Fanın inkişaf etdirdiyi təzyiq miqdarına təsir edən amillər. Şəbəkədəki fan parametrlərinin ölçülməsi

Aerodinamik bir xüsusiyyətə sahib bir pasport ümumiyyətlə havalandırma sistemi üçün təchiz edilmiş fanata əlavə olunur, bunun sayəsində fanın verilmiş bir performans üçün tam və statik təzyiq göstərməsini müəyyənləşdirə bilərsiniz.

Həqiqi şəraitdə (saytda) həqiqi şəbəkədəki bir fanın işini necə ölçmək olar?

Ümumi fan təzyiqi: səh   V   = səh 20 -   səh 10

səh 20 - fan çıxışıdakı ümumi təzyiq;

səh 10 - fan girişindəki ümumi təzyiq.

Statik fan təzyiqi: s   SV   = səh 2 -   səh 10

səh 2 - fan çıxışıdakı statik təzyiq.

Bu düsturlar zahirən çox sadədir və əksər hallarda laboratoriya şəraitində bu şərtlərin məzmunu və bu dəyərlərin ölçülməsi üsulları ilə bağlı dəqiq razılıq varsa, fanatların aerodinamik xüsusiyyətlərinin ölçülməsi ilə bağlı problemlər olmur. Bunun üçün azarkeşlərin aerodinamik xüsusiyyətlərini ölçmək üçün daxili, xarici və beynəlxalq standartlar mövcuddur. Bəzi detallarda fərqlidirlər, buna görə aerodinamik düşünərkənxarakteri xarici azarkeşləri anlamaq lazımdırqovluq məlumatlarımümkün səhvləri aradan qaldırmaq üçün şərtlər və ölçmə proseduruşərhlər nəticələr. Məsələn, daxili qurğularda ən çoxtez-tez həyata keçirilir burada sürət olduqda A və ya C testləribaş təzyiqi təyin olunur   fanat performansından yenidən hesablandı. Xarici qurğularda, məsələn, fanın arxasındakı ümumi təzyiqin birbaşa ölçülməsi edildikdə B sxeminə də rast gəlinir. Fandan çıxışda qeyri-bərabər sürət sahələrini nəzərə alsaq, B-sxem metodu ümumi fan təzyiqində bir az fərqli nəticələr verə bilər. Başqa bir misal. Eksenel fanatları sınaqdan keçirərkən, çıxış sahəsi pervanelin diametri və ya qolların minusunun diametri ilə müəyyən edilə bilər. Bu, çıxışın müxtəlif sahələrində və müvafiq olaraq fanın fərqli ümumi təzyiqində olur.

Əgər fan artıq quraşdırılıb və şəbəkəyə qoşulubsa, onun aerodinamik parametrlərinin ölçülməsi (təzyiq və performans) bəzi çətinliklərə səbəb ola bilər. Bu cür ölçmələrin bir sıra xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirək.

Fan təzyiqini təyin etmək üçün, əvvəlcə fanın önündəki kanaldakı ümumi təzyiqi ölçmək lazımdır . Rəsmi olaraq ölçmə bölməsi fan girişindən ən az 2D məsafədə olmalıdır (D - kanalın diametri və ya hidrolik diametri). Bundan əlavə, ölçmə hissəsinin qarşısında ən azı 4 uzunluqda kəsilməmiş axını olan birbaşa kanalın bir seqmenti olmalıdır.D ). Bir qayda olaraq, bu cür giriş şərtləri nadirdir. Ölçmə hissəsindəki vahid axın quruluşunu pozan fırlanan bir diz və ya bir qapaq və ya başqa bir cihaz varsa, ölçmə hissəsindən əvvəl bir axın səviyyəsini düzəldən bir şəbəkə (çuqun) quraşdırmaq lazımdır. Ölçmə bölməsi ölçmə tələblərinə cavab verirsə, bunlar yuxarıda göstərilən qaydada aparıla bilər. Alıcı kanalına ümumi təzyiq girişindən istifadə edərək ümumi təzyiqlər bir sıra kəsişmə nöqtələrində ölçülür və bölmədə müvafiq orta ümumi təzyiq müəyyən edilir. Bir anda sürət başını ölçsəniz, əldə edilən yerli axın nisbətlərini ölçmə sahəsinə birləşdirərək fan işini təyin edə bilərsiniz. bölmə. Fanı varsasərbəst giriş, ümumi giriş təzyiqi p 10 ətraf təzyiqə bərabərdir (yəni təzyiqin artması sıfırdır).

Üçün fanın arxasındakı ümumi təzyiqi ölçmək üçün ölçmə hissəsinin ən uyğun yerini seçmək vacibdir, çünki fan girişindəki axın quruluşu bölmə üzərində vahid deyil və fanın növündən və işləmə rejimindən asılıdır. Fandan çıxarkən kəsişmənin sürət sahəsi bəzi hallarda geri dönən cərəyanlara sahib ola bilər və bir qayda olaraq vaxtında sabit deyil. Kanalda axın düzəldici ızgaralar olmadıqda, axındakı qeyri-bərabərliklər olduqca aşağı axına (7-10 kalibrədək) yayıla bilər. Fanın arxasında böyük bir açılış açısı (yırtıcı diffuzor) və ya bir döngə dizi olan bir diffuzor varsa, onlardan sonrakı axın da bölmə boyunca çox qeyri-bərabər ola bilər. Buna görə aşağıdakı ölçü metodunu təklif edə bilərik. Fanın birbaşa arxasından bir ölçmə hissəsini seçin və ümumi təzyiq və sürət başlığını ölçərək bir zond ilə detallı şəkildə tarayın və ortalama ümumi təzyiq və fan performansını təyin edin. Fanın giriş ölçmə hissəsindəki ölçmələrdən alınan müvafiq dəyərlə müqayisədə performans. Kanalın ən yaxın düz hissəsində bu hissənin əvvəlindən 4-6 kalibr məsafədə əlavə ölçmə bölməsi seçilməlidir (uzunluğu daha qısa olduqda hissənin əvvəlindən mümkün olan maksimal məsafədə). Bir sondadan istifadə edərək, ümumi təzyiqin və sürət başının kəsişməsində paylanmanı ölçün və ortalama ümumi təzyiq və fan performansını təyin edin. Əldə edilmiş ümumi təzyiqdən kanal borusundakı itkilərin hesablanmış dəyərini fan girişindən ölçmə hissəsinə çıxarın, bu fan çıxışındakı ümumi təzyiq olacaqdır. Fanın performansını fanata daxil olmaq üçün əldə edilən dəyərlərlə və birbaşa kursda müqayisə edin. Fans performansını ölçmək üçün adətən qənaətbəxş olan şərtləri girişdə təmin etmək daha asandır, buna görə giriş hissəsinin işləməsi üçün daha uyğun olan bir kəsik seçmək lazımdır. Bir dam fanı vəziyyətində təzyiq şəbəkəsi yoxdur və ölçülər yalnız fan girişində aparılır. Bu vəziyyətdə, fanın çıxışındakı sürət başlığı tamamilə itirilir və bunun üçün xarakteristik yalnız statik təzyiq ilə ölçülür.

Fanın aerodinamik parametrlərinin ölçülməsi başqa bir çətinliklə əlaqələndirilir - axın parametrlərinin qeyri-sabitliyi. Pnevmometrik ölçmələrdə etibarlı məlumatlar əldə etmək üçün müxtəlif növ damperlər istifadə olunur - təzyiq pulsasiyalarını hamarlaşdıran qurğular. Ölçmə cihazları bazarında orta hesabla riyazi vaxtı olan elektron təzyiqölçənlər var.

Donbass Dövlət Maşınqayırma Akademiyası

Metodik göstəricilər

kurs üzərində laboratoriya işinə

"İstilik mühəndisliyi və enerji mühəndisliyi"

"İstilik mühəndisliyinin nəzəri əsasları"

texniki tələbələr üçün

Təsdiqləndi

şöbənin iclasında

kimya və əməyin mühafizəsi.

Protokol nömrəsi 5

Kramatorsk 2004

UDC 621.1.016 (175.8)

Texniki ixtisaslar tələbələri üçün "İstilik mühəndisliyi və istilik enerjisi mühəndisliyi" və "İstilik mühəndisliyinin nəzəri əsasları" kurslarında laboratoriya işlərinə dair təlimatlar / Tərtib: Yu.V. Menafova, S.А.Konovalova. - Kramatorsk: DGMA, 2004. - 92 səh.

Tərtib edən: Yu.V. Menafov, Art. hazırlayıcı

S.A. Konovalova, Köməkçi.

Ed məsələsinə görə A.P. Avdeenko, prof.

Giriş

Bu təlimatlar mühəndislik ixtisasları tələbələri tərəfindən istilik mühəndisliyi və enerji mühəndisliyi üzrə laboratoriya işlərinin aparılması üçün bir tədris vasitəsidir.

Laboratoriya seminarının məqsədi mühazirələrdə tələbələrin qazandıqları nəzəri bilikləri möhkəmləndirmək, istilik cihazlarının dizaynı və işləmə prinsipi ilə tanış olmaq, işləyən avadanlıqlarda bacarıqlar əldə etmək və cihazların əsas xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməkdir.

Tələbələrlə birlikdə ilk dərs təhlükəsizliyə dair təlimatlar verilir.

Hər laboratoriya işi tələbəsi üçün hazırlıq zəruridir:

    istinadlar siyahısında göstərilən metodik göstərişlərin və xüsusi ədəbiyyatın köməyi ilə müvafiq mövzu üzrə nəzəri material öyrənmək;

    təcrübənin qaydasını öyrənmək;

    bütün test suallarına cavab vermək;

    bir hesabat verin (hesabat olmadıqda, tələbəyə laboratoriya işlərinə icazə verilmir).

Məruzənin hazırlanması ayrı vərəqlərdə aparılır və mütləq işin adını, işin məqsədini, laboratoriyanın qurulma sxemini və onun bütün tərkib hissələrini və ölçü nəticələrinin daxil ediləcəyi bir cədvəlini əks etdirməlidir.

Dərsdə tələbələr müvafiq mövzu üzrə nəzəriyyədən keçirlər, laboratoriya işləri aparırlar, lazımi hesablamalar aparırlar, lazım olduqda qrafik qururlar və nəticə çıxarırlar.

Dərsin sonunda yaxşı hazırlanmış bir hesabat müəllim tərəfindən imzalanır.

1-laboratoriya

MƏRKƏZİ FANIN TƏSVİRİ VƏZİFƏLƏRİNİN TƏLƏBİ

İşin məqsədi

Mərkəzdənqaçma fanın dizaynını və işini araşdırın və fanın xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin. Fanın optimal iş rejimini tapın.

Ümumi məlumat

Qaz və ya buxarı sıxışdırmaq üçün hazırlanmış maşınlara deyilir kompressorlar.Dizayndan və iş prinsipindən asılı olaraq kompressorlar qarşılıqlı, fırlanan, mərkəzdənqaçma və eksenel bölünür.

Kompressorların mühüm keyfiyyət xarakteristikasıdır dərəcəsitəzyiq artırmaqkompressor P 2-nin arxasındakı qaz təzyiqinin kompressordan P 1-dəki qaz təzyiqinə nisbətinə bərabərdir:


. (1.1)

Təzyiq artımının dərəcəsindən asılı olaraq kompressorların fərqli məqsədləri var.  = 1.0 ... 1.1 olduqda, kompressorlar fanatlar adlanır, bunların əsas məqsədi qazları daşımaqdır;  = 1.1 ... 4.0 olduqda - üfleyicilər və ya üfleyicilər tərəfindən və  4.0 olduqda - kompressorların özləri tərəfindən.

Tərəfdarlar- bunlar müəyyən bir təzyiq meydana gətirən və havalandırma şəbəkəsində 12 kPa-dan çox olmayan bir təzyiq itkisində havanın hərəkət etməsinə xidmət edən üfleyici maşınlardır.

İnkişaf etmiş təzyiqdən asılı olaraq fanatlar aşağıdakı qruplara bölünürlər.

    aşağı təzyiq - təkər periferik sürəti 23 ... 55 m / s olan 1kPa qədər;

    orta təzyiq - 40 ... 100 m / s təkərin periferik sürəti ilə 1 ... 3 kPa;

    yüksək təzyiq - 100 ... 150 m / s təkərin periferik sürəti ilə 3 ... 12kPa.

Aşağı və orta təzyiq pərəstişkarları ümumi və yerli havalandırma qurğularında, kurutma maşınları və sobalar üçün istifadə olunur. Yüksək təzyiqli pərəstişkarlar əsasən texnoloji məqsədlər üçün istifadə olunur, məsələn, günbəzlərə zərbə vurmaqda, süzən bitkilərdə, injektorlara havanın verilməsi üçün, filtr təmizləyici sistemlərdə və pnevmatik poçt sistemlərində.

Ən çox yayılmışlar eksenel və mərkəzdənqaçma fanatlardır.

Eksenel bir fan silindrik bir vəziyyətdə olan bir bıçaq çarxıdır, fırlanma zamanı fana daxil olan hava bıçaqların hərəkəti altında axial istiqamətdə hərəkət edir. Faydalarıeksenel pərəstişkarları dizaynın sadəliyi, təkər bıçaqları, yüksək performans, işin geri dönüşü ilə geniş diapazonda səmərəli idarəetmə qabiliyyətidir. Dezavantajlara nisbətən az miqdarda təzyiq və artan səs-küy daxildir. Çox vaxt bu fanatlar havalandırma şəbəkəsinin aşağı müqavimətləri ilə (təxminən 200 Pa-a qədər) istifadə olunur, baxmayaraq ki, bu fanatlardan böyük müqavimət (1 kPa-ya qədər) istifadə etmək mümkündür.

Santrifüj fan(Şəkil.1.1), elektrik mühərrikinin şaftına 3 quraşdırılmış (şəkil göstərilmir), giriş və ya əmzikli məmə 4, boşaltma burun 5 və fan qutusu 6 olan bıçaqlar 2 olan bir çarxdan ibarətdir.


