Что означает номер вентилятора

Обновлено: 16.05.2024

Покупая вентилятор для компьютера , на упаковке можно встретить надписи, в которых указаны специальные технические параметры устройства. На некоторые из них стоит обратить внимание. Если же их содержание будет вам знакомо, проблема с выбором кулера для вас отпадёт навсегда. Расшифруем их.

Fan Dimensions

габариты вентилятора в миллиметрах. Обычно, чем больше габариты вентилятора , тем лучше его производительность. Наиболее распространенные размеры компьютерных вентиляторов на сегодняшний день: 60x60x15 мм, 60x60x20 мм, 60x60x25 мм, 70x70x15 мм, 80×80х25 мм и выше.

Dimensions

параметры вентилятора в сборе; крайне полезно, если вы уже представляете габариты своего форм-фактора.

Rated Voltage

напряжение питания. У вентиляторов имеет значение 12VDC, что и означает 12 вольт постоянного тока

Started Voltage

минимальный порог вращения, при котором кулер начнёт крутиться. Обдуть он мало что сможет, однако…. Если напряжения с блока питания ниже, он вращаться не будет

Rated Current

ток, протекающий по обмотке вентилятора при номинальном напряжении (при 12 В)

Power Input

мощность в ваттах, которую потребляет кулер от блока питания. Много вентилятор не кушает, но эта величина закладывается в выходную мощность блока питания. Тем более, если ваш компьютер отчасти ручная сборка, в которой вопросу охлаждения составляющих уделено значительное внимание.

Rated Speed или Fan Speed

скорость вращения крыльчатки (у нас используется об/мин, американская единица измерения — rotations per minute, RPM). Чем быстрее вращается крыльчатка, тем выше становится производительность вентилятора. Типичные значения скорости: от 1500 до 7000 об/мин, иногда до 9000. Но чем больше скорость вращения, тем более шумно будет работать устройство

Air Flow или Max Air Flow

Static Pressure или Static Pressure

давление воздуха на радиатор

Noise Level или просто Noise

уровень шума вентилятора. Данный параметр выражается в децибелах и показывает, насколько громким он будет в субъективном восприятии. Значения уровня шума вентиляторов лежат в диапазоне от 20 до 50 дБА. Человеком воспринимаются в качестве тихих только те вентиляторы, чей уровень шума не превышает 30–35 дБА

Locked Protection

маркировка времени до отказа вентилятора, если его заклинить

Polarity Protected

защита от включения с обратной полярностью. Если такой защиты нет, и вы перепутаете полярность, то вентилятор будет крутиться в другую сторону

Operating Temperature

температурный режим, при котором производитель гарантирует нормальную работу кулера

Storage Temperature

температура хранения устройстваInterface Materialматериал, из которого сделана подошва кулера. С внедрением медных оснований и хороших теплопроводящих паст в этой нашлепке надобность исчезает

Bearing Type

Connector

тип коннектора: 3 pin или Molex — маркировка обозначает те кулеры, которые соединяются с материнской платой и имеют возможность регулировки оборотов, 4 pin или PcPlug — соединяются с разъемом питания для IDE-устройств

Life Time

наработка на отказ. Срок службы вентилятора выражается в тысячах часов и является объективным показателем его надежности и долговечности. На практике срок службы вентиляторов на подшипниках скольжения не превышает 10–15 тыс. часов, а на подшипниках качения 40–50 тыс. часов. Успехов.

Разъяснение по обозначениям радиальных и осевых вентиляторов.

В соответствии с ГОСТ 5976-90 обозначение радиальных вентиляторов принимается по п. 1.14- 1.15:

«. 1.14. Обозначение типа вентилятора должно состоять из:

1) буквы В - вентилятор;

2) буквы Р - радиальный;

3) стократной величины коэффициента полного давления на режиме максимального полного КПД. округленной до целого числа;

4) величины быстроходности п у на режиме максимального полного КПД. округленной до целого числа.

