เครื่องปรับอากาศแบบใช้ท่อที่ไม่ผ่านการทดสอบการไหลเวียนของอากาศในสายการผลิตมักจะล้มเหลวด้วยเหตุผลเดียวกัน นั่นคือเลือกพัดลมหรือเครื่องเป่าลมจากหน้าแค็ตตาล็อกแทนที่จะเลือกจากจุดปฏิบัติงาน โบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยงขนาด 200 มม. สองตัวอาจดูเหมือนกันในภาพถ่าย แต่ตัวหนึ่งคงความโค้งไว้ที่ 250 Pa ในขณะที่อีกตัวหนึ่งสูญเสียหนึ่งในสามของการไหลของอากาศเมื่อตัวกรองโหลดขึ้น
นั่นคือข้อโต้แย้งทั้งหมดในบรรทัดเดียว: สำหรับการเลือกพัดลมอุตสาหกรรมและโบลเวอร์ การไหลเวียนของอากาศและแรงดันคงที่ที่จุดปฏิบัติงานจริงจะตัดสินว่าเครื่องจะผ่านหรือล้มเหลว ประเภทมอเตอร์ รูปทรงของล้อ และการออกแบบตัวเรือนมีความสำคัญเฉพาะในการช่วยให้คุณไปถึงจุดนั้นเท่านั้น
คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ซื้อพัดลมแบบแรงเหวี่ยงเป็นส่วนประกอบ แทนที่จะเป็นแบบยูนิตสำเร็จรูป
พัดลมอุตสาหกรรมและโบลเวอร์: หนึ่งวลี สองงานที่แตกต่าง
พัดลมจะเคลื่อนอากาศปริมาณมากโดยมีความต้านทานต่ำ เครื่องเป่าลมจะเพิ่มแรงดันเพื่อดันอากาศนั้นผ่านตัวกรอง คอยล์ ท่อยาว หรือระบบปิด ความแตกต่างไม่ใช่ขนาดหรือกำลังมอเตอร์ เป็นจุดหน้าที่อยู่บนแกนแรงดัน
ในอุปกรณ์ HVAC ชิ้นส่วนส่วนใหญ่ที่เรียกว่าโบลเวอร์คือโบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยง ซึ่งหมายถึงล้อภายในตัวเรือนสโครล โบลเวอร์แบบ Positive Displacement เช่น ลอนหรือสกรูอยู่ในตระกูลอื่น โดยให้ปริมาตรใกล้เคียงคงที่ไม่ว่าจะมีความต้านทานเท่าใด และมักไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องสำหรับการจัดการอากาศ
โดยที่แต่ละการออกแบบตั้งอยู่บนระดับความดัน
พัดลมแบบแกนเป็นเครื่องไหล ล้อแรงเหวี่ยงโค้งไปข้างหน้าตั้งอยู่ตรงกลาง ล้อโค้งถอยหลังเข้าถึงแรงดันสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพดีขึ้น
ผลที่ตามมาในทางปฏิบัติ: เมื่อข้อกำหนดระบุว่าโบลเวอร์ไม่มีค่าแรงดัน ให้ถามถึงจุดปฏิบัติหน้าที่ การออกแบบที่ทำงานที่ 120 Pa พร้อมตัวกรองที่สะอาดอาจไม่ทำงานที่ 300 Pa หากตัวกรองที่โหลดอยู่
โบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยงเปลี่ยนแรงบิดของมอเตอร์ให้เป็นกระแสลมได้อย่างไร
อากาศเข้าสู่ตาของใบพัด และติดอยู่ระหว่างใบพัดและถูกเหวี่ยงออกไปด้านนอกด้วยแรงเหวี่ยง โครงเลื่อนจะรวบรวมอากาศที่เคลื่อนที่เร็วนั้นและชะลอความเร็วลง โดยเปลี่ยนความเร็วเป็นแรงดันสถิต เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ รูปทรงใบมีด ความกว้างทางเข้า และระยะห่างของการเลื่อน ล้วนเป็นวิธีการปรับแต่งการแปลงดังกล่าว
ทางเข้าเดี่ยวและทางเข้าคู่
ล้อทางเข้าเดี่ยวดึงอากาศจากด้านหนึ่ง มีขนาดกะทัดรัดและต่อท่อได้ง่าย ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพัดลมหอยโข่งทางเข้าเดี่ยวที่ติดตั้งบนท่อจึงพบเห็นได้ทั่วไปในระบบขนส่งอากาศบริสุทธิ์และทางอากาศ ล้อทางเข้าคู่ดึงจากทั้งสองด้านของตัวเครื่อง เพิ่มพื้นที่ทางเข้าประมาณสองเท่าเพื่อให้ได้ขนาดที่ใกล้เคียงกัน และลดเสียงรบกวนที่กระแสลมเดียวกัน
ล้อโค้งไปข้างหน้ากับล้อโค้งถอยหลัง
ล้อโค้งไปข้างหน้ามีใบพัดตื้นหลายใบและให้อากาศไหลเวียนต่อรอบมากขึ้นที่ความดันต่ำ ซึ่งเหมาะกับเครื่องปรับอากาศขนาดกะทัดรัด ล้อโค้งไปด้านหลังมีใบมีดน้อยลงและลึกกว่า และเข้าถึงแรงดันสถิตที่สูงขึ้นด้วยประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และโปรไฟล์เสียงรบกวนที่นุ่มนวลกว่า ทำให้เข้ากันได้ดีขึ้นเมื่อมีตัวกรองหนาแน่นหรือท่อยาวตั้งอยู่ท้ายน้ำ
ประเภทของโบลเวอร์และตำแหน่งที่แต่ละอันพอดี
ภาษาแค็ตตาล็อกแตกต่างกันไปตามซัพพลายเออร์แต่ละราย แต่แต่ละครอบครัวจะเชื่อมโยงเข้ากับอุปกรณ์จริงในลักษณะที่สอดคล้องกัน
พัดลมแบบแรงเหวี่ยง AC
มอเตอร์เฟสเดียวแบบขับตรง โดยทั่วไปจะมีกำลัง 150 W ถึง 900 W ในขนาดเฟรมที่ใหญ่กว่า ใช้สำหรับระบบขับเคลื่อนโดยตรงของเครื่องปรับอากาศ การระบายอากาศในตู้เย็น และงานไอเสีย ความเร็วถูกกำหนดโดยก๊อกมอเตอร์หรือการจัดเรียงตัวเก็บประจุ ดังนั้นการไหลเวียนของอากาศจึงได้รับการแก้ไขในระหว่างการออกแบบ แทนที่จะปรับในทุกสภาวะการทำงาน
LKZ 10-8-600W เครื่องปรับอากาศ Direct-Drive AC Centrifugal Fan สำหรับงานระบายอากาศ AC ความเร็วคงที่ พัดลมแบบแรงเหวี่ยงขับเคลื่อนโดยตรง 600 W มีตัวเครื่องอะลูมิเนียม IP54, ฉนวน F และการติดตั้งตัวยึดแนวตั้งที่เป็นอุปกรณ์เสริม ดูผลิตภัณฑ์ → พัดลมแบบแรงเหวี่ยง EC
มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัว โดยปกติจะควบคุมผ่านสัญญาณ 0-10 V หรือ PWM รักษาประสิทธิภาพได้ดีที่การโหลดชิ้นส่วน ซึ่งมีความสำคัญในระบบ VAV ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ต่ำกว่าความเร็วสูงสุด
พัดลมแบบแรงเหวี่ยงขนาดเล็ก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 133 มม., 146 มม. และ 160 มม. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นที่จำกัด เช่น หน่วยที่อยู่อาศัยแบบใช้ท่อ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องลดความชื้น และโมดูลทำความร้อน ล้อขนาดเล็กหมายถึงความสามารถด้านแรงดันสัมบูรณ์ที่ต่ำกว่า ดังนั้นการออกแบบตัวเรือนและทางเข้าจึงรับภาระมากขึ้น
ทางเข้าเดี่ยว พัดลมโค้งไปด้านหลัง และพัดลมแบบกล่อง
พัดลมแบบแรงเหวี่ยงทางเข้าเดี่ยวครอบคลุมท่อและงานแรงดันสถิตสูง รวมถึงท่อประเภทก้นหอยขนาดเล็กและตัวเรือนหอยทากแรงดันสูง พัดลมแบบแรงเหวี่ยงถอยหลังประกอบด้วยประเภทท่อใบพัดเอียงและทางเข้าคู่ AC/DC พัดลมมอเตอร์แบบกล่องบรรจุล้อและมอเตอร์ไว้ในตัวเครื่องทรงสี่เหลี่ยมเพื่อการติดตั้งแบบอินไลน์ที่ง่ายดาย
จับคู่การไหลของอากาศ แรงดันคงที่ และประเภทมอเตอร์ให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
ใช้ตารางด้านล่างเป็นรายการตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ ทุกแถวเป็นคำถามที่วิศวกรทดสอบจะถามในที่สุด
| ปัจจัยการคัดเลือก | สิ่งที่ต้องตรวจสอบ | เป้าหมายทั่วไป | เสี่ยงหากไม่ตรงกัน |
|---|---|---|---|
| การไหลของอากาศ (ลบ.ม./ชม.) | จุดปฏิบัติหน้าที่ที่สภาวะตัวกรองสกปรก | สูงกว่าข้อกำหนดเล็กน้อย 10-20% | หน่วยไม่ผ่านการทดสอบอุณหภูมิหรือคุณภาพอากาศ |
| แรงดันสถิตย์ (Pa) | ความต้านทานของคอยล์ ตัวกรอง ท่อ และแดมเปอร์ในกรณีที่แย่ที่สุด | เส้นโค้งพัดลมครอบคลุมความต้านทานสูงสุดในรอบ | พัดลมทำงานผิดจุด เสียงรบกวนและความร้อนของมอเตอร์เพิ่มขึ้น |
| มอเตอร์และการควบคุม | ความเร็วการแตะ AC หรืออินพุต EC 0-10 V / PWM | Turndown 1:3 หรือกว้างกว่าสำหรับการดำเนินการโหลดชิ้นส่วน | ไม่สามารถตอบสนองการปิดเครื่องตามที่ผู้ควบคุมคาดหวัง |
| ทางเข้าและล้อ | ทางเข้าเดี่ยวหรือคู่ โค้งไปข้างหน้าหรือข้างหลัง | เส้นผ่านศูนย์กลางและความกว้างของล้อตรงกับตัวเรือน | การไหลไม่สม่ำเสมอ, เสียงรบกวนเพิ่มขึ้น, ประสิทธิภาพลดลง |
| พอดีกับกลไก | รูเพลา ทิศทางการหมุน ระนาบการติดตั้ง | ยืนยันกับภาพวาดก่อนใช้เครื่องมือ | การสั่นสะเทือน การสึกหรอของตลับลูกปืน การซ่อมแซมการประกอบ |
| ขีดจำกัดเสียง | พลังเสียงที่จุดปฏิบัติการ | เมื่อเทียบกับความเร็วและการไหลของอากาศที่เท่ากัน | การเปลี่ยนแปลงล่าช้าของฉนวนและตัวเก็บเสียง |
มอเตอร์ AC หรือ EC: เงินไปอยู่ที่ไหนจริงๆ
มอเตอร์ AC ชนะด้วยต้นทุนที่จ่ายล่วงหน้า ความเรียบง่าย และโครงสร้างที่คาดเดาได้ มอเตอร์ EC ชนะด้วยพลังงานการควบคุมและการโหลดชิ้นส่วน การตัดสินใจมักจะขึ้นอยู่กับว่าหน่วยจะลงเล่นในสนามอย่างไร
- AC: ความเร็วคงที่หนึ่งหรือสองระดับ ไม่จำเป็นต้องใช้บอร์ดควบคุมภายนอก ต้นทุนส่วนประกอบต่ำที่สุด
- EC: การควบคุมความเร็วอย่างต่อเนื่อง สตาร์ทนุ่มนวลขึ้น ประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อโหลดเต็มที่
- AC: การไหลของอากาศเปลี่ยนแปลงตามความต้านทานของระบบ ดังนั้นจุดทำงานจึงลอยไปเมื่อโหลดตัวกรอง
- EC: สัญญาณควบคุมจะยึดจุดทำงานให้คงที่ ซึ่งช่วยในการทดสอบการรับรอง
หากเครื่องของคุณทำงานด้วยความเร็วเต็มตลอดอายุการใช้งาน เวอร์ชัน AC คือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด หากใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ความเร็ว 40-70% เช่นเดียวกับกล่อง VAV เวอร์ชัน EC จะมีค่าใช้จ่ายในการรันน้อยกว่า และอินเทอร์เฟซ 0-10 V ช่วยให้ตรรกะการควบคุมเรียบง่าย หากต้องการทราบความเป็นมาเพิ่มเติม โปรดดูวิธีการสร้างพัดลมแบบแรงเหวี่ยง EC สำหรับหน้าที่ HVAC แบบความเร็วแปรผัน
หากคุณกำลังชั่งน้ำหนักทั้งสองเครื่อง หน่วย EC แบบปรับความเร็วได้ เช่น ซีรีส์ SYZ-99 จะแสดงให้เห็นว่าอินเทอร์เฟซการควบคุมมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ เพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างในการก่อสร้าง โปรดอ่านภาพรวมนี้: พัดลมแบบแรงเหวี่ยงของ EC ทำงานอย่างไร .
SYZ 9-9 พัดลมหอยโข่ง EC ความเร็วแปรผันสำหรับ HVAC ด้วยการปรับ 200–1100 RPM และมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรง 1000 W พัดลม EC นี้จึงเหมาะกับการระบายอากาศ HVAC การเปลี่ยนอากาศ การหมุนเวียน และความสบายในการรับอากาศบริสุทธิ์ ดูผลิตภัณฑ์ → ใบพัดโบลเวอร์: ผู้ซื้อชิ้นส่วนมักจะเว้นว่างไว้
ใบพัดคือที่มาของประสิทธิภาพ เสียง และความสมดุล และเป็นส่วนที่มักไม่ได้ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ ใบพัดโบลเวอร์ซีรีส์ IM ครอบคลุมรุ่นรูเพลาทางเข้าเดี่ยว, ทางเข้าคู่, มัลติเบลดและสเปคคู่ ซึ่งมักจะสร้างจากแผ่นเหล็ก SGCC
- เส้นผ่านศูนย์กลางล้อและความกว้างทางเข้า ตรงกับโครงที่คุณมีอยู่แล้ว
- จำนวนใบมีดและความโค้ง ซึ่งกำหนดรูปร่างของเส้นโค้งแรงกด
- ทิศทางการหมุน เนื่องจากล้อที่โค้งไปด้านหลังติดตั้งผิดทิศทาง สูญเสียแรงกดส่วนใหญ่
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลาและพิกัดความเผื่อ เนื่องจากความพอดีที่หลวมจะปรากฏเมื่อมีการสั่นที่ความเร็วสูงสุด
- ขีดจำกัดการทรงตัวและการหมดแรง ตกลงกันเป็นตัวเลขมากกว่าความรู้สึก
IM 228-203 ใบพัดโบลเวอร์พลาสติกทางเข้าคู่ ใบพัดทางเข้าคู่ขนาด 228 มม. × 203 มม. นี้มีประโยชน์เมื่อความพอดีของเพลามีความสำคัญ: PP ที่มี GF 30%, รูตรงกลาง 1/2 นิ้ว และสีที่ปรับแต่งได้ ดูผลิตภัณฑ์ → มีรายละเอียดสองประการที่ขัดขวางไม่ให้มีการทำงานซ้ำมากที่สุด: ทิศทางการหมุนและความพอดีของรูเพลา ทั้งสองมีราคาถูกในการยืนยันในขั้นตอนการวาดภาพ และมีราคาแพงในการแก้ไขหลังการประกอบ
รายการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่คุณจะสั่งซื้อ
- แก้ไขจุดหน้าที่ที่ความต้านทานกรณีที่แย่ที่สุดในวงจร ไม่ใช่ค่าทำความสะอาดตัวกรอง
- เพิ่มอัตราการไหลของอากาศ 10-20% โดยมีเส้นโค้งที่ยังคงครอบคลุมความต้านทานเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานตัวกรอง
- ยืนยันอินเทอร์เฟซของมอเตอร์: ความเร็วการแตะ AC หรือสัญญาณควบคุม EC บวกกับการเปิดปิดที่บอร์ดต้องการ
- ตรวจสอบส่วนต่อประสานทางกล: เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ ความกว้างทางเข้า รูเพลา ทิศทางการหมุน และระนาบการติดตั้ง
- เห็นด้วยกับเรื่องเสียงที่ความเร็วใช้งานวัดทางเดียวกันทั้ง 2 ฝั่ง
- สอบถามเส้นโค้งและหลักฐานการทดสอบการวิ่งที่จุดพิกัดก่อนจัดส่ง
คำถามที่พบบ่อย
พัดลมแบบแรงเหวี่ยงเหมือนกับโบลเวอร์หรือไม่?
ในภาษา HVAC ในชีวิตประจำวัน ใช่แล้ว ในทางเทคนิคแล้ว โบลเวอร์คือพัดลมที่เพิ่มแรงดันมากพอที่จะดันอากาศผ่านแรงต้านที่สำคัญ โบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยงคือพัดลมที่มีล้อและตัวเรือนแบบเลื่อน โบลเวอร์แบบ Positive Displacement เป็นอีกเครื่องหนึ่ง
โค้งไปข้างหน้าหรือโค้งถอยหลังอันไหนเงียบกว่า?
ล้อโค้งถอยหลังมักจะทำงานเงียบกว่าที่จุดทำงานเดียวกัน เนื่องจากต้องใช้ใบพัดน้อยลง และหมุนช้าลงด้วยแรงกดเท่าเดิม ล้อที่โค้งไปข้างหน้ายังคงเงียบได้ในตัวเลื่อนที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี แต่จะถึงขีดจำกัดเร็วกว่าเมื่อแรงต้านทานเพิ่มขึ้น
ฉันควรเพิ่มระยะการไหลเวียนของอากาศเท่าใด
สำหรับอุปกรณ์ HVAC ส่วนใหญ่ อัตราที่สูงกว่าข้อกำหนดที่ระบุ 10-20% ครอบคลุมถึงการรั่วไหลของท่อ โหลดตัวกรอง และการเปลี่ยนแปลงในการผลิต ส่วนต่างที่เกินกว่านั้นจะทำให้กำลังมอเตอร์สิ้นเปลืองและทำให้เกิดเสียงรบกวน
ฉันสามารถเปลี่ยนเครื่องเป่าลม AC เป็น EC ได้หรือไม่
โดยปกติแล้วจะใช่ หากฐานติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ และเพลาตรงกัน และบอร์ดควบคุมสามารถจ่ายสัญญาณ 0-10 V หรือ PWM ได้ ตรวจสอบกราฟแรงกดก่อน เนื่องจากเวอร์ชัน AC และ EC ที่มีขนาดเฟรมเดียวกันไม่ได้ใช้จุดหน้าที่เดียวกันเสมอไป
หากคุณกำลังระบุพัดลมสำหรับยูนิตใหม่หรือเปลี่ยนพัดลมที่ไม่ผ่านการทดสอบการไหลเวียนของอากาศ เส้นทางที่เร็วที่สุดคือการส่งจุดปฏิบัติหน้าที่: การไหลเวียนของอากาศ ความดันคงที่ แรงดันไฟฟ้า สัญญาณควบคุม และขนาดการติดตั้ง ซัพพลายเออร์ที่ตอบแบบพัดแทนที่จะเป็นรายการราคามักจะเป็นผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ส่งข้อกำหนดของคุณผ่านทาง หน้าการติดต่อ และขอเส้นโค้ง การวาดใบพัด และข้อมูลการทดสอบร่วมกัน


ENG