HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Por que a corrente do ventilador diminui quando a resistência da rede de tubulação aumenta? !

2018-01-09View Original

Thread Content

A resistência da rede de tubos aumenta e a corrente do ventilador diminui. De acordo com N=U * I, quando a corrente diminui, a potência do motor fica menor. Porém, à medida que a resistência do ventilador aumenta e o volume de ar diminui, seu trabalho não diminui. Pressão estática SP2/SP1=(rpm2/rpm1)^2 Potência de ruptura BHP2/BHP1=(rpm2/rpm1)^3 Esta é a explicação dessas duas fórmulas? Por favor, me esclareça. Obrigado. . .
Reply #22018-01-09
Emprestando I=U/R, resistência e fluxo estão inversamente relacionados.
Reply #32018-01-11
A potência produzida pelo motor torna-se a energia cinética e a pressão do vento. O aumento da pressão provoca menos aumento de energia, mas a energia cinética do vento diminui mais, então a potência de saída do motor diminuirá!
Reply #42018-01-11
Na verdade, a pressão dinâmica não é muita e a velocidade do vento a 10 metros é apenas superior a 100 Pa. O principal é a pressão estática. N=Q*P.
Reply #52018-01-12
À medida que o ponto operacional se move para a esquerda, a corrente diminuirá naturalmente. A intersecção das duas curvas é o seu ponto de operação real.
Reply #62018-01-12
Do ponto de vista do trabalho, como explicar isso?
Reply #72018-01-12
Em termos leigos, um aumento na resistência da rede de tubos aumentará a pressão do vento, e um aumento na pressão do vento aumentará a carga do ventilador, mas um aumento na resistência também diminuirá a vazão. Uma diminuição na vazão diminuirá a carga do ventilador, e a diminuição na vazão reduzirá a carga no ventilador do que o aumento na pressão, portanto a carga total diminui. Que boca cheia!
Reply #82018-01-12
Da fórmula de acabamento: O trabalho realizado é igual à pressão do vento multiplicada pelo volume de ar. A resistência do tubo da rede aumenta, a pressão do vento aumenta e o volume de ar diminui. Porém, a diminuição do volume de ar é maior que o aumento da pressão do vento, e o total multiplicado torna-se menor. Esta é a mesma regra para ventiladores centrífugos e bombas centrífugas. É também a maior característica diferente das máquinas e bombas de deslocamento positivo.
Reply #92018-01-12
É isso, eu entendo. Obrigado, mestre.
Reply #102018-01-12
Então, quando a resistência aumenta, posso usar um conversor de frequência para aumentar a frequência, aumentar a corrente e aumentar o volume de ar?
Reply #112018-01-13
Absolutamente! A conversão de frequência pode ser ajustada de forma flexível para atender aos requisitos. A conversão de frequência é particularmente adequada para ocasiões com condições de trabalho variáveis.
Reply #122018-01-13
Oh, tudo bem. Desde que não ultrapasse a corrente nominal, tudo bem, certo? Quando a resistência for muito alta, causará problemas no impulsor do ventilador e no eixo giratório se a corrente continuar aumentando?
Reply #132018-01-15
Sim, isso acontecerá se a velocidade do impulsor for muito alta (excedendo o projeto): Vibração, danos. vibração: Você pode testar, acelerar pouco a pouco e parar quando o valor de vibração permitido for atingido. dano: Geralmente, o projeto tem uma margem de resistência de 20~30% para considerar o aumento na velocidade de rotação.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.