Portaal vannitoa renoveerimise kohta. Kasulikud näpunäited

Tööstusliku ventilatsiooni voluut. Tee-seda-ise tsentrifugaalventilaator Kuidas kõige paremini paigaldada väljalasketoru

Iga ventilaatori algülesanne on luua õigesti suunatud õhuvool ruumist, mis on altid saastumisele või kõrge õhuniiskus. Üks tõhusamaid radiaaltüüpi puhastussüsteeme on ebatavalise nimega kapuuts - tigu.

Ventilaator "Snail" - tõhus puhastussüsteem

Tigu kapuutsi omadused

Meeldejääv kuju ja omanäoline tööpõhimõte eristavad seda tüüpi ventilatsiooni sarnastest. Kõige populaarsem tigu on minimaalse pindala ja vaba ruumiga ruumide jaoks. Spiraalikujuline ventilaatori kujundus toimib õhukanalina igas laos või tööstusruumides.

Teie valikul on saadaval erineva konfiguratsiooniga tehase “tigu” üksused, kuid soovi korral saate ehitada puhastussüsteemi oma kätega on päris reaalne.

Kuidas tigu paigaldada ja miks on see parem kui teised puhastussüsteemid? Vastused neile küsimustele peituvad seadme konstruktsioonilistes omadustes.

Tigude disain Tavaline voluut (vihmavari) koosneb tiivikust ja jõuallikast. Olenevalt määratud funktsioonidest võib sellel olla oma ventilaator kaitsvad omadused

korrosiooni eest või neil on suurenenud kuumakindlus.

  • Tigu struktuur valitakse otse selle ruumi jaoks, kuhu tuleks paigaldada täiendav puhastussüsteem. Seadme valimisel on soovitatav arvestada õhuvoolu tugevust, nimelt:
  • madala rõhuga voolud;
  • keskmine rõhk; ojad.

kõrgsurve

Ventilaatori “Snail” valimisel tuleks arvestada õhuvoolu tugevust

Spetsialistid hoiatavad, et mida võimsam on ventilatsiooniagregaat, seda rohkem tuleks selle paigaldamisega vaeva näha. Omatehtud kast või alus hõlbustab kiiret ühendamist ja kogu seadme õiget toimimist pikka aega.

Kodune tigu Enne kui hakkate looma, omatehtud süsteem käsitöölised soovitame otsustada funktsionaalne eesmärk

Juhtudel, kui kateldele on ette nähtud isetegemise tiguventilaator, peab seadme korpus olema valmistatud kuumakindlast teraslehest. Kodune tsentrifugaalventilaator on valmistatud tolmuimeja või elamu puhastussüsteemi vanadest osadest. Ventilaatorid, nagu tigu või vihmavari, sobivad hästi väikestes töökodades, kuid suuremahuliste ettevõtete jaoks on sellistest seadmetest vähe kasu.

Kogu ventilaatori loomise ja järgneva ühendamise protsess ei kesta rohkem kui kaks päeva, võttes arvesse kiiret ja kvaliteetset tööd kõigil etappidel. Esiteks arvutage kõik tulevase seadme parameetrid, sealhulgas välimine kast ja isolatsioon. Hea mõte oleks kaaluda täiendavate tihendite võimalust, mis vähendavad tiguseadme tööst tulenevat vibratsiooniefekti.

Kodune ventilaator “Snail” on valmistatud improviseeritud materjalidest

Järgmisena monteeritakse tsentrifugaalventilaator vana seadme materjalidest või osadest kokku. Sobib sellisteks eesmärkideks metallist lehed või plastikust. Toiteploki paigaldamine nõuab erilist tähelepanu, seega pühendatakse selles etapis aega võlli või ajami valimisele. Paigaldatud jahuti tagab seadme õigeaegse jahutamise, pikendades kogu seadme eluiga.

Tsentrifugaalventilaator on paigaldatud väliskorpusesse ja fikseeritud alusele.

See on teie võimuses luua ja seejärel ühendada lihtsa vooluahela abil omatehtud seade nn vihmavari, täiendada seda ja varustada kõigi antud ruumis töötamiseks vajalike elementidega. Peaasi on järgida kõiki reegleid tuleohutus ja kasutage tigu ettenähtud otstarbel.

