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No. 5832, autopista huyi, Distrito de jiading, Shanghai
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El Banco de pruebas de rendimiento del ventilador es un equipo especial para probar parámetros clave como el rendimiento aerodinámico, la eficiencia y el ruido del ventilador (como el ventilador centrífuga, el ventilador de flujo axial, etc.). Al simular las condiciones reales de trabajo, se pueden obtener datos como el volumen de aire, la presión del viento, la Potencia y la curva de eficiencia del ventilador, proporcionando una base para la investigación y el desarrollo del producto, la detección de calidad y la evaluación de la eficiencia energética. Los siguientes son la composición, los métodos de prueba y los puntos clave del Banco de pruebas de rendimiento del ventilador:
I. composición central del Banco de pruebas
1. sistemas de energía
O motor de accionamiento: motor de conversión de frecuencia o servomotor para ajustar la velocidad del ventilador.
O sensor de par: medir la Potencia de entrada del ventilador (potencia del eje).
O inversor: controlar la velocidad del motor y simular diferentes condiciones de trabajo.
2. dispositivos de medición
O medición del volumen de aire: utilizando el método de la Cámara de aire (como boquilla, placa de agujero), tubo de Pitot o anemómetro de línea directa.
O medición de la presión del viento: sensor de presión diferencial (presión estática, presión dinámica, presión completa).
O sensor de temperatura y humedad: corregir el impacto de la densidad de aire en los resultados de la prueba.
O medidor de ruido: evaluar el ruido de funcionamiento del ventilador (como el nivel de sonido a a una distancia de 1 metro).
3. sistemas de control
O sistema de adquisición de datos (daq): adquisición de señales de presión, flujo y potencia en tiempo real.
O plataforma de software: generación automática de curvas de rendimiento (como curvas de viento - presión de viento, curvas de eficiencia).
4. sistema de tuberías
O conducto de aire de prueba: estructura cerrada o abierta, que debe cumplir con las normas ISO 5801, amca 210, etc.
O regulación de la puerta de aire: cambiar la resistencia del sistema y simular diferentes puntos de trabajo.
II. principales parámetros de prueba
1. rendimiento aerodinámico
O volumen de aire (q, mò / s), presión estática (ps, pa), presión completa (pt, pa).
Potencia del eje o (p, kw), eficiencia (η,%): incluye la eficiencia de la presión estática y la eficiencia de la presión completa.
O curva de rendimiento: dibuja curvas como q - ps, q - PT y q - η.
2. pruebas de ruido
O nivel de presión acústica (db (a), análisis espectral (1 / 3 octavos).
3. prueba de vibración (opcional)
O velocidad de vibración del rodamiento (mm / s) o aceleración (m / S m2).
III. tipo de banco de pruebas
1. Banco de pruebas abierto
O la entrada o salida del ventilador está conectada directamente con la atmósfera y es adecuada para pruebas de baja presión y viento pequeño.
O estructura simple y bajo costo, pero la precisión está perturbada por el flujo de aire ambiente.
2. Banco de pruebas cerrado
O el ventilador se instala en un conducto de aire cerrado para controlar el flujo ajustando la puerta de aire.
O alta precisión, cumple con el estándar ISO 5801 y es adecuado para la prueba de ventiladores de media y alta presión.
3. Banco de pruebas de condiciones de trabajo múltiples
O se pueden simular condiciones de trabajo complejas, como la velocidad variable y la resistencia al viento, para el análisis del rendimiento de las condiciones de trabajo completas del ventilador.
4. proceso de prueba (tomando como ejemplo el Banco de pruebas cerrado)
1. equipo de calibración: calibrar el sensor y comprobar la estanqueidad del conducto de aire.
2. instale el ventilador: asegúrese de que la entrada y salida estén alineadas con el conducto de aire para reducir la pérdida de vórtice.
3. establecer las condiciones de trabajo: ajustar la velocidad del inversor y la apertura de la puerta de aire, cubriendo el rango de volumen de aire (desde cerrar la puerta de aire hasta abrir por completo).
4. adquisición de datos: después de que cada punto de trabajo se estabilice, se registrarán datos como q, ps, PT y potencia.
5. procesamiento de datos: eficiencia informática, dibujo de curvas de rendimiento y generación de informes de prueba.
V. normas y normas clave
1. normas internacionales
ISO 5801: Ventiladores industriales - Pruebas de rendimiento en vías respiratorias estandarizadas.
AMCA 210: Métodos de laboratorio de ensayo de ventiladores para calificaciones certificadas.
2. normas nacionales
O GB / t 1236 - 2017 "prueba de rendimiento del conducto de aire estandarizado para ventiladores industriales".
O JB / T 10562 - 2020 "condiciones técnicas para ventiladores centrífuga de uso general".
VI. escenarios de aplicación
1. prueba de investigación y desarrollo: optimizar el diseño del impulsor y verificar los resultados de la simulación cfd.
2. prueba de fábrica: asegúrese de que el ventilador cumpla con los parámetros de rendimiento estipulados en el contrato.
3. certificación de eficiencia energética: obtener el nivel de eficiencia energética del ventilador (como el logotipo de eficiencia energética de China y la certificación eurovent).
4. diagnóstico de fallas: análisis de las causas de la vibración y el ruido anormales del ventilador.
Precauciones
1. condiciones ambientales: antes de la prueba, es necesario registrar la presión atmosférica, la temperatura y la humedad y corregir la densidad del aire.
2. Resistencia del sistema: el diseño del conducto de aire debe reducir la resistencia local (como codos, secciones transversales repentinas).
3. protección de seguridad: los componentes giratorios de alta velocidad deben estar equipados con escudos protectores, y el entorno a prueba de explosiones debe utilizar motores a prueba de explosiones.
A través del Banco de pruebas de rendimiento del ventilador, se puede evaluar exhaustivamente el rendimiento real del ventilador y proporcionar soporte de datos confiable para la mejora del diseño, la mejora de la eficiencia energética y la selección del usuario.