Dalawang workshop na magkapareho ang laki, sa parehong pang-industriya na parke, na nagpapatakbo ng parehong summer shift pattern, ay maaaring mag-iba ng dalawang libong kilowatt na oras sa isang buwan sa bentilasyon lamang. Ang gusali sa kaliwa ay nagpapatakbo ng belt-driven na axial exhaust fan na itinayo noong 2009, sa buong bilis, mula sa unang shift hanggang sa huli. Ang gusali sa kanan ay nagpapatakbo ng mga direct-drive na unit ng parehong nominal na dami ng hangin, nagsimula sa 70 porsiyentong bilis at pataas lamang kapag ang temperatura ay umaakyat sa 30 degrees Celsius. Ang daloy ng hangin sa papel ay mukhang halos magkapareho. Ang mga pagbabasa ng metro ay hindi.
Kaya gumagamit ba ng maraming kapangyarihan ang mga tagahanga ng industriya? Ang direktang sagot ay ito: ang isang maliit na axial fan ay gumagamit ng napakakaunting, isang malaking centrifugal blower ay gumagamit ng mahusay, at halos bawat fan sa pagitan ay maaaring gawin upang kumonsumo ng 20 hanggang 50 porsiyento na mas mababa kaysa sa ginagawa nito ngayon nang hindi nawawala ang hangin na talagang kailangan ng proseso. Ang mga tipikal na figure ay ganito ang hitsura. Ang 400 mm axial wall fan ay nakakakuha ng 100 hanggang 400 W. Ang 500 mm square-frame na bentilasyon na fan ay nakakakuha ng 370 W hanggang 1.5 kW. Ang isang malaking axial flow fan sa isang bodega ay kumukuha ng 3 hanggang 22 kW. Ang isang high-pressure centrifugal blower ay maaaring umabot sa 55 hanggang 75 kW, na humigit-kumulang 1,800 kWh sa isang solong walong oras na araw ng trabaho.
Kung mahalaga ang numerong iyon ay depende sa limang variable: ang airflow na tunay na kailangan ng espasyo, ang static na pressure na kailangang pagtagumpayan ng system, ang kahusayan ng motor, ang bilis ng pagliko ng impeller, at ang bilang ng mga oras na tumatakbo ang fan bawat taon. Ilipat ang alinman sa mga ito at magbabago ang power figure. Bilis ng paggalaw at kapansin-pansing nagbabago ito.
Ang lakas ng fan ay hindi naaayos ng isang label ng laki sa isang page ng catalog. Itinatakda ito ng duty point na hinihiling mo sa fan na magtrabaho, at kung gaano kaingat na napili ang duty point na iyon.
Karaniwang sini-quote ang mga rating ng kapangyarihan ng fan bilang power input ng motor sa isang partikular na duty point, hindi bilang average para sa isang araw ng trabaho. Ipinapaliwanag ng nag-iisang katotohanang iyon ang karamihan sa kalituhan sa paligid ng tanong na ito. Ang mga hanay sa ibaba ay nagmumula sa mga karaniwang tambutso, bentilasyon at paglamig na mga aplikasyon. Kapaki-pakinabang ang mga ito para sa mabilis na pagtatantya bago maglagay ang sinuman ng clamp meter sa supply cable.
