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2025-01-10 10:49:44低噪音軸承脂
低噪音軸承脂是一種專為降低軸承運轉噪音而設計的潤滑脂。它通常具有優異的抗氧化性、防銹性和機械安定性,能有效減少軸承摩擦和磨損,同時抑制噪音產生。該潤滑脂適用于各種需要低噪音運行的場合,如精密機械、家用電器、汽車電機等。通過使用低噪音軸承脂,可以顯著提高設備的運行效率和舒適度,延長軸承使用壽命,是軸承潤滑領域的重要產品。

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2025-03-07 13:30:11怎么換減速器軸承
怎么換減速器軸承 減速器軸承是機械設備中至關重要的組件,承擔著傳遞動力、支撐運轉部件等重要功能。當減速器的軸承出現故障時,不僅會影響設備的正常運轉,嚴重時還可能導致機械損壞或生產中斷。因此,及時、更換減速器軸承,是保障設備穩定運行的關鍵。本文將詳細介紹如何更換減速器軸承,從檢查故障、準備工具到拆卸、安裝和測試等每個步驟,為您提供一個完整的操作指南,幫助您順利完成這一任務。 一、故障診斷與準備工作 在更換減速器軸承之前,首先需要對設備進行全面檢查。軸承出現問題通常表現為噪音增大、震動加劇、溫度升高等現象,因此,可以通過以下方式來診斷故障: 噪音檢查:運行過程中,如果減速器發出異常的噪音,可能是軸承磨損或損壞的信號。 震動測試:使用震動儀檢測設備的震動水平,判斷是否有不正常的波動。 溫度監控:軸承如果過熱,也可能是出現故障的表現。 確認軸承出現問題后,接下來要準備合適的工具,通常需要的工具包括:螺絲刀、扳手、拔軸器、潤滑油、軸承加熱器、清潔劑等。 二、拆卸減速器軸承 斷電并確保安全:在操作之前,一定要確保減速器設備已斷電,避免發生意外。 拆卸外殼與保護蓋:用適當的工具拆卸減速器外殼和保護蓋,暴露出軸承位置。務必小心操作,避免損壞外殼。 檢查拆卸順序:根據減速器的具體結構,確認拆卸順序。如果軸承通過密封圈或彈簧裝置固定,需要先移除這些固定裝置。 取出舊軸承:使用拔軸器輕輕取出損壞的軸承。注意操作時避免損傷減速器其他零部件。 三、安裝新軸承 檢查新軸承質量:確保新軸承符合設備的規格和要求。新軸承應在干凈、無污染的環境中儲存,避免污染。 清潔軸承座與其他部件:在安裝新軸承前,用清潔劑徹底清潔軸承座、軸、齒輪等相關部件,確保沒有灰塵或雜質。 加熱新軸承:可以使用軸承加熱器加熱新軸承,使其膨脹,便于安裝。加熱溫度通常控制在80℃-100℃之間。 安裝新軸承:將加熱后的軸承輕輕放入軸承座中,確保位置準確無誤。安裝時,應避免用力過猛,以免造成軸承變形或損壞。 四、檢查與調試 檢查安裝是否牢固:確保新軸承與軸承座配合緊密,沒有松動。 加注潤滑油:根據設備要求,在軸承部位加注適量的潤滑油,以減少摩擦,延長使用壽命。 進行試運轉:在完成安裝后,啟動減速器進行試運轉,觀察是否有異常噪音或振動,確保軸承工作正常。 五、總結 更換減速器軸承看似簡單,但實際上每個步驟都需要小心操作。通過正確的診斷、準備工作、拆卸、安裝和調試,可以有效地完成減速器軸承的更換,保證設備正常運轉。定期檢查和更換軸承是機械設備維護的基礎之一,對于確保生產效率和設備壽命至關重要。
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2025-03-06 13:15:14滑塊模組用什么軸承
滑塊模組用什么軸承:選擇適合軸承的關鍵因素 在滑塊模組的設計與應用中,軸承的選擇扮演著至關重要的角色。適配的軸承不僅能提升模組的穩定性與承載能力,還能影響其使用壽命和工作精度。本文將深入探討滑塊模組中常用的軸承類型、其特點以及如何根據實際需求選擇合適的軸承,以確保模組在長時間運行中的可靠性和高效性。 一、滑塊模組中常用的軸承類型 滑塊模組在不同的行業中有著廣泛的應用,包括自動化設備、機械制造、精密儀器等領域。在這些應用中,常用的軸承主要包括以下幾種: 深溝球軸承 深溝球軸承以其結構簡單、承載能力強、使用壽命長而廣泛應用。它能夠承受多方向的負荷,非常適用于滑塊模組中的各種機械運動需求。深溝球軸承的摩擦力較小,可以保持滑塊模組的高精度運行。 線性滑軌軸承 線性滑軌軸承則專為滑塊模組設計,主要用于承載滑塊在直線軌道上平穩移動。它能夠有效減少滑動摩擦,保持滑塊在高速運行時的穩定性。線性軸承采用滾動元件傳遞運動,確保了較高的運動精度和較長的使用壽命。 圓柱滾子軸承 對于需要承受較大徑向載荷的滑塊模組,圓柱滾子軸承是一個理想選擇。這種軸承具有較大的接觸面積,能夠提供更高的承載能力,適用于負荷較重的應用場景。 推力球軸承 推力球軸承主要承受軸向載荷,適用于需要承受單方向推力的滑塊模組。在一些特定應用中,推力軸承能夠有效減少摩擦和磨損,延長滑塊模組的工作壽命。 二、選擇合適的軸承的關鍵因素 選擇適合的軸承類型,不僅需要考慮負載要求,還需考慮以下幾個方面: 載荷能力 載荷能力是選擇軸承時重要的因素之一。根據滑塊模組的承載要求,可以選擇具有較高負荷承受能力的軸承類型,如圓柱滾子軸承或深溝球軸承。對于需要承受較大載荷的應用,選用承載能力較強的軸承將能確保模組在長時間運行中的穩定性。 運動精度要求 滑塊模組的運動精度是確保設備高效運轉的關鍵。為了保證模組精度,可以選擇低摩擦、高精度的軸承,如精密深溝球軸承或線性滑軌軸承,這類軸承能夠有效減少因摩擦產生的誤差,提升設備的工作效率。 運行速度與噪音控制 對于需要高速運動的滑塊模組,軸承的運行速度和噪音控制非常重要。高速運行時,低摩擦、精密制造的軸承能夠有效降低噪音,保持穩定的運行狀態,避免對設備其他部分造成不必要的損耗。 工作環境與耐用性 滑塊模組的工作環境會影響軸承的耐用性。例如,在高溫、高濕或惡劣環境中,選擇具有抗腐蝕、耐高溫性能的軸承至關重要。此時,可選用密封型軸承或者特殊材料制造的軸承,以應對復雜環境的挑戰。 三、總結 選擇合適的軸承對于滑塊模組的運行性能至關重要。根據負載要求、精度需求、運行速度以及環境因素等不同條件,選用合適的軸承能夠大幅提升模組的工作效率與使用壽命。在實際應用中,深入了解各類軸承的特性及其適用場景,將為滑塊模組的設計與優化提供堅實的基礎,為工業設備的長期穩定運行奠定良好基礎。因此,正確選擇和使用軸承是滑塊模組應用中不可忽視的關鍵環節。
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2023-05-25 16:47:05【ALP-TS-23008A】脂質納米粒制備及表征解決方案
全文共3826字,閱讀大約需要12分鐘脂質納米粒簡介脂質納米粒(Lipid Nanoparticle,LNP)是一種粒徑介于 10-1000 nm 的新型藥物遞送載體,由多種有機材料、無機材料、金屬 - 有機框架或這些材料組合而成,可作為化學與生物制劑之間傳遞的媒介,脂質納米粒包裹藥物可顯著提高藥物的穩定性與生物利用度。[1]目前脂質納米粒廣泛應用于mRNA疫苗遞送、腫瘤治 療、抗 炎和抗感染藥物載體、治 療神經退行性疾病、抗瘧等領域。脂質脂質納米粒可分為固體脂質脂質納米粒(Solid Lipid Nanoparticles,SLN)和納米結構脂質載體(Nanostructured Lipid Carriers,NLC)。固體脂質脂質納米粒(SLN)主要是由固體脂質、表面活性劑、有效成分和水制備的膠體顆粒,具有生物相容性好、有機溶劑使用少、體內穩定性高、應用范圍廣等優點。但在儲藏過程中仍存在載藥量低、易凝膠化和藥物泄漏等問題;為此,研發人員嘗試在固體脂質壁材中加入一定量的液體油脂,打亂了原來單純固體脂質壁材的有序的晶體結構,負載活性成分的量得到了提高,也使得晶體結構更加穩定,不易發生泄露等現象。[2-3]圖1 LNP的結構[3]脂質納米粒靶向性研究是藥物遞送熱點研究方向之一,考慮到納米藥物自身性質的影響,可通過對其自身物理化學性質進行調控,如粒徑、表面電荷、表面修飾物等,以此來增加脂質納米粒藥物的滲透作用。目前還開發了各種粒徑可調控的納米遞藥系統,Li 等[4,5]構建了一種酸刺激響應型脂質納米粒,可以在低 pH 條件下將其粒徑從 100 nm 縮減到5 nm。脂質納米粒的初始尺寸有利于長時間的血液循環,當到達腫瘤部位后,酸性環境刺激脂質納米粒發生結構變化,粒徑縮小,有助于脂質納米粒外滲和組織滲透。除 pH 響應外,腫瘤組織處特異的酶環境、腫瘤細胞內的還原環境和光、熱、磁等外部刺激都可以用于調控納米藥物的粒徑和表面電荷。[5]除平均粒徑外,脂質納米粒的尾端大顆粒和過小顆粒也會影響納米藥物的效果,尾端大顆粒容易造成脂質納米粒聚集,影響藥物的穩定性和安全性,小顆粒(<5nm)會被直接臟快速地過濾清除,影響藥物的有效性。過濾可有效減少脂質納米粒藥物中的大顆粒和雜質,提高脂質納米粒藥物的穩定性。Alpharmaca奧法美嘉平臺提供整套的脂質納米粒均一性和穩定性的解決方案,可用于快速評估、優化脂質納米粒的配方和工藝:高壓微射流均質機、微流控技術對脂質納米粒進行均質乳化分散處理、Nicomp粒度分析儀分析平均粒徑、AccuSizer顆粒計數器分析大粒子濃度,Lum穩定性分析儀快速分析脂質納米粒藥物穩定性,Entegris-ANOW濾芯過濾雜質及大顆粒。脂質納米粒的制備技術傳統的脂質納米粒制備技術,包括乙醇注入法、薄膜分散法、逆向蒸發法、凍融法等,存在粒徑分布廣和批間重復性大等問題,對藥物開發的臨床試驗和生產具有很大的影響。為了解決傳統制備方法的弊端,微流控混合技術、高壓微射流技術、高壓均質等新型制備技術應運而生。高壓微射流制備方法:制備水相、油相,經過混合、剪切步驟形成初乳,初乳經微射流均質機均質,而后除 菌過濾得到脂質納米粒。微流控混合技術制備方法:制備水相、油相,將水相油相經過微流控均質乳化后,除 菌過濾得到脂質納米粒。無論是通過何種方法制備脂質納米粒藥物,后續都需要對其平均粒徑、尾端大顆粒、穩定性進行檢測來篩選配方,PSS的Nicomp粒度分析儀可用于測試平均粒徑、AccuSizer顆粒計數器可用于測試大顆粒濃度、Lum穩定性分析儀可用于快速篩選在不同工藝制備下脂質納米粒藥物的穩定性。圖2 高壓微射流法制備脂質納米粒圖3 微流控混合技術法制備脂質納米粒脂質納米粒的粒徑控制脂質納米粒的粒徑與其靶向性和有效性緊密相關,粒徑小且分布窄是脂質納米粒藥物的理想粒徑。微流控技術通過微米通道控制流體的流動和混合,具有良好的單分散性、可控性及重現性,可改善脂質納米粒的均一性和藥物包封效率,并實現高通量生產,已成功應用于Covid-19 mRNA 疫苗的制備[6]。高壓微射流均質技術使物料在高壓作用下以高速度流經腔體,經過剪切、碰撞、空穴效應等物理作用降低脂質納米粒的平均粒徑,可對脂質納米粒初乳進一步均質分散。高壓微射流均質機PSI-20高壓微射流均質機(小試兼中試型)采用固定結構的均質腔,通過電液傳動的增壓器使物料在高壓作用下以極大的速度流經交互容腔的微管通道,物料流在此過程中受到高剪切力、高碰撞力、空穴效應等物理作用,使得平均粒徑降低、體系均一穩定,由此獲得理想的均質、分散、去團聚的結果。圖4 PSI高壓微射流均質機最 高2069 bar的均質壓力,最 高處理量20L/h(PSI-20)采用特殊設計Y型腔,去除尾端大顆粒效果佳,物料的混合更均一,處理效率高。屏顯界面,數據可溯源:支持數據導出設定壓力及實時壓力、監測點溫度、實時流量、時間等。配置K型熱電偶:可用于實施監測料液溫度。低噪音:運行音量低于70分貝,工作環境友好型。NanoSpirit 系列微流控藥物制劑遞送平臺微流控制備系統通過制造泵和高壓輸送泵與微流控芯片連接。A相和B相可以按一定比例以恒定速度混合和乳化。在微流控芯片中,設計不同的流道結構,控制不同的速度,使樣品在微流控芯片中湍流、層流或霧化,可以滿足預乳化或再乳化的要求。還可以將制備好的樣品通過高壓泵輸送到高壓微流控芯片中,通過沖擊力和剪切力控制粒徑,達到達到所需的包封率、粒徑、粒徑分布均一性等要求。圖5 NanoSpirit 系列高精度流量控制(<5‰)。可提供多項可調參數( 反應量、流速等)。多型號微流芯片通用,適合多種載體類型。注射器規格:0.25,1,2.5,5,10 ml。自動充液、反應、前后排廢、清洗等工能平均粒徑與Zeta電位檢測脂質納米粒徑不同使藥物富集在不同部位可現不同治 療 效果。應用于腫瘤治 療領域的脂質納米粒,由于腫瘤組織處血管豐富,血管壁間隙較寬且結構完整性差,具有適宜尺寸的脂質納米粒(60-200 nm)可通過 EPR 效應在腫瘤處積聚,實現納米藥物的被動靶向。脂質納米粒電性一般呈中性或輕微負電性,在血液循環中,高正電性的脂質納米粒會吸附蛋白質,被迅速清除,進而影響脂質納米粒的藥代動力學和生物分布。相比之下,中性脂質納米粒以及帶有輕微負電荷的脂質納米粒則顯示出延長的半衰期。Zeta電位是衡量藥物穩定性指標之一,Zeta電位的絕 對值越高,體系越穩定。Nicomp納米激光粒度儀系列Nicomp系列納米激光粒度儀采用動態光散射原理檢測分析樣品的粒度分布,基于多普勒電泳光散射原理檢測ZETA電位。圖6  Nicomp 3000系列粒徑檢測范圍0.3nm-10μm,ZETA電位檢測范圍為+/-500mV搭載Nicomp多峰算法,可以實時切換成多峰分布觀察各部分的粒徑。高分辨率的納米檢測,Nicomp納米激光粒度儀對于小于10nm的粒子仍然顯示較好的分辨率和準確度。圖7  高斯粒徑分布圖                      圖8  多峰粒徑分布圖顆粒分布檢測尾端大顆粒的存在會影響藥物本身的穩定性,由于表面積增大,使得體系形成熱力學不穩定體系,容易發生脂質納米粒聚集以降低體系自由能現象。尾端大顆粒的存在還會對身體機能造成影響,較大的顆粒(> 200 nm)容易積聚在肝臟和脾 臟中,影響藥物安全性;粒徑極小(< 5 nm)的顆粒則會被腎臟快速地過濾清除,影響藥物的有效性。AccuSizer顆粒計數器系列AccuSizer系列在檢測液體中顆粒數量的同時精確檢測顆粒的粒度及粒度分布,通過搭配不同傳感器、進樣器,適配不同的樣本的測試需求,能快速而準確地測量顆粒粒徑以及顆粒數量/濃度。圖9 AccuSizer系列檢測范圍為0.5μm-400μm(可將下限拓展至0.15μm)。0.01μm的超高分辨率,AccuSizer系列具有1024個數據通道,能反映復雜樣品的細微差異,為研發及品控保駕護航。靈敏度高達10PPT級別,即使只有微量的顆粒通過傳感器,也可以精 準檢測出來。可出具法規報告LumiSpoc單粒子顆粒計數器LumiSpoc采用單粒子光散射技術(SPLS),通過在光學流通池中進行流體動力聚焦,將單個粒子排列成一條直線。通過調整流動條件來調整樣品濃度,從而避免濃度峰值的影響。當單個納米或者微米顆粒經過特殊光束截面的激光束時,記錄其正向和側向散射的光強。根據米氏理論,將分類強度轉換為粒度分布密度。通過軟件分析顯示計數分布、顆粒濃度。在行業內已有使用Lumispoc用于顆粒濃度的監測成功案例。圖10 LumiSpoc單粒子顆粒計數器顆粒粒徑檢測范圍:50 nm ~ 8 μm(取決于樣品)顆粒濃度檢測范圍:1 × 106 ml-1 ~ 1 × 109 ml-1進樣體積:250 μl穩定性分析檢測穩定性是評價藥物制劑質量的重要指標之一,也是確定藥物制劑使用期限的主要依據。藥物制劑若發生分解、變質,可導致藥效降低,甚至產生或增加毒副作用,危及患者的身體健康和生命安全,Zeta電位、尾端大顆粒濃度都是衡量藥物穩定性的指標之一。除此之外,還可以使用穩定性分析儀測量樣品的分離、沉降、懸浮或澄清、浮離、聚集、凝聚或產品存放期以及粒徑分布。LUM穩定性分析儀Lum穩定性分析儀可以直接測量整個樣品的分散體的穩定性,檢測和區分各種不穩定現象,如上浮、絮凝、聚集、聚結、沉降等,通過測量結果可用來開發新的配方和優化現有的配方及工藝。圖11 LUM穩定性分析儀快速、直接測試穩定性,無需稀釋,溫度范圍寬廣可同時測8個樣品,測量及辨別不同的不穩定現象及不穩定性指數加速離心,最高等效2300倍重力加速度過濾經高壓微射流均質機或微流控技術處理的脂質納米粒,還需進行適當的過濾工藝,用于去除脂質納米粒藥物中的尾端大顆粒和雜質,提高藥物的穩定性和安全性。濾膜的材質和型號將影響脂質納米粒藥物的過濾效率和效果,綜合考慮膜與納米藥物配方的兼容性、成本、效率等多方面因素選擇合適的濾膜。Entegris濾芯Entegris-Anow是一家高分子微孔膜過濾企業,專業從事MCE、Nylon、PES、PVDF、PTFE等(膜孔徑為0.03μm~10μm)微孔膜的研發及生產,具有二十多年服務與醫藥客戶經驗,并為全 球生物制藥、醫療器械、食品飲料、實驗室分析、微電子及工業等領域的客戶提供過濾、分離和凈化解決方案。
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2022-12-26 12:55:446種脂溶性維生素的快速檢測方案
維生素是維持人體生命活動所必需的一類營養物質,大多數由食物供給,屬于人體內的一類調節物質。維生素分為水溶維生素和脂溶維生素,脂溶性維生素是不溶于水而溶于脂類的一類維生素,在人體生長、代謝、發育過程中發揮著重要作用,包含維生素A、維生素D、維生素E和維生素K。VD在肝臟可轉化為25羥基維生素D(25OH-VD),其濃度水平與體內的VD直接相關,因此體內25OH-VD2、25OH-VD3可作為檢測VD水平的生物標志物。VK是激活凝血因子以及蛋白質C和S的必須輔助因子,目前已知主要有K1、K2、K3、K4幾種形式,四烯甲萘醌VK2(MK4)既是VK2的家族成員,也是肝外組織中K1的代謝物。當這些脂溶性維生素缺乏或過量時均會對人體造成傷害。具體見下表:一次性評估體內多種維生素水平,才能全面“查漏補缺”。準確測定人體中性維生素的含量,可以幫助臨床醫生準確評估人體維生素營養狀態、吸收障礙或毒性水平。解決方案沃特世團隊依托質譜平臺ACQUITY UPLC I-Class Xevo TQ-S IVD和 TQ-XS IVD開發了超高效液相色譜-串聯質譜(UPLC-MS/MS)技術在維生素檢測中的應用,在5 min內即可完成6種脂溶性維生素的同時分析。前處理采用Andrew Alliance機器人搭配Oasis μElution PRiME HLB的固相萃取板,實現樣本前處理自動化,并解決LC-MS/MS檢測維生素的各種挑戰和難點。該方法檢出限低、分離效果好、穩定性佳,可滿足臨床高通量自動化檢測需求。圖1. Andrew+移液機器人用于6種脂溶性維生素前處理操作時的工作臺布局,以及ACQUITY UPLC I-Class Xevo TQ-XS IVD檢測平臺。實驗部分 前處理樣本預處理:取100 μL 血清或者BSA稀釋標準品,加入內標工作液,渦旋混勻,隨后加入乙腈沉淀蛋白,離心取上清液,做SPE凈化。 液相色譜條件液相色譜系統:ACQUITY UPLC I-Class系統色譜柱:ACQUITY UPLC BEH C18色譜柱, 1.7 μm,2.1 mm x 50 mm進樣體積:5 μL結果與討論 高通量,一針進樣,同時檢測該方案5 min內即可完成6種脂溶性維生素的同時測定,可同時檢測血清中維生素A(VA)、25-羥基維生素D2(25OHVD2)、25-羥基維生素D3(25OHVD3)、維生素E(VE)、維生素K1(VK1)、四烯甲萘醌K2(VK2-MK-4),真正實現“一針進樣,同時檢測”。圖2. 6種脂溶性維生素的標準品和血清色譜圖。 靈敏度高,線性范圍寬,滿足臨床檢測需求正常人體血清中維生素A含量113 - 977 ng/mL;維生素E含量3.8 - 17 μg/mL;維生素D含量20 - 50 ng/mL;維生素K1含量為0.10 - 2.20 ng/mL。由于6種脂溶性維生素在血清中含量差異較大,VK1、MK4和25OH-VD2含量低,同時測定高低濃度物質是串聯質譜測定的難點,常存在低濃度、靈敏度差及高濃度過飽和現象。而Xevo TQ-S IVD和TQ-XS IVD優異的靈敏度及超寬線性范圍,可實現同時準確定量這幾種維生素。自動化前處理,滿足高通量檢測需求Andrew+機器人可在無人值守狀態下自動完成移液、震蕩、混勻和96孔板SPE前處理過程。不僅大幅節省了樣品處理的時間,提高了通量,還可以簡化樣品制備過程、減少實驗失誤,從而確保分析結果的穩定重現。手動前處理96個樣本的時間大概是2 - 3 h。如果用Andrew+做自動化前處理,只需要提前把溶劑和樣本放到設置好的Domino blocks里中就可以完成自動化前處理和SPE流程。過程僅需不到1 h就可以完成。結論本方案使用Waters UPLC I-Class超高效液相色譜系統搭載UPLC色譜柱進行分離,再用Xevo TQ-S IVD和TQ-XS IVD串聯四極桿質譜儀對血清樣品中6種脂溶性維生素定量檢測。96個樣本的前處理不到1 h,每個樣本的液相分析時間僅5 min,每天可以檢測至少200例樣本。6個脂溶性維生素的加標回收率85% - 115%之間,精密度RSD
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2021-08-30 09:33:39低噪音,耗電低,雙進風電機在新風系統家電領域的應用
