Үзсэн: 0 Зохиогч: Сайтын редактор Нийтлэх хугацаа: 2026-08-21 Гарал үүсэл: Сайт
Агааржуулалтын системд өндөр үр ашигтай шүүлтүүрийг нэвтрүүлэх нь системийн динамикийг үндсээр нь өөрчилдөг. Та агаарын урсгалын онолын хүчин чадлыг ажлын талбай дээрх бодит гүйцэтгэлийн саад тотгор болгон хувиргадаг. Цэвэр, бүрэн ачаалалтай шүүлтүүрийн даралтын уналтыг нарийн тооцохгүй байх нь шаардлагатай агаарын өөрчлөлтийг хангахгүй дутуу хэмжээтэй сэнс үүсэхэд хүргэдэг. Эдгээр тооцоог орхигдуулснаар та агаар зогсонги байдалд орж, шалгалт амжилтгүй болно. Нөгөө талаас, том хэмжээтэй фенүүд нь эрчим хүчийг дэмий үрж, акустик тэмдэглэгээг нэмэгдүүлж, хэт их хүчдэлээс болж мотор шатах эрсдэлтэй. Хэмжээг нарийн тодорхойлохын тулд шүүлтүүрийн эсэргүүцлийг төхөөрөмжийн гүйцэтгэлийн тодорхой муруйтай харьцуулах шаардлагатай. Бид нийт статик даралтыг хэрхэн тооцоолох, импеллерийн дизайныг үнэлэх, жилийн эрчим хүчний хэрэглээг тооцоолох, тогтвортой гүйцэтгэлийг хангахын тулд сэнсний зөв архитектурыг зааж өгдөг. Та өөрийн техник хангамжийг хүнд шүүлтүүрийн бодит байдалд хэрхэн нийцүүлэх талаар сурах болно.
Шүүлтүүрийг ачаалах нь ажлын цэгийг өөрчилдөг: Сэнс нь зөвхөн эхний цэвэр шүүлтүүрийн эсэргүүцэлд төдийгүй 'эцсийн' буюу бохир даралтын уналтад тохирсон хэмжээтэй байх ёстой бөгөөд ингэснээр засвар үйлчилгээний мөчлөгт тогтмол агаарын урсгалыг хангах болно.
Цэвэр шүүлтүүрүүд нь хэт их гүйцэтгэлд эрсдэл учруулдаг: Цоо шинэ шүүлтүүрээр ажиллах нь системийн эсэргүүцлийг бууруулдаг бөгөөд энэ нь сэнс нь загвараас илүү их урсгалыг түлхэж, мэдрэмтгий моторыг хэт ачааллахад хүргэдэг.
Импеллерийн геометр нь даралтын чадавхийг зааж өгдөг: Янз бүрийн ирний загвар нь статик даралтын өөрчлөлтөд өөр өөр хариу үйлдэл үзүүлдэг; Импеллерийн төрлийг буруу сонгох нь шүүлтүүрийг ачаалах үед агаарын урсгалын алдагдалд хүргэж болзошгүй юм.
Системийн эсэргүүцлийн муруйг тохиролцох боломжгүй: Сэнсний хэмжээг зөв тогтоохын тулд кабинетийн төвөөс зугтах сэнсний гүйцэтгэлийн муруй болон суваг/шүүлтүүрийн эсэргүүцлийн муруйны яг огтлолцлыг зурах шаардлагатай.
VFD-ийн интеграцчлал нь хэмжээсийн эрсдлийг бууруулдаг: Хувьсах давтамжийн хөтчүүдийг ашиглах нь бага зэрэг том хэмжээтэй сэнсийг цэвэр шүүлтүүрээр үр ашигтай ажиллуулах боломжийг олгодог бөгөөд даралтын уналт нэмэгдэх тусам сэнсний жилийн эрчим хүчний хэрэглээг оновчтой болгодог.
