ระบบดักจับฝุ่น การคำนวณการไหลของอากาศ: ขนาดฝากระโปรง ท่อ และขนาดพัดลม

Jul 16, 2026 ฝากข้อความ

QIYUE FAN · คู่มือการเลือกพัดลมดูดฝุ่น

ระบบรวบรวมฝุ่น การคำนวณการไหลของอากาศ

การไหลเวียนของอากาศที่ฝากระโปรง การกำหนดขนาดท่อ และขนาดพัดลมดักฝุ่น

การคำนวณการไหลของอากาศของระบบรวบรวมฝุ่นที่เชื่อถือได้เริ่มต้นด้วยฝาครอบดักจับ ท่อแยกที่ทำงานอยู่ และความเร็วในการขนส่งที่ต้องการ ไม่ควรประมาณเฉพาะจากเส้นผ่านศูนย์กลางของพัดลม กำลังมอเตอร์ หรือรุ่นเก็บฝุ่นที่มีอยู่

ส่งพารามิเตอร์ระบบฝุ่น ดูระบบรวบรวมฝุ่น ดู พัดลมเก็บฝุ่น
dust-collection-system-airflow-calculation
เส้นทางการคำนวณ
การคำนวณการไหลของอากาศที่ฝากระโปรง → การไหลของอากาศแยกพร้อมกัน → ความเร็วและเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ → ความดันของระบบ → จุดการทำงานของพัดลม
ขั้นตอนที่ 01
เครื่องดูดควันไหลเวียนของอากาศ
คำนวณการไหลเวียนของอากาศสำหรับฝาครอบดักฝุ่นหรือช่องเปิดของตู้ทุกครั้ง
ขั้นตอนที่ 02
สาขาที่ใช้งานอยู่
ตรวจสอบจำนวนจุดรวบรวมสูงสุดที่ทำงานพร้อมกัน
ขั้นตอนที่ 03
การปรับขนาดท่อ
ตรวจสอบสาขาและพื้นที่ท่อหลักเทียบกับความเร็วในการขนส่งที่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 04
การเลือกพัดลม
รวมการไหลเวียนของอากาศเข้ากับความต้านทานของระบบและเส้นโค้งประสิทธิภาพของพัดลม
พื้นฐานการคำนวณ

เหตุใดจึงต้องคำนวณการไหลของอากาศของตัวดักฝุ่นก่อน

การไหลเวียนของอากาศที่ต้องการของระบบรวบรวมฝุ่นอุตสาหกรรมถูกสร้างขึ้นโดยจุดดักจับ ฮูดแต่ละอันจะต้องดึงอากาศเพียงพอเพื่อกักหรือสกัดกั้นฝุ่นที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการ

มอเตอร์ขนาดใหญ่ไม่ได้สร้างการไหลเวียนของอากาศจากตัวเก็บฝุ่นที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์ยังขึ้นอยู่กับการจัดวางฮูด ความต้านทานของท่อ แรงดันตกที่ตัวสะสม และจุดการทำงานของพัดลมจริง

หากต้องการคำอธิบายที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับพารามิเตอร์พัดลมทั้งสองนี้ โปรดดูการไหลของอากาศและแรงดันของพัดลมอุตสาหกรรม.

Q
การไหลของอากาศ
โดยปกติจะแสดงเป็น m³/s, m³/h หรือ CFM
V
ความเร็วลม
ความเร็วหน้า ความเร็วการจับ หรือความเร็วการเคลื่อนตัวของท่อ
A
พื้นที่เปิด
การเปิดฝากระโปรง การเปิดตู้ หรือพื้นที่หน้าตัดของท่อ-
Q = V × A
สำหรับ ลบ.ม./ชม.: Q=V × A × 3,600
การคำนวณการไหลของอากาศในฮูด

