Опубликовано на Яндекс.Дзен
Вентиляторы — это вращающиеся лопаточные машины, передающие механическую энергию газу, вызывая таким образом непрерывное течение газа при его относительном максимальном сжатии. Наиболее распространены вентиляторы радиальные (центробежные) и осевые.
Центробежный вентилятор – это вентилятор, который меняет направление движения воздуха с осевого во входном патрубке на радиальное в каналах лопаток рабочего колеса. При вращении рабочего колеса вентилятора вследствие изменения скорости потока и под действием центробежных сил создается разность давления.
Радиальный (центробежный) вентилятор встречается в семи основных исполнениях:
Зависимо от характеристик газа, который планируется к перекачиванию вентиляторами, они производятся нескольких типов:
По направлению потока среды вентиляторы разделяют на реверсивные и нереверсивные. Радиальные вентиляторы — нереверсивные. Если со стороны всасывания рабочее колесо вертится по часовой стрелке, это вентилятор правого вращения, если против часовой, — левого вращения. Вращение должно быть по ходу разворота корпуса.
По ГОСТ 5976-90 центробежные вентиляторы подразделяются на вентиляторы высокого давления (ру 3000-12000 Па), среднего давления (ру менее 3000 Па), низкого давления (ру менее 1000 Па).
Следует учитывать также производительность, если снизить ее, в вентиляторе высокого давления можно создать как среднее, так и низкое давление.
Производительность (объемный расход) вентилятора Q, м3/с- объемное количество газа, поступающего в вентилятор в единицу времени. Полное давление вентилятора р, Па – разность абсолютных полных давлений потока при выходе из вентилятора и перед входом. Динамическим давлением вентилятора рd, Па – называется динамическое давление потока при выходе из вентилятора. Мощностью вентилятора N, кВт называется мощность на валу вентилятора без учета потерь в подшипниках и элементах привода.
Аэродинамические характеристики вентиляторов графически выражают связь между основными параметрами его работы, по ним оцениваются аэродинамические качества вентилятора.
Аэродинамические характеристики вентиляторов представляются в виде графиков зависимости полного р и статического рs и (или) или динамического рd давлений , развиваемых вентилятором, потребляемой мощности N, полного и статического КПД.
Наиболее важной является кривая зависимости полного давления от производительности вентилятора р (Q) – так называемая характеристика давления вентилятора (напорная характеристика).
Наибольшее распространение в производстве получили вентиляторы радиальные (центробежные) и осевые. Центробежный меняет осевое движение воздушного потока во входном патрубке на радиальное направление в каналах рабочего колеса. Пылевые вентиляторы высокого давления новой серии ВДП-RU отличаются достаточно низким уровнем шума и КПД около 87 %. Они предназначены для систем аспирации и пневмотранспорта, с содержанием сухих опилок, щепы и гранулированной массы за исключением волокнистых материалов.
Производством рабочих колес вентиляторов данной серии занимается испанская фирма «MAMPLAST-MORO» (Испания), а электродвигатель и корпус изготавливают в России.
Пылевые вентиляторы высокого давления ВДП-RU допускается использовать взамен стандартных пылевых вентиляторов типа ВЦЭП, ВЦП-6-46, ВР-100-45 и ЦП-7-40. При этом количество киловатт, потребляемых электродвигателем, снижается в полтора раза, но сохраняются необходимые напор и производительность.
Пылевые вентиляторы ВДП-RU представлены в двух исполнениях:
Рабочие колеса вентиляторов радиальных пылевых оснащены передним диском, лопатки загнуты назад.
Отличительной особенностью пылевых вентиляторов ВДП-RU является то, что они развивают давление до 6000 Па и их можно устанавливать до и после фильтра.
В качестве дополнения к вентиляторам поставляется шкаф управления с частотным регулятором, с помощью которого можно подстраивать вентилятор под характеристику сети.
В комплекте к пылевым вентиляторам высокого давления на клиноременной передаче поставляются быстросъемные шкивы и ремни «Optibelt».
Рабочие колеса вентиляторов производятся фирмой «MZAspiratori». Электродвигатель и корпус производятся в России.