Системийн амжилтад шаардлагатай суурь хэмжигдэхүүнийг тодорхойлох нь шүүлтүүрийн төлөв байдлаас үл хамааран зорилтот CFM (Минутын куб фут) -ийг хадгалахаас эхэлдэг. Агааржуулалтын сүлжээнд шүүлтүүрийг нэгтгэх үед та агаарын урсгалыг хязгаарлах физик саадыг нэвтрүүлдэг. Амжилтын гол шалгуур бол шүүлтүүрийн орчин тоосонцорыг барьж, хязгаарлагдмал болсон ч барилгын нормыг хангах, доторх агаарын чанарыг хадгалах, хортой утаа гаргахын тулд сэнс шаардлагатай хэмжээний агаарыг нийлүүлэх явдал юм. Инженерүүд системийн хамгийн их эсэргүүцэлтэй үед хүлээн зөвшөөрөгдөх хамгийн бага агаарын урсгалд хүрэх гүйцэтгэлийн дугтуйг бий болгодог. Загварын үе шатанд энэ асуудлыг зөв тодорхойлж чадаагүй бол үйл ажиллагааны доголдол гарах болно. Шүүлтүүр нь ажлаа хийж, шороо унасан тул агаарын урсгал багатай гэсэн гомдлыг арилгахын тулд ажлын талбар руугаа буцаж ирж байгааг олж харах болно.
Даралтын уналт нь шүүлтүүрийн хязгаарлагдмал орчинд агаар нэвтрэх үед статик даралтын алдагдлыг илэрхийлдэг. Бид үүнийг шүүлтүүрийн дагуу манометр ашиглан усны хэмжигч (инч. wg) эсвэл Паскаль (Па) -аар хэмждэг. Энэ эсэргүүцлийг хэд хэдэн физик хүчин зүйл бий болгодог. Шүүлтүүрийн мэдээллийн нягтрал нь утаснууд хэр нягт савлагдсаныг тодорхойлдог; нягт зөөвөрлөгч нь жижиг хэсгүүдийг барьж авдаг боловч агаарыг нэвтрүүлэхийн тулд илүү их механик хүч шаарддаг. Агаарын хурд нь бас чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Шүүлтүүрийн гадаргуу руу ойртож буй агаарын хурд нэмэгдэхийн хэрээр даралтын уналт экспоненциалаар нэмэгддэг. Хэрэв та 2000 CFM-ийг 24x24 шүүлтүүрээр шахвал эсэргүүцэл нь 1000 CFM-ийг ижил шүүлтүүрээр шахахаас хамаагүй өндөр байх болно.
Дизайныг анхаарч үзэх нь ихэвчлэн энэ талбарт сөрөг шийдлүүдийг илрүүлдэг. Стандарт 1 инчийн хавтгай шүүлтүүрээс зузаан, 4 инчийн гүн нугалсан шүүлтүүрийг нягт хаалттай орон зайд шинэчлэх нь ерөнхий даралтын уналтыг бууруулж чадна. Гүн атираа нь агаарын урсгалд өртсөн мэдээллийн хэрэгслийн нийт гадаргуугийн талбайг эрс нэмэгдүүлдэг. Энэхүү өргөтгөсөн гадаргуугийн талбай нь шүүлтүүрийн аль ч квадрат инчээр дамжин өнгөрөх агаарын нүүрний хурдыг бууруулдаг. Та аэродинамик эсэргүүцлийг бууруулж, нэгэн зэрэг төхөөрөмжийн шороог барих чадварыг нэмэгдүүлнэ. Бид MERV 13 шүүлтүүрийг үлээгч моторыг солихгүйгээр хүлээн авахын тулд хуучин агаар зохицуулагчдыг шинэчлэхдээ энэ аргыг байнга ашигладаг.
Анхны болон эцсийн эсэргүүцлийн ялгааг ойлгох нь төхөөрөмжийн үнэн зөв тодорхойлолтыг шаарддаг. Цэвэр даралтын уналт гэдэг нь хайрцагнаас гарсан цоо шинэ шүүлтүүрийн эсэргүүцлийг хэлнэ. Эцсийн даралтын уналт нь шүүлтүүрийг солих эсвэл цэвэрлэхээс өмнө хүрэх хамгийн их эсэргүүцлийг илэрхийлдэг. Үйлдвэрлэгчид өөрсдийн зүссэн хуудсан дээрх хоёр тоог өгдөг. Эдгээр хоёр тооны хоорондох ялгаа нь сэнсний засвар үйлчилгээний мөчлөгт ажиллах ёстой үйл ажиллагааны хэлбэлзлийг тодорхойлдог.