Тип вентилятора обозначают по величинам коэффициента полного давления У и быстроходности п у вентиляторов номеров 5 или 6,3 и окружной скорости рабочего колеса выше 20 м/с. При отсутствии в типоразмерном ряду номеров 5 или 6,3 обозначение типа присваивают по ближайшему к ним номеру вентилятора.

Вентиляторы, выполняемые по одной аэродинамической схеме, должны иметь одинаковые обозначения типа вентилятора, присваиваемое организацией-разработчиком.

1.15. Обозначение типоразмера вентилятора состоит из:

2) номера по ГОСТ 10616;

Условные обозначения вентиляторов устанавливают в технических условиях на конкретные изделия.

В соответствии с приведенным выше примечанием вентиляторы, выпускаемые по конструкторской и технической документацией, разработанной до 1992 года, обозначаются по старой маркировке по ГОСТ 5976-73, где обозначение вентилятора

1) буквы В - вентилятор;

2) буквы Ц - центробежный;

3) пятикратной величины коэффициента полного давления на режиме максимального полного КПД, округленной до целого числа;

4) величины быстроходности п у на режиме максимального полного КПД, округленной до целого числа.

Таким образом, обозначение радиального вентилятора ВР или ВЦ зависит от времени разработки конструкторской и технической документации.

Аналогичная ситуация и с обозначениями осевых вентиляторов.

В соответствии с ГОСТ 11442-90 п. 1.13, осевые вентиляторы, разработанные после 1990 года, в обозначении должны иметь :

1) В - вентилятор

3) стократное значение коэффициента полного давления на режиме максимального КПД, округленного до целого числа

4) быстроходность п у на режиме максимального КПД, округленного до целого числа

В соответствии с приведенным выше примечанием вентиляторы, выпускаемые по

конструкторской и технической документацией, разработанной до 1992 года, обозначаются

по старой маркировке по ГОСТ 11442-73, где обозначение вентилятора

1) буквы О - осевой;

2) буквы В - вентилятор;

3) пятикратной величины коэффициента полного давления на режиме максимального полного КПД, округленной до целого числа;

4) величины быстроходности п у на режиме максимального полного КПД, округленной до целого числа.

Таким образом , обозначение ВО-12-300-10 и ОВ-06-300-10 соответствует одному и тому же вентилятору.

Следовательно, коэффициент производительности определяется как:

Ф = (П у /(138* У' Ш )) 2 из этой формулы следует, что коэффициент производительности для вентилятора ВР-80-70 составляет ф(ВР-80-70) =0,184,

Сегодня хочу рассказать вам про то, как правильно подбирать вентилятор по расходу воздуха и давлению.

Для начала примем исходные данные, например, расход воздуха L=4000 м3/ч и давление сети составляет 350 Па. Подбирать будем радиальный вентилятор, для этого нам понадобится каталог вентиляторов с аэродинамическими характеристиками.

Аэродинамическая характеристика у каждого вентилятора индивидуальная.

Рассмотрим на примере радиального вентилятора низкого давления ВР 86-77 №4, который работает на вытяжку воздуха из помещения. Вентиляционная сеть внутри здания, вентилятор находится на улице.

График представленный перед вами показывает индивидуальные аэродинамические характеристики конкретного радиального вентилятора. Горизонтальная шкала показывает расход воздуха измеряемый в м3/ч, вертикальная шкала показывает развиваемое давление этим вентилятором, измеряемое в Па (Паскаль).

Рабочая точка - точка пересечения расхода воздуха и давления.

На графике, я выделил область красными линиями. Рабочая точка должна находится внутри этой области.

В нашем случае рабочая точка должна находится на пересечении двух линий. Первая - это расход воздуха 4000 м3/ч, вторая - это давление 350 Па.

Рабочая точка должна быть всегда ниже кривой мощности и кривой расхода воздуха и не выходить за пределы той области которую я обозначил выше.

