Vyvažovanie priemyselných ventilátorov: Postup na mieste podľa typu ventilátora | Vibromera
Technická príručka

Vyvažovanie priemyselných ventilátorov: Postup na mieste podľa typu ventilátora

Referenčná príručka pre terénnych technikov na vyvažovanie odstredivých, axiálnych, radiálnych a odsávacích ventilátorov – od diagnostiky, či vibrácie skutočne predstavujú nerovnováhu, až po overenie korekcií v porovnaní s limitmi normy ISO 14694.

Aktualizované 15 minút čítania
Veľký priemyselný odstredivý ventilátor vo výrobnom závode Inštalácia priemyselných ventilátorov – montáž potrubí a ložísk

Prečo sa ventilátor trasie? Diagnóza ako prvá

Najčastejšou chybou pri vyvažovaní ventilátorov je začať skôr, ako viete, čo opravujete. Nie každá vibrácia je nevyváženosť. Priskrutkovanie korekčných závaží, keď je skutočným problémom nesprávne zarovnanie, uvoľnenie alebo rezonancia, nič nevyrieši – a môže veci ešte zhoršiť.

Začnite meraním vibrácií. Spustite ventilátor na prevádzkovú rýchlosť a zaznamenajte FFT spektrum. To, čo vidíte v spektre, vám napovie, čo robiť ďalej.

1× ot./min.
Nerovnováha

Dominantný vrchol pri bežeckej rýchlosti. Fáza je stabilná. Vyváženie to napraví.

2× ot./min.
Nesprávne zarovnanie

Silná druhá harmonická, zvýšené axiálne vibrácie. Najprv opravte zarovnanie.

n× ot./min.
Voľnosť

Veľa harmonických (3×, 4×, 5×…). Prasknutý rám, uvoľnené skrutky, poškodenie základov.

Špička
Rezonancia

Vibrácie prudko vyskočia pri jednej otáčke za minútu. Zmeňte rýchlosť alebo tuhosť – nie vyváženie.

Čo vlastne spôsobuje nerovnováhu ventilátorov? V priemyselnom prostredí sú to hlavné zdroje – a líšia sa v závislosti od prostredia:

Hromadenie materiálu. Najčastejšia príčina pre odsávacie ventilátory, ventilátory s núteným odvodom vzduchu a akékoľvek častice, ktoré manipulujú s ventilátormi. Prach, popol, vápenaté usadeniny, cukor, cementový prášok – tie sa hromadia nerovnomerne na lopatkách. Samotné čistenie môže znížiť vibrácie o 30 – 501 TP3T. Ak vyvážite znečistený ventilátor, korekcia kompenzuje usadeniny – a keď nabudúce kus odpadne, vrátite sa na začiatok.

Opotrebovanie a korózia. Prúdy abrazívneho procesu nerovnomerne erodujú nábežné hrany lopatiek. Chemické výpary korodujú lopatky rôznou rýchlosťou v závislosti od prúdenia vzduchu. V priebehu mesiacov sa rozloženie hmotnosti mení.

Deformácia. Tepelné cykly na ventilátoroch s horúcim plynom spôsobujú postupné deformovanie. Poškodenie nárazom od prehltnutých predmetov ohýba lopatky. Dokonca aj jediná ohnutá lopatka pri 1 500 ot./min. vytvára merateľnú nevyváženosť.

Pravidlo

Čistý ventilátor je polovične vyvážený. Pred montážou jedného snímača očistite obežné koleso až na holý kov. Skontrolujte každú lopatku, či nie je prasknutá, deformovaná a či nie sú uvoľnené nity. Utiahnite skrutky náboja. Potom zmerajte. V polovici prípadov vibrácie klesnú natoľko, že nie je potrebná žiadna korekcia.

ISO 14694 a ISO 21940: Ktoré limity platia

Vibrácie priemyselných ventilátorov upravujú dve normy. Jedna je špecifická pre ventilátory (ISO 14694), druhá je všeobecná norma pre kvalitu vyváženia rotorov (ISO 21940, predtým ISO 1940). Použijete obe – jednu na nastavenie limitu vibrácií na inštalovanom stroji a druhú na definovanie kvality vyváženia rotora počas montáže alebo vyvažovania v dielni.

ISO 14694 – Kategórie ventilátorov BV

Norma ISO 14694 definuje kategórie vyváženia a vibrácií špecificky pre priemyselné ventilátory. Limit vibrácií pri uvedení do prevádzky (rýchlosť, mm/s RMS, meraná na ložiskových telesách) závisí od aplikácie:

KategóriaAplikáciaLimit uvedenia do prevádzkyÚroveň alarmu
BV-3Štandardná priemyselná prevádzka – vetranie, všeobecné odsávanie, ventilátory kotlov do 300 kW4,5 mm/s9,0 mm/s
BV-4Ventilátory kritické pre procesy – petrochemické, elektrárenské ventilátory ID/FD2,8 mm/s5,6 mm/s
BV-5Presné ventilátory – čisté priestory pre polovodiče, laboratórne HVAC1,8 mm/s3,5 mm/s

ISO 21940-11 – Stupne kvality vyváženia (G)

Pre samotný rotor (zostava obežného kolesa + hriadeľa) sa kvalita vyváženia vyjadruje ako stupeň G (mm/s):

TriedaAplikáciaPoznámky
G 16Poľnohospodárske ventilátory, veľké nízkorýchlostné jednotkyPrijateľné pod ~600 ot./min.
G 6.3Väčšina bežných priemyselných ventilátorovŠtandardný terč pre triedu BV-3
G 2.5Ventilátory poháňané turbínou, vysokorýchlostné jednotky, trieda BV-4/BV-5Potrebné nad ~3 000 ot./min. alebo pre ventilátory kritické pre proces
Ktorý mám použiť?

Použite ISO 14694 BV rozhodnúť, kedy sú vibrácie nainštalovaného ventilátora prijateľné – toto sú vaše kritériá pre úspešné/neúspešné použitie v praxi. Použite ISO 21940 G pri zasielaní obežného kolesa do vyvažovacej dielne alebo pri špecifikácii kvality vyváženia výrobcovi ventilátorov. Pre väčšinu bežných priemyselných ventilátorov: BV-3 + G 6.3. Pre procesne kritické ventilátory: BV-4 + G 2.5.

Strešné ventilátory – typické jednotky vyžadujúce pravidelné vyvažovanie
Strešné ventilátory – pravidelné kontroly vibrácií predchádzajú sťažnostiam na hluk a poruchám ložísk

Vyvažovanie podľa typu ventilátora

Metóda skúšobného závažia funguje na každom ventilátore. Praktické detaily – koľko korekčných rovín, kam pripevniť závažia, na čo si dať pozor – však závisia od geometrie obežného kolesa a prevádzkového prostredia.

Odstredivé ventilátory (s dozadu zahnutými lopatkami, s dopredu zahnutými lopatkami)

Jedno- alebo dvojrovinné · typické G 6,3

Ťažný kôň priemyselných systémov HVAC a procesného vetrania. Úzke kolesá (šírka < ½ priemeru) → vyváženie v jednej rovine. Široké kolesá a konštrukcie s dvojitým vstupom → dvojrovinné, senzory na oboch ložiskách. Hromadenie produktu vo vnútri dutín lopatiek a na zadnej doske je bežné. Korekčné závažia sa montujú na nábojový kotúč alebo zadnú dosku – pre trvalosť sú privarené.

Axiálne ventilátory (vrtuľové)

Jednorovinný · G 6,3 – G 2,5

Kotúčové rotory – takmer vždy jednorovinné. Závažia sa kladú na náboj alebo koreň lopatky. Vyhnite sa pridávaniu hmotnosti na konce lopatiek – mení sa tým aerodynamické správanie. Dávajte si pozor na zmenu uhla sklonu lopatiek: nerovnaký sklon spôsobuje aerodynamické vibrácie pri frekvencii prechodu lopatiek, ktoré vyváženie nedokáže korigovať. Pred vyvážením overte sklon pomocou uhlomera.

Odsávacie a ťahové ventilátory

Jedno- alebo dvojrovinné · G 6.3 · BV-3/BV-4

Horúce, špinavé, korozívne – najnáročnejšie prostredie na vyvažovanie. Zostatok horúci, nie za studena. Tepelné skreslenie mení stav vyváženia; korekcia aplikovaná na okolitú teplotu môže byť pri procesnej teplote 200 °C nesprávna. Používajte zvárané oceľové závažia – lepidlo a páska pri danej teplote zlyhávajú. Prístup je často obmedzený; pred návštevou za účelom vyváženia si vyžiadajte alebo nainštalujte inšpekčné dvierka.

