+86-13361597190
Nr. 180, Wujia Village Industrial Park, Nanjiao Town, Zhoucun rajons, Zibo City, Shandong province, Ķīna
+86-13361597190
Šie ventilatori ir piemēroti ventilācijai un gaisa apmaiņai vispārējās rūpnīcās, noliktavās, birojos, dzīvojamās ēkās, un tos var izmantot arī gaisa kondicionēšanas sistēmu, ventilācijas kanālu sistēmu utt., Lai palīdzētu regulēt iekštelpu gaisa temperatūru, mitrumu un gaisa kvalitāti.
Aksiālās plūsmas ventilatori parasti ir tādi modeļi kā T30/T35/T40/SF/DT tipi. Šie ventilatori ir piemēroti ventilācijai un gaisa apmaiņai vispārējās rūpnīcās, noliktavās, birojos, dzīvojamās ēkās, un tos var izmantot arī gaisa kondicionēšanas sistēmu, ventilācijas kanālu sistēmu utt., Lai palīdzētu regulēt iekštelpu gaisa temperatūru, mitrumu un gaisa kvalitāti. Tie ir piemērojami arī dzesēšanas un siltuma izkliedēšanai tādās iekārtās kā iztvaicējošie dzesētāji, iztvaicētāji, kondensatori, transformatora dzesēšana, datu centra dzesēšana, virzot aukstu gaisu uz aprīkojuma virsmu, lai noņemtu siltumu, kas izveidots darbības laikā, nodrošinot normālu aprīkojuma darbību.
Pēc pielietojuma: tas ietver sprādzienbīstamus aksiālās plūsmas ventilatorus, koroziju izturīgus aksiālās plūsmas ventilatorus, sānu sienas aksiālās plūsmas ventilatorus, augstas temperatūras aksiālās plūsmas ventilatorus un parastos aksiālās plūsmas ventilatorus.
Parastie materiāli aksiālās plūsmas ventilatoriem: oglekļa tērauds, nerūsējošais tērauds, stiklplasta, alumīnija sakausējums.
Aksiālās plūsmas ventilatori galvenokārt sastāv no: lāpstiņriteņa, apvalka, motora.
Lāpstiņritenis: viskritiskākais aksiālās plūsmas ventilatora sastāvdaļa, kas galvenokārt sastāv no asmeņiem un rumbas. Lāpstiņas parasti ir savītas spārna formas, un savienojumam starp asmeņiem un centrmezglu jāpārliecinās, ka asmeņu uzstādīšanas leņķi var pielāgot noteiktā diapazonā. Ārējais diametrs, rumbas attiecība, asmeņu skaits, lāpstiņriteņa struktūra un asmens forma būtiski ietekmē ventilatora veiktspēju.
Aksiālās plūsmas ventilatora lāpstiņritenis
Ceļvedis lāpstiņas: Atkarībā no lāpstiņriteņa relatīvās stāvokļa un vadlīnijas tos klasificē kā pirmsgaismas lāpstiņas, vidēja vadības lāpstiņas un lāpstiņas pēc vadības. Viņu funkcija ir noteikt šķidruma plūsmas virzienu pirms vai pēc tam, kad iet caur lāpstiņriteni, samazinot enerģijas zudumu šķidruma plūsmā. Post-guide lāpstiņas var pārveidot rotējošā ātruma dinamisko spiedienu lāpstiņriteņa kontaktligzdā spiediena enerģijā. Ja pirmspie kā gida lāpstiņas ir veidotas tā, lai būtu rotējamas, tas var uzlabot aksiālās plūsmas ventilatora spēju mainīt darbības apstākļus.
Augsts plūsmas ātrums, zema galva: salīdzinot ar centrbēdzes ventilatoriem, aksiālās plūsmas ventilatori var pārvadāt lielu daudzumu gāzes, bet radīt salīdzinoši zemāku spiedienu, padarot tos piemērotus vietām, kurām nepieciešama liela apjoma ventilācija un gaisa apmaiņa.
Augstāka efektivitāte: projektēšanas apstākļos aksiālās plūsmas ventilatori var sasniegt augstāku efektivitāti, efektīvi pārveidojot mehānisko enerģiju no motora par gāzes kinētisko un spiediena enerģiju.
Īpaša spiediena veiktspējas līkne: aksiālās plūsmas ventilatora spiediena veiktspējas līknes labajā pusē ir stāva, bet kreisā puse ir seglu formas, norādot uz nestabilām darba zonām. Darbojoties šajās nestabilās zonās, var izraisīt gaisa plūsmas pulsāciju un pārsprieguma parādības.
Rotācijas stenda parādība: Kad asmeņa leņķis zināmā mērā palielinās, netālu no asmens malas veidojas virpuļi, izraisot gaisa plūsmas atdalīšanos no asmens augšējās virsmas, kas ietekmē ventilatora veiktspēju un stabilitāti.
Pēc izkārtojuma formas: fiksēta tips, pozīcijas tips, kanāla tips.
Ar ģenerētu vēja spiedienu: sadalīts zema spiediena ventilatoros (ventilatora kopējais spiediens, kas mazāks par 500 Pa) un augsta spiediena ventilatoriem (ventilatora kopējais spiediens, kas ir lielāks vai vienāds ar 500 Pa).
Pēc lieluma: mazi zema spiediena aksiālās plūsmas ventilatori, parasti uzstādīti uz ēku sienām vai griestiem; Lieli augstspiediena aksiālās plūsmas ventilatori, kas sastāv no tādiem komponentiem kā lāpstiņrite, apvalka un piedziņas mehānisma.
Vane pielāgošana: mainot ventilatora asmeņu leņķi, mainās ventilatora veiktspējas līkne, mainot ventilatora darbības punktu, lai pielāgotu gaisa plūsmu, kas ir ekonomiski un droši efektīva.
Mainīga ātruma pielāgošana: visekonomiskākā metode, bet nepieciešama mainīga frekvences piedziņa vai hidrauliskā savienošana.
Ieplūdes ceļvedis Vane pielāgošana: sistēmas pretestība paliek nemainīga, gaisa plūsma mainās atkarībā no ventilatora raksturīgās līknes izmaiņām, bet ventilatora darbības punkts mēdz iekļūt nestabilās darba zonās.
Gaisa plūsmas diapazons: 500-65000 m³/h
Kopējais spiediena diapazons: 50–400 PA