คำนวณการไหลเวียนของอากาศสำหรับเครื่องดูดควันทุกตัว

ขั้นตอนแรกของการคำนวณการไหลของอากาศจากตัวดักฝุ่นจะเสร็จสิ้นที่แหล่งกำเนิด ขนาดเครื่องดูดควัน สภาพตู้ และระยะห่างจากแหล่งฝุ่นส่งผลโดยตรงต่อการไหลเวียนของอากาศที่ต้องการ

อินพุตการคำนวณฮูด

สี่อินพุตสำหรับหนึ่งจุดจับภาพ

01 · ขนาดช่องเปิดฝากระโปรง
วัดความกว้างและความสูงที่มีประสิทธิภาพซึ่งอากาศเข้าไปในฝากระโปรงหรือกรอบหุ้ม
02 · ประเภทฮูดและกล่องหุ้ม
ยืนยันว่าแหล่งกำเนิดสินค้าเป็นแบบปิด ปิดบางส่วน มีหน้าแปลน หรือจับอย่างเปิดเผย
03 · ความเร็วลมที่ต้องการ
กำหนดความเร็วการออกแบบจากกระบวนการ การจัดวางฝากระโปรง และข้อกำหนดทางวิศวกรรม
04 · ผลการไหลของอากาศ
คูณพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพด้วยความเร็วที่เลือก และแปลงผลลัพธ์เป็น m³/h หรือ CFM
ข้อจำกัดการออกแบบที่สำคัญ

อย่าใช้ความเร็วเดียวกับทุกแหล่งฝุ่น

การไหลเวียนของลมดูดควันที่ถูกต้องจะเปลี่ยนไปตามระยะห่างจากแหล่งกำเนิดฝุ่น สภาพของกรอบหุ้ม กระแสลมขวาง- โมเมนตัมของอนุภาค และทิศทางที่วัสดุถูกปล่อยออกมา

ความเร็วของหน้าสัมผัสที่ช่องเปิดของกรอบจะไม่เหมือนกับความเร็วการจับที่แหล่งกำเนิดฝุ่นโดยอัตโนมัติ ความเร็วการเคลื่อนย้ายท่อเป็นอีกค่าหนึ่งที่ใช้เพื่อให้วัสดุเคลื่อนที่ผ่านท่อ

หลักการทางวิศวกรรม
ปรับปรุงตำแหน่งฮูด กล่องหุ้ม และการควบคุมแหล่งกำเนิด ก่อนที่จะแก้ปัญหาการดักจับฝุ่นที่อ่อนแอโดยการเพิ่มการไหลเวียนของอากาศของพัดลมเท่านั้น
ทบทวนระบบรวบรวมฝุ่นอุตสาหกรรม →
ระบบฮูดหลาย-

เพิ่มการไหลเวียนของอากาศของสาขาที่ทำงานพร้อมกัน

ในระบบรวบรวมฝุ่นแบบหลาย-จุด การไหลเวียนของอากาศที่ออกแบบทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าเครื่องจักรและเครื่องดูดควันทำงานใดในเวลาเดียวกัน

อย่าเพิ่มทุกสาขาโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จุดรวบรวมทั้งหมดจะทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง ควรพิจารณาแดมเปอร์ ลำดับเครื่องจักร และการเชื่อมต่อในอนาคตก่อนที่จะยืนยันการคำนวณ CFM การเก็บฝุ่น

การเปิดสาขาเพิ่มเติมจะเปลี่ยนความต้านทานของระบบและกระจายการไหลเวียนของอากาศผ่านเครือข่ายท่อ

Qทั้งหมด = Q₁ + Q₂ + Q₃ + ...
เพิ่มการไหลเวียนของอากาศสาขาที่คาดว่าจะทำงานพร้อมกัน
ฮูดทั้งหมดเปิดอยู่
ใช้ผลรวมของเครื่องดูดควันทุกเครื่องเมื่อเครื่องจักรทั้งหมดทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงในระหว่างการผลิตปกติ
การดำเนินการบางส่วน
ยืนยันจำนวนเครื่องจักร สายการผลิต หรือฝุ่น{0}}ที่เกิดขึ้นพร้อมกันสูงสุดตามความเป็นจริง
การสลับแดมเปอร์
กำหนดวิธีการแยกกิ่งก้านที่ปิดไว้ และวิธีสมดุลการไหลเวียนของอากาศที่เหลืออยู่หลังจากเปลี่ยน
ขนาดท่อเก็บฝุ่น