Ventilátory s radiálnymi lopatkami

Jednorovinný · G 6,3 – G 16

Ploché radiálne čepele, často používané na manipuláciu s materiálom (drevená štiepka, obilie, odpad). Masívne opotrebovanie nábehových hrán abrazívnymi časticami. Najjednoduchšia geometria na vyváženie – závažia sa privaria priamo na nábojový kotúč. Skontrolujte však hrúbku čepelí: ak sú čepele opotrebované pod minimálnu hrúbku, pred vyvážením ich vymeňte.

Obežné koleso odstredivého ventilátora s dozadu zahnutými lopatkami – pripravené na vyváženie
Obežné koleso odstredivého ventilátora – korekčné závažia sa zvyčajne privárajú k zadnej doske alebo nábojovému disku

Jednorovinný verzus dvojrovinný: rýchle pravidlo

Diskovitý rotor (šírka oveľa menšia ako priemer) → jednorovinný. Zahŕňa: axiálne ventilátory, úzke odstredivé kolesá, úzke radiálne kolesá.

Bubnový rotor (šírka porovnateľná s priemerom) → dvojrovinný. Zahŕňa: široké odstredivé kolesá, ventilátory s dvojitým nasávaním, dlhé dúchadlá s klietkou nakrátko.

V prípade pochybností začnite s jednorovinným meraním. Ak vibrácie neklesnú pod limit ISO, prepnite na dvojrovinné meranie – nerovnováha obsahuje párovú (kývavú) zložku, ktorú jednorovinné meranie nedokáže opraviť.

Malé koleso ventilátora s klietkou nakrátko – príklad bubnového rotora vyžadujúceho vyváženie v dvoch rovinách
Koleso s klietkou nakrátko (bubnové) – šírka ≈ priemer, vyžaduje korekciu v dvoch rovinách

Postup vyvažovania – krok za krokom

Vybavenie: Balanset-1A prenosný vyvažovací prístroj, notebook, akcelerometer(y), laserový tachometer, sada skúšobných závaží, korekčné závažia (oceľové), zváracie zariadenie na trvalé upevnenie.

Vyvažovanie priemyselného dúchadla v teréne — snímač Balanset-1A namontovaný na ložiskovom telese
Vyvažovanie priemyselného dúchadla v teréne – snímač na ložiskovom telese, otáčkomer na hriadeli
01

Vyčistite, skontrolujte a predbežne skontrolujte

Dôkladne vyčistite obežné koleso – každú lopatku, každú dutinu, zadnú dosku, náboj. Skontrolujte, či nie sú praskliny, ohnuté lopatky, chýbajúce nity a opotrebované nábehové hrany. Skontrolujte stav skrutiek náboja, nastavovacích skrutiek a drážky pre kľúče. Overte, či sú ložiskové telesá pevne upevnené na základe a či nie je žiadna mäkká pätka.

Spustite ventilátor a zaznamenajte FFT spektrum. Potvrďte, že dominantné vibrácie sú pri 1× ot./min (nevyváženosť). Ak dominujú 2× alebo vyššie harmonické, pred vyvážením odstráňte mechanickú príčinu.

Šetrič času: Ak ventilátor beží v prašnom prostredí a nebol čistený celé mesiace, nenastavujte vyvažovač, kým ho nevyčistíte. Zmerajte vibrácie, vyčistite a znova zmerajte. Videli sme, že rýchlosť ventilátorov klesla zo 14 mm/s na 5 mm/s len po čistení – nie sú potrebné žiadne závažia.
02

Nainštalujte senzory a tachometer

Akcelerometer namontujte radiálne na teleso ložiska na strane obežného kolesa (ložisko najbližšie k obežnému kolesu ventilátora). Na liatinové telesá použite magnetický držiak; na nerezové alebo hliníkové telesá použite skrutkové podložky. Pri dvojrovinových prácach nainštalujte druhý snímač na opačné ložisko.

Pripevnite reflexnú pásku na hriadeľ alebo viditeľný rotujúci povrch. Umiestnite laserový otáčkomer tak, aby bol v priamom kontakte. Pripojte sa k Balanset-1A, spustite softvér a overte namerané otáčky.

03

Zaznamenajte počiatočné vibrácie (Spustenie 0)

Spustite ventilátor na prevádzkovú rýchlosť. Počkajte, kým sa namerané hodnoty stabilizujú – 15 – 30 sekúnd pre väčšinu ventilátorov, dlhšie pre jednotky s veľkým tepelným zaťažením. Balanset-1A zobrazuje rýchlosť vibrácií (mm/s) a fázový uhol (°).

