Catálogo geral de ventiladores centrífugos com 1 pás viradas para frente (Sirocco)

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1 RE0815 Catálogo geral de ventiladores centrífugos com 1 pás viradas para frente (Sirocco)

2 Índice 1- Fundamentos 3 2- Curvas características 4 3- Fórmulas relativas ao ventiladores centrífugos 4 4- Nomenclatura 5 5- Características construtivas 6 6- Dimensões Dupla Aspiração Standard e Pé Quadrado Simples Aspiração Standard e Pé Quadrado Dupla Aspiração Standard Duplex Dupla Aspiração Pé Quadrado Duplex Dupla Aspiração Standard Triplex Dupla Aspiração Pé Quadrado Triplex Mancal fora do fluxo de ar - Arranjo 1 - Base única Mancal no fluxo de ar - Arranjo 3 - Base única Mancal fora do fluxo de ar - Arranjo Mancal fora do fluxo de ar - Arranjo 9 - Base única Registro de descarga RD e veneziana gravitacional de descarga RG Dimensões Rotores 16 9-Peso dos motores Curvas dos ventiladores 17 2

3 1- Fundamentos Um ventilador é uma máquina cuja função é garantir a movimentação de ar a uma determinada vazão e pressão. Dividem-se em dois grupos principais: ventiladores axiais onde a direção da corrente de ar é perpendicular ao plano de rotação, caso típico das hélices, e ventiladores centrífugos onde a direção da corrente de ar segue na direção do plano de rotação caso típico dos rotores centrífugos. Estes por sua vez podem ser classificados de acordo com: - O aumento de pressão que produzem; - Forma das aletas do rotor; - Disposição das aletas; - Com suas diversas aplicações; Os ventiladores descritos neste catálogo são do grupo dos ventiladores centrífugos. Possuem baixa pressão, suas aletas são inclinadas para frente para permitir o melhor direcionamento do fluxo de ar com valores mínimos de perdas por turbulência e são utilizados em instalações de ventilação e ar condicionado. Definições: Vazão de ar: é o volume de ar movimentado por um ventilador em um tempo determinado, normalmente expresso em m³/h. Pressão estática (Pst): é a pressão do meio ou recinto através do qual o ar se movimenta. Pressão dinâmica (Pd): é a pressão resultante da transformação integral da energia cinética do ar em pressão. A sua equação: Pd = Ɣ.v² / 2g Sendo: Ɣ = densidade do ar em Kg/m³ g = aceleração da gravidade (9.81 m/s² ) v= velocidade do ar em m/s Pd= pressão dinâmica em Pa Pressão total (Pt): É a soma da pressões estática e dinâmica. Medida de pressão: A medida das pressões em um duto deve efetuar-se em um ramo de onde o regime de escoamento do ar é estável (longe de uma mudança de secção, curvas etc.). A pressão dinâmica se mede com um tubo de Pitot ou um tubo de Prandl conectado a um manômetro diferencial. O tubo de Prandl é mais utilizado pois permite a medição da pressão estática e a dinâmica. Devemos lembrar de diferenciar os dutos de insuflamento dos dutos de aspiração ou retorno, tendo em vista que em relação a pressão atmosférica a pressão estática será positiva no primeiro caso e negativa no segundo sendo que a pressão total será a soma algébrica do valor absoluto de ambas. Devemos estar atentos ao fato que a pressão dinâmica do fluxo de ar é mais baixa perto das paredes do duto em relação ao centro. Este fato é mais pronunciado em regime de fluxo laminar do que em fluxo turbulento. Na figura 1 estão representadas as curvas de distribuição de velocidades em ambos os regimes. Fluxo Turbulento Fluxo Laminar + - Pressão Atmosferica Pst +Pd +Pt -Pst +Pd +Pt 3

4 2- Curvas características As curvas de características foram determinadas para uma temperatura de ar de 20 C e uma pressão barométrica de 760 mmhg., equivalente a uma densidade de 1,2 Kg/m³. Qualquer variação destes valores implica na utilização dos coeficientes de correção indicados na tabela nº.1 De acordo com as leis dos ventiladores relativos a variação da densidade do ar, temos: Exemplo de aplicação: 1- A vazão do ar em volume permanece invariável V1=V2 2- A pressão e a potência absorvida na mesma vazão são proporcionais a densidade. Δpt1 = Δpt2. t2. Ɣ2 / Ɣ1 Assim, se precisarmos de um ventilador que forneça uma vazão de m³/h com uma pressão total de 50 mmca situado em uma localidade a 1500m sobre o nível do mar e a uma temperatura de 38 C, procederemos como segue: - Na tabela nº.1 obtemos o coeficiente de correção, que é 0,785. Selecionamos um ventilador para m³/h a uma pressão de 50/0,785 = 64 mmca - A potência real absorvida será equivalente a potência absorvida lida nas curvas, multiplicada por 0,785. Temperatura do ar C Nível do mar ELEVAÇÃO SOBRE O NIVEL DO MAR m PRESSÃO BAROMÈTRICA mmhg Tabela nº1 3- Fórmulas relativas aos ventiladores centrífugos Leis de proporcionalidade Indicamos a seguir as leis de proporcionalidade dos ventiladores centrífugos, que apesar de teóricas, podem ser aplicadas com suficiente precisão aos ventiladores reais. 4

5 Para um ventilador e um sistema de dutos dados, com ar a densidade constante tem: Vazão V 2 = V 1.n 2 / n 1 Pressão p t1 = p t2. (n 2 / n 1) 2 Potência Absorvida P A2 = P A1. (n 2 / n 1) 3 Onde: V n pt PA = vazão em m³/h; = rotação em rpm; =pressão total mmca =potencia absorvida kw Rendimento e potência: O rendimento é calculado por: ɳ = v.δpt /.PA ɳ v Δpt PA = rendimento = vazão em m³/s; = diferença de pressão total ( N/m²) = potência absorvida W (Nm/s) *Utilizando as unidades usuais devemos introduzir um fator de conversão: ɳ = (v (m³/h).δpt(mmca)) / ( PA(kW)) A potência absorvida que consta nas curvas não leva em consideração as perdas por transmissão nem as perdas por atrito do ar ocasionando certa sobrecarga ao motor, por isto é aconselhável aumentar a potência absorvida em cerca de 20% para selecionar o motor a ser utilizado. 4- Nomenclatura Modelo: VSS: Simples Aspiração VSD: Dupla Aspiração Montagem: 1- Simplex 2- Duplex 3- Triplex Arranjo: 1: Mancal fora do fluxo. 3: Mancal no fluxo 4: Motor dir. acoplado 9: Mancal fora do fluxo,motor na base do mancal Rotação do ventilador / RPM Potência CV/Tensão do motor V VSD 20 2 BU H-90-C Tamanho: Tipo do conjunto ST: Standard* PQ: Pé quadrado* BR: Base regulável BU: Base única MV: Moto ventilador DD: Acionamento direto Classe 1 ou 2 Sentido de rotação: horário; anti-horário Posição de montagem (45/90/180/270/315/360) Posição do motor (A/B/C/D/E/Z/W) *Estas opções não possuem motor. 5

6 5- Características construtivas Construídos em chapa de aço galvanizado, com rotor tipo Sirocco com pás voltadas para frente, balanceado estática e dinamicamente no grau Q=6,3 (ISO 1940). O eixo é projetado com alto fator de segurança, de aço de alto carbono e com chavetas nas extremidades. Rolamentos de esferas de alta qualidade e selecionados para uma vida útil mínima de horas. Acessórios disponíveis: conexões flexíveis na descarga e sucção,bocal ou flange de aspiração ou descarga, amortecedores de vibração,porta de inspeção,pintura especial e dreno de esgotamento. 6 - Dimensões Dupla aspiração standard e pé quadrado Standard M Pé quadrado M A N A F C F C ØJ D E ØJ D E B B L L H I K ØJ ST/PQ MODELO - VSD Medidas em mm MODELO A B C D E F H 1/4" 1/4" 1/4" I 1/4" 1/4" 1/4" ØJ 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" K 21,7 21,7 21,7 28,4 28,4 28,4 33,5 33, ,5 48, L M N Peso*ST kg 5, Peso*PQ kg 6 9, Peso kg * sem motor e passível de variação de ±10 % em função da posição de montagem

