Obdélníkový ventilátor

Obdélníkový ventilátor

Nový design: plně nýtovaný design, vysoký statický tlak, velký objem vzduchu vhodný pro dlouhou vzdálenost letecké dopravy .
Ochrana proti přehřátí: Všechny motory vybavené automatickým zařízením pro tepelnou ochranu, bezpečnější .
Odeslat dotaz
Popis
Technické parametry

1

 

Série obdélníkového ventilátoru EKR / EKRB

 

 

Nový design

Plně nýtovaný design, vysoký statický tlak, velký objem vzduchu vhodný pro leteckou dopravu na dlouhou vzdálenost .

01

Ochrana proti přehřátí

Všechny motory vybavené automatickým tepelným ochranným zařízením, bezpečnější .

02

Nastavitelná rychlost

Motor může dosáhnout regulace bezprostřední rychlosti, zákazníci si mohou vybrat vhodný objem vzduchu podle skutečných potřeb .

03

Snadné údržby

Indexabilní design konzoly motoru, snadno čistitelný a údržba .

04

Vysoká odolnost proti vlhkosti

Vyrobeno z vysoce pevného galvanizovaného listu a přijetí úpravy povrchového spreje, odolné proti korozi . umožňuje instalaci ve vlhkém a vlhkém prostředí .

05

 

Ventilátory EKR Series Square Duct se často používají v: kancelářské budově, nemocnici, hotel, supermarket, podzemní parkoviště, velké supermarkety a další místa, ventilátor Ekrb Square Duct vybaven motorem zadního náklonu, široké aplikace, efektivnější .

EKR/EKRB Maximální objem vzduchu 10000 m3/h, maximální tlak1000PA, velikosti od 300 mm*150 mm dorazí 800 mm*500 mm, je k dispozici rozhraní kulaté příruby jako možnost .

Ventilátor obdélníkového potrubí vhodný pro továrnu, nemocnici, hotel, hotel, nákupní centrum, kancelářská budova pro zásobování a výfukový systém, stejně jako podzemní parkování a dlouhé relé posilování ventilátoru . Všechny všechny EKR/EKRB Všechny série fanoušků jsou volitelné EC bez motoru DC .}}}}}}

 

Obecná fakta pro fanoušky popis

 

 

• Ventilátor se používá pro přepravu „čistého“ vzduchu, což znamená, že není určen pro požární nebezpečné látky, výbušniny, broušení prachu, saze atd. .

• Ventilátor je vybaven asynchronním externím indukčním motorem rotoru s bez údržbami utěsněných kuličkových lovů .

• Kondenzátor má konečný život a měl by být vyměněn po 45, 000 hodin operativa (asi 5 let), aby se zajistila maximální funkce . vadný kondenzátor může způsobit poškození . může způsobit .

• Pro dosažení maximální doby životnosti instalací ve vlhkém nebo chladném prostředí by měl ventilátor nepřetržitě pracovat .

• Ventilátor lze nainstalovat venku nebo v jiných vlhkých prostředích . Ujistěte se, že ventilátor je vybaven drenáží .

• Ventilátor lze nainstalovat v libovolné poloze .

 

Instalace

 

 

• Ventilátor musí být nainstalován podle štítu vzduchu na ventilátoru .

• Ventilátor musí být připojen k potrubí nebo je vybaven bezpečnostní mřížkou .

• Ventilátor by měl být nainstalován bezpečným způsobem a ujistit se, že žádné cizí objekty nezůstanou za .

• Ventilátor by měl být nainstalován způsobem, který usnadňuje službu a údržbu .

• Ventilátor by měl být nainstalován tak, že vibrace nelze transfuzovat k potrubí nebo budování .

• Chcete -li regulovat rychlost, může být připojen transformátor, triac nebo frekvenční převodník .

• Schéma zapojení je aplikováno na vnitřní straně spojovacího pole nebo samostatně uzavřené .

• Ventilátor musí být nainstalován a elektricky připojen správně uzemněný .

• Vždy používejte interní termocontact, viz schéma zapojení .

• Elektrické instalace musí být provedeny autorizovaným elektrikářem .

• Elektrické instalace musí být připojeny k lokálně umístěnému přepínači bez napětí nebo uzamykatelným přepínačem hlavy .

 

Operace

 

 

Při spuštění se ujistěte, že:

• proud nepřesahuje více než +5% toho, co je uvedeno na štítku .

• Spojovací napětí je mezi +6% až –10% jmenovitého napětí .

• Při spuštění ventilátoru se neobjeví žádný šum .

• Směr rotace na 3- fázové motory jsou podle štítku .

 

Jak zacházet

 

 

• Ventilátor musí být přepravován ve svém balení až do instalace . To zabraňuje škodám na přepravě, škrábance a ventilátoru, aby se zašpinil .

• Pozor, dávejte pozor na ostré hrany a rohy .

 

Údržba

 

 

• Před zahájením servisu, údržby nebo opravy musí být ventilátor bez napětí a oběžné kolo musí být zastaveno .

• Při odstraňování nebo otevírání větších ventilátorů zvažte váhu ventilátoru, abyste se vyhnuli rušení a pohmoždění .

• Ventilátor musí být v případě potřeby vyčištěn, alespoň jednou ročně, aby si udržel kapacitu a aby se vyhnul, nevyváženost, která může způsobit zbytečné poškození ložisek .

• Ložiska ventilátoru jsou bez údržby a měla by být obnovena pouze v případě potřeby .

• Při čištění ventilátoru nesmí být použito vysokotlaké čištění nebo silné rozpuštění .

• Čištění by mělo být provedeno bez uvolnění nebo poškození oběžného kola .

• Ujistěte se, že od ventilátoru neexistuje žádný hluk .

 

Detekce poruch

 

 

1. Ujistěte se, že je napětí pro ventilátor .

2. Vyřízněte napětí a ověřte, že oběžné kolo není blokováno .

3. Zkontrolujte Thermocontact/Motor Protector . Pokud je odpojena o příčinu přehřátí, musí být postaráno, musí se opakovat ., aby se obnovil manuální termo-protector, bude napětí po několik minut . větší motory, než je 1 {6} 6A, aby se mohly mít na napětí, aby se mohla vyříznout na napětí, které by mohly mít napětí na napětí, aby se napětí, napětí, napětí, které by mohly mít napětí, napětí, napětí, napětí na napětí na napětí. Motor . Pokud má automatický termo-ochrannost, bude resetování prováděno automaticky, když je motor studený.

4. Ujistěte se, že kondenzátor je připojen, (pouze s jednou fází) podle schématu zapojení .

5. Pokud ventilátor stále nefunguje, první věcí, kterou musíte udělat, je obnovit kondenzátor .

6. Pokud nic z toho nefunguje, obraťte se na dodavatele fanoušků .

7. Pokud je ventilátor vrácen dodavateli, musí být vyčištěn, kabel motoru je nepoškozený a podrobná zpráva o nekonformitě přiložená .

 

Záruka

 

 

Záruka je platná pouze pod podmínkou, že ventilátor se používá podle těchto „pokynů pro použití“ .

 

Vysvětlení tlaku / průtoku

 

 

2

Obr . 1:

Křivka ventilátoru popisuje kapacitu ventilátoru, i . e . tok ventilátoru při různých tlacích při dosažení vstupního napětí .

Schéma ventilátoru má tlak v Pascalu, PA, na svislé ose a tok v metrech krychlových za sekundu, m3/s, na vodorovné ose .

Bod na křivce ventilátoru ukazující aktuální tlak a tok se nazývá pracovní bod ventilátorů . V našem příkladu je označen p .

Pokud se tlak zvyšuje v potrubích, pracovní bod se pohybuje podél křivky ventilátoru, a proto je získán nižší tok . v příkladu by se pracovní bod pohyboval .

3

Obr . 2:

Systémová linka popisuje celkové chování ventilačního systému (potrubí, tlumiče a ve valvetEtc .) .

Podél této systémové linie, s pracovním bodem se přesunul z P2 na P3, když se rotační rychlost změnila .

Odlišné kroky napětí s např. . Transformátor vytváří různé křivky ventilátoru, 135 V a 230 V, uvedené v příkladu .

4

Obr . 3:

Naše křivky ventilátoru představují celkový tlak v Pascal . celkový tlak=statický + dynamický předvolba .

Statický tlak je tlak ventilátoru ve srovnání s atmosférickým tlakem . Tento tlak překonává tlakové ztráty ventilačního systému .

Dynamický tlak je vypočítaný tlak, který vzniká na výstupu ventilátoru, a je to velmi způsobeno rychlostí vzduchu . Dynamický tlak tak popisuje, jak ventilátor pracuje . Dynamický tlak je vyvíjen s křivkou, která se zvyšuje se zvýšeným tokem .. s vysokým tlakem, který se vyvíjí s vysokým tlakem {. {2}|Značka tlaku v systému je známa, ventilátor, jehož rozdíl mezi celkovým a dynamickým tlakem odpovídá tlakové ztrátě v systému .

 

Zvuková data vysvětlení

 

 

Zvuková data v této brožuře jsou založena na následujících definicích: V systému je třeba najít .

Body, pro které jsou uvedeny zvukové údaje, jsou podél linie systému definované tlakem a tokem uvedeným v tabulce zvukových dat pro každý ventilátor . V těchto tabulkách jsou tři typy zvuku; Zvuk vstupu a výstupu se měří v potrubí, zatímco okolní zvuk se měří mimo systém ventilátoru a potrubí . Pro všechny tyto typy zvuku je úroveň zvukové energie prezentována v oktávových pásech . pro okolní zvuk pro okolní zvuk, pro okolní zvuk, byla vypočtena .} měření pro 5136 pro obklopující zvuk nebo se vypočítává pro zvuk nebo je vypočítáno, že je to, že je to, že je to, že je pro zvuk, a to je pro okolní zvuk, a to je pro zvuk, a to je pro okolní zvuk pro okolní zvuk pro okolní zvuk pro okolní zvuk. Duct .

Zvuková měření v Enchoy se provádějí podle ISO-Standards as fanoušky v jejich pouzdrech, protože to je blízké hodnotám reality .

ISO-Metod:Měření se provádí v potrubí se zadaným designem a nereflekční připojením . Měření a výpočty jsou prováděny v 1/1 oktávovém pásmu .

Měření ventilátoru bez jeho bydlení řeší v dolním zvuku . Obchodní asociace Ashrae v USA, je uvedena v aplikaci zvukových údajů výrobců, že výsledkem zvukového měření ventilátoru bez jeho bydlení je 5-10 dB nižší v oktávových pásdech z 250 Hz a nižší než ventilátor v jeho bydlení .}}}}} dB DB níže v oktávových pásdech a nižší než ventilátor.

AMCA-Method:Měření je provedeno ventilátoru bez jeho bydlení v anechoické místnosti, což má za následek nižší úroveň zvuku .

 

Přesnost měření

Při vývoji metody měření pro úroveň zvukové energie k potrubí, Mezinárodní organizace pro standardy ISO, také analyzovala nepřesnost měření v různých oktávových pásmech (90% přesnost) .

Octave Band (Hz) 63 125 250 500
Nepřesnost (DB) ±5.0 ±3.4 ±2.6 ±2.6
Octave Band (Hz) 1000 2000 4000 8000
Nepřesnost (DB) ±2.6 ±2.9 ±3.6 ±5.0

 

Úroveň zvukové energie

Úroveň zvukové energie, LW (A) se používá pro výpočet zvuku z celého ventilačního systému . Tento systém může být složení gril, tlumičů a difuzorů například .

Úroveň zvukové energie je podle standardů naměřená hodnota a neříká, jak se zvuk jeví jako zvuková síla nezávislá na charakteristikách umístění ventilátoru ., aby se podobala lidskému uchu, použije se A-filtr označený LW (a) měřeno v DB (a) měření v DB (a) ..

 

Úroveň zvukového tlaku

Hladina zvukového tlaku, LP nebo LP (A), říká, jak lidské ucho registruje zvuk . Závisí na úrovni zvukové energie, vzdálenosti od zdroje, omezení šíření a akustické charakteristiky místnosti .

Úroveň zvukového tlaku je prezentována pro místnost s místností s ekvivalentní absorpční oblastí 20 m2. 7 DB rozdíl odpovídá vzdálenosti CA 3M, kde je zvuk emitován v semisférickém šíření .

Úroveň zvukového tlaku lze vypočítat jako: LP=LW +10 log (q/4τr 2+4/a)

A=je ekvivalentní absorpční oblast místnosti Q=Typ šíření:

Q =1 je sférická šíření

Q =2 je semifherické šíření

Q =4 je čtvrt sférické šíření

Pro případ volného pole i . e . Z ventilátoru střechy je úroveň zvukového tlaku kalulací jako: lp=lw +10 logq/4τr 2.

S LW (A) TOT při 63 dB (a), vzdálenosti 5 metrů, šíření semifira a případ volného pole bude výsledkem LP (a) =63+10 log2/4τ 52=63-22=41 db (a)

A na 10 metrů: LP (a) =63+10 log2/4τ 102=63-28=35 db (a)

 

Náš certifikát

 

1

2

 

Populární Tagy: Obdélníkový ventilátor, Čína obdélníkový výrobci ventilátorů, dodavatelé, továrna

Poslat zprávu