месте.

Настольный вентилятор Maxwell MW-3548 GY

Напольные вентиляторы хороши благодаря своей мобильности (их можно без труда переместить с места на место). Они также отличаются достаточно большой мощностью и, обычно, довольно большим углом поворота, что делает их универсальным решением как для дома, так и для офиса. Радиальные вентиляторы почти всегда являются напольными.

Вентиляторы с настенным способом монтажа не пользуются большой популярностью. Причины понятны: такой вентилятор лишен мобильности и способен «обслуживать» лишь заранее определенный участок помещения.

Наконец, упомянем о портативных вентиляторах — приборах, работающих от аккумулятора. Их также можно встретить довольно редко. Гораздо чаще пользователи останавливают выбор на компактном USB-вентиляторе, который можно запитать от порта компьютера, зарядки для мобильных телефонов или переносного зарядного устройства (powerbank). Мощность таких приборов невелика, однако в случаях, когда требуется наиболее компактное решение, они вполне могут использоваться (например, на рабочем месте).

Мощность и производительность

Как несложно догадаться, эти два параметра непосредственно связаны друг с другом и определяют, насколько интенсивным окажется поток воздуха, а следовательно — насколько большое помещение сможет обслуживать выбранная модель. Однако отличающиеся конструктивно модели могут иметь разную производительность даже при одинаковой мощности. Указания относительно рекомендуемой площади помещения, как правило, содержатся в инструкции к прибору. Изучив ее, не составит большой проблемы понять, справится ли выбранная модель с поставленной задачей.

Уровень шума

Данный параметр напрямую связан с мощностью прибора. В общем случае более мощный вентилятор будет создавать больше шума (но это не точно). Поэтому не будет лишним опять же ознакомиться с инструкцией, в которой может быть указан максимальный возможный уровень шума для выбранного прибора. Особенно актуальным этот параметр становится, если вентилятор предполагается использовать в спальне или в детской комнате.

К сожалению, вентилятор может создавать дополнительные шумы, вызванные, например, нежелательными вибрациями. Предсказать их наличие практически невозможно, поэтому крайне желательно посмотреть и послушать устройство в работе еще в магазине. Правда, фоновый шум, присутствующий в зале торгового центра, не всегда позволяет адекватно оценить уровень шума отдельного прибора. Но это все равно лучше, чем ничего.

Также отметим, что в паспорте изделия может быть указан уровень шума, рассчитанный для минимальной мощности (минимальной скорости вращения лопастей). С помощью такой нехитрой уловки производитель может представить свой товар в более выгодном свете. Наконец, нередка ситуация, когда дешевая модель начинает шуметь не сразу, а через несколько месяцев эксплуатации. От таких ситуаций не застрахован никто, а полагаться тут можно только на репутацию бренда и отзывы пользователей, которые приобрели интересующую вас модель ранее.

Управление

Управление вентилятором может осуществляться с помощью механического (у более дешевых) или электронного (у более дорогих) блоков управления. Многие современные модели оснащены пультом дистанционного управления, а наиболее высокотехнологичные вентиляторы даже позволяют управлять ими со смартфона.

Панель управления может состоять из одной или нескольких кнопок, а также иметь подсветку, цифровой дисплей, таймер, индикатор температуры в помещении и т. д.

Система управления хорошего вентилятора позволяет не только выбрать подходящую мощность, но и настроить режим поворота, включение или отключение через заданный промежуток времени (или по расписанию), а также дополнительные режимы (например, у некоторых вентиляторов можно встретить смешанный режим, имитирующий случайные дуновения ветра).

Вентилятор Xiaomi Mijia с управлением по Wi-Fi

Конструктивные особенности

При выборе вентилятора не будет лишним проверить, насколько удачно сконструирован прибор. Хороший вентилятор должен быть устойчивым (особенно актуально это для квартир, в которых есть маленькие дети или домашние животные). Хорошо, если вентилятор допускает регулировку по высоте и скорости вращения. Большие и широкие лопасти обеспечат меньший уровень шума по сравнению с более компактными приборами с небольшим размером лопастей.

Пластиковые лопасти будут шуметь меньше, чем металлические (хотя некоторые предпочитают вентиляторы с металлическими лопастями из соображений надежности и престижа).