7 6.2 - Simples aspiração standard e pé quadrado Standard M Pé quadrado M A N A F C F C ØJ D E ØJ D E B B L L Medidas em mm MODELO ST/ PQ MODELO - VSS A B C D E F H 1/4" 1/4" 1/4" I 1/4" 1/4" 1/4" ØJ 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" K 21,7 21,7 21,7 28,4 28,4 28,4 33,5 33, ,5 48, L M N Peso*ST kg Peso*PQ kg 5,5 8, Peso kg * sem motor e passível de variação de ±10 % em função da posição de montagem 7

8 6.3 - Dupla aspiração standard duplex M A F G F C ØJ D E B L Medidas em mm MODELO A ST MODELO - VSD DUPLEX B C D E F G H 1/4" I 1/4" ØJ 3/4" 1" 1" 1" K 21,7 28,4 28,4 28,4 33,5 33,5 L M Peso*Kg

9 6.4 - Dupla aspiração pé quadrado duplex M N N A F G F C ØJ D E B L Medidas em mm MODELO A B C D E F G H 1/4" I 1/4" ØJ 3/4" 1" 1" 1" K 21,7 28,4 28,4 28,4 33,5 33,5 L M N PQ MODELO - VSD DUPLEX Peso* Kg Peso kg * sem motor e passível de variação de ±10 % em função da posição de montagem 9

10 .5 - Dupla aspiração standard triplex F M Dupla aspiração standard triplex F F G G A C F G M F G F ØJ B D A C E L ØJ B D E L Medidas em mm MODELO A B ST MODELO - VSD TRIPLEX C D E F G H I ØJ 1" 1" 1" K 28,4 28,4 28,4 33,5 33,5 L M Peso* Kg

11 6.6 - Dupla aspiração pé quadrado triplex Dupla aspiração pé quadrado triplex M N N N A F G FM G F C N N N A F G F G F ØJ ØJ B B D D C E L E L Medidas em mm Medidas MODELO em mm MODELO A B A C B C D D E E F F G H I I ØJ ØJ 1" 1" 1" 1" 1" 1" K 28,4 28,4 28,4 28,4 33,5 33,5 33,5 33,5 L PQ PQ MODELO MODELO - - VSD VSD TRIPLEX TRIPLEX M N Peso* Kg Peso kg * sem motor e passível de variação de ±10 % em função da posição de montagem Peso kg * sem motor e passível de variação de ±10 % em função da posição de montagem Posições de descarga e e motores motores 11 TERMODIN Componentes Termodinâmicos Ltda Rua Rio de Janeiro, 528 CEP Fazendinha Santana do Parnaíba SP Telefax: (011) R0715

12 WZH Mancal fora do fluxo de ar - Arranjo 1 - Base única Mancal fora do fluxo de ar arranjo 1 base única F E O P J B J I I D C Medidas em mm MANCAL FORA DE FLUXO - ARRANJO 1 MODELO A B E F H máx O P POSIÇÃO DE DESCARGA DO VENTILADOR = H90 H270 H360 A90 A270 A360 C H POSIÇÃO DE DESCARGA DO VENTILADOR = H180 A180 C D I ,5 J ,5 H Peso* kg Peso kg * sem motor e passível de variação de ±10 % em função da posição de montagem A-90 A-180 A-270 A-360 Z W Z W Z Z W H-90 H-180 H-270 H-360 Z W Z W W Z W 12

13 6.8 - Mancal no fluxo de ar - Arranjo 3 - Base única Mancal no fluxo de ar arranjo 3 M N C2-SIMPLES ASPIRAÇÃO Medidas em mm MODELO MANCAL NO DE FLUXO - ARRANJO 3 A B H máx E F F I ,5 J ,5 M N POSIÇÃO DE DESCARGA DO VENTILADOR = H90 H270 H180 A90 A270 H180 C C H POSIÇÃO DE DESCARGA DO VENTILADOR = H180 A180 C C D D H Peso kg Peso kg * sem motor e passível de variação de ±10 % em função da posição de montagem A-90 A-180 A-270 A-360 Z W Z W Z Z W H-90 H-180 H-270 H-360 Z W Z W W Z W 13