Şəkil 1.1 - Bir mərkəzdənqaçma fanının diaqramı

Bir mərkəzdənqaçma fanının işləmə prinsipi aşağıdakı kimidir. Pervanel 1 fırlandıqda, hava hissəcikləri bıçaqlardan 2-ni fırlanma hərəkətinə keçir, mərkəzdənqaçma qüvvələri mərkəzdən qəfəs divarlarına doğru yönəldilən hava hissəciklərinə təsir göstərir. Beləliklə, hər bir hava hissəciyi mürəkkəb hərəkət edir: bir tərəfdən bıçaq boyunca hərəkət edir, digər tərəfdən - öz oxu ətrafında sürət qutusu ilə dönər. Hava hissəcikləri mərkəzdən qəfəs divarına keçdiyindən, fırlanma mərkəzində və emiş girişində 4, yəni havanın təzyiqi atmosfer təzyiqindən azdır. Təzyiq fərqinin təsiri altında ətrafdakı atmosferdən yeni hava hissəcikləri əmzikli məməyə daxil olur. Beləliklə, çirklənmiş hava mühəndislik, metallurgiya və digər emalatxanalarda istənilən mənbədən çıxarılır.

Döngə mərkəzindən fan korpusuna atılan hissəciklər, korpus boyunca hərəkət edir və axıdılması nozzinə daxil olur 5. Eyni zamanda, hava sıxılır, təzyiqi artır və atmosferə çevrilir.

Daimi sürətdə mərkəzdənqaçma fanı aşağıdakı parametrlərlə xarakterizə olunur:

    nəql olunan qazın həcmi - performansV, m 3 / s;

    təzyiq düşməsifan tərəfindən yaradılmış ("baş") - fanın girişindəki (emiş borusundakı) və fanın çıxışındakı (axıdılması borusundakı) cəmi təzyiqlər arasındakı fərq - ΔR -də   Pa


, (1.2)

harada - fanın çıxışındakı (boşaltma borusundakı) ümumi təzyiq, Pa;

- fanın girişindəki (əmzik girişində) ümumi təzyiq, Pa;

    əmsal əmsalıη Havanı fanın sərf etdiyi gücə köçürmək üçün tələb olunan güc nisbəti:



;
(1.3)

    fan güc istehlakı N -də   W

Santrifüj pərəstişkarları parametrlərində V,ΔR -də   və N -də   bir-birinə bağlıdır və bu miqdarda birinin dəyişməsi digərlərində bir dəyişikliyə səbəb olur.

Qrafik asılılıqlar ΔR -də   = f 1 ( V),N -də   = f 2 ( V),η = f 3 ( V) çağırdı fan performansı. Onlar fanın xüsusiyyətlərini aydın şəkildə əks etdirir və bu kanal üçün ən qənaətcil fan seçməyə imkan verir. Nəzəri hesablamalara əsasən, bu xüsusiyyətlər kifayət qədər dəqiqliklə əldə edilə bilməz. Buna görə də, təcrübədə eksperimental olaraq əldə edilən azarkeşlərin xüsusiyyətlərini tətbiq edin. Şəkil 1.2 sabit bir sürət sürətində bir mərkəzdənqaçma fanın tipik xüsusiyyətlərini göstərir n(rpm).

Maksimum səmərəliliyin dəyəri fanın həlledici keyfiyyətini müəyyənləşdirir - iqtisadiyyat. Fanın işləməsi, maksimum səmərəliliyi optimal adlanır və fanın müvafiq işləmə rejimi - optimal.


Şəkil 1.2 - Tam fan performansı

Ən əhəmiyyətlisi təzyiq və performans arasındakı əlaqənin əyridir SəhV- sözdə təzyiq xarakteristikasıfan ( təzyiq xarakteristikası). Bunu müəyyən etmək üçün, fanın girişində və çıxışında ümumi performansın müxtəlif dəyərləri üçün ölçmə aparmaq lazımdır.

Ümumi təzyiqstatik və dinamik təzyiqlərin cəbri cəmini təmsil edir:

  R mərtəbə = P st + P din (1.4)

Statik təzyiq- boru kəmərindəki qazla ətrafdakı hava arasındakı təzyiq fərqidir. Fanın girişində statik təzyiq atmosferdən daha azdır və buna görə mənfi bir dəyəri var. Fandan çıxışda, statik təzyiq atmosferdən daha yüksəkdir və müsbət bir işarə var.

Dinamik və ya sürət təzyiqiyalnız qazın sürətindən asılıdır və həmişə müsbətdir. Düstur tərəfindən dinamik təzyiq ilə müəyyən edilir


(1.5)

harada ρ - qazın sıxlığı, kq / m 3;

ω - qaz sürəti, m / s.

Təcrübədə, boru kəmərindəki təzyiq U şəklində bir təzyiq ölçücü və pnevmometrik boru istifadə edərək ölçülə bilər.

Maye U şəkilli bir manometr ilə təzyiq ölçərkən, təzyiq ilə ölçülmüş orta R a   Manometrin bir dizi olan bir metal və ya kauçuk boru ilə, ikinci diz - barometrik təzyiqə malik atmosfer ilə bağlıdır R b   . Maye boyu hartıq təzyiqi ölçür (Şəkil 1.3, a)

  R daxmalar = hρg, (1.6)

Harada ρ - mayenin sıxlığı, kq / m 3;

g- cazibə sürətlənməsi, m / s 2.

Su və ya spirt ən çox işləyən maye kimi istifadə olunur. Borulardakı maye səviyyələrinin düzgün oxunması ilə U formalı manometrin ölçmə dəqiqliyi olduqca yüksəkdir. Maye manometrlərin oxunuşu Şəkil 1.3, b,-də.


Şəkil 1.3 - Maye U şəkilli manometr ilə təzyiqin ölçülməsi

Fandakı ümumi təzyiq axına qarşı qurulmuş açıq bir pnevmometrik boru (Pitot borusu) istifadə edərək ölçülə bilər (Şəkil 1.4, a) və statik təzyiq - bir boru və ya boru kəmərində, axına perpendikulyar olan bir çuxur köməyi ilə (Şəkil 1.4, b).

Hər iki boru manometrin əks uclarına qoşulubsa, manometrin dizlərindəki işçi mayenin səviyyəsindəki fərq müəyyən bir axış nöqtəsindəki ümumi və statik təzyiq arasındakı fərqi, yəni dinamik təzyiqi göstərəcəkdir (Şəkil 1.4, -də).

Ümumi təzyiqin düşməsi kanalın iki hissəsində hava axınının əksinə qoyulmuş iki əyilmiş borudan istifadə etməklə müəyyən edilir (Şəkil 1.4, g). Statik təzyiqin düşməsi kanalda hava hərəkəti istiqamətinə dik olan iki boru istifadə edərək təyin olunur (Şəkil 1.4, d).


Şəkil 1.4 - Təzyiq və təzyiq düşməsini istifadə edərək təyini

U formalı manometr

Üçün fan performansının təyin edilməsipnevmometrik borular və ya boğulma cihazlarından istifadə edin - ilədaralma cihazları. Hər hansı bir fazalı mühitin axını sürətini ölçmək üçün təzyiq cihazları istifadə edilə bilər, istənilən diametrli boru kəmərlərinə quraşdırıla bilər; Ölçülən mühitin temperaturu və təzyiqi praktiki olaraq hər hansı bir dəyər ola bilər. Standart daralma cihazlarının kalibrləmə xarakteristikasının hesablama yolu ilə müəyyən edilə bilməsi çox əhəmiyyətlidir.

Bu işdə hava axını müəyyənləşdirmək üçün bir tənzimləmə cihazı istifadə olunur ( axın yuyucusu). Qaz axınının ölçülməsi üçün boğaz alətlərinin istifadəsi prinsipi boruda diafraqma quraşdırarkən təzyiq paylama cədvəlində başa düşülə bilər (Şəkil 1.5).

Boru kəmərinin diametrini qoyduq Dbir çuxur olan bir yuyucu olan diafraqma d, və boru kəmərindəki təzyiqi diafraqma və kənarda ölçün. Boru kəməri daralanda hava sürəti artır ω 1   qədər ω 2   , Bernoulli qanununa görə, R 1   qədər R 2   . Diafraqmanın arxasında hava sürəti azalır və təzyiq artır R 3   amma R 3 <R 1   yəni puck arasında bir təzyiq düşməsi var Səh ş = P 1 -P 3   hava sürətinin kvadratına mütənasibdir. Çapı bilmək dyuyucusu açıldıqda, saniyədə kubmetr qaz istehlakını təyin edə bilərsiniz:

V= c

, (1.7)

harada ilə- Diafraqmanın xərc nisbəti. Bu quraşdırmada istifadə olunan axın sayğacı üçün, ilə= 0.64 · 10 -2.


Şəkil 1.5 - Booke qaz diafraqması və dəyişmə təbiəti

boğucu təzyiq

Fan performansı müxtəlif yollarla tənzimlənə bilər. Ən iqtisadi yollardan biri - sürücünün inqilab sayının dəyişdirilməsi - elektrik mühərrikinin inqilab sayının dəyişdirilməsi ilə əlaqədar çətinliklərə görə hələ də geniş qəbul edilməmişdir. Aşağı effektivliyə sahib olan valfın sıxışdırılmasının ən geniş yayılmış üsulu. Bu işdə giriş nozzle quraşdırılmış valdan istifadə edərək performans nəzarəti həyata keçiriləcəkdir.

  Quraşdırma Təsviri

Laboratoriya bölməsi (Şəkil 1.6) bir mərkəzdənqaçma fanından 1, asinxron mühərrikdən 2, bir emiş borusundan 3, bir damperdən 4, boşaltma borusundan 5, borudan 6 və axın sayğacından ibarətdir 7. Düzgün bir bucaq altında əyilmiş istifadə edərək fanın giriş və çıxışındakı diferensial təzyiqi ölçmək üçün. giriş və axıdılması burunlarında sabitlənmiş və U şəklində bir manometrə bağlanmış pnevmometrik borular 8 və 9. Axın sayğacının yuyucusundakı diferensial statik təzyiq, paltaryuyan 7-dən əvvəl və sonra boru kəmərinə perpendikulyar quraşdırılmış 10 və 11 birbaşa pnevmometrik boruların köməyi ilə ölçülür.

Geri əyilmiş bıçaqlar (sürət B):geri əyilmiş bıçaqlar ilə fan tərəfindən verilən havanın həcmi təzyiqdən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Çirklənmiş hava üçün tövsiyə edilmir. Bu tip fan, fan əyrisinin sol tərəfində yerləşən dar spektrdə ən təsirli olur. Az fanat səs-küy səviyyəsini qoruyarkən 80% -ə qədər səmərəlilik əldə edilir.

Düz çiyin bıçaqları rədd edildi:   bu bıçaq formasına sahib fanatlar çirklənmiş havaya yaxşı uyğundur. Burada 70% səmərəliliyə nail ola bilərsiniz. Birbaşa radial bıçaqlar (pervan R):   Bıçaqların forması çirkləndiricilərin pervanelə yapışdırılmasının qarşısını alır və pervaneli P. istifadə edərkən bu tip bıçaqla 55% -dən çox səmərəliliyə nail olur. İrəli əyri bıçaqlar (pervaneli F): Hava təzyiqindəki dəyişikliklər radial fanatlar tərəfindən irəli əyri bıçaqlar ilə verilən havanın həcminə mənfi təsir göstərir. Pervane F, məsələn, sürət B-dən daha kiçikdir və fan müvafiq olaraq daha az yer tutur. Pervane B ilə müqayisədə, bu tip fan, fan performans qrafikinin sağ tərəfində optimal performansa malikdir. Bu o deməkdir ki, B-dən daha çox avar çarxı olan bir fan seçsəniz, daha kiçik bir fan seçə bilərsiniz. Bu vəziyyətdə təxminən 60% bir səmərəliliyə nail ola bilərsiniz.

Axial fanatlar

Ən sadə eksenel fanlar pervanel fanatlardır. Bu tip sərbəst fırlanan eksenel fanatlar çox aşağı effektivliyə malikdirlər və buna görə də əksər eksenel fanatlar silindrik korpusa qurulur. Bundan əlavə, səmərəliliyi birbaşa sürücünün arxasındakı bələdçi mikroavtobuslarını gücləndirməklə artırmaq olar. Səmərəlilik səviyyəsi bələdçi bıçaqları olmadan 75% -ə və onların istifadəsi ilə 85% -ə qaldırıla bilər.

Axial fan vasitəsilə hava axını:

Diaqonal pərəstişkarları

Radial sürət, radial istiqamətdə hərəkət edən mərkəzdənqaçma qüvvəsi səbəbindən statik təzyiqin artmasına səbəb olur. Hava axını normal eksenel olduğu üçün eksenel pervanel ekvivalent təzyiq yaratmır. Diaqonal fanatlar radial və eksenel fanatların qarışığıdır. Hava eksenel istiqamətdə hərəkət edir, daha sonra pervanede 45 ° -ə enir. Belə bir sapma ilə artırılan radial sürət komponenti mərkəzdənqaçma qüvvəsi vasitəsilə təzyiqin bir qədər artmasına səbəb olur. 80% -ə qədər səmərəliliyə nail ola bilərsiniz.

Diaqonal bir fan vasitəsilə hava axını:



Diametrik fanatlar

Diametrik pərəstişkarlarında hava birbaşa pervane boyunca axır və həm daxil, həm də gedən axınlar pervaz perimetri ətrafında yerləşirlər. Kiçik diametrinə baxmayaraq, pervane böyük həcmdə hava təmin edə bilər və buna görə hava pərdəsi kimi kiçik havalandırma sistemlərində istifadə üçün uygundur. Səmərəlilik səviyyəsi 65% -ə çata bilər.

Bir diametrik bir fan vasitəsilə hava axını:



GOST 10616-90

(ST SEV 4483-84)

G82 qrupu

Birliyin SSR DÖVLƏT STANDARTI

RADİAL VƏ AXİAL FANLAR

Ölçülər və parametrlər

Radial və eksenel fanatlar.

