Անցյալ աշնանը մեզ դիմեց մեկ առևտրային օդի մշակման սարքի (AHU) արտադրող, որն ունի տասնամյա փորձ՝ «Դաննիս, մեր AHU-ն գործարանային փորձարկման ժամանակ ճիշտ հասնում է օդի հոսքի ցուցանիշին: Սակայն մեկ ամիս անց տեղադրման վայրում օդի հոսքը նվազում է 20%-ով: Մենք փորձել ենք երեք տարբեր օդի պտտիչների մատակարարների ապրանքներ՝ նույն AC առանցքային պտտիչների տեխնիկական բնութագրերով, սակայն բոլորն էլ նույն արդյունքն են տալիս: Դա պտտիչների խնդիրն է, թե՞ մեր կողմից սխալ է կատարվել»
Նա ուղարկեց մեզ AHU-ի կոնֆիգուրացիան. խառնման բաժին + G4 նախնական ֆիլտր + F7 պայուսակավոր ֆիլտր + սառեցման սեղան + տաքացման սեղան + խոնավացուցիչ + պտտիչների բաժին — ստանդարտ առևտրային գրասենյակային AHU, նախագծված օդի հոսք՝ 3000 մ³/ժ, որտեղ օգտագործվում է 350 մմ տրամագծով AC ինդուկցիոն շարժիչով առանցքային պտտիչ՝ առանց արագության կարգավորման, մշտական արագությամբ աշխատելու ռեժիմում։
Գործարանային փորձարկման ժամանակ բոլոր բաժինները նոր էին. նախնական ֆիլտրի ճնշման կորուստը՝ 50 Պա, սառեցման սեղանի չոր աշխատանքի ժամանակ՝ 80 Պա, խոնավացուցիչը՝ անջատված: Համակարգի ընդհանուր դիմադրությունը՝ մոտավորապես 180 Պա: Պտտիչը աշխատում էր իր նորմատիվ գոտում՝ առանց դժվարության: Օդի հոսքը՝ 3000 մ³/ժ: Փորձարկումն անցել է:
Մեկ ամիս անց, տեղում. Նախնական ֆիլտրը բեռնված է 120 Պա-ով, սառեցման սարքը աշխատում է թափանցիկ վիճակում (իրական սառեցման ռեժիմով)՝ 150 Պա-ով, խոնավացուցիչը ակտիվ է 30 Պա-ով: Ընդհանուր համակարգի դիմադրությունը. 350 Պա — գրեթե երկու անգամ ավելի մեծ, քան գործարանային փորձարկման արժեքը: Իսկ օդի շրջման սարքը (AC սարքը)՞ Արագության կարգավորում չկա: Աշխատանքային կետը PQ կորի երկայնքով տեղաշարժվել է ձախ: Օդի հոսքը նվազել է 3000 մ³/ժ-ից մինչև 2400 մ³/ժ .
Առաջին եզրակացությունը. Սարքերը սխալ չէին: Երեք մատակարարներն էլ լավ էին: Հիմնարար թերությունը ընտրության տրամաբանության մեջ էր. սարքը չափավորված էր միայն գործարանային նոր պայմանների համար՝ առանց տեղում փոփոխական դիմադրության հաշվի առնելու հնարավորության։
Արմատային պատճառը պարզվում է, երբ համակարգի դիմադրությունը գծվում է ժամանակի ընթացքում.
| Ժամանակացույց | Վիճակ | Ֆիլտր | Սալիկների | Խոնավացուցիչ | Ընդհանուր դիմադրություն | Ավազի հոսք |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Արտադրամասի փորձարկում | Նոր·Չոր սարք | 50 Պա | 80 Պա | 0 Պա | ~180 Պա | 3,000 մ³/ժ ✅ |
| 1 ամիս մեջ | Ֆիլտրի բեռնվածություն·Խոնավ սարք | 120 Պա | 150 Պա | 30 Պա | ~350 Պա | 2,400 մ³/ժ ❌ |
| 6 ամիս մեջ | Ֆիլտրի ծախսվածությունը·Խոնավ սառեցման սարք | 200 Պա | 150 Պա | 30 Պա | ~430 Պա | 1,800 մ³/ժ ❌ |
Օդի մշակման սարքը (AHU) ստատիկ համակարգ չէ: Ֆիլտրները բեռնվում են, սառեցման սարքերը անցնում են չորից դեպի խոնավ ռեժիմ, խոնավացուցիչները միանում են և անջատվում են՝ այս փոփոխություններից յուրաքանչյուրը փոխում է օդափոխիչի կողմից զգացվող դիմադրությունը: դիմադրությունը մեծանում է → շահագործման կետը տեղաշարժվում է ձախ → օդի հոսքը նվազում է առանց արագության կարգավորման այն կարող է հետևել կորին միայն վահանակի վրա իջնելիս։
Լուծումը չպահանջեց մեծ չափի օդափոխիչ, փոփոխական հաճախականության կարգավորիչ (VFD) կամ վերանախագծված օդի մշակման սարք (AHU)՝ կաբինետ։ Այն պահանջեց մեկ բան՝ շարժիչ, որը կարող է հարմարեցնել իր արագությունը՝ փոփոխվող դիմադրության պատասխանում՝ ԷԿ շարժիչ։
Մենք առաջարկեցինք FG3G350-2APL-90 — նույն տրամագիծը (350 մմ), նույն լարումը (230 VAC), նույն օդի հոսքի դասը (3500 մ³/ժ), սակայն փոխարինված ԱԿ ինդուկցիոն շարժիչը BLEC92 արտաքին ռոտորի ԷԿ առանց մաքուր շարժիչով ՝ ներդրված 0–10 Վ/ՊՎՄ փոփոխական արագության կարգավորմամբ։
| Նկարագրության տարր | Ընտրված | Ինչու՞ է դա կարևոր այստեղ |
|---|---|---|
| Վառվակի տիպ | Առանցքային (G-տիպ՝ պաշտպանված) | Բարձր հոսք՝ առանցքային դուրսբերում՝ համապատասխանում է AHU-ի օդի հոսքի ուղղությանը |
| Մոտորների տեսակ | EC առանց մաքրիչների (BLEC92) | Ներկառուցված 0–10 Վ/ШИМ արագության կարգավորում՝ անընդհատ՝ արտաքին փոփոխական հոսանքի կարգավորիչ (VFD) չի պահանջվում |
| Վոլտաժ | 230Vac | Ուղղակի միացում ցանցին՝ արտաքին մշտական հոսանքի մատակարարում չի պահանջվում |
| Կայունագիրի տրամագիծ | 350մմ | Նույն չափսերը, ինչ սկզբնական մոդելինը՝ առանց AHU կաբինետի որևէ փոփոխության |
| Պարամետր | Արժեք | Նշան |
|---|---|---|
| Մոդել | FG3G350-2APL-90 | PL էլեկտրական՝ 90 մեխանիկական շարք |
| Պտտիչի կատեգորիա | Առանցքային պտտիչ (պաշտպանիչ ցանցով) | G տիպ |
| Կայունագիրի տրամագիծ | 350 մմ | — |
| Նշանային լարման չափը | 230 VAC | 50/60ՀԶ |
| Վարկանիշային արագություն | 1,580 оборոտ/րույթ | 0-10 Վ/ՇԻՊ անընդհատ արագության կարգավորում |
| Առավելագույն օդի հոսք | 3,500 մ³/ժ | Ազատ օդի պայմաններ |
| Առավելագույն ստատիկ ճնշում | 135 Պա | Զրոյական ծախսի պայման |
| Գնահատված հզորություն | 160 Վտ | Ամբողջ բարձր բեռ |
| Գնահատական հոսք | 1.15 Ա | 230 Վ փոփոխական հոսանքի դեպքում |
| Հնչյունային ճնշման մակարդակ | 63 դԲ(Ա) | Նոմինալ պայմաններ՝ 1 մ |
| Մոտորների տեսակ | BLEC92 | եռաֆազ ԷԿ առանց մարտկոցի շարժիչ՝ արտաքին ռոտորով |
| Արագության կառավարում | 0–10 Վ միակողմանի հոսանք / Իմպուլսային լայնության մոդուլացիա | Ստանդարտ |
| Պաշտպանության դասակարգում | IP44 | Ներքին օդի մշակման սարքի տեղադրում |
| Աշխատանքային ջերմաստիճան | -25–+60 °C | — |
Պատվերատուն տվեց ակնհայտ հարցը. «Նույն իմպելլերի չափսերի դեպքում ԷԿ-ն ավելի թանկ է, քան ՄՀ-ն: Արդյո՞ք այն արժե այդ ծախսերի»
Մենք նրան տվեցինք համեմատական աղյուսակ և երեք որոշման չափանիշ.
| Մետրիկ | Սկզբնական՝ AC ինդուկցիոն շարժիչ | Նոր՝ EC առանց մաքրիչների (BLEC92) | Տարբերություն |
|---|---|---|---|
| Լիարժեք բեռնվածության Կատարողականություն | ~55-65% | >85% | էներգիայի 30–40 % խնայողություն |
| Արագության կարգավորման միջակայք | Ֆիքսված՝ պահանջում է VFD | 0–100 % անընդհատ, ներդրված | VFD-ի արժեքը վերացվել է |
| Սկիզբնավորման հոդվածք | 5–7 անգամ ավելի մեծ, քան նոմինալը | <1,2 անգամ ավելի մեծ, քան նոմինալը | Նվազագույն ազդեցություն ցանցի վրա |
| Հզորության գործոն | 0.6-0.75 | >0.95 | Ցածր ռեակտիվ կորուստներ |
| Ձայն | 68-72 դԲ(Ա) | 63 դԲ(Ա) | 5-9 դԲ-ով ավելի լուռ |
| Ծառայության կյանք | 20.000–30.000 ժամ | 40.000–60.000 ժամ | 2 անգամ երկար աշխատաժամ |
Երեք չափումներ, որոնք որոշեցին այս դեպքը.
① Արագության կարգավորումը պարտադիր է, ոչ թե ընտրովի. Այս օդի մշակման սարքի բազմաստիճան դինամիկ դիմադրությունը նշանակում էր, որ օդափոխիչը ունեցել ունենալ արագության կառավարում։ Մեկից մեկ փոխարկիչի (VFD), կառավարման տաղավարի, միացման գծերի և շահագործման մեկնարկի ընդհանուր ծախսը իրականում գերազանցեց մեկ ամբողջական EC լուծումը։
② Աղմուստի նկատմամբ զգայուն տեղամաս՝ Օդի մշակման սարքի (AHU) սենյակը անմիջապես հարակից էր գրասենյակային տարածքին։ 72 դԲ(Ա) AC → 63 դԲ(Ա) EC։ Այդ 9 դԲ-ի տարբերությունը նշանակում էր ձայնի թուլացման մեկ փուլի պակաս՝ իսկ ձայնամեղմացուցիչի վրա տրված խնայողությունը մոտավորապես համընկնում էր EC-ի գնային ավելցուկի հետ։
③ VAV-ի համար պատրաստված ապագա նախագծերի համար՝ Հաճախորդը մոտալուտ նախագծեր ուներ, որոնք պահանջում էին փոփոխական օդի ծավալ։ AC+VFD ճարտարապետության դեպքում VAV-ի անցումը նշանակում է կառավարման տրամաբանության վերամշակում։ EC-ի դեպքում 0–10 Վ/ՊԱՄ ինտերֆեյսը ուղղակիորեն միացվում է DDC-ին. CAV-ից VAV-ի անցումը պահանջում է զրոյական փոփոխություններ օդափոխիչի բաժնում։
Յուրաքանչյուր ընտրություն պետք է համապատասխանի PQ կորին։ Ահա FG3G350-2APL-90 մոդելը 1580 обор/ր-ով, համադրված այս դեպքի իրական համակարգային դիմադրության պրոֆիլի հետ․
| Օպերացիոն կետ | Օդի հոսք (մ³/վրկ) | Ստատիկ ճնշում (Պա) | Համապատասխան դեպքի պայմաններ |
|---|---|---|---|
| Ազատ օդ | 3,500 | 0 | — (տեսական մաքսիմում) |
| Նորմավորված կետ ⭐ | ~1,750 | ~70 | Գործարանային նոր·չոր սառեցնող սարք → արագությունը կարող է նվազել |
| 1 ամիս մեջ | ~3,000 | ~90 | EC-ն աստիճանաբար մեծացնում է արագությունը մինչև ~85%·օդի հոսքը նվազում է նախագծային արժեքին |
| 6 ամիս մեջ | ~3,000 | ~110 | EC-ն աստիճանաբար մեծացնում է արագությունը մինչև ~95%·դեռևս նորմավորված գոտում է |
| Անջատվեց | 0 | 135 | Մաքսիմալ ստատիկ ճնշում·զրոյական հոսք |
Եզրակացություն: FG3G350-2APL-90 մոդելը, որն ունի 135 Պա մաքսիմալ ստատիկ ճնշում, պահպանում է շահագործման կետը իր նախատեսված գոտում՝ նույնիսկ երբ համակարգի դիմադրությունը հասնում է սկզբնական նախագծային արժեքի 2,4-ապատիկին: Այնտեղ, որտեղ AC օդափոխիչը արդեն նվազել էր մինչև 2400 մ³/ժ, EC օդափոխիչը՝ փակ ցիկլի արագության կառավարմամբ՝ վերականգնում է օդի հոսքը 3000 մ³/ժ արժեքին՝ մնալով անվտանգ կերպով մաքսիմալ արագության 90 %-ից ցածր:
Հաճախորդը մեկ փորձարկման նմուշի օդի մշակման սարքի (AHU) վրա տեղադրեց FG3G350-2APL-90 մոդելը՝ զուգակցված 0–10 Վ ստատիկ ճնշման սենսորով փակ ցիկլի կառավարման համար: Ամբողջ 6-ամսյա ֆիլտրի ցիկլից հետո հետևյալն էր ներկայացվածը.
