Hvorfor støvsamlerluftstrøm må beregnes først
Den nødvendige luftstrømmen til et industrielt støvoppsamlingssystem skapes av fangstpunktene. Hver hette må trekke nok luft til å inneholde eller fange opp støvet som frigjøres av prosessen.
En større motor skaper ikke automatisk riktig støvsamlerluftstrøm. Resultatet avhenger også av hetteopplegg, kanalmotstand, kollektortrykkfall og faktisk viftedriftspunkt.
For en bredere forklaring av disse to vifteparametrene, se gjennomindustriell vifteluftstrøm og trykk.
Beregn luftstrøm for hver støvfangshette
Det første trinnet i en støvsamlerluftstrømberegning er fullført ved kilden. Hettedimensjoner, kapslingstilstand og avstand fra støvkilden påvirker direkte den nødvendige luftstrømmen.
Fire innganger for ett fangstpunkt
Mål den effektive bredden og høyden som luften trenger inn i panseret eller kabinettet.
Bekreft om kilden er lukket, delvis lukket, flenset eller åpent fanget.
Bestem designhastigheten fra prosessen, hettearrangementet og tekniske krav.
Multipliser det effektive området med den valgte hastigheten og konverter resultatet til m³/h eller CFM.
Ikke bruk én hastighet for hver støvkilde
Riktig hetteluftstrøm endres med avstanden fra støvkilden, kapslingens tilstand, kryss-trekk, partikkelmomentum og retningen materialet frigjøres i.
Ansiktshastighet ved en kapslingsåpning er ikke automatisk det samme som fangsthastighet ved støvkilden. Kanaltransporthastighet er en annen separat verdi som brukes for å holde materialet i bevegelse gjennom kanalnettet.
Legg til luftstrømmen til samtidig aktive grener
I et støvoppsamlingssystem med flere-punkter avhenger den totale designluftstrømmen av hvilke maskiner og hetter som opererer samtidig.
Ikke legg til hver gren automatisk med mindre alle innsamlingspunktene virkelig fungerer sammen. Spjeld, maskinsekvensering og fremtidige tilkoblinger bør vurderes før du bekrefter beregningen av CFM for støvoppsamling.
Åpning av flere grener endrer systemmotstanden og omfordeler luftstrømmen over kanalnettet.
Konverter luftstrøm til kanalareal og diameter
Når den nødvendige luftstrømmen er kjent, kan gren- og hovedkanalstørrelser kontrolleres fra valgt støvtransporthastighet.
Bruk luftstrøm i m³/s og hastighet i m/s for å oppnå tverrsnittsareal i kanal- i m².
Den beregnede diameteren er et foreløpig resultat. Standard kanalstørrelser, friksjonstap, støy og grenbalansering krever fortsatt gjennomgang.
Tre-eksempel på beregning av luftstrøm
De følgende figurene viser kun beregningsmetoden. Eksempelhastigheten er ikke en universell ingeniøranbefaling.
Hva resultatet bekrefter
Den illustrerende kombinerte hettens luftmengde er 1 296 m³/t før kanallekkasje, grenbalansering, fremtidig utvidelse og andre prosjekttillegg evalueres.
Hva resultatet ikke bekrefter
Den bestemmer ikke viftetrykk, impellerdiameter, motoreffekt eller om panserets arrangement vil fange opp den virkelige støvkilden.
Hvorfor den beregnede luftstrømmen fortsatt kan svikte på stedet
Et korrekt formelresultat kan ikke kompensere for dårlig hettedesign, grenubalanse eller uberegnet systemmotstand.
Luftstrømmen er bare halvparten av viftevalget
Etter å ha fullført støvoppsamlingssystemets luftstrømberegning, må viften fortsatt overvinne trykktapet til hele systemet ved den nødvendige luftstrømmen.
Arbeidspunktet kombinerer luftstrøm og trykk. Den endelige vifteserien, impellerstørrelsen, hastigheten og motoreffekten bør kontrolleres motvifte ytelseskurve.
Tilbudet skal også spesifisere om nødvendig trykk erstatisk trykk eller totaltrykk.
Les Fan Curve Guide ViftekraftberegningMatch luftstrømberegningen med vifteapplikasjonen
Størrelsen på den endelige støvoppsamlingsviften avhenger av det nødvendige driftspunktet, støvegenskapene og om viften håndterer ren eller -støvbelastet luft.
C6-48 Støvoppsamlingsvifte
C6-48 sentrifugalviften kan vurderes for lett sagflis, fine fibre, treflis og lignende løse materialer etter å ha bekreftet partikkelstørrelse og systemmotstand.
Harde eller slipende partikler krever separat slitasje og vifte-posisjon før de passerer direkte gjennom pumpehjulet.