แปลงการไหลของอากาศเป็นพื้นที่ท่อและเส้นผ่านศูนย์กลาง

เมื่อทราบการไหลเวียนของอากาศที่ต้องการแล้ว สามารถตรวจสอบขนาดท่อย่อยและท่อหลักได้จากความเร็วการลำเลียงฝุ่นที่เลือก

สูตรพื้นที่ท่อ
A = Q ÷ V

ใช้การไหลของอากาศเป็น m³/s และความเร็วเป็น m/s เพื่อให้ได้พื้นที่หน้าตัดของท่อ-ในหน่วย m²

แยกกันและท่อหลักแยกกัน
ท่อแยกคำนวณจากการไหลเวียนของอากาศในตัวมันเอง ตรวจสอบท่อหลักจากกระแสลมรวมที่เข้าสู่ส่วนท่อนั้น
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อกลม
D = √(4A ÷ π)

เส้นผ่านศูนย์กลางที่คำนวณได้เป็นผลเบื้องต้น ขนาดท่อมาตรฐาน การสูญเสียแรงเสียดทาน เสียง และความสมดุลของสาขายังคงต้องมีการตรวจสอบ

หลีกเลี่ยงท่อขนาดใหญ่และเล็กเกินไป
ท่อขนาดใหญ่อาจทำให้อนุภาคเกาะตัวได้ ท่อขนาดเล็กจะเพิ่มความเร็ว การสูญเสียแรงดัน เสียงรบกวน และการเสียดสี
ไม่มีความเร็วการขนส่งสากล: ไม่ควรกำหนดเส้นใยเบา ขี้เลื่อย ฝุ่นแร่ละเอียด อนุภาคหนัก ฝุ่นที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และวัสดุเหนียวที่มีความเร็วท่อเท่ากันโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบโครงการ
ตัวอย่างการไหลของอากาศเพื่อรวบรวมฝุ่น

ตัวอย่างการคำนวณการไหลของอากาศที่ฝากระโปรงสาม-

ตัวเลขต่อไปนี้สาธิตวิธีการคำนวณเท่านั้น ความเร็วตัวอย่างไม่ใช่คำแนะนำทางวิศวกรรมสากล

ขนาดฮู้ด
0.6 × 0.4 m
ขนาดช่องเปิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับฝาครอบดักจับฝุ่นแต่ละอันที่มีภาพประกอบ
ตัวอย่างความเร็ว
0.5 m/s
ค่าตัวอย่างใช้เพื่ออธิบายสูตรการคำนวณการไหลของอากาศเท่านั้น
การไหลของอากาศต่อฝากระโปรงหน้า
432 m³/h
0.6 × 0.4 × 0.5 × 3,600.
สามหมวกที่ใช้งานอยู่
1,296 m³/h
432 ลบ.ม./ชม. × สามจุดรวบรวมที่ทำงานพร้อมกัน

สิ่งที่ผลลัพธ์ยืนยัน

ปริมาณลมดูดควันรวมที่แสดงให้เห็นคือ 1,296 ลบ.ม./ชม. ก่อนที่จะประเมินท่อรั่ว การปรับสมดุลสาขา การขยายในอนาคต และค่าเผื่อโครงการอื่นๆ

สิ่งที่ผลลัพธ์ไม่ได้รับการยืนยัน

ไม่ได้กำหนดความดันของพัดลม เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด กำลังมอเตอร์ หรือการจัดวางฝากระโปรงว่าจะดักจับแหล่งกำเนิดฝุ่นจริงได้สำเร็จหรือไม่

