Осевые и центробежные вентиляторы: Чем осевой вентилятор отличается от центробежного

Чем осевой вентилятор отличается от центробежного

Отличие осевого вентилятора от центробежного

Вентиляторы используются для проветривания помещений, однако их применение не сводится только к приточно-вытяжной вентиляции. Вентиляторы могут использоваться для подачи воздуха в промышленных линиях или, например, для пневматической транспортировки сухих сыпучих материалов. У каждого вида применений есть свои требования, которым соответствует тот, или иной тип вентилятора. В данной статье мы рассмотрим различие двух наиболее распространённых видов вентиляторов: Центробежных и Осевых.

 

Центробежные вентиляторы

Конструкция центробежного вентилятора, который также часто называют радиальным, включает в себя два основных элемента – электродвигатель и крыльчатку, имеющую ряд лопастей. Визуально он похож на колесо, а при исполнении в спиральном корпусе центробежный вентилятор выглядит как улитка. Такое простое устройство обеспечивает бесперебойное движение воздушных масс в относительно тихом режиме. Лопасти такого вентилятора могут быть загнутыми вперед, назад и прямыми. В центробежных вентиляторах принято использовать двигатели высокой мощности, но, в последнее время тренд на экологичные технологии заставляет производителей использовать энергоэффективные электронно–коммутируемые (EC) двигатели, что позволяет сводить к минимуму потребляемую энергию. Ввиду этих особенностей, центробежные вентиляторы чаще используются в промышленных целях, для работы с большими объёмами воздуха.

 

Осевые вентиляторы

Осевые вентиляторы еще называют аксиальными, поскольку они перемещают воздух параллельно оси рабочего колеса, в отличие от центробежных, которые перемещают воздух перпендикулярно оси. Устройство представляет собой двигать с крыльчаткой, лопасти которой напоминают пропеллер. Крыльчатка и корпус вентилятора могут быть изготовлены как из пластика (например, в случае встраиваемых или канальных вентиляторов),так и из металла. Осевые вентиляторы имеют множество различных исполнений, в том числе в круглом или квадратном корпусе, с защитной решеткой или вообще без корпуса. Широкий спектр применения позволяет осевым вентиляторам охлаждать, проветривать и даже прогревать жилые и технические помещения.

 

Отличие центробежного вентилятора от осевого

Относительно центробежных вентиляторов, осевые делают куда больше оборотов, за счёт особенностей своей конструкции и характеристик, однако они неприменимы в условиях с высоким аэродинамическим сопротивлением и более шумные на средних частотах. Но несмотря на это, осевые вентиляторы имеют ряд преимуществ, такие как компактность, удобство эксплуатации, простая конструкция и реверсивность. Они высокопроизводительны и их легче ремонтировать. 

Центробежные вентиляторы уверенно работают при значительных давлениях, — например, в системах охлаждения или пароснабжения, однако они более шумные на низких частотах и часто нуждаются в мерах дополнительной шумоизоляции.  Все вышеизложенные факты говорят о том, что выбор конструкции вентилятора должен основываться на данных об условиях и особенностях эксплуатации, и предусматривать потребности в каждом конкретном виде его применения.

Чтобы сравнить стоимость центробежных и осевых вентиляторов, перейдите на соответствующие страницы в нашем каталоге.

Типы вентиляторов – официальный сайт VENTS

Вентиляторы – это механические устройства для перемещения воздуха по воздуховодам, непосредственной подачи либо вытяжки воздуха из помещения. Перемещение воздуха происходит за счет создания перепада давления между входом и выходом вентилятора.

Осевые вентиляторы – это колеса из лопастей (т. наз. крыльчатка) в цилиндрических кожухах, прикрепленные к втулке под определенным углом к плоскости вращения.

При вращении лопастей происходит захват воздуха и перемещение его в осевом направлении. При этом в радиальном направлении воздух почти не перемещается. Чаще всего лопасти осевого вентилятора устанавливаются непосредственно на ось электродвигателя.

Применение: для вытяжки и притока воздуха через свободные проемы или вместе с воздуховодами не более 3-х метров горизонтального участка с небольшим аэродинамическим сопротивлением сети.

Центробежно-осевые вентиляторы могут перемещать воздух в направлении оси двигателя. Широко применяются в системах вентиляции с круглыми воздуховодами.