После нахождения рабочей точки, надо иметь ввиду 2 правила:

1) Если после подбираемого радиального вентилятора нет вентиляционной сети (воздуховодов), то необходимо выполнить следующее действие: от рабочей точки провести вертикальную линию вниз, до шкалы динамического давления.

Это означает, что к нашим 350 Па, надо добавить еще 120 Па, следовательно, наш вентилятор должен развивать 470 Па. Отсюда сделаем вывод, что вентилятор ВР 86-77 №4 нам не подходит, потому что он не сможет развить необходимое давление в воздуховодах, и надо будет смотреть уже вентилятор на номер выше.

2) Если после вентилятора есть вентиляционная сеть, то необходимо посчитать давление сети после вентилятора и добавить к нашим 350 Па.

Повторюсь, мы разбираем конкретный пример с конкретными исходными данными. Для других исходных данных, вентилятор будет другого номера, или другого типа.

Постарался изложить кратко и "простым языком", не судите строго)

На сегодня это все, подписывайтесь на мой канал и узнаете много нового о вентиляции.

Харинтех
научно-производственное
общество

ЧТО ТАКОЕ ВЕНТИЛЯТОР?

Вентилятор - приводимое двигателем устройство для создания потока воздуха или иных газов. Вентиляторы используются в системах кондиционирования, вентиляции, обогрева, пневмотранспорта, с их помощью организуется движение воздушных потоков в котлах, охлаждаются радиаторы двигателей внутреннего сгорания, создается тяга в пылесосах, системах охлаждения и сушки.

Вентиляторы создают относительно невысокое избыточное давление (разрежение), обычно не превышающее 12 кПа. Для создания более высоких давлений вместо вентиляторов используют воздуходувки и компрессоры.

Существуют два наиболее распространенных типа вентиляторов:

а) центробежные (радиальные);

б) осевые.

Есть еще и вентиляторы диаметральные, вентиляторы диагональные, но к настоящему времени широкого распространения в промышленных вентиляционных системах они не получили, поэтому и рассматривать мы их пока не будем.

Центробежный ( или радиальный) вентилятор имеет расположенное в спиральном корпусе рабочее колесо, при вращении которого газ, поступающий через входное отверстие, попадает в каналы между лопатками, под действием возникающей центробежной силы перемещается в спиральный кожух и направляется в выпускное отверстие. Направление потока газов при этом изменяется на 90 0 .

Лопатки центробежных вентиляторов могут быть трех типов: радиальные (прямые), загнутые вперед и загнутые назад; соответственно различаются и технические характеристики вентиляторов и, как следствие, их назначение.

Вентиляторы с радиальными лопатками часто применяются для перемещения запыленных газовоздушных сред.

Вентиляторы с загнутыми назад лопатками могут работать на более высоких скоростях вращения.

Вентиляторы с лопатками, загнутыми вперед, обеспечивают большую (по сравнению с другими типами) производительность и давление.

Общепринято разделение вентиляторов по нескольким показателям:

По величине создаваемого при перемещении воздуха полного давления:

- вентиляторы низкого давления (до 1 кПа);

- вентиляторы среднего давления (до 3 кПа);

- вентиляторы высокого давления (до 12 кПа).

В зависимости от состава перемещаемой среды и условий:

- обычные - для воздуха (газов) с температурой до 80°С;

- коррозионностойкие - для агрессивных сред;

- термостойкие - для воздуха с температурой 80-200 °С;

- взрывобезопасные и искрозащищенные - для взрывоопасных сред;

- пылевые - для запыленного воздуха (твердые примеси в количестве более 100 мг/м³).

По месту установки:

- обычные, устанавливаемые на специальной опоре (раме,фундаменте и т.д.);

- канальные, устанавливаемые непосредственно в воздуховоде;

- крышные, размещаемые на кровле.

