ЗАО НЗВЗ
«ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»

+7 (846) 300-44-93

Вентиляторы осевые ВО 14-320


Назначение
Осевые вентиляторы низкого давления применяются в стационарных воздушно-отопительных и вентиляционных системах помещений различного назначения.
Конструкция
Рабочее колесо вентиляторов расположено в обечайке – цилиндрическом корпусе. Оно оснащается тремя лопатками, закрепленными под углом к вращающейся плоскости. Данные вентиляторы обеспечивают возможность подачи больших объемов воздуха, при этом аэродинамическое сопротивление вентиляционной сети, как правило,
незначительно. По умолчанию данный вентилятор поставляется в комплекте с опорными ножками, которые при необходимости могут быть легко демонтированы.
С целью предотвращения попадания холодного воздуха и атмосферных осадков в помещение после отключения вентиляторов со стороны наружного воздуха рекомендуется устанавливать клапаны лепестковые КЛ.
Эксплуатация
Вентиляторы общего назначения предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей, агрессивность которых, по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до +40°С, не содержащих липких и волокнистых материалов, с
запыленностью не более 0,1 г/м3. Взрывозащищенные вентиляторы предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей категорий IIA, IIВ, IIС, не вызывающих ускоренной коррозии материалов проточной части вентиляторов (скорость коррозии не превышает 0,1 мм/год), не содержащих липких и волокнистых материалов, с запыленностью не более 0,1 г/м3, с температурой не выше 40 °С.

Обозначение

Исполнение вентилятора

ОП

Общепромышленное с корпусом из черной стали

К

Коррозионностойкое

РМ

Взрывозащищенное из разнородных металлов

КВ

Коррозионностойкое и взрывозащищенное





Технические характеристики

Двигатель

Масса (max), кг

Типоразмер

Nу, кВт

n, об/мин

Ток номинальный

при 380 В, А

Ток пусковой при 380 В, А

ОП

РМ

3,15

56В4

0,18

1360

0,67

3,35

16

63В2

0,55

2840

1,38

6,9

21



Технические характеристики

Двигатель

Масса (max), кг

Типоразмер

Nу, кВт

n, об/мин

Ток номинальный

при 380 В, А

Ток пусковой при 380 В, А

ОП

РМ

4

63В4

0,37

1380

1,18

5,9

19

24

71А2

0,75

2840

1,81

10,86

24

27



Технические характеристики

Двигатель

Масса (max), кг

Типоразмер

Nу, кВт

n, об/мин

Ток номинальный

при 380 В, А

Ток пусковой при 380 В, А

ОП

РМ

5

71A6

0,37

880

1,39

6,39

26

29

71А4

0,55

1390

1,66

8,3

28

31



Технические характеристики

Двигатель

Масса (max), кг

Типоразмер

Nу, кВт

n, об/мин

Ток номинальный

при 380 В, А

Ток пусковой при 380 В, А

ОП

РМ

6.3

71А6

0,37

880

1,39

6,39

36

39

80А4

1,1

1390

2,68

14,74

40

48





Технические характеристики

Двигатель

Масса (max), кг

Типоразмер

Nу, кВт

n, об/мин

Ток номинальный

при 380 В, А

Ток пусковой при 380 В, А

ОП

РМ

8

100L6

2,2

935

5,58

33,48

60

72

100S4

3,0

1410

6,79

47,53

72

84





Технические характеристики

Двигатель

Масса (max), кг

Типоразмер

Nу, кВт

n, об/мин

Ток номинальный

при 380 В, А

Ток пусковой при 380 В, А

ОП

РМ

10

112M6

3,0

960

7,64

45,84

120

132

132S4

7,5

1450

15,71

117,83

131

160





Технические характеристики

Двигатель

Масса (max), кг

Типоразмер

Nу, кВт

n, об/мин

Ток номинальный

при 380 В, А

Ток пусковой при 380 В, А

ОП

РМ

12.5

112М8

3,0

710

8,15

48,9

200

212

132М6

7,5

970

17,13

119,91

205

234





При производстве вентиляторов используются электродвигатели с различным типом подключения, такие как 220V/380V, 380V и 380V/660V. Стандартно все двигатели собраны для включения в 3-х фазную сеть с напряжением 380V. Помимо этого существует возможность подключения электродвигателей к другим сетям, способы подключения описаны в таблице 1.

Примечание: необходимость наличия возможности подключения электродвигателя к сетям с напряжением 220V и 660V необходимо указывать перед заказом.


Таблица 1

Тип электродвигателя

Тип сети

Способ подключения

220V/380V

1 фаза 220V

Необходимо пересобрать схему электродвигателя на соединение треугольник и использовать однофазный частотный преобразователь на 220V. Важно: при данном типе подключения потребляемая мощность из сети значительно возрастает.