Цэвэр шүүлтүүрийн аюул нь HVAC дизайнд байнга үл тоомсорлодог үзэгдэл юм. Эсэргүүцэл бага байх үед сэнс нь гүйцэтгэлийн муруй дээр баруун тийшээ ажиллаж, төлөвлөсөн хэмжээнээс хамаагүй өндөр урсгалын хурдыг хөдөлгөдөг. Энэхүү хэт их агаарын урсгал нь нүүрний өндөр хурдыг бий болгодог бөгөөд энэ нь шүүлтүүрийн материалыг бие махбодоор нь урж, утаснуудаар шороо татаж, сараалжуудад хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй дуу чимээг үүсгэж, моторыг хэт их гүйдлийн хүчийг татахад хүргэдэг. Хэмжээг тооцоолохдоо зөвхөн цэвэр даралтын уналтад найдах нь мөчлөгийн дундуур системийн дутуу гүйцэтгэлийг баталгаажуулдаг. Сэнс нь тоосонцороор дүүрч эхэлмэгц шүүлтүүрээр агаар шахах статик даралтын хүчин чадалгүй тул CFM-ийг кодын шаардлагаас доош буулгана.
Агааржуулалтын сүлжээ нь түүний системийн эсэргүүцлийн муруйгаар тодорхойлогддог бөгөөд энэ нь суурин систем дэх агаарын урсгал ба статик даралтын хоорондох параболик хамаарлыг харуулдаг. Аэродинамикийн үндсэн хуульд даралт нь агаарын урсгалын квадратаас хамаарч өөрчлөгддөг. Хэрэв та тодорхой суваг, шүүлтүүрээр дамжуулан агаарын урсгалыг хоёр дахин нэмэгдүүлэхийг хүсч байвал статик даралтыг дөрөв дахин давах ёстой. Энэ муруйг зураглахын тулд янз бүрийн урсгалын хурдаар бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн эсэргүүцлийг тооцоолох шаардлагатай. Та энэ муруйг график дээр зурахад энэ нь экспоненциал байдлаар дээшээ эргэлддэг. Шүүлтүүрийг тоосоор дүүргэх гэх мэт физик системийн аливаа өөрчлөлт нь энэ муруйн эгц байдлыг өөрчилдөг. Бохир шүүлтүүр нь муруйг илүү эгц болгодог бөгөөд энэ нь ижил хэмжээний агаарыг хөдөлгөхийн тулд танд илүү их даралт хэрэгтэй гэсэн үг юм.
Ажлын цэг нь сэнсний даралтын чадвар нь системийн эсэргүүцэлтэй таарч байгаа яг огтлолцол юм. Системийн эсэргүүцлийн муруйг гүйцэтгэлийн муруй дээр давхцуулах үед a Шүүгээний төвөөс зугтах сэнс , хоёр шугамын огтлолцох цэг нь системийн бодит ертөнцөд хүргэх CFM болон статик даралтыг заадаг. Та энэ цэгийг тааж чадахгүй; чи үүнийг төлөвлөх ёстой.
Шүүлтүүр нэмэх эсвэл одоо байгаа шүүлтүүрийг шороогоор ачаалахыг зөвшөөрөх нь системийн эсэргүүцлийн муруйг огцом болгож, зүүн тийш шилжүүлнэ. Муруй зүүн тийш шилжих үед огтлолцлын цэг нь сэнсний гүйцэтгэлийн муруйгаас дээш хөдөлдөг. Үүний үр дүнд үйл ажиллагааны статик даралт ихсэх боловч бодит агаарын урсгал бага байна. Хэрэв сэнсний муруй харьцангуй тэгш байвал шүүлтүүрийн даралтын уналт бага зэрэг нэмэгдвэл CFM их хэмжээгээр буурна. Энэхүү динамик ажлын цэгийг тодорхойлох нь систем нь засвар үйлчилгээний бүх мөчлөгийн туршид агаарын урсгалын шаардлагад нийцсэн хэвээр байх болно. Бид үргэлж ажлын гурван цэгийг зурдаг: цэвэр шүүлтүүр, дунд зэргийн шүүлтүүр, бохир шүүлтүүр.