Такое разделение весьма условно. Скажем, вентилятор низкого давления ВЦ 4-75 может создавать полное давление более 2 кПа, а ВЦ 14-46 (среднего давления) не всегда дотягивает до тех же 2 кПа. И на кровле можно устанавливать не только крышные вентиляторы, но и любые другие, лишь бы кровля была достаточно прочной. А пылевые вентиляторы замечательно работают и с чистым воздухом.

Вот конструктивное исполнение вентиляторов строго регламентировано. Согласно ГОСТ 5976-90, радиальные вентиляторы (кроме канальных) могут выпускаться в 7 исполнениях.

ГОСТ 5976-90

Наиболее распростанены (в порядке убывания):

- исполнение 1 (рабочее колесо монтируется непосредственно на валу электродвигателя). Достоинтства налицо: минимум деталей, минимум работы по сборке, минимум затрат на приобретение, компактность. Есть и недостатки. Рабочие колеса вентиляторов больших номеров (8 и выше) имеют достаточно большую массу и вся эта масса воздействует на подшипники электродвигателя. Чтобы сделать профилактику двигателя и добраться до его подшипников, нужно полностью разобрать (а затем вновь собрать) вентилятор. На рабочем месте сделать это далеко не всегда просто.

- исполнение 5 (рабочее колесо расположено консольно на валу промопоры, привод посредством клиноременной передачи). Широко распространено для привода пылевых вентиляторов, вентиляторов высокого давления, а также вентиляторов больших номеров (8 и выше). Достоинства: подшипники электродвигателя воспринимают меньшую радиальную нагрузку, возможность обеспечения работы двигателя в номинальном режиме подбором диаметров шкивов. Недостатки: увеличенные габариты и масса, повышенная трудоемкость обслуживания и цена.

- исполненгие 3 (рабочее колесо расположено консольно на валу промопоры, муфтовая передача). Применяется, в основном, для привода вентиляторов, работающих в специфических условиях (повышенные температуры, агрессивная среда и т.д.). Преимущества: радиальные нагрузки на двигатель не передаются, возможна организация защиты подшипников промопоры от воздейстия перемещаемой среды (температура, влажность, агрессивность). Недостатки примерно те же, что и в исполнении 5, хотя узлов меньше (нет натяжного устройства, ремней, ограждения проще).

ГОСТ 22270-76

Тем же ГОСТ 5976-90 и ГОСТ 22270-76 устанавливается направление вращения и угол разворота спирального корпуса вентилятора.

По определению, вентиляторы могут быть правого вращения (колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания) и левого вращения (колесо вращается против часовой стрелки, если смотреть со стороны всасывания).

Казалось бы, все понятно и четко определено. Но нет! Есть разновидность вентиляторов, для которых и направление вращения, и угол разворота определяют совсем иначе. Это - тягодутьевые машины (дымососы и дутьеваые вентиляторы), работающие преимущественно в котельных. У них направление вращения определяют со стороны привода, а угол разворота 0 0 - выхлоп направлен в сторону внизу. Почему так и кому это было нужно - вопрос.

Несколько слов о вентиляторах осевых.

Осевой вентилятор имеет расположенное в цилиндрическом корпусе рабочее колесо, состоящее из ступицы с закрепленными на ней лопастями. При вращении колеса воздух (газ) перемещается вдоль оси вращения.

Осевые вентиляторы могут иметь различные конструкции рабочего колеса и кожуха (корпуса), а также различаются формой и числом лопастей. В некоторых случаях (например, у обычного комнатного вентилятора) кожух отсутствует. Сечение лопастей может быть профилированным (объемным), но в большинстве случаев лопасти представляют собой плоские или изогнутые пластины. Изготавливают лопасти из пластмассы, алюминия или стали.

Осевые вентиляторы по сравнению с центробежными конструктивно проще, имеют больший кпд, высокопроизводительны, но не обеспечивают больших давлений.

По назначению осевые вентиляторы делят на вентиляторы общего назначения и специальные.

Вентиляторы общего назначения предназначены для перемещения чистого или мало запыленного воздуха, температура которого не должна превышать 40 0 С. Такое температурное ограничение вызвано тем, что электродвигатель, как правило, расположен в потоке перемещаемого газа, а предельное значение температуры окружающей среды для электродвигателей как раз и составляет 35-40 0 С. Выбор осевых вентиляторов общего назначения невелик - наиболее широко распространены вентиляторы типов В 06-300 и В 2,3-130, а также их более поздние модификации.

К специальным осевым вентиляторам относят вентиляторы, используемые для перемещения взрывоопасных и агрессивных газовоздушных сред, шахтные вентиляторы и вентиляторы тоннельной вентиляции, потолочные вентиляторы, птичные, вентиляторы градирен, вентиляторы, встроенные в технологическое оборудование, и т. д.

КАК ЗАКАЗАТЬ ВЕНТИЛЯТОР?

В идеальном случае при заказе необходимо указать тип вентилятора, его номер, каким электродвигателем его укомплектовать, направление вращения и угол разворота корпуса. И если с последними двумя вопросами все более-менее ясно, то с остальными нужно немножко разобраться.

Во-первых (как самое простое), номер вентилятора . Номер определяет диаметр рабочего колеса в дециметрах. То есть у вентилятора ВЦ 4-75-3,15 диаметр рабочего колеса составляет 315 мм, а у дымососа ДН-11,2 - 1120 мм.

Тип вентилятора. Если Вам необходим вентилятор на замену вышедшего из строя или Вы строите систему, аналогичную имеющейся - перепишите табличку на старом вентиляторе. Если ее нет - обмерьте рабочее колесо (наружный диаметр, количество лопаток, диаметр и длину посадочного отверстия в ступице). Можно еще указать внутренние размеры всасывающего и нагнетательного патрубков. Обычно этого оказывается достаточно для определения типа вентилятора.

В случае проектирования (монтажа) новой вытяжной, приточной или технологической системы вентиляции необходимо знать производительность и полное давление, которые должен обеспечить вентилятор. Производительность - это объем воздуха, удаляемого (нагнетаемого) из проветриваемого помещения или рабочего места. Выражается обычно в м 3 /час. Полное давление в общем случае должно компенсировать сопротивление проходу воздуха в воздуховодах и сетевом оборудовании (клапаны, заслонки, воздухонагреватели, фильтры, шумоглушители и т.д.). Единица измерения полного давления - Па.

АХ ВРП-4

В справочной литературе и почти на всех сайтах (в том числе и на нашем) предприятий, занимающихся вентиляторами, приводятся их аэродинамические характеристики.

Аэродинамические характеристики представляют собой набор прямых и кривых линий. С осями просто: горизонтальная ось - производительность вентилятора в м 3 /час, вертикальная - полное давление в Па. Необходимую рабочую точку (производительность-давление) находим на жирной кривой (которая и является характеристикой вентилятора), затем определяем мощность электродвигателя, частоту его вращения и (скорее для себя) кпд вентилятора. Параметры электродвигателя (мощность и частота вращения) указаны на ближайших тонких кривых, расположенных над характеристикой вентилятора. Кпд вентилятора - наклонные прямые линии.

Все аэродинамические характеристики вентиляторов приведены для стандартных условий.

Стандартными условиями считаются следующие (ГОСТ 10616-90):

- температура воздуха - 293 К (20 0 С);

- атмосферное давление - 101,34 кПа;

- плотность воздуха - 1,2 кг/м 3 ;

- относительная влажность воздуха - 50%.

Поэтому, если условия эксплуатации вентиляторов отличаются от стандартных (почти всегда), необходимо это учитывать.

Следует сказать, что выполнить расчет сетей и учесть все потери давления с высокой точностью почти невозможно, поэтому вентиляторы лучше выбирать с запасом по давлению на 10-20%.

Читайте также: