На что указывает номер в обозначении радиального вентилятора


Производство щитов для систем вентиляции стандартного исполнения и по индивидуальному проекту
| Вентиляторы центробежные |
|
Центробежные вентиляторы различного диапазона давления имеют очень широкое применение в промышленности и в быту. Основой систем кондиционирования, вентиляционных и отопительных конструкций в производственных и офисных помещениях являются именно радиальные вентиляторы. Назначение центробежных вентиляторов – перемещение газопаровоздушных смесей с различными примесями плотностью до 0,1 г/м 3 . Радиальные вентиляторы не должны применяться в помещениях с содержанием в воздухе волокнистых веществ или липких частиц. А двусторонние вентиляторы (если ремень передачи расположен непосредственно в перемещаемом пространстве) должны использоваться для перемещения воздуха температурой не более 60 °С. Разновидности радиальных вентиляторовСуществуют центробежные вентиляторы низкого (не больше 1000 Па), среднего (1000–3000 Па) и высокого (3000–12000 Па) давления. Величина полного давления вентилятора во многом обуславливает область его применения. Расшифровка обозначений центробежных вентиляторовВ соответствии с ГОСТ 5976–90 существует строго регламентированный порядок обозначения вентиляторов, состоящий из следующих составляющих:
Если, например, вентилятор обозначен буквенно-цифровым сочетанием ВР-86-77-6,3, то это значит, что это вентилятор радиальный, характеризующийся коэффициентом полного давления, равным 0,86, быстроходностью – 76,5 и диаметром рабочего колеса 630 мм. Структура и механизм работы радиального вентилятораЦентробежный вентилятор имеет три основные составляющие: спиральный корпус, оснащенный лопатками, привод и рабочее колесо. Особенность этих радиальных вентиляторов из оцинкованной стали в том, что они цельнолитые, то есть изготавливаются без применения сварки. Это достигается за счет соединения деталей корпуса с помощью формы «Pittsbourg». Лопатки рабочего колеса могут быть выгнутыми вперед или назад (в сторону, противоположную вращению). Кроме того, учитывая различные области применения и требования к мощности вентиляторов, наряду с выпуском стандартных изделий с односторонним всасыванием производят вентиляторы и двухстороннего всасывания. Принцип действия радиального вентилятора основан на отклонении воздуха на 90° в рабочем колесе и перемещении в улитку корпуса. После последовательного прохождения воздуха в спиральном колесе, он удаляется из вентилятора наружу. Для удобства эксплуатации радиальные вентиляторы производятся с различными положениями корпуса, как показано на схемах:
Виды вентиляторов в зависимости от направления движения рабочего колесаВентилятор правого вращения отличается от вентилятора левого вращения направлением перемещения рабочего колеса. В первом случае оно вращается по часовой стрелке, во втором, соответственно, против часовой. Направление движения воздуха в вентиляторах двухстороннего всасывания можно определить со стороны, которая располагается напротив привода. По способу крепления рабочего колеса различают вентиляторы, приводимые в движение конструкцией, соединенной с электродвигателем, и вентиляторы на клиноременной передаче. Центробежные вентиляторы и окружающая средаСовременные радиальные вентиляторы практически всех типов могут использоваться в температурном диапазоне –40°С – +40°С. Чтобы заменить вентилятор с учетом аэродинамических характеристик, рекомендуем ознакомиться со следующей таблицей:
Сборка и установка вентиляторов: что нужно знатьЦентробежные вентиляторы при установке всегда рекомендуется снабжать гибкой вставкой, чтобы снизить вибрацию во время эксплуатации агрегата. Согласно требованиям к помещениям для установки вентиляторов необходима установка виброизоляторов, которые в свою очередь иногда устанавливаются прямо на плиту для вентиляционной системы. Место соединения вентилятора с воздуховодом должно иметь длину не менее чем в 1,5-2 раза больше выходного отверстия вентилятора. При установке вентиляционной системы должна быть предусмотрена качественная звукоизоляция. Для этого внутри патрубка, соединяющего воздуховод и вентилятор, устанавливается глушитель со специальным звукоизолирующим материалом толщиной от 25 мм. Чтобы снизить шумовой фон и избежать «гула», патрубки забора воздуха конструируются с углом как минимум 60°, а патрубки выброса – с углом от 30°. Центробежные вентиляторы не разрешается использовать в отрыве от вентиляционных систем. Кроме того, несколько вентиляторов, которые планируется использовать одновременно, должны быть соединены сетью. Маркировка, обозначения и номенклатура радиальных вентиляторов
Существует несколько основных классификаций и правил маркировки радиальных (центробежных) вентиляторов, контролируемых различными ГОСТами. При классификации обычно выделяют вентиляторы низкого (не больше 1000 Па), среднего (1000–3000 Па) и высокого (3000–12000 Па) давления. Диапазон этого значения в значительной степени определяет сферу применения агрегата. Возможные отличия в маркировке одинаковых моделей объясняются изменениями стандарта, который определяет правила название тех или иных моделей: первое число в наименовании пропорционально коэффициенту полного давления вентилятора (был осуществлен переход с коэффициента 5 на коэффициент 100). Таким образом, вентилятор, с коэффициентом полного давления 0,8 в старой маркировке имел бы наименование 4, а в новой уже 80. ГОСТ 5976–90 — основной для обозначения, маркировки, производства, поставки и эксплуатации радиальных вентиляторов. Строго установленная номенклатура гласит, чтобы в названии вентилятора присутствовали следующие обозначения:
Таким образом, для вентилятора ВР-86-77-6,3, имеет место следующий регламентированный порядок обозначения:
Основными типоразмерами радиальных вентиляторов считаются следующие модели:
Помимо диаметра рабочего колеса учитываются и другие габаритные и присоединительные размеры. Рассмотрим таблицу габаритов на примере вентилятора ВР 80-70 (ВЦ 4-70). ГОСТ 10616-90 (СТ СЭВ 4483-84) Вентиляторы радиальные и осевые. Размеры и параметрыГ.С. Куликов, В.Б. Горелик, В.М. Литовка, А.Т. Пихота, А.М. Роженко, Н.И. Василенко, Т.Ю. Найденова, А.А. Пискунов, И.С. Бережная, Е.М. Жмулин, Л.А. Маслов, Т.С. Соломахова, Т.С. Фенько, А.Я. Шарипов, В.А. Спивак, М.С. Грановский, М.В. Фрадкин 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.03.90 № 591 3. Срок первой проверки — 1995 г. периодичность проверки — 5 лет 4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4483-84. 5. ВЗАМЕН ГОСТ 10616-73 6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта, приложения 2.11; 2.14; приложение Настоящий стандарт распространяется на вентиляторы радиальные одно- и двусторонние и на осевые одно- и многоступенчатые, предназначенные для систем кондиционирования воздуха, вентиляции, а также других производственных целей, повышающие абсолютное полное давление потока не более чем в 1,2 раза и создающие полное давление до 12000 Па при плотности перемещаемой среды 1,2 кг/м . Стандарт не распространяется на вентиляторы, встраиваемые в кондиционеры, а также в другое оборудование. 1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 1.1. Размер вентилятора характеризуется его номером. За номер вентилятора принимается значение, соответствующее номинальному диаметру рабочего колеса , измеренному по внешним кромкам лопаток и выраженному в дециметрах. Например, вентилятор с =200 мм обозначается № 2, =630 мм — № 6,3 и т. д. 1.2. Номинальные диаметры рабочих колес, диаметры всасывающих отверстий радиальных (черт. 1а) и осевых (черт. 1б) вентиляторов, снабженных коллекторами, и диаметры нагнетательных отверстий осевых вентиляторов, снабженных диффузорами, следует выбирать из ряда значений, соответствующих ряду R20 ГОСТ 8032, указанных в табл. 1. При необходимости допускается применение ряда R80. 1.3. Вентиляторы разных номеров и конструктивных исполнений, выполненные по одной аэродинамической схеме, относятся к одному типу. 2. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 2.1. За производительность (объемный расход) вентилятора , (м /с) принимается объемное количество газа, поступающего в вентилятор в единицу времени, отнесенное к условиям входа в вентилятор (см. приложение). 2.2. За полное давление вентилятора (Па) принимается разность абсолютных полных давлений потока при выходе из вентилятора и перед входом в него при определенной плотности газа. 2.3. За динамическое давление вентилятора (Па) принимается динамическое давление потока при выходе из вентилятора, рассчитанное по средней скорости в выходном сечении вентилятора. 2.4. За статическое давление вентилятора (Па) принимается разность его полного и динамического давления. 2.5. За мощность (кВт), потребляемую вентилятором, принимается мощность на валу вентилятора без учета потерь в подшипниках и элементах привода. 2.6. За полный КПД вентилятора принимается отношение полезной мощности вентилятора , равной произведению полного давления вентилятора на его производительность , к мощности , потребляемой вентилятором. 2.7. За статический КПД вентилятора принимается отношение полезной мощности вентилятора , равной произведению статического давления вентилятора на его производительность , к потребляемой мощности . 2.8. Быстроходность [(м/с) Па ] и габаритность [(м/с) Па ] вентилятора являются критериями для оценки пригодности работы вентилятора в режиме, заданном величинами , , и частотой вращения , и служат для сравнения вентиляторов различных типов. 2.9. Безразмерными параметрами вентилятора являются коэффициенты производительности , полного и статического давления, а также потребляемой мощности . 2.10. Аэродинамические качества вентилятора должны оцениваться по аэродинамическим характеристикам, выраженным в виде графиков (черт. 2) зависимости полного и статического и (или) динамического давлений, развиваемых вентилятором, потребляемой мощности полного и статического КПД от производительности при определенной плотности газа перед входом в вентилятор и постоянной частоте вращения его рабочего колеса. На графиках должны быть указаны размерности аэродинамических параметров. Допускается построение аэродинамических характеристик при частоте вращения, изменяющейся в зависимости от производительности, с указанием этой зависимости ( ) на графике. Вместо кривых и на графике может указываться кривая динамического давления вентилятора. Допускается при построении аэродинамической характеристики кривые ; и не указывать. 2.11. Аэродинамические характеристики вентилятора должны строиться по данным аэродинамических испытаний, проведенных в соответствии с ГОСТ 10921, с указанием одного из четырех типов присоединения вентилятора к сети (А, В, С, D), принятого по табл. 2. Типовой следует считать характеристику, полученную при испытаниях по типу присоединения вентилятора к сети А. |