Защитная решетка лопастного вентилятора должна быть прочной (не гнуться при ударах) и иметь мелкую ячейку, сквозь которую ребенок не сможет просунуть пальцы.

Дополнительные функции

Многие производители добавляют в свои вентиляторы дополнительные функции, целесообразность наличия которых мы оставляем на усмотрение покупателя. Вентиляторы могут совмещать в себе функции прибора для ионизации или увлажнения воздуха, ароматизации помещения или обогревателя. Некоторые модели имеют подсветку, позволяющую использовать вентилятор в качестве ночника. На потолочных моделях часто устанавливается достаточно мощный светильник или даже люстра.

Выводы

Итак, давайте определим, на какие параметры нужно обратить внимание при выборе бытового вентилятора.

  • Тип вентилятора: классический осевой (с лопастями), радиальный (в вертикальном корпусе) либо безлопастной (турбинный).
  • Мощность и производительность: их должно хватать для обеспечения устойчивого потока воздуха в помещении, в котором предполагается эксплуатация вентилятора. Для больших комнат предпочтительны потолочные модели с большими лопастями.
  • Уровень шума: прибор с высоким уровнем шума будет доставлять дискомфорт и не подойдет для использования в ночное время.
  • Безопасность: лопасти вентилятора обязательно должны быть защищены мелкоячеистой решеткой. Если в доме есть маленькие дети или животные, возможно, имеет смысл остановить свой выбор на радиальном или безлопастном вентиляторе либо присмотреться к настенным и потолочным моделям.
  • Устойчивость: напольный или настольный вентилятор должен уверенно стоять на горизонтальной поверхности и не падать при случайных толчках.
  • Наличие разных скоростей и режимов работы (в том числе смешанных) позволит поддерживать в помещении наиболее комфортные условия, тогда как вентиляторы, имеющие лишь одну скорость, могут оказаться слишком мощными и доставлять дискомфорт из-за слишком мощного потока воздуха. Присутствие поворотной системы увеличивает зону действия вентилятора, что становится особенно актуально в больших помещениях. Ну а пульт дистанционного управления позволит управлять устройством, находящимся в другом конце комнаты.
  • Количество лопастей и их диаметр: чем больше у вентилятора лопастей и чем больше их размер, тем больше мощнее будет создаваемый поток воздуха, однако нередко это сопряжено с повышением уровня шума. Так, например, наименее шумными являются большие потолочные вентиляторы, которые обычно устанавливаются в спальне, гостиной или кухне.

Общие сведения

Вентиляторы осевые одноступенчатые Аксипал FTDA, осевые крышные с диффузором FTDA-RD и осевые крышные с клапаном FTDA-RB (далее вентиляторы FTDA) предназначены для перемещения воздуха и других газов, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с содержанием пыли не более 10 мг/м3. Вентиляторы осевые одноступенчатые Аксипал FTDE, осевые крышные с диффузором FTDE-RD и крышные с клапаном FTDE-RB (далее вентиляторы FTDE) предназначены для перемещения взрывоопасных газопаровоздушных смесей IIA, IIB и IIC категорий, групп Т1, Т2, Т3 и Т4 по классификации ГОСТ Р 51330.0-99, не вызывающих ускоренной коррозии материалов и покрытий проточной части вентиляторов, не содержащих взрывчатых веществ, добавочного кислорода, взрывоопасной пыли, липких и волокнистых материалов, а также окислов железа. Вентиляторы предназначены для обслуживания взрывоопасных зон помещений классов 1 и 2 по ГОСТ Р 51330.13-99. Температура перемещаемой среды от -40 °С до +40 °С. Вентиляторы FTDA и FTDE предназначены для эксплуатации в условиях макроклиматического района с умеренным климатом (исполнение У), категорий размещения 1, 2, 3 и 4 по ГОСТ 15150-69. По требованию заказчика вентиляторы FTDA могут иметь другое климатическое исполнение, а также могут иметь исполнение для их эксплуатации при температуре до + 90 °С. Вентиляторы FTDE предназначены для обслуживания взрывоопасных зон помещений классов В-1а, В-1б, В-1г по классификации «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ). Вентиляторы комплектуются асинхронными электродвигателями с высотой оси вращения от 56 до 200 мм. Вентиляторы могут монтироваться непосредственно в воздуховодах как на горизонтальных, так и на вертикальных участках.

