Ինչն է որոշում 7,2 մ մեծ օդափոխիչի ծածկույթի տարածքը
Հիմնական գործոններ՝ օդափոխիչի տրամագիծ, թևերի բացվածք և շարժիչի հզորություն
Երբ դիտարկում ենք, թե որքան հեռավորության վրա է կարող ազդել 7,2 մետրանոց օդափոխիչը, հիմնականում կարևոր են երեք գործոն. թևերի չափսը, շարժիչի արդյունավետությունը և պտույտի ուժը: Ավելի մեծ արդյունաբերական օդափոխիչները, որպես կանոն, օդը տարածում են ավելի մեծ տարածքներում: Վերցրեք 7,3 մ օդափոխիչը՝ այն պետք է կարողանա օդը տարածել մոտ 1200-ից 2000 քառակուսի մետր տարածքում բաց տարածքներում: Թևերի ձևը նույնպես մեծ տարբերություն է անում: Հատուկ նախագծված թևերով օդափոխիչները նվազեցնում են անկանոն շարժման խնդիրները՝ ավելորդ էլեկտրաէներգիա չօգտագործելով: Այս չափսի օդափոխիչների մեծ մասն ունի 1,5-ից 3 կիլովատտ շարժիչներ: Այս շարժիչները տրամադրում են բավարար ուժ՝ օդափոխիչը դանդաղ, սակայն հաստատուն պտտվելու համար, ինչը հենց էլ անհրաժեշտ է մեծ տարածքներում օդը արդյունավետ տարածելու համար:
Մեծ օդափոխիչի չափի և ծածկված քառակուսի մետրերի հարաբերակցությունը
Որքան մեծ են պտուտակի թևերը, այդքան ավելի շատ տարածք են նրանք սղոցում, սակայն չափի և արդյունավետության միջև ուղիղ կապ գոյություն չունի: Երբ մենք կրկնապատկում ենք թևի երկարությունը, այն տարածքը, որը սղոցվում է, աճում է չորս անգամ, սակայն շարժիչը պետք է ութ անգամ ավելի հաճախ աշխատի՝ պահպանելու նույն օդի արագությունը: Այդ իսկ պատճառով 7,2 մետրանոց պտուտակները հաճախ կարողանում են ծածկել 15-25 տոկոսով ավելի մեծ հատակապատ՝ ի համեմատություն 6 մետրանոց նմանակների, չնայած նրանց ներսում լինում է ամենևին նույն շարժիչը: Պահեստների կառավարիչները, ովքեր օգտագործում են ստանդարտ 7 մետրանոց միավորներ, ընդհանուր առմամբ նկատում են, որ սառեցման գոտիները տատանվում են 1500 քառակուսի ֆուտից մինչև 4500 քառակուսի ֆուտ: Իհարկե, սա շատ կախված է այն բանից, թե որքան բարձր են առաստաղները և տարածքում ինչպես է փաստացի շարժվում օդը:
Տեսական և իրական ծածկույթ. Կապի հաստատում արդյունաբերական կիրառություններում
Շատ արտադրողներ ծածկույթը հաշվում են իդեալական պայմանների հիման վրա (օրինակ՝ դատարկ սենյակներ 8-10 մետրանոց առաստաղներով), սակայն իրականում գործարանային և պահեստային շենքերում սյուները, ամբողջ տեղադրված տուփերը, ինչպես նաև օդի փոխանակման համակարգերը կրճատում են օդի շարժման արդյունավետությունը 18%-ից 34%։ Եթե կարևոր է բարձր արդյունավետությունը, շատ փորձառու ինժեներներ խորհուրդ են տալիս նախատեսված թվերը նվազեցնել մոտ 30%-ով՝ օդափոխիչներ տեղադրելիս։ Վերցրեք 7,2 մետրանոց սարքը, որը նախատեսված է 5000 քառ. ֆուտի համար։ Իրականում, եթե առկա են խոչընդոտներ, այն հավանաբար չի կարողանա ծածկել 3500 քառ. ֆուտից ավելին։
7,2 մ մեծ ծավալի օդափոխիչների սովորական ծածկույթն ու կիրառումը մեծ տարածքներում