Дополнительно вентиляторы могут комплектоваться шкафом управления с частотным регулятором, позволяющим подстраивать вентилятор под характеристику сети. Вентиляторы на клиноременной передаче комплектуются быстросъемными шкивами и клиновыми ремнями «Optibelt».
Вентиляторы серии ВДП могут использоваться вместо стандартных пылевых вентиляторов типа ВЦЭП, ВР-100-45, ВЦП-6-46, ЦП-7-40. При этом КПД вентиля- торов ВДП-RU, ВДП-GR,ВДП-VM составит 82-87 %, при напоре до 13 000 Па, в то время, как КПД вентиляторов типа ВЦЭП, ВР-100-45, ВЦП-6-46, ПЦ-7-40 составля- ет не более 58% при максимальном напоре до 4 000 Па.
Вентиляторы серии ВДП-RU – вентиляторы высокого и среднего давления с пониженным уровнем шума и КПД до 87%. Предназначены для систем аспирации и пневмотранспорта с содержанием сухих древесных опилок, щепы и гранулированных материалов (кроме волокнистых материалов). Имеют рабочее колесо с передним диском и загнутыми назад лопатками. Развивают давление до 6 000 Па.
Вентиляторы серии ВДП-GR – вентиляторы высокого давления с КПД до 81%. Предназначены для систем аспирации и пневмотранспорта с содержанием сухих древесных опилок и стружки, гранулированных материалов.Имеют рабочее колесо с передним диском и загнутыми назад лопатками. Развивают давление до 9 000 Па.
Вентиляторы серии ВДП-VM – вентиляторы высокого давления с КПД до 81%. Предназначены для систем аспирации и пневмотранспорта небольшой произво- дительности с содержанием сухих древесных опилок и стружки, гранулированных материалов. Имеют рабочее колесо с передним диском и загнутыми назад лопат- ками. Развивают давление до 13 000 Па.
Вентиляторы серии ВДП-ZB – вентиляторы высокого и среднего давления с КПД до 60%. Предназначены для систем аспирации и пневмотранспорта небольшой производительности с содержанием древесных опилок и стружки, гранулированных материалов, а также волокнистых материалов. Имеют рабочее колесо без передне- го диска с профилированными лопатками. Развивают давление до 9 000 Па.
Вентиляторы представляют собой машины, оборудованные крыльчаткой с лопастями, которая преобразует вращательную энергию двигателя (как правило, электрического) в кинетическую энергию и кинетическое давление текучей среды, которой обычно является воздух. Вентиляторы могут быть разделены на 2 важные категории: осевые или пропеллерные вентиляторы и центробежные вентиляторы. Осевые вентиляторы состоят из шкива вентилятора , имеющего вид пропеллера, и кольца или трубы, по которой передается текучая среда. Эти вентиляторы характеризуются высокой производительностью и низким давлением. В этих вентиляторах поток воздуха проходит через машину в одном направлении. С другой стороны центробежные вентиляторы состоят из спиралевидного корпуса, внутри которого установлена крыльчатка с лопастями различной формы. В этом случае передаваемая текучая среда попадает в корпус в направлении оси крыльчатки, но выходит в перпендикулярном направлении, изменяясь на 90°.
Центробежные вентиляторы разделяются на 3 основных типа:
Рабочие характеристики вентилятора обычно демонстрируются с помощью кривых, которых учитывают следующие значения:
а) Скорость потока: представляет собой количество воздуха или другой текучей среды, который передается за определенный промежуток времени. Это количество может быть выражено в виде объема или веса. Что касается времени, Международная система рекомендует использовать секунды, хотя часто используются часы.