Круглые канальные вентиляторы имеют типовые размеры от 100 до 450 мм. Их производительность – от 250 до 5200 м3/ч. Вентиляторы оборудованы асинхронными двигателями с внешним ротором, имеющим центробежное рабочее колесо с загнутыми назад лопатками. Для увеличения срока эксплуатации в двигателях применяются подшипники качения. Корпуса вентиляторов выполнены из пластика, стали с полимерным покрытием или оцинкованной стали, что обеспечивает стойкую защиту от коррозии и, вместе с тем, придает эстетичный внешний вид.

Применение: для вытяжки-притока воздуха в системах вентиляции с большой протяженностью воздуховодов и большим аэродинамическом сопротивлении сети.

Центробежные вентиляторы

состоят из двух основных частей: турбины и улитки. Рабочее колесо такого вентилятора – это пустотелый цилиндр, в котором установлены лопатки, скрепленные по окружности дисками. В центре скрепляющих дисков находится ступица для насаживания колеса на вал.

При вращении рабочего колеса воздух, попадающий между лопатками, движется радиально от центра и при этом сжимается. Под действием центробежной силы воздух выдавливается в спиральный корпус, а затем направляется в нагнетательное отверстие.

Центробежные вентиляторы производятся с рабочими колесами с лопатками, загнутыми назад или вперед. Применение радиальных вентиляторов с лопатками, загнутыми назад, позволяет экономить электроэнергию примерно на 20%. Другое, немаловажное достоинство вентиляторов с лопатками, загнутыми назад, заключается в том, что они относительно легко переносят перегрузки по расходу воздуха. Центробежные вентиляторы с лопатками, загнутыми вперед, обеспечивают такие же расходные и напорные характеристики, что и вентиляторы с лопатками, загнутыми назад, но при меньшем диаметре колеса и более низкойт частоте вращения.

Таким образом, они могут достичь требуемого результата, занимая меньше места и работая более бесшумно.

Применение: для вытяжки и притока воздуха в системах вентиляции с большой протяженностью воздуховодов и большим аэродинамическом сопротивлении сети.

Осевые и центробежные промышленные вентиляторы: различия, которые необходимо знать

Осевые и центробежные вентиляторы: наиболее важные различия, которые необходимо знать

Существует множество производителей промышленных вентиляторов , но что они делают на самом деле. На справочных рынках термин «промышленный вентилятор» не имеет четкого определения, и в этой статье мы хотим объяснить , что такое промышленные вентиляторы , и ответить на многие другие вопросы.
Существует только два основных типа промышленных вентиляторов: Осевые вентиляторы и Центробежные вентиляторы . Многие другие вентиляторы и нагнетатели подпадают под различные классификации, такие как Промышленные нагнетатели, Промышленные вентиляционные вентиляторы, Вытяжные нагнетатели, Промышленные вытяжные вентиляторы, HVAC-вентиляторы и нагнетатели , и многие другие термины, используемые для определения Центробежный вентилятор или Осевой вентилятор

Осевой вентилятор — это вентилятор, в котором вытяжной воздух вынужден двигаться параллельно валу, вокруг которого вращаются лопасти. Центробежные вентиляторы вытягивают воздух под прямым углом к ​​входу вентилятора и закручивают воздух наружу к выходу за счет отклонения и центробежной силы. Крыльчатка вращается, заставляя воздух входить в вентилятор возле вала и двигаться перпендикулярно от вала к отверстию в корпусе вентилятора. Осевые вентиляторы заменяют в определенных областях применения центробежный вентилятор с функциональной точки зрения, работая на более высоких удельных скоростях при меньших диаметрах. Осевой вентилятор при равном расходе и давлении имеет следующие отличия от центробежного:

 

  • – у него меньший диаметр рабочего колеса
  • – у него более высокое динамическое давление
  • – у него рабочая скорость (а значит, и удельная при равенстве Q и P) явно выше
  • – периферийная скорость выше
  • – имеет меньшую производительность и, следовательно, большее энергопотребление
  • – намного шумнее
  • – значительно меньше, легче и дешевле

Наиболее значимыми данными этого сравнения являются вес, скорость работы и шум. Сравнение рабочих скоростей показывает, что одинаковые характеристики расхода и давления достигаются осевыми вентиляторами при более высоких рабочих и периферийных скоростях, чем у центробежных вентиляторов. Поскольку существует предел напряжениям во вращающихся телах, а затем и их окружным скоростям, можно с уверенностью сказать, что давление определенной величины легче получить с помощью центробежных вентиляторов, а не осевых вентиляторов. 9Осевые вентиляторы 0003 намного шумнее , часто бывает так, что для сдерживания шума осевой вентилятор требует использования глушителей, где не нужен был бы центробежный вентилятор .