| Uri ng fan | Karaniwang kapangyarihan ng input ng motor | Nagpapahiwatig ng daloy ng hangin | Tala ng tungkulin |
|---|---|---|---|
| Axial wall at exhaust fan, 300-400 mm | 0.10-0.40 kW | 1,500-4,000 cubic meters kada oras | Libreng pamumulaklak o maikling duct run; pinakamababang kapangyarihan sa bawat yunit ng hangin |
| Inline na diagonal duct fan, 200-315 mm | 0.25-1.10 kW | 800-3,500 cubic meters kada oras | Gumagana laban sa 150-450 Pa ng static na presyon |
| Square-frame na pang-industriyang bentilasyon fan, 500-630 mm | 0.37-1.50 kW | 6,000-12,000 cubic meters kada oras | Workshop extract, welding bays, pangkalahatang pagbabanto |
| Mobile evaporative air cooler na may EC motor | 1.10-2.20 kW | 12,000-20,000 cubic meters kada oras | Spot cooling sa mga bukas na bulwagan at semi-open na workshop |
| Malaking axial flow fan, 630-1,000 mm | 3.0-22 kW | 20,000-60,000 cubic meters kada oras | High-volume extract, paint booths, tunnel ventilation |
| Centrifugal blower, mataas na presyon | 7.5-75 kW | Nakadepende sa tungkulin | Mahabang duct network, filter, scrubber, pneumatic conveying |
Tatlong obserbasyon ang mas mahalaga kaysa sa mga raw na numero. Una, ang agwat sa pagitan ng pinakamaliit at pinakamalaking item sa listahang iyon ay humigit-kumulang 700 hanggang 1, kung kaya't imposible ang isang kumot na sagot sa tanong na ito. Pangalawa, ang mga unit na mukhang mahal kada metro kubiko ng hangin ay kadalasang lumalaban sa mataas na static pressure; ang isang ducted fan na tumutulak sa 400 Pa ay hindi maihahambing sa isang free-blowing wall fan na may parehong laki ng motor. Pangatlo, walang kabuluhan ang mga numero ng airflow nang walang presyon kung saan sila sinusukat. Ang isang unit na may rating na 8,000 cubic meters kada oras sa libreng hangin ay maaaring maghatid ng 3,500 kapag ito ay konektado sa isang mahabang duct run na may mga liko, mga filter at isang shutter.
Nakakatulong din ang pagkumpara ng like sa like. An pang-industriya na bentilador at isang ordinaryong electric fan lutasin ang iba't ibang mga problema, kahit na pareho silang gumagalaw ng hangin. Ang pang-industriya na yunit ay binuo para sa tuluy-tuloy na tungkulin, mas mataas na temperatura sa paligid, mas mataas na presyon at libu-libong oras ng pagtakbo bawat taon. Ang isang domestic fan na gumagalaw ng 45 W ng kapangyarihan sa loob ng tatlong oras sa isang gabi ay hindi isang kapaki-pakinabang na benchmark para sa isang makina na tumatakbo nang walang nag-aalaga mula Lunes ng umaga hanggang Sabado ng gabi.
Ang ugnayan sa pagitan ng bilis at kapangyarihan ay ang pinakakapaki-pakinabang na piraso ng kaalaman sa engineering sa anumang talakayan tungkol sa paggamit ng kuryente ng fan. Para sa isang nakapirming sistema na may hindi nagbabagong resistensya, ang daloy ng hangin ay tumataas sa direktang proporsyon sa bilis, ang static na presyon ay tumataas sa parisukat ng bilis, at ang lakas ng baras ay tumataas sa kubo ng bilis. Iyan ay hindi isang paghahabol sa marketing; nagmula ito sa mga batas ng fan affinity na namamahala sa makinarya ng paggalaw ng hangin sa loob ng mahigit isang siglo.
