WHVAC i wentylacjazastosowaniach, gdy przepływ powietrza zmniejsza się, ale awsteczny wentylator odśrodkowystaje się głośniejszy, sam dźwięk nie może potwierdzić, że doszło do przeciągnięcia. Najpierw określ, czy zmniejszenie przepływu powietrza wynika z zamierzonego zmniejszenia prędkości, czy z przesunięcia-punktu pracy spowodowanego zwiększonym oporem filtrów, wężownic lub amortyzatorów. Następnie sprawdź krzywą wydajności dla odpowiedniej prędkości, aby potwierdzić, czy rzeczywisty punkt pracy mieści się w dozwolonym zakresie. Sprawdź także rezonans, luźne elementy i wahania sterowania.
Wentylatory centrali wentylacyjnej mogą wydawać normalny dźwięk po pierwszej instalacji, ale po pewnym czasie użytkowania zaczynają wydawać cichy dudnienie. Brudne filtry to jeden z możliwych obszarów do zbadania, ale cichsza praca po czyszczeniu nie oznacza, że zgaśnięcie nastąpiło wcześniej. Bardziej przydatne pytanie do rozwiązywania problemów brzmi: kiedy pojawił się hałas, co zmieniło się w przepływie powietrza, ciśnieniu, prędkości obrotowej i wyjściu sterującym?
01 Najpierw zapytaj: Co spowodowało zmniejszenie przepływu powietrza?
Przy stałej prędkości obrotowej zwiększony opór w sekcji filtrującej powoduje zmianę krzywej układu. Nowa krzywa systemu zazwyczaj przecina krzywą wydajności wentylatora dla tej prędkości przy niższym przepływie powietrza. W przypadku sterowania prędkością wentylatora na podstawie zapotrzebowania celowe zmniejszanie prędkości w celu dopasowania do zapotrzebowania oznacza działanie na innej krzywej prędkości. Obie sytuacje mogą wydawać się „zmniejszonym przepływem powietrza”, ale ich warunków aerodynamicznych nie można traktować jako równoważnych.
W przypadku wentylatorów EC do central wentylacyjnych tryb sterowania wpływa również na to, co obserwujesz.Stała-kontrola przepływu powietrza może kompensować zwiększony opór filtra lub wymiennika ciepła poprzez zwiększanie prędkości do momentu osiągnięcia limitu systemu lub napędu.Dlatego zatkany filtr niekoniecznie objawia się najpierw zmniejszonym przepływem powietrza; zamiast tego może powodować wyższą prędkość, większe zapotrzebowanie na ciśnienie na wentylatorze i potencjalnie zwiększoną moc wejściową. Gdy wentylator osiągnie maksymalną prędkość, moc lub inny limit działania i nie będzie już w stanie kompensować zwiększonego oporu systemu,rzeczywisty przepływ powietrza zwykle zaczyna stopniowo spadać poniżej wartości zadanej.
02 Sprawdź przecięcie krzywej, zamiast zgadywać procent przeciągnięcia
Kiedy selew przypadku wentylatorów odśrodkowych skierowanych do tyłu należy zwrócić szczególną uwagę na działanie po stronie niskiego-przepływu powietrza i wysokiego-ciśnienia. Wirniki-zakrzywione do tyłu często oferują korzystną wydajność i charakterystykę mocy, ale brak-przeciążenia nie oznacza, że cały obszar o niskim-przepływie powietrza nadaje się do stabilnej, ciągłej pracy. Stabilny zakres pracy dla każdego wirnika deznak, prędkość i warunki instalacji należy nadal określić na podstawie informacji o wydajności konkretnego modelu.
W poniższym przykładzie zastosowano stałą prędkość: po wzroście oporu systemu nowa krzywa systemu przecina krzywą wentylatora w punkcie B, gdzie przepływ powietrza jest niższy niż w pierwotnym punkcie A.Sam punkt B nie wskazuje, że wentylator wszedł do obszaru, w którym występuje utknięcie lub niestabilność. Należy to ocenić na podstawie krzywej wydajności dla konkretnego modelu i zakresu roboczego określonego przez producenta.
Sam kształt krzywej wydajności nie może ustalić, czy w rzeczywistej instalacji występuje przeciągnięcie. Nawet krzywa bez wyraźnego spadku nie oznacza, że cały obszar-o niskim przepływie powietrza nadaje się do pracy ciągłej. Podobnie „brak-przeciążania” opisuje przede wszystkim charakterystykę mocy w określonych warunkach pracy. Jest to odrębna kwestia od tego, czy wentylator zatrzymuje się, czy może pracować stabilnie przy różnych prędkościach i w różnych warunkach instalacji.
W przypadku określenia „marginesu przeciągnięcia” należy wyjaśnić, w jaki sposób uzyskano tę liczbę: do której granicy się odnosi, jakie parametry są używane w obliczeniach oraz do jakich prędkości i warunków instalacji ma zastosowanie. Sama wartość procentowa nie wystarczy, aby określić, czy rzeczywiste warunki pracy mieszczą się w dozwolonym zakresie.
03 Kiedy usłyszysz dudnienie, rozróżnij możliwe przyczyny
Przeciągnięcie jest zazwyczaj związane z separacją przepływu na łopatach lub w kanałach łopatek; obrotowe przeciągnięcie obejmuje zlokalizowane obszary przeciągnięcia rozprzestrzeniające się po obwodzie. Udar to oscylacja przepływu powietrza i ciśnienia wynikająca z interakcji pomiędzy wentylatorem a systemem.Zjawiska te mogą powodować powstawanie nietypowego dźwięku, ale nie każdy dźwięk o niskiej-częstotliwości powinien być nazywany „skokiem”.
Te obserwacje stanowią jedynie wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów; Sam dźwięk nie może potwierdzić przeciągnięcia. Zamontowany zespół wpływa na charakterystykę rezonansową systemu, dlatego nie można ocenić nieprawidłowego dźwięku na miejscu wyłącznie na podstawie krzywej wydajności wentylatora.
04 Wybór wentylatora na podstawie przepływu powietrza i ciśnienia statycznego: Sprawdź Wyczyść i załaduj filtry
Dlafani AHUzapewnienie jedynie „maksymalnego przepływu powietrza” utrudnia dokładne określenie punktu pracy w rzeczywistym zastosowaniu. Oporność filtra i wężownicy ma również znaczenie przy wyborze jednostki świeżego powietrza i wentylatorów osuszacza. Dobór powinien potwierdzać następujące warunki pracy:
-
Przepływ powietrza i ciśnienie wymagane w warunkach{{0}normalnego i minimalnego zapotrzebowania; redukcja hałasu nie może zagrażać wymaganej w projekcie-objętości powietrza zewnętrznego ani różnicy-ciśnieńelementy.
-
Punkty pracy z czystymi filtrami i z filtrami przy określonej w projekcie rezystancji końcowej. Jeśli ostateczne wymagania dotyczące wytrzymałości nie zostały zdefiniowane, należy najpierw ustalić ten parametr, a nie przyjmować wartość.
-
Dozwolone przez producenta prędkości, moc, temperatura i zakresy stabilnej pracy dla tych warunków oraz sposób obsługi alarmów i działań naprawczych po osiągnięciu limitu.
-
Czy wlot, wylot i pobliskie przeszkody w rzeczywistej obudowie odpowiadają warunkom zastosowanym do wyboru.
Wybierając Awysokie ciśnienie statycznewentylator odśrodkowy, zapewnienie pewnego marginesu ciśnienia nie jest po prostu kwestią wyboru większej jednostki. Jeśli rzeczywiste warunki pracy pozostają w niestabilnym lub-zalecanym obszarze krzywej, spełnienie wymagań dotyczących przepływu powietrza i ciśnienia samo w sobie nie oznacza, że działanie jest odpowiednie. Turbulencje, zawirowania i przeszkody na wlocie również wpływają na rzeczywiste pole przepływu na wlocie i wydajność wentylatora. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości na miejscu należy sprawdzić rzeczywiste warunki instalacji oraz krzywą wydajności produktu.

Ilustracja przedstawiająca zakrzywienie-do tyłuWentylator odśrodkowy centralii sekcję filtra w centrali wentylacyjnej
05 Zapisz najważniejsze warunki pracy, aby ułatwić późniejsze rozwiązywanie problemów
Poniższe parametry są przeznaczone głównie do-rejestrowania w witrynie i późniejszych porównań; nie reprezentują uniwersalnych granic akceptacji. Dla centrali lubwentylator do pomieszczeń czystychprojektu, przed porównaniem wyników obie strony powinny uzgodnić miejsca pomiarów, instrumenty, warunki pracy i metody akceptacji.
Jeżeli konieczne jest otwarcie obudowy lub wyczyszczenie lub sprawdzenie wirnika, wykwalifikowany personel powinien najpierw wyłączyć urządzenie i odizolować odpowiednie źródła energii, aby zapobiec niezamierzonemu uruchomieniu i przypadkowemu obrotowi wirnika. Nie należy celowo zamykać przepustnic, aby zepchnąć urządzenie do obszaru nieprawidłowej pracy lub omijać zabezpieczenia w celu „znalezienia punktu utknięcia”.
06 Wniosek
Dlawsteczne wentylatory odśrodkoweniższy przepływ powietrza, któremu towarzyszy wyższy poziom hałasu, powinien skłonić do przeglądu warunków pracy, a nie natychmiastowej diagnozy przeciągnięcia. Pierwszą różnicą jest to, czy przepływ powietrza spadł w wyniku celowego zmniejszenia prędkości, czy też w wyniku wzrostu oporu systemu. Tryb sterowania ma znaczenie: system ze stałym-przepływem powietrza może początkowo reagować na obciążenie filtra, zwiększając prędkość, ciśnienie i moc, zanim przepływ powietrza spadnie. Oceń rzeczywisty punkt pracy na podstawie krzywej wydajności i dozwolonego zakresu pracy dla konkretnego modelu wentylatora, prędkości i instalacji. Ani charakterystyka mocy nieprzeciążająca, ani niezdefiniowany procent-przeciągnięcia nie zapewniają stabilnej pracy. Zbadaj niestabilność aerodynamiczną wraz z rezonansem, luźnymi elementami, tarciem i wahaniami sterowania, korzystając z zsynchronizowanych zapisów przepływu powietrza, ciśnienia, prędkości, sterowania, hałasu i wibracji. Wybór powinien obejmować zapotrzebowanie normalne, zapotrzebowanie minimalne, czyste filtry i określoną końcową rezystancję filtra, przy jednoczesnym przestrzeganiu wymagań wentylacyjnych i ograniczeń producenta. Rzeczywista geometria obudowy i warunki wlotowe muszą również odpowiadać założeniom doboru. Uzgodnij metody pomiaru i warunki akceptacji, aby porównania pozostały znaczące. Wszelkie kontrole wymagające dostępu do wirnika muszą być zgodne z procedurami wyłączania i-izolowania energii. Niezawodna diagnoza i stabilne działanie zależą od dopasowania zmierzonych warunków do udokumentowanych limitów, a następnie wprowadzenia korekt popartych dowodami, a nie samym dźwiękiem lub pojedynczym głównym wskaźnikiem wydajności.







