Осевой или радиальный вентилятор отличие: В чем разница между осевыми и радиальными вентиляторами
В чем разница между осевыми и радиальными вентиляторами
Климатическое оборудование широко используется в промышленности и быту. В зависимости от целей и условий установки вентиляции выбирается агрегат. Существуют центробежные и осевые приборы. И те, и другие приводят в движение воздушные массы, но с разной направленностью, мощностью и давлением. Рассмотрим подробнее, в чем заключается разница между радиальными вентиляторами и осевыми агрегатами.
Принцип работы центробежного устройства
Конструкция радиального вентилятора состоит из колеса с вращательными лопатками, всасывающего и нагнетающего механизмов. Под действием центробежных сил от периферии воздух затягивается в центр,и выталкивается перпендикулярно входящему воздушному потоку во внешнюю среду. Такой принцип действия прибора позволяет его использовать в подземных тоннелях.
Лопасти в колесе могут располагаться параллельно или перпендикулярно относительно оси окружности. Использование первого варианта позволяет снизить шум, не теряя производительность. Второй вид позволяет сделать конструкцию более компактную, но с меньшей мощностью, что также находит свое применение.
Модели могут быть оснащены дополнительными системами, в зависимости от того для какой отрасли оно было разработано. Так, например, в приборах может стоять защита от высоких температур, и сама конструкция выполнена из жаропрочного материала, устойчивого к коррозии. Также может быть встроена защитная функция от взрыва. Данные возможности могут объединяться в одном приборе, а могут встречаться в по отдельности.
Радиальное устройство способно обслужить протяженные магистральные каналы, так как за счет создания высокого давления быстро перемещает большие объемы воздушных масс.
Механизм осевых вентиляторов
Осевой вентилятор отличается от радиального несложной конструкцией и невысокой стоимостью. Механизм состоит из сквозного цилиндрического кольца, внутри которого расположены под углом лопасти. Такое расположение внутренних деталей позволяет винту захватывать воздух, и рассеивать его в пространстве.
Несмотря на простой механизм, устройство очень эффективное. Существенные изменения режима в процессе работы вентилятора оказывают незначительное влияние на нагрузку двигателя. В радиальных устройствах такого преимущества нет. Осевой вентилятор за счет реверсивности может менять направление распространения воздушного потока при изменении рабочего положения колеса.
Отсутствие центробежной силы в приборе не позволяют создать большое давление. Если есть необходимость в усилении потока воздуха, конструкция дополняется ступенями и частотой вращения лопастей, но при этом увеличится шум в системе вентиляции.
Как сделать выбор между приборами
В большинстве случаев, выбор вентиляционного устройства диктует область его применения. Как показывает практика, радиальный вентилятор больше эксплуатируется в промышленности, осевой агрегат активно используется в установке системы вентиляции в помещениях, применяется в качестве охлаждения двигателя (мотора) в бытовой технике и транспорте.
Радиальный вентилятор в лакокрасочном цехе
Основные факторы, на которых базируется выбор модели вентилятора, следующие:
- объем вентилируемого воздуха;
- форма воздуховода и его площадь;
- длина вентиляционной системы;
- максимальный и минимальный уровень предполагаемой температуры воздуха.
Разделение применения механизмов связано с работой воздухоотвода. Отличием осевого прибора является распространение воздушного потока от оси в пространство по окружности. Радиальный вентилятор, наоборот, создает направление воздуха от периметра окружности и направляет его в центр.Можно сказать, что разница этих двух приборов в их конструкции и рециркуляции воздуха.
Учитывая область применения, может быть необходимость в воздушном потоке высокого давления. Для сложных промышленных тягодутьевых установок больше подойдут радиальные вентиляторы. Осевые устройства больше ориентированы на работу в местах для простого и быстрого проветривания.
Вентиляторы осевые промышленные
При создании приточно-вытяжной вентиляционной системы используются также канальные вентиляторы. Они могут выступать в виде самостоятельной установки внутри воздухоотвода или дополнительного звена в вентиляционном механизме.
Данный прибор компактный и легко устанавливается своими руками, отличается пониженным уровнем шумности.
Для обеспечения принудительной воздушной циркуляции подбирается определенный механизм, способный ее обеспечить. Технические параметры должны соответствовать требованиям установки вентиляции для определенных условий.
В чём отличие осевого вентилятора от радиального?
29.08.2017
Осевые и радиальные вентиляторы относятся к самым распространённым типам установок для вентилирования воздуха. Первыми были изобретены и внедрены в массовое производство и эксплуатацию радиальные, однако осевые вентиляторы на сегодняшний день имеют ряд преимуществ, и успешно нашли применение во многих областях.
Принцип работы осевых и радиальных вентиляторов
Принципиальное отличие между осевым и радиальным вентилятором составляет форма рабочих лопастей, и каким образом эти лопасти (крыльчатки) закрепляются в устройстве на роторе.
Вентиляторы осевые агрегаты, где лопасти крепятся на оси вращения, тем самым обеспечивая перемещения воздуха по этой оси. Радиальные же вентиляторы имеют спиральный корпус наподобие улитки, а лопасти располагаются по всему радиусу. Вращаясь, вентилятор всасывает воздух через каналы между крыльчатками. Воздух при этом перемещается по направлению действия центробежной силы, поэтому эти устройства ещё часто называют центробежными.
Преимущества осевых вентиляторов
Несмотря на то, что и вентиляторы радиальные пользуются большим спросом, осевые вентиляторы имеют ряд преимуществ:
- Требуют меньшей площади для установки на объектах;
- Даже при низком уровне потребления электроэнергии обеспечивают высокую мощность направленного потока;
- Более низкая металлоёмкость и простота устройства;
- Реверсивность – возможность изменения направления потока воздуха, изменяя направление вращения рабочего колеса. Данной возможности не имеется в радиальных вентиляторах.
- Надёжная антикоррозийная защита двигателя от образования ржавчины и попадания влаги в целом;
- Защита двигателя от перегрузок, обеспечивающая повышенный срок эксплуатации агрегатов;
- Снижение уровня шума в несколько раз при работе устройства за счёт вогнутых лопастей.
Области применения
Несомненно, основная область использования осевых вентиляторов – промышленные предприятия, имеющие необходимость в удалении вредных примесей и очистке помещений производственного назначения (цеха на заводах, фабриках, мастерские различного размера и типа, подсобные помещения и прочее).
В ассортименте нашего предприятия Вы найдёте установки как для использования внутри зданий, так и на крышах. Уточняйте стоимость по телефонам, указанным на сайте или через формы запроса прайс-листа.
вернуться к списку новостей
чем отличаются, какой лучше, преимущества и недостатки каждого
Чистый воздух в помещении — залог того, что находиться в нем будет комфортно и безопасно. Случается, так, что оборудованная при строительстве здания вентиляционная система работает неэффективно.
В таких случаях ситуацию спасет установка вентилятора. Он поможет наладить оптимальный воздухообмен и обеспечит комфортный микроклимат в помещении.
Чаще всего используется осевой и радиальный вентилятор. Важно разобраться, в чем их отличие и какой прибор выбрать для установки.
Общие сведения о вентиляторах
Воздухообмен в любых помещениях обеспечивается вентиляционной системой. Являясь сложным техническим устройством, установленный в таких системах вентилятор побуждает воздушные потоки двигаться.
Его работа направлена на удаление загрязненного воздуха из помещения и обеспечение притока свежих воздушных масс. Эти устройства применяют не только в системах кондиционирования и вентиляции жилых помещений, но и на производстве.
Вентиляторы бывают разные, но для вентиляционных систем обычно используются осевые и радиальные (центробежные) модели. Выбор вида будет зависеть от того, какие задачи стоят перед прибором.
Также важно учесть необходимые габариты, мощность, шум и другие технические характеристики.
Конструкция центробежного вентилятора
Конструкция центробежного вентилятора достаточна проста. В корпусе с входным и выпускным отверстиями расположено колесо с лопастями. Для работы прибора используется электрический двигатель.
Агрегат работает по следующему принципу: лопасти крутятся и обеспечивают тем самым движение воздуха. Воздух всасывается через входное отверстие под воздействием центробежной силы, а выталкивается наружу через выпускное.
Направление движения воздушных масс на выходе перпендикулярно входящему потоку. За счет того, что внутри создается высокое давление, такие вентиляторы могут перемещать большое количество воздуха.
Эта особенность позволяет использовать центробежные устройства в магистральных каналах сложной конструкции и большой протяженности. Такие вентиляторы просты в применении и при правильной эксплуатации служат довольно длительное время.
Вращающиеся лопасти могут быть установлены перпендикулярно или параллельно к оси окружности. При параллельном расположении шум при работе прибора снижается, эффективность при этом не уменьшается.
Устройства второго типа имеют меньшую мощность и небольшие габариты. Оба варианта пользуются спросом у потребителей, но отличаются по сфере применения.
При производстве центробежные вентиляторы оснащаются дополнительными функциями для выполнения определенных задач. К примеру, для использования в помещении с высокими температурами прибор должен быть оборудован специальной термозащитой.
Если предполагается использование в условиях повышенной влажности, то устройству необходимо иметь повышенную устойчивость к коррозии. В отдельных моделях предусмотрена даже защита от взрыва.
Эти функции могут быть объединены в одном агрегате, но чаще модели обладают какой-то одной из них.
При подборе центробежной модели необходимо руководствоваться двумя важными параметрами:
- объем воздушных масс, которые проходят через выпускное отверстие в определенный промежуток времени;
- давление воздуха на выходе из вентилятора.
Знание этих показателей поможет правильно определиться с выбором.
Устройство осевых вентиляторов
Осевой вентилятор представляет собой корпус с рабочим колесом и вращающимися лопастями. Он отличается от радиального тем, что его лопасти больше похожи на пропеллер. Рабочее колесо прибора расположено на валу электрического двигателя.
При работе двигатель вращает колесо, при этом перемещая поток воздушных масс вдоль оси рабочего колеса. Осевые вентиляторы бывают разных форм и отличаются формой лопастей. В основном лопасти имеют плоский или изогнутый вид.
Но в некоторых моделях используются объемные сечения. Материал изготовления — пластмасса или сталь. Но для снижения сопротивления при работе даже с маломощным двигателем лопасти всегда делаются из легкого материала.
В отличие от центробежных моделей, конструкция осевых более простая, но при всей своей высокой эффективности они не могут перемещать такое большое количество воздуха.
Осевые вентиляторы бывают общего или специального назначения.
Первая группа приборов используется для малозагрязненного воздуха с температурой не более 40 °С. Причиной такого предела температуры является двигатель, который располагается на пути перемещаемого газа.
Максимальная температура окружающей среды для работы электрического двигателя составляет 35-40 °С.
Ко второй группе устройств относятся модели, которые применяются в агрессивной окружающей среде. Они могут перемещать воздушные потоки в условиях повышенной взрывоопасности, очищая воздух в шахтах и тоннелях.
Назначение таких устройств — вытянуть из помещения воздух с вредными веществами.
Осевые устройства бывают бытовыми и промышленными. Отличие их состоит только в размерах. Диаметр бытовых моделей, как правило, небольшой, — 100, 200, 300 мм.
Промышленные экземпляры намного больше, их диаметр измеряется в метрах. Такие агрегаты подходят для больших промышленных помещений.
Преимущества и недостатки центробежных моделей
варианты центробежной модели
Преимуществами радиальных вентиляторов являются:
Мощность. Приборы эффективно справляются с очисткой воздуха, загрязненного вредными веществами.
Продолжительное время работы. В конструкции двигателя присутствуют шариковые подшипники, благодаря которым уменьшается изнашивание агрегата при работе.
Низкий уровень шума. Шум при работе не превышает показатель в 30 дБ, что является нормой для жилых помещений.
Экономичность. Конструкция загнутых назад лопастей способствует появлению инерции. А это, в свою очередь, позволяет при эксплуатации прибора уменьшить энергопотребление.
Бесперебойность работы. Если объект нуждается в круглосуточной непрерывной подаче чистого воздуха и удалении загрязненного, то такие помещения оборудуются центробежными приборами.
Перемещение воздуха под большим давлением. Эта способность позволяет устанавливать устройства для одновременной очистки воздуха более чем в одном помещении.
Безопасность. В большинстве центробежных моделей корпус имеет пожаро- и влагозащитные свойства, что позволяет использовать устройства в помещениях различного предназначения.
Легкость в обслуживании. Конструкция имеет сменный фильтр, который при необходимости меняется своими силами.
Недостатки:
- особая форма корпуса прибора (в виде улитки). Учитывая то, что он должен встраиваться в стену, это может вызвать некоторые трудности при монтаже;
- высокая цена. Этот факт обусловлен тем, что центробежные устройства отличаются повышенной надежностью и имеют долгий срок службы.
Плюсы и минусы осевых устройств
Осевой вентилятор имеет следующие положительные отличия:
- Наличие обратного клапана не позволяет загрязненному воздуху попасть из воздуховода в помещение.
- Решетка на корпусе предохраняет прибор от попадания внутрь посторонних предметов.
- Прибор благодаря простой форме корпуса легко монтируется в любой воздуховод, не требуя внесения изменений в конструкцию.
- Небольшие габариты корпуса позволяют установить прибор в каналы даже самого маленького диаметра.
- Низкое энергопотребление и высокий КПД.
- Отсутствие сложностей при ремонте.
- Наличие моделей с оригинальными декоративными панелями.
Наравне с большим количеством плюсов есть и минусы:
- небольшая мощность электродвигателя;
- наличие шума при эксплуатации;
- непригодность для использования в агрессивных средах и для перемещения воздуха, содержащего крупные частицы механических примесей.
Следует отметить, что минусы являются незначительными и зависят в основном от особенностей конструкции.
Сравнительные характеристики осевого и центробежного вентилятора
Если сравнивать рабочие параметры агрегатов, то можно выявить следующие отличия.
Главным плюсом осевых моделей называют высокую эффективность. При необходимости, например, быстрого выведения воздуха из помещения он справится отлично. Он на высокой скорости перемещает воздух лопастями вокруг оси ротора.
Лопасти и воздух в таком вентиляторе двигаются в одном направлении и плоскости. Вместе с тем он не способен создать высокое давление, поэтому чаще используется как самостоятельное устройство, без воздуховодов.
Осевые вентиляторы отличаются своими компактными размерами, простотой конструкции и легкостью монтажа. Благодаря простому устройству в случае поломки не составит труда их отремонтировать.
В радиальных моделях, наоборот, направление воздуха не совпадает: на выходе воздушный поток перпендикулярен входящему.
Радиальный вентилятор создает значительно более высокое давление, чем осевой. Но при этом производительность у них чуть меньше. Такие устройства способны продвигать воздушные массы по длинной трассе на большие расстояния.
Они могут устанавливаться на сложных участках воздуховодов для поддержания определенного уровня давления в сети. Эти характеристики радиальных вентиляторов делают их незаменимыми при использовании в промышленности.
Такие конструкции могут как нагнетать воздух, так и всасывать его, поэтому их область применения очень обширна. Например, их с успехом используют на производстве для дымо- и пылеудаления.
Как сделать выбор между приборами
осевая и центробежная модели
Какой же вентилятор лучше – центробежный или осевой? Все зависит от того, в какой области будет применяться прибор. Из практического опыта следует, что центробежные модели хорошо зарекомендовали себя в промышленности.
Осевые же в основном эксплуатируются в системе воздухообмена бытовых помещений или как охлаждающий элемент для электрических моторов в бытовой технике.
При выборе устройства необходимо учесть такие параметры:
- объем воздушных масс, который необходимо перемещать;
- протяженность вентиляционной сети и ее конфигурация;
- температура воздуха;
- загрязненность воздушных потоков;
- наличие агрессивной среды.
Агрегаты применяются в разных типах помещений из-за отличий в конструкции и особенностей работы. Осевой прибор распространяет воздух в пространство от оси по кругу, а центробежный, наоборот, направляет воздушный поток от краев в центр.
Если от прибора требуется быстро проветрить помещение, то это работа для осевого устройства. Для сложных промышленных сетей с высоким давлением подойдут центробежные модели.
Выбор конструкции вентилятора всегда должен основываться на особенностях его применения и технических характеристиках. Необходимо подобрать такое устройство, которое обеспечит максимально эффективное вентилирование.
Подведем итог
Вентиляторы радиальные (центробежные) и осевые предназначены для того, чтобы обеспечивать оптимальный воздухообмен.
Поэтому при подборе подходящей модели необходимо определиться с несколькими критериями: условия применения, КПД, мощность прибора, характеристика воздушных масс и др.
Соответствие устройства всем этим требованиям поможет принять правильное решение при покупке.
✅ Вентилятор радиальный и осевой отличие
В чём отличие осевого вентилятора от радиального?
Осевые и радиальные вентиляторы относятся к самым распространённым типам установок для вентилирования воздуха. Первыми были изобретены и внедрены в массовое производство и эксплуатацию радиальные, однако осевые вентиляторы на сегодняшний день имеют ряд преимуществ, и успешно нашли применение во многих областях.
Принцип работы осевых и радиальных вентиляторов
Принципиальное отличие между осевым и радиальным вентилятором составляет форма рабочих лопастей, и каким образом эти лопасти (крыльчатки) закрепляются в устройстве на роторе.
Вентиляторы осевые агрегаты, где лопасти крепятся на оси вращения, тем самым обеспечивая перемещения воздуха по этой оси. Радиальные же вентиляторы имеют спиральный корпус наподобие улитки, а лопасти располагаются по всему радиусу. Вращаясь, вентилятор всасывает воздух через каналы между крыльчатками. Воздух при этом перемещается по направлению действия центробежной силы, поэтому эти устройства ещё часто называют центробежными.
Преимущества осевых вентиляторов
Несмотря на то, что и вентиляторы радиальные пользуются большим спросом, осевые вентиляторы имеют ряд преимуществ:
- Требуют меньшей площади для установки на объектах;
- Даже при низком уровне потребления электроэнергии обеспечивают высокую мощность направленного потока;
- Более низкая металлоёмкость и простота устройства;
- Реверсивность – возможность изменения направления потока воздуха, изменяя направление вращения рабочего колеса. Данной возможности не имеется в радиальных вентиляторах.
- Надёжная антикоррозийная защита двигателя от образования ржавчины и попадания влаги в целом;
- Защита двигателя от перегрузок, обеспечивающая повышенный срок эксплуатации агрегатов;
- Снижение уровня шума в несколько раз при работе устройства за счёт вогнутых лопастей.
Области применения
Несомненно, основная область использования осевых вентиляторов – промышленные предприятия, имеющие необходимость в удалении вредных примесей и очистке помещений производственного назначения (цеха на заводах, фабриках, мастерские различного размера и типа, подсобные помещения и прочее).
В ассортименте нашего предприятия Вы найдёте установки как для использования внутри зданий, так и на крышах. Уточняйте стоимость по телефонам, указанным на сайте или через формы запроса прайс-листа.
Чем осевой вентилятор отличается от центробежного
Отличие осевого вентилятора от центробежного
Вентиляторы используются для проветривания помещений, однако их применение не сводится только к приточно-вытяжной вентиляции. Вентиляторы могут использоваться для подачи воздуха в промышленных линиях или, например, для пневматической транспортировки сухих сыпучих материалов. У каждого вида применений есть свои требования, которым соответствует тот, или иной тип вентилятора. В данной статье мы рассмотрим различие двух наиболее распространённых видов вентиляторов: Центробежных и Осевых.
Центробежные вентиляторы
Конструкция центробежного вентилятора, который также часто называют радиальным, включает в себя два основных элемента – электродвигатель и крыльчатку, имеющую ряд лопастей. Визуально он похож на колесо, а при исполнении в спиральном корпусе центробежный вентилятор выглядит как улитка. Такое простое устройство обеспечивает бесперебойное движение воздушных масс в относительно тихом режиме. Лопасти такого вентилятора могут быть загнутыми вперед, назад и прямыми. В центробежных вентиляторах принято использовать двигатели высокой мощности, но, в последнее время тренд на экологичные технологии заставляет производителей использовать энергоэффективные электронно–коммутируемые (EC) двигатели, что позволяет сводить к минимуму потребляемую энергию. Ввиду этих особенностей, центробежные вентиляторы чаще используются в промышленных целях, для работы с большими объёмами воздуха.
Осевые вентиляторы
Осевые вентиляторы еще называют аксиальными, поскольку они перемещают воздух параллельно оси рабочего колеса, в отличие от центробежных, которые перемещают воздух перпендикулярно оси. Устройство представляет собой двигать с крыльчаткой, лопасти которой напоминают пропеллер. Крыльчатка и корпус вентилятора могут быть изготовлены как из пластика (например, в случае встраиваемых или канальных вентиляторов), так и из металла. Осевые вентиляторы имеют множество различных исполнений, в том числе в круглом или квадратном корпусе, с защитной решеткой или вообще без корпуса. Широкий спектр применения позволяет осевым вентиляторам охлаждать, проветривать и даже прогревать жилые и технические помещения.
