8. VENTILÁTOROK ÜZEMELTETÉSE



Hasonló dokumentumok
VENTILÁTOROK KIVÁLASZTÁSA. Szempontok

Segédlet a Tengely gördülő-csapágyazása feladathoz

( X ) 2 összefüggés tartalmazza az induktív és a kapacitív reaktanciát, amelyek értéke a frekvenciától is függ.

Gravi-szell huzatfokozó jelleggörbe mérése

2. VENTILÁTOROK KIVÁLASZTÁSA

9. ábra. A 25B-7 feladathoz

6. Kérdés A kormányzati kiadások növelése hosszú távon az alábbi folyamaton keresztül vezet a kamat változásához: (a)

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

4. RADIÁLIS ÁTÖMLÉSŰ VENTILÁTOROK ÜZEMVITELE

Mozgás centrális erőtérben

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

9. Áramlástechnikai gépek üzemtana

1.4. Mintapéldák. Vs r. (Használhatjuk azt a közelítő egyenlőséget, hogy 8π 25.)

Örvényszivattyú A feladat

Hősugárzás. 2. Milyen kölcsönhatások lépnek fel sugárzás és anyag között?

Gépész BSc Nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás 2. EA, 2012/2013/1

ÚJ!!! Gázömlés biztonsági szelep GSW55. A legnagyobb üzembiztonság. a nyomáscsökkenés jóval a megengedett 0.5 mbar éték alatt marad

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió

Vegyipari géptan 3. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: Fax:

Folyadékok és gázok áramlása

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása

ELLIPSZISLEMEZ MÁSODRENDŰ RÖGZÍTÉSE. Írta: Hajdu Endre

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2017/2018-as tanév 1. forduló Haladók III. kategória

SILENT 8W! IP45 26,5. FÜRDŐSZOBAI ELSZÍVÓVENTILÁTOROK SILENT-100 sorozat

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

FEHU-H kompakt álló légkezelők

Lencsék fókusztávolságának meghatározása

Időben változó elektromos erőtér, az eltolási áram

Szivattyú-csővezeték rendszer rezgésfelügyelete. Dr. Hegedűs Ferenc

Rugalmas hullámok terjedése. A hullámegyenlet és speciális megoldásai


A VAQ légmennyiség szabályozók 15 méretben készülnek. Igény esetén a VAQ hangcsillapított kivitelben is kapható. Lásd a következő oldalon.

X. MÁGNESES TÉR AZ ANYAGBAN

Tűz- és füstvédelmi termékek, konstans légmennyiség szabályzók

BME Energetika Tanszék

1. ábra. r v. 2. ábra A soros RL-kör fázorábrái (feszültség-, impedancia- és teljesítmény-) =tg ϕ. Ez a meredekség. r

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz.

Társasházak fűtési megoldásai március 2. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont

A Coulomb-törvény : ahol, = coulomb = 1C. = a vákuum permittivitása (dielektromos álladója) k 9 10 F Q. elektromos térerősség : ponttöltés tere :

Bé ni. Barna 5. Benc e. Boton d

Olvassa el figyelmesen a következő kérdéseket, állításokat, s karikázza be a helyesnek vélt választ.

ÚJ!!! Gázömlés biztonsági szelep GSW55. A legnagyobb üzembiztonság. a nyomáscsökkenés jóval a megengedett 0.5 mbar éték alatt marad

7.2 Az infláció okozta jóléti veszteség

Az irányítástechnika alapfogalmai Irányítástechnika MI BSc 1

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat október 17. A technológia és a költségek dualitása

A magnetosztatika törvényei anyag jelenlétében

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I.

Ventilátorok. Átáramlás iránya a forgástengelyhez képest: radiális axiális félaxiális keresztáramú. Jelölése: Nyomásviszony:

4. STACIONÁRIUS MÁGNESES TÉR

A02 SPN-1 GALVA. Egysoros rács SPIKO légcsatornához.

HELYI ELSZÍVÓVENTILÁTOROK. EDM axiális fürdõszoba- és WC elszívó ventilátorok

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Centrifugális hátrahajló lapátozású járókerék A kosz lerakódásának megelőzésére. Dinamikusan kiegyensúlyozott.

Antennák és hullámterjedés 6 óra

YAC-A fűtés nélküli légfüggöny

A CADS-FLEXEO készülékekhez tartozékként kapható 100% kézi működtetésű vagy automata by-pass amely kialakítása

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar

ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK

Funkció Csavarzatok 2008

HÁZTARTÁSI VENTILÁTOROK TERMÉKKATALÓGUS

Versenyző kódja: 14 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny

Műszaki adatok UPS / UPS UPS / UPS Keringetőszivattyúk fűtési rendszerekhez V, 50 Hz V, 50 Hz

Síkbeli polárkoordináta-rendszerben a test helyvektora, sebessége és gyorsulása általános esetben: r = r er

Egyenletek, egyenlőtlenségek VII.

Lehetséges minimumkérdések Méréstechnika tárgyból 2015.

A ÉVI EÖTVÖS-VERSENY FELADATA: A KEPLER-PROBLÉMA MÁGNESES TÉRBEN

fűtőteljesítmény 10 W ventilátor nélkül névleges üzemi feszültség ( )V AC/DC

Adatlap: Wilo-Yonos MAXO-D 40/0,5-8

DA 516, DAF 516. Nyomáskülönbség szabályozók Állítható alapjellel

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

Folyadékok és gázok áramlása

FIZIKA. Ma igazán feltöltődhettek! (Elektrosztatika) Dr. Seres István

Egyutú, motoros szabályozó szelepek méretezése 2014/7

Általános jellemzők. Szélesség: 135 és 200 mm-es mérettartományban. Burkolat /szorító héj/ Saválló acél AISI 304L vagy 316L

Nyomásirányító készülékek. Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE BGK

Adatlap: Stratos 25/1-8

A Maxwell-féle villamos feszültségtenzor

Villamos művek 8. GYŰJTŐSÍNEK

Pénzügyi ismeretek. Dülk Marcell 2012/2013/2

GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Szellőzés. Ni-How Kft Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.:

Megnevezés. Térfogatáram

A gázkészülékek csoportosítása

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye


Árjegyzék. Négyszögletes légcsatornák Csőkapcsoló VF-01, Idomkapcsoló VF

Mikroökonómi.a Elıadásvázlat november 29. Termelési tényezık piacai

Rendelési információk

Megnevezés. Térfogatáram

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)

Tichelmann rendszerű csőhálózatok hidraulikája!

VZ 2, 3 és 4 - utú szelepek

Kör légcsatornára szerelhető rács

Zaj és rezgésvédelem

FIZIKA. Ma igazán feltöltődhettek! (Elektrosztatika) Dr. Seres István

Épületgépész technikus Épületgépész technikus

Csatornaventilátorok K Nagyteljesítményű és költ ségkímélő. KS Schwenkout Kihajtható motor járókerék egységgel. Silent SKL Zajcsillapított.

Átírás:

D. a János: Ipai légtechnika BEGEÁTOD3 1 8. ENTILÁTOROK ÜZEELTETÉSE 8.1. A ventilátohoz csatlakozó ensze jelleggöbéje (tehelési göbe, enszeelemek Általánosan a ensze tehelési göbéje az alábbi móon jellemezhető: p = A + B q + C q (8.1 Ahol A: a téfogatáamtól független tag. egfelel a szivattyúk statikus szállítómagasságából [1] számítható nyomáskülönbségnek. A továbbiakban statikus nyomáskülönbségnek nevezzük, nem keveenő össze a ventiláto által megvalósított statikus nyomásnövekeéssel. Többnyie a szállított és a könyezeti közeg sűűségkülönbsége miatti felhajtóeő miatt jelentkezik. Étéke negatív, ha a könyezetéhez képest kisebb sűűségű közeget felfele (pl. tüzelésből számazó foó füstgáz elszívása a kéménye ásegítő ventilátoal, 8.1. ába, vagy meleg üzemcsanokból számazó elhasznált levegő elszívása függőleges csatonán, vagy a könyezetéhez képest nagyobb sűűségű közeget lefele (pl. hűtőlevegő leáamoltatása mélyhűtő alagútba kell szállítani. Akko is létejön áamlás a eneltetésszeű szállítási iányban, ha a ventiláto nem műköik: temészetes konvekció. Étéke pozitív, ha a könyezetéhez képest kisebb sűűségű közeget lefele (pl. halastavak oxigénellátásának javítása levegő bebuboékoltatásával [9], vagy a könyezetéhez képest nagyobb sűűségű közeget felfele (pl. hűtőlevegő elszívása mélyhűtő alagútból kell szállítani. 8.1. ába. Huzatfokozó ventiláto [9]. A ossz huzatú kéményeknél füstgázelszívó ventilátookat alkalmaznak. A füstgáz egy észét a ventiláto injektoszeűen fújja be a kéménybe. A ventiláto automatikusan kapcsol be a füstgáz hőmésékletét ézékelő temosztát vagy egy szívónyomás-finomszabályzó segítségével [9]. ásik beépítési péla a jobb olali ábán látható, kéményfeje helyezett ventiláto [9].

D. a János: Ipai légtechnika BEGEÁTOD3 B q : A téfogatáammal egyenesen aányos tag. Lamináis áamlást jellemez, pl. szűőszövetek (8.. ába. 8.. ába. LFBR szűőoboz [6] C q : A téfogatáam négyzetével aányos tag. A légtechnikai enszeekben leginkább jellemző. Általában a C tényező (~ veszteségtényező Reynols-szám függő. A veszteségek azonban légtechnikai elemekben többnyie kötőnek a leválási jelenségekhez (pl. lamellák, zsaluzat. Ha má levált az áamlás, kevésbé ézékeny a veszteségtényező a Reynols-száma. Ezét C étékét jó közelítéssel állanónak tekinthetjük aott eleme. Pl. lamellás szűők (8.3. ába. 8.3. ába. KLF légszűő [6] További pélák az ilyen enszeelemeke (8.4. ába, 8.5. ába [9]: Csappantyúk: fojtásos téfogatáam-változtatáshoz Iőjáás ellen véő zsaluk: az eső és a maaak légcsatonákba való bejutása ellen. Fűthető kivitelben is, a jégképzőés megakaályozása céljából. isszacsapó csappantyúk: a légvezetékben létejövő foított áamlási iány esetén (pl. páhuzamosan kapcsolt ventilátook üzemzavaa ezeket önműköően lezáják. Záócsappantyúk: állítómoto évén lezáják a csatona-keesztmetszetet kabantatás, javítás vagy üzemzava esetén. Akko is szeephez jutnak, ha ventiláto esetleges üzemzavaa esetén pl. meg akajuk akaályozni a szállított nagy potatalmú közeg

D. a János: Ipai légtechnika BEGEÁTOD3 3 visszaáamlását. Pl. cementgyátás soán a felfelé szállított pelitpo a szállító ventiláto leállása esetén visszaáamolna és elöntené az üzemet [3]. Túlnyomás-levezető csappantyúk: a készülékek, csatonák és helyiségek falaiba beépítve önműköően nyitnak, ha a vonatkozó szekezeti észben a nyomás meghalaja a megengeett étéket. Nomál üzem esetén nyitva vannak. Elágazó szabályozócsappantyúk: elágazásban a téfogatáam-aány befolyásolásáa Az áamlástechnikai gyakolatban szokásos egyéb elemek (könyökök, elágazások, stb. [31] 8.4. ába. Légtechnikai csővezetékek tatozékai [9]

D. a János: Ipai légtechnika BEGEÁTOD3 4 8.5. ába. Szellőzési csővezetékek tatozékai [9]: négyszögletes záócsappantyú, túlnyomáslevezető csappanytú 8.. unkapont és annak stabilitása p a ensze jelleggöbéje (tehelési göbe p v a ventiláto jelleggöbéje munkapontban: = v v q q q q 8.6. ába. A ensze és a ventiláto együttműköése i töténik kis megzavaás hatásáa? Kis megzavaás hatása: az munkapont q, étékpáosa kismétékben móosul, tehát az üzemet (átmenetileg nem az munkapont, hanem attól kismétékben eltéő munkapont jellemzi. i lehet a kis megzavaás oka? PÉLDA 1: Ipai épület belsejében lévő technológiai téből ventiláto szívja el és az olalfalon lévő áttöésen keesztül szababa fújja ki a levegőt (8.7.a ába. Eeetileg a statikus nyomáskülönbség zéusnak tekinthető, tehát a tehelési göbe az oigóból inul. Ha az épületet az olalfallal átellenes iányból eős szél éi (8.7.b ába, az épület nyoma az olalfalon ( epessziót okoz. ivel a tehelő ensze alkatelemei közben nem változtak, a tehelési göbe ( étékkel lefelé tolóik el az oináta-tengely mentén (a epesszió megszívja az áamlást, hatása [- ( ] statikus nyomáskülönbségben nyilvánul meg. Ennek ellenkezője töténik, ha a széllökés az olalfal iányából éi az épületet (8.7.c ába. Ekko az olalfalon kialakuló ( túlnyomás a tehelési göbét ( étékkel felfelé tolja el az oináta-tengely mentén (a túlnyomás gátolja az áamlást, hatása statikus nyomáskülönbségben nyilvánul meg. (

D. a János: Ipai légtechnika BEGEÁTOD3 5 inezek közben a ventiláto jelleggöbéje nem változik. (Tegyük fel, hogy a teheléstől független a gép foulatszáma, illetve a kis métékű változás miatti foulatszám-változtatás hatását elhanyagoljuk. v q q 8.7.a ába. 1 Szél - ( v q 1 ( 1 q q 8.7.b ába. Szél v ( ( q q q 8.7.c ába.

D. a János: Ipai légtechnika BEGEÁTOD3 6 PÉLDA : Az munkapont szempontjából hasonlóképpen móosul a ensze tehelő göbéje, ha a enszebe iktatott fojtás csökken illetve növekszik (pl. a kifúváshoz beépített motoos zsaluzatot a beenezés szabályzó automatikája nyitja illetve zája, 8.8. ábák. A ventiláto jelleggöbéje nem változik. v q q 8.8.a ába. 1 * 1 v q 1 q q 8.8.b ába. * v q q q 8.8.c ába.

D. a János: Ipai légtechnika BEGEÁTOD3 7 A 8.7.a ábán illusztált esetben igaz, hogy ( q = ( q = A + B q C q p + (8., és ezt az állapotot az ponta jellemző q téfogatáam elégíti ki. A 8.7.b ábán, a móosult 1 munkapontban olyan q + q 1 téfogatáam jellemző, amely kielégíti a p ( q q ( q A + B q ( ( + 1 + q 1 = ( q + q 1 = + C q ( + q 1 = ( q + q = ( A ( + B ( q + q + C( q + q 1 (8.3 egyenletet. A eiváltak minen esetben az pontban jellemző meeekséget jelentik. A (8.3 egyenletből, a kis változások miatt q 1 feltételezéssel ( q ( q + q = ( + B q + Cq q = ( 1 ( = + q (8.4 1 1 1 1 1 Amelyből átenezve ( ( ( = (8.5 ivel ( q 1 >, és a szívóhatás miatt a téfogatáam fokozóik, q 1 >, látható, hogy az 1 pontban az üzem akko képes tatósan fennmaani, ha a tehelő göbe pontbeli meeeksége nagyobb, mint a ventiláto-jelleggöbéé. Hasonló gonolatmenetet követve a 8.7.c ába esetée (a statikus nyomáskülönbség most A, az aóik, hogy ( ( ( ( ( = (8.6 q ivel itt a túlnyomás miatt a téfogatáam csökken, q <, a göbe-meeekségekkel kapcsolatban az iménti következtetést vonhatjuk le, ha az munkapont tatósan képes fennmaani. A két vizsgált esetből következik, hogy ha a ± ( visszaté az munkapontba. A 8.8.b esetben a zsalu nyitása miatt az eeeti p ( q = ( q = A + B q + C q üzemállapothoz képest a C tényező lecsökken ( C C 1 megzavaás megszűnik, a ensze (8. hasonlóan A + B q (8.7 + C q ( + q 1 = étéke. Ekko, a (8.3 egyenlethez ( q + q = A + B ( q + q + ( C C( q + q 1 1 1

D. a János: Ipai légtechnika BEGEÁTOD3 8 Amelyből ( q ( q + q 1 = B q 1 Cq + ( C C q q 1 = (8.8 1 Kihasználva, hogy C >> C, átenezés után íható: ( ( C v = q (8.9 q 1 ivel az egyenlet jobb olala pozitív, a meeekségeke kapott következtetés megegyezik a koábbiakkal. A 8.8.c esete (a C tényező megnő ( C + C étéke fentiekhez hasonlóan ( ( C v = q (8.1 q a következtetés. A téfogatáamban lineáis tag tényezőjét változtatva ( B B ± szeint (pl. szűő eltömőése, ill. egeneálása, hasonló az eemény. Ha a megzavaások megszűnnek, a ensze visszaáll az eeeti munkapontba. Az eigiekben a tehelő ensze-jelleggöbe változásának hatását vizsgáltuk. i töténik, ha a ventiláto-jelleggöbe móosul? Ha pl. a foulatszám ingaozik kis métékben (pl. fekvenciaváltós foulatszám-szabályzás vagy a hálózati fekvencia ingaozása miatt, a jelleggöbe pontjai affin paabolán mozulnak el [1]: Az ponthoz tatozó affin paabola: ( q D q p = (8.11 Ahol D a gép jellemzője. Az n foulatszám ( n ± n változása hatásáa a téfogatáam a foulatszámmal aányosan ( q ± étéke változik. A megváltozott munkapontoka ( q : q ( q q = D ( q ± q = Dq ± Dq q = A + B( q ± q + C( q q p ± ± (8.1 Amelyből, figyelembe véve, hogy ( q = A + Bq Cq Dq = p + és q, íható: Dq ( = amelyből nem aóik újabb kitéium. Ha a közeg sűűsége csökken illetve növekszik (pl. a technológiai folyamat évén a levegő iővel melegszik illetve hűl, a tehelő göbe és a jelleggöbe meeeksége egyaánt változik, e elatív meeekségük csak kis métékben, tehát az eigi következtetések mévaóak. ÖSSZEFOGLALÓAN: Egy munkapont stabil (vagyis kis megzavaása, maj annak megszűnte után visszaáll az eeeti üzemállapot, ha az munkapontban a tehelési göbe meeeksége nagyobb, mint a ventiláto jelleggöbéje:

( ( > v D. a János: Ipai légtechnika BEGEÁTOD3 9 Hasonló következtetés szeepel az [1][] szakioalmakban, alapvetően más szemlélettel. ivel a tehelő göbe iánytangense minig pozitív, labilis (nem állanósítható munkapont kialakulásának veszélye csak a ventiláto-jelleggöbe emelkeő szakaszán áll fenn. 8.3. Stabilitási poblémák önállóan üzemelő ventiláto esetén 8.3.1. Axiális ventiláto Axiális ventilátook esetén jellemző, hogy a gépet egy össznyomás-növekeési csúcshoz tatozó téfogatáamnál kisebb téfogatáama fojtva visszahajló (labilis jelleggöbe-ág aóik (8.9. ába. A lapátozás sajátosságaiból aóóan még kisebb téfogatáamot előiézve a jelleggöbe ismét emelkeik (8.1. ába. Temészetesen a ventiláto-gyátók a katalógusban csak a stabil jelleggöbe-tatományt (az össznyomáscsúcshoz tatozó téfogatáamnál nagyobb téfogatáamú tatományt, biztonsági tatalékkal ajánlják fel a vásálóknak. Azonban előfoul, hogy a felhasználó a gépet a stabil tatományon kívüli üzemállapotba kényszeíti. 8.9. ába. Axiálventiláto-jelleggöbék [14] 8.1. ába. Axiálventilátook teljes fojtási göbéje [3]

D. a János: Ipai légtechnika BEGEÁTOD3 1 1. PÉLDA: Axiálventilátot építünk be egy légtechnikai enszebe. Annak éekében, hogy a téfogatáam esetleges változtathatósága éekében legyen beavatkozási lehetőségünk helyesen, a enszebe beépítünk egy motoal állítható zsalut (8.11. ába. Ez a zsalu automatikusan műköik a ventiláto teljesítmény-elektonikájával összhangban. Pl. amíg a ventiláto nem foog, a zsalu teljesen nyitva van. A ventiláto-motot az inítóáam-lökés csökkentésée csillag-elta mószeel inítják [33]. Inításnál az állóésztekecseket a vezélő elektonika csillagba, az inítás befejezése után (az üzemi foulatszám elééseko eltába kapcsolja. A eltába kapcsolással egyiejűleg kezi meg az elektonika a zsalumoto vezélését. A zsaluzatot a moto az általunk előe megszabott zátsági állapotba hozza. Így a fojtás fokozásával akajuk eléni a kívánt q téfogatáamot (8.1. ába. A zsaluzat szükséges zátsági állapotát a zsaluzat kaakteisztikájának ismeetében, a csatlakozó ensze hiaulikai veszteségének előszámításával szabjuk meg. Nyitott zsaluzattal a tehelő göbe legyen a p göbe. Tegyük fel, hogy hibásan ítéltük meg a csatlakozó ensze ellenállását: az a valóságban nagyobb, mint az általunk kiszámított (pl. egy enszeelem veszteségét nem vettük figyelembe. Emiatt a motoos zsalu a záás soán a tehelő göbét a kívánt q téfogatáam munkapontján átfutva a 1göbébe viszi, ahol a nyomásnövekeési csúcs eléésével, q1 téfogatáamon, az 1 munkapontban azonnal labilis üzemállapot jön léte (a tehelő göbe meeeksége kisebb, mint a jelleggöbéé. A téfogatáam ugásszeűen leesik a kívánt q étéknél jelentősen kisebb q étéke, ahol stabil munkapont alakul ki. Sőt, ha iőközben a zsaluzat tovább zá, a még kisebb q 3 téfogatáam fog stabilizálóni ( 3 munkapont, p 3 tehelési göbe. EGOLDÁS: felül kell bíálni a zsaluzat koábban elenelt zátsági állapotát. A fojtást mésékelni kell annak éekében, hogy a tehelési göbe a p állapotból a szükséges állapotba jusson, és ne halajon túl az ponton. Látható, hogy nyitott zsaluzattal inítva a enszet a labilis üzem elkeülhető.

D. a János: Ipai légtechnika BEGEÁTOD3 11 8.11. ába. Péla axiálventiláto és motoos zsaluzat beépítésée 1 3 1 3 v q q 3 q q 1 q 8.1. ába.. PÉLDA: Az előbbihez hasonló elenezésben helytelenül zát zsaluzattal inítunk (8.13. ába. A fojtás csökkentésével, a zsalu nyitásával akajuk eléni a kívánt q téfogatáamot. A motoos zsalu a nyitás soán a tehelő göbét a 1göbébe viszi, ahol q 1 téfogatáamon, az 1 munkapontban labilis üzemállapot jön léte. A téfogatáam ugásszeűen megnő a kívánt q étéknél nagyobb q étéke, ahol stabil munkapont alakul ki. Sőt, ha iőközben a zsaluzat tovább nyit az általunk elenelt étékig, a még nagyobb q3 téfogatáam fog stabilizálóni ( 3 munkapont, p 3 tehelési göbe. Ezután külön intézkeést kellene tenni, hogy a zsalu zájon vissza, hogy a kapjuk. Iányítástechnikai bonyolítás, feleslegesen! tehelési göbét

D. a János: Ipai légtechnika BEGEÁTOD3 1 EGOLDÁS: ennek a totúának az elkeülésée nyitott zsaluzattal kell inítani, és csak a szükséges métékben záni (lás 1. péla. Axiálventilátot tehát nem célszeű zát állapotban inítani hacsak a technológia különlegességei azt meg nem követelik. 1 3 1 3 v q q 1 q q q 3 8.13. ába. 3. PÉLDA: A fenti két péla vezéelt enszee vonatkozott, azaz a zsaluzat mozgatásáa kiaja az elektonika a paancsot, e visszajelzés nem ékezik a téfogatáamól. Szabályzott ensze esetén a stabilitási poblémák hatása fokozottan jelentkezik. együk alapul az 1. pélában szeeplő enszet. Tegyük fel, hogy a ventilátot fekete oboznak tekintve (jelleggöbéjét nem ismeve, szabályzott téfogatáamot akaunk megvalósítani, amely a q 1 és q étékek közé esik. Alapgonolatunk az, hogy méjük a téfogatáamot ill. egy azzal szoosan összefüggő mennyiséget (pl. csőfali epessziót. Ha a mét éték alapján a téfogatáam túl kevésnek bizonyul, a zsalut a szabályzás nyitja, ha túl nagynak, akko zája. A köztes jeleggöbe-tatomány labilitása miatt a megcélzott téfogatáama nem tu a ensze áállni. A zsaluzat folyamatosan nyit és zá, a téfogatáam a labilis tatományban ingaozik, ami megakaályozza a megbízható, folyamatos üzemet és a szeeplő beenezések élettatamának csökkenését okozza. A fenti pélákban említett poblémák bonyolultságát fokozza, hogy az axiálgépek hiszteézissel enelkeznek, vagyis eltéő jelleggöbéket kapunk, ha a gépet teljesen fojtott állapotból nyitva, vagy teljesen nyitott állapotból fojtva méjük (8.14. ába. q 8.14. ába. Hiszteézis 4. PÉLDA: Pumpálás (8.15. ába.

D. a János: Ipai légtechnika BEGEÁTOD3 13

D. a János: Ipai légtechnika BEGEÁTOD3 14 8.15. ába. entiláto / kompesszo és ensze együttműköése [34] A labilis jelleggöbe-ágon üzemelő nagynyomású ventiláto / kompesszo és az inuktív, kapacitív és isszipatív tagokat (azaz pl. csővezeték, helyiség, fojtás tatalmazó ensze együtt lengő enszet alkotnak. Ez üzemvitel szempontjából és akusztikailag egyaánt káos. Pl. amíg kicsi a csővezetékben a sebesség, a csősúlóás is kicsi. A labilis üzemű ventiláto a csőben elkezi gyosítani a közeget (téfogatáam-növelés, és közeget szállít a helyiségbe. Az ennek hatásáa a csőben megnövekeett sebesség miatt nő a csősúlóás, ez lassító hatást fejt ki. A helyiségbe szállított közeg hatásáa a helyiségben megnő a nyomás, ez a hhatás légugóként szintén lassítja a közeget. A téfogatáam lecsökken, emiatt a lassító hatások is csökkennek. A közeg úja gyosulni kez stb. 8.3.. Előehajló lapátozású aiális ventiláto Kis szállításoknál visszahajló jelleggöbe-ággal enelkeznek. Ez önmagában nem okoz labilis üzemállapotot, csak akko, ha a tehelő ensze jelleggöbéje magasabban kezőik, mint a ventiláto zéus szállított mennyiséghez tatozó nyomásnövekeése. Emiatt az előehajló lapátozású gépeket a teljes üzemállapot-tatománya ajánlja a legtöbb katalógus. PÉLDA: Aeob fementációs folyamat elősegítésée kisméetű femento (8.16., 8.17. ába alján csőlíán keesztül levegőt buboékoltatunk be. A légszállítást foulatszám-szabályzású nagynyomású (előehajló lapátozású ventilátoal oljuk meg. Névleges foulatszámon a ventiláto jelleggöbéje p (8.18. ába. Ezen a foulatszámon a szállítás el sem inul! (A zéus téfogatáamhoz tatozó statikus nyomásnövekeés kisebb, mint a tehelő ensze statikus nyomáskülönbsége. A foulatszámot növelve eljut a gép a p 1 jelleggöbéhez, amelyen azonnal 1 labilis munkapont aóik, amelyből a ensze ugásszeűen átugik az stabil munkapontba. A kívánt q téfogatáam eléésée visszacsökkentjük a foulatszámot. E mósze hibái: A hitelen meginuló levegőáam fokozza a fementlé habosoását, A foulatszám-szabályzás költséges. Kevezőbb megolás a megkeüléses (by-pass szabályzás (8.19. ába, amellyel az eeeti (névleges foulatszámú géppel eléhető a q téfogatáam, kezeti levegőlökés nélkül. Ezzel a megolással egy a fementotól független ágon fojtással (B szelep beállítjuk az munkapontot ( tehelő göbe. Ez az alensze a fementoól le van választva egy B

D. a János: Ipai légtechnika BEGEÁTOD3 15 állítható S fojtással (kezetben teljesen záva. Fojtott állapotban kell inítanunk a ventilátot, a hajtó moto túltehelésének elkeülésée. iután az munkapont kialakult, fokozatosan nyitjuk az S fojtást a femento felé és fokozatosan zájuk a B fojtást a mellékágon. Az alensze és a femento páhuzamosan kapcsolt, tehát eeő tehelési göbéjükön az azonos nyomáskülönbséghez tatozó téfogatáamok összegzőnek. Ha a fementoban a fementlé szintje változhat, a foulatszám-szabályzás elkeülhetetlennek látszik. 8.16. ába. Aeob femento [35] 8.17. ába. Aeob vegyipai fementoban lejátszóó keveési folyamat 1 F B 1 S q q B 8.18. ába. 8.19. ába. By-pass szabályzás 8.3.3. Hátahajló lapátozású aiális ventiláto Önállóan üzemelő gép esetén nem meül fel stabilitási pobléma, met a jelleggöbe végig negatív meeekségű.