Общие сведения
Радиальный (центробежный) вентилятор Центримастер применяется для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой от -40 °С до +40 °С, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м3, при плотности воздуха 1,2 кг/м3 (ГОСТ 5976-90).
При соблюдении Общих положений обеспечения безопасности атомных станций и при наличии разрешения Госатомнадзора и других официальных документов могут применяться как оборудование для атомных станций (АС).
Вентиляторы могут быть изготовлены во взрывозащищенном варианте при соблюдении правил безопасности ПБ-03-590-03 и предназначены для перемещения взрывоопасных газопаровоздушных смесей IIA, IIB и IIC категорий, групп Т1, Т2, Т3 и Т4 по классификации ГОСТ Р 51330.0-99, не вызывающих ускоренной коррозии материалов и покрытий проточной части вентиляторов, не содержащих взрывчатых веществ, добавочного кислорода, взрывоопасной пыли, липких и волокнистых материалов, а также окислов железа. Вентиляторы предназначены для обслуживания взрывоопасных зон помещений классов 1 и 2 по ГОСТ Р 51330.13-99.
При использовании гибких соединительных воздуховодов из термостойких тканей вентиляторы общепромышленного назначения могут применяться для дымоудаления при максимальной температуре газа 400 °С в течение 120 минут.
Технические требования
Радиальный вентилятор Центримастер соответствует требованиям нормативных документов и конструкторской документации.
Варианты вентиляторов ЦЕНТРИМАСТЕР
В соответствии с ГОСТ 5976-90 вентиляторы изготавливаются в следующих конструктивных исполнениях:
- исполнение 1 – вентиляторы с непосредственным приводом GTLF-1, GTLB-1, GTHB-1;
- исполнение 4 – вентиляторы с ременным приводом одностороннего всасывания GTLF-3, GTLB-3, GTHB-3;
- исполнение 7 – вентиляторы с ременным приводом двустороннего всасывания GTLF-5, GTLB-5, GTHB-5.
Каждый из вариантов подразделяется по типоразмерам, которые могут быть оснащены одним из двух типов рабочих колес.
Основные параметры и характеристики
Вентиляторы обеспечивают производительность Q и полное давление Pv в пределах, указанных на сводных диаграммах. Вентиляторы GTLB(HB) относятся к вентиляторам низкого, а GTLF – среднего давления.
Для вентиляторов GTLF, потребляемая мощность которых при заданной скорости может значительно увеличиться при сдвиге рабочей точки в сторону большей производительности, необходимо регулировать (методом дросcелирования системы) положение рабочей точки в пределах мощности установленного электродвигателя. Это предотвратит возможные перегрузки и выход из строя электродвигателя.
Номера вентиляторов и номинальные диаметры их рабочих колёс по внешним кромкам лопаток выполнены по ГОСТ 10616. По направлению вращения вентиляторы выполняются согласно ГОСТ 22270:
- правого вращения – с рабочим колесом, вращающимся по часовой стрелке, – вид со стороны всасывания (для вентилятора двустороннего всасывания вид со стороны всасывания – противоположный по отношению к приводу);
- левого вращения – с колесом, вращающимся против часовой стрелки, – вид со стороны всасывания (для вентилятора двустороннего всасывания вид со стороны всасывания – противоположный по отношению к приводу).
Габаритные, установочные и присоединительные размеры вентиляторов приведены на развороте соответствующих типоразмеров. Там же можно найти вес вентиляторов и электродвигателей.
Устройство вентилятора
Радиальный вентилятор Центримастер состоит из следующих основных узлов: корпуса, входного конуса, рабочего колеса, опорной рамы и электродвигателя.
КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА
Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной тонколистовой стали. Боковая часть корпуса штампуется в виде цельного элемента. Это обеспечивает точность положения впускного отверстия и мест монтажа опорной рамы. Входные углубления, выштампованные в боковых стенках, способствуют очень высокой жёсткости корпуса, что, в свою очередь, обеспечивает даже при высоких скоростях плавную работу вентилятора без вибраций. Боковины и направляющая корпуса соединяются с помощью испытанного «Питтсбургского метода фальцовки», обеспечивающего герметичные, прочные швы.
Питтсбургское соединение
Перемычка на выходе вентилятора («язык») сконструирована для достижения его наилучших аэродинамических параметров.
Перемычка («язык») на выходе вентилятора GTLB
ВХОДНОЙ КОНУС
Входной конус вентилятора GTLF – с загнутыми вперед лопатками – выштампован непосредственно в боковой части корпуса. В корпусе вентилятора GTLF взрывозащищенного исполнения для обеспечения искробезопасности предусмотрены алюминиевые кольца в углублении входного отверстия и в отверстии для вала электродвигателя. В вентиляторах GTLB (GTHB) – c загнутыми назад лопатками – входной конус продлён в направлении рабочего колеса, образуя определенное перекрытие в осевом направлении и небольшой радиальный зазор. Входной конус вентилятора GTLB существенно влияет на его КПД и создаваемый им шум. Входной конус для вентилятора общего назначения изготовлен из оцинкованной стали, а для взрывозащищенного исполнения – из медного или латунного сплава.
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
Рабочее колесо GTLF имеет загнутые вперед лопатки и изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали, оборудовано стальной или алюминиевой ступицей. Конструкция рабочего колеса обеспечивает высокую жесткость и прочность.
Рабочее колесо вентилятора GTLF-1, GTLF-3
Рабочее колесо вентилятора GTLF-5
Рабочее колесо GTLB имеет загнутые назад лопатки и изготовлено из чёрного металла, оборудовано стальной или алюминиевой ступицей. Данные рабочие колёса характеризуются высоким КПД.
Рабочее колесо вентилятора GTLB-1, GTLB-3, GTHB-3
Рабочее колесо вентилятора GTLB-5, GTHB-5
ВАЛЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ
Стальные валы отшлифованы бесцентровым методом и имеют шпоночные пазы для ременных шкивов (для вентиляторов с двусторонним всасыванием – с обеих сторон). Валы сконструированы с большим запасом прочности по старению материала, и их критическая частота вращения не менее чем на 40% больше максимальной скорости вентилятора.
ПОДШИПНИКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ
Вентиляторы оборудованы постоянно смазанными однорядными шарикоподшипниками с глубоким жёлобом, которые крепятся на валу конической монтажной втулкой. Каждый шарикоподшипник устанавливается в резиновом амортизаторе в корпус, закреплённый на жёсткой опоре из трех или четырех кронштейнов. Вентиляторы GTHB больших типоразмеров оборудованы подшипниковыми узлами, содержащими самоустанавливающиеся роликоподшипники, смонтированные на жёстком сварном подшипниковом кронштейне, изготовленном из полосы. Шарикоподшипники имеют постоянную смазку, а самоустанавливающиеся роликоподшипники оборудованы смазочными ниппелями.
ОПОРНЫЕ РАМЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Опорная рама вентилятора с непосредственным приводом состоит из опоры электродвигателя, закрепленной между двумя кронштейнами, установленными на опорные балки. Опорная рама крепится к корпусу вентилятора болтами с помощью приваренных с внутренней стороны корпуса гаек, что облегчает монтаж и демонтаж этих частей.
Опорные балки вентилятора с ременным приводом являются опорой для вентилятора, двигателя и ременной передачи. Вентилятор и двигатель закрепляются на общих опорных балках, имеющих увеличенную высоту для обеспечения максимально возможной жёсткости к изгибанию. Однако увеличенная высота балок не увеличивает общую высоту вентиляторного агрегата, так как нижняя часть корпуса вентилятора размещается между балками. Для обеспечения необходимого натяжения ремней и для их плавной работы вентиляторы снабжены механизмом регулирования натяжения ременной передачи.
Принадлежности вентиляторов и их условные обозначения
РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА GTRF – ременная передача (для вентилятора GTLF). GTRB – ременная передача (для вентиляторов СТLВ и GTHB).
Ременная передача состоит из ременных шкивов, клиновидного ремня или ремней и ограждения ремня. Для типоразмеров 040-071 в комплект входят также направляющие салазки. Втулка шкива выполнена конической разрезной, что облегчает монтаж и демонтаж. Ограждение ремня изготовлено из перфорированной оцинкованной тонколистовой стали или окрашенной сетки. Натяжение ремня может быть изменено без демонтажа ограждения. Выбор типоразмера ременной передачи осуществляется для каждой комбинации вентилятора и двигателя с учетом требуемой скорости так, чтобы подшипники двигателя и вентилятора имели долговечность не менее 40 000 часов, а долговечность ремня не менее 25 000 часов. Обычно ременная передача монтируется на заводе- изготовителе. Ременная передача должна быть заказана одновременно с вентилятором и двигателем, чтобы имелась необходимая информация для определения ее типоразмера.
ДВИГАТЕЛИ
Подходящие односкоростные и двухскоростные двига- тели показаны в таблицах, следующих за подробными диаграммами для каждого типоразмера вентилятора.
Рекомендации по выбору двигателя
Для вентиляторов с ременным приводом выбор двигателя осуществляется с помощью шкалы Рм вентиляторной диаграммы. Принимаются во внимание трансмиссионные потери, возникающие при применении стандартных ременных шкивов.
Для вентиляторов GTLB и GTHB, максимальная мощность которых находится в рабочем диапазоне вентилятора при заданной скорости, эта максимальная точка, а не мощность в рабочей точке, должна использоваться при определении величины Рм. Для вентиляторов GTLF, мощность которых призаданной скорости непрерывно увеличивается при увеличении производительности, сначала определяется Рм в рабочей точке. Если имеется какая-либо неуверенность в определении фактической рабочей точки, выбирается двигатель с номинальной мощностью на 15–20% больше, чем величина Рм, определенная из диаграммы.
Для вентиляторов с непосредственным приводом рекомендуемые односкоростные и двухскоростные двигатели указаны в таблицах, расположенных после вентиляторной диаграммы для каждого типоразмера вентилятора.
Для GTLF-1 указана только одна номинальная мощность двигателя для номинальной скорости, эта мощность достаточна для большей части рабочего диапазона.
Примечание. Если двигатель заказывается вместе с вентилятором, то он монтируется в вентилятор на заводе. Вентилятор проходит проверку на заводе, и поставщик принимает на себя гарантийные обязательства. Если поставщику не были предоставлены необходимые данные по двигателю, то правильный выбор ременного привода невозможен.
ПУСК ВЕНТИЛЯТОРА
Непосредственный пуск. Если двигатель выбран в соответствии с вышеизложенными рекомендациями, всегда может быть осуществлен непосредственный пуск. Для двухскоростных двигателей это относится к большей скорости. Для непосредственного пуска двухскоростного двигателя на меньших оборотах время пуска должно быть проверено, как показано в разделе «Методы пуска вентиляторов». Если время пуска слишком велико, выбирается двигатель с большей номинальной мощностью.
Пуск «звезда-треугольник». Если используется пуск «звезда-треугольник», выбирается двигатель, как показано в разделе каталога «Методы пуска вентиляторов».
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
Вентилятор может комплектоваться аппаратурой управления, смонтированной в отдельном электрическом шкафу. Шкафы управления электрические (по желанию заказчика) могут выпускаться как с использованием DIN-рейки для крепления модульных электрических элементов управления, так и без ее применения. Электрические шкафы по требованию заказчика могут иметь индивидуальные габаритные размеры.
ГИБКИЕ ВСТАВКИ GTLZ-11 – вход (стандартный вариант до 80 °С) GTLZ-12 – вход (теплостойкий материал до 400 °С) GTLZ-21 – выход (стандартный вариант до 80 °С) GTLZ-22 – выход (теплостойкий материал до 400 °С) Стандартные гибкие вставки изготовлены из ткани из стекловолокна с ПВХ покрытием. Гибкие вставки, изготовленные из теплостойкого материала, могут выдерживать 400 °С и предназначены для присоединения вентиляторов дымоудаления. Гибкие вставки GTLZ-11 и GTLZ-12 для закрепления на воздуховоде и на входе вентилятора снабжены двумя стальными зажимами. Выходные гибкие вставки GTLZ-21 и GTLZ-22 имеют фланцы с обоих концов. Фланцы изготовлены из оцинкованной тонколистовой стали.
ФЛАНЕЦ ОБРАТНЫЙ GTLZ-24 фланец обратный. Фланец обратный изготовлен из оцинкованной тонколистовой стали.
ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА GTLZ-13 (вход) и GTLZ-23 (выход) – защитная решетка. Промышленные правила безопасности требуют, чтобы вращающиеся элементы машин были оборудованы надежной защитой. Необходимо учитывать требования к безопасности, действующие в регионе установки оборудования. Открытый вход или выход вентилятора опасны и должны быть закрыты защитной решеткой.
Общий вид вентилятора
На рисунке представлен общий вид вентилятора со следующими комплектующими:
- Электродвигатель
- Гибкая вставка GTLZ-11
- Гибкая вставка 400 °С GTLZ-12
- Входная защитная решетка GTLZ-13
- Гибкая вставка GTLZ-21
- Гибкая вставка 400°С GTLZ-22
- Фланец обратный GTLZ-24
- Выходная защитная решетка GTLZ-23
- Комплект виброизоляторов GTLZ-42
- Ременная передача для GT..3, GT..5
В комплект вентилятора входит:
- вентилятор;
- паспорт по ГОСТ 2.601.
По согласованию с потребителем в комплект вентилятора дополнительно могут входить следующие детали:
- гибкие вставки;
- защитные решетки;
- обратные фланцы для соединения вентилятора с воздуховодом;
- комплект виброизоляторов;
- шкаф управления.
ПРИМЕРЫ ПОДБОРА ВЕНТИЛЯТОРА
Радиальный вентилятор с ременным приводом
ТРЕБУЕТСЯ ПОДОБРАТЬ
радиальный вентилятор одностороннего всасывания с ременным приводом с загнутыми назад лопатками. Вход и выход вентилятора соединены с воздуховодами при помощи гибких вставок.
ДАНО:
- производительность по воздуху q=4 м3/с
- перепад полного давления в системе ∆ р=1420 Па
- температура воздуха t=20 0С
- плотность воздуха ρ=1,2 кг/м3
- атмосферное давление p=760 мм рт. ст.
- установка вентилятора 00
РЕШЕНИЕ:
1. Из сводной диаграммы подходят вентиляторы типоразмеров GTLB-3-050, GTLB-3-063, GTLB-3-071. Выбирается вентилятор GTLB-3-063.
2. Наносится производительность q=4 м3/с и перепад полного давления ∆ р=1420 Па на подробную вентиляторную диаграмму.
Примечание. Так как обе стороны вентилятора соединены с прямыми участками воздуховодов тех же размеров, что и входное и выходное отверстие, то нет необходимости добавлять системные потери (в местах соединений). Выбранные аксессуары не создают дополнительного перепада давления.
