Գլանաձեւ փչիչի աշխատանքային սկզբունքը

Աշխատանքի սկզբունքը գլանաձեւ փչակ

Աշխատանքի սկզբունքը կենտրոնախույս փչակ նման է կենտրոնախույս օդափոխիչի, բայց օդի սեղմման գործընթացը սովորաբար իրականացվում է մի քանի աշխատանքային խթանիչների միջոցով (կամ կենտրոնախույս ուժի գործողության ներքո several մի քանի մակարդակ: Փչիչն ունի ռոտոր, որը պտտվում է մեծ արագությամբ: Սայրերը կենտրոնախույս ուժը ստիպում է օդը հոսել դեպի օդափոխիչի ելքը պատուհանի միջամտության գծի երկայնքով ՝ միջամտության ձևով: Թարմ օդը համալրվում է պատյանների կենտրոն մտնելով ,

Միաստիճան բարձր արագությամբ կենտրոնախույս երկրպագուի աշխատանքային սկզբունքն է. Շարժիչը բարձր արագությամբ պտտվող լիսեռով շարժիչն աշխատեցնելու համար, արագացված պտտվող պտուտակը ճառագայթային հոսքի մեջ մտնելուց հետո ներմուծման միջոցով առանցքային օդի հոսքը արագանում է, այնուհետև խոռոչի ընդլայնման ճնշման, փոփոխական հոսքի ուղղությունը և նվազեցումը, նվազեցման ազդեցությունը կլինի բարձր արագությամբ պտտվող օդի հոսքը կինետիկ էներգիայի հետ ճնշման էներգիայի (պոտենցիալ էներգիա) մեջ, երկրպագուի արտահանումը կայուն ճնշում:

Cylindrical Blower

Տեսականորեն ասած, ճնշման հոսքի բնութագրական կորը կենտրոնախույս փչակ ուղիղ գիծ է, բայց օդափոխիչի ներսում շփման դիմադրության և այլ կորուստների պատճառով փաստացի ճնշման և հոսքի բնութագրական կորը հոսքի ավելացման հետ մեկտեղ նրբորեն նվազում է, և համապատասխան էներգիայի հոսքի կորը կենտրոնախույս երկրպագուհոսքի ավելացման հետ միասին բարձրանում է: Երբ երկրպագուն աշխատում է կայուն արագությամբ, օդափոխիչի աշխատանքային կետը կշարժվի ճնշման հոսքի բնութագրական կորի երկայնքով: Երկրպագուի շահագործման կետը կախված է ոչ միայն իր կատարողականից, այլ նաև համակարգի բնութագրերից: Երբ խողովակային ցանցի դիմադրությունը մեծանում է, խողովակի աշխատանքի կորը կդառնա ավելի կտրուկ:

Հիմնական սկզբունքը երկրպագու կանոնակարգը `պահանջվող աշխատանքային պայմաններ ձեռք բերելն է` փոխելով օդափոխիչի ինքնությունը կամ արտաքին խողովակների ցանցի բնութագրական կորը:Գիտության և տեխնոլոգիայի շարունակական զարգացման հետ մեկտեղ լայնորեն կիրառվում է AC շարժիչի արագության կարգավորման տեխնոլոգիան: Նոր սերնդի լիովին վերահսկվող էլեկտրոնային բաղադրիչների միջոցով օդափոխիչի հոսքը կարող է վերահսկվել `փոխելով AC շարժիչի արագությունը հաճախականության փոխարկիչով, ինչը կարող է մեծապես նվազեցնել հոսքի կառավարման նախորդ մեխանիկական եղանակով առաջացած էներգիայի կորուստը:

Հաճախականության վերափոխման կարգավորման էներգախնայողության սկզբունքը.

Երբ օդի ծավալը պետք է նվազեցվի Q1- ից Q2, եթե շնչափողի կարգավորման մեթոդը ընդունվի, աշխատանքային կետը փոխվում է A- ից B, քամու ճնշումը բարձրանում է H2, և լիսեռի հզորությունը P2 նվազում է, բայց ոչ շատ: Եթե ​​հաճախականության փոխարկման կարգը ընդունվի, օդափոխիչի աշխատանքային կետը A- ից C է: Տեսանելի է, որ Q2- ի նույն օդի ծավալը բավարարելու պայմանով, H3 քամու ճնշումը մեծապես կնվազի և հզորությունը կնվազի:

P3- ը զգալիորեն կրճատվեց: Խնայված էներգիայի կորուստը △ P = △ Hq2 համամասնական է BH2H3c տարածքին: Վերոնշյալ վերլուծությունից մենք կարող ենք իմանալ, որ հաճախականության փոխարկման կարգավորումը կարգավորման արդյունավետ միջոց է: Փչակը ընդունում է հաճախականության փոխարկման կարգը, չի առաջացնի ճնշման լրացուցիչ կորուստ, ուշագրավ է էներգախնայողության ազդեցությունը, կարգավորում է օդի ծավալի միջակայքը 0% ~ ~ ~ 100%, հարմար է կարգավորման լայն տիրույթի համար և հաճախ ցածր բեռի շահագործման առիթների դեպքում: Այնուամենայնիվ, երբ օդափոխիչի արագությունը նվազում է և օդի ծավալը նվազում, քամու ճնշումը մեծապես կփոխվի: Երկրպագուի համամասնական օրենքը հետևյալն է. Q1 / Q2 = (N1 / N2), H1 / H2 = (N1 / N2) 2, P1 / P2 = (N1 / N2) 3

Տեսանելի է, որ երբ արագությունը իջնում ​​է սկզբնական անվանական արագության կեսին, համապատասխան աշխատանքային վիճակի կետի հոսքի մակարդակը, ճնշումը և լիսեռի ուժը իջնում ​​են բնագրի 1/2, 1/4 և 1/8, ինչը պատճառն այն է, որ հաճախականության փոխարկման կարգավորումը կարող է մեծապես խնայել էլեկտրաէներգիան: Հաճախականության վերափոխման կարգավորման բնութագրերի համաձայն, կեղտաջրերի մաքրման գործընթացում օդափոխման բաքը միշտ պահում է հեղուկի նորմալ մակարդակը 5 մ, իսկ փչողից պահանջվում է հոսքի կարգավորման լայն շրջանակ `ելքի մշտական ​​ճնշման պայմաններում: Երբ կարգաբերման խորությունը մեծ է, քամու ճնշումը չափազանց կնվազի, ինչը չի կարող բավարարել գործընթացի պահանջները: Երբ ճշգրտման խորությունը փոքր է, դա չի կարող ցույց տալ էներգիայի խնայողության առավելությունները, բայց սարքը դարձնել բարդ, միանգամյա ներդրումներն ավելացված: Հետևաբար, այն պայմանով, որ այս նախագծի օդափոխման բաքը պետք է պահպանի հեղուկի մակարդակը 5 մ, ակնհայտորեն անտեղի է ընդունել հաճախականության վերափոխման կարգավորման ռեժիմ:

Մուտքի ուղեցույցի կարգավորիչը կարգավորող սարքը հագեցած է կարգավորիչ անկյունային ուղեցույցի և ներածման ուղեցույցի փեղկով, որը գտնվում է փչակի ներծծման մուտքի մոտ: Դրա դերն է `ստիպել օդի հոսքը պտտվելուց առաջ պտուտակ մուտք գործելիս` առաջացնելով ոլորման արագություն: Ուղղորդող սայրը կարող է պտտվել իր առանցքի շուրջ: Սայրի յուրաքանչյուր պտտման անկյուն նշանակում է ուղեկցող շեղբի տեղադրման անկյունի վերափոխում, այնպես որ օդի հոսքի ուղղությունը օդափոխիչի պտուտակի մեջ համապատասխանաբար փոխվի:

Երբ ուղեցույցի շեղբը տեղադրում է 0 = 0 ° անկյուն, ուղեցույցի շեղը հիմնականում ազդեցություն չունի մուտքի օդի հոսքի վրա, և օդի հոսքը հոսում է պտտվող շեղբի մեջ ճառագայթային եղանակով: Երբ 0 BBB 0 ° լինի, մուտքի ուղեկցող վահանը կստիպի օդի հոսքի մուտքի բացարձակ արագությունը շեղել О անկյունը ՝ շրջագծային արագության ուղղությամբ, և միևնույն ժամանակ, այն ունի որոշակի շնչափող ազդեցություն օդի հոսքի մուտքի արագության վրա: Այս նախ-պտտման և շնչափող ազդեցությունը կհանգեցնի օդափոխիչի աշխատանքի կորի անկմանը, որպեսզի փոխվի աշխատանքային պայմանները և իրականացվի օդափոխիչի հոսքի կարգավորումը: Ներածման ուղեցույցի վանի կարգավորման էներգախնայողության սկզբունքը:

Կարգավորման տարբեր ռեժիմների համեմատություն

Չնայած կենտրոնախույս փչակի ճշգրտման միջակայքի հաճախականության փոխարկման կարգավորումը շատ լայն է, էական ազդեցություն ունի էներգախնայողության վրա, բայց գործընթացային համակարգը սահմանափակվում է գործընթացի պայմաններով, կարգաբերման տիրույթը կազմում է ընդամենը 80% ~ 100%, հարաբերական հոսքի արագությունը փոքր-ինչ փոխվել է, հաճախականության վերափոխման ճշգրտման մեթոդները և ուղեցույցի երկու սպառված էլեկտրաէներգիայի տարբերությունը մեծ չեն, այնպես որ ինվերտերի կառավարման ռեժիմը, էներգախնայողության հատուկ շոուն չի հայտնվում, այն կորցնում է ընտրությունը իր իմաստը: Ուղեցույցի կարգավորիչ ռեժիմով փչիչը կարող է կարգավորել օդի ծավալը (50% ~ 100%) ավելի մեծ տիրույթում ՝ ելքի ճնշումը կայուն պահելու պայմանով, որպեսզի ապահովի կեղտաջրերի մեջ լուծված թթվածնի կայուն պարունակությունը և խնայի էներգիան: համեմատաբար Հետեւաբար, այս նախագծում որպես սարքավորումների ընտրություն պետք է ընտրվի բարձր արագությամբ կենտրոնախույս երկրպագուն, որն ունի ուղեցույցի արկղի կարգավորման ռեժիմ: Միևնույն ժամանակ, էներգախնայողության էֆեկտն ավելի լավ արտացոլելու համար, բարձր էներգիայի կենտրոնախույս օդափոխիչի համար, պետք է նաև ուշադրություն դարձվի աջակից շարժիչի ընտրությանը, ինչպես, օրինակ, 10 կՎ բարձրավոլտ շարժիչի օգտագործումը, ինչպես նաև կօգնի նվազեցնել էներգիայի սպառումը ,


Հաղորդման ժամանակը ՝ Ապրիլ-09-2021