Ֆիլտրի ամբողջ ցիկլի ընթացքում առանց նվազման: EC փակ ցիկլի կառավարումը ինքնատեղաբաշխվում էր ֆիլտրի բեռնվածության և խոնավ սառեցնող սարքի պայմանների հետ:
160 Վտ ընդեմ սկզբնական ~250 Վտ-ի: Օրական 12 ժամ շահագործում: Յուրաքանչյուր սարքի տարեկան 400–500 կՎտ·ժ էներգիայի խնայողություն:
63 դԲ(Ա) ընդեմ 72 դԲ(Ա)-ի: AHU-ի սենյակը գտնվում է գրասենյակների կողքին: Ձայնային բողոքները դադարեցին:
Օրիգինալ AC-ի համար ամենաքիչը յուրաքանչյուր եռամսյակում պահանջվում է ժապավենի լարում: EC ուղիղ շարժում. զրո սպասարկում:
| Մետրիկ | Նախկինում (AC ֆիքսված արագությամբ) | Հետո (EC փոփոխական արագությամբ) |
|---|---|---|
| Գործարանային օդի հոսք | 3,000 մ³/ժ | 3,000 մ³/ժ (արագությունը նվազեցվել է համապատասխանելու համար) |
| Օդի հոսքը 6 ամիս անց | 1,800 մ³/ժ (-40%) | 3,000 մ³/ժ (փակ շրջանակի համակերպում·զրո անկում) |
| Մուտքային հզորություն (շահագործման ժամանակ) | ~250 Վտ | ~160 Վտ |
| Շումը՝ 1 մ հեռավորության վրա | 72 դԲ(Ա) | 63 դԲ(Ա) |
| Արագության կառավարում | Չկա | 0-10 Վ հաստատուն հոսանք՝ ուղղակի միացված DDC-ին |
| Սպասարկման ընդմիջում | Եռամսյա (ժապավենի լարում) | Պահպանման ազատ (ուղղակի շարժում՝ առանց ժապավենների) |
Հաճախորդը հետագայում նշել է FG3G350-2APL-90 մոդելը երեք հաջորդ նախագծերում և վերանայում է նրա մեծ օդային հոսքով տարատեսակները մեկ այլ արտադրանքի շարքի համար։
Այս նախագիծը մեզ սովորեցրեց մի շարք բաներ, որոնք արժե կիսել.
Եթե աշխատում եք նմանատիպ ԱՀՅ նախագծի վրա, ահա ամբողջ FG3G350 պլատֆորմի մատրիցը.
| Մոդել | Մոտոր | Վոլտաժ | Առավելագույն օդի հոսք | Ընդհանուր ճնշումը | Հզորությունը | Ձայն | Լավագույն է համարվում |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG3G350-2APL-90 |
Ec | 230Vac | 3,500 մ³/ժ | 135 Պա | 160W | 63 դԲ | ԱՀՅ ստանդարտ·ԷԿ արագության կարգավորում· այս դեպքում |
FG3G350-2AGL-90 |
AC | 230Vac | 3,500 մ³/ժ | 135 Պա | — | — | ԱՀՅ հաստատուն ծավալով օդի մատակարարում (CAV)·բյուջետային զգայուն |
FG3G350-2APN-90 |
Ec | 230Vac | 3,500 մ³/ժ | 135 Պա | 160W | 63 դԲ | PN էլեկտրական·փոխարինման պատրաստ տարբերակ |
FG3G350-48PL-90 |
Ec | 48VDC | 3,500 մ³/ժ | 135 Պա | 160W | 63 դԲ | Միակողմանի հոսանքով սնվող·հատուկ կիրառումներ |
Ընտրության ծանուցում. PL-ն ու PN-ը տարբերվում են արագության կառավարման սիգնալի բևեռայինությամբ: Եթե դրանք միացված են հակառակ ուղղությամբ, ապա օդափոխիչը աշխատում է նվազագույն արագությամբ՝ անկախ կառավարման սիգնալից: Պատվերը տալելուց առաջ հաստատեք ձեր DDC ելքի տիպը։
Խնդիրներ ունեք օդային հոսքի նվազման հետ կապված օդի մշակման սարքում (AHU)։ Ձեզ անհրաժեշտ է ամբողջ PQ կորի տվյալները FG3G350-2APL-90 մոդելի համար՝ ձեր համակարգի հետ համատեսականությունը ստուգելու համար։ Կապվեք մեր կիրառական ճարտարագիտական թիմի հետ․ [email protected]ուղարկեք մեզ ձեր AHU բաժնի կոնֆիգուրացիան և դիմադրության գնահատականները՝ մենք կկատարենք PQ համատեսականության ստուգումը։