E-mail для связи
Пн-пт: с 10 до 18
Поможем подобрать и купить оборудование по лучшей цене с НДС!

Вентиляторы осевые

Вентилятор с фланцами YWF-200
Вентилятор с фланцами YWF-200
Воздухообмен, м³/ч
490
370800 ₽
Вентилятор с фланцами YWF-500
Вентилятор с фланцами YWF-500
Воздухообмен, м³/ч
700
883260 ₽
Вентилятор с фланцами YWF-250
Вентилятор с фланцами YWF-250
Воздухообмен, м³/ч
1000
399690 ₽
Вентилятор с фланцами YWF-350
Вентилятор с фланцами YWF-350
Воздухообмен, м³/ч
2980
518400 ₽
ВО-06-300-4
ВО-06-300-4
Типоразмер
4
Воздухообмен, м³/ч
3200
3824 ₽
Вентилятор с фланцами YWF-400
Вентилятор с фланцами YWF-400
Воздухообмен, м³/ч
3700
627570 ₽
Вентилятор с фланцами YWF-450
Вентилятор с фланцами YWF-450
Воздухообмен, м³/ч
4800
699570 ₽
Вентилятор с фланцами YWF-550
Вентилятор с фланцами YWF-550
Воздухообмен, м³/ч
8500
1058490 ₽
Вентилятор с фланцами YWF-630
Вентилятор с фланцами YWF-630
Воздухообмен, м³/ч
13000
1423620 ₽
Вентилятор YWF-200
Вентилятор YWF-200
357660 ₽
Вентилятор YWF-250
Вентилятор YWF-250
384480 ₽
Вентилятор YWF-300
Вентилятор YWF-300
405360 ₽
Вентилятор YWF-350
Вентилятор YWF-350
505530 ₽
Вентилятор YWF-400
Вентилятор YWF-400
548370 ₽
Вентилятор YWF-450
Вентилятор YWF-450
603000 ₽
Вентилятор YWF-500
Вентилятор YWF-500
801720 ₽
Вентилятор YWF-550
Вентилятор YWF-550
911970 ₽
Вентилятор YWF-630
Вентилятор YWF-630
1342710 ₽
Вентилятор YWF-710
Вентилятор YWF-710
цена по запросу
Вентилятор с настенной панелью YWF-200
Вентилятор с настенной панелью YWF-200
4188 ₽
Вентилятор с настенной панелью YWF-250
Вентилятор с настенной панелью YWF-250
4825 ₽
Вентилятор с настенной панелью YWF-300
Вентилятор с настенной панелью YWF-300
5138 ₽
Вентилятор с настенной панелью YWF-350
Вентилятор с настенной панелью YWF-350
5941 ₽
Вентилятор с настенной панелью YWF-400
Вентилятор с настенной панелью YWF-400
6879 ₽

В обширном ассортименте различных устройств для вентиляции наиболее распространены вентиляторы осевые, также они называются аксиальными. Данная разновидность прибора пришлась по душе потребителям благодаря эффективности в использовании, низкому потреблению электроэнергии, неприхотливости и своему компактному дизайну. Изготовителей привлекает простота изготовления и минимальные затраты в производстве.

Электроприбор представляет собой конструкцию из лопастей, которые закреплены внутри корпуса цилиндрической формы на оси и движутся по ней при помощи электродвигателя, разгоняя при этом окружающий воздух. Они часто используются для перегона воздуха в непроветриваемых бытовых или промышленных помещениях. В разных вариациях эти электроприборы нашли свое применение в качестве кулеров для охлаждения техники, вытяжках, аэродинамических трубах, двигателях самолетов и промышленных системах.

История создания и развития осевого вентилятора.

Первая попытка создания похожей конструкции относится к XVIII веку, а именно к 1830 году. Создателем считают англичанина Джона Барона. Вентилятор представлял собой необычную пластину, которая вращалась благодаря сложнейшему механизму. Привычные глазу современного человека лопасти появились лишь в конце XIX века.

Изначально вентиляторы работали посредством использования энергии воды. Механизм представлял собой лопасти, вращающиеся благодаря подсоединенным приводам, на которые подавалась вода. Позже воду решили заменить спиртом или бензином. Однако изобретение Томасом Эдисоном электродвижка привело к производству вентиляторов, работающих на электричестве. После такого усовершенствования приборов их производство пришло к развитию в промышленных масштабах.

В 1904 году электроприбор приобрел окончательный вид, сохранившийся до наших дней.

Устройство осевого вентилятора

Конструкция осевого вентилятора включает в себя ось, лопасти, электромотор и кожух, защищающий прибор от внешнего воздействия. Электродвигатель приводит в движение ось, на которой по кругу закреплены лопасти. Такой элемент в устройстве электроприбора называется крыльчатка. Благодаря работе двигателя, винт на оси крутится и гонит потоки воздуха по направлению оси.

Диаметр крыльчатки может быть разнообразным, это зависит от предназначения и сферы применения. В промышленности нередко применяются вентиляторы с диаметром крыльчатки в несколько метров, а для домашнего использования или эксплуатации в офисах можно купить устройство, диаметр винта которого может не превышать 15 сантиметров. Также от назначения прибора зависит мощность встроенного электродвигателя и количество лопастей.