Iga ventilaatori mehhanism põhineb rootoril, mille külge on kinnitatud labad. Nende eesmärk on õhuringluse eesmärgil liigutada suuri õhumasse.

Tsentrifugaalventilaatorite "tigu" kasutusala on väga lai. Neid kasutatakse sisse insenerisüsteemid hooned, tööstuslikud ventilatsioonisüsteemid, kuivatuskambrid, kodumasinad, värvimine, puhumismasinate puhul.

Meetod õhuvoolu tekitamiseks spiraalkambris labadega radiaalse ratta pööramisega andis ventilaatoritele nime - radiaalne või tsentrifugaalne. Ratta terad võivad olla sirged, kumerad või tiivakujulised.

Õhuvoolu rõhk, sõltuvalt labade arvust ja profiilist, samuti nende pöörlemiskiirusest, jagatud kolme klassi:

  • madal;
  • keskmine;
  • kõrge.

Rõhuindikaatorid jäävad vahemikku 0,1 kuni 12 kPa. Mootori klemmide voolu faaside vahetamisega saate muuta tiiviku pöörlemissuunda. Seda tehakse mootori klahvlülitiga. See on vajalik ruumi õhu sissevõtu režiimi muutmiseks puhta õhu sissepritsega.

Disain ja tööpõhimõte

Erinevate gaasi- ja õhusegude liigutamiseks kasutatavaid ventilaatorseadmeid on mitut tüüpi. Kõige populaarsem on tsentrifugaalradiaalüksus "tigu".

Sellel on pöörlev ratas ja selle külge kinnitatud terad. Erinevad ventilaatorimudelid sisaldavad erinevad kogused terad.

Tigukapoti tööpõhimõte on järgmine:

  1. Õhk imetakse rootorisse sisselaskeava kaudu;
  2. Õhumass saab pöörleva liikumise;
  3. Järgmisena surutakse pöörlevate labade tekitatud tsentrifugaaljõu kaudu rõhu all olev õhk väljalaskeavasse. See asub spiraalses korpuses.

Korpuse sarnasuse tõttu teoga sai ventilaator oma nime.

Korpuse materjalid

Tööstuslik "tigu" võib sisaldada erinevad materjalid- olenevalt rakenduskeskkonna agressiivsusest. Mitteagressiivsetes gaasisegudes, mille osakeste sisaldus on alla 0,1 g/kuupmeetri kohta, töötava üldotstarbelise seadme mantli. m, valmistatud tsingitud või süsinikterasest lehtedest erineva paksusega. Kui keskkond sisaldab agressiivseid gaasisegusid, mida iseloomustab aktiivsete gaaside olemasolu ja hapete aurustumine, kasutatakse korrosioonikindlaid teraseid. Seda tüüpi tigude ventilaator töötab temperatuuril kuni 200 kraadi Celsiuse järgi.

Kapoti korpusest on olemas plahvatuskindel versioon. See on kokku pandud plastilistest metallidest: vasest või alumiiniumisulamitest. Siin kõrvaldatakse kapoti töötamise ajal sädemed, mis on plahvatuste peamine põhjus.

Töötav ratas

Materjalinõuded labadega tiivikule- plastilisus ja kaitse korrosiooni eest. Siis talub ratas vibratsioonikoormust ja keskkonna keemilisi mõjusid. Terade kuju ja arvu kujundamisel võetakse arvesse aerodünaamilisi koormusi ja pöörlemiskiirust. Kõrge pöörlemiskiirus suur kogus kergelt kumerad või sirged labad, loob stabiilse õhuvoolu. See tekitab vähem müra.

Tsentrifugaalne heitgaas tuleks klassifitseerida suurenenud vibratsiooniga seadmeteks. Vibratsiooni põhjuseks on pöörleva ratta madal tasakaal. Vibratsiooniga kaasnevad järgmised negatiivsed tegurid: vundamendi hävimine seadmete paigalduskohas ja kõrge müratase. Lööke neelavate vedrude paigaldamine minimeerib vibratsiooni. Vedrud on paigaldatud korpuse aluse alla. Lisaks kasutatakse mõnel mudelil vedrude asemel kummipatju.

