Механический привод для системы вентиляции

Содержание
  1. Назначение и принцип работы механической системы вентиляции
  2. Общеобменная приточная вентиляция
  3. Выбор электропривода для воздушного клапана и заслонки
  4. Пункты для быстрого перехода по статье
  5. Материалы которые могут быть полезны и интересны
  6. Габаритные размеры, технические данные и документация
  7. Есть вопросы? Наши специалисты готовы на них ответить!
  8. Что такое воздушный клапан
  9. Подбор привода для воздушного клапана
  10. Различия между электроприводами воздушных клапанов
  11. Сервоприводы с возвратной пружиной
  12. Сервоприводы без возвратной пружины
  13. Тип управления электроприводов
  14. Крутящий момент электроприводов
  15. Таблица подбора электроприводов в зависимости от сечения воздушного клапана (прямоугольного)
  16. Таблица выбора электроприводов в зависимости от сечения воздушной заслонки (круглой)
  17. Таблица подбора электроприводов в зависимости от площади воздушного клапана
  18. Напряжение питания электроприводов
  19. Дополнительные (вспомогательные) переключатели электроприводов
  20. Ход штока электропривода
  21. Быстродействие электропривода
  22. Максимальная температура рабочей среды
  23. Электрическая схема подключения привода воздушной заслонки
  24. FAQ: Ответы на вопросы

Назначение и принцип работы механической системы вентиляции

Системы механической вентиляции применяются там, где недостаточно естественной вентиляции. В механических системах используется оборудование и приборы (вентиляторы, фильтры, воздухонагреватели и т.д.), позволяющие перемещать, очищать и нагревать воздух. Такие системы вентиляции могут удалять или подавать воздух в вентилируемые помещения не зависимо от условий окружающей среды.

Системы механической вентиляции также могут быть канальными и бесканальными. Наиболее распространены канальные системы. Затраты электроэнергии на их работу могут быть довольно большими. Такие системы могут подавать и удалять воздух из локальных зон помещения в требуемом количестве, независимо от изменяющихся условий окружающей воздушной среды.

Преимуществом механической вентиляции перед естественной является возможность обеспечения стабильного требуемого воздухообмена независимо от времени года, наружных метеорологических условий, а также скорости и направления ветра. Она позволяет обрабатывать подаваемый в помещения воздух, доводя его метеорологические параметры до значений, требуемых стандартом, и очищать от вредных примесей воздух перед выбросом в атмосферу. К недостаткам механической системы вентиляции можно отнести высокие расходы электроэнергии, однако эти расходы быстро окупаются.

Читайте также:  Ремонт муфты полного привода кия спортейдж 2

Если выделяющиеся в помещении тепло, влага, газы, пыль, запахи или пары жидкостей поступают непосредственно в воздух всего помещения, то устанавливают общеобменную вентиляцию. Общеобменные вытяжные системы относительно равномерно удаляют воздух из всего обслуживаемого помещения, а общеобменные приточные системы подают воздух и распределяют его по всему объему вентилируемого помещения. В этом случае рассчитывается объём вытяжного воздуха таким образом, чтобы после его замещения приточным загрязнение воздуха упало бы до величин предельно допустимой концентрации (ПДК).

Обычно из помещения извлекается такое же количество воздуха, какое в него и подаётся. Однако бывают случаи, когда общий приток воздуха не равен вытяжке. Так, например, из помещений, в которых выделяются пахучие вещества или ядовитые газы, извлекается больше воздуха, чем подаётся через приточную систему, для того, чтобы вредные газы и запахи не распространялись по всему зданию. Недостающий объём воздуха подкачивается через открытые проёмы наружных ограждений или из соседних помещений с более чистым воздухом.

Общеобменная приточная вентиляция

Приточные системы служат для подачи в вентилируемые помещения чистого воздуха взамен удаленного. Приточный воздух в необходимых случаях подвергается специальной обработке (очистке, нагреванию, увлажнению и т.д.).

Схема приточной механической вентиляции (рис. 1) включает: воздухозаборное устройство 1; фильтр для очистки воздуха 2; воздухонагреватель (калорифер) 3; вентилятор 5; сеть воздуховодов 4 и приточные патрубки с насадками 6. Если нет необходимости к подогреве приточного воздуха, то его пропускают непосредственно в производственные помещения по обводному каналу 7.

