Вентиляторы вытяжные канальные 125

Вентиляторы вытяжные канальные 125 мм: технические характеристики, сфера применения и особенности монтажа

Вентиляторы вытяжные канальные диаметром 125 мм представляют собой осевые или центробежные вентиляционные агрегаты, конструктивно предназначенные для установки внутри вентиляционного канала круглого сечения. Их основная функция – перемещение воздушных масс по воздуховодам для организации принудительной вытяжной вентиляции в различных типах помещений. Агрегаты данного типоразмера являются ключевым элементом механических систем вентиляции и аспирации, где важны компактность, эффективность и относительно невысокий расход воздуха.

Конструктивные особенности и типы канальных вентиляторов 125 мм

Конструктивно канальный вентилятор диаметром 125 мм представляет собой электродвигатель с насаженной на вал крыльчаткой (рабочим колесом), заключенные в общий цилиндрический корпус. Фланцы на входе и выходе предназначены для герметичного соединения с воздуховодами соответствующего диаметра. По принципу действия и конструкции рабочего колеса выделяют два основных типа:

    • Осевые (аксиальные) канальные вентиляторы. Воздушный поток движется вдоль оси вращения рабочего колеса, которое представляет собой крыльчатку с лопатками особого профиля. Характеризуются высокой производительностью, относительно низким создаваемым давлением, компактностью и экономичностью. Оптимальны для систем с малым аэродинамическим сопротивлением (короткие прямые воздуховоды, минимальное количество решеток и поворотов).
    • Радиальные (центробежные) канальные вентиляторы. Воздух поступает вдоль оси вращения, а выходит под прямым углом к ней (по радиусу) за счет центробежной силы, создаваемой лопатками рабочего колеса типа «беличья клетка». Создают более высокое полное давление по сравнению с осевыми аналогами, что позволяет эффективно работать в разветвленных системах воздуховодов со значительным сопротивлением. Чаще имеют спиральный корпус (улитку), встроенный в канальный модуль.

    Корпуса изготавливаются из оцинкованной стали, алюминия или ударопрочного пластика (для бытовых и полупромышленных моделей). Крыльчатки – из пластика, алюминиевых сплавов или стали. Современные модели оснащаются однофазными асинхронными двигателями с внешним ротором, что позволяет интегрировать регуляторы скорости (тиристорные или трансформаторные). Класс защиты электродвигателя, как правило, не ниже IP44.

    Основные технические параметры и их взаимосвязь

    Выбор конкретной модели осуществляется на основе анализа следующих ключевых параметров, которые представлены в аэродинамической характеристике (графике зависимости производительности от полного давления).

    • Диаметр присоединения (D). Номинальный размер – 125 мм. Фактический наружный диаметр фланца может незначительно отличаться в зависимости от производителя и должен соответствовать диаметру воздуховода.
    • Производительность (расход воздуха, Q). Измеряется в кубических метрах в час (м³/ч). Для вентиляторов данного диаметра типичный диапазон – от 150 до 550 м³/ч. Зависит от скорости вращения и конструкции крыльчатки.
    • Полное давление (Pt). Измеряется в Паскалях (Па). Определяет способность вентилятора преодолевать сопротивление сети (воздуховодов, решеток, фильтров). Для осевых моделей 125 мм обычно составляет 30-100 Па, для радиальных – может достигать 150-250 Па и более.
    • Частота вращения (n). Измеряется в оборотах в минуту (об/мин). Стандартные значения – 2200-2700 об/мин для моделей на 50 Гц. Регулировка скорости позволяет плавно менять производительность.
    • Потребляемая электрическая мощность (N). Измеряется в Ваттах (Вт). Важно различать потребляемую мощность и мощность на валу. Для бытовых и коммерческих моделей обычно находится в диапазоне 15-80 Вт.
    • Уровень звукового давления (Lp) и звуковой мощности (Lw). Измеряется в децибелах (дБ). Критичный параметр для жилых и офисных помещений. Указывается для определенной рабочей точки. Типичные значения – 25-45 дБ.
    • КПД. Коэффициент полезного действия, отражающий эффективность преобразования электрической энергии в энергию воздушного потока. У качественных моделей достигает 60-80%.

