Jak funguje odsávač kouře?
Odsavače kouře a ventilátory, které zásobují topeniště vzduchem nezbytným pro organizaci spalovacího procesu, se nazývají ventilátory. Ventilátory určené k odvodu spalin a překonání odporu plynové cesty instalace kotle se nazývají odsavače kouře.
Odsavače a ventilátory pro průmyslové parní a horkovodní kotle jsou odstředivé stroje s jednoduchým a dvojitým sáním.

Na Obr. Na obrázku 12-3 je znázorněno provedení jednosacího odsavače kouře unifikované řady typu 0,55-40-1 s dozadu zahnutými lopatkami. Odsavače a ventilátory této řady se podle provedení dělí do dvou skupin. Stroje menších standardních velikostí DN (odsavače) a VDN (dmychadla) č. 8; 9; 10; 11,2 a 12,5 se vyrábí s oběžným kolem namontovaným přímo na hřídeli elektromotoru, jak je znázorněno na Obr. 12-3. Odsavače jsou určeny pro dlouhodobý provoz při teplotě spalin 250 °C.
Velké velikosti DН a BDN (č. 15, 17, 19 a 21) mají vlastní ložiska (jejichž skříně jsou chlazené vodou) a jsou spojeny s hřídelí elektromotoru spojkou. Odsavače jsou určeny pro dlouhodobý provoz při teplotách spalin do 200 °C.
Označení typu odsavače a ventilátoru se obvykle provádí v závislosti na jeho aerodynamickém provedení. První číslice v označení udává relativní průměr vstupu stroje. Tato hodnota je chápána jako poměr průměru vstupního otvoru v kotouči oběžného kola k vnějšímu průměru oběžného kola. Druhé číslo udává úhel lopatek na výstupu z oběžného kola. Číslo stroje odpovídá průměru oběžného kola v decimetrech.
Hlavní veličiny charakterizující činnost ventilátoru (odsavače kouře) jsou: produktivita (m 3 / s nebo m 3 / h), celkový tlak (Pa), výkon spotřebovaný elektromotorem (kW), rychlost otáčení (ot./min.) a účinnost při plném ohřevu (%).
Celkový tlak stroje je rozdíl mezi celkovými tlaky ve výfukovém a sacím potrubí (Pa)

Celkové tlaky (Pa) ve výfukovém a sacím potrubí stroje jsou určeny rovnicemi:

Po dosazení celkových tlaků ve výfukovém a sacím potrubí stroje do rovnice (12-17) získáme

kde N slunce д, N out д -dynamické tlaky na vstupu do stroje a na výstupu z něj (vždy kladné), Pa; N slunce umění., N out umění. — statické tlaky na vstupu a výstupu stroje (při tlaku převyšujícím atmosférický tlak znaménko „plus“; ve vakuu znaménko „mínus“), Pa.
Pokud ventilátor nemá sací trakt, vypočítá se celkový tlak (P a) pomocí vzorce

Výkon a celkový tlak odsavače (ventilátoru) kouře jsou vzájemně propojeny vztahem zvaným tlaková charakteristika. Každý stroj má v závislosti na své aerodynamické konstrukci při konstantní rychlosti otáčení svou vlastní tlakovou charakteristiku, stanovenou experimentálně. Tlakové charakteristiky strojů jsou uvedeny v katalozích výrobců.
Závislost odporu dráhy plynu nebo vzduchu kotlového zařízení na proudění spalin nebo vzduchu se nazývá síťová charakteristika. Všechny odsavače a ventilátory vytvářejí plný tlak odpovídající odporu plynové nebo vzduchové cesty, na které pracují. Proto provozní režim odsavače (ventilátoru) kouře odpovídá průsečíku tlakové charakteristiky stroje s charakteristikou sítě. Odsavač kouře (ventilátor) v pracovním bodě má nejvyšší výkon při práci na dané síti.
Jakákoli změna odporu sítě vede ke změně výkonu stroje.