Хүснэгт: Агаарын урсгалын бууралт ба Шүүлтүүрийг ачаалах үе шат
| Шүүлтүүрийн төлөвийн | статик даралт (инч. wg) | Системийн муруй шилжилтийн | үр дүнд бий болсон агаарын урсгал (CFM) |
|---|---|---|---|
| Цэвэр (шинэ) | 0.30 | Суурь | 4,200 (Макс дизайн) |
| Дунд нас | 0.65 | Дунд зэргийн зүүн шилжилт | 3850 |
| Бохир (Сүүлийн) | 1.00 | Эгц зүүн шилжилт | 3,400 (Дизайн мин) |
Ажлын цэгийн өөрчлөлт нь тоормосны морины хүч (BHP) шаардлага болон моторыг хэт ачаалах эрсдэлд шууд нөлөөлдөг. Шүүлтүүрийн эсэргүүцлийн өөрчлөлтөөс болж ажлын цэг нь сэнсний муруй дагуу шилжих үед импеллерт шаардагдах механик хүч нь хэлбэлздэг. Хутганы геометрээс хамааран цэвэр шүүлтүүрээр бага даралттай ажиллах нь хамгийн их морины хүчийг зарцуулдаг. Хэрэв та хангалттай үйлчилгээний хүчин зүйлийг заагаагүй бол энэ нь моторыг нэрийн хавтан дээрх үзүүлэлтээс хэтрүүлнэ. Шүүлтүүр нь цэвэрхэн, систем нь хэт их агаар хөдөлгөж байгаа тул хөдөлгүүрүүд шинэ эхлүүлэх үед дулааны хэт ачааллаа байнга алддаг болохыг бид харж байна.
Амьдралын мөчлөгийн зардалд эдгээр динамик ихээхэн нөлөөлдөг. Ачаалал ихтэй шүүлтүүрийн эсрэг сэнсийг илүү хүчтэй ажиллуулах нь тоног төхөөрөмжийн эвдрэлийг хурдасгадаг. Холхивч нь ачааллын профайлыг өөрчилдөг, эргэлтийн моментийн эрэлт хэрэгцээ ихсэх үед бүс гулсаж, мотор илүү халуун ажилладаг. Өндөр статик даралтын эсрэг өргөтгөсөн ажиллагаа нь цахилгаан эрчим хүчний зардлыг нэмэгдүүлдэг. Хэмжээг зөв тохируулах, шүүлтүүрийг цаг тухайд нь засварлах нь ашиглалтын үр ашгийг өндөр байлгаж, механик гэмтэлээс урьдчилан сэргийлдэг.

Хэмжээг нарийн тогтоох нь агаарын урсгал дахь бүрэлдэхүүн хэсэг бүрийн даралтын уналтыг нэгтгэхээс эхэлдэг. Шулуун суваг, тохой, шилжилт, хаалт, халаах эсвэл хөргөх ороомогуудын эсэргүүцлийг зорилтот агаарын хурдаар тооцоолох ёстой. Дараа нь шүүлтүүрийн хэрэгслийн тодорхой даралтын уналтыг нэмнэ. Ерөнхий дүрэмд найдаж болохгүй. Шүүлтүүр үйлдвэрлэгчийн техникийн өгөгдлийн хуудаснаас өөрийн загварын нүүрний хурдны эсэргүүцлийг нарийвчлан авна уу. Эдгээр бие даасан эсэргүүцлийн нийлбэр нь шаардлагатай CFM-ийг хүргэхийн тулд сэнсний даван туулах ёстой нийт статик даралттай (TSP) тэнцүү байна.
Кодын шаардлагад үндэслэн орон зайд шаардагдах зорилтот CFM-ийг тодорхойлно.
Хамгийн урт сувгийн (нийлүүлэлт ба буцах) үрэлтийн алдагдлыг тооцоол.
Агааржуулагчийн бүх дотоод эд ангиудын даралтын уналтыг нэмнэ (ороомог, сааруулагч, хаалт).
Сонгосон шүүлтүүрийн хэрэгслийн эцсийн (бохир) даралтын уналтыг нэмнэ.
Тооцоолсон нийт статик даралтаар зорилтот CFM-д тохирох сэнсний загварыг сонгоно уу.
