+86-13361597190
No. 180, Taman Industri Desa Wujia, Kota Nanjiao, Distrik Zhoucun, Kota Zibo, Provinsi Shandong, Cina
Kipas -penggemar ini cocok untuk ventilasi dan pertukaran udara di pabrik -pabrik umum, gudang, kantor, bangunan perumahan, dan juga dapat digunakan dalam membangun sistem pendingin udara, sistem saluran ventilasi, dll., Untuk membantu mengatur suhu udara dalam ruangan, kelembaban, dan kualitas udara.
Kipas aliran aksial umumnya datang dalam model seperti tipe T30/T35/T40/SF/DT. Kipas -penggemar ini cocok untuk ventilasi dan pertukaran udara di pabrik -pabrik umum, gudang, kantor, bangunan perumahan, dan juga dapat digunakan dalam membangun sistem pendingin udara, sistem saluran ventilasi, dll., Untuk membantu mengatur suhu udara dalam ruangan, kelembaban, dan kualitas udara. Mereka juga berlaku untuk pendinginan dan disipasi panas dalam peralatan seperti pendingin evaporatif, evaporator, kondensor, pendinginan transformator, pendinginan pusat data, dengan mengarahkan udara dingin ke permukaan peralatan untuk menghilangkan panas yang dihasilkan selama operasi, memastikan operasi peralatan yang normal.
Dengan aplikasi: Ini termasuk kipas aliran aksial tahan ledakan, kipas aliran aksial yang tahan korosi, kipas aliran aksial dinding samping, kipas aliran aksial suhu tinggi, dan kipas aliran aksial biasa.
Bahan umum untuk kipas aliran aksial: baja karbon, baja tahan karat, fiberglass, paduan aluminium.
Kipas aliran aksial terutama terdiri dari: impeller, casing, motor.
Impeller: Komponen paling penting dari kipas aliran aksial, terutama terdiri dari bilah dan hub. Bilah biasanya berbentuk sayap, dan hubungan antara bilah dan hub harus memastikan bahwa sudut pemasangan blade dapat disesuaikan dalam kisaran tertentu. Diameter luar, rasio hub, jumlah bilah, struktur impeller, dan bentuk blade secara signifikan mempengaruhi kinerja kipas.
Impeller dari kipas aliran aksial
Panduan baling-baling: Bergantung pada posisi relatif dari impeller dan baling-baling pemandu, mereka diklasifikasikan sebagai baling-baling pra-panduan, baling-baling panduan tengah, dan baling-baling post-panduan. Fungsinya adalah untuk menentukan arah aliran fluida sebelum atau setelah melewati impeller, mengurangi kehilangan energi dalam aliran fluida. Vanes pasca-panduan dapat mengubah tekanan dinamis dari kecepatan rotasi di outlet impeller menjadi energi tekanan. Jika baling-baling pra-panduan dirancang agar dapat diputar, ia dapat meningkatkan kemampuan kipas aliran aksial untuk mengubah kondisi operasi.
Laju aliran tinggi, kepala rendah: Dibandingkan dengan kipas sentrifugal, kipas aliran aksial dapat mengangkut volume besar gas tetapi menghasilkan tekanan yang relatif lebih rendah, membuatnya cocok untuk tempat yang membutuhkan ventilasi volume tinggi dan pertukaran udara.
Efisiensi yang lebih tinggi: Dalam kondisi desain, kipas aliran aksial dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi, secara efektif mengubah energi mekanik dari motor menjadi kinetik dan energi tekanan gas.
Kurva Kinerja Tekanan Khusus: Sisi kanan kurva kinerja tekanan dari kipas aliran aksial curam, sedangkan sisi kiri berbentuk sadel, menunjukkan zona kerja yang tidak stabil. Beroperasi di zona yang tidak stabil ini dapat mengakibatkan denyut aliran udara dan fenomena lonjakan.
Fenomena kios rotasi: Ketika sudut blade meningkat sampai batas tertentu, vortisitas terbentuk di dekat tepi trailing blade, menyebabkan pemisahan aliran udara dari permukaan atas blade, yang mempengaruhi kinerja dan stabilitas kipas.
Dengan formulir pengaturan: jenis tetap, jenis posisi, tipe saluran.
Dengan tekanan angin yang dihasilkan: dibagi menjadi kipas tekanan rendah (tekanan total kipas kurang dari 500 PA) dan kipas tekanan tinggi (tekanan total kipas lebih besar dari atau sama dengan 500 PA).
Menurut ukuran: kipas aliran aksial bertekanan rendah kecil, biasanya dipasang di dinding atau langit-langit bangunan; Kipas aliran aksial tekanan tinggi yang besar, yang terdiri dari komponen seperti impeller, casing, dan mekanisme penggerak.
Penyesuaian Vane: Dengan mengubah sudut bilah kipas, kurva kinerja kipas berubah, mengubah titik operasi kipas untuk menyesuaikan aliran udara, yang secara ekonomi dan aman efektif.
Penyesuaian Kecepatan Variabel: Metode yang paling ekonomis, tetapi membutuhkan penggerak frekuensi variabel atau kopling hidrolik.
Panduan Panduan Inlet Penyesuaian: Resistensi sistem tetap tidak berubah, aliran udara bervariasi dengan perubahan kurva karakteristik kipas, tetapi titik operasi kipas cenderung memasuki area kerja yang tidak stabil.
Kisaran aliran udara: 500-65000 m³/jam
Kisaran Tekanan Total: 50-400 Pa