Отличие центробежного вентилятора от осевого
Относительно центробежных вентиляторов, осевые делают куда больше оборотов, за счёт особенностей своей конструкции и характеристик, однако они неприменимы в условиях с высоким аэродинамическим сопротивлением и более шумные на средних частотах. Но несмотря на это, осевые вентиляторы имеют ряд преимуществ, такие как компактность, удобство эксплуатации, простая конструкция и реверсивность. Они высокопроизводительны и их легче ремонтировать.
Центробежные вентиляторы уверенно работают при значительных давлениях, — например, в системах охлаждения или пароснабжения, однако они более шумные на низких частотах и часто нуждаются в мерах дополнительной шумоизоляции. Все вышеизложенные факты говорят о том, что выбор конструкции вентилятора должен основываться на данных об условиях и особенностях эксплуатации, а также предусматривать потребности в каждом конкретном виде его применения.
Извините, по вашему запросу ничего не найдено.
Пожалуйста, оформите форму заявки на подбор элементов. Наш менеджер свяжется с вами и предложит наиболее подходящий вариант.
Чем отличаются осевой и радиальный вентиляторы
Вентилятор представляет собой техническое устройство, предназначенное для создания направленного потока газов или жидкостей. Такие агрегаты широко используются как в промышленности, так и в быту. Чаще всего вентиляторы встраиваются в системы вентилирования помещений, а также в системы климат — контроля.
В промышленности вентиляторы используются для обдува производственного оборудования, а также различных его блоков. Также вентиляторы являются одним из основных блоков холодильных установок, где они обеспечивают циркуляцию воздуха как внутри самой установки, так и в охлаждаемом помещении. На сегодняшний день существует большое количество различных типов и моделей вентиляторов, однако в промышленности чаще всего используются осевые и радиальные вентиляторы. Эти устройства отличаются не только конструкцией, но и рабочими параметрами и способами монтажа.
Конструктивные особенности
Осевые вентиляторы отличаются самой простой конструкцией, так как они состоят из электродвигателя, на роторе которого закреплены лопасти. Электродвигатель расположен в корпусе, а лопасти закрыты специальной защитной сеткой. В таких устройствах воздух перемещается вдоль оси вращения ротора.
Осевые вентиляторы не могут создавать мощный поток воздуха, поэтому для увеличения их производительности к основной конструкции добавляют дополнительные ступени. Кроме того, в осевых вентиляторах можно менять направление потока воздуха на противоположное путем изменения положения рабочего колеса и лопастей.
Радиальный или центробежный радиатор состоит из колеса, на котором расположены лопасти, а также электромотора, нагнетающего газ или жидкость в устройство. Все эти блоки размещены в корпусе, выполненном из высококачественной легированной стали.
В таком вентиляторе перемещение жидкостей или газов происходит за счет действия центробежной силы. Благодаря этому перемещаемое вещество сначала затягивается в центральную часть вентилятора, откуда затем выталкивается наружу при помощи лопастей. При этом входящий и выходящий потоки взаимноперпендикулярны.
Радиальные вентиляторы в отличие от осевых также могут быть оборудованы дополнительными защитными системами, например, защитой от взрывов, антикоррозионным покрытием корпуса и т.д.
Какой вентилятор лучше: осевой или радиальный?
Однозначного ответа на вопрос, какой вентилятор лучше — осевой или радиальный -нет. Это связано с тем, что выбор того или иного типа вентилятора в основном зависит от условий эксплуатации, требуемых величин воздушного потока, мощности и производительности устройства.
Так, радиальные вентиляторы чаще всего используются в промышленности, а осевые устанавливаются в системы кондиционирования и вентилирования помещений (магазинов, офисов, жилых домов и т.д.). Однако это вовсе не означает, что радиальные вентиляторы не могут использоваться в быту, а осевые – в промышленности. Поэтому для корректного сравнения этих двух типов выделяют ряд критериев, которые для удобства использования сведены в таблицу.
Радиальные вентиляторы ➡ преимущества и недостатки
Совершенствование промышленных и бытовых технологий сформировало потребность в универсальных и экономичных устройствах, способных перемещать большие объемы воздуха и работать в тяжелых эксплуатационных условиях. Классические осевые вентиляторы не смогли в полной мере удовлетворить эту потребность, что привело к повсеместному внедрению необычной и очень перспективной конструкции – радиального вентилятора.
Радиальные вентиляторы используются в системах вентиляции крупных помещений , газо- и дымоотводах, насосах, механизмах воздушного охлаждения.
Устройство и принцип работы
Конструкция радиального (или, как его еще называют, центробежного) вентилятора может существенно различаться в зависимости от возложенных на него функций, условий работы, мощности и скорости вращения, места установки и габаритных размеров. Однако общий принцип сохраняется даже в наиболее специфичных разновидностях. В состав любого радиального вентилятора входят :
- Механизм привода – комплекс узлов и деталей, обеспечивающий подачу или подачу с изменением по величине и направлению (редуктор) крутящего момента от силового агрегата к ступице вентилятора.
- Ступица – подвижная деталь, задающая траекторию вращения. С ней неподвижно соединены рабочие диски.
- Рабочие диски – остов для крепления лопастей, представленный основным (задним) и передним диском.
- Лопасти (рабочие лопатки, решетка) – основная часть вентилятора, собственно перемещающая массы воздуха.
- Корпус – кожух, объединяющий все вышеперечисленные элементы в единый блок и ограждающий их от внешних воздействий; также участвует в формировании и направлении воздушного потока (функции диффузора).
- Станина – модуль, предназначенный для крепления вентилятора к другим устройствам и механизмам.
- Фланцы – закраины на впускном и выпускном окнах корпуса, необходимые для подключения каналов и патрубков.
ВАЖНО! Принцип работы радиального вентилятора прост и основан на способности вращающейся лопастной решетки создавать разрежение, засасывающее все новые и новые порции воздуха во впускное окно. Попавшие внутрь воздушные массы сразу же подхватываются лопастями, отбрасываются в диффузор и оттуда поступают к выпускному окну. Отличительной чертой вентиляторов, работающих по этой схеме, является перпендикулярность осей входящего и выходящего потока.
Классификация
Как уже отмечалось ранее, существует множество сфер применения вентиляторов центробежного типа. Очевидно, что каждая из них имеет свою специфику и предъявляет определенные требования к рабочему оборудованию. Чтобы было проще ориентироваться в разнообразии радиальных вентиляторов, их классифицируют по ряду показателей.
ВАЖНО! Основным критерием классификации является форма лопастей, от которой, в конечно итоге, зависит не только производительность и КПД устройства, но и безопасность его работы, и степень соответствия конкретным эксплуатационным условиям.
Вот такие типичные профили лопастей, их основные преимущества и недостатки :
- лопасти загнуты вперед по направлению вращения – конструкция, отличающаяся высокой производительностью, но не рассчитанная на работу с высоким давлением газа и механическими примесями (пыль, стружка, песок и др.) в нем;
- лопасти загнуты назад – такое расположение обеспечивает больший КПД, позволяет осуществлять плавную регулировку скорости, допускает работу в условиях наличия малого и среднего количества механических примесей, однако сложнее в реализации и дороже;
- прямые лопасти («гребное колесо») – самая примитивная и дешевая конструкция, допускает работу даже в случае существенного загрязнения воздуха механическими примесями и наличия повышенного давления, однако имеет наименьший КПД и производит много шума.
Немаловажным параметром является также тип привода вентилятора. Именно на него в первую очередь обращают внимание при подборе устройства для конкретной цели. Привод может быть:
- прямой безредукторный – ступица соединена непосредственно с ротором (или выходным валом) двигателя, и только от параметров двигателя зависит конечная скорость вращения крыльчатки;
- ременной – включает примитивный редуктор, изменяющий скорость вращения прямо пропорционально соотношению диаметров ведущего и ведомого шкивов;
- цепной – редко встречающийся тип привода, конструктивно схожий с ременным, отличается большей надежностью, но громоздкостью и высоким уровнем шума;
- зубчатый – включает сложный редуктор зубчатого типа, способный изменять крутящий момент как по величине, так и по направлению, конструктивно допускает применение ступенчатой регулировки, хотя на практике подобные механизмы практически е встречаются;
- регулируемый бесступенчатый – имеет дополнительную деталь – муфту гидравлического или магнитного типа, способную плавно регулировать скорость вращения в соответствии с управляющим воздействием (чаще всего – автоматизированным).
Кроме того, радиальные вентиляторы классифицируют по геометрическим размерам, электрической (или эквивалентной) мощности, скорости вращения, величине создаваемого давления и разрежения, степеням влаго-, пыле- и взрывобезопасности. Последнее особенно актуально для систем вентиляции шахт и подземных тоннелей, где существует вероятность скопления взрывоопасных газов.
Преимущества и недостатки подвидов
Поскольку применение радиальных вентиляторов имеет свои нюансы для каждого отдельного случая, то и рассматривать преимущества и недостатки конкретных подвидов можно лишь сквозь призму возложенных на них функций. Тут будет целесообразно воспользоваться методом экспертных оценок .
ОСОБЕННОСТИ, Метод экспертных оценок заключается в определении общих для каждого устройства критериев оценивания, в соответствии с которыми изделиям выставляются баллы от 0 до 0,999, отражающие степень их соответствия идеалу. Данные заносятся в сводную таблицу, после чего оценивающий («эксперт») присваивает коэффициент значимости каждому столбцу в соответствии со своими приоритетами и по максимальной сумме строки определяет наиболее подходящий вариант.
Таблица экспертных оценок различных подвидов радиальных вентиляторов будет иметь приблизительно следующий вид:
Конечным результатом этих действий становится насыщение мирового рынка качественной продукцией широкой номенклатуры параметров и характеристик. Сориентироваться в этом разнообразии, надеемся, помогла наша статья.Напоминаем, что значения, указанные в таблице, не актуальны до присвоения каждой колонке индивидуального коэффициента значимости и умножения на него соответствующих значений.
В чем отличия между радиальными и осевыми вентиляторами
Климатическое оборудование широко используется в промышленности и быту. В зависимости от целей и условий установки вентиляции выбирается агрегат. Существуют центробежные и осевые приборы. И те, и другие приводят в движение воздушные массы, но с разной направленностью, мощностью и давлением. Рассмотрим подробнее, в чем заключается разница между радиальными вентиляторами и осевыми агрегатами.