Этим отрицательным аспектам противостоит меньший вес, меньше места и более низкая стоимость . Значительно чаще используются осевые вентиляторы в диапазоне низкого давления (до 100 мм вод. ст.). Производительность, достигаемая осевыми вентиляторами, особенно значительных размеров, очень близка к производительности, достигаемой с помощью Радиальные вентиляторы . Другим элементом, который обычно работает при использовании осевого вентилятора, является параллельность двух всасывающих и нагнетательных патрубков и, следовательно, его легкая установка в установку, где осевой вентилятор становится не чем иным, как куском трубы, в то время как для центробежного вентилятора требуется более дорогое решение. Центробежный вентилятор может иметь всасывающий патрубок (SWSI) или два всасывающих патрубка (DWDI). При том же числе, диаметре, частоте вращения, удельном весе и общем давлении вентилятор DWDI имеет двойную производительность и потребляет в два раза больше энергии по сравнению с вентилятором с одинарным всасыванием. Не всегда ширина спирали с двойным всасыванием в два раза больше ширины одинарного всасывания.

Трубные осевые вентиляторы имеют колесо внутри цилиндрического корпуса с малым зазором между лопастью и корпусом для повышения эффективности воздушного потока. Колесо вращается быстрее, чем пропеллерные вентиляторы, что позволяет работать при высоком давлении 250–400 мм водяного столба. КПД до 65%. Осевые вентиляторы похожи на осевые вентиляторы, но с добавлением направляющих лопаток, которые повышают эффективность за счет направления и выпрямления потока. Эти вентиляторы предназначены для коммерческих и промышленных применений , где требуются большие объемы воздуха при среднем или высоком давлении. Вентиляторы Vaneaxials , как правило, являются наиболее энергоэффективными из доступных вентиляторов, и их следует использовать по возможности. Использование включает удаление тепла, дыма и дыма, технологическую сушку, комфорт и технологическое охлаждение, а также общую вентиляцию. Пропеллерные вентиляторы обычно работают на низких скоростях и при умеренных температурах. Они испытывают большие изменения воздушного потока при небольших изменениях статического давления. Они справляются с большими объемами воздуха при низком давлении или свободной подаче. Пропеллерные вентиляторы часто используются внутри помещений в качестве вытяжных вентиляторов . Наружные применения включают конденсаторы с воздушным охлаждением и градирни. Эффективность низкая.

Особым типом осевого вентилятора является раздвоенный вентилятор , который может быть соединен напрямую или приводиться в действие трансмиссией. Назначение этого типа конструкции — вывести из потока электродвигатель и опоры. Это может быть желательно по таким причинам, как температура или коррозионные свойства подаваемого газа. На самом деле они предназначены для установок для удаления горячих паров, влажной и жирной атмосферы, в которых двигатель должен быть полностью изолирован от транспортируемой жидкости. В случае высокие температуры может быть обеспечена перекрестная вентиляция электродвигателя (или опор). Например, используются для вытяжки воздуха из кухонь, покрасочных камер, печей, литейных цехов . Выбор промышленного вентилятора требует глубокого изучения характеристик системы, в которую предполагается установить вентилятор, а также знания технических характеристик вентилятора, который вы хотите купить. Обмен технической информацией между покупателем и поставщиком часто необходим для максимально корректной покупки, соответствующей реальным потребностям покупателя. Обязанность продавца заключается не только в том, чтобы продать машину, но и в том, чтобы понять реальные потребности клиента, то есть определить скорость потока и давление, для которых необходимо правильно подобрать вентилятор.