Toto je vaša základná hodnota. Príklad: 18,6 mm/s pri 72° – hlboko v zóne C podľa normy ISO 14694 BV-3 ("tolerovateľné len krátkodobo").

04

Skúšobná jazda s váhou (Beh 1)

Zastavte ventilátor. Pripevnite skúšobné závažie na lopatku alebo náboj v známej uhlovej polohe. Závažie by malo byť dostatočne ťažké na to, aby zmenilo vibrácie aspoň o 20 – 301 stupňov, ale zároveň dostatočne ľahké, aby nespôsobilo poškodenie. Pre obežné koleso s hmotnosťou 200 kg začnite s 20 – 40 g.

Spustite ventilátor a zaznamenajte nový vektor vibrácií. Softvér má teraz dva dátové body a vypočítava koeficient vplyvu – ako rotor reaguje na hmotnosť v danom mieste.

Kam pripevniť: Na odstredivých ventilátoroch privarte alebo upevnite na zadnú dosku alebo kotúč náboja – prístupné cez inšpekčné dvierka. Na axiálnych ventilátoroch priskrutkujte alebo upevnite na náboj alebo koreň lopatky. Na axiálnych ventilátoroch sa vyhnite hrotom lopatiek – hmota tam mení správanie sa sklonu lopatiek.
05

Nainštalujte korekčnú hmotnosť

Softvér zobrazuje: ""Inštalácia 65 g pri 195°"". Odstráňte skúšobné závažie. Pripravte korekčné závažie – odvážte ho na elektronických váhach. Zvarte ho pod vypočítaným uhlom.

Pre ventilátory s horúcim odvodom: použite závažia z mäkkej alebo nehrdzavejúcej ocele, zvarené stehmi s plným privarením. Pre prostredia s ochranou proti výbuchu/ATEX: iba závažia pripevňované skrutkami (bez zvárania). Pre čistý vzduch, vykurovanie, vetranie a klimatizácia: ak sú úrovne vibrácií mierne, môžu byť prijateľné závažia s upínacím mechanizmom alebo vyvažovací tmel.

06

Overenie a orezanie (Spustenie 2)

Znovu spustite ventilátor. Zvyškové vibrácie by mali byť pod limitom uvedenia do prevádzky podľa normy ISO 14694: 4,5 mm/s pre BV-3, 2,8 mm/s pre BV-4. Ak sú nad cieľovou hodnotou, softvér navrhne úpravu – malé dodatočné závažie na jemné doladenie. V praxi je 80% úloh ventilátora dokončených po jednom korekčnom prechode.

07

Zabezpečiť a zdokumentovať

Korekčné závažie zvarte natrvalo (celá húsenica, nielen steh). Uložte si správu Balanset-1A – archivuje vibračné spektrá, korekčnú hmotnosť/uhol a porovnanie pred/po. Tieto údaje sa prenášajú do vášho systému riadenia údržby a poskytujú základ pre budúce trendy.

Správa z terénu: 132 kW ventilátor s indukčným saním

Cementáreň v južnej Európe mala 132 kW ventilátor s núteným saním, ktorý odsával výfukové plyny z pece s teplotou 280 °C. Ventilátor bol odstredivý s jedným vstupom, priemerom kolesa 1 800 mm a otáčkami 1 470 ot./min. Ložiská boli vymenené dvakrát za 14 mesiacov – len kvôli tomuto ventilátoru dochádzalo v priemere k jednému neplánovanému zastaveniu v závode za štvrťrok.

Monitorovanie vibrácií ukázalo, že hodnoty stúpli nad 15 mm/s v priebehu niekoľkých týždňov po každej výmene ložiska. Údržbársky tím predpokladal, že problémom je kvalita ložísk a zmenil dodávateľa. Neboli to ložiská – bolo to obežné koleso. Usadeniny vápenatého anditu sa nerovnomerne hromadili na zadnej doske a v dutinách lopatiek, čo spôsobovalo postupnú nerovnováhu.

Dorazili sme počas plánovaného zastavenia pece. Prvý krok: čistenie. Personál tlakovo umyli obežné koleso – vibrácie klesli z 22 mm/s na 11,4 mm/s. Stále nad limitom BV-3. Nastavili sme Balanset-1A, spustili skúšobné závažie a aplikovali korekciu – 85 g privarených k zadnej doske pod uhlom 218°.