14 6.9 - Mancal fora do fluxo de ar - Arranjo 4 F E A G H M N B D J I C Medidas em mm MODELO MANCAL FORA DO FLUXO - ARRANJO 4 A B H máx E F M N POSIÇÃO DE DESCARGA DO VENTILADOR = H90 H270 A90 A270 C H POSIÇÃO DE DESCARGA DO VENTILADOR = H180 H360 A180 A360 C D G I ,5 J ,5 H Peso kg Peso kg * sem motor e passível de variação de ±10 % em função da posição de montagem A-90 A-180 A-270 A-360 H-90 H-180 H-270 H

15 6.10- Mancal fora do fluxo de ar - Arranjo 9 - Base única F E G H K L B J A I D C Medidas em mm MODELO MANCAL FORA DE FLUXO - ARRANJO 9 A B H máx E F I ,5 J ,5 K L POSIÇÃO DE DESCARGA DO VENTILADOR = H90 H270 A90 A270 C H POSIÇÃO DE DESCARGA DO VENTILADOR = H180 H360 A180 A360 C D H Peso kg* Peso kg * sem motor e passível de variação de ±10 % em função da posição de montagem A-90 A-180 A-270 A-360 Z W Z W Z Z W H-90 H-180 H-270 H-360 Z W Z W W Z W 15

16 7 - Registro de descarga RD e veneziana gravitacional de descarga RG RD RG VSS VSD MODELO E F I J K MODELO E F I J K Dimensões Rotores RSS RSD MODELO A B Ø EIXO ½ ¾ ¾ MODELO A B Ø EIXO ½ ¾ ¾

17 9 - Peso dos Motores W22 Plus II pólos IV pólos VI pólos VIII pólos Potência Peso Peso Peso Peso Carcaça Carcaça Carcaça Carcaça kw HP kg kg kg kg 0,1 0, ,2 63 6,2 63 7,7 71 9,5 0,2 0, ,7 63 7,2 71 7, ,3 0, ,2 63 8, ,5 0,4 0,5 63 7, ,5 90S 19,5 0,6 0, , , ,5 90L 23 0, , ,5 90S 19 L90L 25 1,1 1, , ,5 90S L 33 1, ,5 90S 18,5 100L 30,5 112M 42 2,2 3 90S 18,5 90L L M L 23,5 100L M M 86 3, L L S M/L 90 4, M 38,5 112M S M 117 5,5 7,5 112M M M M 134 7, S S M/L L 148 9,2 12,5 132M M M M M M/L M L M M L L M L L L L M L S/M M M L S/M L L S/M S/M S/M S/M S/M S/M S/M S/M S/M S/M S/M S/M S/M S/M Curvas 10 - Curvas dos dos ventiladores Ventiladores A potência absorvida que consta nas curvas não leva em consideração as perdas por transmissão nem as A potência absorvida que consta nas curvas não leva em consideração as perdas por transmissão nem as perdas por atrito do ar perdas por atrito do ar ocasionando certa sobrecarga ao motor, por isto é aconselhável aumentar a potência ocasionando certa sobrecarga ao motor, por isto é aconselhável aumentar a potencia absorvida em cerca de 20% para absorvida em cerca de 20% para selecionar o motor a ser utilizado. selecionar o motor a ser utilizado. Lembrem que Todas estas as curvas curvas de de desempenho desempenho a são seguir apresentadas são apresentadas para altitude para altitude 0 m e ar 0 m padrão e ar padrão com densidade com densidade de 1,205 de kg/m 3. 1,205 kg/m3. A interpolação dentro dos limites das curvas é permitida, a extrapolação não. A interpolação dentro dos limites das curvas é permitida, a extrapolação, não. Para obter o desempenho dos ventiladores duplex ou triples utilize as curvas dos modelos VSD(dupla aspiração) e multiplique a vazão e a Obs: potencia Para por obter 2 ou o desempenho 3 mantendo as dos demais ventiladores características duplex ou de triplex pressão é necessário e rendimento utilizar as curvas dos modelos VSD (dupla aspiração) e multiplicar a vazão e a potência por 2 ou 3 mantendo as demais características de pressão e rendimento. 17

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46 46 ANOTAÇÕES

47 ANOTAÇÕES 47

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