Хязгаарлагдмал сувгийн нэгдэл нь эсэргүүцлийг шүүж, хиймэл өндөр статик даралтын орчинг бий болгож, сэнсний гүйцэтгэлийг саатуулдаг. Суваг суваг болон буцах агаарын дуслыг зохих хэмжээтэй байлгах нь энэ асуудлаас урьдчилан сэргийлэх, ялангуяа физик хязгаарлалт нь ихэвчлэн жижиг хуудас металл үүсгэдэг хатуу хаалттай орон зайд. Шүүлтүүрийн банк руу орох муу хийцтэй буцах дусал нь агаарыг шүүлтүүрийн нүүрэн дээр жигд бус цохиход хүргэдэг. Энэ нь орон нутгийн хурдыг нэмэгдүүлж, шүүлтүүрийн нэг тал дахь даралтын уналтыг дээшлүүлж, нөгөө талыг нь цэвэр байлгадаг. Шилжилтийг оновчтой болгож, сувгийн хурдыг бага байлгах (үндсэн өгөөжийн хувьд ихэвчлэн 1500 FPM-ээс бага) нь шимэгчдийн даралтын алдагдлыг багасгадаг. Та муу сувгийн дизайнтай тэмцэхийн оронд шаардлагатай шүүлтүүрийн эсэргүүцлийг даван туулахын тулд сэнсний энергийг нөөцөлнө.
Хэмжээ тогтоох найдвартай аргачлалыг бий болгохын тулд шүүлтүүрийн амьдралын мөчлөгийн цэвэр төлөвөөс илүү дунд цэг буюу эцсийн даралтын уналтыг чиглүүлэх шаардлагатай. Шүүлтүүрийн цэвэр эсэргүүцэл нь 0.3 инч wg, санал болгож буй эцсийн эсэргүүцэл нь 1.0 инч wg бол сэнсийг 0.3 инч wg хэмжээтэй болгох нь эвдрэлд орно. Аж үйлдвэрийн практик нь бохир даралтын уналтад шаардлагатай CFM-ийг хүргэхийн тулд сэнсний хэмжээг тогтоохыг шаарддаг. Нийт статик даралтын тооцоонд 10-15%-ийн аюулгүй байдлын хязгаарыг нэмэх нь урьдчилан тооцоолоогүй суурилуулалтын хязгаарлалт эсвэл хүлээгдэж байснаас их хэмжээний тоосонцор ачааллаас хамгаална. Энэхүү аюулгүй байдлын хүчин зүйл нь агаарыг эцсийн тэнцвэржүүлэх үед сэнсийг хурдасгах хангалттай эргэлттэй байх боломжийг танд олгоно.
Аэродинамикийн шаардлагыг тогтоосны дараа та сэнсийг жолоодоход шаардагдах механик хүчийг үнэлдэг. Ашиглалтын бүх хүрээг хамарсан хамгийн их тоормосны хүчийг (BHP) тодорхойлохын тулд сэнсний гүйцэтгэлийн өгөгдлийг шалгана уу. Сонгосон мотор нь муруй дээрх хамгийн их морины хүчийг даван туулахад хангалттай үйлчилгээний хүчин зүйлтэй эсэхийг шалгаарай. Энэ нь агаарын урсгал хамгийн их байдаг, импеллерийн зарим загвар нь хамгийн их хүчийг авдаг цэвэр шүүлтүүрийн үед дулааны хэт ачааллаас сэргийлдэг. BHP муруйг бүхэлд нь хамарсан моторыг зааж өгөх нь шүүлтүүрийн нөхцөл байдлаас үл хамааран цахилгаан тогтвортой байдлыг баталгаажуулдаг. Бид эвдрэлийг арилгахын тулд моторыг муруйн хэт ачаалалгүй цэгт тохируулан үргэлж хэмждэг.
Шүүлтүүрийг ачаалах замаар үүсгэсэн хувьсах статик даралтыг хутганы янз бүрийн геометрүүд хэрхэн зохицуулж байгааг харьцуулах нь хэмжээсийг тодорхойлох явцад хамгийн чухал механик шийдвэр юм. Импеллерийн ирний физик хэлбэр нь аэродинамик гүйцэтгэлийн муруй, эрчим хүчний хэрэглээний профайл, өөрчлөлтийн эсэргүүцлийг эсэргүүцэх системийн уян хатан чанарыг тодорхойлдог. Та нам даралтын дугуйг өндөр даралтын хэрэглээнд хийж, түүнийг амьд үлдэнэ гэж найдаж болохгүй.
Хүснэгт: Импеллерийн геометрийн гүйцэтгэлийн харьцуулалт
| Импеллерийн төрөл | даралтын зохицуулалт | Хөдөлгүүрийн хэт ачааллын эрсдэл | Хамгийн тохиромжтой хэрэглээ |
|---|---|---|---|
| Урагшаа муруй | Бага, дунд. Эсэргүүцлийн өөрчлөлтөд маш мэдрэмтгий. | Өндөр. Хэрэв даралт гэнэт унавал мотор хэт ачаалал өгч болно. | Цэвэр агаар, бага даралттай арилжааны агааржуулалт. |
| Ар тал руугаа хазайсан | Дундаас Өндөр. Ачаалах шүүлтүүрийн эсрэг тогтвортой агаарын урсгал. | Бага. Хэт ачаалал өгдөггүй морины муруйтай. | Хувьсах эсэргүүцлийн систем, HEPA шүүлтүүр, хүнд өөх тос. |
| Агаарын хальс | Өндөр. Өндөр статик даралтын үед маш үр дүнтэй. | Бага. Хэт ачаалалгүй шинж чанарууд. | Томоохон хэмжээний үйлдвэрийн яндан, тасралтгүй хүнд даацын ажиллагаа. |
А Урагшаа муруй кабинетийн сэнс нь агаар харьцангуй цэвэр, системийн эсэргүүцэл хөдөлгөөнгүй хэвээр байгаа бага даралттай, өндөр эзэлхүүнтэй хэрэглээнд хамгийн тохиромжтой. Хутга нь дугуйны эргэлтийн чиглэлд муруй болж, сэнс нь бага хурдтайгаар их хэмжээний агаарыг хөдөлгөх боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь акустик профайлыг чимээгүй болгодог. Гэсэн хэдий ч энэ загвар нь ихээхэн эрсдэлт хүчин зүйлтэй байдаг: энэ нь даралтын өөрчлөлтөд маш мэдрэмтгий байдаг. Гүйцэтгэлийн муруй нь харьцангуй хавтгай бөгөөд шүүлтүүрийн эсэргүүцлийн бага зэрэг нэмэгдэх нь агаарын урсгалыг огцом бууруулна. Хэрэв ачаалалтай шүүлтүүрийг цоо шинэ, эсэргүүцэл багатай шүүлтүүрээр солих эсвэл шүүлтүүрийг санамсаргүйгээр орхих гэх мэт эсэргүүцэл гэнэт буурвал агаарын урсгал огцом нэмэгддэг. Хөдөлгүүр нь хэт их гүйдлийн хүчийг татаж, бараг тэр даруй хэт ачаалал өгөх болно.
Өндөр үр ашигтай шүүлтүүр агуулсан системүүдийн хувьд a арагшаа налуу кабинетийн сэнс нь аэродинамикийн тогтвортой байдлыг хангадаг. Ир нь эргэлтийн чиглэлээс хазайж, гүйцэтгэлийн муруйг илүү эгц үүсгэдэг. Энэхүү эгц муруй нь шүүлтүүр ачаалал болон статик даралт нэмэгдэхийн хэрээр бодит агаарын урсгалын бууралт урагш муруй загвартай харьцуулахад хамгийн бага байна гэсэн үг юм. Цаашилбал, энэ геометр нь хэт ачаалалгүй морины муруйтай байдаг. Тоормосны хамгийн их хүч нь үйл ажиллагааны хүрээний дунд ойролцоо тохиолддог. Хэрэв системийн эсэргүүцэл бүрэн буурвал эрчим хүчний хэрэгцээ үнэхээр буурна. Энэ нь шүүлтүүрийн төлөвөөс үл хамааран хөдөлгүүрийг бүх үйлдлийн цэгүүдэд хамгаалсан хэвээр байх болно.