Какие требования по воздухообмену существуют для кухонь

Кухня — это специфическое помещение. В ней периодически возникают условия, в которых состав воздуха насыщается водными парами, продуктами горения.

Важно!

Использование приточной вентиляции в таких помещениях неэффективно и даже вредно, так как создание избыточного давления вызовет вытеснение загрязненных воздушных масс в смежные помещения, что в условиях квартиры означает — по всей ее площади.

Вопрос может быть решен только при помощи вытяжной вентиляционной линии. В любой кухне имеется вентиляционный канал, который, по замыслу конструкторов, должен вытягивать воздушные массы и производить воздухообмен. При этом, пропускная способность такого канала не превышает 180 м3/час

. Это максимум, а если канал засорен, то его пропускная способность существенно снижается.

На графике

Индивидуальный график характеристик вентилятора Аксипал

1 производительность Q,м3/час 2 полное давление Pv, Па 3 сплошными синими линиями показаны кривые характеристик работы вентилятора в зависимости от угла установки лопаток рабочего колеса с точностью до одного градуса 4 синей пунктирной линией показано динамическое давление без диффузора 5 синей пунктирной линией показано динамическое давление с диффузором 6 угол установки лопаток рабочего колеса 7 максимальное значение угла установки лопаток рабочего колеса 8 сплошными зелёными линиями показаны кривые потребляемой вентилятором мощности, кВт 9 зелёными пунктирными линиями показаны уровни среднего звукового давления, дБ(А)

Подбор вентилятора начинают с определения его номера (размера) и синхронной частоты вращения. По заданным аэродинамическим характеристикам (производительноcти Q и полному давлению Pv) на сводных графиках определяют размер (номер) вентилятора и синхронную частоту вращения рабочего колеса вентилятора. При этом может учитываться оптимальный размер воздуховодов или проёмов в стенах или перекрытиях. На соответствующем индивидуальном графике характеристик в точке пересечения координат производительности и полного давления (рабочей точке) находят кривую характеристик вентилятора для соответствующего угла установки лопаток рабочего колеса. Данные кривые проведены с интервалом установки угла лопаток в один градус. Рабочая точка одновременно показывает потребляемую вентилятором мощность (в случае несовпадения рабочей точки и кривой потребляемой мощности необходимо провести интерполяцию) и средний уровень звукового давления. Динамическое давление и динамическое давление с присоединённым диффузором находят на пересечении соответствующих наклонных прямых с вертикалью, проведённой от производительности Q (значения считывают на шкале полного давления Pv). Вентиляторы Аксипал по заказу потребителя могут оснащаться электродвигателями как отечественного, так и зарубежного производства. В случае если фактические параметры эксплуатации вентилятора (температура, влажность, абсолютное атмосферное давление, плотность воздуха или фактические обороты вращения электродвигателя) отличаются от параметров, при которых составлены графики аэродинамических характеристик следует уточнить фактические аэродинамические характеристики вентилятора и потребляемую мощность по следующим формулам (ГОСТ 10616-90) и основным законам вентиляции: Q=Q0•n/n0 (1)

Pv = Pv0 • (n/n0 )2 (2)

N=N0•(n/n0)3 , (3)

где Q – фактическая производительность, м3/час или м3/с;

Pv – фактическое полное давление, Па; N – фактическая потребляемая мощность, кВт;

n – фактические обороты электродвигателя, об/мин;

Q0 – производительность, взятая из графика, м3/час или м3/с;

Pv0 – полное давление, взятое из графика, Па;

N0 – потребляемая мощность, взятая из графика, кВт;

n0 – обороты электродвигателя, взятые из графика, об/мин. В случае экслуатации вентиляторов при температуре, превышающей 40 °С, следует иметь в виду, что при повышении температуры на каждые 10 °С потребляемая мощность электродвигателя снижается на 10%. Таким образом, при температуре +90 °С потребная мощность электродвигателя должна быть в два раза больше, чем найденная по графикам аэродинамических характеристик. Класс нагревостойкости изоляции электродвигателя должен быть не ниже класса «F».

