Kataloq səhifəsindən deyil, iş rejimi nöqtəsindən başlayın
Ventilyasiya qatlama ventilatoru tez-tez modellərin qısa siyahısından və tək hava axını nömrəsindən seçilir. Bu yanaşma sonradan problemlər yaradır. İş rejimi nöqtəsi həqiqi başlanğıc xəttidir. O, tələb olunan hava axını, statik təzyiq, hava sıxlığı, temperatur və yüksəklikdən ibarətdir. Azad havada 10 000 m3/saat hava axını ilə qiymətləndirilən bir ventilator filtrlər, sobalar və kanallar müqavimət əlavə etdikdən sonra çox daha az hava axını təmin edə bilər. Yüksəklik əhəmiyyətlidir, çünki aşağı hava sıxlığı kütləvi axını və motor soyutmasını azaldır. Temperatur da əhəmiyyətlidir, çünki isti hava həcmi və rulmanların ömrünü dəyişdirir. Sahil bölgəsindəki ofis binasında işləyən bir qatlama ventilatoru yüksək dağlıq sənaye zavodunda işləməyə bilər. Seçim sistem əyrisi və real iş rejimi nöqtəsi ilə başlamalıdır, başlıqda göstərilən göstəricilərlə deyil.
Hava axını, statik təzyiq və sistem əyrisinin forması
Ventilyator xətti və sistem xətti müəyyən nöqtədə kəsişməlidir. Sıx süzgəclər və ya uzun kanallarla əlaqəli olan dik sistem xətti az məcburiyyət qoyur. Qısa pulsuz üfleyici yollarla əlaqəli olan yatıq sistem xətti ventilyatorun layihə nöqtəsinin çox sağ tərəfində işləməsi halında yüklənməyə səbəb ola bilər. İrəli əyrilən və geri əyrilən impellerlər burada fərqli davranırlar. Geri əyrilən qısa ventilyatorlar adətən daha yüksək statik təzyiqi daha yaxşı sabitliklə idarə edirlər. İrəli əyrilən çarklar aşağı təzyiqdə daha ucuz ola bilər, lakin müqavimət artarkən axın sürətlə azalır. Hava axını və təzyiq testləri üçün laboratoriya üsullarını AMCA Standart 210 və ISO 5801 təyin edir; buna görə müqayisələr eyni quraşdırma ilə aparılmalıdır. Test standartına istinad olmayan kataloq nöqtəsinə etibar etmək çətindir.
| Seçim amili | Nəyə baxmaq lazımdır | Yaygın Səhv |
|---|---|---|
| Hava akımı | iş nöqtəsində faktiki m3/saat | pulsuz hava qiymətləndirməsindən istifadə edərək |
| Statik basınç | süzgəc, radiatordan keçən hava, kanal itkiləri | kirli süzgəc şəraitini nəzərə almamaq |
| Hava sıxlığı | hündürlük və temperatur | dəniz səviyyəsində standart hava qəbul edilir |
| Mator girişi | iş nöqtəsində real güc | yalnızca nominal vatlıq müqayisəsi |
| sürət idarəetməsi | dövrəni aşağı salmaq | bütün EC fanlar eyni şəkildə modulyasiya edir |
| Səs | iş nöqtəsində səs gücü | tək dB rəqəmini oxumaq |
Motor növü, sürət idarəetməsi və texniki xarakteristikalar siyahısının arxasındakı enerji hesabatı
EC motorlar qoşma fanlarının seçilməsini dəyişib. Sürət real tələbatı ödəmək üçün tənzimlənə bilər; bu, filtrin yüklənməsi və ya işçilərin sayının dəyişməsi zamanı əhəmiyyətli olur. Lakin hər bir EC qoşma fanının idarəetmə diapazonu və hissə yükündə səmərəliliyi eyni deyil. Bəzi qurğular 40 faizdən aşağı sürətləndikdə çoxlu səmərəliliyini itirir. Dəyişən havanın həcmi sistemlərində geniş dövrəni aşağı salma imkanı verən ventilyasiya qoşma fanı enerji qənaəti təmin edə bilər, lakin idarəetmə qurğusu və sensor strategiyası bu imkanla uyğunlaşmalıdır. Təzyiq sensorları, axın stansiyaları və BMS inteqrasiyası nəticəni təsir edir. IEC 60034 döner elektrik maşınlarını, ErP qaydaları isə bəzi fan növləri üçün səmərəlilik tələblərini müəyyən edir. Alıcılar yalnız motor etiketini deyil, güc əyrisini soruşmalıdırlar.