| Bilis bilang isang porsyento ng na-rate | Daloy ng hangin | Static na presyon | Kapangyarihan ng baras | Power para sa 1.5 kW fan |
|---|---|---|---|---|
| 100 porsyento | 100 porsyento | 100 porsyento | 100 porsyento | 1.50 kW |
| 90 porsyento | 90 porsyento | 81 porsyento | 73 porsyento | 1.09 kW |
| 80 porsyento | 80 porsyento | 64 porsyento | 51 porsyento | 0.77 kW |
| 70 porsyento | 70 porsyento | 49 porsyento | 34 porsyento | 0.51 kW |
| 60 porsyento | 60 porsyento | 36 porsyento | 22 porsyento | 0.32 kW |
| 50 porsyento | 50 porsyento | 25 porsyento | 13 porsyento | 0.19 kW |
Basahin muli ang huling column. Ang bilis ng pagputol ng 20 porsiyento ay nag-aalis ng halos kalahati ng kapangyarihan. Ang bilis ng pagputol ng kalahati ay nag-aalis ng halos 90 porsiyento nito. Ito ang dahilan kung bakit ang mga variable frequency drive at multi-speed na motor ay nagbabayad para sa kanilang sarili nang napakabilis sa mga sistema ng bentilasyon kung saan ang buong daloy ng hangin ay kailangan lamang ng dalawa o tatlong oras sa isang araw.
Tatlong praktikal na caveat ang nagpapanatili nitong tapat. Una, ipinapalagay ng mga batas ng affinity na hindi nagbabago ang curve ng paglaban ng system; ang isang damper na kalahating sarado ay nagbabago nito at nag-aaksaya ng pagtitipid. Pangalawa, ang mga motor na pinalamig ng sarili nilang shaft-mounted fan ay nawawalan ng kapasidad sa paglamig sa napakababang bilis, kaya karamihan sa mga drive ay naka-program na may pinakamababang frequency na 20 hanggang 30 Hz. Pangatlo, kung ang dalawang tagahanga ay gumagana nang magkatulad sa parehong duct, ang pagbabawas ng pareho sa 70 porsiyento ay hindi lamang naghahatid ng 70 porsiyento ng airflow, dahil ang shared duct system ay nagbabago sa operating point. Sukatin ang resulta sa halip na ipagpalagay ito.
Ang dalawang bentilador ay maaaring makagawa ng magkatulad na daloy ng hangin sa magkatulad na static na presyon at magkaiba pa rin ng 15 porsiyento sa metro ng kuryente. Ang pagkakaiba ay nasa motor sa likod ng impeller, sa paikot-ikot na materyal, at sa kung gaano karami ng electrical input ang na-convert sa pag-ikot sa halip na init.
| Klase ng kahusayan | Tinatayang kahusayan sa 0.75 kW | Tinatayang kahusayan sa 11 kW | Mga kamag-anak na pagkalugi sa loob |
|---|---|---|---|
| IE1 karaniwang kahusayan | Humigit-kumulang 72 porsyento | Humigit-kumulang 87 porsyento | Baseline |
| IE2 mataas na kahusayan | Sa paligid ng 79 porsyento | Sa paligid ng 90 porsyento | Humigit-kumulang 25 porsiyentong mas mababa |
| IE3 premium na kahusayan | Humigit-kumulang 82 porsyento | Sa paligid ng 91.5 porsyento | Humigit-kumulang 45 porsiyentong mas mababa |
| IE4 super premium na kahusayan | Humigit-kumulang 87 porsyento | Sa paligid ng 93 porsyento | Humigit-kumulang 60 porsiyentong mas mababa |
Sa isang 0.75 kW fan na tumatakbo nang 4,000 oras sa isang taon, ang hakbang mula IE1 hanggang IE3 ay nakakatipid ng humigit-kumulang 350 kWh taun-taon. Sa isang 11 kW blower na nagpapatakbo ng dalawang shift, ang parehong hakbang ay nakakatipid ng higit sa 4,000 kWh. Kung mas malaki ang motor at mas mahaba ang oras ng pagpapatakbo, mas mahalaga ang klase ng kahusayan kaugnay sa presyo ng pagbili.