Na Obr. Obrázek 12-4 ukazuje charakteristiky tlaku stroje a charakteristiky sítě. Bod 1 charakterizuje provozní režim stroje a podle toho jeho jmenovitý výkon QH a plný tlak Nн.
Stabilita provozu stroje, který má vzestupný úsek, který v některých případech degeneruje do diskontinuity v tlakové charakteristice, je možná pouze tehdy, pokud existuje jediný průsečík tlakové charakteristiky se síťovou charakteristikou. Provoz stroje na vzestupné sekci tlakové charakteristiky (neznázorněno na obr. 12-4) je možný, pokud je zajištěna podmínka jednoznačnosti režimu. Čím blíže je však úhel sklonu charakteristiky stroje úhlu sklonu charakteristiky sítě v místě jejich průsečíku, tím větší bude kolísání režimu způsobené změnami charakteristiky sítě a stroje.
Síťová charakteristika B protíná tlakovou charakteristiku stroje v bodech 3, 4 a 6. Bod 6 leží na pracovním úseku tlakové charakteristiky a odpovídá konstrukčnímu režimu. Bod 4 odpovídá nemožnému režimu, protože sebemenší krátkodobé výkyvy odporu sítě povedou k provoznímu režimu stroje v bodě 3 nebo 6. K přechodu z režimu 3 do režimu 6 dojde ke krátkodobému poklesu odporu cesty bude vyžadováno, při kterém charakteristika B projde bodem 2 a dotkne se charakteristiky stroje v jeho minimálním bodě. Naopak přechod z provozu v návrhovém režimu 6 do provozu v režimu 3 může nastat při krátkodobém zvýšení odporu dráhy (např. odpovídající charakteristice A vlevo od bodu 5). Parabola procházející bodem 5 a počátek souřadnic se nazývá hranice rázu, tedy stabilní provoz stroje. Stabilní provoz stroje je zajištěn, když síťová charakteristika (G) prochází pod žlabem tlakové charakteristiky stroje a protíná ji pouze v jednom bodě.
Parní a horkovodní kotle průmyslových podniků pracují s proměnným zatížením, což vede k nutnosti regulovat výkon tahových strojů. Regulace výkonu tažných strojů musí být spolehlivá, jednoduchá a zajišťovat zachování vysoké účinnosti stroje za proměnlivých provozních podmínek.
Výkon tažných strojů lze regulovat dvěma zásadně odlišnými způsoby: změnou charakteristiky sítě nebo ovlivněním tlakové charakteristiky stroje.
Změna charakteristiky sítě je dosažena zavedením dodatečného odporu do sítě ve formě brány, která mění průřezovou plochu potrubí plyn-vzduch na vstupu do stroje. Zvýšení odporu sítě při zavírání brány povede ke snížení výkonu stroje.
Tlakovou charakteristiku stroje můžete ovlivnit změnou jeho rychlosti otáčení. Výkon stroje se mění přibližně v poměru k rychlosti otáčení, celkový tlak je úměrný jeho druhé mocnině a výkon spotřebovaný elektromotorem je úměrný třetí mocnině rychlosti otáčení:

