Ventilatore ad alta pressione statica

Ventilatore ad alta pressione statica

Per quanto riguarda l'autenticità della curva delle prestazioni del ventilatore ad alta pressione statica: D: Le curve di pressione statica e flusso d'aria fornite sono basate su dati misurati effettivi o valori teorici? A: dati misurati effettivi Qual è il declassamento delle prestazioni ad altitudini elevate o temperature elevate?
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introduzione al prodotto
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Per quanto riguarda l'autenticità della curva delle prestazioni del ventilatore ad alta pressione statica:

D: Le curve di pressione statica e flusso d'aria fornite si basano su dati misurati effettivi o su valori teorici?

A: dati misurati effettivi

Qual è il declassamento delle prestazioni ad altitudini elevate o temperature elevate?

D: Qual è il declassamento delle prestazioni ad altitudini elevate o temperature elevate?

 

R: In ambienti ad alta - altitudine o ad alta - temperatura, le prestazioni principali (pressione del vento, volume d'aria, potenza) dei ventilatori ad alta - pressione diminuiranno in modo significativo a causa della diminuzione della densità dell'aria. Il grado di diminuzione dipende principalmente dall'altitudine e dalla temperatura dell'aria aspirata e può essere calcolato con precisione attraverso la conversione della densità.

 

I. Principio fondamentale: la densità determina il declino

 

ILpressione del ventoEpotenza dell'alberodella ventola sono direttamente proporzionali aldensità dell'aria (ρ), mentre ilvolume d'ariarimane invariato. Condizioni operative standard (standard nazionale):altitudine 0 m, 20 gradi, pressione atmosferica 101325 Pa, densitàρ₀=1.205 kg/m³. Rifiuta la formula di conversione:

 

Volume d'aria effettivo (Q)= Volume d'aria nominale (invariato)

Pressione effettiva del vento (P)= Pressione nominale del vento × (ρ / ρ₀)

Potenza effettiva all'albero (N)= Potenza nominale × (ρ / ρ₀)

 

Formula della densità dell'aria(Equazione dello stato dei gas ideali):ρ=Pabs/RT

 

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II. Attenuazione ambientale ad alta quota (temperatura standard 20 gradi)

 

All’aumentare dell’altitudine → la pressione dell’aria diminuisce → la densità diminuisce → pressione del vento/attenuazione della potenza.

 

Conclusione: ad un'altitudine di 3000 metri la pressione del vento della ventola è rimasta solo al 69% circa, con una riduzione di quasi un-terzo.


III. Attenuazione ambiente ad alta-temperatura (altitudine standard 0 metri)


Aumento della temperatura → Diminuzione della densità → Attenuazione della pressione/potenza del vento.


Conclusione: ad una temperatura elevata di 100 gradi, la pressione della ventola rimane solo al 78,5% circa.

 

IV. Altitudine elevata + temperatura elevata (doppia attenuazione)
Quando si combinano due fattori, l'attenuazione viene calcolata moltiplicando i rapporti di densità.
Esempio: altitudine di 3000 metri, temperatura di + 60 gradi
Rapporto di densità a 3000 metri: 0,689
Rapporto di densità a 60 gradi: 0,879
Rapporto di densità completo=0.689 × 0,879 ≈ 0,606
Attenuazione completa=1 - 0.606=39.4%
Conclusione: in duplici condizioni difficili, l'attenuazione della potenza della pressione del vento è quasi del 40%.

 

V. Declassamento aggiuntivo per motori e raffreddamento
Oltre alle prestazioni pneumatiche, anche la potenza del motore richiede un declassamento:
Altitudine: dopo 1000 metri, la potenza del motore viene ridotta dell'1% per ogni aumento di 100 metri (a causa del raffreddamento inferiore).
Temperatura: dopo i 40 gradi, il motore/inverter viene declassato del 5% per ogni aumento di 1 grado.

 

VI. Raccomandazioni per la selezione
Riserva pressione del vento: quando si selezionano condizioni di alta quota o temperatura elevata, la pressione del vento deve essere aumentata in base al tasso di attenuazione (ad esempio, 1,4~1,5 volte la pressione del vento per 3000 metri).
Adeguamento della potenza: la potenza dell'albero diminuisce con una densità inferiore, rendendo meno probabile il sovraccarico del motore, ma è necessario considerare il declassamento della dissipazione del calore.
Controllo della frequenza variabile: l'aumento della velocità può compensare una certa perdita di pressione del vento, ma aumenterà il rumore e il consumo di energia.
 

 

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MODELLO N.

HG-120W,HG-180W,HG-250W,HG-370W,HG-550W,HG-750W,HG-1100W,HG-1500W

HG-2.2KW,HG-3KW,HG-4KW,HG-5.5KW,HG-7.5KW,HG-9KW,HG-11KW,HG-15KW,HG-18.5KW

 

50HZ O 60HZ

 

XGB-120W,XGB-180W,XGB-250W,XGB-370W,XGB-550W,XGB-750W,XGB-1100W,XGB-1500W

XGB-2.2KW,XGB-3KW,XGB-4KW,XGB-5.5KW,XGB-7.5KW,XGB-9KW,XGB-11KW,XGB-15KW,XGB-18.5KW

 

 

Servizio

Free replacement parts & online technical supportsupporto tecnico in linea

1-year warranty1 anno di garanzia

 

Attributi chiave

Materiale della bobina Filo di rame fonte di energia Elettrico
tensione nominale 220 V, 380V Tipo di corrente elettrica AC
pressione Alta pressione Materiale della lama Alluminio
Materiale del guscio Materiale del guscio supporto personalizzato OEM, ODM
Unità di vendita Articolo singolo Tempi di consegna Da negoziare

1

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VISUALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

Scegli il piano più adatto a te.

 

 

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Essiccazione e disidratazione all'aria

-Soffio d'acqua dell'autolavaggio

-Asciugare capi umidi

-Taglio e punzonatura con coltello ad aria

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Aspirazione e rimozione polvere

-Assorbimento e filtraggio delle particelle di polvere

-Detriti soffiati e spazzati

-Asorbimento e trasporto degli articoli

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Ventilazione e ricambio d'aria

-Assorbimento e diluizione di gas tossici

-Supporto alla combustione dell'inceneritore

-Ventilazione del pozzo profondo e del seminterrato

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Aerazione e ossigenazione subacquea

-Aerazione con ossigenazione

-Aerazione e agitazione della lavatrice

-Trattamento della fermentazione delle acque reflue

 

LABORATORIO

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certificato

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