В то же время заказчик должен определить фактические характеристики и потребности своей системы. Вентилятор должен передавать определенный поток жидкости, который может быть выражен в объеме или весе в единицу времени при определенном давлении, обычно выражаемом в Па или мм·ч3О, необходимых для преодоления нагрузочных потерь (сопротивлений), которые возникнут в контуре, где эта жидкость будет циркулировать. Вентилятор должен передавать проходящей через него жидкости определенное количество энергии, энергии, которую он получает от электродвигателя. Этот переход механической энергии в электрическую энергию не то же самое (если бы не выход был бы 100%). Это случай с падением доходности. Механическая энергия, отдаваемая двигателем вентилятору, всегда выше той, которую вентилятор передает транспортируемой жидкости. Отношение между второй и первой энергиями есть КПД вентилятора

Основные параметры, характерные для вентилятора, составляют четыре по числу

емкость (V)

Давление (P)

Эффективность (η)

Скорость ротации (RPM)

Производительность

Производительность – это количество жидкости, перемещаемой вентилятором в объеме в единицу времени, обычно выражается в м3/ч, м3/мин, м3/сек.

Давление

Полное давление (pt) представляет собой сумму статического давления (pst), т. е. энергии, необходимой для противодействия противоположному трению со стороны системы, и динамического давления (pd) или кинетической энергии, сообщаемой движущейся жидкости ( pt = pst + pd). Динамическое давление зависит как от скорости жидкости (v), так и от удельного веса (y).

Где:
V= производительность (м3/сек)
A= размер проема, обрабатываемого системой (м2)
v= скорость жидкости в проеме вентилятора, обрабатываемого системой (м/сек)

Где:
pd= динамическое давление (Па)
y=удельный вес жидкости (кг/м3)
v= скорость жидкости на выходе вентилятора, работающем системой (м/сек)

Эффективность

Эффективность – это отношение между энергия, вырабатываемая вентилятором, и энергия, подводимая к приводному двигателю вентилятора.

Где:
η= эффективность (%)
V= производительность (м3/сек)
pt= потребляемая мощность (кВт)
P= общее давление (даПа)

Скорость вращения

Скорость вращения – это число оборотов вентилятора крыльчатка должна работать, чтобы соответствовать требованиям производительности. При изменении числа оборотов (n) при постоянном удельном весе жидкости (у) происходят следующие изменения:

Емкость (V) прямо пропорциональна скорости вращения, поэтому :

Где:
n= скорость вращения
V= производительность
V1= новая производительность, полученная при изменении скорости вращения
n1= новая скорость вращения

Общее давление (pt) изменяется как функция квадрата отношения скоростей вращения; поэтому:

Где:
n= скорость вращения
pt= общее давление
pt1= новое общее давление, полученное при изменении скорости вращения
n1= новая скорость вращения

Потребляемая мощность (P) изменяется как функция куба отношения скоростей вращения, следовательно:

Где:
n= скорость вращения
P= абс. мощность
P1= новый электрический вход, полученный при изменении скорости вращения
n1= новая скорость вращения

Осевая Vs. Центробежные вентиляторы | Pelonis Technologies, Inc.

Осевые и центробежные вентиляторы

Существует две основные разновидности вентиляторов: осевые вентиляторы и центробежные вентиляторы. Pelonis Technologies, Inc. (PTI), мировой лидер в области вентиляторных технологий более 25 лет, производит как осевые, так и центробежные вентиляторы.

Чтобы прояснить эту путаницу, вот разбивка по типам вентиляторов, их преимуществам и их использованию.

Конструкция и принцип действия центробежного вентилятора сильно отличаются от осевого вентилятора. Их различия делают их подходящими для разных приложений, и клиенты иногда не могут понять, какой тип вентилятора лучше всего соответствует их потребностям.

Осевые вентиляторы

Осевые вентиляторы восходят к горизонтальным ветряным мельницам Европы в средние века. Первые электрические вентиляторы, представленные в 1880-х годах, были осевыми вентиляторами.

Осевые вентиляторы названы в честь направления создаваемого ими воздушного потока. Лопасти, вращающиеся вокруг оси, втягивают воздух параллельно этой оси и выталкивают воздух в том же направлении.

Осевые вентиляторы создают поток воздуха с высокой скоростью потока, то есть они создают большой объем воздушного потока. Однако создаваемые ими воздушные потоки имеют низкое давление. Они требуют малой потребляемой мощности для работы.