Помещения могут быть оборудованы только системами приточной вентиляции. В таких случаях в помещение подается определенное расчетом количество воздуха. Удаление воздуха может происходить неорганизованно через неплотности в строительных ограждениях или через специально для этих целей предусмотренные отверстия.

Читайте также:  Привод автоматический для ворот с дистанционным управлением

Рис. 1. Схема приточной вентиляции

В установившемся состоянии количество приточного воздуха всегда равно количеству удаляемого воздуха независимо от суммарной площади неплотностей или отверстий в строительных конструкциях. Приточными системами, как правило, оборудуются наиболее «чистые» помещения, так как воздух движется из этих помещений, а не наоборот.

Местная приточная вентиляция

Местные приточные системы вентиляции осуществляют подачу свежего воздуха непосредственно на рабочее место или к месту отдыха. В зоне действия системы создаются условия, отличающиеся от условий во всем помещении и удовлетворяющие поставленным требованиям. К местной приточной вентиляции относятся воздушные души т оазисы. Воздушный душ представляет собой местный, направленный на человека, поток воздуха. В зоне действия воздушного душа создаются условия отличные от условий во всем объеме помещения. При помощи воздушного душа могут быть изменены такие параметры как: подвижность человека; температура; влажность; концентрация той или иной вредности. Наиболее часто воздушный душ применяется в горячих цехах, на рабочих местах подверженных тепловому излучению.

К местной приточной вентиляции относятся и воздушные оазисы — участки помещений, отгороженные от остального помещения передвижными перегородками высотой 2,0 — 2,5 метра, в которые нагнетается воздух с пониженной температурой.

Местная вентиляция требует меньших затрат, чем общеобменная.

Общеобменная вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция используется для удаления из производственного или жилого помещения (цеха, корпуса) загрязненного или нагретого отработанного воздуха. В случае оборудования помещений только вытяжной системой вентиляции организованно производится удаление воздуха из помещений. Приток осуществляется неорганизованно или через неплотности в строительных конструкциях, либо через отверстия специально для этих целей предусмотренные.

Вытяжная вентиляция (рис. 2) состоит из очистительного устройства 1, вентилятора 2, центрального 3 и отсасывающих воздуховодов 4.

В отличие от приточных систем вентиляции, в помещениях, имеющих только вытяжные системы, давление устанавливается ниже атмосферного или ниже, чем в соседних помещениях.

При наличии в помещении только вытяжной системы вентиляции, так же как и в случае приточной вентиляции, происходит перетекание воздуха из зоны повышенного давления в зону пониженного. Таким образом, исключается или затрудняется движение воздуха в обратном направлении. Системами вытяжной вентиляции оборудуются наиболее «грязные» помещения, когда нужно предотвратить или сократить распространение из них воздуха в соседние помещения.

Рис. 2. Схема системы вытяжной вентиляции

Местная вытяжная вентиляция

Местную вытяжную вентиляцию применяют в ситуации, когда места выделения вредностей в помещении локализованы и можно не допустить их распространение по всему помещению. Местная вытяжная вентиляция в производственных помещениях обеспечивает улавливание и отвод вредных выделений: газов, дыма, пыли, взвесей и частично выделяющегося от оборудования тепла. Для удаления вредностей применяют местные отсосы (укрытия в виде шкафов, зонты, бортовые отсосы, укрытия в виде кожухов у станков и др.).

Основные требования, которым они должны удовлетворять:

место образования вредных выделений по возможности должно быть полностью укрыто;

конструкция местного отсоса должна быть такой, чтобы отсос не мешал нормальной работе и не снижал производительности труда;

вредные выделения необходимо удалять от места их образования в направлении их естественного движения (горячие газы и пары надо удалять вверх, холодные тяжелые газы и пыль — вниз).

Воздух, удаляемый из помещения при местной вытяжной вентиляции, перед выбросом его в атмосферу должен быть предварительно очищен от пыли. Наиболее сложными вытяжными системами являются такие, в которых предусматривают очень высокую степень очистки воздуха от пыли с установкой последовательно двух или даже трех пылеуловителей (фильтров).

Местные вытяжные системы, как правило, весьма эффективны, так как позволяют удалять вредные вещества непосредственно от места их образования или выделения, не давая им распространиться в помещении. Благодаря значительной концентрации вредных веществ (паров, газов, пыли), обычно удается при небольшом объеме удаляемого воздуха достичь хорошего санитарно-гигиенического эффекта.

Система приточно-вытяжной вентиляции основывается на создании двух встречных потоков. Такая система может быть создана либо на основе независимых подсистем притока и вытяжки воздуха — с собственными вентиляторами, фильтрами и т.д., либо на основе одной соответствующей установки, работающей как на приток, так и на вытяжку. Схема приточно-вытяжной системы вентиляции показана на рис.3.

Рис. 3. Система приточно-вытяжной вентиляции: 1 – воздухораспределители; 2 — воздухоприемные устройства (решетки); 3 – заслонки; 4 – вентилятор (приточный, вытяжной); 5 – фильтр; 6 – воздухонагреватель; 7 – воздушный клапан; 8 – наружная решетка; 9 – зонт вытяжной; 10 – приточный воздуховод; 11 – вытяжной воздуховод

Удобство таких систем не только в облегчении установки и монтажа, но и в эксплуатации, а также в дополнительных свойствах таких систем. Одним из таких свойств является рекуперация тепла — процесс, при котором происходит частичное повышение температуры приточного воздуха за счет тепла вытягиваемого воздуха. При этом энергия затрачивается только на организацию воздухопотоков, т.е. не расходуется на нагрев поступающего воздуха. Нагрев поступающего воздуха за счет рекуперации может дополняться электрическим или водяным нагревателем. Приточно-вытяжная вентиляция обеспечивает принудительную замену воздуха в помещении; производит необходимую обработку воздуха (нагрев, очищение); некоторые системы предусматривают и увлажнение воздуха в определенных пределах.

Состав системы вентиляции зависит от ее типа. Приточные искусственные (механические) системы вентиляции — наиболее сложные и часто используемые, поэтому именно их состав мы и рассмотрим.

Обычно приточная механическая система вентиляции состоит из следующих составляющих (расположенных по направлению движения воздуха, от входа к выходу):

Воздухоприемное устройство. Воздухоприемные устройства в системах механической вентиляции выполняются в виде отверстий в ограждениях зданий, приставных или отдельно стоящих шахт (рис.4).

При заборе воздуха сверху воздухоприемные устройства размещают на чердаке или верхнем этаже здания, а каналы выводят выше кровли в виде шахт.

Расположение и конструкция воздухоприемных устройств выбираются с учетом обеспечения чистоты забираемого воздуха и удовлетворения архитектурных требований. Так, воздухоприемные устройства не должны находиться вблизи источников загрязнения воздуха (выбросов загрязненного воздуха или газов, дымовых труб, кухонь и т. д.).

Высотное взаиморасположение приточных отверстий должно назначаться с учетом объемной массы выделяющихся загрязнений. Отверстия для забора воздуха следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли.

Рис.4. Воздухоприемные устройства: а – в наружной стене; б – у наружной стены; в – на крыше

Архитектурные требования выполняются соответствующим выбором расположения отверстий и их оформлением.

Наружные стены вытяжных каналов и шахт утепляются во избежание конденсации водяных паров из извлекаемого влажного воздуха и образования наледей.

Скорость движения воздуха в приточных каналах и шахтах принимается в пределах 2 — 5 м/с, в каналах и шахтах выбросных устройств — 4 — 8 м/с, но не менее 0,5 м/с, в том числе и для естественной вентиляции.

Воздушный клапан. Для предохранения помещений от поступления в них через вентиляционные каналы при неработающей вентиляции холодного наружного воздуха воздухоприемные устройства оборудуются многостворчатыми утепленными клапанами с ручным или механическим приводом. В последнем случае клапан блокируется с вентилятором и перекрывает отверстия при его остановке. При низкой расчетной температуре наружного воздуха клапаны снабжаются системой электроподогрева в целях предохранения от промерзания их створок. Электроподогрев включается на 10-15 мин перед пуском вентилятора.

Фильтр. Воздушный фильтр — это устройство в системах вентиляции, которое служит для очистки приточного, а в некоторых случаях, и вытяжного воздуха. Фильтр необходим, чтобы защищать как саму вентиляционную систему, так и вентилируемые помещения от попадания различных мелких частиц, таких как пыль, насекомые, пух и т.д. Конструктивное решение воздушного фильтра определяется характером пыли (загрязнений) и требуемой чистотой воздуха.

Коэффициент проскока (Р, %) — характеристика фильтра или фильтрующего материала, равная процентному отношению концентрации частиц после фильтра СП к концентрации частиц до фильтра СД

Эффективность (Е, %) — характеристика фильтра или фильтрующего материала, равная процентному отношению разности концентрации частиц до СД и после фильтра СП к концентрации частиц до фильтра СД

Размер наиболее проникающих частиц — размер частиц, соответствующий минимальной эффективности фильтрующего материала.

Производительность фильтра (расход воздуха) — объем воздуха в единицу времени, проходящего через фильтр.

Аэродинамическое сопротивление (перепад давления на фильтре) — разность полных давлений до и после фильтра при определенной производительности фильтра.

Фильтры классифицируют по назначению и эффективности на:

фильтры общего назначения — фильтры грубой очистки и фильтры тонкой очистки;

фильтры, обеспечивающие специальные требования к чистоте воздуха — фильтры высокой эффективности и фильтры сверхвысокой эффективности.

Обозначения классов фильтров указаны в табл. 1.

Обозначения классов фильтров (ГОСТ Р 51251-99)

Источник

Выбор электропривода для воздушного клапана и заслонки

Пункты для быстрого перехода по статье

Материалы которые могут быть полезны и интересны

Габаритные размеры, технические данные и документация

Есть вопросы? Наши специалисты готовы на них ответить!

Что такое воздушный клапан

Воздушный вентиляционный клапан – это устройство систем вентиляции, которое применяется для регулирования и контроля воздушного потока. Дросселирующие клапаны применяются для регулирования скорости воздушного потока в вентиляционной системе при помощи ручного или автоматического привода (электрического или пневматического).

Внешне клапан представляет собой металлический корпус, изготовленный под определенный размер воздуховода, внутри которой расположена лопатка, закрепленная на оси и приводимая в движение рычагом или электроприводом.

Подбор привода для воздушного клапана

Выбор соответствующего привода для конкретного воздушного клапана требует рассмотрения и учёта ряда факторов:

  • Каким образом подключён привод к рабочему валу клапана: напрямую или с помощью рычажного приспособления. Если напрямую, то необходимо учесть размеры рабочего вала клапана (штока) и размеры привода
  • Что будет приводить в действие исполнительный механизм? Будет ли он ручным, электрическим или пневматическим?
  • Какую задачу в управлении системой вентиляции должен выполнять воздушный клапан? Будет ли это двухпозиционное, модулирующее, плавное или какое-то другое управление?

Если воздушная заслонка должна быть зафиксирована в одном положении после первоначальной регулировки (например, балансировочная заслонка) или если ее положение нужно менять только пару раз в год (к примеру, для переключения лето / зима), может быть задействован исполнительный механизм ручного привода. Если заслонка требуется для автоматической работы в составе системы вентиляции и кондиционирования, должен быть предусмотрен электрический или пневматический привод.

Далее мы будем рассматривать только электрические приводы, подключаемые напрямую.

Различия между электроприводами воздушных клапанов

Электроприводы воздушных клапанов систем вентиляции разделяются по:

    Пружинному возврату

  • без возвратной пружины
  • с возвратной пружиной
    • Управлению
    • Двухпозиционное (открыто и закрыто)
    • 2-х и 3-хтрехпозиционное
    • Модулирующее (плавное 0…10В)
      Крутящему моменту
    • от 2Нм до 40Нм
      Напряжению
    • 24В
    • 230В
      Вспомогательным переключателям
    • без дополнительных переключателей
    • с дополнительными переключателями

    Сервоприводы воздушных клапанов имеют два основных деления: на приводы с пружинным возвратом и приводы без пружинного возврата.

    Электроприводы с возвратной пружиной разработаны для применения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Выполняют охранные функции, предназначены, например, для защиты от замораживания, задымления. При перемещении воздушной заслонки клапана в нормальное рабочее положение, в электроприводе взводится возвратная пружина, при прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в защитное положение.

    Электроприводы без возвратной пружины разработаны для управления воздушными заслонками в системах вентиляции и кондиционирования воздуха зданий. В данных приводах пружина, при прекращении подачи питания, сохраняют заданную позицию.

    Сервоприводы с возвратной пружиной

    Если необходимо, чтобы при прекращении подачи электроэнергии на привод, воздушная заслонка перемещалась в защитное положение, выбираем привод с возвратной пружиной.

    Данные сервоприводы имеют три вида управляющего сигнала: двухпозиционный, трёхточечный и модулирующий (0…10В пост. тока).

