VHVAC & Větráníaplikace, kdy proudění vzduchu klesá, ale azpětný odstředivý ventilátorzesílí, samotný zvuk nemůže určit, že došlo k zastavení. Nejprve zjistěte, zda je snížení průtoku vzduchu způsobeno záměrným snížením rychlosti nebo posunem-provozního bodu způsobeným zvýšeným odporem ve filtrech, cívkách nebo tlumičích. Poté zkontrolujte výkonovou křivku pro odpovídající otáčky, abyste potvrdili, zda skutečný provozní bod zůstává v povoleném rozsahu. Zkontrolujte také rezonanci, uvolněné součásti a kolísání řízení.
Ventilátory vzduchotechnické jednotky mohou při první instalaci znít normálně, ale po určité době používání se ozývají slabé dunění. Znečištěné filtry jsou jednou z možných oblastí, které je třeba prozkoumat, ale tišší provoz po vyčištění nedokazuje, že k zablokování došlo dříve. Užitečnější otázka pro odstraňování problémů zní: když se objevil hluk, co se změnilo v proudění vzduchu, tlaku, rychlosti otáčení a řídicím výkonu?
01 První otázka: Co způsobilo snížení průtoku vzduchu?
Při konstantní rychlosti otáčení mění zvýšený odpor ve filtrační části křivku systému. Nová systémová křivka obvykle protíná výkonovou křivku ventilátoru pro tuto rychlost při nižším průtoku vzduchu. S regulací otáček ventilátoru na základě poptávky znamená záměrné snižování rychlosti tak, aby odpovídala poptávce, provozování na jiné křivce rychlosti. Obě situace se mohou jevit jako „snížené proudění vzduchu“, ale jejich aerodynamické podmínky nelze považovat za rovnocenné.
U EC ventilátorů pro vzduchotechnické jednotky má režim ovládání vliv také na to, co pozorujete.Konstantní{0}}regulace proudění vzduchu může kompenzovat zvýšený odpor filtru nebo výměníku tepla zvyšováním rychlosti, dokud není dosaženo limitu systému nebo pohonu.Ucpaný filtr se proto nemusí nejprve projevit jako snížený průtok vzduchu; místo toho může způsobit vyšší rychlost, větší tlakový požadavek na ventilátor a potenciálně zvýšený příkon. Jakmile ventilátor dosáhne maximální rychlosti, výkonu nebo jiného provozního limitu a již nemůže kompenzovat zvýšený odpor systému,skutečný průtok vzduchu obvykle začne postupně klesat pod nastavenou hodnotu.
02 Spíše kontrolujte průsečík křivky než odhadujte procento zastavení
Při prodejipři zpětných odstředivých ventilátorech věnujte zvláštní pozornost provozu na straně nízkého-proudění vzduchu a vysokého-tlaku. Zpětně-zakřivená oběžná kola často nabízejí příznivou účinnost a výkonové charakteristiky, ale „nepřetížení“ neznamená, že celá oblast s nízkým-průtokem vzduchu je vhodná pro stabilní a nepřetržitý provoz. Stabilní provozní rozsah pro každé oběžné kolo deoznačení, rychlost a podmínky instalace musí být stále určeny z informací o výkonu pro konkrétní model.
Následující příklad používá konstantní rychlost: po zvýšení odporu systému protne nová systémová křivka křivku ventilátoru v bodě B, kde je průtok vzduchu nižší než v původním bodě A.Samotný bod B neznamená, že se ventilátor dostal do zablokované nebo nestabilní oblasti. To se musí posoudit pomocí výkonové křivky pro konkrétní model a provozního rozsahu stanoveného výrobcem.
Samotný tvar křivky výkonu nemůže určit, zda ve skutečné instalaci dochází k zablokování. Ani křivka bez zjevného poklesu neznamená, že celá oblast nízkého proudění vzduchu- je vhodná pro nepřetržitý provoz. Podobně „ne-přetížení“ primárně popisuje výkonové charakteristiky za konkrétních provozních podmínek. Jde o samostatnou otázku, zda se ventilátor zastaví nebo zda může pracovat stabilně při různých rychlostech a za různých podmínek instalace.
Když je specifikována 'mez pro zastavení', objasněte, jak byl údaj získán: na kterou hranici se vztahuje, které parametry jsou použity ve výpočtu a na jaké rychlosti a podmínky instalace se vztahuje. Samotné procento nestačí k určení, zda skutečné provozní podmínky spadají do povoleného rozsahu.
03 Když uslyšíte dunění, rozlišujte mezi možnými příčinami
Stall je obecně spojen s oddělením toku na lopatkách nebo v kanálech lopatky; rotující zastavení zahrnuje lokalizované zastavené oblasti šířící se po obvodu. Náraz je oscilace v proudění vzduchu a tlaku vyplývající z interakce mezi ventilátorem a systémem.Tyto jevy mohou produkovat abnormální zvuk, ale ne každý zvuk s nízkou frekvencí{0}} by měl být nazýván „přepětím“.