Принцип работы центробежного устройства
Конструкция радиального вентилятора состоит из колеса с вращательными лопатками, всасывающего и нагнетающего механизмов. Под действием центробежных сил от периферии воздух затягивается в центр,и выталкивается перпендикулярно входящему воздушному потоку во внешнюю среду. Такой принцип действия прибора позволяет его использовать в подземных тоннелях.
Лопасти в колесе могут располагаться параллельно или перпендикулярно относительно оси окружности. Использование первого варианта позволяет снизить шум, не теряя производительность. Второй вид позволяет сделать конструкцию более компактную, но с меньшей мощностью, что также находит свое применение.
Модели могут быть оснащены дополнительными системами, в зависимости от того для какой отрасли оно было разработано. Так, например, в приборах может стоять защита от высоких температур, и сама конструкция выполнена из жаропрочного материала, устойчивого к коррозии. Также может быть встроена защитная функция от взрыва. Данные возможности могут объединяться в одном приборе, а могут встречаться в по отдельности.
Радиальное устройство способно обслужить протяженные магистральные каналы, так как за счет создания высокого давления быстро перемещает большие объемы воздушных масс.
Механизм осевых вентиляторов
Осевой вентилятор отличается от радиального несложной конструкцией и невысокой стоимостью. Механизм состоит из сквозного цилиндрического кольца, внутри которого расположены под углом лопасти. Такое расположение внутренних деталей позволяет винту захватывать воздух, и рассеивать его в пространстве.
Несмотря на простой механизм, устройство очень эффективное. Существенные изменения режима в процессе работы вентилятора оказывают незначительное влияние на нагрузку двигателя. В радиальных устройствах такого преимущества нет. Осевой вентилятор за счет реверсивности может менять направление распространения воздушного потока при изменении рабочего положения колеса.
Отсутствие центробежной силы в приборе не позволяют создать большое давление. Если есть необходимость в усилении потока воздуха, конструкция дополняется ступенями и частотой вращения лопастей, но при этом увеличится шум в системе вентиляции.
Как сделать выбор между приборами
В большинстве случаев, выбор вентиляционного устройства диктует область его применения. Как показывает практика, радиальный вентилятор больше эксплуатируется в промышленности, осевой агрегат активно используется в установке системы вентиляции в помещениях, применяется в качестве охлаждения двигателя (мотора) в бытовой технике и транспорте.
Радиальный вентилятор в лакокрасочном цехе
Основные факторы, на которых базируется выбор модели вентилятора, следующие:
- объем вентилируемого воздуха;
- форма воздуховода и его площадь;
- длина вентиляционной системы;
- максимальный и минимальный уровень предполагаемой температуры воздуха.
Разделение применения механизмов связано с работой воздухоотвода. Отличием осевого прибора является распространение воздушного потока от оси в пространство по окружности. Радиальный вентилятор, наоборот, создает направление воздуха от периметра окружности и направляет его в центр.Можно сказать, что разница этих двух приборов в их конструкции и рециркуляции воздуха.
Учитывая область применения, может быть необходимость в воздушном потоке высокого давления. Для сложных промышленных тягодутьевых установок больше подойдут радиальные вентиляторы. Осевые устройства больше ориентированы на работу в местах для простого и быстрого проветривания.
Вентиляторы осевые промышленные
При создании приточно-вытяжной вентиляционной системы используются также канальные вентиляторы. Они могут выступать в виде самостоятельной установки внутри воздухоотвода или дополнительного звена в вентиляционном механизме.
Данный прибор компактный и легко устанавливается своими руками, отличается пониженным уровнем шумности.
Для обеспечения принудительной воздушной циркуляции подбирается определенный механизм, способный ее обеспечить. Технические параметры должны соответствовать требованиям установки вентиляции для определенных условий.
Источники:
http://v-klapan.by/news/v-chyem-otlichie-osevogo-ventilyatora-ot-radialnogo/
http://ventik.ru/articles/chem-osevoj-ventilyator-otlichaetsya-ot-centrobezhnogo/
http://megaholod.ru/articles/chem_otlichayutsya_osevoy_i_radialnyy_ventilyatory/
http://zen.yandex.ru/media/id/5a6d9a041aa80c6fe7d1c645/5a97a6555f4967cfcbc77ab6
http://tehnika.expert/klimaticheskaya/ventilyator/radialnyj-i-osevoj-raznica.html
Чем осевой вентилятор отличается от центробежного
Отличие осевого вентилятора от центробежного
Вентиляторы используются для проветривания помещений, однако их применение не сводится только к приточно-вытяжной вентиляции. Вентиляторы могут использоваться для подачи воздуха в промышленных линиях или, например, для пневматической транспортировки сухих сыпучих материалов. У каждого вида применений есть свои требования, которым соответствует тот, или иной тип вентилятора. В данной статье мы рассмотрим различие двух наиболее распространённых видов вентиляторов: Центробежных и Осевых.
Центробежные вентиляторы
Конструкция центробежного вентилятора, который также часто называют радиальным, включает в себя два основных элемента – электродвигатель и крыльчатку, имеющую ряд лопастей. Визуально он похож на колесо, а при исполнении в спиральном корпусе центробежный вентилятор выглядит как улитка. Такое простое устройство обеспечивает бесперебойное движение воздушных масс в относительно тихом режиме. Лопасти такого вентилятора могут быть загнутыми вперед, назад и прямыми. В центробежных вентиляторах принято использовать двигатели высокой мощности, но, в последнее время тренд на экологичные технологии заставляет производителей использовать энергоэффективные электронно–коммутируемые (EC) двигатели, что позволяет сводить к минимуму потребляемую энергию. Ввиду этих особенностей, центробежные вентиляторы чаще используются в промышленных целях, для работы с большими объёмами воздуха.
Осевые вентиляторы
Осевые вентиляторы еще называют аксиальными, поскольку они перемещают воздух параллельно оси рабочего колеса, в отличие от центробежных, которые перемещают воздух перпендикулярно оси. Устройство представляет собой двигать с крыльчаткой, лопасти которой напоминают пропеллер. Крыльчатка и корпус вентилятора могут быть изготовлены как из пластика (например, в случае встраиваемых или канальных вентиляторов), так и из металла. Осевые вентиляторы имеют множество различных исполнений, в том числе в круглом или квадратном корпусе, с защитной решеткой или вообще без корпуса. Широкий спектр применения позволяет осевым вентиляторам охлаждать, проветривать и даже прогревать жилые и технические помещения.
Отличие центробежного вентилятора от осевого
Относительно центробежных вентиляторов, осевые делают куда больше оборотов, за счёт особенностей своей конструкции и характеристик, однако они неприменимы в условиях с высоким аэродинамическим сопротивлением и более шумные на средних частотах. Но несмотря на это, осевые вентиляторы имеют ряд преимуществ, такие как компактность, удобство эксплуатации, простая конструкция и реверсивность. Они высокопроизводительны и их легче ремонтировать.
Центробежные вентиляторы уверенно работают при значительных давлениях, — например, в системах охлаждения или пароснабжения, однако они более шумные на низких частотах и часто нуждаются в мерах дополнительной шумоизоляции. Все вышеизложенные факты говорят о том, что выбор конструкции вентилятора должен основываться на данных об условиях и особенностях эксплуатации, а также предусматривать потребности в каждом конкретном виде его применения.
В чем отличия между крышными радиальными и крышными осевыми вентиляторами?
Уникальностью крышных вентиляторов является особенность их функционирования. В качестве оценки их аэродинамических свойств используется статическое давление и КПД. С учетом этого критерия крышные вентиляторы относятся к категории устройств с низким давлением.
С учетом области использования крышных вентиляторов, их принято делить на несколько типов:
- стандартные крышные вентиляторы;
- крышные вентиляторы повышенной устойчивости к воздействию коррозионных процессов;
- крышные вентиляторы, устойчивые к взрывам;
- крышные вентиляторы для дымоудаления.
Что касается конструктивных особенностей, то на сегодняшний день производителями вентиляционного оборудования предлагаются крышные вентиляторы двух видов:
- радиальные крышные вентиляторы;
- осевые крышные вентиляторы.
Особенностью работы крышных радиальных вентиляторов является следующий принцип: в процессе вращения ротора с лопастями, воздушные потоки поступают в нижнюю часть рабочего колеса устройства, и отклоняются на 900 в радиальном отношении. После этого воздух выходит из системы через специальные отверстия, расположенные по бокам корпуса. Рабочее колесо, с вертикально расположенной осью, устанавливается на ведущий вал двигателя. Отвод воздушных потоков организован через боковые отверстия.
Особенности крышного радиального вентилятора
В производстве рабочего колеса радиального крышного вентилятора, как правило, используется углеродистая сталь, а сам процесс изготовления происходит с применением сварки. Номер вентилятора подбирается таким образом, чтобы он соответствовал диаметру рабочего колеса. К примеру, если в обозначении крышного радиального вентилятора использована маркировка “11,5”, то это означает, что диаметр его рабочего колеса составляет 11,5дм.
Вентиляторы данной серии, как правило, комплектуются двигателями асинхронного типа с номинальным напряжением 380В и частотой 50Гц. Важно обратить внимание, что такие двигатели имеют степень защиты с критерием не ниже IP54. Для забора воздуха используется система с двенадцатью лопатками, загнутыми назад.
Особенности крышных осевых вентиляторов
В большинстве моделей осевых крышных вентиляторов используются корпуса из высокопрочной стали, которая к тому же обладает высокими антикоррозионными свойствами. Что касается крыльчатки вентилятора, то она изготавливается из сплава алюминия. Также как и в радиальных вентиляторах, осевых моделях используются двигатели асинхронного типа на основе внешнего ротора и с использованием защиты от перегрева, а также механизмом автоматического перезапуска системы. За обеспечение длительного эксплуатационного срока для двигателей отвечают подшипники качения. При этом степень защиты двигателя от воздействия внешних факторов соответствует критерию IP44.
Тип регулировки двигателя зависит от того, какой использован регулятор:
- ступенчатую регулировку обеспечивает автотрансформаторный регулятор;
- плавную регулировку обеспечивает тиристорный регулятор.
Заметим, что один регулятор способен одновременно управлять несколькими вентиляторами, при обязательном выполнении одного условия: совокупный ток и мощность подключенных к регулятору вентиляторов должна быть не более его номинальных характеристик.