Из диаграммы определяется скорость вентилятора (n), КПД (η) и уровень звуковой мощности по шкале А (LwA). n=1600 об/мин η=81,8% LwA=93 дБ (для разбивки на октавные полосы и пути прохождения звука см. таблицы ниже соответствующей диаграммы).
3. Продлевается линия, соответствующая производительности q=4 м3/с, вниз на диаграмму мощности до пересечения с кривой, соответствующей найденной в п. 2 скорости n=1600 об/мин. Точка пересечения проецируется вправо на шкалу P и определяется величина PM. PM=8 кВт – это минимальная рекомендуемая номинальная мощность двигателя для непосредственного пуска. Выбирается стандартный двигатель с номинальной мощностью не менее полученной величины. Если будет использоваться пуск «звезда-треугольник», может потребоваться двигатель с большей мощностью. Подробности расчета времени пуска см. в разделе «Методы пуска вентиляторов».
4. Если выбранный вентилятор не удовлетворяет требованиям, следует посмотреть другие типоразмеры вентиляторов. Вентилятор с большим типоразмером позволяет экономить энергию и имеет более низкий уровень звука.
5. Массо-габаритные характеристики представлены на развороте с вентиляторной диаграммой.
6. Код заказа: GTLB-3-063-3-1-1
- радиальный вентилятор (в код включена опорная рама);
- ременная передача 1600 об/мин (в код включено защитное ограждение);
- двигатель (выбран односкоростной двигатель мощностью 11 кВт, т. к. это наиболее близкий по мощности стандартный двигатель и его мощность больше величины PM=8 кВт, полученной в п. 3). Двигатель имеет 4 полюса, т. к. 1600 об/мин находится в интервале скоростей 460–2344.
Дополнительные принадлежности:
- Гибкая вставка на входе GTLZ-11-063
- Гибкая вставка на выходе GTLZ-21-063
- Фланец обратный GTLZ-24-063
- Виброизоляторы GTLZ-42-063 (4 шт.)
Радиальный вентилятор с непосредственным приводом
ТРЕБУЕТСЯ ПОДОБРАТЬ
радиальный вентилятор одностороннего всасывания с непосредственным приводом с загнутыми вперед лопатками. Вход вентилятора соединен с воздуховодом при помощи гибкой вставки, а выход открытый, с защитной решеткой.
ДАНО:
- производительность по воздуху q=2 м3/с
- перепад полного давления в системе ∆ р=583 Па
- температура воздуха t=20 0С • плотность воздуха ρ=1,2 кг/м3 • атмосферное давление p=760 мм рт. ст.
- установка вентилятора 900
РЕШЕНИЕ:
1. На сводную диаграмму наносятся параметры воздуха q=2 м3/с и ∆ р=583 Па. В данном случае рабочая точка не попала ни на одну вентиляторную характеристическую кривую (т. е. кривую «типоразмер вентилятора – количество полюсов двигателя»), поэтому выбирается следующая большая по величине кривая 050-6-pole, где:
- 050 – типоразмер вентилятора;
- 6 – количество полюсов электродвигателя.
По таблице, находящейся рядом со сводной диаграммой, определяется страница с подробной вентиляторной диаграммой.
Примечание. В данном случае вентилятор будет монтироваться способом, отличающимся от показанного на вентиляторной диаграмме, поэтому необходимо добавить дополнительные перепады давления в виде потерь при соединении воздуховодов и аксессуаров. Эти дополнительные потери могут составлять несколько сотен паскалей и поэтому должны быть добавлены к внешнему перепаду давления в системе. Пример определения дополнительных потерь рассматривается в п. 2.
2. По шкале «Системные потери при соединении воздухо- водов и аксессуаров» определяются потери, которые должны быть прибавлены к перепаду полного давления в системе.
Перепад полного давления в системе ∆ р=583 Па. Защитная решетка на выходе ∆ р4=18 Па. Потеря давления на открытом выходе вентилятора pd+∆ р2=99 Па. От вентилятора требуется увеличение полного давления ∆ рt=700 Па.
3. Точка с параметрами q=2 м3/с и ∆ рt=700 Па наносится на подробную вентиляторную диаграмму. Если рабочая точка попадает на вентиляторную кривую для стандартного количества полюсов двигателя, то вентилятор будет иметь требуемую производительность. Из диаграммы определяется скорость вентилятора (n), КПД (η), уровень звуковой мощности по шкале А (LwA) и потребляемая мощность (P).
4. Если рабочая точка находится между двумя вентиляторными кривыми (как в данном случае), то она сдвигается вверх или вниз по рабочей линии до вентиляторной кривой. Рабочая линия имеет такой же наклон, что и линии КПД. В результате получается:
- на линии 6-pole: q=2,3 м3/с (т. е. +13%)
- на линии 8-pole: q=1,7 м3/с (т. е. -15%)
Выбирается один из вариантов (например, первый): 6-pole, q=2,3 м3/с, η=64,5%, LwA =90 дБ, P~3,1 кВт.
Примечание. Чтобы уменьшить производительность до q=2 м3/с, необходимо увеличить сопротивление системы (например, с помощью дроссельного клапана в воздуховоде).
5. Массо-габаритные характеристики представлены на развороте с вентиляторной диаграммой.
6. Код заказа: GTLF-1-050-1-2-3
- радиальный вентилятор (в код включена опорная рама);
- двигатель (выбран 6-pole. По табл. 2 определяется код рекомендуемого двигателя 5,5 кВт на 1000 об/мин).
Дополнительные принадлежности:
- Гибкая вставка на входе GTLZ-11-050
- Защитная решетка на выходе GTLZ-23-050
- Виброизоляторы GTLZ-42-050 (4 шт.)
Используемые обозначения
На нижеследующих вентиляторных диаграммах представлены графики вентиляторов GT при плотности воздуха 1,2 кг/м3.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- производительность по воздуху qv, м3/с (по оси х)
- производительность по воздуху qv, м3/час (по оси х)
- увеличение полного давления ∆pt, Па (по оси у)
- КПД вентилятора η, %
- уровень полной звуковой мощности LwA, дБ
(см. пунктирную линию на графике)
- потребляемая мощность для привода рабочего колеса, Р (кВт)
- момент инерции рабочего колеса, J (кг•м2)
- типоразмер вентилятора
- динамическое давление на выходе, Pd
- потери при свободном входе ∆p1, Па
- потери при свободном выходе ∆p2+Pd, Па
- потери давления на входной защитной решетке, ∆p3
- потери давления на выходной защитной решетке, ∆p4
Шумовые хараткеристики
Уровень звуковой мощности по шкале А (Lwa) на выходе вентилятора с присоединенными воздуховодами на входном и выходном отверстиях определяется из вентиляторных диаграмм.
На развороте каждого типоразмера вентилятора приведена таблица шумовых характеристик в четырех характерных направлениях распространения звука, а именно:
- в воздуховод на выходе вентилятора;
- в воздуховод на входе вентилятора;
- в окружающее пространство с воздуховодами на входе и выходе вентилятора;
- на выходе вентилятора без воздуховода.
Для определения уровня звуковой мощности по октавным полосам в характерном направлении распространения звука используется формула
Lwokt(s) = LWA + Kokt(s), где Kokt – поправочный коэффициент для уровня звуковой мощности (см. таблицы «Шумовые характеристики»).
Уровень звуковой мощности по шкале А в характерном направлении распространения звука определяется по формуле
LWA(s) = LWA + (LwA(s) — LWA), где (LwA(s) — LWA ) – поправочный коэффициент
(см. таблицы «Шумовые характеристики»).