Поэтому для указания скорости потока мы имеем следующие единицы:
Если объемная скорость потока известна, вы можете рассчитать массовый поток, используя следующую формулу:
Qp (кг/сек) = Qv(м3/сек)*p
где:
р=удельный вес текучей среды в кг/м2
b) Статистическое давление (Ps) – это давление, с которым текучая среда действует на стенку трубы, установленной, например, на выходе вентилятора. Его можно измерить путем установки манометра в отверстие, проделанное в стенке трубы.
c) Динамическое давление (Pd) – это давление возникает в результате кинетического эффекта текучей среды, перемещаемой вентилятором, и выраженное следующими уравнениями:
Pd (в Паскалях) = 1/2*pv2
Pd (в ммСА) = 1/2g*pv2 = V2/16
где:
p = удельный вес текучей среды в кг/м3
g = ускорение свободного падения: 9,81 м/ сек2
Скорость текучей среды можно измерить с помощью анемометра или получить из уравнения:
V = Qv/A
где:
Qv = объемная скорость потока в м3/сек
A = секция трубы в м2
d) Суммарное давление (Pt) – суммарное давление представляет собой алгебраическую сумму динамического и статистического давления. Оно обозначает суммарную энергию, которой обладает текучая среда, перемещаемая лопастями вентилятора.
e) Потребляемая мощность (Pv) – энергия, необходимая для вращения лопастей вентилятора. Эта энергия обычно создается электродвигателем. Она изменяется по мере того, как изменяются рабочие условия, и может быть рассчитана по следующей формуле:
Pv (Bт) = (Qv * Pt) / n
где:
Qv = объемная скорость потока в м3/сек
Pt = суммарное давление в Паскалях
n = эффективность в конкретный момент в процессе работы.
Законы подобия имеют очень большое значение для работы вентилятора. Эти законы позволяют вам определить рабочие характеристики вентилятора в случае изменения определенных значений.
Закон подобия относительно диаметра : если известны рабочие характеристики вентилятора с диаметром крыльчатки D1. то можно рассчитать рабочие характеристики вентилятора этой же серии с диаметром D2 в соответствии со следующим уравнением.
Скорость потока изменяется вместе с отношением между диаметрами в кубе:
Q2=Q1*(D2/D1)3
Давление изменяется вместе с отношением диаметров в квадрате:
P2= P1*(D2/D1)2
Потребляемая мощность изменяется вместе с отношением между диаметрами в пятой степени:
Pv2 = Pv1*(D2/D1)5
1) Вентилятор имеет следующие характеристики:
Скорость потока: 8000 м3/ч
Статическое давление: 120 ммСА
Потребляемая мощность: 5,2 кВт
Каковы рабочие характеристики, если вентилятор установлен на высоте 2500 м?
Если рабочая температура равна 20°С, мы определяем по таблице относительную плотность, равную 0,75.
Следовательно:
Объемная скорость потока остается без изменений.
Статическое давление равно: 120х0,75=90 ммСА
Потребляемая мощность равна: 5,2х0,75=3,9 кВт
2) Для циркуляции воздуха в печи требуется вентилятор со следущими характеристиками:
Скорость потока: 20.000 м3/ч
Статическое давление: 75 ммСА
Температура воздуха: 225°С
Из таблицы мы видим, что воздух при барометрическом давлении 760 мм рт.ст. и при требуемой температуре имеет плотность 0,59.
Поэтому, вы должны найти в каталоге вентилятор, который имеет требуемую скорость потока и статическое давление, равное:
Ps = 9,0 / 0,59 = 152 ммСА
Выбрав вентилятор, предположим, что потребляемая мощность, указанная в каталое, составляет 4,1 кВт.
Мощность, фактически потребляемая во время работы при температуре 225°С составляет:
Потребляемая мощность: 4,1 х 0,59 = 2,4 кВт
Используемые параметры и символы соответствуют стандарту UNI 10531 и международным нормам и правилам.
Qv m3/s: объемная ёмкость в м3/сек
Qv m3/h: объемная ёмкость в м3/ч
pd kgf/m2: динамическое давление в кгс/м2
pd Pa: динамическое давление в Па
pt kgf/m2: суммарное давление в кгс/м2
pt Pa: суммарное давление в Па
C2: скорость в м/сек на выходе
n: частота вращения вентилятора в об/мин
Lp: уровень шума в дБ(А)
?t: суммарный КПД вентилятора
Pv: потребляемая мощность вентилятора в кВт
p: объемная масса в кг/м3
t: температура воздуха в °С
ПРИМЕЧАНИЕ:
При использовании данной технической системы следует учитывать, что:
2 мм Н2О = 1 кгс/м2 при температуре 4°С
Рис. 2. Шумовые характеристики вентиляторов
1. Звук
Звук является разновидностью энергии, которая распространяется в форме звуковых волн. Например, если мы проткнем надутый воздушный шарик, сжатый воздух, находящийся внутри него, внезапно расширяется, создавая давление на слой воздуха вокруг шарика. Серия (т.е. волна давления, энергия которой преобразуется в тепло и звук) проходит через несколько слоев. Скорость с которой эта волна передается через следующие слои воздуха, является скоростью звука, равной 344 м/сек.