Մեծ օդափոխիչի միջին ծածկույթի տարածքը պահեստներում և գործարաններում
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ 7,2 մետր բարձրությամբ մեծ ծավալով ցածր արագությամբ հողմակոփերը պահեստներում կարող են ծածկել 1198,7 մ²-ից մինչև 1997,9 մ² տարածքներ: Որոշ լավագույն ցուցանիշներ ունեցող մոդելներ իրականում կարողանում են ծածկել մոտ 2043,9 մ², երբ ամեն ինչ ճիշտ է կարգավորված, ինչպես նշված է անցյալ տարվա օդի շարժման վերջերս իրականացված ուսումնասիրություններում: Վերցնելով իրական աշխատանքային ցուցանիշները՝ տարբեր հաստատություններում տեսնում ենք, որ ծածկույթը կախված է այն բանից, թե որքան բարձր են առաստաղները՝ լավագույն արդյունքները ստացվում են, երբ դրանք գտնվում են 6,1-ից մինչև 9,1 մետր բարձրության վրա: Նաև կարևոր է համոզվել, որ տարածքում չկան շատ խոչընդոտներ, ինչպես օրինակ՝ շարքերով դարակներ կամ տարածքի մեջ տարածված մեծ մեքենաներ:
Առևտրային հաստատություններում աշխատանքի ցուցանիշները՝ օդի բաշխումը մարզադահլիճերում, հանգարներում և բաշխման կենտրոններում
7,2 մետր տրամագծով հզոր օդափոխիչների կիրառումը խոշոր արդյունաբերական սենքերում, ինչպիսիք են ինքնաթիռների անգարներն ու պահեստային շենքերը, նշանակալի բարելավումներ է բերում: Այս հզոր սարքերը տարածքի վրա տարածվող լայն, նուրբ օդի շարժման շնորհիվ կրճատում են ջերմաստիճանային շերտավորումը մոտ 8-10 Ֆարենհեյթի աստիճանով, կամ մոտ 4-5 Ցելսիուսի աստիճանով: Մասնավորապես մարզադահլիճների համար կարևոր է ամեն ժամը 15-20 անգամ ամբողջական օդափոխություն ապահովել, քանի որ սա մեծ տարբերություն է կատարում վազվազանոցների նման մեքենաների մոտ առաջացող փոշու և քամու կուտակման վերահսկման հարցում: Հիասքանչ է այն փաստը, որ այս օդափոխիչները աշխատում են ընդամենը 1-2 պտույտ րոպեում, սակայն ամեն րոպե տեղափոխում են 300 հազարից ավելի խորանարդ ոտն օդ՝ առանց անհարմար ալիքներ կամ քամու ազդեցություն ստեղծելու այն մարդկանց համար, ովքեր մարզվում են կամ շարժվում այս սենքերում:
Արդյո՞ք արտադրողները մեծացնում են մեծ օդափոխիչների ծածկույթի մասին հայտարարությունները. Կրիտիկական վերլուծություն
Ավտոմոբիլային գործարաններում համարվող փորձարկումները ցույց են տալիս, որ իրական ծածկույթը հաճախ 15-30% -ով պակաս է տեսական պնդումներից՝ պայմանավորված կրիչներով և պահեստային ռեշկերով: Չնայած արտադրողները 7.2 մ մոդելների համար նշում են 20,000+ քառ. ֆուտ ծածկույթ, սակայն սննդի պահեստներում ջերմային քարտեզագրումը ցույց է տալիս, որ արդյունավետ ջերմաստիճանի կարգավորումը հազվադեպ է անցնում 16,000 քառ. ֆուտը՝ լրացուցիչ օդափոխիչների առկայության առանց:
Մեծ օդափոխիչների արդյունավետության վրա ազդող շրջակա միջավայրի և կառուցվածքային գործոններ
Ծածկի բարձրությունը ինչպես է ազդում օդի շարժման հասանելիության և շրջանառության վրա
Սենքի հատակի բարձրությունը մեծ 7,2 մետրանոց օդափոխիչի օդի տարածման արդյունավետության գլխավոր դեր է խաղում: Արդյունաբերական օդափոխիչների մեծ մասն ամենալավ աշխատում է այն շենքերում, որտեղ հատակը 8-12 մետր բարձրություն ունի: Այդ բարձրությունների դեպքում օդափոխիչը ստեղծում է հարթ հորիզոնական օդի շարժ, որը զգալիորեն բարելավում է տարածքի ընդհանուր օդափոխությունը: Սակայն շատ բարձր՝ 15 մետրից ավելի տարածքներում խնդիրներ են առաջանում: Օդը պարզապես չի պահում բավարար իմպուլս, որպեսզի հասնի հատակին: Մյուս կողմից, այդպիսի օդափոխիչների տեղադրումը 6 մետրից ցածր հատակ ունեցող սենյակներում հաճախ հանգեցնում է անհարմար ցածր հոսանքների: Ընդհանուր կանոնի համաձայն՝ հատակի յուրաքանչյուր լրացուցիչ մետրը նվազեցնում է օդի հոսքի արագությունը մոտ 12-15 տոկոսով: Դա նշանակում է, որ տեխնիկները պետք է հատկապես ուշադիր լինեն թևերի անկյունը և շարժիչի հզորությունը կարգավորելիս՝ այդ կորուստները հատուցելու համար:
Մեծ ծավալի օդի օդափոխիչների միջև օպտիմալ հեռավորությունը անընդհատ ծածկույթի համար
Երբ մի քանի 7,2 մետրանոց արդյունաբերական օդափոխիչներ են տեղադրվում, ընդհանուր առմամբ խորհուրդ է տրվում դրանք տեղադրել իրենց տրամագծի 1,5-ից մինչև 1,8 անգամ հեռավորության վրա՝ օդի շարժման մեջ խոչընդոտումներ խուսափելու համար: Առանձին պահեստներում կատարված որոշ իրական փորձարկումներ հետաքրքիր բան ցույց տվեցին. երբ օդափոխիչները տեղադրված էին այնպես, որ նրանց ծածկույթի տարածքները ճիշտ համընկնում էին, էներգիայի սպառումը նվազում էր մոտ 22%՝ համեմատած այն դեպքի հետ, երբ յուրաքանչյուր օդափոխիչ ամբողջովին անկախ էր աշխատում: Մյուս կողմից, եթե օդափոխիչները տեղադրված են շատ մոտ (9 մետրից պակաս հեռավորության վրա), ապա հաճախ առաջանում են այնպիսի հատվածներ, որտեղ օդը չի շրջանառվում: Իսկ երբ դրանք տեղադրված են 13 մետրից ավելի հեռավորության վրա, միջին հատվածներում հաճախ ամենևին քիչ է լինում օդափոխությունը, ինչը հակասում է մի քանի օդափոխիչներ տեղադրելու նպատակին:
Շենքի ձևավորումը, խոչընդոտները և կլիմայական պայմանները ազդում են արդյունավետության վրա
Երբ պահեստավորման կազմերը, մեքենաները և պատերի կառույցները խոչընդոտում են, դա խաթարում է օդի շարժումը տարածքում: Բարդ գործարանային կառույցներում սա կարող է նվազեցնել սառեցման համակարգերի իրական ծածկույթը 18-ից 35 տոկոսով: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ շատ տաք անապատային շրջաններում, որտեղ ջերմաստիճանը հասնում է 40 աստիճան Ցելսիուսից ավել, օդափոխիչները այնքան էլ լավ չեն աշխատում, ինչպես ավելի սառը շրջաններում, և սառեցման արդյունավետությունը նվազում է մոտ 30%: Նախանապատակային շրջաններում՝ օդում առկա աղը ստեղծում է կոռոզիայի խնդիրներ, որոնք մեկուսի կերպով քայքայում են օդափոխիչի թևերը և նվազեցնում դրանց արդյունավետությունը մոտ 1,2% տարեկան: Այս գործոններին լրիվ կերպով մոտենալը նշանակում է սարքավորումների տեղադրման վայրի մասին համապատասխան մտածելը և տեղական պայմաններին հարմարվելը: Սա օգնում է պահպանել խոշոր արդյունաբերական օդափոխիչների հուսալի աշխատանքը՝ անկախ նրանից, թե ինչ տեսակի միջավայրում են դրանք գործում:
Օդի շարժման պահանջարկի համապատասխանեցում մեծ օդափոխիչների արտադրողականությանը՝ օգտագործելով CFM-ը և օդի փոխարինման արագությունը
CFM-ի հասկացությունը. Ինչպես կուբիկ ոտները րոպեում որոշում են արդյունաբերական օդափոխիչների արդյունավետությունը
CFM-ն նշանակում է խորանարդ ոտներ րոպեում, ինչը հիմնականում ցույց է տալիս, թե որքան օդ է տեղափոխում 7,2 մետրանոց օդափոխիչը յուրաքանչյուր րոպեի ընթացքում: Շատ արտադրողներ սիրում են բարձրաձայն նշել իրենց առավելագույն CFM ցուցանիշները, սակայն իրականում կարևորը այն է, որ ստացվի ճիշտ օդի հոսքի քանակը՝ կախված այն տարածքից, որն անհրաժեշտ է սառեցնել: Վերցրեք օրինակ օդափոխիչ, որը հայտարարում է 150,000 CFM արդյունավետություն. այն չի աշխատի լավ այն սենյակներում, որտեղ առաստաղները 6 մետրից ցածր են, քանի որ օդը շատ ուժեղ է իջնում ներքև: Կա նաև սղոցների անկյան և իրական օդի հոսքի արտադրողականության միջև հետաքրքիր կապ: Փոխեք սղոցների անկյունը ընդամենը 5 աստիճանով, և հանկարծ օդի հոսքը կփոխվի 12-ից 18 տոկոսով՝ առանց շարժիչի արագությունը փոխելու: Այդպիսի զգայունությունը մեծ տարբերություն է անում այն փորձելիս, որ հավասարակշռված լինի հարմարավետությունը և էներգաներգույները առևտրային պայմաններում:
Անհրաժեշտ օդի հոսքի հաշվարկը՝ կախված սենյակի ծավալից և օդի փոխարինումների քանակից ժամում
Օդափոխիչի հզորությունը համապատասխանեցնելու համար շահագործման պահանջներին՝ օգտագործեք հետևյալ բանաձևը.
| Факտոր | Բաղադրություն | Օրինակ (Պահեստ) |
|---|---|---|
| Սենյակի ծավալ (ֆուտ³) | Երկարություն × Լայնություն × Բարձրություն | 200 ոտնաչափ × 150 ոտնաչափ × 20 ոտնաչափ = 600,000 ոտնաչափ³ |
| Օդի փոխարինում/ժամ (ACH) | Արդյունաբերական ստանդարտ՝ 6-30* | 8 ACH՝ համակցված օգտագործման պահեստավորման համար |
| Անհրաժեշտ CFM | (Ծավալ × ACH) ÷ 60 | (600,000 × 8) ÷ 60 = 80,000 CFM |
*Ըստ ASHRAE-ի օդափոխման ուղեցույցների արդյունաբերական միջավայրերի համար
Ինչու՞ բարձր CFM-ը միշտ չէ, որ նշանակում է լավ ծածկույթ. Արդյունաբերական պարադոքս
2023 թ.-ից 47 տարբեր պահեստային տեղադրումների ուսումնասիրությունը ցույց տվեց հետաքրքիր բան. երբ երկրպագուները մոտ 40% -ով բարձրացրեցին իրենց հաշվարկված CFM կարիքները, տարածքի ջերմաստիճանի հետեւողականությունը բարելավվեց միայն մոտ 7% -ով: Այն, ինչ իսկապես կարեւոր է, այն է, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ շատ օդ է շրջվում: Ավելորդ քանակությունը ստեղծում է այս տարօրինակ տուրբուլանտային տարածքները, որտեղ օդը հիմնականում շրջում է շրջաններով, փոխարենը ճիշտ տարածվելու: Ահա թե ինչու են շատ պահեստներ իրականում ավելի լավ աշխատում մի քանի փոքր երկրպագուներով, որոնք տարածված են ամբողջ շենքում, քան մեկ մեծ հզոր միավորով: Փոքր միավորները կարող են տեղադրվել հենց այնտեղ, որտեղ դրանք առավել անհրաժեշտ են, հատուկ վայրերում, որոնք շատ տաք կամ ցուրտ են դառնում: Հաճախորդների չափերի ճիշտ չափը ոչ միայն խնայողություն է էլեկտրաէներգիայի հաշվին (որոնք սովորաբար արդյունաբերական վայրերում կազմում են 0,18 դոլար կիլովատ ժամ): Աշխատողները նկատում են տարբերությունը նաեւ այն ժամանակ, երբ ջերմաստիճանը ողջ օրվա ընթացքում մնում է հարմարավետ սահմաններում։
FAQ բաժին
Որքա՞ն տարածք կարող է ծածկել 7,2 մ մեծ հովանոցը:
7,2 մետրանոց մեծ հովանոցի ծածկող մակերեսը կախված է մի շարք գործոններից, ինչպիսիք են՝ թևերի դիզայնը, շարժիչի արդյունավետությունը և շրջակա միջավայրի պայմանները: Սովորաբար այս հովանոցները գործնականում կարող են ծածկել 1500-ից 4500 քառակուսի ֆուտ մակերես:
Ինչ բան է ազդում մեծ հովանոցի արդյունավետության վրա առևտրային տարածքում:
Արդյունավետության վրա ազդում են առաստաղի բարձրությունը, հովանոցների միջև հեռավորությունը, շենքի տարածքի դասավորությունը և տեղական կլիմայական պայմանները: Կարևոր դեր են խաղում նաև հովանոցի տեղադրումը և շրջակա միջավայրի խոչընդոտները:
Արդյո՞ք արտադրողները հաճախ գերագնահատում են մեծ հովանոցի ծածկող մակերեսը:
Այո, իրական պայմաններում կատարված փորձարկումները հաճախ ցույց են տալիս, որ իրական ծածկող մակերեսը 15-30% -ով պակաս է արտադրողների հայտարարած ցուցանիշներից՝ պայմանավորված սարքավորումների առկայությամբ և առաստաղի բարձրության սահմանափակումներով:
Բովանդակության աղյուսակ
- Ինչն է որոշում 7,2 մ մեծ օդափոխիչի ծածկույթի տարածքը
-
7,2 մ մեծ ծավալի օդափոխիչների սովորական ծածկույթն ու կիրառումը մեծ տարածքներում
- Մեծ օդափոխիչի միջին ծածկույթի տարածքը պահեստներում և գործարաններում
- Առևտրային հաստատություններում աշխատանքի ցուցանիշները՝ օդի բաշխումը մարզադահլիճերում, հանգարներում և բաշխման կենտրոններում
- Արդյո՞ք արտադրողները մեծացնում են մեծ օդափոխիչների ծածկույթի մասին հայտարարությունները. Կրիտիկական վերլուծություն
- Մեծ օդափոխիչների արդյունավետության վրա ազդող շրջակա միջավայրի և կառուցվածքային գործոններ
- Օդի շարժման պահանջարկի համապատասխանեցում մեծ օդափոխիչների արտադրողականությանը՝ օգտագործելով CFM-ը և օդի փոխարինման արագությունը
- FAQ բաժին
EN
AR
BG
HR
CS
NL
FI
FR
DE
EL
IT
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
ID
LT
SR
UK
VI
HU
TH
TR
FA
MS
HY
AZ
KA
BN
LO
LA
NE
MY
KK
KY
Օնլայն