Mexaniki uyğunluq, quraşdırma və xidmət giriş yolu
Qoşulma ventilatoru tez-tez havanı təmizləyən qurğu və ya kanallı şkafın daxilinə quraşdırılır. İmpellerin diametri, spiral forması və çıxış yönü qurğunun uyğunluğunu müəyyən edir. Xidmət giriş yolu da əhəmiyyətlidir. Impelleri təmizləmək üçün tamamilə şkafın sökülməsini tələb edən ventilator uzun müddət ərzində daha çox xərcləyə bilər. Titreşim izolyatorları, elastik birləşdiricilər və düzgün giriş boşluğu səs-küyün azaldılmasına və struktur rezonansının qarşısının alınmasına kömək edir. Yayğın səhv, kifayət qədər giriş boşluğu olmadan böyük qoşulma ventilatorunu kiçik plenuma sıxmaqdır. Nəticədə türbülans, daha yüksək səs-küy və xarakteristikaya görə proqnozlaşdırılan hava axınından aşağı hava axını yaranır. Quraşdırma istiqaməti də çarpazların yağlanması və kondensatın axınması üçün əhəmiyyətlidir.
Səs-küy, titreşim və kompakt dizaynın limitləri
Səs-küy şikayətləri tez-tez yalnız fanatdan deyil, kənar hallardan qaynaqlanır. Maksimum sürətində işləyən kompakt tıxanmış fanat boru sistemləri vasitəsilə tonal səs yarada bilər. Kəsilmə aralığı, impeller balansı və mühərrik soyutma yolu səs spektrini formalaşdırır. Titrimə kirli impellerdən, zəif montaj çərçivəsindən və ya boru rezonansından qaynaqlana bilər. Laboratoriya şəraitində səs gücü limitinə uyğun gələn fanat, boru sistemi bir tonu gücləndirdiyi təqdirdə istifadəçiləri narahat edə bilər. Yaxşı təcrübə — səs gücünü azad havada deyil, faktiki iş rejimində yoxlamaqdır. Kiçik fanatı böyük fanatın işini görməyə məcbur etmək adətən səsi artırır və təhlükəsizlik payını azaldır.
İlk seçimin hədəfə dəymədiyi modifikasiya halı
Suzhou-da təmiz otaqda rekonstruksiyası zamanı mövcud ventilyasiya qapaq ventilatoru, şkafın yerini qənaət etmək üçün daha kiçik, lakin daha yüksək sürətli bir vahid ilə əvəz edildi. Bir neçə həftə sonra HEPA süzgəcləri yükləndi və statik təzyiq artıb. Ventilator öz xarakteristikasının sağ tərəfinə keçdi və havanın axını azaldı. Təmiz otağın təzyiq balansı pozuldu. Eyni zamanda, əvəz edilən ventilator qonşu koridorda eşidilə bilən dar tonlu səs yaratdı. İkinci seçimdə isə daha böyük arxa əyrilikli qapaq ventilatoru istifadə olundu; bu, daha geniş təzyiq marjasına və aşağı ucu sürətinə malik idi. Bu ventilator kiçik bir şkaf modifikasiyasından sonra yerləşdirilə bildi. Dərs odur ki, iş nöqtəsində heç bir marja olmazsa, yer qənaəti saxta iqtisadiyyat ola bilər. Süzgəclərin yüklənməsi, kanalların sızıntısı və mövsümi sıxlıq dəyişiklikləri seçim zamanı mütləq nəzərə alınmalıdır.
Son nəzərdə tutulan məqamlar və Fanova-nın yerləşdiyi sahə
Ventilyasiya qapağı ventilyatorunun seçimi, tək bir model nömrəsi ilə deyil, yoxlama siyahısı ilə başa çatmalıdır. Təmizlənməmiş filtr şəraitində tələb olunan hava axını, statik təzyiq marjası, havanın sıxlığı, mühərrikün aşağı çevrilmə diapazonu, səs gücü və xidmətə giriş imkanı bu siyahıya daxil olmalıdır. Fanova 2003-cü ildən bəri EC ventilyatorlarının dizaynı və istehsalı sahəsində fəaliyyət göstərir və radial, aksial və spiral ventilyatorlar üzrə ixtisaslaşmışdır. Bu təcrübə ventilyator xarakteristikasının yalnız kataloq səhifəsi deyil, həqiqi sistemə uyğunlaşdırılmasına kömək edir. Ən yaxşı seçilmiş ventilyator filtrlər kirli olduqda və binanın tam yükləndiyi zaman da işləyir.
Mündəricat
- Kataloq səhifəsindən deyil, iş rejimi nöqtəsindən başlayın
- Hava axını, statik təzyiq və sistem əyrisinin forması
- Motor növü, sürət idarəetməsi və texniki xarakteristikalar siyahısının arxasındakı enerji hesabatı
- Mexaniki uyğunluq, quraşdırma və xidmət giriş yolu
- Səs-küy, titreşim və kompakt dizaynın limitləri
- İlk seçimin hədəfə dəymədiyi modifikasiya halı
- Son nəzərdə tutulan məqamlar və Fanova-nın yerləşdiyi sahə