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No. 180, Parque Industrial de Wujia Village, cidade de Nanjiao, distrito de Zhoucun, cidade de Zibo, província de Shandong, China
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O impulsor é o componente principal responsável pelo movimento do ar; A habitação suporta e protege peças internas; O motor fornece energia para a rotação do impulsor; A base protege o ventilador; e a tampa do vento, o difusor e as persianas otimizam o fluxo de ar e evitam a intrusão de chuva e vento.
Os ventiladores axiais do telhado normalmente consistem em componentes como impulsores, caixas, motores, bases, bonés de vento, difusores e persianas. O impulsor é o componente principal responsável pelo movimento do ar; A habitação suporta e protege peças internas; O motor fornece energia para a rotação do impulsor; A base protege o ventilador; e a tampa do vento, o difusor e as persianas otimizam o fluxo de ar e evitam a intrusão de chuva e vento. Ao dirigir o impulsor com o motor, as lâminas no impulsor empurram o ar, fazendo com que ele flua ao longo do eixo do ventilador, criando fluxo de ar axial, facilitando assim a troca de ar interna e externa para fins de ventilação.
1. Alta eficiência de ventilação: capaz de gerar fluxo de ar significativo, promovendo rápida e efetivamente a circulação de ar entre ambientes internos e externos, atendendo às necessidades de ventilação da construção.
2. Níveis baixos de ruído: através do design otimizado da lâmina e seleção de motores, o ruído gerado pelos ventiladores axiais do telhado durante a operação é relativamente baixo, minimizando a interferência no ambiente circundante.
3. Boa resistência à corrosão: Alguns ventiladores axiais do telhado têm impulsores e caixas feitas de materiais resistentes à corrosão, como fibra de vidro ou alumínio, capazes de suportar condições climáticas severas e substâncias químicas, adequadas para vários ambientes.
4. Aparência estética: com desenhos simples e suaves, a tampa do vento, o difusor e outros componentes são esteticamente agradáveis, coordenando bem com a construção exteriores e a manutenção do apelo visual geral.
5. Instalação fácil: Apresentando uma estrutura e leve relativamente simples, o processo de instalação é direto, permitindo a instalação direta sobre as aberturas do telhado ou através de colchetes.
1. Tipo DWT-I: fluxo de ar grande, baixo ruído, alta eficiência, peso leve, operação estável e aparência estética. Pode ser fabricado em versões resistentes à corrosão e à prova de explosão, adequadas para usinas de energia, indústrias químicas, borracha, produtos farmacêuticos, processamento de alimentos, metalurgia, armazéns e edifícios civis de ponta para suprimento e ventilação de escape. Os tamanhos variam de 3 a 24#, com taxas de fluxo de ar de 1450 a 220800 m³/h e pressão total de 62 a 330 pA.
2. Série ZTF-W: Todos os modelos têm níveis de ruído limitados a 60 (a) decibéis ou menos, com alta eficiência, resistência à corrosão, peso leve e operação confiável. Amplamente utilizado em várias subestações, fábricas, edifícios e estruturas industriais para ventilação de exaustão localizada e abrangente, especialmente adequada para hotéis, escolas, hospitais, teatros ou áreas próximas a zonas residenciais que requerem baixo ruído.
3. Tipo de RAF: utiliza cubos cônicos e lâminas em forma de asa torcidas, adequadas para pressão média-baixa e cenários de ventilação de alto fluxo. Possui fluxo de ar grande, alta pressão, economia de energia, leve e compacta estrutura. Pode ser produzido em versões resistentes à corrosão e à prova de explosão, amplamente utilizadas em oficinas mecânicas, químicas, de borracha, farmacêutica, têxtil e de outras indústrias e edifícios civis de ponta para ventilação na cobertura.
1. Edifícios industriais: como oficinas de fábrica, armazéns, etc., usados para expulsar gases residuais, ar quente, poeira etc., gerados durante a produção, introduzir ar fresco, melhorar o ambiente de trabalho, garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores e também ajudar na operação normal de equipamentos e controle da qualidade do produto.
2. Edifícios comerciais: como shopping centers, supermercados, hotéis, edifícios de escritórios, etc., podem ser usados para sistemas de ventilação para fornecer ambientes de ar interior confortáveis, atender às necessidades respiratórias das pessoas, aprimorar a qualidade do ar interno e também podem ser usadas para ventilação auxiliar nos sistemas de condicionamento de ar para melhorar a eficiência dos sistemas de ar condicionado.
3. Edifícios civis: como casas residenciais, apartamentos, etc., podem ser instalados em telhados para troca de ventilação e ar, expulsar a fumaça interna, umidade, odores, etc., manter o ar interior fresco e melhorar as condições de vida.
Outros lugares: como estádios esportivos, salas de exposições, terminais de aeroportos, estações de trem, etc., grandes edifícios públicos, bem como estações de tratamento de esgoto, estações de tratamento de lixo, etc., instalações de proteção ambiental, também requerem ventiladores de fluxo axial do telhado para obter ventilação e troca de ar, funções de desodorização.
Volume de ar e pressão do ar: com base no tamanho dos requisitos de espaço e ventilação do local de uso, calcule o volume de ar e a pressão do ar necessários e selecione um modelo de ventilador apropriado para garantir que o ventilador atenda aos requisitos de ventilação e troca de ar.
Ambiente de uso: considere as condições ambientais do local de uso, como temperatura, umidade, gases corrosivos, etc., e escolha ventiladores com os níveis de proteção correspondentes e o desempenho da resistência à corrosão, como ventiladores de fluxo axial à prova de explosão em locais com gases inflamáveis e explosivos.
Requisitos de ruído: Se o site de uso tiver altos requisitos de ruído, como hospitais, escolas, áreas residenciais, etc., os ventiladores de baixo ruído devem ser selecionados e o equipamento à prova de som pode ser considerado para reduzir o ruído produzido pela operação do ventilador.
Energia motor: com base em parâmetros como volume de ar do ventilador, pressão do ar e velocidade de rotação, selecione um motor de energia adequado para garantir que o motor forneça energia suficiente ao ventilador, considerando também o desempenho de economia de energia do motor para reduzir os custos operacionais.