Ölçülər və parametrlər

1 yanvar 1991-ci il tarixindən etibarən etibarlıdır

MƏLUMAT MƏLUMATLARI

1. SSRİ İnşaat, Yol və Bələdiyyə Mühəndisliyi Nazirliyi tərəfindən inkişaf etdirilmiş və tanıdılmışdır

İnkişaf edənlər

G.S. Kulikov, V.B. Gorelik, V.M. Litovka, A.T. Pixota, A.M. Rozhenko, N.I. Vasilenko, T.Yu. Naidenova, A.A. Piskunov, I.S. Berezhnaya, E.M. Zhmulin, L.A. Maslov, TS Solomaxova, TS Fenko, A.Ya. Şaripov, V.A. Spivak, M.S. Granovsky, M.V. Fradkin

2. SSRİ Dövlət Məhsul keyfiyyətinin İdarə Edilməsi və Standartları üzrə Dövlət Komitəsinin 27 mart 2010-cu il tarixli 591 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənmiş və tətbiq edilmişdir.

3. İlk yoxlamanın müddəti 1995-ci ildir.

yoxlama tezliyi - 5 il

4. Standart ST SEV 4483-84 ilə tam uyğundur.

5. VZAMEN GOST 10616-73

6. TƏDQİQAT TEXNİKİ sənədlər

Əşyanın nömrəsi, tətbiqi

QOST 8032-84

2.11; 2.14; tətbiqi

GOST 12.2.028-84

Bu standart kondisioner, havalandırma və digər istehsal məqsədləri üçün tək və ikiqat radial fanatlara və axialın mütləq ümumi təzyiqini 1,2 dəfədən çox artırmayan və ümumi təzyiq yaratan digər istehsal məqsədləri üçün tətbiq olunur. 12000 Pa, 1,2 kq / m üzən bir mühitin sıxlığı ilə.

Standart, digər avadanlıqlar kimi, kondisionerlərə quraşdırılmış fanatlar üçün də tətbiq edilmir.

1. ƏSAS ÖDƏNİŞLƏR

1.1. Fanın ölçüsü, sayı ilə xarakterizə olunur. Fan nömrəsi pervazın nominal diametrinə uyğun bir dəyər olaraq qəbul edilir, bıçaqların xarici kənarlarında ölçülür və dekimetrlərlə ifadə edilir. Məsələn, = 200 mm olan bir fan № 2, = 630 mm - 6.3 və s. İlə təyin olunur.

1.2. Çarxların nominal diametri, manifoldlarla təchiz edilmiş radial (Şəkil 1a) və eksenel (Şəkil 1b) fanatlardakı emiş boşluqlarının diametri və diffuzorla təchiz edilmiş eksenel fanların boşaltma açılışlarının diametri R20 GOST 8032 seriyasına uyğun bir sıra dəyərlərdən seçilməlidir. nişan. 1.

Gerekirse, bir sıra R80 istifadəsi.

Cədvəl 1

Fan ölçüləri

Fan nömrəsi

1.3. Eyni aerodinamik sxemlə hazırlanan fərqli nömrələrin və dizaynların pərəstişkarları eyni tipdədirlər.

2. Aerodinamik parametrlər

2.1. Fanın tutumu (həcm axını), (m / s) fan daxil olması şərtləri ilə əlaqəli zaman vahidinə fan daxil olan həcmli qaz miqdarı kimi alınır (Əlavəyə baxın).

2.2. Fanın ümumi təzyiqi (Pa) fandan çıxışda və müəyyən bir qaz sıxlığı daxil etməzdən əvvəl axının mütləq ümumi təzyiqi arasındakı fərq kimi götürülür.

2.3. Fanın dinamik təzyiqi (Pa), fanın çıxışındakı axının dinamik təzyiqi, fanın çıxış hissəsindəki orta sürətdən hesablanır.

2.4. Fanın statik təzyiqi (Pa) onun ümumi və dinamik təzyiqinin fərqi kimi götürülür.

2.5. Fanın istehlak etdiyi gücü (kVt) rulmanlarda və sürücü elementlərindəki itkilər nəzərə alınmadan fan şaftındakı güc kimi alınır.

2.6. Fanın tam səmərəliliyi üçün fanın ümumi təzyiqinin məhsulu və onun fəaliyyətinin fanın istehlak etdiyi gücə bərabər olan xalis gücünün nisbəti alınır.

2.7. Statik fan səmərəliliyi fanın faydalı gücünün fanın statik təzyiqinin məhsulu və onun fəaliyyətinin güc istehlakına nisbəti kimi götürülür.

2.8. Yüksək sürət [(m / s) Pa] və fanın ümumi ölçüsü [(m / s) Pa], və sürətin verdiyi rejimdə fanın uyğunluğunu qiymətləndirmək meyarıdır və müxtəlif növ azarkeşləri müqayisə etməyə xidmət edir.

2.9. Fanın ölçüsüz parametrləri performans amilləri, ümumi və statik təzyiq, eləcə də güc istehlakıdır.

2.10. Fanın aerodinamik keyfiyyətləri fanın hazırladığı ümumi və statik və (və ya) dinamik təzyiqlərdən, fan və sabitliyə girməzdən əvvəl müəyyən qaz sıxlığı səviyyəsindəki performansın tam və statik səmərəliliyinin güc istehlakından asılı olaraq qrafik şəklində ifadə edilən aerodinamik xüsusiyyətlərinə görə qiymətləndirilməlidir. onun sürücüsünün fırlanma tezliyi. Qrafiklərdə aerodinamik parametrlərin ölçüləri göstərilməlidir.

Aerodinamik xüsusiyyətlərin qrafikdə bu asılılığı () göstərilməklə performansdan asılı olaraq dəyişən bir fırlanma sürətində qurulmasına icazə verilir. Əyri və qrafik əvəzinə fanın dinamik təzyiqinin əyrisini göstərə bilər.

Buruqların aerodinamik xüsusiyyətlərinin qurulmasına icazə verilir; və göstərməyin.

2.11. Fanın aerodinamik xüsusiyyətləri Cədvəldən götürülmüş fanın şəbəkəyə bağlanmasının dörd növündən birini (A, B, C, D) göstərərək GOST 10921-a uyğun olaraq aparılmış aerodinamik testlərin məlumatlarına əsaslanmalıdır. 2

Cədvəl 2

Bağlantı növü

Qoşulma növünün təsviri

fanat

Fanın emiş tərəfi

Fan axıdılması tərəfi

Pulsuz emiş

Pulsuz axın

Pulsuz emiş

Şəbəkə bağlantısı

Şəbəkə bağlantısı

Pulsuz axın

Şəbəkə bağlantısı

Şəbəkə bağlantısı

2.12. Ümumi təyinatlı fanatlar üçün hava şəraitində normal şəraitdə işləyən aerodinamik xüsusiyyətlər verilməlidir (sıxlığı 1,2 kq / m, barometrik təzyiq 101,34 kPa, temperatur plus 20 ° C və nisbi rütubət 50%).