Údaje o prípade

Ventilátor s indukčným odvodom vzduchu – výfuk z cementárne, 280 °C

Odstredivý ventilátor s výkonom 132 kW, koleso s priemerom 1 800 mm, 1 470 ot./min. Vápnikové usadeniny na obežnom kolese spôsobovali progresívnu nevyváženosť. Dve poruchy ložísk v priebehu 14 mesiacov pred zásahom.

18.6
mm/s pred čistením
2.1
mm/s po vyvážení
89%
redukcia vibrácií
75 minút
čas vyvažovania (okrem čistenia)

Kľúčové rozhodnutie po tejto zákazke: závod pridal do svojho plánu údržby štvrťročné kontroly vibrácií a nainštaloval trvalé prístupové dvierka na kryt ventilátora pre rýchlejšie umiestnenie snímačov. Náklady na výmenu ložiska ušetrené v prvom roku: približne 4 500 EUR. Balanset-1A sa zaplatil už pri prvej zákazke.

Keď vyváženie problém nevyrieši

Vyčistili ste, zmerali, opravili ste vibrácie a stále sú nad limitom. Pred opakovaním cyklu vyvažovania skontrolujte toto:

1. Štrukturálna rezonancia. Ak sa prevádzkové otáčky ventilátora zhodujú s prirodzenou frekvenciou nosného rámu, podstavca alebo potrubia, vibrácie sa zosilňujú bez ohľadu na kvalitu vyváženia. Test: zmeňte rýchlosť o 5–10% hore a dole. Ak vibrácie prudko klesnú pri malej zmene otáčok, ide o rezonanciu. Riešením je spevnenie konštrukcie alebo zmena prevádzkovej rýchlosti – nie pridanie ďalšej korekčnej hmotnosti.

2. Mäkká noha. Nerovnomerný kontakt na pätkách motora alebo ložiskového podstavca. Pri uťahovaní jednej skrutky sa rám zdeformuje a zvýši sa napätie. Postupne uvoľňujte každú skrutku pätky a skontrolujte pohyb pomocou úchylkomera. Ak sa ktorákoľvek pätka zdvihne o viac ako 0,05 mm, podložte ju. Mäkká pätka môže pridať vibrácie o 2 – 4 mm/s, ktoré sa neodstránia žiadnym vyvážením.

3. Nesprávne zarovnanie. Ak je ventilátor poháňaný remeňom, skontrolujte napnutie remeňa a zarovnanie remenice. Ak je ventilátor poháňaný priamo, skontrolujte zarovnanie spojky (uhlové + ofsetové). Nezarovnanie sa prejavuje ako 2× otáčky za minútu v spektre FFT a zvýšené axiálne vibrácie. Pred vyvážením opravte zarovnanie.

4. Tepelný oblúk (odsávacie ventilátory). Obežné koleso mení tvar pri zahrievaní. Korekcia vyváženia aplikovaná za studena môže byť pri prevádzkovej teplote nesprávna. Riešenie: nechajte ventilátor bežať pri procesnej teplote viac ako 30 minút a potom ho zmerajte a vyvážte za tepla. Je to náročnejšie, ale nevyhnutné pre ventilátory nad 150 °C.

Diagnostická sekvencia

Krok 1: Spektrum FFT – ktorá frekvencia dominuje? Krok 2: Skúška dobehu – vibrácie sledujú rýchlosť plynule (nevyváženosť) alebo prudko stúpajú pri jednej otáčke za minútu (rezonancia)? Krok 3: Fázová stabilita – je fázový uhol opakovateľný pri plynulom pohybe (nevyváženosť) alebo pri skákaní (uvoľnenosť/zovretie)? Balanset-1A zachytáva všetky tri faktory. Ak odpoveďou nie je nevyváženosť, prestaňte vyvažovať a odstráňte hlavnú príčinu.

Po výmene obežného kolesa: Vždy vyvážte

Nové obežné koleso z výroby je vyvážené v dielni – zvyčajne na G6.3 alebo lepšie. Vyváženie v dielni sa však vykonáva na vyvažovacom stroji výrobcu, nie na hriadeli, v ložiskách alebo so spojkou.

Pri inštalácii nového obežného kolesa sa vyskytujú chyby v každom rozhraní: uloženie perom, kužeľové uloženie, zarovnanie spojky, poloha nastavovacej skrutky. Dokonca aj 20 mikrónov excentricity na náboji – neviditeľných pre oko – vytvára merateľnú nevyváženosť pri 1 470 ot./min.