Общий уровень звуковой мощности в характерном направлении распространения звука определяется по формуле
Lwt(s) = LWA(s) + (Lwt(s) — LWA(s)), где (Lwt(s) — LWA(s)) – коэффициент из таблиц «Шумовые характеристики».
При определении шумовых характеристик следует учитывать расхождение в обозначении некоторых величин между данным каталогом и российским ГОСТом.
ГОССТРОЙ РОССИИ ФГУП «САНТЕХНИИПРОЕКТ»
РУКОВОДСТВО
ПО ПОДБОРУ РАДИАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 80-75, ВР 80-76, В-Ц4-76, В-Ц14-46
АЗ-1036
Москва 2004
Настоящее Руководство содержит технические данные, указания по подбору,
аэродинамические характеристики, габаритные, установочные и присоединительные размеры радиальных вентиляторов ВР 80-75, ВР 80-76, В-Ц4-76 и В-Ц14-46, в том
числе, общего назначения из углеродистых сталей, коррозионностоких из нержавеющей стали, теплостойких, взрывозащищенных из разнородных металлов и алюминиевых сплавов.
Вентиляторы ВР 80-75, ВР 80-76, В-Ц4-76 и В-Ц14-46 – радиальные низкого и среднего давления, работающие в широком диапазоне производительности,
имеющие все аэродинамические параметры, близкие к максимально возможным для этого класса машин.
Руководство по подбору разработано по материалам, представленным ЗАО
«Крюковский вентиляторный завод» (142324, Московская область, Чеховский район, пос. Крюково, ул. Заводская, 1)
СОДЕРЖАНИЕ |
||
Стр. |
||
1 |
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ |
3 |
2 |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ |
5 |
3 |
ПОДБОР ВЕНТИЛЯТОРОВ |
6 |
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Динамические нагрузки от виброизолированных |
||
вентиляторов |
105 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Размеры и технические характеристики |
||
виброизоляторов |
108 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Перечень технических условий на вентиляторы, |
||
приведенные в Руководстве |
110 |
♥ Федеральное государственное унитарное предприятие «Проектный, конструкторский и научно-исследовательский институт «СантехНИИпроект» (ФГУП СантехНИИпроект)
Госстроя Российской Федерации
2
1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1Руководство составлено на основании действующих технических условий, и в него включены данные по вентиляторам ВР 80-75, ВР 80-76, В-Ц4-76 и В-Ц14-46.
1.2Условия эксплуатации вентиляторов.
1.2.1 Варианты изготовления вентиляторов приведены в таблице 1. Таблица 1
ВР80-75 |
ВР80-75 |
ВР80-76 |
В-Ц4-76 |
В-Ц14-46 |
||||
Наименование варианта изготовления |
№ 2,5-12,5 |
№ 16 |
№ 16, 20 |
№ 10 |
№ 2–8 |
|||
Индекс варианта изготовления |
||||||||
Общего назначения из углеродистой |
С |
С |
С |
без |
без |
|||
стали |
индекса |
индекса |
||||||
Общего назначения теплостойкие из |
СЖ2 |
– |
– |
– |
Ж2 |
|||
углеродистой стали |
||||||||
Коррозионностойкие из нержавеющей |
К1 |
К1 |
К1 |
– |
К1 |
|||
стали |
||||||||
Коррозионностойкие теплостойкие из |
К1Ж2 |
– |
– |
– |
К1Ж2 |
|||
нержавеющей стали |
||||||||
Взрывозащищенные из разнородных |
Р |
– |
– |
– |
Р |
|||
металлов |
||||||||
Взрывозащищенные теплостойкие из |
РЖ2 |
– |
– |
– |
РЖ2 |
|||
разнородных металлов |
||||||||
Взрывозащищенные коррозионностойкие |
РК1 |
– |
– |
– |
РК1 |
|||
из разнородных металлов |
||||||||
Взрывозащищенные коррозионностойкие |
РК1Ж2 |
– |
– |
– |
РК1Ж2 |
|||
теплостойкие из нержавеющей стали |
||||||||
Взрывозащищенные из алюминиевых |
К3 |
– |
– |
– |
И1 |
|||
сплавов |
||||||||
1.2.2 Температура перемещаемой среды и группы взрывоопасных смесей переме- |
||||||||
щаемых вентиляторами, приведены в таблице 2. |
||||||||
Таблица 2 |
||||||||
Индекс вариантов изготовления: |
Температура |
Группы взрывоопасных смесей |
||||||
перемещаемой среды |
(для взрывозащищенных вентиляторов) |
|||||||
С; К1 и при отсутствии индекса |
От минус 40 до 80 0С |
– |
||||||
СЖ2; К1Ж2 |
От минус 40 до 200 0С |
– |
||||||
Р; РК1; К3 и И1 |
От минус 40 до 80 0С |
Т1, Т2, Т3, Т4 |
||||||
РЖ2 |
От минус 40 до 150 0С |
Т1, Т2, Т3 |
||||||
РК1Ж2 |
От минус 40 до 200 0С |
Т1, Т2 |
Примечание — Вентиляторы из алюминиевых сплавов не применяются для перемещения коксового газа (IIBT1); окиси пропилена и этилена, формальдегида, этилтрихлорсилана и этилена (IIBT2); винилтрихлорсилана и этилдихлорсилана (IIBT3).
1.3Допустимое содержание пыли и других твердых примесей в перемещаемых средах — не более 100 мг/м3. Наличие липких, волокнистых и абразивных материалов не допускается.
1.4Агрессивность перемещаемых газо-воздушных смесей к материалам проточной части вентиляторов не должна вызывать коррозию со скоростью более 0,1 мм в год.
1.5Перемещаемая среда взрывозащищенных вентиляторов не должна содержать взрывчатых веществ и взрывоопасной пыли.
Возможность применения взрывозащищенных вентиляторов для конкретных сред, определяется проектной организацией заказчика.
3
1.6Вентиляторы применяются в стационарных системах кондиционирования, вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других целей.
1.7Вентиляторы эксплуатируются в умеренном (У) и тропическом (Т) климатах 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69.
1.8При защите двигателя от атмосферных воздействий допускается применение вентиляторов в умеренном климате по 1-ой категории размещения.
1.9При эксплуатации вентиляторов в помещении допускается их комплектование двигателями 3-ей категории размещения.
1.10Вентиляторы, как правило, устанавливаются вне зон длительного пребывания
людей.
1.11Среднее квадратическое значение виброскорости от вибрации внешних источников в местах установки вентиляторов не должно превышать 2 мм/с.
1.12В Руководстве приведена комплектация вентиляторов трехфазными асинхронными двигателями, указанными в материалах завода-изготовителя. Завод может комплектовать вентиляторы двигателями других типов, в том числе импортными, имеющими те же
технические характеристики.
Вентиляторы выполнены по 1-му и 5-му конструктивным исполнениям
(ГОСТ 5976-90).
1.13В Руководстве дана комплектация двигателями, работающими от электрической сети с частотой тока 50 Гц и напряжением 380 В.
1.14Номенклатура выпускаемых вентиляторов и комплектация их электродвигате-
лями должна уточняться по регулярно издаваемым институтом «САНТЕХННИПРОЕКТ» информационным материалам «Отопительно-вентиляционное оборудование, выпускаемое промышленностью» (Перечень ТП 1) и «Комплектация электродвигателями выпускаемых вентиляторов санитарно-технических систем» (Перечень ТП 2).
1.15В соответствии с техническими условиями, по заказу потребителя вентиляторы комплектуются виброизоляторами.
1.16В таблицах 3 – 10 приведены основные технические данные вентиляторов, а на рисунках 1 – 3 — сводные графики аэродинамических характеристик вентиляторов.
1.17Индивидуальные аэродинамические характеристики вентиляторов приведены на рисунках 4 – 54, а габаритные, присоединительные и установочные размеры вентиляторов – на рисунках 55 – 65.
Сводный график характеристик и индивидуальные аэродинамические характеристи-
ки приведены для вентиляторов, перемещающих воздух при нормальных условиях: — плотность 1,2 кг/м3 (0,122 кгс.с2/м4);
— барометрическое давление 101,4 кПа (760 мм pт. ст.); — температура 20 ОС; — относительная влажность 50%.
1.18 На графиках индивидуальных аэродинамических характеристик кроме основной шкалы давления, соответствующей перемещению воздуха плотностью ρ0 = 1,2 кг/м3 при температуре t = 20 0C, приведена дополнительная шкала, соответствующая плотности воздуха с температурой t = 200 0C, которой следует пользоваться при подборе теплостойких вентиляторов.
Если |
плотность ρ перемещаемой среды отличается от плотности воздуха |
ρо = 1,2 кг/м3 |
при нормальных условиях, то при выборе вентилятора необходимо заданное |
давление Рv |
привести к нормальным условиям, используя формулу: |
Рvо = Рv • ρ/ρо |
1.19Шумовые характеристики, измеренные в зонах нагнетания и всасывания, приведены в таблицах 11 – 13.
1.20Для справок в приложении А даны размеры и технические характеристики виброизоляторов.
1.21.В Руководстве приведены также данные о динамических нагрузках, передающихся через один виброизолятор вентилятора на строительные конструкции (см. Приложение Б).
4
2 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
2.1В Руководстве используется система обозначения типов и типоразмеров вентиляторов установленная ГОСТ 5976-90.
2.2Обозначение типа вентилятора состоит из:
–В – вентилятор;
–Р – радиальный;
–стократной величины коэффициента полного давления на режиме максимального полного КПД, округленного до целого числа;
–величины быстроходности на режиме максимального полного КПД, округленного до целого числа.
2.3 Обозначение типоразмера вентилятора состоит из:
–типа (см. п. 2.2);
–номера по ГОСТ 10616-90;
–класса в зависимости от величины окружной скорости колеса (в некоторых обозначениях – отсутствует).
Примечание — Вентиляторы, разработанные до введения в действие ГОСТ 5976-90 (В-Ц14- 46 и В-Ц4-76), имеют структуру обозначений в соответствии с ГОСТ 5976-73., где использовался термин «центробежный» вместо «радиальный», пятикратная величина коэффициента полного давления на режиме максимального полного КПД, вместо стократной и отсутствует обозначение классов вентиляторов.
индекса варианта изготовления (см. таблицу 1). 2.4 Примеры обозначений:
Вентилятор типа ВР 80-75, номер 5, 1-го класса, общего назначения с диаметром колеса 0,95Дн, с двигателем АИР71В6, установочной мощностью 0,55 кВт и частотой вращения рабочего колеса 920 об/мин:
ВР 80-75-5.1С, 0,95Дн, АИР71В6, 0,55 кВт, 920 об/мин
То же коррозионностойкий из нержавеющей стали, с виброизоляторами:
ВР 80-75-5.1К1, 0,95Дн, АИР71В6, 0,55 кВт, 920 об/мин, с виброизоляторами
Вентилятор типа ВР 80-75, номер 6,3, 1-го класса, взрывозащищенный коррозионностойкий теплостойкий из нержавеющей стали с диаметром колеса Дн, с двигателем АИМ112М4, установочной мощностью 5,5 кВт и частотой вращения рабочего колеса
1460 об/мин:
ВР 80-75-6,3.1РК1Ж2, Дн, АИМ112М4, 5,5 кВт, 1460 об/мин
Вентилятор типа В-Ц14-46, номер 3,15, взрывозащищенный из алюминиевых сплавов с диаметром колеса 1,05Дн, с двигателем В80В4, установочной мощностью 1,5 кВт и частотой вращения рабочего колеса 1400 об/мин:
В-Ц14-46-3,15И1, 1,05Дн, В80В4, 1,5 кВт, 1400 об/мин
Вентилятор типа ВР 80-76, номер 20, 1-го класса, общего назначения с диаметром колеса Дн, с двигателем АИР250М6, установочной мощностью 55 кВт и частотой вращения рабочего колеса 465 об/мин:
ВР 80-76-20.1С, Дн, АИР250М6, 55 кВт, 465 об/мин
2.5 Запись вентиляторов в проектную документацию на строительство следует производить в соответствии с нормативно-технической документацией.
Примеры записи вентиляторов в спецификации оборудования:
— вентилятор ВР 80-75-5.1С для внутреннего рынка, климат — умеренный, категория размещения – 2, вращение — правое, с колесом 1,05 Дн. положение корпуса 45О, с двигателем АИР71В6 мощностью 0,75 кВт, частотой вращения рабочего колеса 920 об/мин с виброизоляторами:
Наименование и техническая |
Тип, марка, обозначения |
|
характеристика |
документа, опросного листа |
|
Вентилятор радиальный № 5, исполнениеО1, |
ВР 80-75-5.1С, У2, Пр45О, |
|
диаметр колеса 1,05 Дн, положение Пр 45 , |
АИР71В6 У2, |
|
с двигателем n = 920 об/мин, 0,55 кВт, с |
ТУ 4861-010-00270366-94 |
|
виброизоляторами. |
||
5
— вентилятор взрывозащищенный из алюминиевых сплавов В-Ц14-46-3,15И1 для внутреннего рынка, климат — умеренный, категория размещения – 2, вращение — левое, положение корпуса 90О, с двигателем В80В4 мощностью 1,5 кВт, частотой вращения рабочего колеса 1400 об/мин:
Наименование и техническая |
Тип, марка, обозначения |
характеристика |
документа, опросного листа |
Вентилятор радиальный взрывозащищен- |
В-Ц14-46-3,15-И1 У2, Л90О, |
ный из алюминиевых сплавов № 3,15; |
В80В4, У2, |
диаметр колеса Дн, положение Л 90О, |
|
с двигателем n = 1400 об/мин, 1,5 кВт |
ТУ 4861-016-00270366-96 |
3 ПОДБОР ВЕНТИЛЯТОРОВ
3.1Выбор типоразмера вентилятора сводится, как правило, к подбору вентилятора, потребляющего наименьшее количество энергии, то есть имеющего наибольший КПД в данной «рабочей точке». Иногда превалирующим является требование минимизации габаритов.
3.2Подбор вентилятора по заданным значениям производительности Q и полного
давления Pv производится по сводному графику (рисунки 1 – 3), при этом выбирается вентилятор с характеристикой, ближе всего расположенной к заданным параметрам. Полученная точка со значениями Q и Pv принимается «рабочей точкой» вентилятора.
3.3На графике индивидуальной характеристики выбранного вентилятора определяется рабочий режим («рабочая точка») в результате пересечения этой характеристики с прямой, параллельной линиям равного КПД, проходящей через точку заданного режима.
По «рабочей точке» вентилятора производится окончательный расчет вентиляционной сети, при котором следует учитывать допуски на полное давление, установленные ГОСТ 5976-90 для характеристик радиальных вентиляторов.
3.4При подборе вентиляторов в пределах приведенных на рисунках 4 – 54 характеристик не рекомендуется использовать режимы работы, при которых КПД меньше
0,85 ηмакс.
3.5На графиках индивидуальных характеристик по выбранной «рабочей точке» находят обозначение типоразмера вентилятора.
3.6По полученному обозначению вентилятора в таблицах 3 — 10 находят тип и уста-
новочную мощность двигателя, а также массу вентилятора.
При установке вентиляторов в помещениях с температурой выше плюс 40ОС и (или) на высоте над уровнем моря более 1000 м расчетную установочную мощность двигателей следует увеличить, руководствуясь указаниями ГОСТ 183-74 (с допустимой для практики проектирования степенью точности).
3.7Для выбранного типоразмера вентилятора определяют его габаритные, присоединительные и установочные размеры по рисункам 55 – 65, а также шумовую характеристику по таблицам 11 – 13.
3.8Данные о динамических нагрузках на строительные конструкции от виброизолированных вентиляторов принимаются в зависимости от типоразмера виброизолятора и частоты вращения рабочего колеса и двигателя (только для 5-ой схемы) соответствии с приложением Б.
3.9При выдаче задания на динамический расчет строительных конструкций указы-
вают:
– частоту вращения рабочего колеса вентилятора, nв;
– частоту вращения двигателя, nэ (только для исполнения 5);
– план расположения и количество виброизоляторов;
– динамическую нагрузку на один виброизолятор при частоте вращения рабочего колеса;
– динамическую нагрузку на один виброизлятор при частоте вращения двигателя (только для исполнения 5).
3.10Выбор взрывозащищенных вентиляторов для обеспечения условий взрывобезопасности должен проводиться в зависимости от категории производств по взрывной,
6
взрывопожарной и пожарной опасности по действующим в установленном законом порядке нормам, категории и группы перемещаемой взрывоопасной смеси по ГОСТ 51330.11-99 и класса зоны взрывоопасного помещения по ПУЭ.
Категория производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности, категории и группы перемещаемой взрывоопасной смеси и класса зоны взрывоопасного помещения определяются в технологической или электротехнической части проекта и передаются подразделению или организации, разрабатывающей сантехническую часть проекта.
3.11 В случае, если перемещаемая взрывоопасная смесь не приведена в государственном стандарте, то определение категории и группы ее может быть произведено специализированной организацией.
Определение категории и группы взрывоопасной смеси организацией, не имеющей разрешения на такой вид деятельности, не допускается.
3.12 Выбор вентиляторов по условиям обеспечения взрывобезопасности рекомендуется производить в следующей последовательности:
–по таблице 2 производится предварительный выбор типа вентилятора в зависимости от категории и группы температуры взрывоопасной смеси.
Если перемещаемая среда содержит несколько взрывоопасных веществ, относящимся к различным классам и группам, то выбор вентиляторов производят по наивысшей категории и группе. Например, если одновременно перемещаются смеси IIВT4 и IIBT1, то следует подбирать вентилятор для смеси IIВT4;
–подбор вентилятора по аэродинамическим, шумовым и другим параметрам, аналогичен подбору вентиляторов общего назначения.
3.13 Примеры подбора вентилятора.
Пример 1 — Подобрать вентилятор левого вращения при Q = 10 тыс. м3/ч,
Pv = 500 Па:
–на сводном графике (см. рисунок 1) находится аэродинамическая характеристика, ближе всего расположенная к этим параметрам. В данном случае это ВР 80-75-6,3 с частотой вращения 950 об/мин;
–по графику индивидуальных характеристик (см. рисунок 18) определяется рабочий режим — координаты “рабочей точки” вентилятора. Q = 10 тыс. м3/ч, Pv = 520 Па, по которым производится окончательный расчет сети, находится полное обозначение по данному Руководству необходимой “рабочей характеристики” ВР 80-75-6,3, n =950 об/мин, 1,05Дн;
–по таблице 3 определяется типоразмер двигателя – АИР100L6, мощностью NУ =2,2 кВт и масса вентилятора (с двигателем) — 158 кг;
–габаритные, присоединительные и установочные размеры вентилятора и тип виброизоляторов принимается по рисункам 55, 62 и 65.
–по таблице 11 определяется шумовая характеристика вентилятора. (суммарный уровень звуковой мощности на всасывании составляет 90 дБ, а на нагнетании – 93 дБ);
–динамическая нагрузка РДИН на один виброизолятор определяется по приложе-
нию Б – РДИН = 2,05 Н.
Пример 2 — Подобрать взрывозащищенный вентилятор из разнородных металлов правого вращения при Q = 5 тыс. м3/ч, Pv = 700 Па для перемещения взрывоопасной смеси
ссодержанием окиси этилена и уайт-спирита:
—по сводному графику (рисунок 1) находится аэродинамическая характеристика, ближе всего расположенная к заданному режиму. В данном случае это ВР 80-75-5 с частотой вращения 1390 об/мин, 0,95Дн;
– по индивидуальной характеристике (рисунок 13) определяются параметры рабо-
чего режима по точке пересечения кривой давления и линии, параллельной линиям постоянного КПД. Получим Q = 5000 м3/ч, Рv = 700 Па. Установочная мощность двигателя равна
1,5 кВт;
– по исходным данным, полученным в письменной форме от технологов или электриков проектирующей организации (см. п. 3.10), устанавливается, что производство относится к категории А, взрывоопасная зона помещения к классу В-1а по классификации ПУЭ, а взрывоопасная смесь содержит пары уайт-спирита и окись азота, относящиеся соответст-
венно к IIBT3 и IIBT2 по ГОСТ Р51330.11-99;
7
–по таблице 2 производится подбор взрывозащищенного вентилятора. Так как перемещаемая смесь содержит несколько взрывоопасных веществ, то выбор необходимо произвести по наивысшим категории и группе, для данного примера это IIBT3. Этим требованиям соответствуют вентиляторы ВР 80-75-5 из разнородных металлов и алюминиевых сплавов;
–в соответствии с примечанием к таблице 2, вентиляторы из алюминиевых сплавов не могут применяться для перемещения окиси этилена, поэтому принимается вентилятор ВР 80-75-5Р из разнородных металлов 0,95Дн, который разрешен для перемещения двух вышеприведенных взрывоопасных веществ;
–по таблице 5 определяем тип двигателя АИМ90L4, его мощность 2,2 кВт и массу вентилятора 98 кг;
–по рисункам 55, 62 и 65 определяем габаритные, присоединительные и установочные размеры вентилятора и тип виброизолятора;
–по таблице 11 определяется шумовая характеристика вентилятора. (суммарный уровень звуковой мощности на всасывании составляет 91 дБ, а на нагнетании – 94 дБ);
–динамическая нагрузка РДИН на один виброизолятор определяется по приложе-
нию Б – РДИН = 6,7 Н.
Пример 3 — Подобрать теплостойкий радиальный вентилятор, который при перемещении воздуха с температурой 200 0С, который при Q = 3 тыс. м3/ч, должен создавать
Pv200 = 500 Па:
–чтобы воспользоваться сводным графиком, приведем заданное полное давление
кнормальной температуре (20 0С);
Pv20 = Pv200 (273+200) / (273 +20) = 500 · 1,614 = 810 Па;
–по сводному графику (рисунок 3) находится вентилятор, аэродинамическая характеристика которого ближе всего расположена к точке заданного режима – это вентилятор В-
Ц14-46-3,15, Дн, n=1395 об/мин.
–по индивидуальной характеристике (рисунок 41),определяются параметры рабо-
чего режима по точке пересечения кривой давления и линии, параллельной линиям постоянного КПД. Получаем Q = 3 тыс. м3/ч, pv20 = 800 Па.
Учитывая, что вентилятор при пробных пусках и контрольных проверках, будет работать при нормальной температуре (20 0С), необходимо комплектовать вентилятор двигателем мощностью 1,5 кВт.
–по таблице 8 определяется типоразмер двигателя – АИР80В4, мощностью NУ =1,5 кВт и масса вентилятора (с двигателем) — 47 кг;
–габаритные, присоединительные и установочные размеры вентилятора и тип виброизоляторов принимается по рисункам 59, 64 и 65.
–по таблице 13 определяется шумовая характеристика вентилятора (суммарный уровень звуковой мощности на всасывании составляет 89 дБ, а на нагнетании – 92 дБ);
–динамическая нагрузка РДИН на один виброизолятор определяется по приложе-
нию Б – РДИН = 0,54 Н.
8
Таблица 3 – основные технические данные вентиляторов ВР-80-75 (1-я схема исполнения)
Обозначение |
Относи- |
Двигатель |
Частота |
Параметры в рабочей зоне |
Масса |
||||
тельный |
вращения, рабо- |
||||||||
вентилятора |
не более, |
||||||||
диаметр |
чего колеса |
производительность, |
полное |
||||||
по руководству |
типоразмер |
мощность, кВт |
кг |
||||||
колеса |
об/мин. |
тыс. м3/час |
давление, Па |
||||||
0,95 |
АИР56A4 |
0,12 |
1350 |
0,3 – 0,7 |
180 |
– 100 |
28 |
||
ВР-80-75-2,5-1C |
АИР63A2 |
0,37 |
2840 |
0,7 – 1,5 |
790 |
– 460 |
30 |
||
ВР-80-75-2,5-1К1 |
1,0 |
АИР56A4 |
0,12 |
1350 |
0,4 – 0,8 |
200 |
– 119 |
28 |
|
ВР-80-75-2,5-1СЖ2 |
АИР63В2 |
0,55 |
2840 |
0,8 – 1,7 |
870 |
– 514 |
30 |
||
ВР-80-75-2,5-1К1Ж2 |
|||||||||
1,05 |
АИР56A4 |
0,18 |
1350 |
0,4 – 1,0 |
224 |
– 130 |
28 |
||
АИР63В2 |
0,55 |
2840 |
0,9 – 2,0 |
960 |
– 560 |
30 |
|||
0,95 |
АИР56В4 |
0,18 |
1350 |
0,7 – 1,5 |
290 |
– 160 |
40 |
||
ВР-80-75-3,15-1C |
АИР71В2 |
1,1 |
2850 |
1,4 – 3,1 |
1250 |
– 730 |
46 |
||
ВР-80-75-3,15-1К1 |
1,0 |
АИР56В4 |
0,18 |
1350 |
0,8 – 1,8 |
320 |
– 180 |
40 |
|
ВР-80-75-3,15-1СЖ2 |
АИР80A2 |
1,5 |
2850 |
1,7 – 3,7 |
1390 |
– 810 |
49 |
||
ВР-80-75-3,15-1К1Ж2 |
|||||||||
1,05 |
АИР63A4 |
0,25 |
1350 |
0,9 – 2,1 |
350 |
– 190 |
41 |
||
АИР80A2 |
1,5 |
2850 |
1,9 – 4,2 |
1530 |
– 890 |
49 |
|||
АИР63А6 |
0,18 |
915 |
0,9 – 2,0 |
210 |
– 130 |
52 |
|||
0,95 |
АИР71A4 |
0,55 |
1410 |
1,5 – 3,0 |
520 |
– 340 |
55 |
||
ВР-80-75-4-1C |
АИР100S2 |
4,0 |
2880 |
2,9 – 6,0 |
2075 |
– 1000 |
73 |
||
АИР63A6 |
0,18 |
915 |
1,1 – 2,3 |
240 |
– 150 |
52 |
|||
ВР-80-75-4-1К1 |
|||||||||
1,0 |
АИР71A4 |
0,55 |
1420 |
1,7 – 3,4 |
580 |
– 375 |
55 |
||
ВР-80-75-4-1СЖ2 |
|||||||||
АИР100S2 |
4,0 |
2880 |
3,4 – 7,0 |
2300 |
– 1200 |
73 |
|||
ВР-80-75-4-1К1Ж2 |
|||||||||
АИР63B6 |
0,25 |
920 |
1,3 – 2,7 |
260 |
– 160 |
52 |
|||
1,05 |
АИР71B4 |
0,75 |
1410 |
2,0 – 4,1 |
640 |
– 400 |
55 |
||
АИР112M2 |
7,5 |
2900 |
3,9 – 8,1 |
2500 |
– 1580 |
97 |
|||
0,95 |
АИР71В6 |
0,55 |
920 |
2,2 – 4,5 |
345 |
– 200 |
88 |
||
ВР-80-75-5-1C |
АИР80В4 |
1,5 |
1390 |
3,4 – 7,0 |
820 |
– 490 |
93 |
||
ВР-80-75-5-1К1 |
1,0 |
АИР71В6 |
0,55 |
920 |
2,6 – 5,3 |
380 |
– 230 |
88 |
|
ВР-80-75-5-1СЖ2 |
АИР90L4 |
2,2 |
1390 |
4,0 – 8,2 |
910 |
– 550 |
98 |
||
ВР-80-75-5-1К1Ж2 |
|||||||||
1,05 |
АИР80А6 |
0,75 |
920 |
3,0 – 6,1 |
420 |
– 250 |
90 |
||
АИР90L4 |
2,2 |
1390 |
5,0 – 9,5 |
1000 |
– 600 |
98 |
|||
9
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Пример подбора вентиляторов радиальных, на примере ВР 80-75
Пример 1. Работа вентилятора без регулировки
Задано: расход воздуха 1200 м3/ч; потери давления 500 Па.
Необходимо подобрать: радиальный вентилятор.
Последовательность подбора:
1. Находим вентилятор, подходящий по исходным данным, нам подходит ВР 80-75 №2,5, и откладываем на графике точку. Для заданных значений на характеристике это точка под номером 1.
2. Находим рабочую точку вентилятора для заданной сети, для этого мы проводим линию из начала координат до точки 1
и продлеваем ее до пересечения с голубой кривой (рабочая характеристика вентилятора). Полученная точка 2 при пересечении голубой кривой это рабочая точка вентилятора без регулирования сети.
Обращаем Ваше внимание, что расход воздуха и создаваемое давление увеличится, так как вентилятор всегда подстраивается под систему.
Подбор вентилятора рекомендуется осуществлять, если разница между точками 2 и 1 не превышает 150 Па.
Пример 2. Работа вентилятора с регулировкой сети при помощи заслонки
Задано: расход воздуха 1200 м3/ч; потери давления 500 Па.
Необходимо подобрать: радиальный вентилятор с поддержанием требуемого расхода воздуха.
Последовательность подбора:
1. Применяем ручную заслонку, например АЗД-133м-РП соответствующего размера.
2. Находим вентилятор, подходящий по исходным данным, нам подходит ВР 80-75 №2,5, и откладываем на графике точку. Для заданных значений на характеристике это точка под номером 1. Поднимаем перпендикуляр из точки 1 до голубой кривой (рабочая характеристика вентилятора), получаем точку 2. Это рабочая точка вентилятора с учетом регулирования сети при помощи заслонки АЗД-133м-РП (дросселирование).
