Korea Ever-Power · Y2-sarja · Jäähdytystornin puhaltimen käyttöopas

Jäähdytystornin puhallinkäyttöjen sähkömoottori:
IP55, korkea kosteus- ja korroosionkestävä valikoima

Jäähdytystornin puhallinmoottorit toimivat teollisuusmoottorisovelluksista vakavimmassa pitkäaikaisessa korroosioympäristössä: jatkuva altistuminen lämpimälle ja kostealle ilmalle, joka on kyllästetty vesipisaroilla, haihtuvan veden mineraalikertymille, legionellabakteerin ja levänkäsittelykemikaalien biologiselle likaantumiselle sekä mekaaniselle rasitukselle, joka syntyy, kun suurihalkaisijaltaan olevaa hidaskäyntistä puhallinta käytetään jatkuvasti 8 000 tuntia tai enemmän vuodessa. Tavalliset teollisuusmoottorit syöpyvät ja vikaantuvat 2–3 vuoden kuluessa tällaisessa ympäristössä. Tämä opas kattaa oikeat moottoritiedot jäähdytystornin puhallinkäyttöille, jotka käyttävät Korea Ever-Power Y2 -sarjaa asianmukaisella IP55-suojauksella ja korroosionkestävällä käsittelyllä.

IP55 ulkokäyttöön
6-napainen hidas nopeus
Luokan F käämitys
S1 Jatkuva käyttö
0,75–45 kW

6-napainen
960 rpm suorakäyttöiselle puhaltimelle
IP55
Ulkoilman märkä ympäristö
100%
Suhteellinen kosteus sisääntulossa
S1
Jatkuva 8 000 tuntia vuodessa
0,75–45 kW
Vakiokokoinen tornituuletinsarja

Kolmivaiheinen moottorijäähdytystornin tuuletinmoottori IP55 Y2 Korea Ever-Power 6-napainen korkean kosteuden korroosionkestävä

Jäähdytystornin puhallinmoottoreiden on toimittava jatkuvasti kylläisessä kosteassa ilmassa, jossa on vesipisaroita, mineraalipitoista vesisuihkua ja biologisia käsittelykemikaaleja. Korea Ever-Power Y2 6-napainen sarja, jossa on IP55-suojaus, luokan F eristys ja korroosionkestävä epoksikäämitys, tarjoaa oikean tasapainon suojauksen, tehokkuuden ja luotettavuuden välillä jäähdytystornin puhaltimien jatkuvassa käytössä.

1. Jäähdytystornin moottorin ympäristö

Jäähdytystornin puhallinmoottorit toimivat useissa ympäristöolosuhteissa, jotka kiihdyttävät moottorin heikkenemistä nopeammin kuin lähes missään muussa teollisessa sovelluksessa. Kunkin olosuhteen ymmärtäminen on tärkeää moottorin oikean määrityksen kannalta.

100% Suhteellinen kosteus

Jäähdytystornin läpi kulkeva ilma on kyllästettyä (100% RH) puhaltimen tuloaukosta. Moottorin pinnalle, joka on kylläisen ilman kastepisteen alapuolella, kertyy jatkuvasti kondensaatiota. Tämä kondensaatio pääsee alle IP65-luokan moottorikoteloihin, kastelee käämityksen eristyksen ja aiheuttaa eristysresistanssin heikkenemistä ja ennenaikaista käämityksen vikaantumista.

Vesipisaroiden siirtyminen

Puhallin imee paitsi kylläistä ilmaa myös pieniä vesipisaroita, jotka kulkeutuvat ilmavirran mukana täyttöosasta. Nämä pisarat ovat mineraalikuormitettuja (kalsiumkarbonaattia, piidioksidia, liuenneita suoloja) ja kerrostuvat moottorin pinnoille veden haihtuessa muodostaen mineraalikertymän, joka imee kosteutta ja kiihdyttää korroosiota.

Biosidi- ja kemiallinen käsittely

Jäähdytysvettä käsitellään biosideilla (kloori, bromi, kvaternaariset ammoniumyhdisteet) legionellan ja levien torjumiseksi. Näitä kemikaaleja on moottoriin pääsevissä pisaroissa, ja ne voivat ajan myötä syövyttää moottorin maalipinnoitteita ja käämilakkaa. Jäähdytysveden kalkkikiven ja korroosion estäjät lisäävät altistusta kemikaaleille.

Lämpötilasykli

Jäähdytystornin puhallinmoottorit käyvät läpi merkittäviä lämpötilan muutoksia: lämmintä ja kosteaa ilmaa täydellä kuormalla käytettäessä (40–50 °C tuulettimen lähellä), kylmää ympäristöä yöllä tai talviseisokin aikana (alle 0 °C kylmässä ilmastossa) ja moottorin nopean jäähtymisen aiheuttamaa lämpöshokkia sammutuksen jälkeen. Luokan F eristys kestää käämityseristykseen kohdistuvia lämpövaihteluita, joita luokan B eristetyillä moottoreilla ei välttämättä ole.

2. Jäähdytystornin puhaltimen nopeuden navan valinta

Jäähdytystornipuhaltimet ovat suuriläpimittaisia ​​aksiaalivirtauspuhaltimia (halkaisija 1,5–10 m), jotka pyörivät hitailla nopeuksilla pitääkseen tuulettimen kärjen nopeuden alhaisena melun vähentämiseksi ja tuulettimen lapojen tehokkuuden parantamiseksi. Tuulettimen nopeus määräytyy tornin aerodynaamisen rakenteen mukaan, mutta se on tyypillisesti 300–900 rpm suurissa teollisuusjäähdytystorneissa ja 700–1 200 rpm pakettijäähdytystorneissa.

4-napainen
1 450 rpm

Jäähdytystornit, joissa on pienet puhaltimet (halkaisija 0,5–1,5 m), joissa lopullinen puhaltimen nopeus saavutetaan vaihteistolla tai hihnavälityksellä. Käytetään myös suoravetoisena pienissä pakkovetoisissa jäähdytystorneissa, joissa puhaltimen mitoitusnopeus on 1 200–1 400 rpm.

6-napainen ★
960 rpm

Standardi jäähdytystornien suoraveto-sovelluksissa. 960 rpm on useimpien suurihalkaisijaisten FRP-jäähdytystornien tuuletinsiipien (halkaisija 2–6 m) toiminta-alueella ilman vaihteistoa. Yleisin spesifikaatio teollisuus- ja LVI-jäähdytystorneille.

8-napainen
720 rpm

Erittäin suuret jäähdytystornit, joiden puhaltimen halkaisija on yli 5 m ja joissa puhaltimen kärjen nopeus 960 rpm:llä ylittäisi suunnittelurajat. Käytetään myös hiljaisissa jäähdytystorneissa, joissa 720 rpm vähentää aerodynaamista melua verrattuna 960 rpm:n toimintaan samalla ilmavirtauksella.

YD 4/6-napainen
1 450/960 rpm

Kaksinopeuksinen navanvaihtomoottori jäähdytystorneihin, jotka vaativat kaksi puhaltimen nopeutta (suuri nopeus kesähuippujen aikana, pieni nopeus leudossa säässä). YD-moottori korvaa kaksi erillistä moottoria ja välttää monimutkaiset ulkoiset käämivaihtoreleet. Katso ohjaus kohdasta 5.

3. IP55 ja korroosiosuojaus jäähdytystornien huollossa

IP55 jäähdytystornin tuulettimen sijainnille

Moottori sijoitetaan ilmavirtaan täyttöosan yläpuolelle, suoraan alttiiksi lämpimällä vedellä kyllästetylle ilmalle ja vesipisaroiden kulkeutumiselle alapuolella olevista suihkutuspäistä. IP55 (pölysuojattu, suojattu vesisuihkuilta kaikista suunnista) on jäähdytystornin puhallinmoottorin asennuksen vähimmäisvaatimus. IP55 estää ilmavirran mukana tulevien vesipisaroiden suoran pääsyn moottoriin ja rajoittaa kostean ilman pääsyä moottorikoteloon hengityksen kautta. IP54-luokiteltujen tai sitä alempien moottoreiden on osoitettu vikaantuvan käämityksen eristyksen heikkenemisen vuoksi jäähdytystornin käytössä 2–4 vuoden kuluessa, mikä edellyttää IP55-spesifikaatiota luotettavan pitkäaikaisen käytön varmistamiseksi.

Korroosionkestävän käsittelyn vaatimukset

Vakiomoottorimaalit ja rungon pinnoitteet on suunniteltu kuiviin teollisuusympäristöihin, ja ne hajoavat nopeasti märässä, mineraalipitoisessa jäähdytystornin ilmakehässä. Korea Ever-Power Y2 -sarjan jäähdytystornilisävarusteisiin kuuluvat: epoksipohjainen käämikyllästys kosteudenkestospesifikaatiolla; merikäyttöön soveltuva epoksipohjamaali ja polyuretaanipintamaali kaikilla ulkopinnoilla; ruostumattomasta teräksestä tai kuumasinkityistä teräksestä valmistetut liitäntäkotelon ruuvit ja tyyppikilven kiinnitykset; sekä piikarbidista valmistetut pyyhkijätiivisteet akselin läpivienneissä. Nämä korroosionkestävät käsittelyt pidentävät jäähdytystornin moottorin tyypillisen käyttöiän 2–4 vuodesta (vakiomoottori) 8–15 vuoteen (Y2-jäähdytystornin spesifikaatio).

Lämmityslaitteet: kylmässä ilmastossa sijaitsevissa jäähdytystorneissa, joissa moottorin lämpötila voi laskea alle 5 °C:een pitkien seisokkien aikana, on määritettävä moottoriin asennettavat lämmittimet (kondenssinestolämmittimet) käämitykseen. Nämä 50–150 W:n lämmittimet pitävät käämityksen kastepisteen yläpuolella sammutuksen aikana estäen kondenssiveden kertymisen käämitysonteloon. Lämmityslaitteiden on oltava jännitteettömät moottorin käydessä ja jännitteelliset moottorin ollessa pysähdyksissä – moottorin kontaktorin yksinkertainen lukitusrele tekee tämän automaattisesti.

4. Jäähdytystornin puhaltimen moottorin tehon laskeminen

Teollisuuden jäähdytystornin puhaltimen moottorin mitoitusesimerkki
Annettu (2 000 kW:n lämmönsiirtotorni):
Tuulettimen halkaisija: 4,0 m
Puhaltimen nopeus: 6-napainen suoraveto, 960 rpm
Puhaltimen kärjen nopeus: π × 4,0 × 960/60 = 201 m/s —
odota — se ylittää rajat, joten:
Puhaltimen kärjen nopeus: π × 4,0 × 960 ÷ 60 = 201 → tarkista:
v-kärki = π × D × n/60 = π × 4,0 × 960/60 = 201 m/min = 33,5 m/s
(tyypillisen FRP-tuulettimen nopeuden rajoissa 35–45 m/s)
Tuulettimen moottorin tehoarvio:
Mitoitusilmavirta Q = 150 000 m³/h = 41,7 m³/s
Puhaltimen staattinen paine ΔP = 45 Pa (tyypillinen matalaresistanssinen torni)
Puhaltimen hyötysuhde η-fan = 0,72 (aksiaalivirtaus suunnittelupisteessä)
Akseliteho = Q × ΔP ÷ η-tuuletin = 41,7 × 45 ÷ 0,72 = 2 605 W
Moottorin hyötysuhde IE3 6-napainen ≈ 0,90
Moottorin ottoteho = 2 605 ÷ 0,90 = 2,9 kW
Käyttökertoimella 1,2: Valitse Y2 4,0 kW, 6-napainen, IP55

Huomautus: Jäähdytystornin puhaltimen moottorin todellinen teho tulee varmistaa tornin valmistajan puhaltimen suorituskykytiedoista, joissa otetaan huomioon puhaltimen lapojen rakenne, kallistuskulma ja tornin ilmavirran vastus. Yllä oleva yksinkertainen laskelma antaa suuruusluokka-arvion moottorin alustavaa valintaa varten. Käytä käyttökerrointa 1,15–1,25 ottaaksesi huomioon puhaltimen suorituskyvyn vaihtelut vuodenaikojen ja käyttöjaksojen muutosten mukaan.

5. Käynnistysmenetelmä ja kaksinopeuksinen puhaltimen ohjaus

DOL-käynnistys pienille tornituulettimille

Alle 11 kW:n jäähdytystornipuhaltimien moottorit voidaan käynnistää suoraan (DOL). Puhaltimen käynnistyshiertia on suuri (suurihalkaisijaisilla tuulettimen lavoilla on merkittävä pyörimisinertia), mutta käynnistysmomentin tarve on pieni, koska tuulettimen lapojen nousu on pieni ja ilmavirran vastus paikallaan ollessa minimaalinen. Tyypillinen käynnistysvirta on 6–7 kertaa nimellisvirta 3–6 sekuntia ennen kuin tuuletin saavuttaa nimellisnopeuden. Suora käynnistys on yksinkertaisin lähestymistapa pienille yksinopeuksisille jäähdytystornipuhaltimille.

Tähti-kolmio- tai pehmeäkäynnistys suurille tuulettimille

Yli 11 kW:n jäähdytystornin puhallinmoottoreissa tulisi käyttää tähti-kolmiokäynnistystä tai pehmeäkäynnistintä käynnistysvirran vaikutuksen vähentämiseksi syöttöön. Puhaltimen suuri inertia tarkoittaa, että moottori kiihtyy hitaasti tähti-kolmiokytkennässä ja tähtikytkennässä oleva aika on pitkä – 8–15 sekuntia on tyypillistä 6-napaiselle moottorille, joka käyttää 4–6 metrin puhallinta. Tähti-kolmio-siirtymän on oltava tasainen; suurille puhaltimille suositellaan vastusavusteista siirtymää, jotta vältetään virtapiikki kolmiokytkennällä.

Kaksivaihteinen YD-moottori kausiluonteiseen ohjaukseen

Jäähdytystornin puhaltimessa käytettävän YD-moninopeusmoottorin (4/6-napainen, 1 450/960 rpm) käyttö tarjoaa kaksi kiinteää puhaltimen nopeutta ilman taajuusmuuttajaa. Kesän jäähdytystarpeen huippuvaiheessa puhallin käy suurella nopeudella (1 450 rpm, suurin ilmavirtaus ja jäähdytysteho). Leudolla säällä vaihtaminen pieneen nopeuteen (960 rpm) vähentää puhaltimen tehoa noin 70% (nopeussuhteen kuutio: (960/1 450)³ = 0,29) samalla, kun jäähdytys säilyy riittävänä. Kaksinopeusohjaus on kustannustehokkain kapasiteetin säätömenetelmä jäähdytystorneille, jotka eivät vaadi jatkuvaa modulointia.

6. Korea Ever-Power Y2 -sarja jäähdytystornien tuuletinkäyttöihin

Korea Ever-Powerin Y2-sarja 6- ja 8-napaisina kokoonpanoina kattaa suoravetoisten jäähdytystornipuhaltimien vaatiman 0,75–45 kW:n tehoalueen. 6-napainen Y2, jonka nopeus on 960 rpm, on vakiospesifikaatio useimmille teollisuus- ja kaupallisille jäähdytystornipuhaltimille. Korea Ever-Power toimittaa jäähdytystornikäyttöön Y2-moottorin, jossa on parannettu kosteutta kestävä käämityskyllästys, korroosionkestävä ulkopinnoite ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut liitäntäkotelokiinnitykset jäähdytystornipakettispesifikaationa. Koko Y2-valikoima on... kolmivaihemoottorituoteosastoYhteystiedot Korea Ever-Power jäähdytystornipaketin tekniset tiedot, mukaan lukien lämmitin, lämmittimen ohjausrele ja kondenssiveden estokäämityksen käsittelyvaihtoehdot.

Y2 — Jäähdytystornin tuulettimen tekniset tiedot
puolalaiset 6P (960 rpm) vakio
Tehoalue 0,75–45 kW
IP-luokitus IP55-standardi
Eristys Luokka F, kosteudenkestävä
Tehokkuus IE3 (energialuokka)
Velvollisuus S1 jatkuva
Lämmitin Valinnainen (100 W CT-palvelua varten)
Kaksivaihteinen vaihtoehto YD 4/6-napainen saatavilla

7. Jäähdytystornin tuulettimen käyttösovellukset

Teollisuusprosessien jäähdytystorni

Vastavirta- ja ristivirtausjäähdytystornit teollisten prosessien jäähdytykseen (kemianteollisuus, petrokemianteollisuus, voimalaitokset, valmistus). Puhallinmoottorit 7,5–45 kW, 6-napaiset, IP55, luokka F. Tyypillisissä tornikennokokoonpanoissa käytetään 2–8 puhallinkennoa, joissa kussakin on yksi moottori. Y2 6-napainen suorakäyttö on vakiospesifikaatio kennoille, joiden puhaltimen halkaisija on 2–5 m.

LVI-rakennuksen jäähdytystorni

Pakatut ja kentällä asennettavat jäähdytystornit ilmastointilaitteiden jäähdyttimien lauhduttimiin. Puhallinmoottorit 0,75–15 kW, 6-napaiset tai 4-napaiset, vaihdelaatikolla pieniin torneihin. Kaksinopeuksinen YD-moottori, joka on suosittu toimistorakennusten jäähdytystorneissa, joissa osakuormakäyttö on suurin osa vuoden tunneista.

Datakeskuksen jäähdytys

Jäähdytystornit datakeskuksen jäähdytyslaitoksille lauhdutukseen. Erittäin korkeat vuotuiset käyttötunnit (8 760 tuntia/vuosi jatkuvassa käytössä). Y2 6-napainen 3,0–22 kW, IP55, lämmittimellä tornin sammutusaikoja varten. Pitkäikäisyys on olennainen osa jäähdytyksen kriittistä roolia datakeskuksen jatkuvuudessa.

Haihduttava lauhdutintuuletin

Jäähdytysjärjestelmien (kylmävarastot, elintarvikkeiden jalostus, teollisuusjäähdytys) haihdutuskondensaattorit käyttävät yhdistettyä suorailma- ja haihdutusjäähdytysmekanismia. Moottorivaatimukset ovat samat kuin jäähdytystornien puhallinmoottoreilla – IP55, 6-napainen, kosteutta kestävä käämitys, korroosionkestävä ulkokuori. Y2 0,75–7,5 kW kattaa useimmat haihdutuskondensaattoripuhaltimien sovellukset.

Y2-moottorin jäähdytystornituuletin IP55 6-napainen Korea Ever-Power

Jäähdytystornin tuuletin

Korea Ever-Power Y2 -moottorin IP55-testi

IP55-vesisuihkutesti

Korea Ever-Power CE ISO -sertifioitu jäähdytysmoottori

CE- ja ISO-sertifioitu

Korea Ever-Powerin jäähdytystornimoottoriasiakkaat maailmanlaajuisesti

Globaalit asiakkaat

8. Usein kysytyt kysymykset

Jäähdytystornin puhallinmoottori hajosi 18 kuukauden käytön jälkeen. Kuinka voimme pidentää moottorin käyttöikää?

Jäähdytystornin moottorin 18 kuukauden käyttöikä on tyypillistä moottorille, jonka käämityksessä ei ole riittävää kosteudenkestävyyttä tai ulkoisissa komponenteissa riittävää korroosiosuojausta. Jäähdytystornin moottoreiden käyttöiän pidentämiseksi 8–15 vuoteen, kuten oikein määritellyille jäähdytystornin moottoreille on tyypillistä: (1) Määritä vähintään IP55-luokitus – IP54 ei riitä vesipisaroiden muodostumiselle puhaltimen sijainnissa. (2) Määritä kosteutta kestävä käämikyllästys – Korea Ever-Power Y2 -jäähdytystornin pakkaus sisältää ylimääräisen epoksikäämitysupotuskerroksen tavallisen polyesterilakan päälle. (3) Lisää kondenssiota estävät lämmittimet (100 W), joissa on automaattinen ohjaus, jotka käynnistyvät moottorin pysähtyessä – tämä estää kosteuden kertymisen käämitysonteloon tornin sammutusjakson aikana. (4) Tarkista ja kiristä uudelleen liitäntäkotelon kannen kiinnikkeet ja kaapelien läpiviennit ensimmäisen ja kolmannen huoltovälin yhteydessä – jäähdytystornin rakenteen tärinä voi löysentää niitä ajan myötä, jolloin kosteaa ilmaa voi päästä liitäntäkoteloon ja kulkeutua kaapelien liittimien yli. (5) Maalaa paikkamaalilla kaikki alueet, joissa jäähdytystornin syövyttävä ympäristö on hyökännyt moottorin ulkopuolelle ensimmäisen käyttövuoden jälkeen.

Voinko käyttää taajuusmuuttajaa jäähdytystornin puhallinmoottorissa jäähdytystehon jatkuvaan säätämiseen?

Kyllä – ja jäähdytystorneissa, joilla on paljon vuotuisia käyttötunteja ja merkittäviä kuormituksen vaihteluita, jäähdytystornin puhallinmoottorin taajuusmuuttaja on yksi tuottoisimmista energiainvestoinneista. Kuutiosäännön säästöt pätee: puhaltimen nopeuden vähentäminen 20%:lla säästää 49% puhaltimen tehoa. Jäähdytystornin taajuusmuuttajan Y2-moottorille on määritettävä IC416-pakotetulla jäähdytyksellä varustettu Y2, koska IC411-akselille asennetulla puhaltimella varustettu Y2 menettää jäähdytysilmavirtaa suhteessa nopeuteen kuutioituna – puhaltimen nopeudella 50% IC411-jäähdytys laskee 12,5%:iin, kun taas moottori käsittelee edelleen saman vääntömomentin. IC416-moottorilla varustettu YVF2 ylläpitää täyden jäähdytyksen millä tahansa nopeudella. Varmista myös, että itse taajuusmuuttaja on suljetussa kotelossa (IP54 tai parempi) jäähdytystornin märkäilmavyöhykkeen ulkopuolella – jäähdytystornin rakenteen sisälle ilmareitille asennettu taajuusmuuttaja vaurioituu kosteuden pääsystä viikkojen kuluessa IP-luokituksesta riippumatta.

Tuulettimen moottori toimii päinvastaiseen suuntaan, kun torni on sammutettu talvella. Onko tämä vahingollista?

Joissakin jäähdytystorneissa esiintyy luonnollista konvektiota aiheuttavaa vastavirtausta tornin läpi, kun puhallin on pysähdyksissä. Altaasta tuleva lämmin ilma nousee luonnollisesti ylöspäin luoden ylöspäin suuntautuvan vedon, joka pyörittää puhaltimen lapoja taaksepäin. Tämä vastavirtainen tuulimyllymoottori ei vahingoita mekaanisesti moottoria tai puhallinta, jos vastavirtausnopeus on alle nimellisnopeuden eteenpäin, koska moottori pyörii vapaasti ilman sähköistä kuormitusta. Jos vastavirtaisen tuulimyllymoottorin nopeus kuitenkin lähestyy tai ylittää moottorin nimellisnopeuden, moottori toimii induktiogeneraattorina ja käämityksessä syntyvä jännite voi aiheuttaa jännitepiikkejä, jotka vahingoittavat käämityksen eristystä. Jos havaitaan merkittävää vastavirtaista tuulimyllymoottoria (yli noin 50% nimellisnopeudesta), lisää tornin puhaltimen ulostuloon tai sisääntuloon pelti, joka sulkeutuu puhaltimen pysähdyksissä luonnollisen konvektiovirtauksen estämiseksi. Älä lisää moottorijarrua estämään vastavirtaista tuulimyllymoottoria – moottoria ei ole suunniteltu jarrutettavaksi suurella vastavirtausnopeudella, ja jarrujen kuluminen olisi vakavaa.

 

Korea Ever-Power · Y2-sarja · 6-napainen jäähdytystornin tuuletinmoottori

Tarvitsetko pitkäikäisen moottorin jäähdytystorniisi?

Korea Ever-Power Y2 6-napainen: IE3, IP55, luokan F kosteudenkestävä, 0,75–45 kW. Korroosionkestävä jäähdytystornipaketti, jossa on tilalämmitin ja epoksipinnoite.

Katso Y2-moottorivalikoima

Cxm:n muokkaama