Жесткость крепления крышного вентилятора обеспечивается за счет применения присоединительной пластины.
Для обеспечения высокой степени безопасности в процессе эксплуатации крышных вентиляторов необходимо следить за тем, чтобы для их входных патрубков обеспечивалась защита от попадания вовнутрь каких-либо предметов. С этой целью рекомендуется создавать специальное ограждение. Помимо этого, для двигателей вентиляторов необходимо предусмотреть наличие заземления.
Типы вентиляторов: радиальный, осевой, диагональный, диаметральный
Вентилятор – электромеханическое устройство, предназначенное для перемещения воздуха по помещениям или воздуховодам. Работа основана на вращении лопастей электрическим двигателем. Воздух, сталкиваясь с лопастями, выбрасывается со скоростью под воздействием центробежной силы.
Существуют:
- портативные бытовые;
- в системах вентиляции для подачи или вытяжки воздуха;
- в структуре сложного оборудования, содержащего нагревающиеся элементы требующие охлаждения.
Конструктивные особенности вентиляторов
Различаются по множеству параметров, начиная от конструктивных особенностей, типов крепления и заканчивая местом установки и уровнем шума. Рассмотрим подробней каждый тип вентиляторов по принципу работы и конструктивным особенностям.
Первоначально отметим, что по принципу работы все вентиляторы принято делить на два типа:
- Радиальные;
- Осевые (центробежные).
Все остальные типы вентиляторов: диагональный, диаметральный, безлопастной и т.д. — модификации радиальных и осевых конструкций.
Радиальный (центробежный)
Конструктивно состоит из кожуха в форме спирали (улитки) в котором находится крыльчатка – полый цилиндр с лопастями, расположенных параллельно стенкам кожуха. При вращении колеса воздух, через входное отверстие попадает в прорези между лопастями и благодаря центробежной силе движется по спирали корпуса, а затем выходит через выходное отверстие.
От расположения и наклона лопаток зависит уклон воздушного потока. При направлении лопаток назад, скорость потока уменьшается, но при этом уменьшается уровень шума и количество потребляемой энергии. Устройство характеризуется высокой мощностью.
Радиальный тип вентиляторов может вращаться в правую или левую сторону. Вращение крыльчатки осуществляется двигателем при помощи ременной передачи или напрямую от вала, но улитки предназначенные для производственных нужд никогда не имеют собственного двигателя.
Применяются радиальные модели для вытяжки или подачи воздуха в помещения с большой протяженностью воздуховодов и большим аэродинамическим сопротивлением. Например, в гостиничных комплексах с обширной системой вентиляции или в производственных цехах, где воздух содержит большое количество примесей (пыль, влага, дым).
Радиальные устройства носят другое название – центробежные вентиляторы, а в народе получили простое название «улитка».
На фото выше — справа в качестве примера показан кулер для ноутбука, который относиться так же к радиальному типу.
Осевой (аксиальный)
Представляет собой цилиндрический корпус (наличие корпуса зависит от конструкции), в центре которого расположена крыльчатка с лопастями расположенных по диагонали — перпендикулярно относительно оси двигателя. Крыльчатка устанавливается на вращающуюся ось. При вращении лопастей воздух движется вдоль оси и отбрасывается усиленным потоком. Аксиальная конструкция имеет наиболее высокий КПД среди всех существующих конструкций и требует незначительных мощностей, если отсутствует встречное сопротивление воздуха.
Осевые вентиляторы применяются для установки в свободные проемы для вытяжки или подачи воздуха из помещения во внешнюю среду, в технике для охлаждения нагревающихся элементов и даже известные нам напольные модели так же относятся к одной из модификаций осевого типа.
Благодаря несложной конструкции, простоты в монтаже и низком потреблении энергии осевые модели чаще всего применяются в быту.
В бытовых моделях, как правило, используется без шариковые самоцентрирующиеся подшипники, поэтому требуют периодической чистки и смазки, в противном случае со временем снижаются обороты из-за грязи, далее лопасти вообще перестают вращаться.
Самоцентрирующиеся без шариковые подшипники бытовых вентиляторов не являются ими, как мы привыкли понимать слово «подшипник» — это латуневая втулка, размешенная в коронке, через которую проходит ось.
Диагональный (канальный)
Данный тип относится к гибриду осевых и радиальных вентиляторов, и имеет конструктивные особенности в строении корпуса — конуса. Первоначально воздух, попавший во входное отверстие движется вдоль оси, но из-за формы кожуха меняет движение на радиальное. Подобная конструкция увеличивает воздушный поток и его скорость.
Совмещение двух типов вентиляторов способствует увеличению компактности и снижению уровня шума.
Однако, наибольшее применение модели нашли в промышленности и несмотря на ряд плюсов в быту мало применяются из-за низкого КПД по сравнению с осевыми устройствами.
Диаметральный (тангенциальный)
Конструктивно диаметральные вентиляторы состоят из корпуса с патрубком и диффузором, крыльчатки в форме цилиндра с параллельными друг к другу лопатками, загнутыми в сторону вращения. Перемещение воздушных масс происходит перпендикулярно оси вращения колеса и воздух двукратно проходит центр.
Внешне можно сравнить диаметральный тип с радиальным, с той разницей, что воздуховод расположен по всей длине боковой стороны крыльчатки, а выходное отверстие выполнено в виде диффузора, который задает направление широкому потоку.
Подобные конструкции обладают высоким КПД, просты в монтаже, бесшумны и способны легко изменять направление потока. Выходящие воздушные массы характеризуются равномерностью подачи в ограниченном диапазоне.
Благодаря своим характеристикам диаметральные вентиляторы широко применяются во внутренних блоках сплит-систем, фанкойлах, воздушных завесах и башенных вентиляторах.
Безлопастные вентиляторы
В первую очередь, необходимо отметить, что название безлопастной вентилятор не вполне соответствует действительности. На самом деле в конструкции имеются высокоскоростные лопасти, но они расположены внутри основания корпуса на двигателе. Так же основание корпуса имеет множество небольших отверстий, через которые происходит втягивание воздуха турбиной. По каналу воздух перемещается в обдуватель выполненный в форме круга, овала и т.д.
Рама обдувателя имеет по всему периметру прорезь, через которую выходит воздушный поток. Однако, просто выдувом рама не ограничивается. Она сконструирована таким образом, что с обратной стороны профиля создается разрежение воздуха, что способствует его дополнительному всасыванию и увеличению выходящего потока. Если сравнивать с работой турбины, при прохождении канала и рамы, поток увеличивается в среднем в 16 раз.
Безлопастные вентиляторы не имеют внешних движущихся частей, что делает их безопасными в быту. Они эстетично выглядят, могут иметь множество форм и вариантов исполнения, вписываются в любой дизайн помещений. Однако подобные модели сильно шумят и имеют высокую стоимость.
По способу передачи вращательного момента от двигателя крыльчатке различают устройства с:
- прямым креплением на валу двигателя;
- ременной передачей;
- креплением на эластичной муфте.
Характеристики вентиляторов по типу окружающей среды
Вентиляторы предназначенный на установку в вытяжку ванной нельзя применять в условиях высоких температур. Первоначально все устройства делятся на две группы: бытовые модели и приборы специального назначения.
Бытовые приборы предназначены для функционирования в условиях, когда температура окружающей среды не превышает 80 градусов Цельсия. Их задача выведение воздушных масс средней степени загрязненности (пыль, неприятные запахи) из помещения. Так же бытовые вентиляторы используются для подачи воздуха в комнату извне. Подобные устройства не рассчитаны на работу в задымленных условиях, в помещениях с испарениями химических веществ или при содержании в окружающей среде более крупных частиц, липкого мусора. Содержание пыли и прочих примесей не должно превышать 100 мг/м2.
Вентиляторы особого назначения предназначены для функционирования в неблагоприятных условиях. Они подразделяются на:
- Коррозионностойкие – предназначены для работы в условиях высокой влажности или для перемещения воздуха, содержащего агрессивные среды и изготавливаются из материалов не подверженных коррозии: титан, алюминий, нержавеющая сталь, полипропилен.
- Термостойкие работают при температуре выше 800С. (в оборудовании, в системах вентиляции саун или печей, в тепловентиляторах).
- Взрывозащищенные предназначены для помещений, содержащих взрывоопасные вещества в воздухе.
- Пылевые – для перемещения воздушных масс содержащих примесей более 100 мг/м2 в виде пыли, опилок и прочих мелких частиц. К данным типам предъявляют повышенные требования по износостойкости.
- Дымоудаляющие – работают при температурах, превышающих 2000С и в условиях задымленности, обладают стойкостью к дыму и кислотному конденсату. Дымоудаляющие вытяжные вентиляторы характеризуются высокой мощностью и способностью быстро удалять дым из помещений.
Характеристики создаваемого давления
Для создания эффективной вентиляционной системы необходимо установить вентилятор способный создать правильное давление в системе. Именно от давления зависит качество и количество обновления воздуха в помещениях.
Давление может быть:
- статическим;
- динамическим;
- полным.
Под полным давлением понимают перепад давлений между созданным выходящим напором (динамическим давлением) и сжатием потока при столкновении с преградой (статическим давлением).
Вентиляторы по типу создаваемого полного давления делятся на устройства:
- Низкого – до 1000 Па,
- Среднего – 1000-3000 Па,
- Высокого давления – выше 3000 Па.
Вентиляторами низкого давления создают небольшой напор воздуха в несколько десятков паскалей и неспособны полноценно справиться с большими объемами. Вентиляторы среднего давления подразумевают использования конструкции, которая создает сотни паскалей давления и может использоваться в несложных бытовых системах воздуховодов.
Вентиляторы высокого давления используются в специализированных технологических установках, в воздуховодах имеющих большую протяженность. Чем выше напор выходящего воздуха, тем больше воздуховодов можно к нему присоединить.
В инструкции производители указывают статическое и полное давление. Однако, заводские данные часто расходятся с фактическими показателями на месте установки. Это связанно с особенностями конструкции воздуховода – большая протяженность каналов, повороты, изгибы увеличивают сопротивление напору, тем самым уменьшая давление.
Мощность и производительность
Под производительностью понимают объем проходимого воздуха за единицу времени (куб.м/час). Производительность или воздухообмен зависит от типа вентилятора, размера лопастей, сопротивления воздуха и мощности двигателя (не путайте с мощностью вентилятора).
Небольшие бытовые приборы имеют мощность 15-20 Вт и при этом способны переместить от 100-200 м3/час. Модели посерьезней мощностью от 50 Вт работают с большими потоками и перегоняют более тысячи кубометров в час. Но для бытовых целей редко встречаются модели, превышающие мощность 150Вт. Для промышленных целей могут использоваться вентиляторы, мощность двигателя которых достигает 500 кВт, а производительность 1 000 000 м3/ч.
Чтобы определить требуемое значение производительности необходимо вычислить объем помещения (площадь х высота) и умножить на коэффициент, соответствующий данному помещению.
Коэффициенты воздухообмена в жилых помещениях:
- Спальня, детская – 3
- Гостиная, зал, прочие жилые комнаты – от 3 до 6
- Ванная комната – 7
- Туалет – от 10 до 15
- Кухня – 15
- Подсобные помещения, гараж, мастерская – 8
Пример: площадь кухни – 9 м2, высота – 3 метра, коэффициент – 15.
9*3*15= 405 м3/ч.
Из расчётов видно, что для организации полноценного воздухообмена на кухне требуется приобретать модели с производительностью не менее 405 м3/ч.
Еще один показателем, влияющий на производительность — это воздушный удар: расстояние, на которое распространяется выходящий поток воздуха. Чем больше воздушный удар, тем быстрее происходит циркуляция воздушных масс и соответственно ускоряется их обмен.
А теперь разберемся, что же такое мощность вентилятора и чем она отличается от потребляемой мощности двигателя.
Мощность вентилятора – это количество энергии, которое требуется устройству на перемещение определенного объемы массы воздуха. Этот параметр получается из произведения производительности и давления делённого на КПД конкретного типа вентилятора умноженного на 1000.
(Производительность м3/с*давление Па)/(1000*КПД) = кВт
Полезная мощность всегда ниже подаваемой мощности, что связанно с потерями при передаче энергии (трение, сопротивление).
Уровень шума
Уровень шума вентилятора зависит от мощности устройства и материала, из которого он изготовлен — изготовленные из качественного пластика практически бесшумны, а лопасти из легких металлов (дюраль, алюминий) издают больше шума. Естественно, что у промышленных моделей уровень шума может быть очень высок и для его снижения применяются специальные виброизоляторы в виде пружин или гибких вставок, гасящих вибрацию и снижающих шум.
Бытовые модели не обладают достаточными мощностями, чтобы создать действительно сильный шум, однако, если модель выполнена из некачественных материалов или присутствуют проблемы с двигателем звук от работы механизма может стать раздражающим. Невозможно найти совершенно бесшумный вентилятор — конструкция подразумевает появление звука работающего мотора или вращения лопастей.
Уровень шума измеряется в децибелах (дБ) и может регулироваться скоростью переключения вращения лопастей, чем ниже вращения, там тише звуки. Средний показатель уровня шума для жилых помещений, в которых находятся люди 30 дБ.
В паспортах к изделию производители обычно указывают уровень шума, но это может быть усреднённый показатель, выявленный на малых мощностях. Поэтому перед приобретением бытовых вентиляторов рекомендуется включить устройство и послушать, как оно работает на разных скоростях.
Тип управления
Управление вентиляторами может осуществляться следующими способами:
- Механический – распространенный и самый простой тип управления. Все действия производятся нажатием соответствующих кнопок или поворотом реостата.
- Электронный – вместо обычных кнопок используются сенсоры (кнопка, но выполнена в виде гибкой пластины), находящиеся на панели управления. Часто вместе с сенсорными кнопками внедряется небольшой ЖК дисплей, отображающий основные параметры и режимы работы. Электронное управление расширяет функционал и позволяет делать более гибкие настройки.
- При помощи пульта дистанционного управления – позволяет вносить изменения в работу вентилятора удаленно. Пульт ДУ чаще всего используется в потолочных, настенных или напольных моделях.
Благодаря управляющим механизмам можно изменять основные характеристики работы устройства:
- Регулировка скорости – данная возможность есть у большинства типов вентиляторов. Скорость изменяется понижением или повышением тока поступающего к электродвигателю.
- Регулировка наклона рабочей части – позволяет изменять направление обдува по вертикали. Поток может быть направлен вверх, вниз или прямо.
- Поворот рабочей части – прибор поворачивается по горизонтальной плоскости, увеличивая площадь обдува.
- Таймер – позволяет задавать время включения/выключения и создавать комфортные условия в помещении.
Виды вентиляторов по месту установки
Исходя из того, где планируется установка, зависит тип вентилятора, мощность и способы монтажа. По месту и способу установки вентиляторы условно делятся на группы.
Стандартные
Стандартные модели – это обычные настольные и напольные модели. Общим признаком стандартных устройств служит крепление на опору, подставку, ножку, раму и т.д. Однако ошибочно считать, что все стандартные модели бытовые. Существует большое количество производственных вентиляторов со стандартным вариантом установки.
Различают следующие подвиды вентиляторов:
- Настольные. Небольшие размеры и портативность позволяют устанавливать модель на практически любую горизонтальную поверхность: стол, полка, тумбочка и т.д. Настольные не обладают большой мощностью, но для небольшой комнаты станут удобным и недорогим вариантом.
- Напольные. Внешне напоминают настольные модели, установленные на длинную стойку. Лопасти напольных моделей больше по размеру и защищены каркасной сеткой, которая предохраняет от случайных прикосновений. Однако в любом случае стоит быть осторожными т.к. сквозь сетку может пройти палец, что приведет к травме. Стойка устройства дает возможность регулировать высоту лопастей, а поворотный механизм позволяет рабочей части крутиться относительно стойки, создавая угол обдува до 180 градусов. Напольные менее мобильны по сравнению с настольными моделями, но более мощные и подходят для помещений средних размеров.
- Колонные – разновидность напольного типа выполненные в виде колонны. В большинстве колонных моделей используется диаметральный тип вентиляторов, что обеспечивает равномерную подачу и распределение воздуха.
- Настенные – монтируются на стену в местах, имеющих отверстие выхода на улицу. Настенные работают очень тихо, но имеют невысокую мощность и предназначены по большей части для вытяжки воздуха из небольших помещений типа кухни.
- Оконные – имеют специальную раму, позволяющую крепить устройство в оконный проем или форточку.
- Потолочные. Как понятно из названия эти модель крепятся к потолку и благодаря большой крыльчатке обдувают большие помещения. Несколько десятков лет назад потолочные варианты устанавливали в магазинах и торговых центрах, но впоследствии их заменили кондиционерами. Однако на сегодняшний день потолочные устройства комбинируют с источниками освещения, например с люстрами.
- Тепловентиляторы – устройства, работающие на обдув, прохладным воздухом летом и как обогреватель зимой. Благодаря встроенным ТЭНам выдуваемый воздух нагревается и обогревает помещение. В тепловых вентиляторах предусмотрена регулировка напора воздушного потока и температурного режима.
Канальные
Канальные вентиляторы монтируются в воздуховодах и обеспечивают вентиляцией помещение, не занимая свободной площади и не нарушая общего интерьера. Конструктивно канальные модели состоят из не подверженной коррозии корпуса, электродвигателя, крыльчатки с лопастями и декоративной решетки, которая монтируется на стену и предохраняет устройство от попадания мусора. Некоторые модели канальных вытяжных вентиляторов имеют обратный клапан препятствующий забросу воздуха в помещение.
Канальные модели бывают:
- Вытяжные — отводят воздушные массы из помещения.
- Приточные – осуществляют приток воздуха.
- Реверсивные – работают на отвод или приток воздуха путем изменения направления вращения двигателя.
Канальные вентиляторы принято разделать по типу сечения воздуховода на:
- круглые;
- прямоугольные;
- квадратные.
Канальные просты в монтаже, не требуют особого ухода, способны работать длительное время без перерывов, имеют защиту от перегревов, обладают хорошей производительностью и малошумные.
Крышные
Для вентиляции большого количества помещений или больших промышленных зданий применяют вариант установки вентилятора на крыше.
Крышные модели состоят из корпуса, в котором расположен электродвигателя большей мощности, крыльчатка, электроника регулирующая работу устройства и виброизоляции. Кожух защищает рабочие элементы от атмосферных явлений.
Вентилятор может быть посажен на вал электродвигателя или иметь ременную передачу. Все модели, установленные на крышах, имеют защиту от коррозии, а для промышленных целей выпускаются взрывозащищенные и термостойкие варианты.
Как выбрать вентилятор
Перед покупкой вентилятора вы уже знаете, для каких целей он вам нужен – для бытовых или производственных.
Определите место установки. Например, крышные вентиляторы рассчитаны для обслуживания больших площадей, помещений и их принято относить к производственным. Но это не значит, что его нельзя установить на крыше дачи и подключить к системе воздуховодов (если таковая имеется). Или в общем понятии напольный тип применяется только в бытовых целях – дома, в квартире, офисе. Но существуют напольные устройства, устанавливаемые в производственных цехах средних размеров, и они прекрасно справляются со своими задачами.
Следующий шаг подбор давления, производительности и мощности – обеспечить хороший воздухообмен в помещении. Давление измеряется в паскалях (Па), производительность в кубических метрах за час/минуту/секунду, мощность в киловаттах (кВт)
Обращайте внимание на габариты устройства – должны соответствовать месту установки, не приносить дискомфорта находящимся в помещении людям, но при этом обеспечивать требуемую производительность.
Уровень шума не должен превышать допустимых значений, указывается в паспорте к вентилятору, измеряется в децибелах (дБ).
Безопасность – все движущиеся части должны быть закрыты решетками или спрятаны в корпусе.
При выборе напольных вентиляторов обращайте внимание на устойчивость модели – должен твердо стоять на горизонтальной поверхности и не падать при случайных касаниях. Напольные модели рекомендуем приобретать с ножками не с ровной крестовиной, а конусообразной, приподнятой у центра от пола — более устойчивы.
Дополнительные функции значительно облегчают использование устройства и повышают комфорт в его использовании. Решите нужны ли вам скоростные режимы, возможность переключения работы двигателя на вдув/выдув, поворотные устройства, клапана обратного потока и пульт ДУ. Кроме того, современные бытовые вентиляторы оснащают функциями типа обогрева, ионизации или увлажнения воздуха и т.д. Далеко не всегда эти возможности востребованы, а стоимость модели увеличивают существенно.
