transparent

Seria wentylatora silnika dla Shake

O nas
Shengzhou Tianyi Electric Appliance Co., Ltd.
Shengzhou Tianyi Electric Appliance Co., Ltd. powstał w 1993 r. I od ponad 30 lat jest profesjonalnie zaangażowany w badania, rozwijanie i sprzedawanie silników elektrycznych. Jako jedno z kluczowych przedsiębiorstw w Shenzhou, nasza firma oferuje usługi obejmujące projektowanie i rozwój produkcji i montażu. Nasza fabryka znajduje się w Shengzhou City, która słynie z bazy produkcyjnej silników z kompletnymi łańcuchami przemysłowymi. Miasto cieszy się wygodnym transportem: na wschód od Ningbo około 100 kilometrów, na zachód od Yiwu około 60 kilometrów, na północ od Hangzhou około 120 kilometrów.
Z około 200 pracownikami ponad 50 pracowników ma tytuły pośrednie w zarządzaniu, badaniach i rozwoju. Posiadając środki trwałe w wysokości 100 milionów RMB, fabryka obejmuje powierzchnię 25 000 metrów kwadratowych, o powierzchni budynku o powierzchni 20 000 metrów kwadratowych. Poza tym Shengzhou Yijin Trading Co., Ltd. i Shengzhou Dinghui Trading Co., Ltd to dwie spółki zależne. Obecnie główne produkty naszej firmy są Motors Household Machine Motors, Household Air Stronging Motors, Range Hood Motors, Fan Motors Ventilator Motors itp. Roczna zdolność produkcyjna fabryki to ponad 10 milionów silników, a my utrzymujemy dobre relacje z słynnymi przedsiębiorstwami, takimi jak Zhejiangxiabao, koreaelektryczna Groupp, Artel Group, Sung HWA Tech.co., Ltd. Kumkanggreenfan Co., Ltd., itd.
Nasza firma przeszła system zarządzania jakością ISO9001 i uzyskała certyfikaty produktów, takie jak CCC i CE.
Certyfikat
  • Certyfikaty
  • Certyfikaty
  • Certyfikaty
  • Certyfikaty
  • Certyfikaty
  • Certyfikaty
Aktualności
Informacja zwrotna wiadomości
Wiedza branżowa

Jak osiągnąć kontrolę hałasu Silnik wentylatora stojącego/ściany

We wczesnych stadiach projektowania motorycznego Shengzhou Tianyi Electric Appliance Co., Ltd. przyjął serię zaawansowanych technologii symulacji i analizy akustycznej, aby osiągnąć optymalną konstrukcję struktury motorycznej. Generowanie hałasu jest znacznie zmniejszone dzięki naukowemu wyborowi kształtu, układu i materiałów każdego elementu silnika. Proces ten wymaga nie tylko zoptymalizowanego konstrukcji portów spożycia powietrza i wydechu silnika w celu zmniejszenia turbulentnego szumu generowanego podczas przepływu powietrza, ale także obejmuje konstrukcję usprawnionych ostrzy wentylatorów w celu zmniejszenia oporu wiatru i hałasu wibracyjnego. Te środki projektowe akustyczne stanowią solidne podstawy do skutecznej kontroli hałasu na wczesnym etapie produkcji silników.
Innowacyjne zastosowanie izolacji wibracji i technologii wchłaniania wstrząsów
Aby skutecznie zmniejszyć wpływ wibracji silnika na otaczające struktury, Shengzhou Tianyi Electric Appliance Co., Ltd. zainstalował wysokowydajne urządzenia izolacyjne wibracyjne na dole silnika, w tym podkładki do szalu i wsporniki sprężynowe. Urządzenia te mogą skutecznie wchłaniać i rozproszyć energię wytwarzaną przez wibracje motoryczne, zmniejszając w ten sposób hałas spowodowany wibracją. Ponadto wewnętrzne elementy silnika są przetwarzane za pomocą precyzyjnej technologii montażu i miar przymocowania, aby upewnić się, że nie będzie rozluźnienia i wibracji podczas długoterminowej pracy, dodatkowo poprawiając ogólną zdolność kontroli hałasu.
Skuteczne wykorzystanie materiałów zabójczych i barier dźwiękowych
W obudowie motorycznej i strukturze wewnętrznej Shengzhou Tianyi Electric Appliance Co., Ltd. szeroko wykorzystuje różne materiały do zabawy dźwiękowej, takie jak piankowe tworzywa sztuczne, panele wełny mineralnej i izolacji dźwiękowej. Materiały te mają doskonałe właściwości akustyczne i mogą skutecznie pochłaniać energię fal dźwiękowych oraz zmniejszyć odbicie i propagowanie hałasu. Jednocześnie ustawienie bariery dźwiękowej między źródłem szumu a otaczającym środowiskiem, takim jak gruba dźwiękowa ściana lub ogrodzenie, może skutecznie zablokować ścieżkę propagacji hałasu i dodatkowo zmniejszyć wpływ hałasu na otaczające środowisko. Ta wielopoziomowa strategia projektowania akustycznego nie tylko poprawia ciszę silnika, ale także tworzy wygodniejsze środowisko dla użytkowników.
Innowacyjny projekt wysokiej wydajności tłumika
W odpowiedzi na hałas generowany przez silnik wentylatora podczas procesu wydechowego Shengzhou Tianyi Electric Appliance Co., Ltd. wprowadził wysokowydajny tłumik w układzie wydechowym. Tłumik przekształca energię dźwiękową w ciepło lub inne formy energii, zmieniając ścieżkę przepływu powietrza i zwiększając opór przepływu powietrza, tym samym skutecznie zmniejszając poziom hałasu. Ponadto konstrukcja rur wydechowych o niskiej szumu dodatkowo zmniejsza turbulencje i prądy wirowe podczas przepływu gazu, znacznie zmniejszając hałas spalin. Ta seria innowacyjnych projektów nie tylko poprawia wydajność silnika, ale także osiąga wiodące w branży poziomy kontroli hałasu.