А как сейчас?

Сейчас могут устанавливаться:

  • отдельный вытяжной вентилятор (вентиляторы) внутри системного блока,
  • fan, нагнетающий внешний прохладный воздух (изнутри на боковой поверхности системного блока),
  • fan на видеокарту,
  • отдельный вентилятор непосредственно возле винчестера для его охлаждения,
  • и, конечно же, как минимум один в блоке питания.

Процессор компьютера может потреблять мощность более 100 Вт! Мощные видеокарты для игр могут потреблять значительно больше! Скорость вращения шпинделя электромеханического винчестера может достигать величины 15 000 об/мин, что также сопровождается значительным тепловыделением. И таких винчестеров может быть несколько в одном корпусе.

Еще большее внимание охлаждению уделяется в серверах (мощных компьютерах), управляющих локальными сетями.

Пример подбора вентилятора

ТРЕБУЕТСЯ ПОДОБРАТЬ вентилятор на следующие параметры воздушной сети: ДАНО:

  • производительность Q = 8280 м3/час
  • полное давление Pv =130 Па
  • температура перемещаемого воздуха t = 20 оС
  • плотность перемещаемого воздуха ρ = 1,2 кг/м

РЕШЕНИЕ:

  1. По сводным графикам аэродинамических характеристик для заданных величин производительности и полного давления выбираем оптимальный размер вентилятора и синхронную частоту вращения из удовлетворяющих условиям подбора вариантов. Таковым оказывается вентилятор FTDA-050, оснащённый электродвигателем с синхронной частотой вращения n0 = 1450 об/мин при частоте питающей сети 50 Гц.
  2. На графике индивидуальных характеристик вентилятора FTDA-050 с частотой вращения рабочего колеса n0 = 1450 об/мин (рабочее колесо с четырьмя лопатками, например) отмечаем рабочую точку вентилятора, которая лежит на пересечении координат Q0 = 8280 м3/час и Pv0 = 130 Па. Определяем угол установки лопаток рабочего колеса. Он равен 250. Проведя интерполяцию, получаем значение потребляемой мощности N0 = 0,46 кВт. По разделу «Комплектация электродвигателями» настоящего Руководства определяется возможность комплектации данного вентилятора электродвигателем мощностью N = 0,55 кВт и частотой вращения n = 1500 об/мин. Для установки по разделу «Справочные данные» выбирается электродвигатель АИС 80А4 мощностью N = 0,55 кВт и фактической частотой вращения n = 1360 об/мин.
  3. Фактические аэродинамические параметры вентилятора и потребляемая мощность, уточнённые по формулам (1, 2 и 3), будут следующими: Q = 8280 • (1360/1450) = 7766 м3/час; 32 P =130•(1360/1450) =114,4Па; v N = 0,46 • (1360/1450 )3 = 0,38 кВт.
  4. Поскольку фактическая частота вращения электродвигателя значительно отличается от частоты вращения рабочего колеса вентилятора, для которого построены графики, необходимо пересчитать характеристики вентилятора с требуемых значений на те, которые нужно откладывать на графике. Используя формулы (1 и 2) и преобразуя выражения относительно величин с индексом «0», получаем: Q0 = 8280 • (1450/1360) = 8828 м3/час; Pv0 = 130 • (1450/1360 )2 = 148 Па. Находим и отмечаем на том же графике условную рабочую точку. Определяем угол установки лопаток: 280. Потребляемая мощность по графику: N0 = 0,55 кВт. Фактическую потребляемую мощность находим по формуле (3):
  5. N = 0,55 • (1360/1450 )3 = 0,45 кВт.

  6. Обозначение подобранного вентилятора: FTDA-050-4-28 с электродвигателем АИС 80А4 мощностью N = 0,55 кВт и частотой вращения n = 1360 об/мин.
  7. По рисунку и таблице определяем габаритные и присоединительные размеры вентилятора.

Самостоятельное изготовление

Вентиляторы. Виды, характеристики, расчет вентиляторов

Сначала рассчитывается мощность и определяется набор комплектующих. Оптимальным вариантом будет демонтаж улитки со старого оборудования – вытяжки или пылесоса. Преимуществом этого способа изготовления является точное соответствие мощности силового агрегата и параметров корпуса. Вентилятор улитка легко изготавливается своими руками лишь для каких-то прикладных целей небольшой домашней мастерской. В остальных случаях рекомендуется приобрести уже готовую модель промышленного типа или же взять старую из автомобиля.

Порядок действий, чтобы сделать центробежный вентилятор своими руками.

Расчет габаритных размеров. Если устройство будет монтироваться в ограниченном пространстве – предусматривают специальные демпферные прокладки для компенсации вибрации. Изготовление корпуса. При отсутствии уже готовой конструкции можно использовать листы пластика, сталь или фанеру

В последнем случае особое внимание уделяется герметизации стыков. Схема установки силового агрегата. Он вращает лопасти, поэтому следует выбрать тип привода

Для небольших конструкций используется вал, соединяющий редуктор двигателя с ротором. В мощных установках применяется привод ременного типа. Крепежные элементы. Если вентилятор будет установлен на внешнем корпусе, например, котла – делают монтажные П-образные пластины. При значительных мощностях потребуется изготовить надежное и массивное основание.

Это общая схема, по которой можно сделать вытяжной функциональный центробежный агрегат своими руками. Она может измениться в зависимости от наличия комплектующих

Важно соблюдать требования герметизации корпуса, а также обеспечить надежную защиту силового агрегата от возможного засорения пылью и мусором

В видеоматериале можно ознакомиться с процессом изготовления корпуса из ПВХ листов:

Основные законы вентиляции

  1. 1. Изменение частоты вращения при постоянном диаметре рабочего колеса
      Расход воздуха зависит от частоты вращения прямо пропорционально.
  2. Давление пропорционально частоте вращения в квадрате.
  3. Мощность пропорциональна частоте вращения в кубе.
  4. Изменение диаметра вентилятора (только для геометрически подобных вентиляторов) при постоянной частоте вращения
      Расход воздуха пропорционален диаметру рабочего колеса в кубе.
  5. Давление пропорционально диаметру рабочего колеса в квадрате.
  6. Мощность пропорциональна диаметру рабочего колеса в пятой степени.
  7. Изменение плотности воздуха при неизменной частоте вращения и постоянном диаметре рабочего колеса
      Давление пропорционально плотности воздуха.
  8. Мощность пропорциональна плотности воздуха.
  9. Динамическое давление где ρ – плотность воздуха, кг/м3, V – расход воздуха, м3/с.
  10. Полное давление
  11. Мощность на валу вентилятора

Определение шумовых характеристик

Уровни звукового давления представленных вентиляторов определены в результате испытаний в соответствии с французским стандартом NF S 31-021. Этот стандарт определяет уровни звуковой мощности по шкале А. Для этого сначала с помощью шумомера необходимо измерить уровень звукового давления Lp по шкале А и его октавные составляющие в 3-х точках полусферической поверхности в соответствии с прилагаемым эскизом.

Эти измерения производятся в испытательной лаборатории на вентиляторе, встроенном в небольшую по длине систему воздуховодов. Уровень звуковой мощности Lw рассчитывается по следующей формуле: Lw = Lp + 10 log 2 πrs2, где rs – радиус полусферической поверхности, на которой производятся замеры по указанному выше стандарту. Величина 10 log 2 πrs2 зависит от размера вентилятора и приведена в таблице.

Общая величина уровня звукового давления по 3-м замеренным точкам 3, 5 и 6 дана на приведённых в руководстве характеристиках вентиляторов. Для точного расчёта ослабления шума вентилятора в системе воздуховодов необходимо иметь уровни звуковой мощности по октавным полосам частот, также определённым по шкале А. Эти октавные уровни можно определить путём прибавления к общему уровню звуковой мощности поправок из таблицы 9. Эту же таблицу можно использовать для определения октавных уровней звукового давления путём прибавления соответствующих поправок к общей величине уровня звукового давления. Указанные общие уровни звуковой мощности и давления даны с точностью 3 дБ, а октавные уровни – 5 дБ. Необходимо помнить, что уровень звуковой мощности для данного конкретного источника шума является объективной физической величиной, в то время как уровень звукового давления зависит во многом от характеристики окружающих поверхностей, их типа, формы и размеров.