2. Децибел
Ухо человека и микрофоны воспринимают эти волны давления. Однако, по различным причинам вместо того, чтобы рассматривать давление. Во многих случаях мы рассматриваем мощность энергии звуковой волны. Эта мощность измеряется в Ваттах. Часть мощности, которая воздействует на определенную, измеряется в Вт/м2. Шкала уровня звука, формируемая звуком, начиная с самого тихого и заканчивая самым громким, является очень широкой: самый тихий звук, воспринимаемый молодым, здоровым человеком составляет около 1/1.000.000.000.000 Вт/м2 или 10(-12 степени) Вт/м2 = 1 пВт /м2 (пВт = пикоВатт).
Используя значение 1 пВт/м2 в качестве контрольной единицы, мы получаем шкалу, показанную на рис.2, которая имеет слишком большой диапазон для любого линейного измерительного прибора. Поэтому применяется логарифмическая шкала, которая включает значения мощности в десятичных единицах. Эта новая единица называется «бел».
Следовательно, мы имеем:
Однако, эта новая шкала в белах слишком неточная по практическим соображениям. Поэтому, целесообразно использовать одну десятую часть бела, т.е. децибел, в качестве единицы измерения.
Следовательно, используя вышеуказанные примеры, мы получаем:
Эта шкала в децибелах позволяет нам получить все значения диапазона воспринимаемых шумов, находящихся под контролем, в диапазоне 140 единиц (дБ).
Рис. 3. Ниамограмма для прибавления и вычитания децибел
3. Сумма уровней в Дб
Поскольку уровни шума выражены в логарифмических единицах, для определения суммарного эффекта между двумя или несколькими источниками шума необходимо использовать номограмму, показанную на рис.3, где:
Примеры
Осведомленность о шуме, создаваемом вентилятором во время его работы, становится важным вопросом во всех областях его применения.
Уровень шума вентилятора зависит от двух основных факторов:
Тип лопасти и методы точного производства (предотвращающие наличие острых углов, пространства и т.д.) существенно влияют на уровень этого шума. Не существует методов расчета, которые позволяют точно рассчитать уровень шума радиального вентилятора. Поэтому, необходимо провести проверку мощности звука, создаваемой во время работы. В этом отношении существуют специальные стандарты ISO для проведения испытаний в отражательных камерах или в произвольном поле на отражательной поверхности. Поскольку уровень звукового давления, который может быть зарегистрирован шумомером рядом с машиной, в значительной степени зависит от внешних условий эксплуатации, которые сложно спрогнозировать, целесообразно включить в каталог мощность звука в качестве уровня шума вентилятора, так как это абсолютное значение. Если мощность звука известна, пользователь может определить звуковое давление путем ввода в расчет всех параметров, касающихся конкретных внешних условий. Для уровней шума также существует Закон подобия.
Этот закон позволяет нам рассчитать мощность звука для вентилятора любого типа из той же серии, что и для вентилятора, уровень шума которого уже определен. Даже если результаты расчета не будут такими точными, как соответствующие правила подобия для других характеристик, этот метод обычно дает удовлетворительные результаты.
Этот закон выражается формулой:
Lw2=Lw1+70.log (D2/D1) + 50.log (n2/n1) (1)
где:
Lw1: мощность звука испытываемой машины
Lw2: мощность звука второй машины
D1, D2: соответствующие диаметры крыльчатки
n1, n2: соответствующая частота вращения
Если точные данные испытания отсутствуют, несколько уравнений позволяют нам приблизительно определить мощность звука вентилятора относительно скорости потока и суммарного давления.
