Вход
Забыл пароль
privacy-policy
Авторизоваться
Не зарегистрированы? Воспользуйтесь преимуществами регистрации:
Сохранение товаров в привязке к проектам
Консультации специалистов по товарам on-line
Регистрация

privacy-policy

Blauberg Axis-P

  • Описание
  • Модификации
  • Загрузки
  • Условные обозначения
  • Принадлежности
  • Использование вентиляторов с преобразователями частоты
Описание
Описание
ПРИМЕНЕНИЕ  
В системах противодымной защиты зданий в качестве вентилятора подпора для создания избыточного давления в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов, что позволяет предотвратить проникновение дыма в эти помещения, обеспечивает защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара, а также создает возможность проведения работ по борьбе с пожаром;В системах общеобменной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий.
КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЬ
Металлический корпус вентилятора с выкатанными фланцами обеспечивает высокую жесткость и минимальные зазоры между корпусом и лопатками. На корпусе вентилятора предусмотрен ревизионный люк. Все элементы корпуса покрыты порошковой краской для защиты от внешних воздействий. Вес вентиляторов может отличаться от заявленного в каталоге и зависит от применяемых комплектующих (двигатель, клеммная коробка и т.д.). Вентиляторы оснащены трехфазными (400 В/50 Гц) односкоростными 2-, 4- или 6-полюсными двигателями.Двигатель с классом энергоэффективности IE3 по запросу.
КРЫЛЬЧАТКА
МОНТАЖ В зависимости от типоразмера и требуемой производительности в вентиляторах применяются рабочие колеса с 6 или 8 лопатками и углом наклона от 20° до 50° с шагом от 2,5 до 5°, что позволяет подобрать вентилятор максимально близко к заданной рабочей точке. Лопатки особой формы обеспечивают высокую эффективность вентилятора (КПД) при низком уровне шума. Крыльчатка динамически сбалансирована. Небольшая масса и низкий момент инерции рабочего колеса способствуют быстрому запуску вентилятора. Лопатки вентилятора могут быть изготовлены из:
  • PAG – укрепленный стекловолокном полиамид;
  • AL – алюминий.
Материал лопаток необходимо уточнять в заказе вентилятора.
Вентилятор устанавливается на любую ровную поверхность или непосредственно в вентиляционный канал. Возможна установка вентилятора в горизонтальном или вертикальном положении. При монтаже вентилятора в воздушном канале соединение с воздуховодами осуществляется с помощью фланцев. Для напольного, настенного или потолочного монтажа вентилятора применяются опоры O-AF (не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно). Могут устанавливаться на кровлях зданий для обеспечения прямой подачи наружного воздуха в лестничные зоны.
 
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ  
ПРИМЕР МОНТАЖА ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ НА КРЫШЕ  
МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА В СЕТИ ВОЗДУХОВОДОВ МОНТАЖ ВБЛИЗИ ПОВОРОТНЫХ УЧАСТКОВ
Для обеспечения равномерного потока перед вентилятором рекомендуется устанавливать прямолинейный воздуховод с площадью поперечного сечения, равной площади поперечного сечения вентилятора. Длина этого участка должна составлять 3 ÷ 4 D (D – внутренний диаметр вентилятора). Длина прямолинейного участка за вентилятором должна составлять 1,5 ÷ 2 D.Уменьшение рекомендуемых значений длин воздуховодов приводит к снижению создаваемого вентилятором давления и производительности. Для снижения вибрации и шума рекомендуется применять гибкие вставки EVAF-AF. При необходимости монтажа вентилятора непосредственно после поворотного участка (колена) рекомендуется использовать поворотный участок с большим радиусом закругления или системой направляющих лопаток внутри него.
МОНТАЖ ПРИ ПЕРЕХОДЕ С ОДНОГО ДИАМЕТРА НА ДРУГОЙ
При переходе с меньшего диаметра на больший следует использовать переходной диффузор, в котором величина угла раскрытия не должна превышать 12°.
МОНТАЖ ПРИ ОТСУТСТВИИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ ПЕРЕД ВЕНТИЛЯТОРОМ
При отсутствии сети воздуховодов перед осевым вентилятором необходимо обязательно устанавливать входной конус VK-AF для улучшения аэродинамических параметров воздушного потока. МОНТАЖ В ЗАГРОМОЖДЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Для обеспечения нормальной работы вентилятора в стесненных условиях помещения необходимо обеспечить достаточную удаленность входного и выходного фланцев от пола, стен, громоздкого оборудования и преград.
МОНТАЖ ПРИ ОТСУТСТВИИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ ПОСЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА  
Если осевой вентилятор является конечным устройством в вентиляционной системе (при отсутствии сети воздуховодов после вентилятора), необходимо устанавливать диффузор для снижения скорости и динамического давления вентилятора. За счет снижения скорости выброса воздуха в окружающее пространство существенно снижаются потери «на удар» (пропорционально квадрату уменьшения скорости).Не рекомендуется располагать после вентилятора конфузор.
Модификации
Наименование модификации
Axis-P 1000-4D/11-8/37.5/(AL|PAG)
Axis-P 1000-6D/1.5-8/25/(AL|PAG)
Axis-P 1120-4D/11-8/30/(AL|PAG)
Axis-P 1120-6D/2.2-8/25/(AL|PAG)
Axis-P 1250-4D/11-8/30/(AL|PAG)
Axis-P 1250-6D/11-8/50/(AL|PAG)
Axis-P 400-2D/0.55-6/25/PAG
Axis-P 400-4D/0.12-6/30/(AL|PAG)
Axis-P 450-2D/0.75-6/25/PAG
Axis-P 450-4D/0.12-6/25/PAG
Axis-P 500-2D/1.1-6/25/PAG
Axis-P 500-4D/0.18-6/25/PAG
Axis-P 560-2D/1.5-6/25/PAG
Axis-P 560-4D/0.25-6/25/PAG
Axis-P 630-2D/11-6/32.5/(AL|PAG)
Axis-P 630-4D/0.37-8/25/PAG
Axis-P 710-2D/15-6/30/(AL|PAG)
Axis-P 710-4D/0.75-6/20/(AL|PAG)
Axis-P 800-4D/1.1-6/20/(AL|PAG)
Axis-P 800-6D/0.37-6/20/(AL|PAG)
Axis-P 900-4D/11-8/45/(AL|PAG)
Axis-P 900-6D/0.75-8/20/(AL|PAG)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Архив документов
Архив документов
Название
Каталог "Осевые вентиляторы среднего давления (дымоудаления)" (pdf 13.35Mb)
Axis-P - описание продукта (pdf 4.39Mb)
Axis-P - руководство пользователя (pdf 2.27Mb)
Axis-P - изображение (png 451.86Kb)
Условные обозначения
Условные обозначения

