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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. . .
Emprestando I=U/R, resistência e fluxo estão inversamente relacionados.
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!
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.
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.
Do ponto de vista do trabalho, como explicar isso?
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!
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.
É isso, eu entendo. Obrigado, mestre.
Então, quando a resistência aumenta, posso usar um conversor de frequência para aumentar a frequência, aumentar a corrente e aumentar o volume de ar?
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.
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?
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.