Vždy plánujte konečné vyváženie na mieste po inštalácii. Korekcia je zvyčajne malá (10 – 30 g), ale rozdiel v životnosti ložísk je veľký. Vynechanie tohto kroku je najčastejším dôvodom, prečo nové obežné kolesá "vibrujú od prvého dňa"."

Vybavenie: Špecifikácie Balanset-1A

Vyššie uvedený postup používa Balanset-1A prenosný vyvažovací systém. Kľúčové špecifikácie pre prácu s ventilátorom:

Balanset-1A — Kľúčové špecifikácie
Rozsah rýchlosti vibrácií0,02 – 80 mm/s
Frekvenčný rozsah5 – 550 Hz
Rozsah otáčok100 – 100 000
Presnosť merania fázy± 1°
Vyvažovacie roviny1 alebo 2
Analytické funkcieFFT, celkovo, ISO 14694, dobeh
Hmotnosť s puzdrom4 kg
Záruka2 roky
Cena (kompletná sada)€ 1,975

Sada obsahuje dva akcelerometre, laserový tachometer, reflexnú pásku, magnetické držiaky, softvér na USB a prenosné puzdro. Žiadne predplatné. Žiadne opakujúce sa licenčné poplatky.

Vibrujú ventilátory nad limitmi ISO?

Balanset-1A zvládne všetko od 300 mm potrubného ventilátora až po ventilátor s vnútorným priemerom 3 metre. Jedno zariadenie, žiadne opakujúce sa poplatky, 2-ročná záruka, DHL po celom svete.

Často kladené otázky

Áno – štandardnou metódou je vyváženie na mieste. Ventilátor zostáva nainštalovaný a beží vo vlastných ložiskách. Balanset-1A montuje snímač na teleso ložiska a vypočítava korekcie pri prevádzkovej rýchlosti. Žiadny žeriav, žiadna preprava, žiadna demontáž.
Vždy. Nerovnomerné usadeniny sú často hlavným zdrojom nerovnováhy. Samotné čistenie môže znížiť vibrácie o 30 – 501 TP3T. Ak vyvážite znečistený ventilátor, kompenzujete tým hmotnosť usadenín – keď nabudúce kus odpadne, ventilátor bude opäť nevyvážený.
ISO 14694 – norma špecifická pre ventilátory. Definuje kategórie BV: BV-3 (všeobecné priemyselné, limit 4,5 mm/s), BV-4 (kritické pre proces, 2,8 mm/s), BV-5 (presné, 1,8 mm/s). Pre kvalitu vyváženia rotora použite normu ISO 21940-11 (triedy G): G6.3 pre všeobecné ventilátory, G2.5 pre presné alebo vysokorýchlostné jednotky.
Keď je šírka obežného kolesa porovnateľná s jeho priemerom (bubnová geometria). Úzke kotúčové kolesá (axiálne ventilátory, úzke radiálne) → jedna rovina. Široké odstredivé kolesá, ventilátory s dvojitým nasávaním, dúchadlá s kotvou nakrátko → dve roviny. Začnite s jednou rovinou; ak sú zvyškové vibrácie stále vysoké, prejdite na dve – nerovnováha má dvojzložkový účinok.
Štyri bežné príčiny: štrukturálna rezonancia (rýchlosť zodpovedá vlastnej frekvencii – vykonajte test dobehu), nesprávne zarovnanie (skontrolujte FFT na 2× ot./min.), mäkká pätka (nerovnomerný kontakt podstavca) alebo tepelné prevrátenie odsávacích ventilátorov (vyváženie pri prevádzkovej teplote, nie za studena). Režimy FFT a dobehu zariadenia Balanset-1A pomáhajú diagnostikovať všetky štyri.
Závisí od prostredia. Prašné odsávacie ventilátory: kontrolovať mesačne, vyvážiť pri prekročení 4,5 mm/s. Čistiť ventilátory HVAC: ročne. Vždy po oprave obežného kolesa, výmene lopatiek alebo väčšom čistení. Po výmene ložiska (povinné). Niektoré zariadenia vykazujú nepretržitý trend vibrácií a vyvažujú sa iba pri prekročení prahových hodnôt.

Ste pripravení prestať s výmenou ložísk a začať riešiť hlavnú príčinu?

Balanset-1A. Jedno zariadenie pre každý ventilátor – od strešného odsávača až po ventilátor s 3-metrovým vnútorným priemerom. Dodávame do celého sveta prostredníctvom DHL. Bez predplatného.


0 komentárov

Pridať komentár

Avatarový zástupný symbol
WhatsApp