ปัญหาการสะสมฝุ่นทั่วไป

เหตุใดการไหลเวียนของอากาศที่คำนวณไว้จึงอาจยังคงล้มเหลวบนไซต์งาน

ผลลัพธ์ของสูตรที่ถูกต้องไม่สามารถชดเชยการออกแบบฮูดที่ไม่ดี ความไม่สมดุลของกิ่ง หรือความต้านทานของระบบที่ไม่ได้คำนวณ

เครื่องดูดควันอยู่ไกลจากแหล่งกำเนิดมากเกินไป
กระแสลมอาจไหลผ่านท่อในขณะที่ไม่สามารถสร้างความเร็วการจับที่เพียงพอเมื่อฝุ่นถูกปล่อยออกมาจริง
สาขาไม่สมดุล
อากาศเคลื่อนไปตามเส้นทางต้านทาน-ต่ำสุด โดยปล่อยให้ฮูดต้านทานระยะไกลหรือสูง-มีการดูดไม่เพียงพอ
ความต้านทานของตัวกรองถูกละเว้น
การไหลเวียนของอากาศลดลงเมื่อความต้านทานของตัวกรองเพิ่มขึ้นเมื่อเลือกพัดลมจากสภาวะการเริ่มต้นการทำความสะอาดเท่านั้น
ฝุ่นเกาะอยู่ภายในท่อ
ขนาดท่อหรือความเร็วการขนส่งที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการสะสม การอุดตัน และความดันของระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หมวกใหม่จะถูกเพิ่มในภายหลัง
การเชื่อมต่อสาขาเพิ่มเติมโดยไม่ต้องคำนวณการไหลเวียนของอากาศและความต้านทานใหม่จะลดประสิทธิภาพที่จุดรวบรวมที่มีอยู่
พัดลมถูกเลือกโดยกำลังมอเตอร์
มอเตอร์กิโลวัตต์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถยืนยันการไหลเวียนของอากาศ ความดัน ประสิทธิภาพ ความเร็วใบพัด หรือจุดการทำงานของพัดลมจริงได้
ขนาดพัดลมเก็บฝุ่น

การไหลเวียนของอากาศเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของการเลือกพัดลม

หลังจากคำนวณการไหลของอากาศของระบบรวบรวมฝุ่นเสร็จแล้ว พัดลมจะต้องยังคงเอาชนะการสูญเสียแรงดันของระบบทั้งหมดตามการไหลของอากาศที่ต้องการ

จุดทำงานผสมผสานการไหลเวียนของอากาศและแรงดัน ควรตรวจสอบพัดลมซีรีส์สุดท้าย ขนาดใบพัด ความเร็ว และกำลังมอเตอร์เทียบกับเส้นโค้งประสิทธิภาพของพัดลม.

ใบเสนอราคาต้องระบุด้วยว่าต้องการแรงกดดันหรือไม่ความดันสถิตหรือความดันรวม.

อ่านคำแนะนำเกี่ยวกับเส้นโค้งพัดลม การคำนวณกำลังพัดลม
การสูญเสียการเข้าเครื่องดูดควัน
แรงดันที่จำเป็นในการเร่งอากาศเข้าสู่ฝาครอบหรือตู้ดักจับ
แรงเสียดทานของท่อ
ความยาวท่อตรง ข้อศอก กิ่งก้าน แดมเปอร์ และทรานซิชัน
ความต้านทานของนักสะสม
แรงดันตกของไซโคลน ตลับกรอง ถุงเฮาส์ หรือเครื่องแยกฝุ่นอื่นๆ
โหลดการสูญเสียตัวกรอง
ความต้านทานในการทำงานที่คาดไว้หลังจากฝุ่นสะสมบนวัสดุกรอง
จุดทำงานสุดท้าย
การไหลเวียนของอากาศที่ต้องการที่ความดันคงที่หรือความดันรวมที่ได้รับการยืนยัน
การคัดเลือกพัดลมเบื้องต้น

จับคู่การคำนวณการไหลของอากาศกับแอปพลิเคชันพัดลม

ขนาดพัดลมกรองฝุ่นขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับจุดใช้งานที่ต้องการ ลักษณะของฝุ่น และพัดลมจัดการกับอากาศที่สะอาดหรือมีฝุ่น-หรือไม่

ฝุ่นและเส้นใยเบา

C6-48 พัดลมเก็บฝุ่น

สามารถตรวจสอบพัดลมแบบแรงเหวี่ยง C6-48 สำหรับขี้เลื่อยเบา เส้นใยละเอียด เศษไม้ และวัสดุหลวมที่คล้ายกัน หลังจากยืนยันขนาดอนุภาคและความต้านทานของระบบ

อนุภาคที่แข็งหรือมีฤทธิ์กัดกร่อนต้องมีการตรวจสอบการสึกหรอและตำแหน่งพัดลม-แยกกันก่อนที่จะผ่านใบพัดโดยตรง

ดูพัดลมดูดฝุ่น C6-48 →
แรงดันสถิตที่สูงขึ้น

9-19 พัดลมแรงดันสูง

ซีรีส์ 9-19 อาจได้รับการตรวจสอบสำหรับระบบดักจับฝุ่นที่มีท่อยาวกว่า มีข้อศอกหลายอัน หรือมีความต้านทานต่อตัวสะสมสูงกว่า

ความเหมาะสมขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับปริมาณลมที่ต้องการ แรงดัน ตัวกลางที่ไหลผ่านพัดลม และตำแหน่งการติดตั้ง

ดู 9-19 พัดลมแบบแรงเหวี่ยง →
ระบบต้านทานสูง-

9-26 พัดลมแรงดันสูง

ซีรีส์ 9-26 อาจได้รับการพิจารณาเมื่อระบบดักฝุ่นต้องการจุดปฏิบัติงานที่มีแรงดันสูงกว่า

QIYUE FAN ต้องตรวจสอบเส้นโค้งของพัดลม ความเร็ว ประสิทธิภาพ และสื่อในการทำงานก่อนที่จะยืนยันรุ่นจริง

ดู 9-26 พัดลมแบบแรงเหวี่ยง →
โครงการ Baghouse: ต่อด้วยคู่มือการเลือกพัดลมกรองฝุ่น Baghouseเพื่อตรวจสอบการทำความสะอาด-ความต้านทานของตัวกรอง แรงดันตกของตัวกรองที่โหลด- และการทำความสะอาด-ด้านข้างหรือการติดตั้งพัดลมด้านข้างที่สกปรก-
โครงการฝุ่นซีเมนต์และแร่: ตรวจสอบความแข็งของอนุภาค การสึกหรอจากการเสียดสี การแยก-ล่วงหน้า และความต้านทานของตัวสะสมในโซลูชั่นพัดลมโรงงานปูนซีเมนต์หน้าสมัครก่อนยืนยันการจัดพัดลม
ใบเสนอราคาพัดลมเก็บฝุ่น

ข้อมูลที่จำเป็นก่อนการเลือกพัดลม

เมื่อยังไม่มีการไหลเวียนของอากาศที่ต้องการ ให้ส่งขนาดฝากระโปรง จำนวนกิ่งที่ทำงาน และข้อมูลท่อ QIYUE FAN สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่เพียงพอสำหรับการเลือกพัดลมเบื้องต้นหรือไม่

ควรยืนยันการจัดวางพัดลม ทิศทางทางออก และแผนผังไซต์ ดูการหมุนพัดลมและตัวปรับมุมทางออก.

ฝุ่นที่ติดไฟได้ ฝุ่นพิษ ก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ก๊าซร้อน และพื้นที่อันตราย จำเป็นต้องมีการตรวจสอบทางวิศวกรรมและความปลอดภัยแยกต่างหาก

ข้อมูลการไหลของอากาศและฝุ่น

● จำนวนจุดเก็บฝุ่น
● ขนาดช่องเปิดของฮูด
● การจับภาพหรือความเร็วใบหน้าที่ทราบ
● สาขาที่ดำเนินงานพร้อมกัน
● ปริมาณลมที่ต้องการในหน่วย m³/h หรือ CFM
● ประเภทฝุ่นและกระบวนการทางอุตสาหกรรม
● ขนาดและความเข้มข้นของอนุภาค
● ความแข็ง การเสียดสี และความชื้น

ข้อมูลระบบและพัดลม

● ขนาดท่อหลักและท่อสาขา
● ความยาวท่อ ข้อศอก และแดมเปอร์
● ประเภทตัวสะสมหรือตัวคั่น
● ทำความสะอาดและต้านทานการกรองของตัวกรอง
● แรงดันสถิตหรือแรงดันรวม
● ทำความสะอาด-ด้านข้างหรือสกปรก-ตำแหน่งพัดลมด้านข้าง
● อุณหภูมิและตำแหน่งการติดตั้ง
● แรงดันไฟฟ้า ความถี่ และมุมทางออก
คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการคำนวณการไหลของอากาศของระบบดักฝุ่น

ฉันจะคำนวณการไหลเวียนของอากาศสำหรับเครื่องดูดควันได้อย่างไร

กำหนดฝากระโปรงที่มีประสิทธิภาพหรือพื้นที่เปิดของตู้ เลือกความเร็วโครงการที่เหมาะสม และคำนวณ Q=V × A นอกจากนี้ จะต้องพิจารณาตำแหน่งฝากระโปรง พฤติกรรมของกระบวนการ และการเคลื่อนตัวของอากาศโดยรอบด้วย

CFM การเก็บฝุ่นคำนวณอย่างไร

คำนวณการไหลเวียนของอากาศสำหรับจุดดักจับแต่ละจุดที่ใช้งานอยู่ แปลงผลลัพธ์เป็น CFM เมื่อจำเป็น และเพิ่มกิ่งที่คาดว่าจะทำงานพร้อมกัน

ควรเพิ่มการไหลเวียนของอากาศทุกสาขาเข้าด้วยกันหรือไม่?

เพิ่มเฉพาะสาขาที่คาดว่าจะเปิดดำเนินการพร้อมกัน ระบบที่ใช้แดมเปอร์ เครื่องสลับ หรือลำดับการผลิตควรคำนวณจากสภาวะการทำงานที่สมจริงสูงสุด

การไหลเวียนของอากาศเพียงอย่างเดียวสามารถกำหนดรุ่นพัดลมดักฝุ่นได้หรือไม่?

ไม่ พัดลมจะต้องส่งกระแสลมตามที่ต้องการตามแรงดันของระบบที่คำนวณไว้ ต้องตรวจสอบประเภทของฝุ่น ตำแหน่งพัดลม ความเร็วการหมุน ประสิทธิภาพ และเส้นโค้งของพัดลมด้วย

เหตุใดการไหลเวียนของอากาศที่สะสมฝุ่นจึงลดลงหลังการทำงาน

สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่ ตัวกรองที่โหลด การสะสมของท่อ แดมเปอร์ที่ปรับไม่ถูกต้อง ความไม่สมดุลของกิ่ง การรั่วไหล และจุดการทำงานของพัดลมที่ไม่ตรงกับความต้านทานของระบบจริง

ความเร็วการขนส่งของท่อแตกต่างจากความเร็วการจับอย่างไร

ความเร็วดักจับจะถูกใช้ใกล้กับแหล่งกำเนิดฝุ่นเพื่อดึงสิ่งปนเปื้อนเข้าสู่ฝากระโปรง ความเร็วการเคลื่อนย้ายท่อถูกนำมาใช้ภายในท่อเพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคแขวนลอยและลดการตกตะกอน ค่าทั้งสองมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันและไม่ควรถือว่าใช้แทนกันได้

QIYUE FAN สามารถออกแบบระบบรวบรวมฝุ่นที่สมบูรณ์ได้หรือไม่

QIYUE FAN พิจารณาและจัดหาพัดลมอุตสาหกรรมเป็นหลัก สำหรับการเลือกพัดลมเบื้องต้น ให้ส่งข้อมูลการไหลเวียนอากาศ ความดัน ฝุ่น ตัวรวบรวม และท่อที่มีอยู่ การออกแบบการระบายอากาศที่สมบูรณ์และการปฏิบัติตามข้อกำหนดการสัมผัสจากการประกอบอาชีพควรได้รับการยืนยันจากวิศวกรโครงการที่รับผิดชอบ

คลัสเตอร์หัวข้อการเก็บฝุ่น

ดำเนินการต่อในเส้นทางการเลือกพัดลมดักฝุ่น

ดำเนินการต่อจากการคำนวณการไหลของอากาศของระบบไปจนถึงความดัน เส้นโค้งของพัดลม การเลือกผลิตภัณฑ์ และข้อมูลการเสนอราคาขั้นสุดท้าย

พัดลมเก็บฝุ่น
เปรียบเทียบทิศทางของพัดลมแบบแรงเหวี่ยงตามสภาพฝุ่น การไหลเวียนของอากาศ และความต้านทานของระบบ
ดูหมวดหมู่แฟน →
ระบบรวบรวมฝุ่นอุตสาหกรรม
ตรวจสอบฝาครอบดักจับ โครงข่ายท่อ ตัวดักฝุ่น และการจัดเรียงพัดลม
ดูแอปพลิเคชันระบบ →
การเลือกพัดลม Baghouse
ตรวจสอบความต้านทานของตัวกรอง ตำแหน่งของพัดลม และจุดการทำงานของ Baghouse ที่ต้องการ
อ่านคู่มือการเลือก →
เส้นโค้งประสิทธิภาพของพัดลม
จับคู่การไหลเวียนของอากาศและแรงดันของระบบที่ต้องการกับจุดการทำงานของพัดลมจริง
อ่านคำแนะนำเกี่ยวกับเส้นโค้งพัดลม →
แรงดันคงที่และแรงดันรวม
ยืนยันว่าคำจำกัดความความดันใดใช้ในการคำนวณระบบและเส้นโค้งพัดลม
เปรียบเทียบประเภทแรงดัน →
การคำนวณกำลังพัดลม
ประมาณกำลังของเพลาและมอเตอร์หลังจากยืนยันการไหลเวียนของอากาศและแรงดันที่ต้องการแล้ว
คำนวณกำลังพัดลม →
การจัดเรียงไดรฟ์พัดลม
ตรวจทานการจัดเตรียมไดรฟ์ตรง ไดรฟ์คัปปลิ้ง และไดรฟ์สายพานสำหรับโครงการ
เปรียบเทียบประเภทไดรฟ์ →
โซลูชั่นพัดลมโรงงานปูนซีเมนต์
ตรวจสอบข้อกำหนดด้านฝุ่นแร่ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ความต้านทานการสะสม -การแยกชิ้นส่วนและการสึกหรอ-
ดูการใช้งานปูนซีเมนต์ →
QIYUE FAN รองรับพัดลมเก็บฝุ่น

คุณรู้ขนาดเครื่องดูดควันแต่ไม่จำเป็นต้องไหลเวียนของอากาศหรือไม่?

ส่งจำนวนจุดรวบรวม ขนาดฝากระโปรง กิ่งที่ทำงานอยู่ โครงร่างท่อ ประเภทฝุ่น ความต้านทานของตัวสะสม และข้อมูลแรงดันที่มีอยู่ QIYUE FAN จะตรวจสอบทิศทางพัดลมแบบแรงเหวี่ยงเบื้องต้นสำหรับโครงการเก็บฝุ่นของคุณ

ส่งข้อมูลการคำนวณการไหลของอากาศ ดำเนินการต่อไปยังการเลือกพัดลม Baghouse ดู พัดลมเก็บฝุ่น
ส่งคำถาม