Tato pozorování jsou pouze vodítka pro řešení problémů; samotný zvuk nemůže potvrdit zastavení. Instalovaná sestava ovlivňuje rezonanční charakteristiky systému, takže abnormální zvuk na místě nelze posoudit pouze z křivky výkonu ventilátoru.
04 Výběr ventilátoru podle průtoku vzduchu a statického tlaku: Zkontrolujte čisté a naložené filtry
ProVentilátory AHU, poskytování pouze „maximálního průtoku vzduchu“ ztěžuje přesnou identifikaci pracovního bodu ve skutečné aplikaci. Při výběru jednotky čerstvého vzduchu a ventilátorů odvlhčovače záleží také na odporu filtru a spirály. Výběr by měl potvrdit následující provozní podmínky:
-
průtok vzduchu a tlak požadovaný za normálních a minimálních{0}}poptávek; snížení hluku nesmí ohrozit projektem stanovený venkovní-objem vzduchu nebo diferenční{2}}požadavek tlakuirements.
-
Pracovní body s čistými filtry as filtry na projektem stanovený konečný odpor. Pokud konečný požadavek na odpor nebyl definován, stanovte nejprve tento parametr, nikoli předpokládejte hodnotu.
-
Výrobcem povolená rychlost, výkon, teplota a stabilní provozní rozsahy pro tyto podmínky a jak jsou řešeny alarmy nebo nápravná opatření při dosažení limitu.
-
Zda vstup, výstup a blízké překážky ve skutečném krytu odpovídají podmínkám použitým pro výběr.
Při výběru avysoký statický tlakodstředivý ventilátorUmožnění určité tlakové rezervy není jen otázkou výběru větší jednotky. Pokud skutečné provozní podmínky zůstávají v nestabilní nebo -nedoporučené oblasti křivky, splnění požadavků na průtok vzduchu a tlak samo o sobě neznamená, že je provoz vhodný. Vstupní turbulence, víření a překážky také ovlivňují skutečné vstupní průtokové pole a výkon ventilátoru. Pokud na místě nastanou abnormality, zkontrolujte skutečné podmínky instalace a také křivku výkonu produktu.

Ilustrace zpět-zakřivenéAHU odstředivý ventilátora filtrační sekce ve vzduchotechnické jednotce
05 Zaznamenejte si klíčové provozní podmínky pro podporu pozdějšího odstraňování problémů
Následující parametry jsou primárně určeny pro-záznamy na webu a následná porovnávání; nepředstavují univerzální limity přijatelnosti. Pro AHU respvětrací ventilátor čistých prostorPřed porovnáním výsledků by se obě strany měly dohodnout na místech měření, přístrojích, provozních podmínkách a akceptačních metodách.
Pokud je třeba otevřít kryt nebo oběžné kolo vyčistit nebo zkontrolovat, kvalifikovaný personál by měl nejprve vypnout zařízení a izolovat příslušné zdroje energie, aby se zabránilo neúmyslnému spuštění a náhodnému otočení oběžného kola. Záměrně nezavírejte klapky, abyste zatlačili zařízení do abnormální provozní oblasti, nebo přemosťovací ochranu, abyste „našli bod zastavení“.
06 Závěr
Prozpětné odstředivé ventilátorynižší průtok vzduchu doprovázený vyšší hlučností by měl vyvolat kontrolu provozních podmínek, spíše než okamžitou diagnózu zablokování. První rozdíl spočívá v tom, zda proudění vzduchu kleslo, protože rychlost byla záměrně snížena, nebo protože se zvýšil odpor systému. Na režimu ovládání záleží: systém konstantního proudění vzduchu- může zpočátku reagovat na zatížení filtru zvýšením rychlosti, tlaku a výkonu, než proudění vzduchu klesne. Posuďte skutečný provozní bod podle výkonové křivky a povoleného provozního rozsahu pro konkrétní model ventilátoru, rychlost a instalaci. Ani -charakteristika výkonu při přetížení, ani nedefinované procento blokování-nezajistí stabilní provoz. Prozkoumejte aerodynamickou nestabilitu spolu s rezonancí, uvolněnými součástmi, třením a kolísáním řízení pomocí synchronizovaných záznamů proudění vzduchu, tlaku, rychlosti, kontroly, hluku a vibrací. Výběr by měl pokrývat běžnou spotřebu, minimální spotřebu, čisté filtry a specifikovaný konečný odpor filtru při respektování požadavků na ventilaci a limitů výrobce. Skutečná geometrie skříně a vstupní podmínky musí také odpovídat předpokladům výběru. Dohodněte se na metodách měření a podmínkách přijetí, aby srovnání zůstala smysluplná. Jakákoli kontrola vyžadující přístup k oběžnému kolu se musí řídit postupy vypnutí a{12}}izolace energie. Spolehlivá diagnostika a stabilní provoz závisí na přizpůsobení měřených podmínek zdokumentovaným limitům a následném provedení úprav podložených důkazy, spíše než samotným zvukem nebo jedinou hlavní hodnotou výkonu.