Higit pa sa klase ng kahusayan, apat na detalye ang magpapasya kung paano kumikilos ang isang fan motor sa totoong serbisyo. Ang mga paikot-ikot na tanso sa halip na aluminyo ay nagbabawas ng mga pagkalugi sa paglaban at nagpapatakbo ng mas malamig sa parehong pagkarga. Ang isang wastong tugmang run capacitor ay nagpapanatili ng auxiliary winding current sa phase at pinipigilan ang motor na gumuhit ng mas maraming kasalukuyang kaysa sa iminumungkahi ng nameplate. Tinutukoy ng kalidad ng bearing ang pagkawala ng friction at ingay, na parehong patuloy na tumataas habang nasusuot ang mga bearings. Tinutukoy ng thermal margin kung makakaligtas ang motor sa isang 45 degree Celsius workshop sa Agosto nang hindi nababawasan.
Ito ang punto kung saan ang pagtutukoy ng mga motor ng bentilador hihinto sa pagiging purong teknikal na tanong at nagiging tanong na tumatakbo sa gastos. Ang isang motor na pinili para sa tuluy-tuloy na tungkulin sa aktwal na punto ng tungkulin, sa halip na isang pinili sa presyo lamang, ay karaniwang ang pinakamurang bahagi sa sistema ng bentilasyon sa loob ng limang taon.
Open-Frame Industrial Ventilator Motor Ang propesyonal na grade na ventilator motor na ito ay partikular na inengineered para sa mga high-intensity na pang-industriyang kapaligiran. Dahil sa open-frame structural advantage nito, ito ay malawak... Tingnan ang Produkto → Karamihan sa mga argumento tungkol sa paggamit ng kuryente ng fan ay mawawala kung babasahin ng lahat ang nameplate sa parehong paraan. Ang plate sa motor ay nagbibigay sa iyo ng impormasyong kailangan para kalkulahin ang input power, basta naiintindihan mo kung aling numero ang input at alin ang output.
Para sa isang three-phase motor, ang input power sa kilowatts ay kinakalkula bilang square root ng tatlo, pinarami ng boltahe, pinarami ng kasalukuyang, pinarami ng power factor, na hinati ng isang libo. Ang isang 380 V motor drawing na 3.5 A sa isang power factor na 0.82 samakatuwid ay kumukonsumo ng humigit-kumulang 1.89 kW sa operating point na iyon. Para sa isang single-phase na motor, ang parehong pagkalkula ay bumaba nang buo sa square root ng tatlo.
| Entry ng nameplate | Kung ano talaga ang sinasabi nito sa iyo | Karaniwang maling pagbasa |
|---|---|---|
| Na-rate na boltahe at dalas | Ang supply ng motor ay dinisenyo para sa | Ipagpalagay na ang isang 50 Hz na motor ay magiging magkapareho sa 60 Hz |
| Na-rate ang kasalukuyang | Kasalukuyan sa rated load, hindi sa bawat load | Pagpaparami ng kasalukuyang sa pamamagitan ng boltahe at tinatawag itong gastos sa pagpapatakbo |
| Na-rate na kapangyarihan ng output | Kapangyarihan ng baras delivered to the impeller | Itinuturing ito bilang ang kuryenteng nakuha mula sa socket |
| Power factor | Ang ugnayan ng phase sa pagitan ng boltahe at kasalukuyang | Ang pagwawalang-bahala nito nang buo, na nagpapalaki sa pagtatantya ng 10 hanggang 20 porsiyento |
| Klase ng pagkakabukod | Thermal na kakayahan ng winding system | Nalilito ito sa proteksyon ng enclosure |
| Rating ng tungkulin | Kung pinahihintulutan ang tuluy-tuloy na pagtakbo | Ipagpalagay na ang bawat fan motor ay maaaring tumakbo ng 24 na oras sa isang araw |
| IP rating | Proteksyon laban sa pagpasok ng alikabok at tubig | Kung ipagpalagay na ang isang mas mataas na numero ng IP ay awtomatikong nangangahulugan ng mas mataas na kahusayan |
Sa pagsasagawa, ang isang fan ay bihirang gumuhit ng kasalukuyang rate nito. Kapag ang impeller ay nilagyan at ang resistensya ng system ay mas mababa kaysa sa maximum na disenyo, ang motor ay tumatakbo sa marahil 60 hanggang 80 porsiyento ng rated load. Iyan ay magandang balita para sa bill at masamang balita para sa sinumang nagpapalaki ng generator o cable batay sa kasalukuyang nameplate lamang. Ang pagbabasa ng clamp meter na kinuha sa supply cable sa panahon ng normal na operasyon ay ang tanging maaasahang figure, at nagkakahalaga ito ng mas mababa sa isang oras ng oras ng isang electrician.
Ang pagkalkula na nakakumbinsi sa karamihan ng mga mamimili ay hindi watts, ito ay pera. Ipinapalagay ng talahanayan sa ibaba ang walong oras ng operasyon bawat araw, 250 araw ng trabaho bawat taon, at tatlong magkakaibang mga taripa sa kuryente. Ayusin ang taripa sa iyong sariling rehiyon at ang pattern ay humahawak.
| Power input ng motor | Taunang pagkonsumo | Halaga sa 0.10 USD bawat kWh | Halaga sa 0.15 USD bawat kWh | Halaga sa 0.25 USD bawat kWh |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 kW | 500 kWh | 50 USD | 75 USD | 125 USD |
| 0.55 kW | 1,100 kWh | 110 USD | 165 USD | 275 USD |
| 1.1 kW | 2,200 kWh | 220 USD | 330 USD | 550 USD |
| 4 kW | 8,000 kWh | 800 USD | 1,200 USD | 2,000 USD |
| 22 kW | 44,000 kWh | 4,400 USD | 6,600 USD | 11,000 USD |
| 55 kW | 110,000 kWh | 11,000 USD | 16,500 USD | 27,500 USD |
Dalawang konklusyon ang sumusunod. Ang maliliit na tagahanga ay halos hindi problema sa gastos; ang taunang singil para sa isang 250 W na yunit ay mas mababa kaysa sa halaga ng pagbisita sa pagpapanatili na sumusuri dito. Ang malalaking fan ay isang problema sa gastos sa sandaling sila ay napakalaki, na-throttle o tumatakbo kapag ang espasyo ay walang laman. Sa mga pabrika kung saan ang bentilasyon ay tumatakbo sa buong orasan anuman ang occupancy, ang taunang singil para sa isang solong 22 kW na yunit ay maaaring lumampas sa presyo ng bentilador ng limang kadahilanan sa loob ng tatlong taon.
Ang pagkonsumo ng kuryente sa paghihiwalay ay nagsasabi ng napakakaunting. Ang isang fan na kumukuha ng 15 kW at gumagalaw ng 120,000 cubic meters kada oras ay maaaring mas mahusay kaysa sa isa na kumukuha ng 0.5 kW at gumagalaw ng 900 cubic meters sa isang makitid na duct. Ang makabuluhang sukatan ay hangin na inihahatid sa bawat yunit ng enerhiya, at karaniwan itong isinusulat bilang cubic meters kada oras kada kilowatt.
| Aplikasyon | Karaniwang daloy ng hangin bawat kW | Bakit ganito ang hitsura ng pigura |
|---|---|---|
| Libreng pamumulaklak ng axial wall fan | 14,000-20,000 cubic meters kada oras kada kW | Halos walang pagtutol; gumagana ang impeller malapit sa pinakamagandang punto nito |
| Square-frame na pang-industriyang extract fan | 9,000-13,000 cubic meters kada oras kada kW | Ang mga maikling duct run at shutter ay nagdaragdag ng katamtamang presyon |
| Inline duct fan sa 300 Pa | 3,000-6,000 cubic meters kada oras kada kW | Ang presyon ay ang presyo ng paglipat ng hangin sa pamamagitan ng pipework |
| Centrifugal blower sa 1,500 Pa | 1,500-3,500 cubic meters kada oras kada kW | High pressure na tungkulin gaya ng mga filter, scrubber o mahabang network |
| Malaking mobile cooling fan | Daloy ng hangin alone does not describe the result | Ang epekto ng paglamig at bilis ng hangin sa workstation ay mas mahalaga |
Ang paghahambing sa compressor-based cooling ay kung saan ang mga numerong ito ay nagiging komersyal na interesante. Ang isang workshop na 1,000 square meters na pinalamig ng mga conventional split system ay maaaring mangailangan ng 40 hanggang 60 kW ng konektadong kapasidad ng compressor. Ang parehong espasyo na pinaglilingkuran ng kumbinasyon ng malalaking low-speed circulation fan at evaporative cooler ay karaniwang nangangailangan ng 5 hanggang 15 kW ng konektadong load. Iba ang daloy ng hangin, iba ang ginhawa, at ang singil sa kuryente, sa karaniwan, apat hanggang walong beses na mas mababa.
ZP-Series Industrial Cooling Large Scale Fan Ito ay isang multi-functional na cooling device na nagsasama ng malakas na air delivery sa fine atomization. partikular na angkop ito para sa mga foundry na may mataas na temperatura, outd... Tingnan ang Produkto → Ang bilis ng hangin sa manggagawa ay ang variable na nag-uugnay dito. Ang paglamig ng katawan ay nakasalalay sa bilis ng hangin sa balat, hindi sa kabuuang dami ng hangin sa gusali. Ito ang dahilan kung bakit ang isang malaking fan na mabagal na pumipihit ay maaaring palitan ang ilang mas maliliit na fan na mabilis na lumiliko, at kung bakit ang kabuuang naka-install na kapangyarihan ay bumaba kahit na ang nakikitang paglamig ay bumubuti.
Kahit na ang isang de-kalidad na motor na kahusayan ay hindi makakaligtas sa isang hindi magandang idinisenyong daanan ng hangin. Sa pagitan ng 10 at 35 porsiyento ng enerhiya ng fan ay karaniwang nawawala sa mga lugar na walang kinalaman sa mga paikot-ikot na tanso.
Wala sa mga pagkakamaling ito ang nagpapakita sa isang sheet ng detalye. Ang lahat ng ito ay makikita sa isang metrong pagbabasa, at karamihan sa mga ito ay makikita sa isang solong walk-through na may clamp meter at isang handheld anemometer.
Ang pagbabawas ng paggamit ng kuryente ng fan ay bihirang tungkol sa pagbili ng ibang fan. Ito ay tungkol sa pagtutugma ng fan sa trabaho at pagkatapos ay hayaan itong bumagal kapag tapos na ang trabaho.
ZB-Series Diagonal Flow Low-Noise Silent Inline Fan Ang silent fan na ito ay ginawa para sa mga panloob na kapaligiran na may mahigpit na acoustic na kinakailangan, tulad ng mga luxury hotel room, high-end meeting room, precision laboratories, libra... Tingnan ang Produkto → Ang mga ducted installation ay nararapat sa partikular na atensyon dahil pinagsasama nila ang pressure loss sa mahabang oras ng pagtakbo. Ang low-noise na diagonal flow inline na fan ay isang kapaki-pakinabang na middle ground: mahusay silang humawak ng airflow laban sa 150 hanggang 400 Pa nang walang power penalty ng high-pressure centrifugal machine, at ang kanilang mas mababang antas ng ingay ay kadalasang nagbibigay-daan sa kanila na tumakbo sa mas mataas na bilis sa mga inookupahang lugar nang walang reklamo.
Ang isang fan na gumuhit ng 1.4 kW kapag ito ay kinomisyon ay maaaring tahimik na tumaas sa 1.8 kW sa loob ng tatlong taon nang walang anumang nakikitang pagkakamali. Ang pagtaas ay nagmumula sa naipon na mekanikal at aerodynamic na pagkalugi, at ito ay nababaligtad.
