ღერძული ნაკადის ვენტილატორების და ცენტრიდანული ვენტილატორების როლი მექანიკურ ვენტილაციაში

https://www.lionkingfan.com/pw-acf-low-noise-side-wall-axial-flow-fan-product/

1. ვინაიდან ჰაერის ტემპერატურასა და მარცვლის ტემპერატურას შორის დიდი განსხვავებაა, პირველი ვენტილაციის დრო უნდა შეირჩეს დღის განმავლობაში, რათა შემცირდეს უფსკრული მარცვლის ტემპერატურასა და ჰაერის ტემპერატურას შორის და შემცირდეს კონდენსაციის წარმოქმნა. მომავალი ვენტილაცია მაქსიმალურად უნდა განხორციელდეს ღამით, რადგან ეს ვენტილაცია ძირითადად გაციებისთვისაა. ატმოსფერული ტენიანობა შედარებით მაღალია, ხოლო ტემპერატურა დაბალია ღამით. ეს არა მხოლოდ ამცირებს წყლის დაკარგვას, არამედ სრულად იყენებს დაბალ ტემპერატურას ღამით და აუმჯობესებს გაგრილების ეფექტს. .
2. ცენტრიდანული ვენტილატორით ვენტილაციის საწყის ეტაპზე შეიძლება გამოჩნდეს კონდენსაცია კარებზე, ფანჯრებზე, კედლებზე და მცირე კონდენსაციაც კი მარცვლის ზედაპირზე. უბრალოდ გააჩერეთ ვენტილატორი, გახსენით ფანჯარა, ჩართეთ ღერძული ვენტილატორი და აუცილებლობის შემთხვევაში მოაბრუნეთ მარცვალი, რათა საწყობიდან ცხელი და ნოტიო ჰაერი ამოიღოთ. მხოლოდ საწყობის გარეთ. თუმცა, ღერძული ნაკადის ვენტილატორის გამოყენებისას ნელი ვენტილაციისთვის, კონდენსაცია არ იქნება. ნელ-ნელა მოიმატებს მხოლოდ მარცვლის ტემპერატურა შუა და ზედა ფენებში. ვენტილაციის გაგრძელებისას მარცვლეულის ტემპერატურა სტაბილურად დაეცემა.
3. ღერძული ნაკადის ვენტილატორის გამოყენებისას ნელი ვენტილაციისთვის, ღერძული ნაკადის ვენტილატორის ჰაერის მცირე მოცულობის და იმ ფაქტის გამო, რომ მარცვალი სითბოს ცუდი გამტარია, ნელი ვენტილაცია შესაძლებელია განხორციელდეს ცალკეულ ნაწილებში ვენტილაციის ადრეულ ეტაპებზე. . ვენტილაციის გაგრძელებით, მარცვლეულის ტემპერატურა მთელ საწყობში თანდათან დაბალანსდება. .
4. მარცვალი, რომელიც გადის ნელ ვენტილაციას, უნდა გაიწმინდოს ვიბრაციული ეკრანით, ხოლო საწყობში შემავალი მარცვალი სასწრაფოდ გაიწმინდოს ავტომატური კლასიფიკაციით გამოწვეული მინარევებისაგან, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება ადვილად გამოიწვიოს ადგილობრივი არათანაბარი ვენტილაცია.

5. ენერგიის მოხმარების გაანგარიშება: No14 საწყობი ვენტილირებულია ღერძული დინების ვენტილატორით სულ 50 დღე, საშუალოდ დღეში 15 საათი, სულ 750 საათი. საშუალო ტენიანობა შემცირდა 0,4%-ით, მარცვლის ტემპერატურა კი საშუალოდ 23,1 გრადუსით. ერთეულის ენერგიის მოხმარებაა: 0.027 კვტ .სთ/ტ.℃. №28 საწყობი სულ 6 დღე, სულ 126 საათი ვენტილირებული იყო. ტენიანობა საშუალოდ 1,0%-ით დაეცა, ტემპერატურა საშუალოდ 20,3 გრადუსით და ერთეული ენერგიის მოხმარება იყო: 0,038 კვტ.სთ/ტ.℃.
6. ღერძული დინების ვენტილატორების გამოყენების უპირატესობები ნელი ვენტილაციისთვის: კარგი გაგრილების ეფექტი; დაბალი ერთეული ენერგიის მოხმარება, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დღეს, როდესაც ენერგოდაზოგვის მომხრეა; ვენტილაციის დროის კონტროლი მარტივია და კონდენსაცია ადვილი არ არის; არ არის საჭირო ცალკე ვენტილატორი, რაც მოსახერხებელი და მოქნილია. ნაკლოვანებები: ჰაერის მცირე მოცულობის და ვენტილაციის ხანგრძლივი დროის გამო; ნალექების ეფექტი არ არის აშკარა, არ არის შესაფერისი ღერძული ნაკადის ვენტილატორების გამოყენება მაღალი ტენიანობის მარცვლების ვენტილაციისთვის.
7. ცენტრიდანული ვენტილატორების უპირატესობები: აშკარა გაგრილების და ნალექის ეფექტი, ვენტილაციის მოკლე დრო; ნაკლოვანებები: მაღალი ერთეული ენერგიის მოხმარება; კონდენსაცია შეიძლება ადვილად მოხდეს, თუ ვენტილაციის დრო კარგად არ არის ათვისებული.

დასკვნა: გაგრილების მიზნით ვენტილაციისას გამოყენებული უნდა იყოს ღერძული ნაკადის ვენტილატორები უსაფრთხო, ეფექტური, ენერგიის დაზოგვის ნელი ვენტილაციისთვის; ვენტილაციის დროს ნალექის მიზნით, უნდა იქნას გამოყენებული ცენტრიდანული ვენტილატორები.


გამოქვეყნების დრო: იან-16-2024

გამოგვიგზავნეთ თქვენი შეტყობინება:

დაწერეთ თქვენი მესიჯი აქ და გამოგვიგზავნეთ