ในHVAC และการระบายอากาศการใช้งานเมื่อกระแสลมลดลงแต่กพัดลมแบบแรงเหวี่ยงย้อนกลับยิ่งดังขึ้น เสียงอย่างเดียวไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าแผงลอยนั้นเกิดขึ้นแล้ว ขั้นแรก ให้พิจารณาว่าการลดการไหลของอากาศเป็นผลมาจากการลดความเร็วโดยเจตนาหรือจาก-การเปลี่ยนจุดการทำงานที่เกิดจากความต้านทานที่เพิ่มขึ้นในตัวกรอง คอยล์ หรือแดมเปอร์ จากนั้นตรวจสอบกราฟประสิทธิภาพเพื่อดูความเร็วที่สอดคล้องกันเพื่อยืนยันว่าจุดปฏิบัติงานจริงยังอยู่ในช่วงที่อนุญาตหรือไม่ นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบเสียงสะท้อน ส่วนประกอบที่หลวม และการควบคุมความผันผวน
พัดลมหน่วยจัดการอากาศอาจส่งเสียงเป็นปกติเมื่อติดตั้งครั้งแรก แต่จะมีเสียงดังก้องต่ำหลังจากใช้งานไประยะหนึ่ง ตัวกรองสกปรกเป็นประเด็นหนึ่งที่สามารถตรวจสอบได้ แต่การทำงานที่เงียบกว่าหลังการทำความสะอาดไม่ได้พิสูจน์ว่าแผงลอยเกิดขึ้นล่วงหน้า คำถามในการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์มากกว่าคือ เมื่อมีเสียงรบกวน มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในการไหลเวียนของอากาศ ความดัน ความเร็วการหมุน และเอาต์พุตควบคุม?
01 ถามก่อน: อะไรทำให้กระแสลมลดลง
ที่ความเร็วการหมุนคงที่ ความต้านทานที่เพิ่มขึ้นในส่วนตัวกรองจะเปลี่ยนเส้นโค้งของระบบ โดยทั่วไป เส้นโค้งของระบบใหม่จะตัดกันเส้นโค้งประสิทธิภาพของพัดลมสำหรับความเร็วนั้นที่การไหลเวียนของอากาศที่ต่ำกว่า ด้วยการควบคุมความเร็วพัดลมตามความต้องการ การลดความเร็วโดยเจตนาเพื่อให้ตรงกับความต้องการหมายถึงการทำงานบนกราฟความเร็วที่แตกต่างกัน ทั้งสองสถานการณ์อาจปรากฏเป็น 'การไหลเวียนของอากาศที่ลดลง' แต่สภาพอากาศพลศาสตร์ไม่สามารถถือว่าเท่าเทียมกันได้
สำหรับพัดลม EC สำหรับหน่วยจัดการอากาศ โหมดควบคุมยังส่งผลต่อสิ่งที่คุณสังเกตเห็นด้วยการควบคุมการไหลเวียนของอากาศ-คงที่อาจชดเชยความต้านทานที่เพิ่มขึ้นของตัวกรองหรือตัวแลกเปลี่ยนความร้อนโดยการเพิ่มความเร็วจนกระทั่งถึงขีดจำกัดของระบบหรือไดรฟ์ตัวกรองที่อุดตันจึงไม่จำเป็นต้องปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกเนื่องจากการไหลเวียนของอากาศลดลง แต่อาจทำให้เกิดความเร็วสูงขึ้น ความต้องการแรงดันที่มากขึ้นสำหรับพัดลม และอาจเพิ่มกำลังอินพุตได้ เมื่อพัดลมถึงความเร็วสูงสุด กำลัง หรือขีดจำกัดการทำงานอื่น และไม่สามารถชดเชยความต้านทานของระบบที่เพิ่มขึ้นได้อีกต่อไปโดยปกติกระแสลมจริงจะเริ่มลดลงต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง
02 ตรวจสอบทางแยกของเส้นโค้งแทนที่จะคาดเดาเปอร์เซ็นต์ของแผงลอย
เมื่อเลือกใช้พัดลมแบบแรงเหวี่ยงไปด้านหลัง โดยให้ความสำคัญกับการทำงานของ-การไหลเวียนของอากาศต่ำ -ด้านแรงดันสูง ใบพัดโค้งกลับ-มักให้ประสิทธิภาพและลักษณะกำลังที่ดี แต่ 'ไม่-รับภาระมากเกินไป' ไม่ได้หมายความว่าบริเวณที่มีการไหลเวียนของอากาศต่ำ-ทั้งหมดเหมาะสำหรับการทำงานที่เสถียรและต่อเนื่อง ช่วงการทำงานที่มั่นคงสำหรับใบพัดแต่ละตัวป้าย ความเร็ว และสภาพการติดตั้งยังคงต้องพิจารณาจากข้อมูลประสิทธิภาพของรุ่นเฉพาะ
ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ความเร็วคงที่: หลังจากที่ความต้านทานของระบบเพิ่มขึ้น เส้นโค้งของระบบใหม่จะตัดกันเส้นโค้งของพัดลมที่จุด B ซึ่งการไหลเวียนของอากาศจะต่ำกว่าที่จุด A เดิมจุด B เพียงอย่างเดียวไม่ได้บ่งชี้ว่าพัดลมเข้าสู่บริเวณที่หยุดทำงานหรือไม่มั่นคง สิ่งนี้จะต้องได้รับการประเมินโดยใช้กราฟประสิทธิภาพของรุ่นเฉพาะและช่วงการทำงานที่ระบุโดยผู้ผลิต
รูปร่างของเส้นโค้งประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุได้ว่าแผงลอยเกิดขึ้นในการติดตั้งจริงหรือไม่ แม้แต่เส้นโค้งที่ไม่มีการจุ่มที่ชัดเจนไม่ได้หมายความว่าบริเวณการไหลของอากาศต่ำ-ทั้งหมดเหมาะสำหรับการทำงานต่อเนื่อง ในทำนองเดียวกัน 'การไม่-โอเวอร์โหลด' ส่วนใหญ่จะอธิบายลักษณะกำลังภายใต้สภาวะการทำงานเฉพาะ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าพัดลมหยุดทำงานหรือสามารถทำงานได้อย่างเสถียรที่ความเร็วต่างกันและภายใต้สภาวะการติดตั้งที่แตกต่างกันหรือไม่
เมื่อระบุ 'ระยะขอบแผง' ให้ชี้แจงวิธีการได้มาซึ่งตัวเลข: ขอบเขตที่ตัวเลขอ้างอิง พารามิเตอร์ใดที่ใช้ในการคำนวณ และความเร็วและเงื่อนไขการติดตั้งที่ใช้ เปอร์เซ็นต์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะตัดสินว่าสภาพการทำงานจริงอยู่ภายในช่วงที่อนุญาตหรือไม่
03 เมื่อคุณได้ยินเสียงดังก้อง ให้แยกแยะสาเหตุที่เป็นไปได้
แผงลอยโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการแยกการไหลบนใบมีดหรือภายในทางเดินของใบมีด แผงลอยแบบหมุนเกี่ยวข้องกับพื้นที่แผงลอยที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นซึ่งแพร่กระจายไปรอบๆ เส้นรอบวง ไฟกระชากคือการแกว่งของกระแสลมและแรงดันอันเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างพัดลมและระบบปรากฏการณ์เหล่านี้อาจทำให้เกิดเสียงที่ผิดปกติ แต่ไม่ใช่เสียงความถี่ต่ำ-ทุกเสียงที่ควรจะเรียกว่า 'ไฟกระชาก'
ข้อสังเกตเหล่านี้เป็นเพียงเบาะแสในการแก้ไขปัญหาเท่านั้น เสียงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยืนยันการหยุดได้ ส่วนประกอบที่ติดตั้งจะส่งผลต่อคุณลักษณะการสั่นพ้องของระบบ ดังนั้นเสียงที่ผิดปกติในสถานที่ทำงานจึงไม่สามารถประเมินได้จากกราฟประสิทธิภาพของพัดลมเพียงอย่างเดียว
04 การเลือกพัดลมตามกระแสลมและแรงดันคงที่: ตรวจสอบตัวกรองที่สะอาดและโหลดแล้ว
สำหรับแฟนๆ AHUการให้เฉพาะ 'การไหลเวียนของอากาศสูงสุด' ทำให้ยากต่อการระบุจุดการทำงานที่แม่นยำในการใช้งานจริง ความต้านทานของตัวกรองและคอยล์ยังมีความสำคัญเมื่อเลือกชุดจ่ายอากาศบริสุทธิ์และพัดลมลดความชื้น การเลือกควรยืนยันสภาพการทำงานต่อไปนี้:
-
การไหลเวียนของอากาศและแรงดันที่ต้องการภายใต้สภาวะความต้องการปกติและขั้นต่ำ- การลดเสียงรบกวนจะต้องไม่กระทบต่อ-ปริมาณอากาศภายนอกหรือ-ความดันส่วนต่างที่ระบุของโครงการผลตอบแทน
-
จุดปฏิบัติงานที่มีตัวกรองที่สะอาดและมีตัวกรองที่ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่ระบุของโครงการ หากไม่ได้กำหนดข้อกำหนดความต้านทานขั้นสุดท้าย ให้สร้างพารามิเตอร์นี้ก่อนแทนที่จะคิดค่า
-
ความเร็ว พลังงาน อุณหภูมิ และช่วงการทำงานที่เสถียรที่ผู้ผลิตอนุญาตสำหรับสภาวะเหล่านี้ และวิธีการจัดการสัญญาณเตือนหรือการดำเนินการแก้ไขเมื่อถึงขีดจำกัด
-
ไม่ว่าทางเข้า ทางออก และสิ่งกีดขวางในบริเวณใกล้เคียงในกล่องหุ้มจริงจะตรงกับเงื่อนไขที่ใช้ในการเลือกหรือไม่
เมื่อเลือกกความดันสถิตสูงพัดลมแบบแรงเหวี่ยงการปล่อยให้แรงกดดันบางส่วนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการเลือกหน่วยที่ใหญ่กว่าเท่านั้น หากสภาพการทำงานจริงยังคงอยู่ในเส้นโค้งที่ไม่เสถียรหรือไม่-ที่แนะนำ การไหลของอากาศและแรงดันตามข้อกำหนดไม่ได้หมายความว่าการทำงานมีความเหมาะสม ความปั่นป่วนทางเข้า การหมุนวน และสิ่งกีดขวางยังส่งผลต่อสนามการไหลของทางเข้าจริงและประสิทธิภาพของพัดลมด้วย เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ไซต์งาน ให้ตรวจสอบเงื่อนไขการติดตั้งจริงตลอดจนกราฟประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

ภาพประกอบของเส้นโค้งไปข้างหลัง-AHU พัดลมแบบแรงเหวี่ยงและส่วนกรองในชุดจัดการอากาศ
05 บันทึกเงื่อนไขการทำงานที่สำคัญเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาในภายหลัง
พารามิเตอร์ต่อไปนี้มีไว้สำหรับ-บันทึกบนไซต์และการเปรียบเทียบในภายหลังเป็นหลัก พวกเขาไม่ได้แสดงถึงขีดจำกัดการยอมรับสากล สำหรับ AHU หรือพัดลมระบายอากาศในห้องสะอาดโครงการทั้งสองฝ่ายควรตกลงกันเรื่องสถานที่ตรวจวัด เครื่องมือ สภาพการทำงาน และวิธีการยอมรับก่อนเปรียบเทียบผล
หากจำเป็นต้องเปิดเปลือกหุ้มหรือทำความสะอาดหรือตรวจสอบใบพัด บุคลากรที่มีคุณสมบัติควรปิดอุปกรณ์ก่อนและแยกแหล่งพลังงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจและการหมุนใบพัดโดยไม่ตั้งใจ อย่าจงใจปิดแดมเปอร์เพื่อดันอุปกรณ์เข้าสู่บริเวณการทำงานที่ผิดปกติ หรือบายพาสการป้องกันเพื่อ 'ค้นหาจุดหยุด'
06 บทสรุป
สำหรับพัดลมแบบแรงเหวี่ยงย้อนกลับการไหลเวียนของอากาศที่ต่ำลงพร้อมกับเสียงรบกวนที่ดังขึ้นควรกระตุ้นให้มีการตรวจสอบสภาพการทำงาน แทนที่จะต้องวินิจฉัยปัญหาแผงลอยทันที ความแตกต่างประการแรกคือการไหลของอากาศลดลงเนื่องจากความเร็วลดลงอย่างจงใจหรือเนื่องจากความต้านทานของระบบเพิ่มขึ้น โหมดควบคุมมีความสำคัญ: ระบบกระแสลม-คงที่อาจตอบสนองต่อการโหลดตัวกรองในขั้นต้นโดยการเพิ่มความเร็ว ความดัน และกำลังก่อนที่ลมจะลดลง ประเมินจุดการทำงานจริงโดยเทียบกับกราฟประสิทธิภาพและช่วงการทำงานที่อนุญาตสำหรับรุ่นพัดลม ความเร็ว และการติดตั้งเฉพาะ ทั้งคุณลักษณะด้านพลังงานที่ไม่-โอเวอร์โหลดหรือเปอร์เซ็นต์การหยุดนิ่งที่ไม่ได้กำหนด-ไม่สามารถสร้างการทำงานที่เสถียรได้ ตรวจสอบความไม่แน่นอนของอากาศพลศาสตร์ควบคู่ไปกับเสียงสะท้อน ส่วนประกอบที่หลวม การเสียดสี และการควบคุมความผันผวน โดยใช้บันทึกการไหลของอากาศ ความดัน ความเร็ว การควบคุม เสียง และการสั่นสะเทือนที่ซิงโครไนซ์กัน การเลือกควรครอบคลุมความต้องการปกติ ความต้องการขั้นต่ำ การทำความสะอาดตัวกรอง และความต้านทานของตัวกรองขั้นสุดท้ายที่ระบุ โดยคำนึงถึงข้อกำหนดการระบายอากาศและขีดจำกัดของผู้ผลิต รูปทรงของกรอบหุ้มจริงและเงื่อนไขทางเข้าจะต้องตรงกับสมมติฐานในการเลือกด้วย เห็นด้วยกับวิธีการวัดผลและเงื่อนไขการยอมรับ เพื่อให้การเปรียบเทียบยังคงมีความหมาย การตรวจสอบใดๆ ที่ต้องมีการเข้าถึงใบพัดต้องเป็นไปตามขั้นตอนการปิดเครื่องและ-การแยกพลังงาน การวินิจฉัยที่เชื่อถือได้และการทำงานที่เสถียรขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่วัดได้ตรงกันกับขีดจำกัดที่บันทึกไว้ จากนั้นทำการปรับเปลี่ยนโดยใช้หลักฐานสนับสนุน แทนที่จะใช้เสียงเพียงอย่างเดียวหรือตัวเลขประสิทธิภาพพาดหัวเดียว