Ang mga gawaing ito ay tumatagal ng ilang oras sa isang taon. Sa isang 7.5 kW unit na nagpapatakbo ng dalawang shift, ang pagpapanatili ng fan sa kasalukuyang commissioning nito ay karaniwang nagkakahalaga ng ilang daang kilowatt na oras taun-taon, na higit pa sa halaga ng maintenance mismo.
Marami ang maaari, ngunit hindi lahat, at ang pagkakaiba ay nakasulat sa motor kaysa sa materyal sa marketing. Ang mga motor na na-rate para sa tuluy-tuloy na tungkulin, kadalasang may markang S1, ay idinisenyo upang maabot ang thermal equilibrium at manatili doon nang walang katapusan. Ang mga motor na na-rate para sa pasulput-sulpot na tungkulin ay hindi, at ang patuloy na pagpapatakbo ng mga ito ay nagdudulot ng pagkasira ng pagkakabukod na lumilitaw bilang isang pagkabigo nang matagal matapos ang warranty.
Ang pangalawang pagsasaalang-alang ay ang temperatura ng kapaligiran. Ang motor na na-rate para sa 40 degrees Celsius ambient ay tatakbo nang mas mainit kaysa sa disenyo nitong punto sa isang pandayan o isang boiler room, at ang insulation life nito ay umiikli nang naaayon. Ang mga motor na inilaan para sa mga kapaligirang iyon ay tinukoy na may mas matataas na klase ng pagkakabukod at kadalasang may mga panlabas na pagsasaayos ng paglamig.
Ang ikatlong pagsasaalang-alang ay gastos. Ang isang 1.1 kW fan na tumatakbo 24 oras sa isang araw, 365 araw sa isang taon ay kumokonsumo ng 9,600 kWh. Ang isang 22 kW fan sa ilalim ng parehong iskedyul ay kumonsumo ng 193,000 kWh. Ang magdamag na operasyon ay makatwiran para sa isang maliit na exhaust fan sa isang espasyo na nangangailangan ng patuloy na pagbabago ng hangin, at kaduda-dudang para sa isang malaking cooling fan sa isang walang laman na bodega. Niresolba ng mga timer, sensor at two-speed control ang tanong nang walang anumang teknikal na panganib.
100-400 W
Karaniwang 300 hanggang 400 mm na pader o panel fan. Ang taunang gastos ay sinusukat sa sampu-sampung yunit ng pera, hindi libu-libo.
0.37-1.5 kW
Square-frame at portable ventilator para sa pangkalahatang dilution at spot extraction.
50 porsyento
Ang batas ng kubo ay nagiging isang katamtamang pagbabawas ng bilis sa isang malaking pagbawas sa pagkonsumo.
3-22 kW
High-volume extract at tunnel ventilation, kung saan ang oras ng pagtakbo ang magpapasya sa bayarin.
10-15 porsyento
Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang standard at isang premium na kahusayan ng motor sa parehong punto ng tungkulin.
7.5-75 kW
Mahabang duct network, filter at process air, kung saan nangingibabaw ang pressure sa power demand.
Halos hindi para sa parehong lugar. Ang nag-iisang 3.5 kW split air conditioner ay nakakakuha ng higit na lakas kaysa anim na tipikal na 500 mm ventilation fan na pinagsama. Ang paghahambing ay nagbabago lamang kapag ang isang napakalaking high-pressure blower ay kasangkot, at kahit na ang fan ay karaniwang nagsisilbi ng isang pang-industriya na proseso na ang isang air conditioner ay hindi maaaring gumanap sa lahat.
Sa pagitan ng 100 W para sa isang maliit na axial wall fan at ilang daang kilowatts para sa pinakamalaking blower ng proseso. Para sa karamihan ng mga tungkulin sa bentilasyon ng pabrika at bodega, ang makatotohanang hanay ay 370 W hanggang 4 kW. Sinasaklaw nito ang mga exhaust fan, square-frame ventilator, ducted unit at malalaking mobile cooling fan.
Hindi. Ang isang malaking fan na mabagal na pumipihit ay maaaring ilipat ang parehong hangin tulad ng ilang maliliit na fan na mabilis na umiikot, habang kumukuha ng mas kaunting lakas sa kabuuan. Ang mga malalaking impeller sa pangkalahatan ay mas mahusay sa bawat metro kubiko ng hangin dahil inililipat nila ang hangin sa mas mababang tulin at may mas kaunting alitan. Ang nagpapataas ng kapangyarihan ay ang bilis at presyon, hindi ang diameter mismo.
Para sa isang 0.55 kW na yunit, ang isang magdamag na pagtakbo ng walong oras ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang sa presyo ng isang tasa ng kape. Para sa isang 22 kW unit, ang parehong gabi ay nagkakahalaga ng higit sa isang buong araw ng maintenance technician. Ang makatwirang diskarte ay ang pagbase sa magdamag na pagtakbo sa aktwal na pangangailangan, at gumamit ng timer o isang speed controller upang itugma ang output sa occupancy.
Ang mga motor na minarkahan para sa tuluy-tuloy na tungkulin ay idinisenyo upang tumakbo nang walang katapusan sa kanilang na-rate na temperatura ng kapaligiran. Ang sobrang pag-init ay karaniwang nagmumula sa tatlong pinagmumulan: isang rating ng tungkulin na hindi nagpapahintulot ng tuluy-tuloy na pagtakbo, isang temperatura sa paligid na mas mataas sa halaga ng disenyo, o pinaghihigpitang bentilasyon sa paligid ng katawan ng motor dahil sa alikabok o hindi magandang pag-install.
Kontrol sa bilis, basta't ang kinakailangan sa daloy ng hangin ay tunay na nag-iiba. Pagkatapos nito, ang pagkakasunod-sunod ay: tamang sukat, mababang static na presyon sa disenyo ng duct, isang mahusay na motor, switching batay sa demand, at disiplinadong pagpapanatili. Sa isang tipikal na pag-install, ang unang dalawang hakbang na magkasama ay naghahatid ng mas maraming matitipid kaysa sa lahat ng iba pang pinagsama.
Madalas oo. Ang paglalagay ng isang premium na kahusayan na motor, paglilinis at pagbabalanse ng impeller, pagwawasto ng belt alignment at pagdaragdag ng variable frequency drive ay maaaring mabawasan ang pagkonsumo ng 20 hanggang 40 porsiyento sa isang maliit na bahagi ng halaga ng isang bagong unit. Ang pagpapalit ay mas makabuluhan kapag ang pambalot ng bentilador ay corroded, ang impeller ay nasira, o ang orihinal na yunit ay malaki ang laki.
Sukatin ito. Ang isang clamp meter sa supply cable sa panahon ng normal na operasyon ay nagbibigay ng kasalukuyang tumatakbo, at ang pag-multiply nito sa supply ng boltahe at power factor ay nagbibigay ng input power. Ihambing ang resulta sa nameplate at sa rekord ng pagkomisyon. Kung tumaas ang agos mula nang i-install, ang dahilan ay mekanikal o aerodynamic, at karaniwan itong maiwawasto.
TY001 Double-tub washing machine dedikadong motor
TY002 MALAKAS sa MATIBAY NA TANSO NA Washing Machine Motor
Kapaligiran SA Washing Machine Motor
TY004 High-Efficiency Mini Copper Wire Washing Machine Motor
TY005 100% Tanso wire high-speed induction motor
Mga Bahagi ng Home Appliance na naghuhugas ng motor
Puting Kulay CCA Motor
TY-008
Mangyaring iwanan ang iyong email o telepono nomber, upang maaari kaming makipag -ugnay sa iyo sa lalong madaling panahon.