Spezifizieren der Belüftung für Gefahrenbereiche
Der doppelte Imperativ: Sicherheit und Leistung bei explosionsgeschützten Ventilatoren
- In Industrieumgebungen, die brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube enthalten (als Gefahrenbereiche eingestuft), ist die Belüftung eine Sicherheitsmaßnahme. Wenn ein Lüftungssystem die Luft nicht ausreichend bewegt, besteht ein erhebliches Explosionsrisiko.
- Die Explosionsgeschützter Axialventilator ist die technische Lösung für diese Umgebungen, die speziell für die Bewältigung großer Luftmengen (hoher CFM) mit einem geraden Luftstromweg entwickelt wurde. Für Beschaffungs- und HVAC-Ingenieure ist die genaue Bewertung des erforderlichen CFM und des statischen Drucks (SP) des Systems die Grundlage einer konformen und effektiven Belüftungsstrategie.
Anforderungen an den Luftstrom (CFM): Das Volumen der Belüftung
Technische Berechnung: Ermittlung des erforderlichen Luftwechsels pro Stunde (ACH)
- Der Luftstrom, gemessen in Kubikfuß pro Minute (CFM), bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Luft innerhalb eines Raums ausgetauscht wird. Dies ergibt sich aus dem erforderlichen Luftwechsel pro Stunde (ACH), der häufig durch Sicherheitsvorschriften auf der Grundlage der Toxizität und potenziellen Konzentration des Gefahrstoffs vorgeschrieben wird.
- Die foundational CFM-Berechnungsmethode für explosionsgeschützte Axialventilatoren ist: CFM = (Raumvolumen in Kubikfuß erforderlicher ACH) / 60. Ingenieure müssen zunächst den geeigneten ACH für ihre spezifische Gefahrenklasse (Abteilung 1 oder 2) bestimmen, bevor sie den Ventilator auswählen.
- Hochwertige Hersteller wie Shengzhou Qiantai Electric Appliance Co., Ltd., das Industrieventilatoren anbietet, die häufig in Fabriken und Pipelines eingesetzt werden, legen Wert auf genaue Leistungsdaten, die aus zertifizierten Tests stammen, um sicherzustellen, dass diese CFM-Berechnungen zuverlässig sind.
Leistungskennzahlen: Axialventilatoren vs. Radialventilatoren
Die Wahl zwischen Axial- und Radialventilatoren wird in erster Linie durch den Druckbedarf der Anlage bestimmt.
| Lüftertyp | Luftstromfähigkeit (CFM). | Statische Druckfähigkeit (SP). | Eignung für primäre Anwendungen |
| Explosionsgeschützter Axialventilator | Sehr hoch | Niedrig bis mittel (weniger als 2 Zoll W.C.) | Allgemeine Belüftung, Wandabsaugung, Kanalverstärker |
| Radialventilator | Mäßig bis hoch | Hoch (mehr als 2 Zoll W.C.) | Gefilterte Systeme, umfangreiche Rohrleitungen, Prozessabgase |
[Bild, das den Luftstromweg des Axialventilators mit dem Luftstromweg des Radialventilators vergleicht]
Bewertung des statischen Drucks (SP): Überwindung des Systemwiderstands
Messen und Abschwächen der Systemimpedanz
- Der statische Druck (SP) ist der Widerstand, den der Lüfter überwinden muss, um Luft durch das Belüftungssystem zu drücken. Jede Komponente – Kanalwindungen, Klappen, Filter und Luftklappen – trägt zu dieser Impedanz bei, die typischerweise in Zoll Wassersäule (W.C.) gemessen wird.
- Präzise Axialventilatorsysteme zur Messung des statischen Drucks wird mit Instrumenten wie geneigten Manometern oder digitalen Drucksensoren durchgeführt, um den Gesamt-SP des installierten Systems zu bestimmen, sodass der Ingenieur die Leistungsfähigkeit des Ventilators genau anpassen kann.
- Bei der Überprüfung der Vergleich des statischen Drucks von Axialströmung und Radialventilator Es ist klar, dass Axialventilatoren zwar hervorragende Leistungen bei der Förderung hoher Lautstärken erbringen, ihre Leistung jedoch mit steigendem SP schnell abnimmt. Daher sind Systeme mit minimalem Kanalnetz ideal für Axialventilatoren.
Die Leistungskurve: Das Auswahlinstrument des Ingenieurs
Interpretation der Betriebseigenschaften des Lüfters
- Die selection process culminates in plotting the system's static pressure curve onto the fan's performance curve. The performance curve graphically displays the relationship between CFM and Static Pressure for a given fan and speed.
- Anleitung zu So lesen Sie die Leistungskurve eines explosionsgeschützten Lüfters Dazu gehört die Ermittlung der Steilheit der Kurve, die ihre Empfindlichkeit gegenüber Änderungen des statischen Drucks anzeigt. Der Schnittpunkt der berechneten Systemkurve und der Lüfterkurve ist der genaue Betriebspunkt.
Fertigung und Qualitätssicherung für B2B
Compliance und technische Expertise
- Die reliability of an Explosionsgeschützter Axialventilator Dabei kommt es auf die Verarbeitungsqualität an, insbesondere auf die Materialien des Motors und des Gehäuses, um Zündquellen zu vermeiden. Shengzhou Qiantai Electric Appliance Co., Ltd. mit Sitz in der „Stadt des Motors“ verfügt über starke technische Kräfte und fortschrittliche Produktions- und Prüfgeräte.
- Unsere Produkte tragen die Zertifizierung des China Quality Certification Center. Damit wird sichergestellt, dass die veröffentlichten Leistungskurven und Sicherheitsbewertungen korrekt sind und die strengen gesetzlichen Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Bewertungen) erfüllen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- F: Wie wirkt sich die Umgebungstemperatur auf die CFM-Bewertung des Lüfters aus? A: CFM bleibt konstant, aber der tatsächliche Massendurchsatz nimmt mit steigender Temperatur ab, weil die Luftdichte abnimmt. Für kritische Kühlung müssen Ingenieure die Berechnungen basierend auf der Luftdichte bei Betriebstemperatur anpassen.
- F: Welche besonderen Materialeigenschaften machen einen Axialventilator „explosionssicher“? A: Zu den Merkmalen gehören funkenfreie Materialien (wie Aluminiumlegierungen) für das Laufrad, ein großer Abstand zwischen Laufrad und Gehäuse, zertifizierte Ex-Motoren und Erdungskomponenten zur Verhinderung statischer Entladungen.
- F: Warum ist die Kenntnis des statischen Drucks für Axialventilatoren so wichtig? A: Axialventilatoren sind auf geringen Widerstand ausgelegt. Wenn der statische Druck den Auslegungspunkt überschreitet, kommt es zum „Stillstand“ des Lüfters, was zu übermäßigem Lärm, Vibrationen und einem drastischen Abfall der CFM-Leistung führt.
- F: Was ist der Hauptstrukturunterschied im Vergleich zwischen Axial- und Zentrifugalantrieb? A: Axialventilatoren bewegen die Luft mithilfe von Propellerblättern parallel zur Welle, was sich positiv auf das Volumen, aber nicht auf den Druck auswirkt. Radialventilatoren beschleunigen die Luft radial und wandeln die Geschwindigkeit mithilfe eines Spiralgehäuses in hohen statischen Druck um.