This version of the page http://www.a-komfort.com.ua/?id=89 (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2010-06-03. The original page over time could change.
Академия Комфорта- кондиционирование, вентиляция, обогрев. Запорожье.
поиск:  
Главная     О компании     Сотрудничество     Сервис     Отзывы     Контакты    

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ - вдохнуть всей грудью
VENTS производство Украина
Es-kon Турция
РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ пр-во УКРАИНА
ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЙ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
СОВЕТЫ ПРИ ВЫБОРЕ И ПОКУПКЕ ТЕХНИКИ
ОБЩИЙ ПРАЙС
КОНДИКЛИН-ОЧИСТКА И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ЛЮБЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

Услуги монтажа

 

 



НОВОСТИ

Дайкин в Украине
Daikin Europe NV проектирует и производит широкую номенклатуру высокотехнологичного оборудования для кондиционирования воздуха
подробнее...

Mitsubishi Electric

       Mitsubishi Electric


подробнее...

Panasonic

Panasonic инфо


подробнее...

ВЕНТИЛЯЦИЯ - вдохнуть всей грудью
  
       >> Этапы работ   >> Историческая справка    Продукция Vents(Украина)   Продукция ES-kon Турция       
Вентиляция   и ее виды
Вентиляция перемешиванием
Вентиляция аудиторий
Естественная вентиляция
Механическая вентиляция Приточно-вытяжная вентиляция
Приточная вентиляция
Вытяжная вентиляция
Местная вентиляция
Общеобменная вентиляция
Канальная и бесканальная вентиляция
 
 
                             Вентиляция и типы вентиляторов
 
Под вентиляцией принято понимать воздухообмен в помещении, когда отработанный воздух удаляется и замещается свежим. Различают следующие типы вентиляции — естественную и с механическим побуждением, приточную и вытяжную, канальную и бесканальную, местную и общеобменную.
 
Вентиляция необходима с целью создания благоприятных условий для здоровья и самочувствия человека, сохранения оборудования и строительных конструкций здания, хранения материалов, продуктов, книг и т. д.
 
Одним из наиболее эффективных систем воздухообмена является вентиляция с механическим побуждением. Ключевыми элементами в организации такого воздухообмена являются вентиляторы.
 
На сегодняшний день вентиляторы широко используются для воздухообмена на промышленных предприятиях, для вентиляции квартир, торговых центров, бассейнов и др.
 
                              Вентиляторы
 
Вентиляторы — это устройства для перемещения газов со степенью сжатия не более 1,5 (то есть разность давлений на входе и выходе вентилятора должно быть не более 15 кПа).
 
В вентиляционных системах вентиляторы предназначены для транспортирования воздуха от источника забора до помещения. В случае если подача воздуха происходит посредством воздуховодов, то вентиляторы должны быть выбраны таким образом, чтобы поток подаваемого воздуха смог преодолеть сопротивление вентиляционной сети, которое создается за счет изгибов и поворотов воздуховодов, наличием решеток, фильтров и т.д. Сопротивление сети вызывает перепад давления, и величина этого перепада является определяющим фактором при выборе вентилятора.
 
По типу все вентиляторы можно разделить на осевые (аксиальные), центробежные (радиальные), полуосевые (диагональные) и вентиляторы диаметрального сечения (тангенциальные).
 
Осевые вентиляторы
 
Осевые вентиляторы являются наиболее простым типом вентиляторов. Они просты по конструкции, технологичны и дешевы при изготовлении, что в значительной степени обуславливает их широкое применение.
Конструкция осевого вентилятора предусматривает движение входящего и выходящего воздушного потока вдоль оси вентилятора.
 
Первый в мире осевой вентилятор был смонтирован и успешно использовался в Англии в 1734 году. До сих пор осевые вентиляторы применяются в различных сферах деятельности. Помимо решения вопросов вентиляции помещений, осевые вентиляторы находят широкое применение в вентиляции квартир, в охлаждении электроники, в приточных установках, используются в турбовентиляторных авиационных двигателях, монтируются в аэродинамические трубы и т.д.
 
Наиболее выраженным примером осевых вентиляторов являются пропеллерные вентиляторы. Данный тип вентиляторов имеет низкую эффективность, которую можно повысить, встраивая их в цилиндрический корпус (в этом случае показатель эффективности пропеллерного вентилятора возрастает до 75%). Если сразу за лопастным колесом закрепить направляющие лопасти, то эффективность вентилятора увеличится еще на 10 %.
 
 
Прохождение воздушного потока через осевой вентилятор.
 
Радиальные вентиляторы
 
Радиальный (центробежный) вентилятор впервые был запущен в 1835 г. и использовался для проветривания алтайского рудника. Конструкция и производительность радиального вентилятора изначально предполагали его использование в промышленных целях. В первую очередь обусловлено это тем, что радиальные вентиляторы способны создавать достаточно высокое общее давление за счет формы рабочего колеса и лопаток.
Всасываемый через заборное отверстие воздух под действием вращения ротора, за счет специальной формы лопаток также приобретает вращательное движение и посредством центробежной силы выбрасывается под прямым углом к заборному отверстию.
 
 
 
Прохождение воздушного потока через радиальный вентилятор с загнутыми вперед лопатками.
 
Стрелка означает направление вращения вентилятора (в данном случае — по часовой стрелке).
 
 
 
Лопатки радиального вентилятора могут иметь различную форму и расположение относительно оси ротора.
 
В первом случае (иллюстрация В) лопатки загнуты назад. Производительность этого типа вентиляторов в значительной степени зависит от давления воздуха. Такие вентиляторы не рекомендуются для работы с загрязненным воздухом. При сохранении низкого уровня шумовых характеристик эффективность вентилятора с загнутыми назад лопатками достигает 80%.
 
Радиальные вентиляторы с лопатками загнутыми назад наиболее эффективны в узком спектре, находящемся в левой части кривой графика эффективности вентилятора.
 
Вентиляторы с прямыми лопатками, отклоненными назад, весьма эффективны для работы с загрязненным воздухом. Здесь можно добиться эффективности до 70%.
 
Прямые радиальные лопатки (иллюстрация R) предотвращают налипание загрязняющих веществ на лопастное колесо. Такой тип лопаток вентилятора позволяет достигнуть эффективности до 55%.
 
В случае если лопатки загнуты вперед (иллюстрация F), изменение давления оказывает незначительное воздействие на объем воздуха. Вентиляторы с загнутой вперед крыльчаткой имеют меньшие габариты, чем вентиляторы с крыльчаткой загнутой назад и имеют оптимальные показатели в правой части графика эффективности вентилятора. Эффективность в данном случае соответствует примерно 60%.
 
На сегодняшний день радиальные вентиляторы находят широкое применение в производственных целях.
 
Диагональные вентиляторы
 
Диагональные вентиляторы являются синтезом радиальных и осевых. Воздух, проходя сквозь вентилятор, движется в осевом направлении, а затем в лопастном колесе отклоняется на 45 градусов. Радиальная крыльчатка за счет центробежной силы, действующей в радиальном направлении, увеличивает статическое давление. Достигаемая эффективность данного типа вентиляторов — до 80%.
 
 
Прохождение воздушного потока через диагональный вентилятор.
 
Диаметральные вентиляторы
 
Диаметральные вентиляторы, как правило, имеют форму продолговатого цилиндра и ротор в виде «беличьей клетки» — пустой в центре и лопатки вдоль периферии. Вместо стенок такие вентиляторы имеют загнутые вперед лопасти. Забор воздуха происходит с фронтальной части вентилятора. Воздух увлекается вращающимися лопатками, а затем благодаря диффузору приобретает ускорение в нужном направлении.
Такие вентиляторы производят равномерный воздушный поток вдоль всей ширины ротора и имеют наиболее низкие шумовые характеристики. Несмотря на небольшой диаметр рабочего колеса, диаметральные вентиляторы способны подавать значительные объемы воздуха. Создаваемое таким вентилятором давление сравнительно низкое, и тангенциальные вентиляторы в основном применяются в системах, где напор воздуха не важен — воздушные завесы, кондиционеры, фанкойлы и др.
 
Уровень эффективности тангенциальных вентиляторов может достигать 65%.
 
 
 
Прохождение воздушного потока через диаметральный вентилятор.
 
В зависимости от конструктивного исполнения и назначения вентиляторы могут быть напольного, настольного, настенного, потолочного или канального исполнения, а также крышные вентиляторы.
 
Так наиболее простым примером вентиляции квартир является применение настольного или напольного осевого вентилятора.
 
Такие вентиляторы, как правило, не имеют направляющего корпуса и служат только для перемешивания воздушных масс в помещении.
 
Немногим более эффективна вентиляция квартир, когда вентиляторы устанавливаются в оконные проемы, форточки или специальные проемы в стене. При этом вентиляторы работают на удаление воздуха из помещения, а поступление свежего воздуха происходит за счет естественной инфильтрации — притока воздуха через неплотности в элементах строения.
 
В случае если воздух только удаляется из помещения, а замена его новым происходит естественным путем, вентиляция называется вытяжной. В противном случае, когда воздух при помощи вентиляционной системы принудительно подается в помещение, вентиляция называется приточной.
 
Как правило, приточная установка для подачи свежего воздуха использует систему воздуховодов. Приточная установка позволяет производить забор свежего воздуха, его предварительную обработку (фильтрацию, подогрев или охлаждение, увлажнение или осушение) и транспортирование в помещение. Наиболее простая по конструкции приточная установка состоит из корпуса, вентилятора, фильтра и тена (электрического нагревателя).
 
Вентиляция квартир наиболее эффективна и оптимальна, когда объемы удаляемого и приточного воздуха сбалансированы. То есть, одновременно с одинаковой производительностью работают и приточная установка, и вытяжная вентиляция. Такие системы называют приточно-вытяжными.
 
По исполнению вентиляторы делятся на многозональные, канальные и крышные.
 
Отличительной чертой многозональных вентиляторов является корпус, позволяющий подключить одновременно несколько воздуховодов. Многозональные вентиляторы незаменимы на объектах, где вытяжку воздуха (или наоборот его подвод) необходимо делать из нескольких помещений сразу. Применение таких вентиляторов позволяет оптимизировать сети воздуховодов и сократить затраты на эксплуатацию всей вентиляционной сети в целом.
 
Канальные вентиляторы — наиболее распространенный вид оборудования для монтажа в вентиляционные каналы круглого и прямоугольного сечений. Канальные вентиляторы могут быть как осевого, так и радиального типа. Имея небольшие габариты, канальные вентиляторы могут монтироваться непосредственно в сечении воздуховодов.
 
 Существуют основные правила установки вентиляторов в сети воздуховодов:
при установке вентилятора в сечение воздуховода длина прямого участка воздуховода со стороны всасывания должна составлять не менее одного его диаметра;
аналогичный участок воздуховода со стороны нагнетания, расположенный сразу за вентилятором, должен быть не менее трех диаметров воздуховода;
 
 
            Правильно установленный канальный вентилятор.
расстояние со стороны забора до ближайшей стены должно превышать 0,75 диаметра ввода;
поперечное сечение входного воздуховода должно составлять от 92 до 112% от входного отверстия вентилятора;
воздуховод на всасывании не должен иметь никаких препятствий воздушному потоку — демпферов, ответвлений и т.д.
со стороны нагнетания угол поперечного сечения воздуховода должен быть не более 15%;
угол расширения со стороны нагнетания не более 7%;
при проектировании и монтаже воздуховодов следует избегать поворотов трассы под прямым углом (90 градусов), вместо этого необходимо использовать повороты под 45 градусов;
отводы должны иметь такую форму, чтобы повторять воздушный поток, выходящий после вентилятора.
Крышные вентиляторы по определению предназначены для установки на крышах зданий. В связи с более жесткими условиями эксплуатации (атмосферные осадки и постоянные ветровые нагрузки) корпус таких вентиляторов изготавливается на усиленной раме из антикоррозионных материалов — оцинкованная или гальванизированная сталь, защитные эпоксидные покрытия и т.д. Крышные вентиляторы могут использоваться как для решения вопросов общей вентиляции, так и для местной, к которым относится вентиляция и вытяжка каминов, печей, газовых котлов и тому подобного оборудования.
 
Каждый тип вентилятора в зависимости от предъявляемых к нему требований и условий эксплуатации может иметь дополнительные конструктивные особенности — противопожарное исполнение, повышенную стойкость к вибрациям, пониженные шумовые характеристики, для дымоудаления, изготавливаться из материалов подходящих для агрессивных или запыленных сред, и т