在中高壓力下移動大量空氣時,雙進口離心風機是合適的。它們既可用于家用領域,又可用于技術應用領域,例如:新風系統、抽油煙機或焊接吸煙器。除提高能效外,還需盡可能降低運行噪音。HC150雙進風電機成套供貨,其中包括電機、葉輪以及進行進/出風口相應空氣動力學優化的風機外殼。   空氣凈化器、新風機等有空氣輸送過程的機器都離不開風機,由風機進行機械加壓后將空氣進行輸送,將風機稱為機器的“心臟”也不為過。不同的機器,不同的功能,不同的定位,不同的工藝要求,出現了很多不同類型的風機。每種不同風機結構、原理,以及各自的優缺點。          風機的性能參數主要有流量、壓力、功率、效率和轉速。另外,噪聲和振動的大小也是主要的風機設計指標。流量也稱風量,以單位時間內流經風機的氣體體積表示;壓力也稱風壓,是指氣體在風機內壓力升高值,有靜壓、動壓和全壓之分;功率是指風機的輸入功率,即軸功率。風機有效功率與軸功率之比稱為效率。 風機有好幾個部件組成由兩個部件是電機和葉輪組成。電機按工作電源種類分為交流電機(AC)和直流電機(DC)。 其中交流電機(AC)還可劃分:單相電機和三相電機;直流電機(DC)還可劃分:有刷電機和無刷電機。按結構和工作原理可劃分:直流電動機、異步電動機、同步電動機。 風機按氣體流動的方向,分為離心式、軸流式、斜流式(混流式)和橫流式等類型。交流電機與直流電機的對比如下:  交流電機的優點:a)結構簡單;b)制造成本低;c)維護維修簡單經濟。 缺點:自身完成不了調速,需要借助變頻設備來實現速度的改變。 直流電機優點:a)可以實現平滑而經濟地調速;b)不需要其它設備的配合,只要改變輸入或勵磁電壓電流就能實現調速。缺點: a)自身結構復雜制造成本高;b)維護麻煩,維修成本高。 直流有刷電機與直流無刷電機的對比如下: 直流有刷電機優點:a) 變速平穩,幾乎感覺不到振動;b) 溫升低,可靠性好;c) 價格低,所以被較多廠家選用。       缺點:a) 碳刷易磨損,更換較為麻煩,壽命短;b) 運行電流大,電機磁鋼易退磁,降低了電機壽命。        直流無刷電機的優點:a) 電子換向來代替傳統的機械換向,性能可靠、永無磨損、故障率低,壽命比有刷電機提高了約6倍;b) 屬靜態電機,空載電流小;c)效率高;d) 體積小。       缺點:a) 低速起動時有輕微振動,如速度加大換相頻率增大,就感覺不到振動現象了;b) 價格高,控制器要求高;c) 易形成共振。雙進風電機為內置智能控制模塊的直流無刷式免維護型電機,自帶RS485輸出接口、0-10V傳感器輸出接口、4-20mA調速開關輸出接口、報警裝置輸出接口及主從信號輸出接口。提及到葉輪,離心式、軸流式、斜流式(混流式)和橫流式等類型跟葉輪有關。 (1)離心風機。氣流軸向進入風機的葉輪后主要沿徑向流動。這類風機根據離心作用的原理制成,產品包括離心通風機、離心鼓風機和離心壓縮機。(2)軸流風機。氣流軸向進入風機的葉輪,近似地在圓柱形表面上沿軸線方向流動。這類風機包括軸流通風機、軸流鼓風機和軸流壓縮機。(3)回轉風機。利用轉子旋轉改變氣室容積來進行工作。常見的品種有羅茨鼓風機、回轉壓縮機。(4)橫流風機又叫貫流風機。葉輪為多葉式、長圓筒形,具有前向多翼形葉片。葉輪旋轉時,氣流從葉輪敞開處進入葉柵,穿過葉輪內部,從另一面葉柵處排入蝸殼,形成工作氣流。 家庭用空氣凈化器、新風機等機器一般采用離心風機或者軸流風機,回轉風機不可能用到,橫流風機一般用在空調的內機,故在此篇幅我們主要針對離心風機與軸流風機進行對比。離心風機根據葉輪的不同,可以分為有前傾離心風機和后傾離心風機之分,雖然只相差了一個字,但是對我們來講,它們之間的區別還是不小。 家庭用空氣凈化器與新風機絕大部分采用直流無刷電機(新風系統管道短)的采用直流軸流風機或者直流離心前傾式風機;濾網等級高、過濾效果好、機外余壓大(濾網壽命長、新風系統管道長)的高端產品會采用EC后傾式離心風機。 
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