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FT-3防爆风机 化粪池气体输送风机

FT-3防爆风机 化粪池气体输送风机

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所属分类:FT-3防爆风机

产品时间:2021-03-22

简要描述:FT-3防爆风机 化粪池气体输送风机描述:气体抽取耐高温防爆鼓风机:氢、一氧化碳、甲烷、丙烷、乙烯、乙烷抽取防爆风机 旋涡式防爆鼓风机 防爆风泵 防腐防爆风机 不锈钢防爆风机输送高温气体 产品特性:隔热防爆鼓风机,防爆耐高温风机,防爆耐高温鼓风机,耐高温防爆鼓风机

详情介绍

FT-3防爆风机 化粪池气体输送风机

 

供应风口向上防爆中压鼓风机根据标准隔爆性能设计,均严格按照GB3836-2010《爆#炸性气体环境用电气设备》标准及其它相关标准的要求制造,防爆风机的电源引入电缆的外径要与密封圈的孔径相符,配合直径应不大于1mm;当压紧接线斗时,精密的技术保证了密封圈与电缆之间及密封圈与接线盒之间无间隙,有效的保证了防爆风机的隔爆性能。

其主要特点是: 
(1)功率等级、安装尺寸及转速的对应关系与DIN42673*,同时考虑到与YB系列的继承性和Y2系列的互换性,作了必要调整,更加有效和适用。 
(2)全系列采用F级绝缘,温升按B级考核。 
(3)噪声限值比YB系列低,接近YB系列的I级噪声,振动限值与YB系列相当。 
(4)外壳防护等级提高到IP55. 
(5)全系列选用低噪声深沟球轴承,机座中心高在180mm以上电机设注排油装置。 
(6)电机散热片有平行水平分布和辐射分布两种,以平行水平分布为主。

FT-3防爆风机 化粪池气体输送风机

供应风口向上防爆中压鼓风机防爆电机采用YB2系列隔爆型三相异步电动机具有以下主要优点:
1.防爆性能符合新标准:防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备1部分通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备2部分隔爆型d》的规定,也符合IEC60079-1和欧洲标准。
2.防爆性高,运行可靠:电机防护等极为IP55,轴贯通位采用V型轴封环,接线盒采用圆形止口加密封圈,提高主要零部件加工精度,机座采用平行垂直散热片结构,增大散热面积等多种电气、机械设计措施,在防尘防水方面I提高一个等极,电机运行更加可靠。防爆风机用途;通风排气,化工厂,煤矿,玻璃工业,特殊场所,制药厂等。

安装注意事项:
1.对照铭牌参数,确定电压、电流,选择合适的电线线缆;;
2.对照风机马达接线图(一般不用更改接电盒里线位),按预留位置接电(HTB风机有三相220V及380V接法,留意接电图。)
3.接电试机时须接电源线后,仔细检查风口附近是否有杂物、或是铁器,然后先点动开关试运转。
4.试机时,注意正反转,此时通过听声音(如开机后声音宏亮,出风有力则为正转,反之则反向)、注意电机散热风扇转向二种方式。
5. 试机时若接电反向运转,则需将接线盒中任两条接线,调转接线即可。
6.一般配套管道安装时,注意按同尺寸或大于口径的尺寸接管,忌管道直接外径小于风口尺寸的60%的截面。
7.若因工况环境,可配套消音筒、过滤器,以降噪音、保证气流的洁净。
8.正常使用中,忌频繁的开关电源、或是大幅度的改变频率。
9.安装工况,尽可能水平安装,若因特殊需要,可加辅助架来支撑,切不可在大角度位置,单一风机承重。

我国风机行业已初具规模,与国外企业的合作也随着市场开放化程度的不断深入而日渐密切。与此同时,以争夺国内市场份额为核心的国内外风机企业竞争也就此拉开了序幕。尽管我国风机行业以迅猛的发展速度,呈现出快速壮大之势,但同时也存在着一些不可回避的问题。

   工业变频防爆鼓风机,中压防爆风机 电机防护等极为IP55,轴贯通位采用V型轴封环,接线盒采用圆形止口加密封圈,提高主要零部件加工精度,机座采用平行垂直散热片结构,增大散热面积等多种电气、机械设计措施,在防尘防水方面I提高一个等极,电机运行更加可靠。

安全事項:常溫風機允許進風溫度為40°C,以上型號均可做隔熱

耐腐蝕處理。由於高壓系列風機可能在運行時產生溫度達到

100°C,故在選型及使用中涉及因溫度升高而發生危險之場所避免使用。

風機配置為:全鋁機身風葉配備專業之防爆電機

電機防護等級為IP55,絕緣等級F級,防爆等級***DIIBT4

高压隔热风机能在工业上应用隔热风机能保证电机在高温环境下正常运

转,风机采用,耐高温轴承,H极电机确保电机运转,电机轴加长,轴加散热风扇确

保温度传到电机。因此风机内可以承受260度温度可以正常运转,质量保证,欢迎

广大客户来电ZIXUN索取风机***资料。

变频防爆鼓风机的工作原理:

  当叶轮转动时,由于离心力的作用,风向标促使气体向前向外运动,从而形成一系列螺旋状的运动。叶轮刀片之间的空气呈螺旋状加速旋转并将泵体之外的气体挤入(由吸气口吸入)侧槽,当它进入侧通道以后,气体被压缩,然后又回复到叶轮刀片间再次加速旋转。当空气沿着一条螺旋形轨道穿过叶轮和侧槽时,每个叶轮片增加了压缩和加速的程度,随着旋转的进行,气体的动能增加,使得沿侧通道通过的气体压力进一步增加。当空气到达侧槽与排放法兰的连接点(侧通道在出口处变窄),气体即被挤出叶片并通过出口消声器排出泵体。

 



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