Создавая дополнительное сопротивление сети воздуховодов, мы подстраиваем вентилятор под требуемый расход воздуха
по заданию.
Не рекомендуется осуществлять регулирование сети заслонкой, когда разница между точками 2 и 1 получается более 200 Па.
Указанный метод регулирования требует наличие навыков по пуско-наладке вентиляционной сети, а так же специальных приборов для измерения.
При регулировании положения заслонки возможно появление дополнительного шума в сечении.
Пример 3. Работа вентилятора с трансформаторным регулятором
Задано: расход воздуха 1200 м3/ч; потери давления 500 Па.
Необходимо подобрать: радиальный вентилятор с поддержанием требуемого расхода воздуха.
Последовательность подбора
1. Применяем трансформаторный регулятор, соответствующей мощности.
2. Находим вентилятор, подходящий по исходным данным, нам подходит ВР 80-75 №2,5, и откладываем на графике точку. Для заданных значений на характеристике это точка под номером 3.
Частоту вращения вентиляторов можно регулировать путем изменения напряжения, подаваемого на вентилятор, которое можно изменять фиксированными шагами при помощи пятиступенчатого трансформатора. Изменение расхода воздуха происходит строго по линии характеристики сети, как показано на рисунке
Данный метод регулирования не позволяет достигнуть требуемого значения расхода воздуха из-за изменения фиксированными шагами, но позволяет приблизиться к требуемому значению производительности.
Регулирование осуществляется от номинального значения частоты вращения до скорости вращения при минимально допустимом напряжении на двигателе.
Глубина регулирования вентилятора не должна превышать 300 Па от номинальной скорости вращения вентилятора.
Пример 4. Работа вентилятора с частотным преобразователем
Задано: расход воздуха 1200 м3/ч; потери давления 500 Па.
Необходимо подобрать: радиальный вентилятор с поддержанием требуемого расхода воздуха.
Последовательность подбора
1. Применяем частотный преобразователь, соответствующей мощности.
2. Находим вентилятор, подходящий по исходным данным, нам подходит ВР 80-75 №2,5, и откладываем на графике точку. Для заданных значений на характеристике это точка под номером 1.
Частотный преобразователь изменяет частоту тока, которая подается на двигатель, при этом изменяется скорость вращения вентилятора, расход воздуха и создаваемое давление.
Изменение характеристики вентилятора от номинальной скорости вращения возможно как вниз, так и вверх, как показано на рисунке.
3. В нашем случае необходимо изменять характеристику вентилятора вниз путем уменьшения частоты тока.
Описанный метод регулирования позволяет достигнуть точного значения требуемого расхода воздуха.
Указанный метод регулирования требует наличие навыков по пуско-наладке вентиляторов, а так же специальных приборов для измерения.
Глубина регулирования вентилятора не должна превышать 300 Па от номинальной скорости вращения вентилятора при понижении частоты тока и не должна превышать 150 Па при увеличении частоты вращения.
Дата актуализации: 01.01.2018
АЗ-1036
Руководство по подбору радиальных вентиляторов ВР 80-75, ВР 80-76, В-Ц4-76, В-Ц14-46
Обозначение: | |
Обозначение англ: | |
Статус: | cправочные материалы, мп, тпр |
Название рус.: | Руководство по подбору радиальных вентиляторов ВР 80-75, ВР 80-76, В-Ц4-76, В-Ц14-46 |
Дата добавления в базу: | 12.02.2016 |
Дата актуализации: | 01.01.2018 |
Область применения: | Руководство содержит технические данные, указания по подбору, аэродинамические характеристики, габаритные, установочные и присоединительные размеры радиальных вентиляторов ВР 80-75, ВР 80-76, В-Ц4-76 и В-Ц14-46, в том числе, общего назначения из углеродистых сталей, коррозионностойких из нержавеющей стали, теплостойких, взрывозащищенных из разнородных металлов и алюминиевых сплавов. |
Оглавление: | 1 Общие указания 2 Условные обозначения 3 Подбор вентиляторов Приложение А. Размеры и технические характеристики виброизоляторов Приложение Б. Динамические нагрузки от виброизолированных вентиляторов Приложение В. Перечень технических условий на вентиляторы, приведенные в Руководстве |
Разработан: | ФГУП СантехНИИпроект |
Утверждён: | ФГУП СантехНИИпроект |
Принят: | Госстрой России (Russian Federation Gosstroy ) |
В этой статье, Вы узнаете как осуществляется подбор вентилятора. Допустим, что требуется подобрать радиальный вентилятор исполнения 1 для перемещения воздуха с параметрами близкими к стандартным. Проектная производительность вентиляции составляет 33000 м3/ч при аэродинамическом сопротивлении системы вентиляции Р = 1300 Па.
Осуществим подбор вентилятора по производительности и давлению. Заданным расчетным параметрам соответствуют вентиляторы типа ВР-80-70. По техническим характеристикам предварительно устанавливаем, что исходным данным подбора вентилятора отвечают вентиляторы номер 10, имеющие при количестве оборотов n=980 об/мин. рабочий диапазон параметров: производительность – V = 20500-39500 м3/ч, полное давление – 1150-1450 Па.
По индивидуальной аэродинамической характеристике вентилятора ВР-80-70-10,2-02 находим рабочую точку вентилятора (т. А) и соответствующие ей параметры:
Производительность вентилятора ВР-80-70 — 33000 м3/ч
Полное давление вентилятора ВР-80-70 — 1300 Па
Число оборотов колеса вентилятора ВР-80-70 — 980 об/мин.
КПД вентилятора ВР-80-70 — 0,81
Максимальный КПД вентилятора ВР-80-70 — 0,82
Установленную мощность электродвигателя вентилятора ВР-80-70 — 18 кВт
Проверяем выполненные условия подбора вентилятора:
n>=0,9*nМАХ
nВ = 0,81>=0,9*0,82=0,738
Требуемая мощность на валу электродвигателя, кВт
N = (33000*1300)/(3600*1020*nВ*nП) = 14,4 кВт
Установленная мощность электродвигателя, кВт при коэффициенте запаса КЗ = 1,1 (таблица)
Ny = KЗ*N = 1,1*14,4 = 15,9 кВт
Установленная мощность комплектующего электродвигателя Nу = 18,5 Вт.
Коэффициент запаса мощности
Мощность на валу электродвигателя, кВт |
Коэффициент запаса мощности, КЗ |
|
Радиальные вентиляторы |
Осевые вентиляторы |
|
<0,5 |
1,5 |
1,2 |
0,51-1 |
1,3 |
1,15 |
1,01-2 |
1,2 |
1,1 |
2,01-5 |
1,15 |
1,05 |
>5 |
1,1 |
1,05 |
Купить вентилятор можно по этой синей ссылке.
Вот такой вот получился пример подбора радиального вентилятора и теперь вы знаете как осуществляется подбор радиального вентилятора. Если же вам необходим подбор вентилятора какого-то определенного производителя или же вы переживаете что неправильно подобрали, то вполне подойдет ВЕЗА программа подбора вентиляторов. У производителя ВЕЗА есть программа подбора вентиляторов VezaFan или программа Veza Kanal, которую легко можно скачать с интернета или же можно заполнить опросный лист на проектирование и изготовление вентилятора.
Компьютерная программа для выбора вентиляторов ВЕЗА