Elektrimootorid

Tarnitakse tigu tüüpi ventilatsiooniseadmed plahvatuskindlate katete ja korpustega elektrimootorid. Mootori korpuste värvimiseks kasutatakse spetsiaalset värvi. kaitsev koostis. Enamasti on need fikseeritud pöörlemiskiirusega asünkroonsed mehhanismid. Need on olenevalt konstruktsioonist ühendatud ühefaasilise või kolmefaasilise võrguga. Erijuhtudel kasutatakse muutuva kiirusega mootoreid.

Mõõtmed

Tigude kapuutsi suurused võivad olla erinevad. Seadme läbimõõt varieerub vahemikus 250 kuni 1500 mm. "Teod" võivad esindada ühte tervikut või olla jagatud mitmeks osaks. Tahke voluudiga väikeste ventilaatorite puhul võib pöördenurga tähelepanuta jätta. Lihtsalt keerake poldid lahti ja keerake see soovitud asendisse. Suuremad mudelid on enamasti kokkupandavad. Nende jaoks on pöördenurk oluline parameeter, millega tuleks arvestada.

Siseõhu vahetamiseks kasutatavatel ventilaatoritel on erinevad kujundused. Olenevalt töötingimustest ja määratud ülesannetest saab paigaldada aksiaalseid või radiaalseid seadmeid, mis võivad töötada erinevad režiimid. Nende eesmärk ja omadused sobivad optimaalselt ventilatsioonisüsteemi konkreetse sektsiooni jaoks. Vaatame küsimust lähemalt.

Tavakeeles nimetatakse "tiguks", on seadmed, millel on õhuvoolu imemise ja väljalaske mitmesuunalised teljed. Seevastu seal, kus õhuvool liigub paralleelselt tiiviku pöörlemisteljega, kasutatakse radiaalventilaatorite töös tsentrifugaaljõudu, mistõttu sellised seadmed helistas rohkem ja tsentrifugaal.

Sellise ventilaatori töökorpus meenutab kõige enam oravaratast. Pöörlemisteljega paralleelselt paiknevad labad võtavad osa õhust kinni ja pööravad need jõuliselt risti välja. See on tsentrifugaaljõu mõju. Ventilaatori korpusel on konkreetne teo kuju, tänu millele kogutakse kõik tiiviku labade poolt väljutatud üksikud voolud ühtseks elastseks vooluks, mis tormab väljalasketorust välja. Selle tõttu tekib vaakum, mis täitub koheselt imemisava kaudu siseneva välisõhuga. See asub koos esikülg korpused. Seega selgub, et voolu imemine ja tühjendamine toimub üksteise suhtes risti.

Iseärasused

Kohleaarse ventilaatori peamine omadus on see võime tekitada kõrget väljundrõhku. Telgstruktuuridel on kõrge jõudlus, kuid enamik neist ei suuda survet tekitada. Seega, et töötada keeruline süsteem kõrge aerodünaamilise takistusega õhukanalid, sobib ainult "tigu" tüüp.

LOE KA: Sundventilatsioon- eramajas, korteris ja garaažis

Sõltuvalt tekitatud rõhu suurusest jagatakse need kolme kategooriasse:

Iga ventilaatorikategooriat kasutatakse sobivates tingimustes ja see täidab ülesandeid, mis nõuavad konkreetseid tööparameetreid.
Teiseks, mitte vähem oluline omadus"tigu" fännid on võime mitte ainult survet tekitada, vaid ka vastupidist efekti tekitada - tekitada vaakum. See on teo mitmekülgsus – see suudab sama tõhusalt töötada nii tühjendamisel kui ka imemisel. Sellised võimalused laiendavad oluliselt tigude ventilaatorite kasutusala ja koos kõrge töörõhuga võimaldavad neil töötada lisafunktsioone. Näiteks on olemas nn , võimeline puistematerjalide transportimine läbi õhukanalisüsteemi. Lisaks kasutatakse alarõhu tekitamise võimalust erinevates tööstuslikes tehnoloogilistes paigaldistes põlemisproduktide eemaldamiseks (väljatõmbeventilaatorid).

Kõige populaarsemad tigude fännide mudelid on VR ja CC (Ventilaatori radiaal Ja Ventilaator tsentrifugaal). Sellega seoses on olukorra mõningane komplikatsioon see, et fännide nimetamisel puuduvad erireeglid ja igal tootjal on õigus oma tooteid oma äranägemise järgi nimetada. Seetõttu ilmuvad sageli “tigude” ventilaatorite mudelid, millel on täpselt samad parameetrid, kuid erinevad tähised.

Standardsete suuruste ühtsus on vajalik teiste seadmetega ühendamise võimaluseks - jne. Sellega seoses on olukord edukam, et ventilaatorid sobivad täielikult süsteemi külgnevate elementidega. Kui kasutatakse erineva standardsuurusega mudeleid ja elemente, siis nende sidumiseks kasutatakse vastavaid adaptereid.

Tüübid ja ulatus

Scroll-ventilaatoritel on erinevad standardsuurused, mis võimaldab valida seadme, mis vastab kõige paremini tööparameetritele süsteemi nõuetele. Kõigil "tigude" näidistel on numbrid, mis näitavad tiiviku läbimõõtu detsimeetrites. Näiteks, №5 tähendab, Mida Töötav ratas Sellel on 0,5 m läbimõõduga.

"Tegude" kasutamine on väga laialt levinud. Neid leidub peaaegu kõigis ventilatsioonisüsteemides, tehnoloogilistes liinides, kasutatakse tolmu eemaldamiseks, puistetoodete transportimiseks viljaelevaatorites, puidutöötlemisel, metallilaastude eemaldamiseks jne. Laialdaselt kasutatav nagu väljalaskeventilaatorid , kuna muud struktuurid, mis suudaksid sellist tööd teha, lihtsalt puuduvad.

Ekspertarvamus

Kütte- ja ventilatsiooniinsener RSV

Fedorov Maksim Olegovitš

“Tigu” ventilaator on võimeline tekitama ühte või mitut ruumi katvas õhukanalisüsteemis vaakumi ja seeläbi korraldama sealt väljuva õhu efektiivse väljatõmbe.

Lisaks on suur nõudlus õhukanalite tarnimise kohta kohta, kus tolm otse tekib ja eraldub. kahjulikud ained, vedrustus. See võimaldab teil kiiresti eemaldada soovimatud komponendid, vältides nende levikut kogu ruumis või hoones.

Ventilaator VR 100-45 (VTsP 7-40)

Näidisena tolmu ventilaator, kasutatakse eemaldamiseks puistematerjalid või soovimatud õhkvedrustused, kaaluge BP 100-45 ventilaatorit. Selle analoogid on järgmised mudelid:

Üks neist olulised elemendid tootmisprotsess on säte mugavad tingimused töö. Mis tahes tööstusharu õhumasside seisund ja koostis nõuab sageli reguleerimist tolmu, aurude ja gaaside eraldumise, liigniiskuse, kõrgendatud temperatuuride või mürgiste lisandite tõttu. Olenevalt omadustest tehnoloogiline protsess Need tegurid ei mõjuta mitte ainult töötajate tervist, vaid ka seadmete tihedust.

Vastuvõetav temperatuuri režiim, tagab süsteem mugava niiskuse ja lisanditega saastunud heitõhumasside eemaldamise väljatõmbeventilatsioon. Seda ei tohiks segi ajada sissepuhkeõhuga, mis on ette nähtud pumpamiseks Värske õhk ruumidesse, kuigi mõlemad täidavad oma ülesandeid spetsiaalse varustuse – ventilaatorite või ejektorite – abil.

Tööstuses kasutatakse laialdaselt radiaal- või tsentrifugaalventilaatoreid kasutavaid väljalaskesüsteeme.

Radiaalventilaatoritega väljalaskesüsteemid

Tõhus ja lihtsad seadmed nautige väljateenitud populaarsust elutingimused. Tigude katted, nagu selliseid ventilaatoreid muidu nimetatakse, saavad kiiresti hakkama lõhnade, liigse niiskuse, temperatuuri vähendamisega köögis, vannitoas, garaažis, keldrid või keldrites. Selliseid süsteeme kasutatakse näiteks katlaruumides või kortermajades.

Joonisel on diagramm, mis tagab õhumasside väljatõmbe radiaalventilaatori abil.

Disain

Lihtne kokku panna ja ligipääsetav konstruktsioonielemendid sai põhjuseks, et radiaalventilaatoreid monteeritakse mitte ainult tehastes, vaid ka kodus. Lõppude lõpuks ei ole tööstuslik kokkupanek, kuigi sellel on kvaliteedigarantii, väikeste elu- või majapidamisruumide jaoks alati hinnaklassis ja vajalikus konfiguratsioonis.

Tavalise tsentrifugaalventilaatori konstruktsioon nõuab:

  1. Imemistoru, millesse sisenevad heitgaasi-õhu massid.
  2. Radiaalsete labadega varustatud tiiviku (turbiini) ratas. Olenevalt otstarbest saab neid pöördenurgast ette- või tahapoole painutada. Viimase variandi puhul on boonuseks energiatarbimise kokkuhoid kuni 20%. Need tagavad kiirenduse ja määravad ka õhu liikumise suuna.
  3. Spiraalne kollektortoru või spiraalne korpus, mistõttu disaini nimetatakse teoks. See on ette nähtud seadme kaudu juhitava õhu kiiruse vähendamiseks.
  4. Väljalasketoru. Tänu erinevale kiirusele, millega õhumassid imitorus ja spiraalkestas liiguvad, tekib siin üsna tugev rõhk, mis võib tööstuslikes tingimustes ulatuda kuni 30 kPa-ni.
  5. Elektrimootor.

Kerimise mõõtmed, mootori võimsus, pöördenurk ja labade kuju ning muud omadused sõltuvad kasutusalast ja konkreetsetest kasutustingimustest.

Tööpõhimõte

Tõhusus väljalaskesüsteemid tigude kasutamine põhineb nende lihtne põhimõte tegevused.

Töö ajal käivitab elektrimootor tiiviku pöörlemise.

Radiaalsete labadega turbiiniratas imetakse tänu tsentripetaalsele liikumisele läbi otsiku ja annab gaasi õhumassid kiirendus.

Nende liikumist edastab labade tsentrifugaaljõu pöörlemisvõime. See annab sissetulevatele ja väljaminevatele voogudele erineva vektori.

Selle tulemusena suunatakse väljuv vool spiraalsesse kesta. Spiraalne konfiguratsioon tagab pidurdamise ja sellele järgneva survestatud voolu suunamise väljalaskekanalisse.

Väljalaskekanalist juhitakse gaasi-õhumassid edasiseks puhastamiseks ja atmosfääri laskmiseks õhukanalitesse.

Kui õhukanalid on varustatud sulgeventiilidega, võib radiaalventilaator toimida vaakumpumbana.

Liigid

Ruumide ulatus, samuti saastatuse ja õhu soojendamise tase nendes nõuavad sobiva suuruse, võimsuse ja konfiguratsiooniga väljalaskesüsteemide paigaldamist. Seetõttu on tsentrifugaalventilaatorid erinevat tüüpi.

Sõltuvalt õhumasside tekitatud rõhu tasemest väljalaskekanal, on need jagatud fännideks:

  1. Madal rõhk – kuni 1 kPa. Kõige sagedamini näeb nende konstruktsioon ette laiad lehtlabad, mis on painutatud imitoru poole ja mille maksimaalne pöörlemiskiirus on kuni 50 m/s. Nende rakendusala on peamiselt ventilatsioonisüsteemid. Need tekitavad vähem müra, mistõttu saab neid kasutada ruumides, kus pidevalt viibivad inimesed.
  2. Keskmine rõhk. Sel juhul võib õhumasside liikumisest väljalaskekanalis tekkiv koormuse tase olla vahemikus 1 kuni 3 kPa. Nende teradel võib olla erinev nurk ja kaldesuund (nii ette kui taha), taluma maksimaalne kiirus kuni 80m/s. Kasutusala on laiem kui madalsurveventilaatoritel: neid saab paigaldada ka protsessitehastes.
  3. Kõrgsurve. Seda tehnikat kasutatakse peamiselt tehnoloogilised paigaldised. Kogurõhk väljalaskekanalis on alates 3 kPa. Paigalduse võimsus loob imemismasside perifeerse kiiruse üle 80 m/s. Turbiinirattad on varustatud eranditult tahapoole kumerate labadega.

Rõhk ei ole ainus märk, mille järgi radiaalventilaatorid eristuvad. Sõltuvalt tiiviku poolt pakutavate õhumasside kiirusest jagatakse need kahte klassi:

  • I klass – näitab, et eesmisest kumerusega labad tagavad kiiruse alla 30 m/s ja tahapoole kumerad labad kuni 50 m/s;
  • II klassi kuuluvad võimsamad agregaadid: need tagavad juhitavale õhumassile suurema kiiruse kui I klassi ventilaatorid.

Lisaks toodetakse seadmeid imitoru suhtes erinevate pöörlemissuundadega:

  • paremale suunatud saab paigaldada korpust päripäeva keerates;
  • vasakule - vastupäeva.

Tigude kasutusala sõltub suuresti elektrimootorist: selle võimsusest ja tiiviku külge kinnitamise viisist:

  • see võib saada kiirust otse mootori võllil;
  • selle võll on haakeseadise abil ühendatud mootoriga ja kinnitatud ühe või kahe laagriga;
  • kasutades kiilrihmülekannet, kui see on kinnitatud ühe või kahe laagriga.

Kasutuspiirangud

Suure hulga gaasi-õhumasside liigutamiseks on soovitatav paigaldada radiaalventilaatorid, tingimusel et need ei sisalda:

  • lõhkeained;
  • kiudmaterjalid ja kleepuvad suspensioonid kogustes üle 10 mg/m 3 ;
  • plahvatusohtlik tolm.

Oluline töötingimus on temperatuurirežiim keskkond: see ei tohiks ületada -40 0 C kuni +45 0 C. Lisaks ei tohiks läbivate gaasi-õhumasside koostis sisaldada söövitavaid aineid, mis aitavad kaasa ventilaatori vooluosa kiirendatud hävimisele.

Muidugi toodetakse teatud tööstusharudes kasutamiseks kõrge korrosioonikindlusega ventilaatoreid, mis kaitsevad sädemete ja temperatuurimuutuste eest kõrgtugevatest sulamitest valmistatud korpuste ja sisemiste komponentidega.

Nn ventilatsiooni tigu ei pruugi alati tähendada sama tüüpi sundimist ventilatsiooniseade- põhiline ühiseid jooni, see on seadme vorm, kuid mitte mingil juhul tööpõhimõte ja õhuvoolu suund.

Seda tüüpi süstimisseadmed võivad:

  • terade kujunduses radikaalselt erinev;
  • ja võib olla ka sissepuhke- või väljalaske tüüpi, st suunata voolu vastupidises suunas.

Ventilatsioonitigu

Tavaliselt kasutatakse neid tahke kütusekatelde jaoks suur suurus, tootmistöökojad ja ühiskondlikud hooned, kuid kõige selle kohta allpool ja lisaks - video selles artiklis.

Mehaaniline ventilatsioon

Märge. Surve/imemisseadmed koos elektrimootor, mida nimetatakse "tigudeks", ei sobi ühegi ventilatsioonitüübi jaoks, kuna need suudavad õhuvoolu suunata ainult ühes suunas.

Ventilatsiooni tüübid

  • Nagu ülemisel pildil näete, võib sõna "ventilatsioon" tähendada täielikult erinevaid viiseõhuvahetus ja mõned, millest te võib-olla pole isegi kuulnud, kuid me käsitleme neist lühidalt ainult kõige elementaarsemaid.
  • Esiteks on olemas tuntud väljalaske meetod kui ruumist eemaldatakse soe või saastunud õhk.
  • Teiseks on olemas varustusvõimalus ja enamasti on selleks värske jaheda õhu lisamine.
  • Kolmandaks on see kombinatsioon, see tähendab tarne- ja väljalaskevõimalus.
  • Ülaltoodud süsteemid võivad toimida loomulikult, kuid neid saab ka sundida aksiaal- (aksiaal-), radiaal- (tsentrifugaal-), diametraal- (tangentsiaalne) ja diagonaalventilaatorite abil. Lisaks saab heitgaasi ja õhuvarustust teostada kas üldises või kohalikus režiimis. See tähendab, et õhukanal tarnitakse konkreetsesse sihtkohta ja see täidab puhumise või väljatõmbe funktsiooni.

Näited

Märge. Allpool vaatleme mitut tüüpi tigusid, mida kasutatakse.

BDRS 120-60 (Türgi) on radiaalset tüüpi heitgaaside spiraal, mille kaal on 2,1 kg, sagedus 2325 pööret minutis, pinge 220/230V/50Hz ja maksimaalne voolutarve 90W. Samal ajal suudab BDRS 120-60 pumbata maksimaalselt 380 m 3 /min õhku temperatuurivahemikus -15⁰C kuni +40⁰C ning selle ohutusklass on IP54.

BDRS-i kaubamärgil võib olla mitu standardset suurust. Väline pöörlev mootor on valmistatud tsingitud terasest ja on küljelt kaitstud kroomitud iluvõrega, mis takistab võõrkehade sattumist tiivikule.

Kuumakindlat toite- ja väljatõmberadiaalventilaatorit Dundar CM 16.2H kasutatakse tavaliselt kuuma õhu pumpamiseks töötavatest kateldest. tahke kütus, kuigi juhend lubab seda kasutada ka erinevatel eesmärkidel ruumides. Transpordi ajal võib õhuvoolu temperatuur olla vahemikus -30 ⁰C kuni +120⁰C ja tigu ennast saab pöörata 0⁰ (horisontaalne asend), 90⁰, 180⁰ ja 270⁰ (mootor paremal küljel).

CM 16.2H mudeli mootori pöörlemiskiirus on 2750 p/min, pinge 220/230V/50Hz ja maksimaalne voolutarve 460W. Seade kaalub 7,9 kg ja on võimeline pumpama maksimaalselt 1765 m 3 /min õhku, rõhu taset 780 Pa ja selle kaitseaste on IP54.

VENTS VSCHUNi erinevaid modifikatsioone saab kasutada erinevatel eesmärkidel ruumide vajadusteks ja konditsioneerimiseks ning õhutranspordivõimsusega kuni 19000 m 3 /h.

Sellisel tsentrifugaalrullil on spiraalselt pöörlev korpus ja tiivik, mis on paigaldatud kolmefaasilise asünkroonmootori teljele. VSCHUNi korpus on valmistatud terasest, mis on hiljem kaetud polümeeridega

Iga muudatus eeldab keha pööramise võimalust paremale või vasakule. See võimaldab ühendada olemasolevate õhukanalitega mis tahes nurga all, kuid fikseeritud asendi vaheline samm on 45⁰.

Samuti sisse erinevad mudelid Kasutada saab nii kahe- kui ka neljataktilist asünkroonsed mootorid välisrootori paigutusega ja selle ettepoole kumerate labade kujul olev tiivik on valmistatud tsingitud terasest. Veerelaagrid pikendavad seadme tööiga, tehases tasakaalustatud turbiinid vähendavad oluliselt müra ning kaitsetase on IP54.

Lisaks on VSCHUN-i jaoks võimalik autotransformaatori regulaatori abil kiirust ise reguleerida, mis on väga mugav, kui:

  • aastaaegade vaheldumine;
  • töötingimused;
  • ruumid ja nii edasi.

Lisaks saab autotrafo seadmega korraga ühendada mitu seda tüüpi seadet, kuid põhitingimus peab olema täidetud - nende koguvõimsus ei tohiks ületada trafo nimiväärtust.

Parameetri määramine VTsUN
140×74-0,25-2 140 × 74-0,37-2 160×74-0,55-2 160 × 74-0,75-2 180×74-0,56-4 180×74-1,1-2 200 × 93-0,55-4 200×93-1,1-2
Pinge (V) 50 Hz juures 400 400 400 400 400 400 400 400
Energiatarve (kW) 0,25 0,37 0,55 0,75 0,55 1,1 0,55 1,1
Praegune)A) 0,8 0,9 1,6 1,8 1,6 2,6 1,6 2,6
Maksimaalne õhuvool (m 3 /tund) 450 710 750 1540 1030 1950 1615 1900
Pöörlemiskiirus) p/min) 1350 2730 1360 2820 1360 2800 1360 2800
Müratase 3 m (db) 60 65 62 68 64 70 67 73
Õhutemperatuur transpordi ajal maksimaalne t⁰C 60 60 60 60 60 60 60 60
Kaitse IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54