Лопасти на вращающейся оси закреплены под определенным углом, благодаря чему принудительно циркулирующий воздух в устройстве еще и закручивается по спирали. Материалы для изготовления крылатки принято использовать легкие, не создающие особого сопротивления для потоков воздуха. Это способствует также тому, что для работы вентилятора не нужен очень мощный двигатель. Каталог электродвигателей позволяет подобрать для его сборки мотор оптимальной мощности, что позволит сэкономить электроэнергию. При изготовлении приборов для общей промышленности используют электрический привод АИР.

Технические характеристики

Наиболее точная и подробная характеристика прибора прослеживается на индивидуальной маркировке, нанесенной на каждую модель производителем. Исходя из предназначения той или иной модели вентилятора, в процессе изготовления закладываются основные характеристики.

При выявлении характеристик вентилятора обращают внимание на их основные особенности:

1. Форма подачи воздуха. По этому принципу вентиляторы разделяют на нагнетающие и вытяжные. Различие в том, что нагнетающие подают потоки воздуха очень активно, но плохо его всасывают. Для помещений, в которых необходима тщательная вентиляция воздуха, целесообразно установить оба типа вентиляторов. Если это невыполнимо, можно настроить привод на реверсивное движение, однако эффективность работы прибора значительно снизится.

2. Величина полного давления, измеряемая в Паскалях (Па). По этому принципу осевые вентиляторы подразделяют на вентиляторы низкого давления, производящие давление до 1000 Па, среднего давления - до 3000 Па и высокого давления - от 3000 Па до 12 000 Па.

3. Мощность, затрачиваемая на работу электрического привода и виды электродвигателей.

4. КПД - коэффициент полезного действия электроприбора. Это величина, которая учитывает потери производимой мощности за счет различных утечек или чрезмерного трения о корпус вентилятора.

5. Критерий быстроходности - величина, выявляющая связь между производительностью вентилятора, его давлением и скоростью вращения оси.

6. Обозначение. В обозначении модели вентилятора присутствует несколько составляющих. Первыми идут буквы "ВО" (вентилятор осевой), далее величина, обозначающая коэффициент полного давления при максимальном коэффициенте полезного действия (КПД), а также величина быстроходности при максимальном КПД. Заключительным числом является диаметр корпуса.

Для того чтобы продлить срок службы прибора, необходимо обратить внимание на качество его окраски, так как качественное покрытие будет защищать прибор от коррозии на протяжении долгого времени.

Достоинства и недостатки

К основным достоинствам осевых вентиляторов можно отнести:

1. Низкий уровень шума, вызванный необычной формой лопастей.

2. Благодаря изогнутой форме, лопасть не только бесшумно захватывает воздух, но и целенаправленно отправляет его мощным потоком вдоль оси движения. Это особенно важно для охлаждения определенного элемента.

3. Малогабаритность корпуса вентилятора.

4. Простота в использовании и увеличение срока эксплуатации.

5. Использование в конструкции недорогих материалов и простота сборки.

6. Минимальное использование электроэнергии.

7. Высокий КПД независимо от вертикального или горизонтального расположения прибора.

8. Повышенная производительность по сравнению с другими типами вентиляторов, получаемая за счет низкой сопротивляемости винта потокам воздуха.

9. Интенсивность вращения винта легко можно изменить, ускорив или замедлив работу электродвигателя.

10. Надежная защита двигателя от перегрузок, искр и влаги.

В качестве недостатка можно выделить то, что для повышения уровня рабочего давления необходимо увеличивать скорость вращения лопастей, что, в свою очередь, приведет к излишкам издаваемого шума.

Области и способы применения

Сфера применения осевых вентиляторов обширна, начиная от использования в качестве кулера для домашнего компьютера или ноутбука и заканчивая авиационными двигателями. Благодаря пониженному уровню шума, производимого осевым вентилятором, подобная конструкция наиболее распространена в жилых и рабочих помещениях. По той же причине ее часто применяют в вентилировании помещений для содержания скота.

Оптимально использовать подобную систему для целевого охлаждения определенного элемента, поэтому осевой тип конструкции часто применяют при сборке электроники и различных механизмов. На производстве установка осевого вентилятора защищает механизмы от перегревания. В условиях ограниченного пространства подобная конструкция помогает решить проблему вентиляции, так как не занимает много места. Он предпочтительнее еще и тем, что при своей компактности имеет достаточную мощность для интенсивного охлаждения.

Кроме использования в промышленности, осевые вентиляторы распространены в быту или общественных местах. Подобные конструкции часто устанавливают в шахтах метрополитена. В жилом помещении это может быть кулер для охлаждения системного блока компьютера или ноутбука, а также обыкновенный напольный вентилятор.

Осевой вентилятор в промышленности используют не только для охлаждения, но еще и для очищения воздуха. Их часто устанавливают в шахтах или производственных помещениях с очень загрязненным воздухом. Это делается для того, чтобы вытягивать наружу дым, газы или вредные для здоровья примеси. Винт своим вращением заставляет воздух всасываться в шахту вентиляции, в то время как из другой шахты в помещение поступает чистый воздух.

Copyright by LLC Frigora 2010-2023. Оферта. Условия использования сайта