Центробежные вентиляторы

Центробежный вентилятор был изобретен в 1832 году военным инженером Императорской Российской Армии Российской Империи генерал-лейтенантом Александром Саблуковым.

Часто называемые нагнетателями, центробежные вентиляторы отличаются от осевых вентиляторов. Давление входящего воздушного потока увеличивается за счет вентиляторного колеса, состоящего из ряда лопастей, установленных на круглой ступице. Центробежные вентиляторы перемещают воздух радиально — направление выходящего воздуха изменяется, как правило, на 90° по сравнению с направлением входящего воздуха.

Воздушный поток, создаваемый центробежными вентиляторами, направляется через систему воздуховодов или труб. Это помогает создать воздушный поток с более высоким давлением, чем осевые вентиляторы. Несмотря на более низкую скорость потока, центробежные вентиляторы создают более стабильный поток воздуха, чем осевые вентиляторы. Центробежные вентиляторы также требуют более высокой потребляемой мощности.

Вентиляторы

Осевые

Из-за того, что они создают большие объемные воздушные потоки низкого давления, осевые вентиляторы лучше всего подходят для приложений общего назначения. Например, они отлично подходят для перемещения воздуха из одного места в другое, охлаждения замкнутых пространств, таких как компьютеры, и охлаждения больших помещений, таких как рабочие места.

Стандартная модель переменного тока является энергоэффективной, потребляя не более 100 Вт на высокой скорости. Вентиляторы переменного тока могут быть подключены непосредственно к источнику питания постоянного тока, например к солнечным панелям или батареям. Поскольку конечной целью таких устройств, как торговые автоматы, является равномерный поток мощности охлаждения, вентилятор переменного тока является довольно очевидным выбором.

В настоящее время лидеры индустрии вендинга и освежения пытаются заинтересовать новое поколение своими услугами. По мере того, как новая, модная толпа растет, привязываясь к своим технологиям, индустрия находит новые и захватывающие способы привлечь их внимание.

Варианты безналичной оплаты, сенсорные экраны и варианты оплаты с помощью мобильного телефона становятся частью дизайна торговых автоматов. К этому присоединяются такие компании, как Intel® и Cisco Systems®, а это означает, что торговый автомат теперь имеет все больше и больше общего с компьютером.

И точно так же, как и с любым компьютером, который может быть у вас в офисе, перегрев становится более серьезной проблемой, поскольку все эти технологии включены в новый дизайн.

При использовании требовательных технологических функций вы можете увидеть снижение производительности из-за перегрева. Вентиляторы переменного тока — отличный выбор для поддержания необходимого уровня охлаждения этих компонентов.

Именно по всем этим причинам мы создали осевой вентилятор переменного тока серии PM1225-7. Осевые вентиляторы переменного тока широко используются в торговых автоматах для охлаждения помещений с ограниченным пространством.

Центробежный

Благодаря высокому давлению, которое они создают, центробежные вентиляторы идеально подходят для приложений с высоким давлением, таких как системы сушки и кондиционирования воздуха. Поскольку все их движущиеся части закрыты, а также они обладают способностью уменьшать количество твердых частиц, это делает их идеальными для использования в системах загрязнения воздуха и фильтрации. Центробежные вентиляторы также обладают рядом преимуществ:

  • Первоклассная энергоэффективность .  Постоянный поток воздуха позволяет центробежным вентиляторам генерировать энергию со статической эффективностью до 84%. Эти более высокие уровни эффективности идеально подходят для поддержания больших воздушных систем.
  • Повышенная износостойкость.  Эти вентиляторы достаточно долговечны, чтобы правильно работать в самых агрессивных и эрозионных средах.
  • Возможность ограничить перегрузку.  Некоторые центробежные вентиляторы оснащены кривыми мощности без перегрузки, что гарантирует, что двигатель не будет перегружен в случае превышения его мощности.
  • Простота обслуживания.
     Вентиляторы из более легкого материала можно легко очистить, когда вы сочтете это необходимым. Кроме того, некоторые вентиляторы обладают свойствами самоочистки, что значительно упрощает ежедневное обслуживание.
  • Высокая универсальность.  Центробежные вентиляторы полезны для нескольких комбинаций расхода воздуха и давления, и они могут обрабатывать несколько условий воздушного потока, включая чистый, сухой и влажный воздух
  • Различные размеры.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *