Вихревые воздуходувки

Компания ЭНЕРГОТЕХ предлагает Вам ознакомиться с вихревыми воздуходувками ведущих мировых производителей и выбрать подходящее оборудование для решения Ваших задач. Вихревой компрессор имеет ряд ключевых параметров: производительность, давление/вакуум и мощность электродвигателя, а так же второстепенные: вес, габаритные и присоединительные размеры, уровень шума. Исходя из комплекса этих показателей Вы можете подобрать идеальную модель. Если затрудняетесь с выбором, позвоните нам и опытные инженеры оценят Ваш запрос и предложат оптимальный вариант.

Принцип действия вихревой воздуходувки

Вихревая воздуходувка состоит из четырех основных узлов:
  • Электродвигатель.
  • Корпус (статор).
  • Рабочее колесо (ротор).
  • Подшипник.
В конструкцию вихревого компрессора так же входят: глушитель на всасывании и нагнетании, механическое уплотнение вала между двигателем и корпусом.
При вращении рабочего колеса создается срывающийся с лопаток поток газа, который закручивается при встрече (ударе) с внутренней поверхностью корпуса, образуя так называемыый "вихрь". Каждый новый "вихрь" передает импульс впереди идущему, тем самым создавая воздушный поток. Чем выше давление на нагнетании (у потребителя), тем выше плотность завихрений. При равенстве давлений на всасывании и нагнетании, нагнетатель работает как промышленный вентилятор. У каждой вихревой воздуходувки имеется график производительности, который показывает объемный расход в зависимости от давления на всасывании и нагнетании.
Принцип действия вихревой воздуходувки

Как обеспечить долгую и качественную работу вихревого компрессора?

При испозовании оборудования в качестве вихревого компрессора, вакуумного насоса или промышленного вентилятора в 99% случаев возникают две проблемы, и как правило они взаимосвязаны:
  1. Короткое замыкание на обмотке электродвигателя.
  2. Заклинивание подшипников.
Причины:

  1. Эффект помпажа или увеличение рабочего давления на нагнетании выше номинального значения. Пример: воздуходувка рассчитана на максимальное давление 200 мБар. Данную воздуходувку устанавливают на аэрацию пруда глубиной 3 метра. Столб воды 3 метра = 300 мБар давения. За счет увеличения крутящего момента увеличивается ток в обмотках электродвигателя, соответственно возрастает температура. Далее плавится изоляция и происходит короткое замыкание.
  2. Попадание в проточную часть воздуходувки инородных предметов и крупных частиц. Они могут разбить импеллер, что приведет к разбалансировке и заклиниванию подшипника, а так же могут увеличить крутящий момент или вовсе заклинить импеллер, попав в торцевой зазор между корпусом и импеллером.
  3. При использовании в качестве вихревого вакуумного насоса может произойти повышение крутящего момента, если вакуум в воздуходувке выше номинального по паспорту. В этом случае атмосферное давление деформирует корпус воздуходувки, что приводит к торцевому трению внутренней повверхности корпуса и рабоего колеса.

Решение:

  1. Установить автомат защиты электродвигателя. При повышении темперауры обмоток, он будет отключать его.
  2. Установить воздушный фильтр на всасывании. Он будет не допускать попадания в проточную часть инородных предметов и частиц.
  3. Установить предохранительный клапан. При повышении давления в системе он откроется и "стравит" часть воздуха в атмосферу для поддержания номинального давления. При вакуумном режиме клапан наоборот напускает воздух в воздуходувку для поддержания номинального давления.
  4. Установить обратный клапан на случай помпажа.
Схема подключения предохранителной арматуры при компрессорном режиме
  1. Корпус фильтра
  2. Фильтрующий элемент
  3. Фильтр-циклон
  4. Отвод
  5. Рукав для шланга
  6. Шланг/ниппель
Схема подключения предохранителной арматуры при вакуумном режиме
7. Предохранительный клапан
8. Дополнительный глушитель
9. Обратный клапан
10. Манометр
11. Тройник

Схема обвязки вихревого вакуумного насоса
Так же ищут