Бесканальные вытяжные системы

Если системы воздушных каналов в конструкции дома не предусмотрено (например, частный каркасный дом не приспособлен к таким коммуникациям), или требуется применять механизированный способ вентиляции, то для вывода отработанного воздуха используют крышные вентиляторы. Они имеют высокую производительность, создают достаточное давление для работы с разветвленными канальными системами или для вытяжки без них.

Крышные

Конструкция крышных вентиляторов представляет собой модификацию радиальных устройств

прямоточного типа. Они
устанавливаются непосредственно на поверхности кровли
по правилам, актуальным для вентиляционной трубы (не менее 50 см от покрытия). Расчет вытяжных канальных вентиляторов производится практически так же, как и для приточных систем, а небольшие помещения считаются по суммарной кратности воздухообмена.

Крышные вентиляторы изготавливаются из оцинкованной или покрытой полимерными красителями углеродистой стали. Они способны противостоять воздействию влаги, имеют специальные клапаны для предотвращения попадания внутрь холодного воздуха или воды во время отключения вентилятора. Ресурс работы таких устройств весьма велик

, обслуживания или
ухода они практически не требуют
. Запуск и остановка производятся дистанционно, поэтому забираться на крышу для производства каких-либо действий с вентилятором приходится крайне редко.

Источник

Индивидуальные графики

Индивидуальные графики аэродинамических и шумовых характеристик вентиляторов FTDA и FTDE, которые построены опытным путём при следующих условиях:

  • температура воздуха + 20 °С;
  • влажность воздуха 65%;
  • абсолютное атмосферное давление 760 мм ртутного столба;
  • плотность воздуха 1,2 кг/м3;
  • нормальное направление потока воздуха: всасывание со стороны рабочего колеса, выброс со стороны электродвигателя;
  • вентилятор оборудован входным конусом (без защитной сетки), когда сторона всасывания свободна, или вентилятор присоединён входом и выходом к воздуховодам.

Кроме основных аэродинамических характеристик графики содержат характеристики динамического давления вентиляторов со свободным выходом и с диффузором на входе и выходе.

Самодельная улитка

Прежде чем приступить к созданию самодельной системы, народные умельцы рекомендуют определиться с функциональным назначением будущего устройства. Центробежный вентилятор, то бишь зонт из простых подручных материалов подойдет для частичной очистки помещений или сложного оборудования.

В тех случаях, когда вентилятор улитка своими руками предназначается для котлов – корпус устройства обязательно выполнятся из жароустойчивых стальных листов. Центробежный вентилятор, сделанный в домашних условиях, комплектуется из старых частей пылесоса или очистительной системы жилого дома. Такие вентиляторы, как улитка или зонт, прослужат в небольших мастерских на славу, а вот для масштабных предприятий пользы из таких устройств окажется мало.

Весь процесс создания и последующее подключение вентилятора занимает не больше двух дней, с учетом быстрой и качественной работы на всех этапах. Для начала рассчитайте все параметры будущего устройства, включая внешний короб и изоляцию. Не лишним будет рассмотреть вариант дополнительных прокладок, уменьшающий вибрационный эффект от работы устройства «улитка».

Вентиляторы. Виды, характеристики, расчет вентиляторов

Самодельный вентилятор «Улитка» делается из подручных средств

В ваших силах с помощью простой схемы сделать, а затем подключить самодельное устройство так называемый зонт, дополнить его и укомплектовать всеми необходимыми элементами для работы в заданном помещении. Главное, это соблюдать все нормы пожарной безопасности и эксплуатировать улитку по назначению.

https://youtube.com/watch?v=HxXsOBi-K80

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Хофитол инструкция по применению цена детям сироп
  • Смена председателя в тсн пошаговая инструкция 2021
  • Руководство по ремонту peugeot boxer с 2006 года скачать
  • Коляска peg perego pliko mini инструкция
  • Users manual digital therapy machine инструкция на русском