Мэргэшсэн орчинд зориулсан тоног төхөөрөмжийг үнэлэхийн тулд импеллерийг бохирдуулагчтай тааруулах шаардлагатай. Тодорхойлох үед a Гал тогооны яндангийн төвөөс зугтах сэнс , инженерүүд өөхний хаалт шүүлтүүрийн асар их, өндөр хувьсах эсэргүүцлийг тооцох ёстой. Өөх тос хуримтлагдах тусам бүрээс дээрх даралтын уналт огцом нэмэгддэг. Сонголтуудыг хооронд нь харьцуулах нь тодорхой үйл ажиллагааны ялагчдыг харуулдаг. А арагш налуу гал тогооны сэнс нь өөхний хаалт ачаалах хувьсах эсэргүүцлийг хялбархан зохицуулж, хөдөлгүүрийг хамгаалахын зэрэгцээ гал тогооны өрөөний утаа гаргахгүйн тулд яндангийн хэмжээг тогтвортой байлгадаг. Үүний эсрэгээр, a Урагшаа налуу гал тогооны сэнс нь өөх тосыг их хэмжээгээр хэрэглэхэд тийм ч тохиромжтой биш юм. Хатуу зайтай ирийг цэвэрлэхэд хэцүү бөгөөд дугуй нь даралтын хурдацтай өөрчлөлтөд хэт мэдрэмтгий байдаг нь шүүлтүүрүүд бохирдмогц бүрээс нь барьж авах чадвараа алддаг.
Сэнсний хэмжээг тогтооход яг тэнцвэрийг барьснаар шаталсан системийн эвдрэлээс сэргийлнэ. Тоног төхөөрөмжийн хэмжээ багассан нь агааржуулалтын стандартыг нэн даруй зөрчихөд хүргэдэг бөгөөд үүний үр дүнд доторх агаарын чанар муу, утаа хангалтгүй, агаарын урсгал дутагдсанаас тоног төхөөрөмж хэт халдаг. Сэнс нь ачаалалтай шүүлтүүрийг шахах статик даралтын чадваргүй үед систем үр дүнтэй амьсгал боогддог. Хэт томрох нь янз бүрийн ноцтой асуудлуудыг бий болгодог. Хэт том сэнс нь хэт их дуу чимээ үүсгэж, их хэмжээний цахилгаан эрчим хүчийг үрж, нүүрний өндөр хурдыг үүсгэдэг. Эдгээр өндөр хурд нь шүүлтүүрийн хэрэгслийг физикээр гэмтээж, атираануудыг хүрээнээс нь салгаж эсвэл тоосонцорыг тойрч гарахад хүргэж, шүүлтүүрийн системийг ашиггүй болгодог.
Одоо байгаа системд өндөр үр ашигтай шүүлтүүрийг шинэчлэх нь анхны сэнсийг гүйцэтгэлийн хязгаараас хэтрүүлдэг. Засвар хийхдээ шинэ даралтын уналтыг даван туулахын тулд үндсэн сэнсийг бүхэлд нь солих уу эсвэл нэмэлт өргөлтийн сэнсийг хэмжээстэй болгох эсэхээ үнэлнэ. Шугаман дотор байрлуулсан өргөлтийн сэнс нь анхны моторыг хэт халахгүйгээр илүү нягт шүүлтүүрийг даван туулахад шаардлагатай статик даралтыг нэмэгдүүлдэг. Гэсэн хэдий ч энэ нь аэродинамикийн тэнцвэрийг сайтар тохируулахыг шаарддаг. Та хоёр сэнс хоорондоо тулалдахгүй байх ёстой бөгөөд энэ нь холхивч, туузан дээрх механик элэгдэлд орох, гацах, хурдасгахад хүргэдэг.
Хувьсах давтамжийн хөтчүүдийг (VFDs) нэгтгэх нь динамик шүүлтүүрийн эсэргүүцлийг удирдах хамгийн үр дүнтэй стратеги юм. VFD нь шүүлтүүрүүд нь цэвэр байх үед бага зэрэг том хэмжээтэй сэнсийг бага эргэлтээр ажиллуулах боломжийг олгодог бөгөөд системд хэт даралт үүсгэхгүй, эсвэл илүүдэл хүчийг татахгүйгээр яг шаардлагатай CFM-ийг өгдөг. Шүүлтүүрийг ачаалах үед шүүлтүүрийн банкинд суурилуулсан дифференциал даралтын мэдрэгч нь 4-20мА дохиог VFD руу илгээдэг. Хөтөч нь хөдөлгүүрийн хурдыг автоматаар нэмэгдүүлж, нэмэгдэж буй эсэргүүцлийг даван туулж, агаарын урсгалыг тогтмол байлгадаг. VFD болон мэдрэгчүүдийн анхны хөрөнгө оруулалтын зардал нь жилийн эрчим хүчний хэрэглээг их хэмжээгээр бууруулж, шүүлтүүр солих интервалыг сунгаснаар хурдан нөхдөг.
Тоног төхөөрөмж захиалахаасаа өмнө бүрэн ачаалалтай шүүлтүүр болон сувгийн бүх хязгаарлалтыг оруулан системийн нийт статик даралтыг нарийн тооцоол.
Бохир шүүлтүүрийн нөхцөлд яг ажиллах цэгийг баталгаажуулахын тулд үйлдвэрлэгчдээс баталгаажуулсан сэнсний гүйцэтгэлийн муруйг хүсэх.
Дулааны хэт ачааллаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд хөдөлгүүрийн үйлчилгээний хүчин зүйлс болон BHP-ийн шаардлагыг бүхэл бүтэн үйл ажиллагааны хүрээнд шалгана уу.
Агаарын урсгалын тогтвортой байдлыг автоматжуулж, эрчим хүчний зарцуулалтыг багасгахын тулд даралт мэдрэгчтэй хослуулсан хувьсах давтамжийн хөтчүүдийг (VFDs) хэрэгжүүлээрэй.
Х: Та агаарын тодорхой хурд дахь эсэргүүцлийг жагсаасан шүүлтүүр үйлдвэрлэгчийн техникийн өгөгдөлтэй зөвлөлдөж тооцоолно. Та даралтын уналтын анхны болон эцсийн утгыг олохын тулд системийн зорилтот нүүрний хурдыг тэдгээрийн графиктай тааруулна уу. Газар дээр нь та шүүлтүүрийн суурийн өмнө болон хойно байрлуулсан статик даралтын үзүүр бүхий манометр ашиглан хэмжилт хийнэ.
Х: Шүүлтүүр бохирдох тусам системийн эсэргүүцэл нэмэгддэг. Сэнс нь гүйцэтгэлийн муруйгаас дээш өндөрт ажиллах шаардлагатай болдог бөгөөд энэ нь дамжуулж буй агаарын урсгалыг бууруулдаг. Эсэргүүцэл нь сэнсний хамгийн их статик даралтын хүчин чадлаас давсан тохиолдолд агаарын урсгал бараг тэг болж буурч, хөдөлгүүр хэт халах, системийн бүрэн доголдол үүсэх эрсдэлтэй.
Х: Та бохир (эцсийн) шүүлтүүрийн даралтын уналт, эсвэл ядаж тооцоолсон дундаж цэг дээр үндэслэн сэнсний хэмжээг тодорхойлох ёстой. Цэвэр даралтын уналтын хэмжээг тогтоох нь шүүлтүүр тоосонцорыг барьж эхлэхэд сэнс агаарыг хөдөлгөх хүчгүй болно, эсэргүүцэл нэмэгдэнэ.
Хариулт: Буцах налуу фенүүд нь гүйцэтгэлийн эгц муруй, хэт ачаалалгүй морины хүчтэй шинж чанартай байдаг. Энэ нь шүүлтүүрийн эсэргүүцэл нэмэгдсэн ч агаарын урсгалыг харьцангуй тогтвортой байлгах боломжийг олгодог бөгөөд системийн даралт хэлбэлзсэн тохиолдолд моторыг хэт их гүйдлийн хүч авахаас хамгаалдаг.
Хариулт: Тийм ээ, сэнсний хурдыг нэмэгдүүлэх нь статик даралтын чадварыг нэмэгдүүлдэг, гэхдээ энэ нь шаардлагатай тоормосны хүчийг их хэмжээгээр нэмэгдүүлдэг. Хөдөлгүүр нь шатахгүйгээр илүү их ачааллыг даван туулах хангалттай хүчин чадалтай, сэнсний дугуй нь илүү өндөр RPM-ээр үнэлэгдсэн тохиолдолд л та хурдыг нэмэгдүүлэх боломжтой.
Х: Хэрэв бохир шүүлтүүрийг цэвэр шүүлтүүрээр солих гэх мэт системийн даралт гэнэт унавал урагш муруйсан сэнс нь илүү их агаар хөдөлгөх болно. Түүний морины муруй нь хэт ачаалалтай байдаг тул агаарын урсгалын гэнэтийн өсөлт нь моторыг хэт их гүйдлийн хүчийг татаж, ихэвчлэн таслагчийг унтрааж эсвэл моторыг шатаадаг.