+86-13361597190
Nr 180, Wujia küla tööstuspark, Nanjiao linn, Zhoucuni ringkond, Zibo linn, Shandongi provints, Hiina
+86-13361597190
Need ventilaatorid sobivad ventilatsiooni- ja õhuvahetuseks üldistes tehastes, ladudes, kontorites, elamutes ning neid saab kasutada ka kliimaseadmete süsteemide ehitamisel, ventilatsioonikanalisüsteemides jne, et reguleerida siseõhu temperatuuri, niiskust ja õhukvaliteeti.
Aksiaalse vooluventilaator on tavaliselt sellistes mudelites nagu T30/T35/T40/SF/DT tüübid. Need ventilaatorid sobivad ventilatsiooni- ja õhuvahetuseks üldistes tehastes, ladudes, kontorites, elamutes ning neid saab kasutada ka kliimaseadmete süsteemide ehitamisel, ventilatsioonikanalisüsteemides jne, et reguleerida siseõhu temperatuuri, niiskust ja õhukvaliteeti. Need on rakendatavad ka jahutamiseks ja soojuse hajumiseks sellistes seadmetes nagu aurustuvad jahutid, aurustajad, kondensaatorid, trafode jahutus, andmekeskuse jahutus, suunates külma õhu seadme pinnale, et eemaldada töö ajal tekkiv soojus, tagades seadmete normaalse töö.
Rakenduse järgi: see hõlmab plahvatuskindlaid aksiaalseid vooluventilasse, korrosioonikindlaid aksiaalseid vooluventilasi, külgseina aksiaalvoolu ventilaatorit, kõrge temperatuuriga aksiaalse vooluventilaatorite ja tavalisi aksiaalse vooluventilaatorite ventilaatoreid.
Aksiaalse vooluventilaatorite levinud materjalid: süsinikteras, roostevaba teras, klaaskiud, alumiiniumsulam.
Aksiaalse vooluventilaator koosneb peamiselt: tiivikust, korpusest, mootorist.
Tiivik: aksiaalse vooluventilaatori kõige kriitilisem komponent, mis koosneb peamiselt labadest ja jaoturist. Terad on tavaliselt väänatud tiibikujulised ning labade ja jaoturi vaheline ühendus peab tagama, et tera paigaldusnurk saab reguleerida teatud vahemikus. Välisläbimõõt, rummu suhe, terade arv, tiiviku struktuur ja tera kuju mõjutavad märkimisväärselt ventilaatori jõudlust.
Aksiaalse vooluventilaatori tiivik
Juheveskid: Sõltuvalt tiiviku ja juhtivate labade suhtelisest positsioonist klassifitseeritakse need eelnevate labade, keskmise giid-labade ja -juhijärgsete labade hulka. Nende ülesanne on määrata vedeliku voolu suund enne või pärast tiiviku läbimist, vähendades vedeliku voolu energiakadu. Jubajärgsed labad võivad muuta pöörleva kiiruse dünaamilise rõhku tiiviku väljalaskeavas rõhuenergiaks. Kui juhendieelsed lased on kavandatud pöörlevaks, võib see parandada aksiaalse vooluventilaatori võimet muuta töötingimusi.
Kõrge voolukiirus, madal pea: võrreldes tsentrifugaalventilaatoritega saavad aksiaalsed vooluventilaatorid transportida suuri gaasi, kuid tekitada suhteliselt madalamat rõhku, muutes need sobivaks kohtades, kus on vaja suure mahuga ventilatsiooni ja õhuvahetust.
Suurem efektiivsus: projekteerimistingimustes võivad aksiaalsed vooluventilaatorid saavutada suurema efektiivsuse, muutes mootori mehaanilise energia tõhusalt gaasi kineetiliseks ja rõhuenergiaks.
Spetsiaalne rõhu jõudluse kõver: aksiaalse vooluventilaatori rõhu jõudluse kõvera parem külg on järsk, vasak külg aga sadulakujuline, näidates ebastabiilseid töötsoone. Nendes ebastabiilsetes tsoonides töötamine võib põhjustada õhuvoolu pulsatsiooni ja hüppelisi nähtusi.
Pöörlemisoskuse nähtus: kui tera nurk teatud määral suureneb, moodustuvad keerised tera järelserva lähedal, põhjustades õhuvoolu eraldamise tera ülemisest pinnast, mis mõjutab ventilaatori jõudlust ja stabiilsust.
Korraldusvorm: fikseeritud tüüp, positsiooni tüüp, kanali tüüp.
Genereeritud tuulerõhu abil: jagatud madala rõhuga ventilaatoriteks (ventilaatori kogurõhk alla 500 PA) ja kõrgsurveventilaatoriteks (ventilaatori kogurõhk, mis on suurem või võrdne 500 pA-ga).
Suuruse järgi: väikesed madala rõhuga telgvooluventilaatorid, mis on tavaliselt paigaldatud hoonete seintele või lagedele; Suured kõrgsurvega aksiaalsed vooluventilaatorid, mis koosnevad sellistest komponentidest nagu tiivik, korpus ja ajami mehhanism.
Labade reguleerimine: muutes ventilaatori labade nurka, muutub ventilaatori jõudluskõver, muutes ventilaatori tööpunkti õhuvoolu reguleerimiseks, mis on majanduslikult ja ohutult tõhus.
Muutuva kiiruse reguleerimine: kõige ökonoomsem meetod, kuid nõuab muutuva sagedusjagu või hüdraulilist sidumist.
Sisselaskeava labade kohandamine: süsteemi takistus jääb muutumatuks, õhuvool varieerub muutustega ventilaatori iseloomuliku kõveraga, kuid ventilaatori tööpunkt kipub sisenema ebastabiilse tööpiirkonda.
Õhuvooluvahemik: 500-65000 m³/h
Kogurõhuvahemik: 50–400 PA