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锋速达通风降温系统

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通风工程_新风机在选型时一定要注意的四个点净化热风循环烘箱的

在都市生活中我们经常会遇到这样的情况:现代建筑的中央空调工程,为了降低费用,无论从设计还是运行使用,都追求室内空间的封闭性。空调运行期间,建筑物内密不透风,室内空气,90%以上时间都与室外环境隔绝,室内各种气味难以排出室外,严重的情况下会让我们感觉到呼吸困难、呕吐。而新风机、负压通风系统的诞生就可为我们解决以上问题。新风机的出现让我们能够在密闭不透风的的空间内也能够呼吸到高品质的新鲜空气,新风机虽然给我们的生活带来如此的方便,但是我们在选择机型时仍然要注意以下四大选型要点:

1.新风换气机为房间用带有热回收装置的小型换气设备。选用主要控制参数为风量、静压损失、出口全压、输入功率、有效换气率、交换效率、噪声等。 

2.新风换气机性能应满足表1的要求,装置名义风量对应的热交换效率值不低于表2的要求。  

3.一般来讲,新风温度约-10℃左右时,通风侧可能出现结霜,可在装置前设空气预热器。  

4.装置的选用还应满足其他标准、规范的相关要求。

按照上面的要求使用,会使你使用的更便捷,并且新风机的寿命会更长。



1故障现象描述

闭合循环烘箱空气开关,按照该烘箱的操作说明书设置好加热温度250℃,超温报警温度260℃,保温计时1h后,启动其自动运行程序,烘箱的循环风机、进风机、碟阀、加热等指示灯按顺序亮起,表明程序运行正常。加热运行2.5h后,温度仍然达不到设定值,如果加热时间过长,就会造成被加热玻璃容器易碎,坏瓶率升高。同时,造成浪费,耗电量增加。以及烘箱的工作周期加长,致使在正常生产岗位的两班制下不能按时完成该工艺环节,殆误生产任务的进程计划,且提高了生产成本。正常满箱时温度从室温一直加热到250℃需要2.5h,1个工作周期需要约6h。

2故障分析

首先查看烘箱差压表,判断烘箱内风速是否正常。了解循环烘箱内被加热物品摆放是否过于密集,高温高效过滤器是否堵塞,风量调节板是否被改动,排除这些原因后,再判断循环风机是否存在故障,造成热风循环空气流通不好,湿热空气不能正常排放。其次从故障现象和烘箱的电路原理分析,烘箱能够加热,说明GCD一23A型智能电脑温控仪输出信号正常,PLC输入输出信号也正常。

3故障检测及排除

经过上述故障分析,可以断定控制信号和可调节部件均正常,然后我们从以下几个方面进行检查。首先核对一下GCD一23A型智能电脑温控仪的PID调节参数,看是否人为误操作,致使设置参数变更,从而使得工程出现动作异常。PID参数直接影响着工程的调节精度,是控制工程设计的核心内容。通过适当的PID参数,PID控制可以根据工程被控过程的误差特性,利用比例、积分、微分计算出工程控制量,得到相应的输出响应特性,控制工程使其达到满意的控制效果。恢复PID参数正常设置值。其次检测循环风机运转是否正常,转向是否正确。如果风机反转或风机负载太大而转速过慢,都将影响热风循环不畅通。

当风机反转时,可将风机的任意两相倒换;当风机转速过慢时,应从两个方面进行检查:(1)方面电源电压是否正常,有无缺相或绕组断路现象。(2)机械方面有无扫膛、振动、轴承过热、损坏、风叶松动擦箱壳等故障。可针对具体情况进行排除。再次检测固态继电器和加热器有否局部断路。固态继电器(SOLIDSTATERELAYS),简写成‘SSR”,是一种全部由固态元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。SSR成功地实现了弱信号(Vsr)对强电(输出端负载电压)的控制。SSR虚接或导通后的局部断路致使380V电源缺相,加热器不能全部加热,处理方法是维修或更换固态继电器。而加热器的局部断路,也将使加热不能全部工作,造成加热过程过于缓慢。维修或更换加热器。将故障问题完全处理好。闭合循环烘箱空气开关,按照该烘箱的操作说明书运行其程序,经过2.5h的升温后,烘箱到达设定温度,时间继电器开始计时,烘箱进入断续加热的保温灭菌阶段。保温1h后烘箱开始冷却降温,2.3h后整个干燥灭菌周期程序运行结束,完全满足该烘箱提供的参数要求和工艺参数要求。




防爆风机安装说明:

1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。

2、安装时要注意检查各联接部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。

3、防爆风机联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑架。




流量:性能表中流量Qs是指标准吸气状态(绝对压力101.325kPa、温度20℃、相对湿度50%),介质为空气时罗茨鼓风机的进口流量,对于非标准状态下的流量段进行换算。
流量换算:当进气流量用基准状态(温度0℃,绝对压力101.325kPa)下的流量Qn表示时,需先按下式换算成标准吸气状态下的流量Qs后,再查性能表(通常不考虑湿度)。
Qs=1.0733Qn
当进气温度ts与20℃相差较大,或者吸入气体分子量M显著地偏离空气分子量29时,实际进气流量Qs按下式计算:
Qb=(Qth-Qsa)×[(273+ts)/(273+20)×29/M]1/2
Qs=Qth-Qb
式中:Qb?吸入气体温度为ts℃,分子量为M时的内泄漏量m3/min;
Qth?理论流量m3/min;(根据要求升压下的进口流量,按性能表初步选型后由性能表查得)。
Qsa?标准吸入状态下的实际m3/min流量。(初步选型后性能表所示的流量)
压力单位换算:9.8kPa=0.1kgf/cm2=1000mmH2O=73.5mmHg=98mbar=0.0967atm
表列性能参数以空气为介质,如输送其它介质或进气状态与标准进气状态不符时,流量需进


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