9-19 Høytrykksvifte
9-19-serien kan vurderes for støvoppsamlingssystemer med lengre kanaler, flere albuer eller høyere oppsamlermotstand.
Endelig egnethet avhenger av nødvendig luftstrøm, trykk, medium som passerer gjennom viften og installasjonsposisjon.
9-26 Høytrykksvifte
9-26-serien kan vurderes når støvoppsamlingssystemet krever et driftspunkt med høyere trykk.
QIYUE FAN må gjennomgå viftekurven, hastighet, effektivitet og driftsmedium før den faktiske modellen bekreftes.
Informasjon som kreves før viftevalg
Når den nødvendige luftstrømmen ennå ikke er tilgjengelig, send hettens dimensjoner, antall aktive grener og kanalinformasjon. QIYUE FAN kan vurdere om tilgjengelige data er tilstrekkelig for foreløpig viftevalg.
Viftearrangement, utløpsretning og tomteoppsett bør også bekreftes. Sevifterotasjon og utløpsvinkelguide.
Brennbart støv, giftig støv, etsende gass, varm gass og farlige områder krever separat ingeniør- og sikkerhetsgjennomgang.
Luftstrøm og støvdata
● Dimensjoner for hetteåpning
● Kjent fangst- eller ansiktshastighet
● Samtidig drift av grener
● Nødvendig luftmengde i m³/t eller CFM
● Støvtype og industriell prosess
● Partikkelstørrelse og konsentrasjon
● Hardhet, sliteevne og fuktighet
System- og viftedata
● Kanallengde, albuer og dempere
● Samler- eller separatortype
● Ren og belastet filtermotstand
● Statisk trykk eller totaltrykk
● Rengjør-siden eller skitten-sidevifteposisjon
● Temperatur og installasjonssted
● Spenning, frekvens og utløpsvinkel
Støvoppsamlingssystem Vanlige spørsmål om luftstrømberegning
Hvordan beregner jeg luftmengde for en støvoppsamlingshette?
Bestem det effektive åpningsområdet for hetten eller kabinettet, velg passende prosjekthastighet og beregn Q=V × A. Panserposisjon, prosessatferd og omgivende luftbevegelse må også vurderes.
Hvordan beregnes CFM for støvoppsamling?
Beregn luftstrømmen for hvert aktivt fangstpunkt, konverter resultatet til CFM ved behov og legg til grenene som forventes å operere samtidig.
Bør luftstrømmen til hver gren legges sammen?
Legg bare til grenene som forventes å operere samtidig. Systemer som bruker spjeld, alternerende maskiner eller produksjonssekvensering bør beregnes ut fra den maksimale realistiske driftstilstanden.
Kan luftstrømmen alene bestemme støvoppsamlingsviftemodellen?
Nei. Viften skal levere nødvendig luftmengde ved beregnet systemtrykk. Støvtype, vifteposisjon, rotasjonshastighet, effektivitet og viftekurven skal også gjennomgås.
Hvorfor reduseres støvoppsamlingsluftstrømmen etter drift?
Vanlige årsaker inkluderer belastede filtre, kanaloppbygging, feiljusterte spjeld, grenubalanse, lekkasje og et viftedriftspunkt som ikke samsvarer med den faktiske systemmotstanden.
Hvordan er kanaltransporthastighet forskjellig fra fangsthastighet?
Fangsthastigheten brukes nær støvkilden for å trekke forurensninger inn i panseret. Kanaltransporthastighet brukes inne i kanalnettet for å holde partikler suspendert og redusere bunnfelling. De to verdiene tjener forskjellige formål og bør ikke behandles som utskiftbare.
Kan QIYUE FAN designe det komplette støvoppsamlingssystemet?
QIYUE FAN vurderer og leverer først og fremst industrivifter. For foreløpig viftevalg, send tilgjengelig luftstrøm, trykk, støv, oppsamler og kanaldata. Fullstendig ventilasjonsdesign og samsvar med yrkeseksponering bør bekreftes av den ansvarlige prosjektingeniøren.
Fortsett Dust Collection Fan Selection Path
Fortsett fra systemluftmengdeberegning til trykk, viftekurve, produktvalg og endelige tilbudsdata.
Kjenner du panserstørrelsen, men ikke den nødvendige vifteluftstrømmen?
Send antall oppsamlingspunkter, hettedimensjoner, aktive grener, kanaloppsett, støvtype, oppsamlermotstand og tilgjengelige trykkdata. QIYUE FAN vil gjennomgå den foreløpige sentrifugalvifteretningen for støvoppsamlingsprosjektet ditt.
Send luftstrømberegningsdata Fortsett til Baghouse Fan Selection Se Dust Collection Fans