3 фазы 220V

Необходимо пересобрать схему электродвигателя на соединение треугольник.

3 фазы 380V

Стандартное подключение. (схема соединения обмоток звезда)

380V

3 фазы 380V

Стандартное подключение. (схема соединения обмоток звезда)

380/660V

3 фазы 380V

Стандартное подключение. (схема соединения обмоток треугольник)

3 фазы 660V

Необходимо пересобрать схему электродвигателя на соединение звезда.


Схема соединения звезда

Схема соединения треугольник


В данном разделы представлены несколько примеров для самостоятельного подбора вентиляторов

Pv, Па – полное давление вентилятора
Q тыс. м3/ч – расход воздуха
Vвых, м/с – скорость воздуха на выходе из нагнетательного патрубка
Pдин, Па – динамическое давление вентилятора
Дк – диаметр рабочего колеса относительно номинального

Требуется подобрать вентилятор низкого давления с расходом воздуха 3000 м3/ч и развиваемым давлением 800 Па.
Обратите внимание, что подбор вентилятора осуществляется только по характеристике вентилятора (красные кривые).
Черные кривые предназначены для определения мощности электродвигателя.

Подбор вентилятора необходимо начать с выбора № вентилятора, диаметра рабочего колеса и числа оборотов электродвигателя. Для этого мы находим график на котором требуемая нам рабочая точка будет располагаться ниже и как можно ближе к середине характеристики вентилятора. В данном случае нам подходит ВР 86-77 №3,15 с колесом Дк=1,0Дн и двигателем на 3000 об/мин. Следующим шагом необходимо определить мощность электродвигателя. Для этого необходимо узнать фактическую точку работы вентилятора. Она находится на пересечении характеристики вентилятора с характеристикой сети.

Для упрощения можно воспользоваться одним из следующих примеров:

1. Пример. Работа вентилятора без регулировки сети.
В данном примере вентилятор сам подстраивается под характеристику сети, и фактическое значение расхода и давления будет выше заданных.
1. Откладываем на графике заданную нам рабочую точку. Точка под номером 1.
2. Проводим прямую параллельную линиям КПД (для крышных вентиляторов выбираем ближайшую линию)
через точку 1 до пересечения с характеристкой вентилятора. Полученная при пересечении точка 2, будет фактической рабочей точкой
вентилятора в данном случае.
3. Ближайшая линия потребляемой мощности над точкой 2 будет минимально необходимой для работы в заданном режиме.
В нашем случае это 1,5 кВт.
Рекомендуется осуществлять подбор вентилятора таким образом, чтобы разница между точкой 1 и 2 была не более 250Па.

2. Пример. Работа вентилятора с регулировкой сети при помощью заслонки.
В данном примере характеристика сети подстраивается под вентилятор с помощью заслонки, которая изменяется сопротивление сети.
Фактический расход остается неизменным, а давление увеличивается.
1. Откладываем на графике заданную нам рабочую точку. Точка под номером 1.
2. Проводим вертикальную прямую через точку 1 до пересечения с характеристкой вентилятора. Полученная при пересечении точка 2, будет фактической рабочей точкой вентилятора в данном случае.
3. Ближайшая линия потребляемой мощности над точкой 2 будет минимально необходимой для работы в заданном режиме.
В нашем случае это 1,5 кВт.
Рекомендуется осуществлять подбор вентилятора таким образом, чтобы разница между точкой 1 и 2 была не более 250Па.

3. Пример. Работа вентилятора с частотным преобразователем.
В данном примере характеристика вентилятора подстраивается под сеть с помощью частотного преобразователя.
1. Откладываем на графике заданную нам рабочую точку. Точка под номером 1.
Частотный преобразователь изменяет частоту тока, которая подается на электродвигатель, при этом изменяется скорость вращения вентилятора, соответственно меняется и расход воздуха с развиваемым давлением. В нашем примере нам необходимо понизить скорость вращения, чтобы попасть в рабочую точку. Благодаря подстройке характеристики вентилятора, точка 1 будет фактической рабочей точкой в данном случае.
2. Ближайшая линия потребляемой мощности над точкой 2 будет минимально необходимой для работы в заданном режиме.
В нашем случае это 1,1 кВт.
При применении частотного преобразователя характеристику вентилятора можно как уменьшать, так и увеличивать.
При этом глубина регулировки не должна превышать 300 Па вниз и 200 Па вверх от номинальной характеристики.
Также необходимо учитывать, что при понижении характеристики, запускать электродвигатель следует на пониженных
оборотах относительно номинальной частоты вращения электродвигателя.

При подборе, по требуемым параметрам могут подходить несколько различных вентиляторов. В этом случае наиболее под-
ходящий следует определять индивидуально и исходя из оптимальной цены вентилятора, его размера, мощности электро-
двигателя, числа оборотов электродвигателя, КПД в рабочей точке.