Принадлежности
Принадлежности
Вентилятор Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 560 Ø 630 Ø 710 Ø 800 Ø 900 Ø 1000 Ø 1120 Ø 1250
Опора O-AF-400 O-AF-450 O-AF-500 O-AF-560 O-AF-630 O-AF-710 O-AF-800 O-AF-900 O-AF-1000 O-AF-1120 O-AF-1250
Фланец F-AF-400 F-AF-450 F-AF-500 F-AF-560 F-AF-630 F-AF-710 F-AF-800 F-AF-900 F-AF-1000 F-AF-1120 F-AF-1250
Гибкая вставка EVAF-AF-400 EVAF-AF-450 EVAF-AF-500 EVAF-AF-560 EVAF-AF-630 EVAF-AF-710 EVAF-AF-800 EVAF-AF-900 EVAF-AF-1000 EVAF-AF-1120 EVAF-AF-1250
Огнестойкая гибкая вставка (до 400 °С) EVAF-AF-400-400/2 EVAF-AF-450-400/2 EVAF-AF-500-400/2 EVAF-AF-560-400/2 EVAF-AF-630-400/2 EVAF-AF-710-400/2 EVAF-AF-800-400/2 EVAF-AF-900-400/2 EVAF-AF-1000-400/2 EVAF-AF-1120-400/2 EVAF-AF-1250-400/2
Зонт Z-AF-400 Z-AF-450 Z-AF-500 Z-AF-560 Z-AF-630 Z-AF-710 Z-AF-800 Z-AF-900 Z-AF-1000 Z-AF-1120 Z-AF-1250
Переходник крышный PK-AF-400 PK-AF-450 PK-AF-500 PK-AF-560 PK-AF-630 PK-AF-710 PK-AF-800 PK-AF-900 PK-AF-1000 PK-AF-1120 PK-AF-1250
Монтажный короб SM-AF-400-450 SM-AF-400-450 SM-AF-500 SM-AF-560-630 SM-AF-560-630 SM-AF-710-800 SM-AF-710-800 SM-AF-900 SM-AF-1000-1120 SM-AF-1000-1120 SM-AF-1250
Входной конус VK-AF-400 VK-AF-450 VK-AF-500 VK-AF-560 VK-AF-630 VK-AF-710 VK-AF-800 VK-AF-900 VK-AF-1000 VK-AF-1120 VK-AF-1250
Обратный клапан VRV-AF-400 VRV-AF-450 VRV-AF-500 VRV-AF-560 VRV-AF-630 VRV-AF-710 VRV-AF-800 VRV-AF-900 VRV-AF-1000 VRV-AF-1120 VRV-AF-1250
Огнестойкий обратный клапан (до 400 °С) VRV-AF-400-400/2 VRV-AF-450-400/2 VRV-AF-500-400/2 VRV-AF-560-400/2 VRV-AF-630-400/2 VRV-AF-710-400/2 VRV-AF-800-400/2 VRV-AF-900-400/2 VRV-AF-1000-400/2 VRV-AF-1120-400/2 VRV-AF-1250-400/2
Обратный клапан VRV1-AF-400 VRV1-AF-450 VRV1-AF-500 VRV1-AF-560 VRV1-AF-630 VRV1-AF-710 VRV1-AF-800 VRV1-AF-900 VRV1-AF-1000 VRV1-AF-1120 VRV1-AF-1250
Шумоглушитель SD SD-400-1D SD-450-1D SD-500-1D SD-560-1D SD-630-1D SD-710-1D SD-800-1D SD-900-1D SD-1000-1D SD-1120-1D SD-1250-1D
SD-400-1.5D SD-450-1.5D SD-500-1.5D SD-560-1.5D SD-630-1.5D SD-710-1.5D SD-800-1.5D SD-900-1.5D SD-1000-1.5D SD-1120-1.5D SD-1250-1.5D
SD-400-2D SD-450-2D SD-500-2D SD-560-2D SD-630-2D SD-710-2D SD-800-2D SD-900-2D SD-1000-2D SD-1120-2D SD-1250-2D
Шумоглушитель SDV SDV-400-1D SDV-450-1D SDV-500-1D SDV-560-1D SDV-630-1D SDV-710-1D SDV-800-1D SDV-900-1D SDV-1000-1D SDV-1120-1D SDV-1250-1D
SDV-400-1.5D SDV-450-1.5D SDV-500-1.5D SDV-560-1.5D SDV-630-1.5D SDV-710-1.5D SDV-800-1.5D SDV-900-1.5D SDV-1000-1.5D SDV-1120-1.5D SDV-1250-1.5D
SDV-400-2D SDV-450-2D SDV-500-2D SDV-560-2D SDV-630-2D SDV-710-2D SDV-800-2D SDV-900-2D SDV-1000-2D SDV-1120-2D SDV-1250-2D
Сетка защитная SZ-AF-400 SZ-AF-450 SZ-AF-500 SZ-AF-560 SZ-AF-630 SZ-AF-710 SZ-AF-800 SZ-AF-900 SZ-AF-1000 SZ-AF-1120 SZ-AF-1250
Виброизоляционная опора SIF-AF* SIF-AF* SIF-AF* SIF-AF* SIF-AF* SIF-AF* SIF-AF* SIF-AF* SIF-AF* SIF-AF* SIF-AF*
Виброизоляционная опора SIG-AF* SIG-AF* SIG-AF* SIG-AF* SIG-AF* SIG-AF* SIG-AF* SIG-AF* SIG-AF* SIG-AF* SIG-AF*

* подбор в зависимости от массы вентилятора

Использование вентиляторов с преобразователями частоты
Использование вентиляторов с преобразователями частоты

Системы вентиляции являются мощнейшим потребителем электроэнергии в инженерных системах здания.

ПРЯМОЙ ПУСК (DOL)

В системах дымоудаления, как правило, используются большие и мощные вентиляторы.Во время запуска таких вентиляторов из-за большого момента инерции время пуска двигателя значительно возрастает (время от момента включения до выхода двигателя на номинальную частоту вращения), что вызывает высокие пусковые токи большой длительности.

График тока при прямом пуске

Стандартная коммутационная аппаратура (автоматические выключатели, контакторы, пускатели) не рассчитана на работу с длительными перегрузками и, как правило, отключает вентилятор при пуске. Использование коммутационной аппаратуры с завышенными значениями допустимого тока приведет к загрублению защиты электродвигателя. Таким образом, коммутационная аппаратура не отреагирует на внезапно возникшую перегрузку электродвигателя по причине высоких значений допустимого тока.

График крутящего момента при прямом пуске

Только использование для запуска вентилятора устройства плавного пуска или преобразователя частоты позволяет решить вышеописанные проблемы.

ПРИМЕНЕНИЕ В ВЕНТИЛЯЦИИ

Использование ПЧ или устройств плавного пуска позволяет уменьшить пусковой ток и тем самым избежать падения напряжения в сети. Также при этом уменьшается пусковой крутящий момент и механические воздействия на оборудование, что снижает необходимость в обслуживании и ремонте. При проектировании системы вентиляции для таких помещений как паркинги, склады, технические и производственные помещения возможно совмещение систем общеобменной вытяжной вентиляции (далее   ОВ) и аварийной вентиляции дымоудаления (далее   ДУ). Расходы в системе ОВ значительно меньше, чем в системе ДУ, и полная производительность вентилятора, рассчитанная на режим дымоудаления, не используется. При использовании ПЧ можно запрограммировать несколько фиксированных скоростей для работы в режимах ОВ и ДУ. Переключение режимов работы вентилятора может быть произведено по внешнему сигналу от системы управления. Подобное объединение систем приводит к удешевлению системы вентиляции в целом.

FC-51 И FC-101: КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ

В данном каталоге приведены две серии преобразователей частоты: FC-51 и FC-101. Серия FC-51 может быть использована только в рамках общеобменной вентиляции. При использовании ПЧ в рамках вентиляции дымоудаления необходимо комплектовать вентиляторы преобразователями частоты серии FC-101 ввиду наличия встроенного пожарного режима. При активации данного режима встроенные средства защиты преобразователя блокируются, и преобразователь продолжает работу несмотря на возможность получения неустранимых повреждений вследствие перегрева или перегрузки. Также в случае пожара преобразователь серии FC-101 может обеспечить поддержание более высокого давления воздуха на лестничных клетках по сравнению с другими участками здания, чтобы на пожарных лестницах не было дыма.

Одной из главных задач при проектировании объектов строительства является уменьшение потребляемой электрической мощности.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

Преобразователь частоты (далее – ПЧ) состоит из двух основных блоков. Первый преобразует переменный ток (50 или 60 Гц) в постоянный. Второй преобразует постоянный ток в переменный, но с частотой от 0 до 250 Гц. Управляя частотой, ПЧ может регулировать скорость двигателя в широких пределах.

График тока при пуске от ПЧ

Во время пуска ПЧ увеличивает частоту от 0 Гц до частоты сети (50 или 60 Гц). Благодаря постепенному увеличению частоты можно считать, что двигатель работает на своей номинальной скорости для данной частоты. Кроме того, поскольку можно считать, что двигатель работает на своей номинальной скорости, номинальный крутящий момент доступен сразу, а ток будет приблизительно равен номинальному.

График крутящего момента при пуске от ПЧ

УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА

Устройство плавного пуска не изменяет частоту или скорость, как это делает ПЧ. Вместо этого оно плавно наращивает напряжение, которое подается на двигатель, от начального значения до номинального. Первоначально напряжение на двигателе при пуске очень мало, что позволяет избежать резких рывков при пуске. Постепенно напряжение и крутящий момент увеличиваются.

График тока при пуске от устройства плавного пуска
 
График крутящего момента при пуске от устройства плавного пуска
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ MICRO DRIVE FC-51 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ BASIC DRIVE FC-101
   
Подробнее Подробнее
Принадлежности