    Таблица 1. Сравнительные характеристики типовых моделей канальных вентиляторов 125 мм

    Параметр / Тип вентилятораОсевой пластиковый (бытовой)Осевой металлический (полупромышленный)Радиальный (центробежный) канальный
    Производительность (Qmax), м³/ч180 — 280250 — 400150 — 550
    Полное давление (Pmax), Па40 — 8060 — 100100 — 250
    Мощность, Вт16 — 2825 — 5030 — 80
    Уровень шума, дБ25 — 3530 — 4035 — 45
    Основная сфера примененияВытяжка из санузлов, кухонь, небольших офисных комнат (короткие прямые воздуховоды)Вытяжные системы кафе, магазинов, небольших цехов, систем дымоудаления (умеренное сопротивление сети)Разветвленные системы вентиляции, системы с фильтрами и нагревателями, аспирационные установки (высокое сопротивление сети)

    Сфера применения и нормативные требования

    Канальные вентиляторы диаметром 125 мм применяются в системах механической приточно-вытяжной и вытяжной вентиляции, а также в системах дымоудаления (специальные огнестойкие исполнения) для помещений площадью до 50-80 м² с кратностью воздухообмена 3-10 раз в час.

    • Жилищно-коммунальный сектор: Квартиры, частные дома (санузлы, кухни, гардеробные, постирочные).
    • Коммерческая недвижимость: Офисные переговорные и санузлы, небольшие торговые залы, кафе, рестораны (зоны кухни и санузлов), фитнес-центры (раздевалки, душевые).
    • Промышленность: Вентиляция небольших производственных и складских помещений, локальные вытяжные зонты, участки технологического оборудования с малым пыле- и тепловыделением.
    • Специальные применения: В составе оборудования для подпора воздуха, в системах воздушного отопления и охлаждения, в сушильных установках.

    При проектировании и выборе необходимо руководствоваться нормами воздухообмена, изложенными в СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», а также санитарными правилами для соответствующих типов помещений. Для вентиляторов, используемых в системах дымоудаления, обязательны сертификация по ГОСТ Р 53302-2009 и соответствие требованиям по огнестойкости (исполнение «НО» – нормального исполнения для дымоудаления).

    Особенности монтажа и эксплуатации

    Правильный монтаж – залог долговечной и эффективной работы вентилятора. Установка производится в разрыв воздуховода после проведения всех необходимых расчетов аэродинамики сети.

    1. Подготовка. Убедиться, что сечение и трассировка воздуховодов соответствуют проектным значениям. Проверить соответствие диаметра вентилятора (125 мм) и воздуховода.
    2. Установка. Вентилятор монтируется на прямом участке воздуховода, длиной не менее 3-4 диаметров (≈400-500 мм) до и после агрегата для выравнивания потока и минимизации турбулентности. Направление стрелки на корпусе должно совпадать с направлением движения воздуха. Корпус не должен испытывать нагрузок от веса воздуховодов – необходимы независимые крепления или гибкие вставки.
    3. Герметизация. Стыки между фланцами вентилятора и воздуховодов должны быть уплотнены специальными лентами (алюминиевый скотч, бутилкаучуковая лента) или герметиками для систем вентиляции.
    4. Электроподключение. Выполняется в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Обязательно наличие заземления. Для регулируемых моделей устанавливается соответствующий регулятор скорости (диммер). Рекомендуется использование отдельной группы автоматических выключателей с УЗО.
    5. Вибрация. Для гашения вибраций и предотвращения их передачи на воздуховоды необходимо использовать гибкие антивибрационные вставки из негорючего материала до и после вентилятора.
    6. Обслуживание. Периодический осмотр (не реже 1 раза в 6-12 месяцев) включает очистку крыльчатки и внутренней полости корпуса от пыли и загрязнений, проверку надежности электрических соединений и состояния опорных подшипников двигателя.

    Критерии выбора и частые ошибки

    Ошибки при выборе приводят к неэффективной работе системы, повышенному шуму и преждевременному выходу оборудования из строя.

    • Ошибка 1: Выбор только по диаметру и производительности. Игнорирование параметра полного давления – самая распространенная ошибка. Для сети с фильтром и несколькими поворотами осевой вентилятор с высоким Q, но низким P, не обеспечит расчетного расхода воздуха.
    • Ошибка 2: Неучет шумовых характеристик. Установка вентилятора с уровнем звуковой мощности 45 дБ в спальне или кабинете приведет к дискомфорту.
    • Ошибка 3: Неправильное расположение в сети. Установка непосредственно за решеткой или вплотную к отводу резко снижает эффективность и увеличивает шум.
    • Ошибка 4: Пренебрежение обслуживанием. Накопление отложений на крыльчатке нарушает балансировку, увеличивает нагрузку на двигатель и снижает аэродинамические показатели.
    • Ошибка 5: Использование бытовых моделей в коммерческих/промышленных системах. Ресурс и конструкция бытовых пластиковых вентиляторов не рассчитаны на продолжительную работу (более 4-6 часов в сутки) или на перемещение агрессивных сред.

Алгоритм выбора: 1) Определение требуемого расхода воздуха (Q) по нормам; 2) Расчет аэродинамического сопротивления сети (ΔP); 3) По сводному графику (характеристике) вентиляторов выбор модели, у которой рабочая точка (Q; ΔP) находится в зоне максимального КПД (обычно в средней трети характеристики); 4) Проверка уровня звуковой мощности; 5) Выбор исполнения (обычное, теплостойкое, для дымоудаления) в зависимости от среды.

Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

Чем отличается канальный вентилятор от радиального?

Термин «канальный» описывает способ монтажа (в разрыв воздуховода), а «радиальный» – принцип действия. Канальные вентиляторы могут быть как осевыми, так и радиальными (центробежными). Радиальные канальные вентиляторы создают более высокое давление.

Как подобрать вентилятор для ванной комнаты 10 м²?

Для ванной кратность воздухообмена – не менее 6-8 раз в час. Требуемый расход Q = 10 м² 2.5 м (высота) 8 1/ч = 200 м³/ч. Сопротивление сети (решетка, 2-3 метра воздуховода, выход в шахту) составит ~40-60 Па. Подойдет осевой канальный вентилятор 125 мм с производительностью 200-250 м³/ч при давлении 50-70 Па и низким уровнем шума (до 35 дБ).

Можно ли регулировать скорость канального вентилятора 125 мм?

Да, если он оснащен двигателем с внешним ротором (как большинство современных моделей). Для этого необходим специальный регулятор скорости (трансформаторный или тиристорный), рассчитанный на управление однофазными двигателями такого типа. Использование обычных диммеров для ламп накаливания недопустимо – это приведет к перегреву и поломке двигателя.

Какой вентилятор лучше для вытяжки с длинным воздуховодом (10 м) и двумя поворотами?

Для протяженной сети с местными сопротивлениями (повороты) критично высокое полное давление. Осевой вентилятор, скорее всего, не справится. Необходимо выбирать радиальный (центробежный) канальный вентилятор 125 мм, способный создавать давление 150-200 Па. Требуется выполнить аэродинамический расчет для уточнения сопротивления.

Как часто нужно обслуживать канальный вентилятор?

Плановый осмотр и очистку рекомендуется проводить не реже одного раза в год для бытовых систем и не реже двух раз в год для коммерческих и промышленных систем, либо в соответствии с регламентом производителя. При работе в запыленной среде интервалы обслуживания сокращаются.

Можно ли установить канальный вентилятор горизонтально?

Большинство современных моделей универсальны и допускают как горизонтальный, так и вертикальный монтаж. Однако необходимо уточнить в технической документации от производителя, не имеет ли конкретная модель ограничений по пространственному положению.

Заключение

Вентиляторы вытяжные канальные диаметром 125 мм являются высокоэффективным и универсальным решением для организации механической вытяжки в широком спектре задач. Корректный подбор, учитывающий не только производительность, но и давление, шум, а также грамотный монтаж в соответствии с аэродинамическими требованиями, обеспечивают долговечную, энергоэффективную и бесшумную работу системы вентиляции на протяжении всего жизненного цикла. Применение радиальных моделей оправдано в сетях со сложной конфигурацией, в то время как осевые агрегаты оптимальны для простых и коротких трасс.

Войти

Зарегистрироваться

Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.