Для вентиляторов с обратным лопастями с открытым впускным отверстием:
Lw =10+10.log Qv + 20.log Pt (2)
где:
Qv: скорость потока в м3/мин
Pt: суммарное давление в Паскалях
Для вентилятора одного и того же типа, оба впускных отверстия которого подключены к трубам (с одинаковыми единицами измерения):
Lw =1+10.log Qv + 20.log Pt (3)
Для вентиляторов с радиальными лопастями может применяться следующее уравнение (с одинаковыми единицами измерения):
Lw =13+10.log Qv + 20.log Pt (4)
Для перехода от мощности звука к мощности давления, которая регистрируется шумомером рядом с машиной, используемые уравнения отличаются в зависимости от типа установки и внешних условий.
Следовательно, в этом случае вы должны изучить специальные руководства. Простое уравнение, применяемое в большинстве случаев, распространяется на машину, установленную на полу на удалении от вертикальных стен, которые могут отражать звуковые волны:
Lp =Lw-20.log r – 8 дБ (5)
где:
Lp=звуковое давление
Lw=мощность звука машины
r=расстояние в метрах между шумомером и машиной
Мощность звука машины известна:
Диаметр шкива вентилятора: 400 мм
Частота вращения: 2900 г/мин
Мощность звука: 85 дБ.
Вы хотите определить уровень шума другой модели этой же серии, которая работает в той же точке кривой, имеет крыльчатку 550 мм и работает с частотой 1400 об/мин.
Из уравнения (1) вы получаете:
Lw2 = 35+70..log(550/400)+50/Log(1400/2900) = 78.87 дБ.
Вы хотите определить приблизительную мощность звука центробежного вентилятора, оба впускные отверстия которого подключены к трубам , и который имеет следующие характеристики:
Скорость потока: 8000 м3/ч
Суммарное давление: 150 мм СА
Из уравнения (3), указанного выше, вы получаете:
Lw1 = 1+10.Log(800/60)+20.Log(150х9.81) = 85,8 дБ.
Вы хотите определить звуковое давление, которое может быть зарегистрировано на расстоянии 2 метров от вентилятора, имеющего мощность звука Lw = 98 дБ (А), указанного в каталоге. Вентилятор установлен на полу в очень большом цеху.
Следовательно, в этом случае можно использовать уравнение (5).
Вы получите:
Lp = 96 – Log2-8 = 81.98 дБ (А).
На расстоянии 1 метр вы получаете следуещее:
Lp = 96 – 20.Log1-8 = 88 дБ (А).
При совместном действии нескольких источников шума с различными уровнями звукового давления суммарный уровень Ls = L1+ L,
где
L1 – больший из двух суммируемых уровней звукового давления;
L – поправка, значения которой приведены ниже.
L1 - L2, дБ… 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16
L, дБ… 3 2,6 2,1 1,8 1,5 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1
Рассмотрим пример расчета суммарного уровня звукового давления Ls.
По заданным величинам:
L1 = 90 дБ;
L2 =88 дБ;
L3 =80 дБ;
L4 =78 дБ;
определяем L1- L2 = 90-88 = 2 дБ.
Этой разнице давлений соответствует поправка 2,1 дБ. Суммарный уровень звукового давления двух источников шума с уровнями 90 и 88 дБ составит 90+2,1=92,1 дБ.
Определим разность этого уровня и уровня третьего источника шума:
92,1-80 = 12 дБ.
Этой разнице соответствует поправка L = 0,3 дБ.
Прибавляя эту поправку, получим 92,1+0,3=92,4 дБ. Определим разность этого уровня звукового давления с уровнем давления от четвертого источника шума: 92,4-78=14,4 дБ. При поправке L=0,2 дБ суммарный уровень звукового давления от всех четырех источников шума составит Ls = 92,4+0,2 = 92,6 дБ.
Крыльчатка вентилятора практически всегда приводится в движение трехфазным или однофазным асинхронным электродвигателем. Электродвигатель постоянного тока используется лишь в некоторых случаях для особых вариантов применения, где необходим непрерывный контроль над частотой вращения.
Поэтому, очень важно понять принцип действия асинхронного электродвигателя и его основные характеристики относительно его применения в вентиляторах.
Частота вращения асинхронного электродвигателя тесно связана с частотой питающей сети и типом обмотки, используемой в машине (число полюсов).
Как правило, можно сказать, что электрическая сеть и обмотка, находящаяся в неподвижной части машины с электроприводом (статор) создает вращающееся магнитное поле при подаче питания.
Частота вращения тесно связана с частотой питающей сети (синхронная частота вращения). Подвижная часть электродвигателя (ротор) начинает вращаться под действием магнитного поля даже если она не может достигнуть синхронной частоты вращения в связи со скольжением, которое увеличивается по мере повышения распределенной мощности.
А 80 ГцОб/минОб/мин
При использовании вентиляторов иногда возникает необходимость изменения частоты вращения крыльчатки, например, для обеспечения возможности изменения характеристик машины в соответствии с требованиями системы. Это можно выполнить различными способами.
а) Вы можете установить двухполярный электродвигатель. В результате вы получите две частоты вращения помимо тех, которые указаны выше. Частота вращения изменяется с помощью переключателя, установленного в линии электропитания.
b) Управление крыльчаткой может осуществляться посредством ремённого привода. Требуемая частота вращения достигается путем тщательного выбора диаметра шкивов.
с) Частота вращения небольших электродвигателей может изменяться в ограниченном диапазоне путем изменения напряжения питания с помощью специальных устройств, которые обычно имеют невысокую стоимость. Как правило, эта система регулирует скольжение путем увеличения интервала между частотой вращения электродвигателя и синхронной частотой вращения. Этот метод не очень точен. Кроме того, если он выполняется неправильно, это может привести к неисправности электродвигателя.
d) В настоящее время на рынке имеются устройства, называемые инверторами, которые продаются по относительно низкой цене. Они изменяют частоту питания электродвигателя, позволяя эффективно регулировать частоту вращения. Эти устройства могут быть использованы, как в однофазных, так и в трехфазных электродвигателях (даже в электродвигателях с относительно высокой мощностью). Инверторы позволяют создавать автоматические системы управления для вентиляторов. Ранее такая операция осуществлялась с помощью воздушных камер или посредством использования электродвигателей постоянного тока.
Электродвигатели с возможностью работы при различных напряжениях. На сегодняшний день имеются асинхронные электродвигатели, которые могут быть подключены к источникам питания с частотой как 50, так и 60 Гц, которые решают проблемы пользователей, связанные с электропитанием и хранением. Эти электродвигатели упрощают конструкцию вентиляторов с ременными приводами, но не решают эту проблему, если электродвигатель подключен напрямую к крыльчатке (прямой привод). Фактически, мощность, потребляемая вентиляторами, изменяется очень быстро по мере увеличения частоты вращения. Как указывают Законы подобия, потребляемая мощность изменяется с возведением частоты вращения в куб. Если конструкция вентилятора не изменена, повышение мощности, необходимой для перехода с 50 до 60 Гц, составляет 70%. Поэтому, если вы хотите использовать частоту 80 Гц для питания вентилятора, который обычно используется с частотой 50 Гц, вы не можете использовать электродвигатель с частотой 50 Гц. Фактически, для предотвращения серьезного повреждения рекомендуется обратиться к поставщику этого вентилятора соответствующего источника питания.
Существуют различные типы искрозащищенных конструкций, соответствующие требуемому уровню безопасности.
Тип А
Все детали вентилятора, контактирующие с текучей средой, должны быть изготовлены из цветных металлов.
Тип В
Вентилятор должен иметь крыльчатку, которая полностью изготовлена из цветных металлов, и кольцо из цветных металлов, установленное вокруг вала, где оно проходит через спиральную камеру.
Тип С
Вентилятор должен быть изготовлен таким образом, чтобы случайное смещение крыльчатки вала не позволяло двум металлическим деталям соприкасаться друг с другом. Как правило, торцевая деталь впускного сопла и кольцо для установки вала изготовлены из цветных металлов (как в типе В).
Изготовитель: Эковент К, ООО
Опубликовано на Яндекс.Дзен