    Сервоприводы без возвратной пружины

    Если необходимо, чтобы при прекращении подачи электроэнергии на привод, воздушная заслонка оставалась в исходном положении, выбираем привод без возвратной пружины.

    Приводы без встроенной возвратной пружины при отключении напряжения питания остаются в том же положении.

    Данные сервоприводы имеют три вида управляющего сигнала: двухпозиционный, трёхточечный и модулирующий (0…10В пост. тока).

    На фото выше можно сравнить модели от Dastech и Belimo с одинаковым крутящим моментом. Разница модели с возвратной пружиной не только в управлении, но и в габаритных размерах — они больше. Корпус эл.приводов без пружины, как правило, из пластика и они заметно легче. А вот работают модели с пружинным возвратом быстрее, время поворота заслонки AR-05N24S — 70/20 сек., а у LM24A-S — 150 сек. в оба направления.

    Тип управления электроприводов

    Двухпозиционные электроприводы (управление открыто/закрыто) управляются включением или выключением электропитания. Включение питания запускает привод и приводит его в заданное рабочее положение. Отключение питания позволяет пружине привода вернуть воздушную заслонку в первоначальное её положение, в зависимости от того, является ли оно «нормально закрытым» или «нормально открытым».

    Трёхточечное управление (импульсное управление) — шток перемещается на величину пропорциональную длительности питающего сигнала. При трёхточечном управлении положение штока не зависит от напряжения и на электропривод поступает сигнал открытия или закрытия. В случае трёхточечного управления величина управляющего сигнала постоянная, но поступает он по разным каналам. При замыкании одного контакта, привод открывается (либо закрывается), при замыкании второго контакта, привод закрывается (либо открывается). Если питание не подается ни на первый, ни на второй – привод останавливается. Таким образом, с помощью подачи последовательности импульсов/пауз на соответствующие контакты, привод может быть перемещен в любое положение.

    Аналоговое управление (пропорциональное) — шток перемещается на величину пропорциональную величине управляющего сигнала (напряжения или тока). При аналоговом управлении (прямом) положение штока электрического привода зависит от величины подаваемого напряжения в диапазоне от 0 до 10В (2-10В). Например, если контроллер определил, что регулирующий клапан управляемый электроприводом должен быть открыт на половину, то он посылает аналоговый управляющий сигнал номиналом в 5 Вольт, если клапан следует полностью открыть, то должен быть сформирован управляющий сигнал — 10В.

    Определившись с типом управления, выбираем крутящий момент привода.

    Крутящий момент электроприводов

    Усилие закрытия электропривода измеряется в Ньютонах на метр (Нм). От величины усилия зависит, какой клапан и при каком перепаде давлений электропривод сможет закрыть. Необходимое усилие для закрытия указывается в характеристиках регулирующего клапана.

    Фактический крутящий момент, необходимый для работы клапана, зависит от ряда факторов:

    • Площадь воздушной заслонки, чем больше воздушная заслонка, тем выше должен быть крутящий момент привода. Ниже приведена таблица зависимости крутящего момента от площади воздушной заслонки.
    • Воздушные клапаны с разворачивающимися в противоположные стороны створками требуют немного меньшего крутящего момента, чем клапаны с параллельно-створчатым механизмом.
    • Воздушные клапаны обладающие большой герметичностью (имеющие уплотнитель на заслонке или жалюзи клапана, уплотнитель на корпусе клапана) требуют большего крутящего момента, чем заслонки без повышенной герметичности (с малой утечкой).
    • Давление в системе вентиляции и скорость воздушного потока также оказывают влияние на требования к крутящему моменту клапана.

    Как заслонка устанавливается в воздуховоде и как установлен привод, может существенно повлиять на требования к крутящему моменту. Клапаны, установленные с перекосом квадратного профиля (потеря правильной прямоугольной формы), могут потребовать во много раз больше крутящего момента, чем заслонки, установленные ровно и правильно.

    Таблица подбора электроприводов в зависимости от сечения воздушного клапана (прямоугольного)

    Таблица крутящего момента в зависимости от сечения клапана
    Сечение воздушного клапана, мм 200 250 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
    200 3 Нм 3 Нм 3 Нм 3 Нм 3 Нм 3 Нм 3 Нм 3 Нм 3 Нм 5 Нм 5 Нм 5 Нм 5 Нм 5 Нм
    250 3 Нм 3 Нм 3 Нм 3 Нм 3 Нм 3 Нм 3 Нм 3 Нм 5 Нм 5 Нм 5 Нм 5 Нм 8 Нм 8 Нм
    300 3 Нм 3 Нм 3 Нм 3 Нм 3 Нм 3 Нм 5 Нм 5 Нм 5 Нм 5 Нм 8 Нм 8 Нм 8 Нм 8 Нм
    400 3 Нм 3 Нм 3 Нм 3 Нм 3 Нм 5 Нм 5 Нм 5 Нм 5 Нм 8 Нм 8 Нм 8 Нм 8 Нм 8 Нм
    500 3 Нм 3 Нм 3 Нм 3 Нм 5 Нм 5 Нм 5 Нм 5 Нм 8 Нм 8 Нм 8 Нм 8 Нм 10 Нм 10 Нм
    600 3 Нм 3 Нм 3 Нм 5 Нм 5 Нм 5 Нм 8 Нм 8 Нм 8 Нм 8 Нм 10 Нм 10 Нм 10 Нм 10 Нм
    700 3 Нм 3 Нм 5 Нм 5 Нм 5 Нм 8 Нм 8 Нм 8 Нм 8 Нм 10 Нм 10 Нм 10 Нм 20 Нм 20 Нм
    800 3 Нм 3 Нм 5 Нм 5 Нм 5 Нм 8 Нм 8 Нм 8 Нм 8 Нм 10 Нм 10 Нм 20 Нм 20 Нм 20 Нм
    1000 3 Нм 5 Нм 5 Нм 5 Нм 8 Нм 8 Нм 8 Нм 8 Нм 10 Нм 10 Нм 20 Нм 20 Нм 20 Нм 20 Нм
    1200 5 Нм 5 Нм 5 Нм 8 Нм 8 Нм 8 Нм 10 Нм 10 Нм 10 Нм 20 Нм 20 Нм 20 Нм 20 Нм 20 Нм
    1400 5 Нм 5 Нм 8 Нм 8 Нм 8 Нм 10 Нм 10 Нм 10 Нм 20 Нм 20 Нм 20 Нм 20 Нм 20 Нм 20 Нм
    1600 5 Нм 5 Нм 8 Нм 8 Нм 8 Нм 10 Нм 10 Нм 20 Нм 20 Нм 20 Нм 20 Нм 20 Нм 30 Нм 30 Нм
    1800 5 Нм 8 Нм 8 Нм 8 Нм 10 Нм 10 Нм 20 Нм 20 Нм 20 Нм 20 Нм 20 Нм 30 Нм 30 Нм 30 Нм
    2000 5 Нм 8 Нм 8 Нм 8 Нм 10 Нм 10 Нм 20 Нм 20 Нм 20 Нм 20 Нм 20 Нм 30 Нм 30 Нм 30 Нм

    Таблица выбора электроприводов в зависимости от сечения воздушной заслонки (круглой)

    Таблица крутящего момента в зависимости от сечения заслонки
    Размер заслонки 100 мм 125 мм 160 мм 200 мм 250 мм 315 мм
    Площадь сечения 0.008 м² 0.012 м² 0.02 м² 0.03 м² 0.05 м² 0.08 м²
    Усилие электропривода 2 Нм 2 Нм 3 Нм 3 Нм 3 Нм 3 Нм
    Пример DA-02N24 Dastech DA-04N220
    Размер заслонки 355 мм 400 мм 500 мм 630 мм 800 мм 1000 мм
    Площадь сечения 0.1 м² 0.13 м² 0.2 м² 0.31 м² 0.5 м² 0.79 м²
    Усилие электропривода 3 Нм 4 Нм 5 Нм 6 Нм 8 Нм 16 Нм