Jak zapewnić wysoką wydajność i niskie zużycie energii Silnik wentylatora stojącego/ściany

W dzisiejszej erze dążenia do wysokiej wydajności i niskiego zużycia energii projekt motoryczny stał się podstawowym elementem do osiągnięcia tego celu. Shengzhou Tianyi Electric Appliance Co., Ltd. jest zaangażowany w optymalizację projektowania silników wentylatorów za pomocą narzędzi analizy zaawansowanej obliczeniowej dynamiki płynów (CFD). Firma przeprowadziła dogłębną symulację i optymalizację kształtu ostrza silnika wentylatora, liczby i kąta, aby poprawić ogólną wydajność aerodynamiczną. Regulując geometryczne parametry ostrzy, w tym płetw, długość akordów i kąt instalacji, zużycie energii można znacznie zmniejszyć przy utrzymaniu tej samej objętości powietrza. Ponadto nie można zignorować optymalizacji wewnętrznej struktury silnika. Poprawiając konstrukcję obwodu magnetycznego, zmniejszając utratę żelaza i utratę miedzi oraz zwiększenie wydajności rozpraszania ciepła, można zapewnić stabilne działanie silnika w stanie o wysokiej wydajności.
W konstrukcji motorycznej wybór materiałów ma kluczowy wpływ na efektywność energetyczną. Shengzhou Tianyi Electric Appliance Co., Ltd. szeroko wykorzystuje wysokowydajne materiały magnesowe i lekkie materiały stopowe w procesie produkcyjnym silników wentylatorów. Materiały stałego magnesu znacznie poprawiają gęstość mocy i wydajność silników ze względu na ich wysoki produkt energii magnetycznej i stabilne właściwości magnetyczne. Lekkie materiały ze stopu, takie jak stop aluminium i stop magnezu, z ich niską gęstością, wysoką wytrzymałością i doskonałą odpornością na korozję, mogą znacznie zmniejszyć masę silnika i zmniejszyć moment bezwładności, tym samym skutecznie zmniejszając zużycie energii.
Technologia kontroli motorycznej jest kluczowym czynnikiem w osiąganiu wysokiej wydajności i niskiego zużycia energii. Shengzhou Tianyi Electric Appliance Co., Ltd. wprowadził zaawansowany system kontroli prędkości częstotliwości w silnikach wentylatorów. System może elastycznie dostosować prędkość silnika i moc wyjściową zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, unikając niepotrzebnych odpadów energetycznych. Na przykład, gdy wymagana jest mniejsza objętość powietrza, zużycie energii można znacznie zmniejszyć poprzez zmniejszenie prędkości silnika; Gdy wymagana jest większa objętość powietrza, prędkość silnika można zwiększyć, aby zaspokoić potrzeby użytkowników. Ten elastyczny mechanizm regulacji prędkości nie tylko poprawia wydajność energetyczną silnika, ale także zapewnia użytkownikom wygodniejsze wrażenia.
Układ systemu i projekt kanałów powietrznych odgrywają również ważną rolę w stosunku wydajności energetycznej silnika wentylatora. Podczas procesu projektowania Shengzhou Tianyi Electric Appliance Co., Ltd. skupił się na optymalizacji układu systemu i projektowania kanałów powietrznych w celu zmniejszenia odporności na przepływ powietrza i utraty prądu wirowego. Poprzez odpowiednio układanie pozycji silnika, ostrzy wentylatora oraz wlotu powietrza i wylotu można zapewnić płynny i niezakłócony przepływ powietrza przez silnik, poprawiając w ten sposób wydajność pracy wentylatora. Jednocześnie firma wykorzystuje zaawansowaną technologię symulacji kanałów powietrznych do dokładnego symulacji i optymalizacji przepływu powietrza w kanale powietrznym, aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii.