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Sélection d'un ventilateur régénératif pour les applications de chauffage industriel

Sélection d'un ventilateur régénératif pour les applications de chauffage industriel

Les ventilateurs régénératifs sont des sources d'air portables à basse pression qui sont idéales pour une utilisation avec de nombreux réchauffeurs d'air Tutco SureHeat. Ils fournissent de l'air peu coûteux, propre et sans huile et peuvent être facilement montés sur l'équipement.

Un ventilateur doit être en mesure de fournir le débit souhaité même avec les restrictions causées par le chauffage, la plomberie et le collecteur. Ces restrictions peuvent réduire le débit de votre procédé et, si elles sont suffisamment importantes, peuvent provoquer une surchauffe et des dommages au moteur du ventilateur.
Il est facile de sélectionner le bon ventilateur. Suivez simplement les étapes simples ci-dessous :
Étape 1 :Déterminer la contre-pression de l'élément chauffant
La quantité de contre-pression causée par le réchauffeur est trouvée en regardant les lignes pointillées sur la courbe de performance du réchauffeur trouvée dans les instructions d'utilisation. La quantité de contre-pression en PSI ou pouces d'eau (27,7 pouces d'eau =1 P.S.I.) dépend de la température de fonctionnement du réchauffeur et du débit d'air souhaité, pieds cubes standard par heure (SCFH).
Étape 2 :Déterminer Capacité de soufflerie
Les fabricants de ventilateurs fournissent des courbes de performance pour des ventilateurs de différentes tailles. La puissance maximale du ventilateur est basée sur des restrictions de sortie nulles (pression nulle). Dans l'exemple ci-dessous, il s'agit d'un ventilateur de 27 CFM. Notez comment la sortie du ventilateur (CFM) diminue avec l'augmentation de la contre-pression (pouces d'eau). Notez également que la sortie du ventilateur est inférieure à un fonctionnement à 50 Hz.
À l'aide de la courbe du ventilateur, vérifiez que le ventilateur choisi peut générer un débit suffisant (pour votre procédé), pour la contre-pression attendue.
N'oubliez pas que des restrictions supplémentaires peuvent s'ajouter à la contre-pression perçue par le ventilateur. Par conséquent, il est préférable de choisir un ventilateur légèrement plus grand plutôt qu'un plus petit, comme dans notre exemple. L'excès de débit peut être dévié en amont du réchauffeur à l'aide d'une vanne de purge, ou vous pouvez acheter un ventilateur à vitesse variable qui est facile à régler, mais qui est plus cher.
Les réchauffeurs avec des ouvertures inférieures à 1" NPT ne sont pas recommandés pour une utilisation avec des ventilateurs. Les modèles SureHeat JET, SureHeat MAX, Serpentine VI, 2-1/2" Inline et Flanged Inline conviennent à une utilisation avec des soufflantes.

Exemple (tableaux de référence ci-dessous) :
Un processus de fabrication utilisant un réchauffeur Serpentine VI #F040292 avec boîtier #F057088 nécessite un débit de 10 SCFM (600 SCFH) à 1000°F.
Étape 1 :Déterminer la contre-pression du réchauffeur
À ce débit et température, le radiateur produira environ 20" H2O (0,72 PSI) de contre-pression.
Étape 2 :Déterminer la capacité du ventilateur
À cette valeur de contre-pression, le ventilateur produira environ 15,0 CFM, suffisant pour répondre à notre exigence de 10 CFM.

Système de contrôle d'automatisation

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