Les racines de fonte le ventilateur pour le corrosif | les gaz toxiques transfèrent le mmAq 1000 de pression DN300 gauche lié directement
Description de marchandises
Le ventilateur de racines sont améliorés en soulevant l'intensité, il aide à empêcher la déviation centrale de rotor et d'axe des influences externes. Le rotor est utilisé avec la méthode de quatre-axe la plus avancée dans un processus, il peut réduire des erreurs synthétiques, augmenter la précision de la roue de lobe et favoriser l'efficacité de ventilateur. Le compartiment d'air et la couverture latérale du ventilateur ont une jante de bride et de cannelure, qui peut non seulement renforcer les fonctions opérationnelles du ventilateur mais empêcher également résulter phénoménal excentrique de l'attache du goujon, qui peut raccourcir la vie du ventilateur. En outre, la réduction de bruit et de vibration sont l'accent principal en développant la nouvelle série de ventilateur de racines.
Caractéristiques
Priniciple de travail de ventilateur de racines
Il y a deux rotors dans le compartiment du corps de ventilateur, quand les rotors tournent dans la direction opposée, ils aspirent l'air pour équilibrer la pression a créé en raison du changement du volume V1 du côté d'admission. Et l'air en volume V2 sera envoyé par le côté de décharge et la haute pression sera créée par la décharge.
Il n'y a aucune lubrification du besoin entre deux rotors parce qu'il y a espace entre eux pour aucun contact se déplace, par conséquent aucun frottement. Le ventilateur fonctionne bien même à haut spped et air pur d'approvisionnement, il peut également être appliqué pour le but de vide.
Feuille de caractéristiques
Modèle | Fréquence hertz | La de puissance de pression de Qs de capacité (³ /min de m) (mmAq) (kilowatts) | |||||||||||
1000mmAq | 2000mmAq | 3000mmAq | 4000mmAq | 5000mmAq | 6000mmAq | ||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
THD-50 | 50 | 2,29 | 1,05 | 2,14 | 1,56 | 2 | 2,1 | 1,86 | 2,62 | 1,74 | 3,11 | 1,61 | 3,53 |
60 | 2,94 | 1,27 | 2,78 | 1,88 | 2,65 | 2,54 | 2,51 | 3,17 | 2,38 | 3,75 | 2,25 | 4,27 | |
THD-65 | 50 | 4,03 | 1,7 | 3,76 | 2,5 | 3,55 | 3,3 | 3,34 | 4,2 | 3,23 | 5 | 3,03 | 5,8 |
60 | 5,17 | 2,1 | 4,89 | 3,1 | 4,68 | 4,1 | 4,47 | 5,1 | 4,26 | 6,1 | 4,16 | 7,1 | |
THD-80 | 50 | 7,07 | 2,2 | 6,65 | 3,6 | 6,28 | 5 | 5,96 | 6,3 | 5,66 | 7,6 | 5,41 | 9 |
60 | 7,96 | 2,5 | 7,54 | 4 | 7,17 | 5,5 | 6,85 | 6,9 | 6,55 | 8,4 | 6,3 | 9,9 | |
THD-100 | 50 | 10,5 | 3,4 | 9,96 | 5,2 | 9,51 | 7 | 9,14 | 9 | 8,82 | 10,8 | 8,57 | 12,7 |
60 | 11,8 | 3,7 | 11,2 | 5,7 | 10,8 | 7,8 | 10,4 | 9,9 | 10,1 | 12 | 9,82 | 14,1 | |
THD-125 | 50 | 17,7 | 5 | 16,9 | 8,5 | 16,2 | 11,8 | 15,6 | 15,2 | 15,2 | 18,7 | 14,7 | 22,1 |
60 | 19,8 | 5,5 | 19 | 9,3 | 18,3 | 13 | 17,7 | 16,8 | 17,3 | 20,6 | 16,8 | 24,4 | |
TH-125A | 50 | 22,5 | 6,3 | 21,6 | 10,6 | 20,9 | 14,8 | 20,2 | 19,4 | 19,6 | 23,4 | 19,1 | 27,7 |
60 | 25,2 | 7 | 24,2 | 11,7 | 23,5 | 16,4 | 22,8 | 21,4 | 22,3 | 25,9 | 21,8 | 30,6 | |
TH-150 | 50 | 26,9 | 7,4 | 25,8 | 12,5 | 24,9 | 17,6 | 24,2 | 22,7 | 23,6 | 27,9 | 23 | 33 |
60 | 30 | 8,1 | 28,9 | 13,8 | 28,1 | 19,4 | 27,4 | 25,1 | 26,7 | 30,7 | 26,1 | 36,4 |
Sélection modèle
1. Le volume de l'air montré sous la forme ci-dessus de représentation, c'est le volume d'aspiration dans la condition standard d'aspiration (Temp. ℃ 20, pression absolue 1,0332 kg/c㎡, hygrométrie 65%).
2. La formule de converti entre la normale (par exemple : 0 ℃, 1,0332 kg/c㎡, ABS) et état standard :
Qs=Qn * (yn/ys), y=0.465 * (P-0.378 ᵩ *) de picoseconde/(273+t)
ᵩ=humidity (%) P=Pressure (mmHg)
Qn : circulation d'air sous le ³ /min de l'état normal N m
Qs : circulation d'air dans la condition standard (a indiqué dans le ³ ci-dessus /min de la table m de représentation)
Y : poids de ration d'air (³ de kg/m)
Picoseconde : pression de saturation de vapeur d'eau de la température (mmHg)
T : température absolue (273+t) ℃
3. Vice versa, une circulation d'air dans la condition de décharge peut être convertie en circulation d'air dans la condition standard :
Qs=Qd * (1.0332+Pd) * (273) de +Ts/(1.032* (273+Td))
QD : circulation d'air dans la condition de décharge, ³ /min de m
Solides totaux : la température d'aspiration
Le TD : la température de décharge
Palladium : pression de décharge, kgf/㎡
4. Type de ventilateur, diamètre, T/MN choisi et puissance d'axe basée sur la table de représentation au besoin la pression de circulation et de décharge d'air.
5. Plus de petite taille pour la vue économique, et plus de grande taille pour un niveau plus à faible bruit et des résultats plus stables pour une longue vue.
Applications :
Courbe de représentation
Dimensions de produit
Applications :
1. Ventilateurs/ventilateurs
2. Gaz corrosifs/toxiques
3. Gaz non corrosifs
4. Pompes à vide
5. Bossters à haute pression
6. Propulseurs de vapeur
Avantage compétitif
Tout notre ventilateur de racines de tri lobe sont construits et vérifiés annuellement après l'adhérence la plus stricte aux normes de qualité d'OIN 9001 et de CE, comportant l'utilisation de nos machines fortement précises et régulièrement maintenues de commande numérique par ordinateur. Une attention scrupuleuse est prêtée à chaque détail, dans un domaine spécialisé où des erreurs techniques devraient être gardées à un strict minimum.