Аэродинамическое сопротивление и пылеемкость фильтров
Воздушный фильтр является одним из элементов, определяющих размеры проходного сечения приточной установки. Поскольку весь приточный воздух должен пройти через фильтр, должна быть затрачена соответствующая энергия для преодоления аэродинамического сопротивления фильтра ΔрФ.
Потери мощности от установки фильтра вычисляются по формуле:
ΔNФ = (L*?рФ) / η
Затраты мощности из электрической сети по формуле:
ΔN IФ = (L*ΔрФ) / η* ηЭЛ
η – КПД вентилятора, ηЭЛ – КПД электродвигателя.
Чем...
Воздушные фильтры
Воздух, поступающий в помещение, должен быть предварительно пропущен через фильтр для удаления из него пыли, тополиного пуха и т.п. Запыленность воздуха принято характеризовать аэрозолями, т. е. твердыми или находящимися в жидкой фазе и равномерно распределенными в воздушной среде частицами.
В состав атмосферной пыли входит пыль (относительно крупные твердые частицы), дым (твердые частицы, образовавшиеся в результате горения или химических реакций),...
Гравитационные и обратные клапаны
Створки этих клапанов закрывшегося под действием силы тяжести (гравитационной силы). Створка устанавливается под таким углом, при котором моменты сил давления и силы тяжести равны.
Для того, что бы створка легче открывалась, ее изготавливают из легкого материала (тонколистовой алюминий или пластмасса). Для увеличения аэродинамических сил створку удлиняют. В этих действиях должен быть разумный предел, поскольку очень легкую створку может открыть...
Входные воздушные клапаны
Вход воздуха в приточную установку осуществляется через входной воздушный клапан (клапан на воздухозаборе). При неработающей установке клапан должен быть закрыт, чтобы предотвращать проникновение наружного воздуха внутрь помещения через установку или утечку теплого воздуха из помещения.
Для этого на соседние створки по полосе соприкосновения и перекрытия в закрытом состоянии наклеивается уплотнительный материал типа профильной резины для оконных уплотнений или аналогичный....
Воздухоприточные установки
Эти установки предназначены для соответствующей обработки и подачи воздуха в остуживаемые помещения или технологические установки.
Обработка воздуха может включать грубую фильтрацию, тонкую и специальную фильтрации различных степеней, обеззараживание, нагрев воздуха, его охлаждение, увлажнение или осушение, некоторые другие специальные виды обработки. Кроме того, возможно применение энергосберегающих технологий (рециркуляция воздуха, утилизация теплоты выбрасываемого из помещения воздуха). Все эти задачи реализуются с...
Наладка вентиляционной системы
После того как организована работа приточного и вытяжного вентиляторов в рабочей зоне, проверены и обеспечены герметичность приточной и вытяжной систем, можно проводить наладку всей вентиляционной системы.
Результатом наладки можно считать выполнение требуемых объемов приточного и вытяжного воздуха во всех обслуживаемых помещениях вентиляционной системы (здесь мы не будем рассматривать наладку тепловых режимов системы). Это очень сложный процесс, поскольку приточно-вытяжная вентиляционная...
Регулирование радиальных вентиляторов
Вентилятор предназначен для перемещения воздуха по заданной сети (вентиляционной системе), и его, соответственно, подбирают под эту сеть. Однако на практике невозможно точно посчитать аэродинамическое сопротивление сети и сложно подобрать вентилятор точно под заданную сеть. Поэтому когда сеть уже построена и вентилятор установлен на место, его необходимо вывести на режим заданной производительности. Иногда требуется, чтобы вентилятор в сети работал...
Наиболее важные достоинства канальных вентиляторов
1. Канальные вентиляторы (учитывая все их многообразие) могут заменить по аэродинамическим характеристикам в ряде случаев их применения радиальные вентиляторы со спиральным корпусом низкого и среднего давления.2. Канальные вентиляторы очень просто и удобно монтировать в систему воздуховодов, поскольку не требуется менять направление воздуховода и в большинстве случаев ставить на выходе диффузор-переход, как в случае со спиральным корпусом.
3. Не нужно делать...
КПД электродвигателей канальных вентиляторов
Если в вентиляторе применяется обычный трехфазный асинхронный электродвигатель (например, отечественный АИР), то он подбирается под потребляемую аэродинамическую мощность вентилятора с учетом коэффициента запаса на отрицательные температуры и изменение частоты вращения по характеристике невелико.
КПД такого типа электродвигателей в зависимости от типоразмера 0,7—0,95.
Если в вентиляторе используется электродвигатель с внешним ротором, то ситуация несколько сложнее. При фиксированной частоте вращения электродвигателя...
КПД канальных вентиляторов
В каталогах фирм-производителей не приводятся данные по потребляемой мощности вентилятора. Дается в основном информация либо об установочной мощности электродвигателя, либо о максимальной потребляемой мощности колеса (без указания режима и частоты вращения), и только в ряде случаев приводится мощность, потребляемая из сети.
Однако считаем полезным дать некоторое представление о собственном аэродинамическом КПД вентилятора.
Начнем с вентиляторов второй группы — вентиляторов в...