Ишматов Бахадыр
Администратор и создатель ресурса ТехноГуру, практикующий радиоэлектронщик. Поделитесь записью с друзьями в социальных сетях Возможно Вам будет интересно:
Разница между осевым и радиальным вентилятором
Когда дело доходит до промышленных вентиляторов, у вас всегда есть выбор из нескольких вариантов. Но при выборе вентиляторов для различных отраслей промышленности, в том числе для шахт, заводов и коммерческих зданий, два наиболее популярных типа — это осевые и радиальные.
Осевые и радиальные вентиляторы не только наиболее применимы в широком спектре отраслей, но и являются двумя наиболее распространенными типами вентиляторов, доступных сегодня на рынке.
Промышленные вентиляторы: различие между осевыми и радиальными вентиляторами
Итак, какой тип вентилятора — осевой или радиальный — лучше всего подходит для вашего применения? Ни то, ни другое не является плохим выбором, но бывают ситуации, когда одно следует предпочесть другому. Следовательно, выбор правильного типа вентилятора часто зависит от таких факторов, как объем воздуха, объем и даже тип лопастей. В этом посте мы подробно рассмотрим основы, ключевые отличия, а также преимущества и недостатки как осевых, так и радиальных вентиляторов.
Осевые вентиляторы
Если вы когда-либо жили в доме без кондиционера или спали на чердаке, где для создания комфортных условий требовалось немного больше циркуляции воздуха, портативный вентилятор, который вы установили для охлаждения помещения, скорее всего, будет осевым.
Осевые вентиляторы получили свое название за принцип работы лопастей вентилятора: они вращаются вокруг оси и выталкивают воздух наружу параллельно оси. Пример, который мы использовали выше, распространен в домашних условиях и на небольших промышленных предприятиях.Однако осевые вентиляторы можно сделать намного больше, подходящими для заводов и подземных горных работ.
Осевые вентиляторы часто используются, когда требуется большой объем воздуха. Хотя осевые вентиляторы неплохо справляются с этой задачей, это воздух с довольно низким давлением и не очень концентрированный в определенной области.
Радиальные вентиляторы
Также известные как «центробежные вентиляторы», радиальные вентиляторы не тянут воздух параллельно оси, как это делают осевые вентиляторы. Вместо этого они перемещают воздух радиально от центра — отсюда и их название.Чтобы создать воздух, радиальные вентиляторы сначала втягивают его в вентилятор. Часто это делается через боковой воздухозаборник, который зависит от размера вентилятора.
Простым примером центробежного вентилятора является небольшой «нагнетательный» вентилятор, используемый в жилых и коммерческих помещениях для быстрой сушки влажных участков здания или участков, поврежденных водой.
Хотя объем этих вентиляторов обычно меньше, чем у осевых вентиляторов, давление намного выше. Они также могут лучше нацеливаться на конкретную область.Радиальные вентиляторы, используемые в тяжелой промышленности и горнодобывающей промышленности, обычно больше по размеру, всасывают воздух через воздухозаборники, а затем пропускают его через ряд каналов, прежде чем он будет рассредоточен.
Центробежные вентиляторы могут также называться «беличьи вентиляторы», «беличьи клетки» и «воздуходувки» из-за того, как они работают и как выглядят определенные модели.
Что лучше всего подходит для вашего приложения? Разница между осевыми и радиальными вентиляторами
Лучший способ решить, какой вентилятор подходит для вашего приложения, — это глубже изучить некоторые ключевые сильные и слабые стороны каждого из них.
Давление
Когда мы говорим о давлении вентилятора, мы имеем в виду тип воздуха, который он создает в выбранной области. Осевые вентиляторы создают воздух низкого давления, так как конструкция таких вентиляторов позволяет этим устройствам распределять воздух в определенной области равномерно.
Радиальные вентиляторы, наоборот, вырабатывают воздух под высоким давлением. Другими словами, они создадут постоянный поток воздуха, который можно использовать для нацеливания на концентрированную область.
Том
Осевые вентиляторы распределяют большие объемы воздуха, но не воздух под высоким давлением.Как указывалось ранее, это делает их идеальными для областей, где необходимо большое количество вытеснения воздуха.
Радиальные вентиляторы генерируют воздух под высоким давлением, но не в больших объемах.
Энергия
Как правило, любое устройство, состоящее из большего количества рабочих частей, будет потреблять большее количество энергии для работы. Это случай с радиальными вентиляторами, которые используют воздухозаборник для подачи воздуха в вентилятор, а затем центробежную силу, чтобы вытолкнуть его обратно.
Из-за особенностей работы радиальных вентиляторов и высокого давления распределяемого воздуха они потребляют больше энергии для работы.Осевые вентиляторы, наоборот, не потребляют столько энергии и обычно являются более экологичным вариантом в промышленных условиях.
Шум
Осевые вентиляторы более шумные, чем радиальные, что может быть фактором в определенных промышленных условиях.
Техническое обслуживание
Осевые вентиляторы обычно работают в условиях сильной турбулентности, что приводит к повышенному износу устройства. Со временем это может привести к большему объему обслуживания или более ранней замене, чем радиальные вентиляторы.
Размер
Хотя многие производители будут выпускать вентиляторы в соответствии с требованиями потребителей, осевые вентиляторы более сложны и портативны, чем радиальные.Радиальные вентиляторы, которые устанавливаются в промышленных средах, обычно очень тяжелые, большие и всегда остаются на месте после установки.
Выбор между радиальным и осевым вентилятором
Понимание разницы между осевыми и радиальными вентиляторами имеет решающее значение для правильного выбора для вашей области применения. У каждого типа вентилятора есть свои достоинства и недостатки. Вы можете обнаружить, что сочетание каждого из них лучше всего подходит для вашего приложения.
.
Типы вентиляторов
Обычно вентиляторы классифицируют по
- Осевые и / или пропеллерные вентиляторы
- Центробежные (радиальные) вентиляторы
- Вентиляторы смешанного типа
- Поперечные вентиляторы
Напор различных типов вентиляторов с одинаковой периферийной скоростью вращения колеса сравниваются на диаграмме производительности ниже:
Центробежные вентиляторы с выдвинутыми лопатками подходят для работы с более высокими объемами воздушного потока и давлениями.Осевые пропеллерные вентиляторы больше подходят для приложений с меньшими объемами и давлением.
Осевые и пропеллерные вентиляторы
В осевом вентиляторе воздух течет параллельно валу. Обычно осевые вентиляторы на колесах классифицируются следующим образом:
- Колесо С — лопасти можно регулировать во время работы. Высокая эффективность, небольшие габариты, регулируемый объем воздуха
- A-wheel — Лопасти можно регулировать только при остановленном вентиляторе. Высокая эффективность, небольшие размеры, адаптируется к рекомендуемому объему воздуха
- K-wheel — Ножи не регулируются.Простые, малые размеры
Напор, разработанный для одноступенчатой конструкции, составляет до 300 Н / м 2 . Осевые вентиляторы подходят для относительно больших объемов по сравнению с давлением.
Центробежные вентиляторы (радиальные вентиляторы)
В центробежном вентиляторе потоки воздуха идут в радиальном направлении относительно вала. Центробежные вентиляторы можно классифицировать по колесам:
- F-wheel — Изогнутые вперед лопасти. Высокий КПД, малые габариты, изменение давления мало влияют на напор.
- Колесо B — Изогнутые назад лопасти. Высокая эффективность, низкое энергопотребление, изменение давления мало влияют на объем воздуха. Низкий уровень шума, стабильность при параллельной работе.
- Р-колесо — прямые назад лопасти. Высокая эффективность, самоочистка, изменение давления мало влияют на объем воздуха.
- Т-образное колесо — Прямые радиальные лопасти. Самоочистка. Подходит для транспортировки материалов
Типы лопастей, используемых в центробежных вентиляторах:
- Прямое лопаточное колесо из стальной пластины
- Многолопастное переднее многолопастное
- Турбовентиляторное лопаточное движение назад
Различные лопасти можно охарактеризовать, как показано на диаграмма производительности ниже:
Вентиляторы смешанного потока
В вентиляторах смешанного потока воздух течет как в осевом, так и в радиальном направлении относительно вала.Вентиляторы смешанного типа создают более высокое давление, чем осевые вентиляторы.
Вентиляторы перекрестного потока
В вентиляторах перекрестного потока воздух проходит во внутреннем направлении, а затем в радиальном направлении наружу.
.
Осевые и центробежные промышленные вентиляторы: различия, которые необходимо знать
Осевые и центробежные вентиляторы: самые важные различия, которые необходимо знать
Есть много производителей промышленных вентиляторов , но что они делают на самом деле. На эталонных рынках термин «промышленный вентилятор» не имеет четкого определения, и в этой статье мы хотим объяснить , что такое промышленные вентиляторы , и ответить на многие другие вопросы.
Существует всего два основных типа промышленных вентиляторов: Осевые вентиляторы и Центробежные вентиляторы .Многие другие вентиляторы и нагнетатели подпадают под различные классификации, такие как промышленные нагнетатели , промышленные вентиляторы, вытяжные вентиляторы, промышленные вытяжные вентиляторы, вентиляторы и нагнетатели ОВК , и многие другие термины используются для определения центробежного вентилятора или . Осевой вентилятор
Осевой вентилятор — это вентилятор, в котором вытяжной воздух принудительно перемещается параллельно валу, вокруг которого вращаются лопасти. Центробежные вентиляторы вытягивают воздух под прямым углом к входному отверстию вентилятора и раскручивают воздух наружу к выходному отверстию за счет отклонения и центробежной силы.Рабочее колесо вращается, заставляя воздух поступать в вентилятор рядом с валом и перемещаться перпендикулярно от вала к отверстию в корпусе вентилятора. Осевые вентиляторы заменяют в определенных областях применения центробежные вентиляторы с функциональной точки зрения, работая с более высокими удельными скоростями при меньших диаметрах. Осевой вентилятор при равном расходе и давлении имеет следующие отличия от центробежного:
- — у него меньший диаметр рабочего колеса
- — у него более высокое динамическое давление
- — у него рабочий скорость (и, следовательно, удельная Q и P равны) явно выше
- — периферийная скорость выше
- — она имеет меньшую производительность и, следовательно, более высокое энергопотребление
- — она намного шумнее
- — это значительно меньше, легче и дешевле
Наиболее важными данными этого сравнения являются вес, скорость работы и шум.Сравнение рабочих скоростей показывает, что такие же характеристики потока и давления достигаются осевыми вентиляторами при более высоких рабочих и периферийных скоростях, чем у центробежных вентиляторов. Поскольку существует предел для напряжений во вращающихся телах, а затем и для их окружных скоростей, мы можем с уверенностью сказать, что давление определенной величины легче получить с помощью центробежных вентиляторов, а не осевых. Осевые вентиляторы намного шумнее , часто бывает, что для сдерживания шума осевой вентилятор требует использования глушителей, тогда как центробежный вентилятор не нужен.
Этим отрицательным аспектам противостоит меньший вес, меньше места и более низкая стоимость . Гораздо более частым является использование осевых вентиляторов в диапазоне низкого давления (до 100 мм вод. Ст.). Производительность, достигаемая осевыми вентиляторами, особенно если они значительного размера, очень близка к производительности радиальных вентиляторов . Еще один элемент, который обычно работает при использовании осевого вентилятора, — это параллельность двух всасывающих и нагнетательных патрубков и, следовательно, его простота установки в установку, где осевой вентилятор становится не чем иным, как частью трубы, а центробежный вентилятор требует более дорогое решение.Центробежный вентилятор может иметь всасывающий патрубок (SWSI) или два всасывающих патрубка (DWDI). Вентиляторы DWDI с одинаковым числом, диаметром, оборотами в минуту, удельным весом и общим давлением имеют двойную мощность и потребляют вдвое больше энергии по сравнению с односторонним всасыванием. Не всегда ширина спирали двойного всасывания в два раза больше ширины одностороннего всасывания.
Трубочно-осевые вентиляторы имеют колесо внутри цилиндрического корпуса с малым зазором между лопастью и корпусом для повышения эффективности воздушного потока.Колесо вращается быстрее, чем винтовые вентиляторы, что позволяет работать при высоком давлении 250 — 400 мм вод. Ст. КПД до 65%. Вентиляторы осевого типа похожи на осевые, но с добавлением направляющих лопаток, повышающих эффективность за счет направления и выпрямления потока. Эти вентиляторы предназначены для коммерческих и промышленных применений , где требуются большие объемы воздуха при умеренном и высоком давлении. Вентиляторы Vaneaxial , как правило, являются наиболее энергоэффективными вентиляторами, и их следует использовать по возможности.Области применения включают тепло, удаление дыма и дыма, технологическую сушку, комфортное и технологическое охлаждение и общую вентиляцию. Пропеллерные вентиляторы обычно работают с низкой скоростью и умеренными температурами. Они испытывают сильное изменение воздушного потока при небольших изменениях статического давления. Они обрабатывают большие объемы воздуха при низком давлении или без подвода. Пропеллерные вентиляторы часто используются внутри помещений в качестве вытяжных вентиляторов . Наружные применения включают конденсаторы с воздушным охлаждением и градирни. КПД невысокий.
Особым типом осевого вентилятора является раздвоенный вентилятор , который может напрямую соединяться или приводиться в действие трансмиссией. Назначение конструкции такого типа — вывести из потока электродвигатель и опоры. Это может быть желательно по таким причинам, как температура или из-за коррозионных свойств подаваемого газа. Фактически они предназначены для установок для удаления горячих паров, влажной и жирной атмосферы, в которых двигатель должен быть полностью изолирован от перекачиваемой жидкости.В случае высоких температур может быть предусмотрена поперечная вентиляция электродвигателя (или опор), которая используется для вытяжки воздуха из кухонь, окрасочных камер, печей, литейных цехов . Выбор промышленного вентилятора требует глубокого изучения характеристик системы, в которой он предназначен для установки, а также знания технических характеристик вентилятора, который вы хотите купить. При обмене технической информацией между покупателем и поставщиком часто бывает необходимо сделать покупку как можно более точной, соответствующей реальным потребностям покупателя.Продавец обязан не только продать машину, но и понять реальные потребности клиента, то есть определить скорость потока и давление, для которых необходимо правильно выбрать вентилятор.
В то же время заказчик должен определить фактические характеристики и потребности своей системы. Вентилятор необходим для передачи определенного потока жидкости, который может быть выражен в объеме или весе в единицу времени при определенном давлении, обычно выражаемом в Па или ммч3О, необходимых для преодоления нагрузочных потерь (сопротивлений), которые возникнут в контуре, в котором будет циркулировать эта жидкость.Вентилятор должен передавать жидкости, которая пересекает определенное количество энергии, энергии, которую он получает от электродвигателя. Этот переход механической энергии в электрическую не то же самое (если бы не выход был бы 100%). Так обстоит дело с падением отдачи. Механическая энергия, отдаваемая двигателем на вентилятор, всегда выше, чем та, которая передает вентилятор на транспортируемую жидкость. Соотношение между второй и первой энергией — это КПД вентилятора
Основных параметров, характеризующих вентилятор, четыре числа
Производительность (В)
Давление (p)
Эффективность (η)
Скорость вращения (об / мин)
Производительность
Производительность — это количество жидкости, перемещаемой вентилятором в объеме за единицу времени, и обычно выражается в м3 / ч. м3 / мин., м3 / сек.
Давление
Полное давление (pt) — это сумма статического давления (pst), то есть энергии, необходимой для противодействия противоположному трению системы, и динамического давления (pd) или кинетической энергии, передаваемой движущейся жидкости ( pt = pst + pd). Динамическое давление зависит как от скорости жидкости (v), так и от удельного веса (y).
Где:
V = производительность (м3 / сек)
A = размер проема, проходимого системой (м2)
v = скорость жидкости на проеме вентилятора, проработанный системой (м / с)
Где :
pd = динамическое давление (Па)
y = удельный вес жидкости (кг / м3)
v = скорость жидкости на отверстии вентилятора, работающая системой (м / сек)
Эффективность
Эффективность — это соотношение между энергией, выделяемой вентилятором, и энергией, потребляемой приводным двигателем вентилятора.
Где:
η = КПД (%)
V = производительность (м3 / сек)
pt = потребляемая мощность (кВт)
P = общее давление (даПа)
Скорость вращения
Скорость вращения равна число оборотов, которое должно вращаться крыльчаткой вентилятора, чтобы соответствовать требованиям к производительности. Поскольку количество оборотов изменяется (n), в то время как удельный вес жидкости остается неизменным (у), имеют место следующие изменения:
Производительность (V) прямо пропорциональна скорости вращения, поэтому:
Где:
n = скорость вращения
V = производительность
V1 = новая производительность, полученная при изменении скорости вращения
n1 = новая скорость вращения
Общее давление (pt) изменяется как функция квадрата отношения скоростей вращение; следовательно:
Где:
n = скорость вращения
pt = общее давление
pt1 = новое общее давление, полученное при изменении скорости вращения
n1 = новая скорость вращения
Потребляемая мощность (P) изменяется как функция кубического отношения скоростей вращения, следовательно:
Где:
n = скорость вращения
P = абс.мощность
P1 = новая электрическая мощность, полученная при изменении скорости вращения
n1 = новая скорость вращения
.
Radial Vs. Турбокомпрессор с осевым потоком | Он все еще работает
Роб Вагнер
Джон Харрельсон / Getty Images Sport / Getty Images
Два типа турбокомпрессоров приводят в действие автомобильные двигатели и промышленные электростанции. Наиболее распространенный двигатель с турбонаддувом — это радиальный или центробежный турбонагнетатель с подачей воздуха через насос для создания динамического давления для создания высокой скорости. Турбокомпрессор с осевым потоком оснащен крыльчатками, прикрепленными к валу, которые помогают нагнетать воздух в осевом направлении через трубу.Радиальные турбокомпрессоры используют гораздо более старую технологию, чем осевые.
Предпосылки
Турбокомпрессоры могут использоваться для четырех- и двухтактных двигателей. Турбокомпрессоры — это две машины, использующие один вал. Центробежный или радиальный турбонагнетатель оснащен газовой турбиной на конце вала и получает мощность через выхлоп двигателя. На противоположном конце вала находится центробежный компрессор для повышения давления во впускном отверстии двигателя. В турбонагнетателе с осевым потоком вал на противоположном конце имеет крыльчатки для создания давления во всасываемом воздухе.По мере того, как давление воздуха увеличивается в любом из турбонагнетателей, давление заставляет воздух с более высокой плотностью попадать в цилиндр для увеличения мощности. Например, крутящий момент двигателя увеличивается вдвое за счет увеличения давления воздуха на 15 фунтов на квадратный дюйм. Но двигатель также потребляет вдвое больше топлива.
Axial Flow
Турбонагнетатели с осевым потоком похожи на газовые турбины и широко используются в авиационных двигателях. Осевой поток сжимает воздух во все более мелкие пространства с помощью ряда крыльчатых или осевых компрессорных вентиляторов.Версии с осевым потоком больше подходят для самолетов из-за их большого размера и большого веса. Но они более эффективны, чем центробежные или радиальные турбокомпрессоры. Более новые турбины с осевым потоком не нуждаются в промежуточном охладителе. Турбины с осевым потоком становятся все популярнее в автомобилях по мере их уменьшения.
Радиальный
Радиальный или центробежный турбонагнетатель нагнетает воздух в свою систему впуска от рабочего колеса, используя центробежную силу для выталкивания воздуха в радиальном направлении через спиральный насос или центробежную спираль, которая расширяется в диаметре, медленно движущийся воздух, но увеличивает давление.Радиальные турбокомпрессоры обладают теми же характеристиками, что и нагнетатели, за исключением того, что в нагнетателях используются повышающие шестерни или ремень для привода центробежной силы вместо выхлопных газов в турбонагнетателе. Центробежные турбины создают низкое давление при низких оборотах. Центробежные турбокомпрессоры, как и центробежные нагнетатели, компактны и могут свободно вращаться, когда двигатель не требует давления наддува.
Отличия
Радиальные турбокомпрессоры легко устанавливаются в моторном отсеке автомобиля, поскольку они компактны.Установка радиального турбонагнетателя вдали от воздухозаборника позволяет установить интеркулер с турбонаддувом. Он потребляет меньше мощности двигателя. В радиальных турбокомпрессорах также используется меньше деталей, чем в нагнетателях, поскольку отсутствует приводной ремень. Тем не менее, турбонагнетатели с осевым потоком более эффективны, потому что выхлопные газы направляются непосредственно на все колесо турбины, в то время как выхлопные газы радиальной версии проходят сбоку от колеса, а затем по периметру колеса. Турбокомпрессоры с осевым потоком имеют отношение давления воздуха до 3: 1, в то время как радиальные версии, производимые с 1950-х годов, имеют отношение давления от 1.От 5 к 1 до 1,7 к 1. Радиальные турбокомпрессоры обычно стоят дешевле. Турбины с осевым потоком тяжелее и дороже.
Еще статьи
.