Όταν πρόκειται για την ικανότητα διατήρησης σταθερών μετρήσεων CFM παρά την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, οι ανεμιστήρες από μέταλλο ξεχωρίζουν περισσότερο. Ο τρόπος λειτουργίας των πτερυγίων από πλαστικό και μέταλλο είναι ο ίδιος μέχρις ότου θερμανθούν· η διαφορά εμφανίζεται στην επακόλουθη αντίδραση των πτερυγίων. Στους περίπου 60 βαθμούς Κελσίου, το πλαστικό αρχίζει να παραμορφώνεται. Μετά από παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, τα πτερύγια από πλαστικό μπορούν να καμφθούν έως και 3 χιλιοστά, με αποτέλεσμα η αποδοτικότητα της ροής αέρα να μειωθεί κατά 12 έως 18 τοις εκατό σε βαριά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Τα πτερύγια από μέταλλο, αντιθέτως, φαίνεται να ακολουθούν διαφορετική πορεία. Δεν παραμορφώνονται ούτε ως προς το σχήμα τους ούτε ως προς τις αεροδυναμικές τους ιδιότητες μέχρις ότου θερμανθούν στους 80 βαθμούς Κελσίου· η διαστολή του πλαστικού είναι μικρότερη από εκείνη του μετάλλου, και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο προτιμώνται σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλή σταθερότητα. Τα συστήματα που προσφέρουν την πιο αξιόπιστη ροή αέρα περιλαμβάνουν εκείνα που παρέχουν την πιο αξιόπιστη ψυκτική ροή αέρα στα δωμάτια διακομιστών (server rooms) και τους αεραγωγούς σε εργοστάσια επεξεργασίας μετάλλων.
Απόδοση Ισχύος σε Συστήματα Κλιματισμού με Αγωγούς και Ικανότητα Στατικής Πίεσης
Στα συστήματα κλιματισμού με αγωγούς, οι μεταλλικοί ανεμιστήρες αντέχουν περίπου 30% υψηλότερη στατική πίεση (περίπου 1,5 ίντσες υδροστατικής πίεσης και καλύτερα) σε σύγκριση με τους αντίστοιχους πλαστικούς. Όταν ένας πλαστικός ανεμιστήρας αντιμετωπίζει αντίσταση, οι λεπίδες του τείνουν να κάμπτονται, προκαλώντας τυρβώδη ροή αέρα και διάφορα προβλήματα απόδοσης. Επιπλέον, το σύστημα καταναλώνει 15 έως 25% περισσότερη ισχύ σε σύγκριση με τους αντίστοιχους πλαστικούς ανεμιστήρες, όταν λειτουργούν στις ίδιες στροφές ανά λεπτό (RPM). Ωστόσο, οι μεταλλικές λεπίδες παραμένουν σκληρές και δεν κάμπτονται, ενώ έχουν σχεδιαστεί θερμικά για να προσφέρουν αποσβεννύμενες ταλαντώσεις και βέλτιστη ροή αέρα. Ως εκ τούτου, ακόμη και σε περίπτωση πολύπλοκης διακλάδωσης αγωγών, οι μεταλλικές λεπίδες λειτουργούν συχνά με απόδοση υψηλότερη του 85%. Σε μια έρευνα του Ινστιτούτου Ponemon που δημοσιεύθηκε πέρυσι, αναφέρθηκε ότι ένας μεγάλος εμπορικός χώρος εξοικονόμησε περισσότερο από 740.000 δολάρια ΗΠΑ σε κόστος ενέργειας με την αντικατάσταση των πλαστικών ανεμιστήρων με μεταλλικούς.
Σε εφαρμογές υψηλότερης θερμοκρασίας, οι ανεμιστήρες από μέταλλο έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τους ανεμιστήρες από πλαστικό. Οι ανεμιστήρες από μέταλλο κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα ή από ορισμένα κράματα αλουμινίου με επεξεργασμένες επιφάνειες (δηλαδή μπορούν να αντέξουν θερμοκρασία λειτουργίας έως 80°C χωρίς να στρεβλωθούν ή να παραμορφωθούν). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εφαρμογές σε βιομηχανικούς φούρνους ή σε πολύ στενούς και πυκνοκατοικημένους χώρους διακομιστών, όπου η λειτουργία απαιτείται συνεχώς. Εκεί ακριβώς τα πλαστικά εξαρτήματα αποτελούν πιο αδύναμο σημείο. Με τα πλαστικά εξαρτήματα, οι περισσότερες θερμοπλαστικές ύλες αρχίζουν να στρεβλώνονται περίπου στους 60°C. Όταν συμβεί αυτό, μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στα εξαρτήματα και στο σύνολο του συστήματος. Οι μεταλλικοί δροσοστρόβιλοι είναι σχεδιασμένοι για να αντέχουν αυτές τις συνθήκες και να συνεχίζουν τη λειτουργία τους, παρέχοντας ακριβή έλεγχο της ροής αέρα και ισορροπημένη κατανομή της ροής αέρα.
Αντοχή στην υγρασία, στην έκθεση σε χημικά και στη μηχανική κόπωση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα
Όπου η διάβρωση αποτελεί συνεχή απειλή, τα μέταλλα υπερτερούν πάντα των πλαστικών. Για παράδειγμα, το ανοξείδωτο χάλυβας επιδεικνύει εξαιρετική αντοχή σε αλμυρό αέρα και οξικούς ατμούς που διαβρώνουν και καταστρέφουν άλλα υλικά. Ακόμη καλύτερα, το αλουμίνιο μεγάλης αντοχής για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον αντέχει εξαιρετικά καλά την υψηλή υγρασία και τα παράκτια περιβάλλοντα και δεν υφίσταται αισθητή επιφανειακή διάβρωση. Το μέταλλο είναι μακροπρόθεσμα πιο οικονομικό. Οι μεταλλικές λεπίδες διατηρούν το 90% της αρχικής τους αντοχής μετά από περισσότερες από 50.000 στροφές. Αντιθέτως, οι λεπίδες από πλαστικό εμφανίζουν μικρορωγμές στο πλαστικό πριν από αυτό το χρονικό διάστημα, γεγονός που οδηγεί τελικά σε μεγαλύτερο αριθμό βλαβών. Αυτό είναι κρίσιμο για επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταφορά επικίνδυνων χημικών, πλοία που κατασκευάζονται για συνεχή βύθιση σε θαλάσσιο περιβάλλον και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, όπου ο εξοπλισμός προορίζεται να αντέχει απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας.
Γιατί οι μεταλλικοί ανεμιστήρες λειτουργούν πιο ομαλά
Η ακαμψία της δομής ενός μεταλλικού ανεμιστήρα επιτρέπει τον περιορισμό επαναλαμβανόμενων και ταραγμένων ήχων.
Οι μεταλλικοί ανεμιστήρες παράγουν περίπου 8 έως 12 δεκαδικά χαμηλότερο θόρυβο σε σύγκριση με τους πλαστικούς ανεμιστήρες. Εξαλείφουν επίσης τον οξύ θόρυβο που εμφανίζεται σε στροφές υψηλότερες των 2.000 RPM.
Οι λεπίδες από αλουμίνιο και χάλυβα είναι λιγότερο ευαίσθητες στην κάμψη σε σύγκριση με τις πλαστικές λεπίδες. Επιπλέον, το βάρος τους λειτουργεί ως απορροφητήρας κραδασμών κατά των ανεπιθύμητων συχνοτήτων.
Οι μεταλλικοί ανεμιστήρες υφίστανται περίπου 40% λιγότερο κραδασμό σε σύγκριση με τις διατάξεις πλαστικών ανεμιστήρων, γεγονός που σημαίνει λιγότερο κρότο από κινούμενα μέρη, λιγότερη φθορά και αξιόπιστη ακουστική απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας.
Οι μεταλλικοί ανεμιστήρες λειτουργούν αξιόπιστα ακόμα και όταν μεταβάλλονται οι θερμοκρασίες και τα υλικά διαστέλλονται. Δεν παράγουν επίσης νέους θορύβους ως αποτέλεσμα αυτής της διαστολής.
Επιλογή υλικών ανεμιστήρων με βάση τις εφαρμογές τους: Πλεονεκτήματα των μεταλλικών ανεμιστήρων
Η επιλογή των κατάλληλων υλικών καθορίζει πόσο διαρκής μπορεί να είναι η εξοπλισμένη μονάδα και πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι υπό απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας. Οι μεταλλικοί ανεμιστήρες διακρίνονται σε αντίξοες συνθήκες για τις μηχανές. Τα εξαρτήματα που κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο με επικάλυψη σκόνης αντέχουν τις περισσότερες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής υγρασίας, των διαβρωτικών αερίων και των ακαθάριστων και ζεστών (έως 80 °C) περιβαλλόντων. Τέτοιες συνθήκες τείνουν να καταστρέφουν γρήγορα τις πλαστικές μονάδες ανεμιστήρων. Πέρυσι, το Ινστιτούτο Ponemon δημοσίευσε έρευνα η οποία δείχνει ότι περίπου το 80% των μη μεταλλικών βιομηχανικών συστημάτων εξαερισμού είχαν αποτύχει εντός των δύο πρώτων ετών λειτουργίας τους. Σε συστήματα που απαιτούν περισσότερα από τέσσερα ίντσες στατικής πίεσης ή σε συστήματα που μετακινούν περισσότερα από δέκα χιλιάδες κυβικά πόδια ανά λεπτό, μόνο οι μεταλλικοί δρομείς είναι σε θέση να διατηρούν το σχήμα και την περιστροφή τους χωρίς να προκαλούν επιζήμιες ταλαντώσεις.
Οι ανεμιστήρες από πλαστικό εξακολουθούν να είναι κατάλληλοι για βασική θέρμανση και ψύξη σε μικρά κτίρια. Ωστόσο, αν σκέφτεστε μακροπρόθεσμα, η κατασκευή από μέταλλο θα ήταν πλεονεκτική σε συνθήκες ακραίου καιρού. Τεχνικοί επιτόπου έχουν παρατηρήσει ότι οι ανεμιστήρες από μέταλλο διαρκούν σχεδόν 2 φορές περισσότερο από τους ανεμιστήρες από πλαστικό, γεγονός που σημαίνει λιγότερες διακοπές και επισκευές στο μέλλον.
Κατευθυντήριες Υποδείξεις Υλικού Ανά Εφαρμογή
Περιβάλλον – Κύριοι Παράγοντες Καταπόνησης – Συνιστώμενο Υλικό – Να Αποφεύγεται
Χημική Βιομηχανία – Οξικοί ατμοί, διαλύτες – Ανοξείδωτος χάλυβας 316 – Πλαστικά ABS/PP
Υψηλής Θερμοκρασίας Χυτήρια – Θερμότητα (70°C+), αιωρούμενα σωματίδια – Αλουμίνιο με επικάλυψη σκόνης – Χάλυβας χωρίς επικάλυψη
Παράκτια Βιομηχανία Τροφίμων – Ψεκασμός αλατόνερου, υγρασία – Αλουμίνιο μαρινιστικής ποιότητας – Ανθρακούχος χάλυβας
Γενική Αερισμός Αποθήκης – Συσσώρευση σκόνης – Γαλβανισμένος χάλυβας – Πτερύγια από PVC
Συχνές ερωτήσεις
Γιατί οι ανεμιστήρες από μέταλλο είναι πιο αποτελεσματικοί σε υψηλότερες θερμοκρασίες από τους ανεμιστήρες από πλαστικό;
Οι ανεμιστήρες από μέταλλο διατηρούν το σχήμα τους, ενώ οι ανεμιστήρες από πλαστικό παραμορφώνονται και γίνονται λιγότερο αποτελεσματικοί.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα απόδοσης ισχύος των ανεμιστήρων από μέταλλο σε σύγκριση με τους ανεμιστήρες από πλαστικό;
Οι ανεμιστήρες από μέταλλο είναι πιο αποδοτικοί, καθώς μπορούν να αντέξουν αυξημένη στατική πίεση και προσφέρουν βελτιωμένη απόσβεση ταλαντώσεων, γεγονός που συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.
Πώς είναι η απόδοση των ανεμιστήρων από μέταλλο σε σύγκριση με τους ανεμιστήρες από πλαστικό;
Οι ανεμιστήρες από μέταλλο παράγουν λιγότερο θόρυβο και ταλαντώσεις και, σε υψηλότερες στροφές ανά λεπτό (RPM), λειτουργούν ομαλότερα.
Σε ποια περιβάλλοντα είναι πιο ευεργετικοί οι ανεμιστήρες από μέταλλο;
Οι ανεμιστήρες από μέταλλο είναι πιο ευεργετικοί σε ακραία και εχθρικά περιβάλλοντα, όπως εκείνα με υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία, διαβρωτικά στοιχεία ή υψηλή μηχανική τάση, καθώς είναι πιο αξιόπιστοι και ανθεκτικοί.
Σε ποια περιβάλλοντα συνιστώνται οι ανεμιστήρες από επικαλυμμένο με σκόνη μέταλλο, ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο θαλάσσιας ποιότητας, και ποια είναι τα τυπικά συστατικά υλικά των ανεμιστήρων από μέταλλο;
Τα τυπικά συστατικά υλικά των ανεμιστήρων από μέταλλο περιλαμβάνουν ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο θαλάσσιας ποιότητας και επικαλυμμένο με σκόνη αλουμίνιο. Οι ανεμιστήρες που κατασκευάζονται από αυτά τα υλικά συνιστώνται για βιομηχανικά και παράκτια περιβάλλοντα, χημικές διεργασίες και περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας.