InHVAC un ventilācijalietojumiem, kad gaisa plūsma samazinās, bet aatpakaļgaitas centrbēdzes ventilatorskļūst skaļāks, skaņa vien nevar noteikt, ka ir notikusi apstāšanās. Vispirms noskaidrojiet, vai gaisa plūsmas samazinājumu izraisa apzināts ātruma samazinājums vai darbības{1}}punkta nobīde, ko izraisa palielināta filtru, spoļu vai slāpētāju pretestība. Pēc tam pārbaudiet atbilstošā ātruma veiktspējas līkni, lai pārliecinātos, vai faktiskais darbības punkts paliek atļautajā diapazonā. Pārbaudiet arī rezonansi, vaļīgus komponentus un kontroles svārstības.
Pirmoreiz uzstādot gaisa apstrādes iekārtu ventilatori var izklausīties normāli, taču pēc lietošanas perioda tie dārd. Netīri filtri ir viena no iespējamām izmeklēšanām, taču klusāka darbība pēc tīrīšanas nepierāda, ka iestrēgšana notikusi iepriekš. Noderīgāks problēmu novēršanas jautājums: kad parādījās troksnis, kas mainījās gaisa plūsmā, spiedienā, rotācijas ātrumā un vadības izvadē?
01 Vispirms jautājiet: kas izraisīja gaisa plūsmas samazināšanos?
Pie nemainīga rotācijas ātruma palielināta pretestība filtra sekcijā maina sistēmas līkni. Jaunā sistēmas līkne parasti šķērso ventilatora darbības līkni šim ātrumam pie zemākas gaisa plūsmas. Izmantojot uz pieprasījumu balstītu ventilatora ātruma vadību, apzināti samazināt ātrumu, lai tas atbilstu pieprasījumam, nozīmē darboties citā ātruma līknē. Abas situācijas var šķist “samazināta gaisa plūsma”, taču to aerodinamiskos apstākļus nevar uzskatīt par līdzvērtīgiem.
Gaisa apstrādes iekārtu EC ventilatoriem vadības režīms ietekmē arī to, ko jūs novērojat.Pastāvīga-gaisa plūsmas kontrole var kompensēt paaugstinātu filtra vai siltummaiņa pretestību, palielinot ātrumu, līdz tiek sasniegts sistēmas vai piedziņas ierobežojums.Tāpēc aizsērējis filtrs ne vienmēr vispirms parādās kā samazināta gaisa plūsma; tā vietā tas var izraisīt lielāku ātrumu, lielāku spiedienu uz ventilatoru un, iespējams, palielinātu ievades jaudu. Tiklīdz ventilators sasniedz maksimālo ātrumu, jaudu vai citu darbības ierobežojumu un vairs nevar kompensēt palielināto sistēmas pretestību,faktiskā gaisa plūsma parasti sāks pakāpeniski pazemināties zem iestatītās vērtības.
02 Pārbaudiet līknes krustojumu, nevis uzminiet iestrēgšanas procentus
Kad seleDarbinot atpakaļgaitas centrbēdzes ventilatorus, pievērsiet īpašu uzmanību darbībai zemas{0}}gaisa plūsmas, augsta spiediena{1}} pusē. Atpakaļ-izliektie lāpstiņriteņi bieži piedāvā labvēlīgus efektivitātes un jaudas raksturlielumus, taču "ne-pārslodze" nenozīmē, ka viss zemās-gaisa plūsmas apgabals ir piemērots stabilai, nepārtrauktai darbībai. Stabils darbības diapazons katram lāpstiņritenim dezīme, ātrums un uzstādīšanas stāvoklis joprojām ir jānosaka no konkrētā modeļa veiktspējas informācijas.
Nākamajā piemērā tiek izmantots nemainīgs ātrums: pēc sistēmas pretestības pieauguma jaunā sistēmas līkne šķērso ventilatora līkni punktā B, kur gaisa plūsma ir mazāka nekā sākotnējā punktā A.Punkts B vien nenorāda, ka ventilators ir iekļuvis apstājies vai nestabilā reģionā. Tas jānovērtē, izmantojot konkrētā modeļa veiktspējas līkni un ražotāja norādīto darbības diapazonu.
Veiktspējas līknes forma vien nevar noteikt, vai faktiskajā instalācijā notiek apstāšanās. Pat līkne bez acīmredzama krituma nenozīmē, ka viss zemās-gaisa plūsmas apgabals ir piemērots nepārtrauktai darbībai. Tāpat “ne-pārslodze” galvenokārt apzīmē jaudas raksturlielumus konkrētos darbības apstākļos. Tas ir atsevišķs jautājums, vai ventilators apstājas vai var stabili darboties dažādos ātrumos un dažādos uzstādīšanas apstākļos.
Kad ir norādīta “nolikšanas robeža”, noskaidrojiet, kā skaitlis tika iegūts: uz kuru robežu tas attiecas, kādi parametri tiek izmantoti aprēķinā un uz kādiem ātrumiem un uzstādīšanas apstākļiem tas attiecas. Ar procentiem vien nepietiek, lai noteiktu, vai faktiskie darbības apstākļi ietilpst atļautajā diapazonā.
03 Kad dzirdat dārdoņu, atšķiriet iespējamos cēloņus
Apstāšanās parasti ir saistīta ar plūsmas atdalīšanu uz asmeņiem vai asmeņu ejās; rotējošais stends ietver lokalizētus apstādinātus reģionus, kas izplatās pa apkārtmēru. Pārspriegums ir gaisa plūsmas un spiediena svārstības, kas rodas ventilatora un sistēmas mijiedarbības rezultātā.Šīs parādības var radīt neparastu skaņu, taču ne katru zemas{0}}frekvences skaņu vajadzētu saukt par "pārsprieguma".
Šie novērojumi ir tikai traucējummeklēšanas norādes; skaņa vien nevar apstiprināt apstāšanos. Uzstādītais mezgls ietekmē sistēmas rezonanses raksturlielumus, tāpēc neparastu skaņu uz vietas nevar novērtēt tikai pēc ventilatora darbības līknes.
04 Ventilatora izvēle pēc gaisa plūsmas un statiskā spiediena: pārbaudiet Tīri un ielādēti filtri
ParAHU fani, nodrošinot tikai “maksimālo gaisa plūsmu”, ir grūti precīzi noteikt darbības punktu faktiskajā pielietojumā. Izvēloties svaiga gaisa bloku un gaisa sausinātāja ventilatorus, ir nozīme arī filtra un spoles pretestībai. Izvēloties, jāapstiprina šādi darbības nosacījumi:
-
Gaisa plūsma un spiediens, kas nepieciešams normālos un minimālos{0}}pieprasījuma apstākļos; trokšņu samazināšana nedrīkst apdraudēt projektā noteikto āra gaisa daudzumu-vai diferenciālā spiediena-prasībuirements.
-
Darbības punkti ar tīriem filtriem un filtriem ar projektā noteikto galīgo pretestību. Ja galīgā pretestības prasība nav definēta, vispirms nosakiet šo parametru, nevis pieņemot vērtību.
-
Ražotāja atļautais ātrums, jauda, temperatūra un stabilie darbības diapazoni šajos apstākļos, kā arī trauksmes signālu vai korektīvo darbību veikšana, kad tiek sasniegta robeža.
-
Vai ieplūde, izplūde un tuvumā esošie šķēršļi faktiskajā korpusā atbilst atlases nosacījumiem.
Izvēloties aaugsts statiskais spiedienscentrbēdzes ventilators, pieļaujot zināmu spiediena rezervi, nav vienkārši jāizvēlas lielāka ierīce. Ja faktiskie darbības apstākļi paliek nestabilā vai -neieteicamā līknes apgabalā, gaisa plūsmas un spiediena prasību izpilde pati par sevi nenozīmē, ka darbība ir piemērota. Ieplūdes turbulence, virpuļi un šķēršļi ietekmē arī faktisko ieplūdes plūsmas lauku un ventilatora darbību. Ja uz vietas rodas novirzes, pārbaudiet faktiskos uzstādīšanas apstākļus, kā arī produkta darbības līkni.