2.13. 1,2 kq / m-dən fərqli bir sıxlığı olan hava və qazı hərəkət edən pərəstişkarları üçün qrafiklərdə köçürülən mayenin həqiqi sıxlığına uyğun olan dəyərlər üçün əlavə tərəzilər verilməlidir.

2.14. Fanı daxil etməzdən əvvəl axının mütləq ümumi təzyiqinin 3% -dən çox olan ümumi təzyiq yaratan fanatlar üçün aerodinamik xüsusiyyətləri hesablayarkən, GOST 10921-ə uyğun olaraq hərəkət edən qazın sıxılmasını nəzərə almaq üçün düzəlişlər edilməlidir.

2.15. Onlara qoşulmuş şəbəkə ilə işləmək üçün hazırlanmış ümumi təyinatlı fanatlar üçün xarakterikliyin işçi hissəsi ümumi səmərəliliyin dəyəri olan hissəsi olmalıdır. Xarakteristikanın işçi bölməsi də fanın sabit işləməsini təmin etmək şərtini ödəməlidir.

2.16. Fərqli fırlanma sürətində işləyən fanatlar üçün logaritmik miqyasda qurulmuş əyrilərin iş bölmələri verilməlidir ki, bunun da üzərində səmərəliliyin, gücün sabit dəyərləri xətləri çəkilməlidir, pervanelin ətraf çevrə sürəti və fırlanma sürəti göstərilmişdir (şəkil 3).

2.17. Ölçülü parametrləri hesablamaq və müxtəlif növ azarkeşləri müqayisə etmək üçün cəmi və statik təzyiqlərin, gücün, cəmi və statik səmərəlilik amillərinin asılılıq qrafiki olan ölçülü aerodinamik xüsusiyyətləri istifadə olunur.

Qrafiklərdə fan sürətinin dəyərləri (Şəkil 4) və ya sabit dəyərlərin xətləri (Şəkil 5), həmçinin çarxın diametri və xarakteristikanın əldə edildiyi sürət göstərilməlidir.

Dersiya 7Mərkəzdənqaçma azarkeşləri

Plan

7.1 Əsas terminlər və anlayışlar

7.2 Fanların təsnifatı

7.3 Layihə sxemləri

7.4 Azarkeşlərin məqsədi və əhatə dairəsi

7.1 Əsas terminlər və anlayışlar

Santrifüj pərəstişkarları, təmiz qazları və qazların qarışıqları qatı materiallarla hərəkət edən, 1,2 kq / m 3 bir axın sıxlığında 1,15-dən çox olmayan bir artım dərəcəsi olan maşınlardır. Bir mərkəzdənqaçma fanının xarakterik bir xüsusiyyəti, pervanede mərkəzdən periferiyaya doğru hərəkət edən qazın mərkəzdənqaçma qüvvəsinin işi nəticəsində təzyiqin artmasıdır.

Qaz təzyiqinin bir qədər artması ilə termodinamik vəziyyətində bir dəyişiklik laqeyd qala bilər. Buna görə, toxunulmaz bir mühit üçün maşın nəzəriyyəsi mərkəzdənqaçma pərəstişkarlarına tətbiq olunur.

Standartın aşağıdakı şərtləri var:

    fanat    - bir yuvadan, bir rotordan, bələdçi, kollektoru olan və düzəldilmiş giriş qutusundan ibarət bölmə;

    fan qurğusu    - hava giriş və çıxış elementləri, giriş və çıxış kanalları, diffuzorlar olan bir fan və ya iki fanat.

    fan yemi    Q - fanın giriş hissəsinin yaşayış hissəsindən keçən zaman vahidinə daxil olan hava miqdarı, m 3 / s.

    nominal fan yemi    Q Mr. - maksimum statik səmərəlilik rejimində qidalanma, m 3 / s.

    ümumi fan təzyiqi    P V - fandan çıxarkən və daxil olmazdan əvvəl ümumi qaz təzyiqinin fərqi.

    fan statik təzyiq    P SV, fanın ümumi təzyiqi və onun arxasındakı dinamik təzyiq arasındakı fərqdir, Pa.

    statik fan təzyiqi    P SV nom maksimum statik səmərəlilik rejimində fanın statik təzyiqidir, Pa.

    faydalı güc    N - fandakı hava axını ilə alınan vaxt vahidinə düşən xüsusi enerjinin ümumi artımı, kVt,

harada β - fandakı havanın sıxılma amili (β = 1.01 - 1.07).

    güc istehlakı    N B - fan şaftındakı güc, kVt.

Binalardan havalandırma, texnoloji proseslərdə zərərli maddələrin istənməsi üçün sənaye və kommunal müəssisələrdə mərkəzdənqaçma fanları geniş yayılmışdır.

İstilik və elektrik stansiyalarında mərkəzdənqaçma pərəstişkarları qazların yanma kameralarına hava vermək, toz hazırlama sistemlərində yanacaq qarışıqlarını daşımaq, baca qazlarını tökmək və atmosferə nəql etmək üçün istifadə olunur.

7.2 Fanların təsnifatı

Ədəbiyyatda mərkəzdənqaçma pərəstişkarlarının vahid qəbul edilmiş təsnifatı yoxdur. Bununla birlikdə azarkeşlər bir sıra xüsusiyyətlərə görə təsnif edilə bilər: sürət, yaradılan təzyiq, düzülmə, sürücü növü, məqsəd və s.

Sürətlə fanatlar kiçik (N y = 11 30), orta (N y = 30 60) və böyük (N y = 6081) azarkeşlərə bölünə bilər.

Aşağı sürətli fanatlar . Kiçik giriş diametrləri, kiçik təkər eni, kiçik genişlik və spiral qəfəsin açılması var. Çarxın bıçaqları dönmə istiqamətində və bu istiqamətə bükülə bilər. Fanın sürəti nə qədər az olarsa, bıçağın forması onun aerodinamik xüsusiyyətlərinə daha az təsir göstərir. Bu fanların maksimum səmərəliliyi 0,8-dən çox deyil. Ölçü D y aralığında dəyişir = 6 1,7.

Orta sürətli fanatlar . Həndəsi və aerodinamik parametrləri ilə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Bir baraban tipli təkər və böyük bir giriş diametri, təzyiq əmsalları mümkün olan maksimuma (ψ ≈ 3) yaxın olan fanatlar orta sürətə sahibdirlər. Bu azarkeşlərin maksimum səmərəliliyi var. ≈ 07,3.

Geri əyilmiş bıçaqlar və kiçik təzyiq nisbətləri (ψ ≈ 1) olan fanatlar eyni sürətə sahibdirlər. Bu azarkeşlərin maksimum səmərəliliyi 0,87-ə çata bilər. Böyük və kiçik əmsallara sahib orta sürət pərəstişkarlarının ümumi ölçüsü almost demək olar ki, 2 dəfə fərqlənir.

Yüksək sürətli fanatlar . Sürətləndiricinin fırlanma istiqamətinə əyilmiş az sayda bıçaq olan geniş əyləclərə malikdirlər. Təzyiq nisbətləri ψ< 0,9. Эти вентиляторы могут иметь близкие к максимально возможным значения КПД ή́ max ≈ 0,9.

Qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə inkişaf etdirilən ən çox azarkeş yüksək məhsuldarlıq dəyərlərinə, 40-80 aralığında sürətli və aşağı təzyiq nisbətlərinə malikdir (0.6)< ψ < 0,9). Эти вентилятора относятся к классу высокоэкономичных машин и широко применяются в вентиляционных и технологических установках.

Paltaryuyan maşınlar da 30 kPa (3000 kq / sm 2) qədər tam təzyiq təmin edən pərəstişkarlar sinfinə aiddir.

Ümumi təyinatlı fanatlar nominal rejimdə yaranan ümumi təzyiqin dəyəri ilə aşağı, orta və yüksək təzyiqli fanatlara bölünür.

Aşağı təzyiqli fanatlar . 10 kPa (100 kq / m 2) qədər ümumi bir təzyiq yaradın. Bunlara orta və yüksək sürətli pərəstişkarlar daxildir, bunlarda pervazlarda geniş vərəqələri var. Belə təkərlərin maksimal periferik sürəti 50 m / s-dən çox deyil. Aşağı təzyiqli fanatlar sanitar havalandırma sistemlərində geniş istifadə olunur.

Orta təzyiq pərəstişkarları . 10 ilə 30 Pa arasındakı ümumi bir təzyiq yaradın (100 ... 300 kq / m 2). Bu azarkeşlərdə təkərin dönmə istiqamətində əyilmiş və bu istiqamətə qarşı bıçaqlar var. Maksimum periferik sürət 80 m / s çatır. Tərəfdarlar havalandırma və texnoloji qurğularda müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur.

Yüksək təzyiqli fanatlar . Ümumi təzyiq 30 kPa-dan (300 kq / m 2) çoxdur. Yüksək təzyiqli azarkeşlərin ötürücüləri, bir qayda olaraq, daha səmərəli olduqları üçün geri əyilmiş bıçaqlar var. Çarxların periferik sürəti 80 m / s-dən çoxdur. Buna görə, geniş təkərlər (orta sürət fanatları) vəziyyətində, düz və ya bir qədər meylli ön diskli profil vanaları istifadə olunur.

Ümumi təzyiq 10 kPa (1000 kq / m 2) -dən çox olan həndəsi parametrlərinə görə kompressor parametrlərinə yaxın olan dar ötürücüləri olan aşağı sürətli fanatlar tərəfindən təmin edilə bilər. Müvafiq dizaynla onların periferik sürəti 200 m / s-ə çata bilər. Bu cür azarkeşlər aşağı hava axını və yüksək müqavimət göstərən sistemlərdə istifadə olunur: filtr təmizləyici qurğularda, pneumomail, pnevmoniya sistemlərində və s.

30 kPa (3000 kq / m 2) -ə yaxın olan bütün təzyiqləri təmin etmək üçün, bəzi hallarda ardıcıl olaraq iki-üç aralığında işləyən iki mərhələli fanatlar və ya fan qurğularından istifadə olunur. Belə qurğulara bəzən üfleyicilər deyilir.

7.3 Layihə sxemləri

Santrifüj pərəstişkarları, həmçinin pervazların düzeni və mənzil formasına görə təsnif edilə bilər. Tək bir ötürücü və bir spiral korpusdan ibarət olan fanatlar çağırılır tək mərhələli mərkəzdənqaçma pərəstişkarları normal performans. Mərkəzdənqaçma fanatlarının bu tənzimləməsi praktikada ən çox istifadə olunur.Əgər bir fanın fəaliyyətini artırmaq lazımdırsa, o zaman iki tərəfli mərkəzdənqaçma fanatlardan istifadə olunur.

İki tərəfli mərkəzdənqaçma fan ümumi bir arxa disk, iki giriş burun və bir pilləli fanın eni ilə müqayisədə 2 dəfə daha geniş olan bir spiral korpus olan bir-birinin güzgü görüntüsü olan şərti bir mərkəzdənqaçma fanının iki ötürücüsündən ibarətdir. Belə bir fan həqiqətən iki paralel işləyən birtərəfli mərkəzdənqaçma fanlarından ibarətdir. Bununla əlaqədar olaraq, belə bir fanatın nominal gücü və güc istehlakı eyni diametrdə və təkərin fırlanma tezliyi ilə tək tərəfli bir fanın müvafiq parametrlərindən 2 dəfə çox ola bilər.

Yüksək axınlı cüt tərəfdarların istifadəsi daha yüksək sürətli elektrik mühərriklərinin istifadəsinə imkan verir, diametri azaldılır və nəticədə fan qurğusunun ümumi ölçüləri və çəkisi.

Xüsusilə tövsiyə olunur ki, sərbəst giriş ilə axıdılması üzərində işləyərkən iki tərəfli fanatlardan istifadə olunsun. Emiş üzərində işləyərkən, vəziyyət olduğu kimi, məsələn, əsas havalandırmanın mina pərəstişkarları üçün fanı (giriş qutuları, dişlər) hava ilə təchiz edən boru kəmərlərinin kompleks sistemini tətbiq etmək lazımdır. Sonuncu əlavə itkilərə və fan qurğusunun səmərəliliyinin 3-5% azalmasına səbəb olur.

İki mərhələli mərkəzdənqaçma fan serialda işləyən iki mərkəzdənqaçma fanatından ibarətdir və yığcam qurğular vəziyyətində, ilkdən ikinci mərhələyə keçid radial bıçaq düzəldici və bələdçi vanaları istifadə etməklə həyata keçirilir. İki mərhələli fanatlardakı təzyiq əmsalları tək mərhələli fanın müvafiq əmsallarından 1,8 ... 2 dəfə yüksəkdir ki, bu da eyni ümumi ölçülərdə və quraşdırmanın tezliyində demək olar ki, iki dəfə təzyiq təmin etməyə imkan verir.

Bir fan qurğusunun ümumi ölçüləri məhdud olsa, məsələn, tozsoranlarda, filtr təmizləyici qurğularda və s. İki mərhələli mərkəzdənqaçma pərəstişkarları yüksək təzyiq yaratmaq üçün geniş istifadə olunur. Qeyd edək ki, dirək arxasında birbaşa quraşdırılmış sabit radial mikroavtobuslar və belostuchaty diffuzerlər irəli əyilmiş bıçaqlar vəziyyətində təsirli deyildir. Buna görə də, iki mərhələli mərkəzdənqaçma pərəstişkarları, bir qayda olaraq, geri əyilmiş və ya radikal olaraq sona çatan bıçaqları olan təkərlərə sahibdirlər. Üç və ya daha çox sürət pərəstişkarı, struktur mürəkkəbliyinə görə, fan quruluşunda demək olar ki, rast gəlinmir.

7.4 Azarkeşlərin məqsədi və əhatə dairəsi

Mərkəzdənqaçma fanları iqtisadiyyatın demək olar ki, bütün sahələrində istifadə olunur. Onlar havalandırma sistemlərində, müxtəlif texnoloji qurğularda, soyutma sistemlərində və s. Təyinat yerindən asılı olaraq fanatlar fərqli tələblərə malikdirlər.

Ümumi Məqsədli Tərəfdarlar kondisioner və havalandırma sistemlərində və sənaye məqsədləri üçün istifadə olunur. 2.5 ilə 20 arasındakı nömrələrin pərəstişkarları ardıcıl olaraq istehsal olunur.Bu fanatlar üçün əsas tələblər GOST 5976 "Radial (mərkəzdənqaçma) ümumi təyinatlı fanatlar" tərəfindən tənzimlənir. Tərəfdarlar elektrik mühərriki və ya birbaşa kəmər sürücüsü ilə çıxış edir və ya idarə edirlər. Çox sayda pərəstişkarların (8 nömrədən başlayaraq) iş rejiminə nəzarət üçün eksenel təlimatlar var. GOST 5976-a uyğun olaraq, ümumi təyinatlı fanatlar, C hərfi (mərkəzdənqaçma), ümumi təzyiq əmsalı və ή́ max rejimindəki yüksək sürət dəyərinin beş misli, bütün nömrələrə yuvarlanmış bir tip təyinata malikdirlər. Bu təyinata dekimetrlərdə təkərin diametrinə bərabər sayılan fan nömrəsini əlavə edin. Beləliklə, η maksimum tam təzyiq nisbəti ψ = 0.86 və yüksək sürətlə N y = 70.3 olan bir ötürücü diametri D = 0.4 m olan bir fan, C4-70 nömrəlidir. Bu fan təyinatı çox rahatdır, çünki adın tərəfdarların aerodinamik parametrlərini qiymətləndirməsinə imkan verir.

Tərəfdarlar, müxtəlif çirkləri ilə havanı hərəkət etdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur: deyilən hissəciklər, toz, lifli materiallar tozlu . P hərfi bu fanların təyinatlarına əlavə olunur, məsələn, mərkəzdənqaçma tozlu fan TsP6-46. Çarxlarda və qəfəsdə yapışmamaq üçün materialların daşınması üçün çarxın bıçaqlarının sayı az olmalıdır və konsolun arxasına möhkəmləndirilməlidir. Ön təkər diskində əskiklik yoxdur və kürək ilə ön hissələr mərkəzdənqaçma qüvvələri tərəfindən çarxa atılan materialların atılmasını təmin etmək üçün düzəldilmişdir. Çarxlardakı və çantanın içərisindəki materialların hərəkətinə mane ola biləcək çıxıntılı hissələr (boltların başı, yuyucular) yoxdur. Pervazın sadələşdirilmiş forması, giriş borusu və təkər arasındakı böyük boşluqlar, toz fanatlarının adi mərkəzdənqaçma fanatlarının səmərəliliyindən daha aşağı bir məhsuldarlığa sahib olmasına səbəb olur.

Toz olaraq spiral korpusun arxa divarındakı xüsusi bir yuvada yerləşdiyi tornado santrifüj fan istifadə edilə bilər. Ətraf mühiti mexaniki ziyana məruz qalmayan çirkləri (pambıq, çay yarpaqları) daşımaq üçün xüsusi bir fan-separatordan istifadə etmək məsləhət görülür dizaynına görə, nəql olunan material sürət qutusundan kənara çıxaraq köçürülür.

Sənaye müəssisələrinin və ictimai binaların ümumi havalandırılması üçün dam santrifüj pərəstişkarları , bir şaquli havalandırma borusu boyunca iş otaqlarından havanı çıxarmaq üçün birbaşa binaların damlarına quraşdırılmışdır. Bu cür fanatlar binaların yararlı sahəsini tutmadığı və mürəkkəb havalandırma sistemlərinin yaradılmasını tələb etməməsi səbəbindən son illərdə bir çox ölkədə geniş yayılmışdır.

Fənər çarxının arxasında kiçik bir xüsusi diffuzor var. Bu pərəstişkarların bir xüsusiyyəti, praktik olaraq bir şəbəkə olmadan işlədikləri üçün, işləmə rejiminin sıfır və ya kiçik statik təzyiq nisbətinə və maksimuma yaxın bir performans amilinə uyğun olmasıdır. Buna görə, damda pərəstişkarları geri əyilmiş bıçaqları olan və girişin böyük nisbi diametri olan geniş təkərlərdən istifadə edirlər. Xüsusi performansın böyük dəyərlərini əldə etmək üçün, təkərin bıçaqları nəzəri təzyiqin kiçik dəyərlərini təmin etmək üçün kiçik çıxış açıları β 2 olmalıdır.

Tərəfdarlar fanatlardır qazan istilik elektrik və elektrik hava stansiyalarının bir hissəsidir. Tətbiqdən asılı olaraq üç növ üfleyici fan var: tüstü söndürənlər, üfleyici və dəyirman fanatları.

Duman söndürənlərtemperaturu ilə baca qazlarının tükənməsi üçün istifadə olunur t   Kömürlə işləyən qazanxanaların sobalarından = 120 ... 200 0 С. Qazlar içərisində ekszüstratorun hissələrində aşınmaya səbəb olan kül qatı maddələr var. Tək və cüt emiş söndürücüləri tətbiq edin.

Tüstü söndürənlər işlərini tənzimləməyə imkan verən eksenel təlimatlarla təchiz olunmuşdur. Qeyd edək ki, bu seriyanın söndürücüləri artan aşınma müqavimətini göstərir. Bu, D tipli tüstü söndürücüləri ilə müqayisədə onların xidmət müddətini əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verir.

Azarkeşlərqazan qurğularının sobalarına hava təchizatı üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Onların təyinatları belədir:

Siqaret çəkən fanatlar, tüstü söndürənlər kimi, birtərəfli və iki tərəfli çıxış edirlər. Onlar həmçinin eksenel bələdçi vanaları ilə təchiz olunmuşdur. Serial zərbə fanatlarının 8 - 36 nömrələrini istehsal edin.

Mill azarkeşləribaraban topu dəyirmanlarında bərk yanacaq üyüdərkən qazan aqreqatlarının toz hazırlama sistemindəki aqressiv olmayan kömür tozunun pnevmatik daşınması üçün nəzərdə tutulub. Dəyirman pərəstişkarlarının dizaynı spiral qəfəsin və pervazın divarlarının aşınma dərəcəsini azaltmaq məqsədi ilə həyata keçirilir. VM-A, VM və VM-y növlərinin ardıcıl istehsal olunan dəyirman pərəstişkarları, müvafiq olaraq, 0,5-45, 0.55-40 (MO CKTI) və 0.6-90 (TsAGI) aerodinamik sxemlərinə uyğun olaraq hazırlanır.

Tərəfdarlar növünün təyin edilməsində aşağıdakı hərflərdən istifadə olunur: В - fan; D - duman tükəndirici, zərbə; M - dəyirman; H - pervanenin arxa əyri bıçaqları; A və II - aerodinamik sxemin göstəriciləri; y - vahid; At - dar sürücülük. Nömrələr, çarxın diametrini dekimetrlərlə göstərir.