Regulace výkonu stroje pomocí šoupátka je nejjednodušší a nejspolehlivější, ale velmi neekonomická Regulace změnou rychlosti otáčení je složitá, ale zajišťuje vysokou efektivitu provozu stroje za proměnných podmínek.
Na Obr. Obrázek 12-4 ukazuje tlakové charakteristiky stroje, charakteristiky sítě a jsou uvažovány oba tyto způsoby regulace produktivity. Nechť bod 1 charakterizuje provozní režim stroje a podle toho jeho jmenovitý výkon Qn a plnou hlavu Hн. Pokud se parní výkon parogenerátoru sníží, bude nutné snížit průtok vzduchu přiváděného do pece z QH do Qi. Potom se odpor sítě také sníží při průtoku Qi bude charakterizována bodem a. Při průtoku Qi vyvine ventilátor tlak charakterizovaný bodem b. V důsledku toho dojde při ovládání plynu ke ztrátě tlaku rovnající se segmentu aо.
Při regulaci změnou rychlosti otáčení se tlaková charakteristika stroje změní a projde bodem a, to znamená, že se dosáhne souladu mezi tlakem vyvinutým strojem a odporem sítě. Je zřejmé, že při regulaci změnou rychlosti otáčení stroje nedochází k tlakovým ztrátám škrcení průtoku. Zvážení dvou způsobů řízení umožňuje dospět k závěru, že nejúčinnější bude ten způsob, který ovlivňuje změnu tlakových charakteristik stroje.
Regulaci změnou rychlosti otáčení lze provádět pomocí speciálních elektromotorů, kapalinových spojek a elektromagnetických spojek. Tyto metody však nenašly široké použití, protože jsou drahé a obtížně se ovládají. Axiální vodicí lopatky se rozšířily díky své jednoduchosti, nízké ceně, spolehlivosti a dostatečné účinnosti.
Axiální vodicí lopatka nainstalovaná na stroji je znázorněna na Obr. 12-3. Skládá se z pláště, který je připevněn k přívodnímu potrubí stroje. Rotující lopatky jsou instalovány uvnitř pláště, změnou úhlu instalace těchto lopatek můžete změnit stupeň víření proudu vstupujícího do stroje. Axiální vodicí lopatka, když se výkon stroje sníží, používá nadměrný tlak k víření proudu. Toto použití tlaku je užitečné, protože zbavuje stroj utrácení energie na víření proudu, který do něj vstupuje. Nevýhodou vodicích lopatek je malá hloubka regulace. Vodicí lopatka funguje efektivně, když je produktivita stroje snížena na 50 % jmenovité. S dalším poklesem produktivity funguje vodicí lopatka jako běžný šoupátko. Pro zvýšení hloubky regulace jsou na vodicích lopatkách instalovány dvourychlostní elektromotory. Vodicí lopatka tedy provádí kombinaci výše diskutovaných způsobů řízení, protože ovlivňuje tlakové charakteristiky stroje a mění charakteristiky sítě.
- Hlavní
- Dodávky paliva
- Slovníček pojmů
- Články o zásobování palivem
- Knihy o zásobování palivem
- Kontakty
Zanechte své kontaktní údaje a naši manažeři vás budou kontaktovat
Práva k textům, fotografiím, obrázkům a jiným výsledkům duševní činnosti umístěné na webových stránkách toplivopodacha.ru podléhají právní ochraně v souladu s aktuální legislativou Ruské federace, Občanským zákoníkem Ruské federace (část čtvrtá) ze dne 18.12.2006. prosince , 230 č. XNUMX-FZ. Použití (reprodukce, distribuce, zpracování atd.) jakýchkoli materiálů umístěných na této stránce je zakázáno bez písemného souhlasu držitele autorských práv. Takové použití je nezákonné a znamená odpovědnost stanovenou platnými právními předpisy Ruské federace.
Vezměte prosím na vědomí, že tato webová stránka slouží pouze pro informační účely a není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení článku 437 (2) občanského zákoníku Ruské federace. Pro podrobné informace o dostupnosti, ceně, konfiguraci tohoto zboží a (nebo) služeb kontaktujte prosím vedoucí obchodního oddělení pomocí speciálního kontaktního formuláře nebo telefonicky: 8-800-700-17-43.

Odsávač kouře je tahový stroj, zjednodušeně řečeno, odstředivý (radiální) ventilátor, určený k odvodu spalin především z topenišť různých kotlů.
Jmenování odsavače kouře
Používá se u plynových, parních a vodních kotlů, které poskytují:
- snížení spotřeby paliva v důsledku obohacení kyslíkem a dokonalejšího spalování;
- zvýšení výkonu a účinnosti (účinnosti) kotle díky koordinovanějšímu provozu;
- snížení rizika vniknutí zplodin hoření (kouře) do místnosti v důsledku vytvoření vakua;
- provoz kotle v podmínkách špatného tahu komína;
- zbavení se zápachu během provozu kotle;
- určité čištění komína od sazí a dehtu kvůli většímu tahu.
Konstrukční vlastnosti odsavače kouře