Atpakaļ{0}}izliekta attēla ilustrācijaAHU centrbēdzes ventilatorsun filtru sekcija gaisa apstrādes iekārtā
05 Ierakstiet taustiņu darbības nosacījumus, lai atbalstītu vēlāku problēmu novēršanu
Tālāk norādītie parametri galvenokārt ir paredzēti{0}}vietnes ierakstiem un turpmākiem salīdzinājumiem; tie neatspoguļo vispārējas pieņemšanas robežas. Gaisa apstrādes iekārtai vaitīras telpas ventilācijas ventilatorsabām pusēm pirms rezultātu salīdzināšanas jāvienojas par mērījumu vietām, instrumentiem, darbības nosacījumiem un pieņemšanas metodēm.
Ja ir jāatver korpuss vai jātīra vai jāpārbauda lāpstiņritenis, kvalificētam personālam vispirms ir jāizslēdz iekārta un jāizolē attiecīgie enerģijas avoti, lai novērstu nejaušu iedarbināšanu un nejaušu lāpstiņriteņa griešanos. Neaizveriet apzināti amortizatorus, lai iespiestu iekārtu neparastā darbības zonā, vai apiet aizsardzību, lai “atrastu iestrēgšanas vietu”.
06 Secinājums
Paratpakaļgaitas centrbēdzes ventilatori, mazākai gaisa plūsmai kopā ar augstāku troksni ir jāpārskata ekspluatācijas apstākļi, nevis jāveic tūlītēja apstāšanās diagnoze. Pirmā atšķirība ir tāda, vai gaisa plūsma ir samazinājusies tāpēc, ka ātrums tika apzināti samazināts, vai tāpēc, ka ir palielinājusies sistēmas pretestība. Kontroles režīmam ir nozīme: pastāvīgas-gaisa plūsmas sistēma sākotnēji var reaģēt uz filtra slodzi, palielinot ātrumu, spiedienu un jaudu, pirms gaisa plūsma samazinās. Novērtējiet faktisko darbības punktu, salīdzinot ar veiktspējas līkni un atļauto darbības diapazonu konkrētajam ventilatora modelim, ātrumam un uzstādīšanai. Ne-pārslodzes jaudas raksturlielums, ne nenoteikts apstāšanās-procents nenodrošina stabilu darbību. Izpētiet aerodinamisko nestabilitāti kopā ar rezonansi, vaļīgām sastāvdaļām, berzi un vadības svārstībām, izmantojot sinhronizētus gaisa plūsmas, spiediena, ātruma, kontroles, trokšņa un vibrācijas ierakstus. Izvēlei jāattiecas uz parasto pieprasījumu, minimālo pieprasījumu, tīriem filtriem un norādīto galīgo filtra pretestību, vienlaikus ievērojot ventilācijas prasības un ražotāja ierobežojumus. Faktiskajai korpusa ģeometrijai un ieplūdes apstākļiem arī jāatbilst atlases pieņēmumiem. Vienojieties par mērīšanas metodēm un pieņemšanas nosacījumiem, lai salīdzinājumiem būtu nozīme. Visām pārbaudēm, kurās nepieciešama piekļuve lāpstiņritenim, ir jāievēro izslēgšanas un enerģijas{12}}izolācijas procedūras. Uzticama diagnostika un stabila darbība ir atkarīga no izmērīto apstākļu saskaņošanas ar dokumentētiem ierobežojumiem, pēc tam veicot korekcijas, kas pamatotas ar pierādījumiem, nevis tikai ar skaņu vai vienu virsraksta veiktspējas rādītāju.