    Таблица подбора электроприводов в зависимости от площади воздушного клапана

    Таблица крутящего момента в зависимости от площади заслонки
    Усилие Площадь заслонки до Пример электропривода
    2 Нм 0,4 м2 Belimo CM24-SR-R (2Нм/24В)
    2.5 Нм 0,5 м2 Belimo TF230 (2.5Нм/230В)
    3 Нм 0,6 м2 Belimo LU230A (3Нм/230В)
    4 Нм 0,8 м2 Belimo LF24 (4Нм/24В)
    5 Нм 1 м2 Belimo LM24A (5Нм/24В)
    7 Нм 1.5 м2 Siemens GMA121.1E (7Нм/24В)
    8 Нм 1,5 м2 Lufberg DA08N24 (8Нм/24В)
    10 Нм 2 м2 Belimo NF230A (10Нм/230В)
    15 Нм 3 м2 Siemens GEB331.1E (15Нм/230В)
    16 Нм 3 м2 Lufberg DA16N220 (16Нм/230В)
    18 Нм 3.5 м2 Siemens GCA321.1E (18Нм/230В)
    20 Нм 4 м2 Belimo SM230A (20Нм/230В)
    24 Нм 4,5 м2 Lufberg DA24N220S (20Нм/230В)
    25 Нм 4.5 м2 Siemens GBB331.1E (25Нм/230В)
    30 Нм 6 м2 Belimo EF230A (30Нм/230В)
    32 Нм 6 м2 Lufberg DA32N220 (32Нм/230В)
    35 Нм 7 м2 Siemens GIB331.1E (35Нм/230В)
    40 Нм 8 м2 Belimo GM230AE (40Нм/230В)

    Производители сервоприводов указывают в паспорте рекомендуемую площадь воздушной заслонки, впрочем, рекомендации могут сильно отличаться, так компания Белимо для модели NM230A-S (10Нм/230В) указывает заслонку до 2м², а вот компания Сименс для аналогичной модели GLB336.1E (10Нм/230В) указывает меньшую площадь — до 1.5м².

    Напряжение питания электроприводов

    Напряжение питания электрического привода должно соответствовать напряжению питания управляющего контроллера, к примеру, к контроллеру питающегося от сети напряжением 24V, можно присоединять только электропривод с питанием в 24V. Большинство сервоприводов выпускаются на 24В или 230В. Соответственно выбор ограничивается всего двумя вариантами.

    Дополнительные (вспомогательные) переключатели электроприводов

    Приводы могут выпускаться с дополнительными переключателями, которые выполняют добавочные функции, предназначены для сигнализации конечных положений или выполнения функции переключения при любом положении заслонки. Точки переключения для переключателей А и В (по одной для каждого) можно задавать независимо друг от друга в диапазоне 0–90° с шагом в 5°.

    Ход штока электропривода

    Ход штока электропривода, измеряется в миллиметрах и соответствует расстоянию между максимальным нижним и максимальным верхним положением штока. Ход штока электрического привода должен быть больше либо равен ходу штока регулирующего клапана.

    Быстродействие электропривода

    Быстродействие электропривода, измеряется в сек/мм и соответствует времени в секундах необходимому для перемещения штока на 1 миллиметр.

    Максимальная температура рабочей среды

    Максимальная температура рабочей среды, при которой допускается применять электрический привод. Сам электропривод с теплоносителем не контактирует, но тепло от теплоносителя передаётся по штоку клапана к штоку электрического привода. В случае если рабочая температура больше максимальной температуры, следует применять охладители штока.

    Электрическая схема подключения привода воздушной заслонки

    Электрическое подключение воздушного привода без возвратной пружины с 2/3х позиционным и плавным управлением на 24В и 220В

    Электрическое подключение воздушного привода с возвратной пружиной с 2х позиционным и плавным управлением на 24В и 220В. Схема подключения вспомогательных переключателей (на 1 SPDT и 2 SPDT)

    FAQ: Ответы на вопросы

    Вопрос. Можно использовать противопожарный привод на воздушной заслонке?
    Ответ. Да можно. Принцип работы электропривода ОЗК аналогичен сервоприводам, устанавливаемым на вентиляционные заслонки.

    Вопрос. В чём отличие воздушного привода от противопожарного?
    Ответ. Принцип работы одинаков, но есть отличия в используемых материалах. К примеру: на пожарных Belimo применяется корпус из огнестойкого негорящего пластика или металла, втулки и редуктор выполнены из металла. Т.е. пожарные сервоприводы соответствуют требованиям противопожарной безопасности (предъявляемые к клапанам ОЗК), а воздушные нет.

    Так же есть различие в передающем звене для установки на вал. У пожарных оно в основном рассчитано на квадратный вал 12х12 мм, а у вентиляционных применяется универсальный захват, который подходит и на круглый, и на квадратный вал разного размера.

    Вопрос. Есть электроприводы с пружинным возвратом и плавным управлением?
    Ответ. Есть, но не у всех производителей. Например, у Belimo и Lufberg есть, а у Nanotek нет.

    Источник

    Оцените статью
    Авто Сервис