- Spirála („spirála“, „plášť“) je těleso odstředivého ventilátoru, uvnitř kterého se pohybuje vzduch. Skříň ventilátoru pro odvod kouře je vždy vyrobena odolnější než u konvenčního ventilátoru, aby byl zajištěn stabilní provoz při vyšších teplotách. Pro další zpevnění konstrukce lze u velkých čísel použít také výztužná žebra. Nátěr musí být pouze tepelně odolný.
- Oběžné kolo („oběžné kolo“) je rotační prvek odsavače kouře. Výkon ventilátoru závisí také na počtu a provedení lopatek. Lopatky výfuku kouře, v závislosti na značce, mohou být ohnuty dopředu nebo dozadu. Řada D se vyznačuje 20 dopředu zahnutými lopatkami ve tvaru veverkového kola a řada DN – 16 dozadu zahnutými lopatkami. Náboj kola musí mít otvory pro chlazení hřídele motoru. Od oběžného kola na odvod kouře se liší také použití silnějšího kovu a stejně jako na karoserii pouze žáruvzdorného laku. Jako u každého jiného ventilátoru je vyžadováno dynamické vyvážení (aby se zabránilo nadměrným vibracím, hluku a poškození).
- Přívod a směr vzduchu zajišťuje kónické sací potrubí namontované na sacím otvoru.
Důležité! Pokud potřebujete vyjmout rozdělovač, obraťte se na výrobce; s největší pravděpodobností to povede ke ztrátě záruky a také k přetížení motoru.
- Příruby na vstupních (kulatých) a výstupních (pravoúhlých) otvorech pro upevnění vzduchového potrubí jsou často natřeny jasnou „signálovou“ barvou.
- Elektromotor – pro odsavače kouře i pro ventilátory se nejčastěji používá asynchronní třífázový motor s rotorem nakrátko.
- Pohon je způsob přenosu mechanické energie z elektromotoru na oběžné kolo. Pro odsavače kouře se nejčastěji používá provedení 1 nebo 3 (někdy mylně nazývané okruh). První provedení zajišťuje přímý přenos energie – oběžné kolo je namontováno na hřídeli motoru. Třetí provedení je hřídel vyztužený dvěma ložisky vně skříně, motor je připojen přes spojku. Provedení, které je u ventilátorů 5 často běžné – pohon klínovým řemenem – se u odsavače kouře prakticky nepoužívá z důvodu provozu při zvýšených teplotách.
- Axiální vodicí lopatka je zařízení, které je adaptérem ve formě konfuzoru s rotujícími lopatkami. Umožňuje nastavit a natočit proud vzduchu ve směru otáčení oběžného kola. Hlavním účelem je zvýšení účinnosti stroje. Nejčastěji se používá na odsavači kouře velkého průměru a jeho instalace ve výrobě je volitelná.
- Rám je rám, který se používá k instalaci odsavače kouře a má otvory pro upevnění. Počet otvorů, tvar rámu a dokonce i jeho přítomnost, přestože je regulována GOST, se může lišit v závislosti na výrobci.
Princip činnosti odsavače kouře
Po připojení elektromotoru k síti je mechanická energie přenášena přes hřídel na oběžné kolo. Oběžné kolo (oběžné kolo) otáčením nasává směs plynu a vzduchu přes vstup. Vzduch se tak začne pohybovat od středu k periferii a díky odstředivé síle je tlačen lopatkami do výstupu.
Přítomnost vodicí lopatky umožňuje měnit provozní režimy ventilátoru, například zvětšení úhlu natočení lopatek umožňuje snížit produktivitu, výkon, tlak a účinnost odsavače kouře. Je důležité nekroutit proudění proti směru otáčení oběžného kola, protože to zvýší výkon bez výrazného zvýšení tlaku. Pro odsavače kouře, které jsou obvykle vybaveny vodicí lopatkou, můžete v referenčních knihách najít grafiku, která vám umožní lépe pochopit principy změny režimů.
Směr otáčení a poloha skříně odtahového ventilátoru
Pokud si nepřipravíte odpověď na otázku manažera, jaký směr otáčení a úhel sklonu potřebujete, bude obtížné objednat odsavač kouře, protože bez těchto údajů produkt obvykle není uveden do provozu. Co to je a proč je to potřeba?
Odsavače kouře přicházejí v rotaci vlevo a vpravo, jednodušší – vlevo a vpravo. To neovlivňuje ani provozní režim, ani vlastnosti ventilátoru, ale je to důležité při instalaci. Než si koupíte odsávač kouře, stačí se rozhodnout, kam a jak jej plánujete nainstalovat, abyste eliminovali další zbytečné akce a problémy s připojením.
Chcete-li určit směr otáčení odsavače kouře, musíte se na něj podívat ze strany motoru. Pokud je odsavač kouře levý, bude se oběžné kolo otáčet proti směru hodinových ručiček, pokud je pravotočivé, bude se otáčet ve směru hodinových ručiček.
Úhel sklonu šneka také záleží pouze na snadném připojení a instalaci. Pro odsavače kouře řady D je krok úhlu náklonu 45˚, respektive stávající úhly otáčení jsou: 0, 45, 90, 135, 180, 270, 315.


U odsávačů kouře řady DN je stupeň menší – 15˚, to znamená, že možnosti jsou: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 270 Nejjednodušší způsob je určit úhel z obrázku.


Teoreticky je možné si šneka „utočit“ sami, ale je to zbytečný problém a ztráta času, stále je lepší se rozhodnout před objednávkou. Počítejte také s tím, že změna úhlu není tak náročná, ale změna směru otáčení nebude fungovat.
Existuje také ideální případ, který zbožňují všechny výrobní závody – pokud máte projekt větrání, budou všechny nuance, včetně směru otáčení a úhlu natočení těla výfukového ventilátoru, jasně uvedeny. To poskytuje skutečně přesný výběr ventilace, která bude vyhovovat vašim potřebám.
Pokud máte stále nějaké dotazy nebo se rozhodnete zakoupit kvalitní odsavač kouře od výrobce, zavolejte na číslo 0-800-33-5678 nebo objednejte na webu.