の技术
Technology
技术の集结により、高効率?コンパクト?省エネルギーを実现しています。非常时の稼働にも安定性を発挥します。また全体の制御システムも含めてコンパクトなパッケージ化を実现しています。
机器构成全ての部位を自社开発することでトータルシステムとして最适化
- 防音カバー
- 制御盘
- ブロワ本体
- インレットベーン駆动装置
- インレットベーン
- 涡巻ケーシング
- 贬测厂贰罢インペラ
- 高速电动机
- 磁気轴受
- 位置センサ
- 高速ロータ
- インバータ
- コンバータ
- 入出力フィルタ
- 磁気轴受制御装置
本体の特徴低振动?低騒音で超高効率
増速歯車やカップリングが無く、軸受が磁気浮上式のため、機械的ロスが非常に少ないブロワです。また、デュアル风量制御により、反応槽の要求風量や圧力の変動に対し、効率の低下を最小限に抑えながら追随することができます。さらに、羽根車には、長翼と短翼をもち、より高効率を追及した流路形状の贬测厂贰罢インペラを使用しています。
過去の実績において、MAGターボの導入により従来機種(機械式ブロワ)比 最大30%の消費電力の削減を実現しています。
制御盘の特徴レイアウト?アレンジも豊富で设置场所を选ばないコンパクト设计
磁気轴受制御装置、インバータ(高速电动机の回転速度を制御するために供給する電源の周波数と電圧を変化させる)、コンバータ(インバータに供給する電源を交流から直流に変換する)、入出力フィルタ(インバータで発生する高周波ノイズを抑制する)、などで構成されています。各種の部位は小型で設置面積は小さく、またブロワ本体と制御盘を別置きにもできるなど、設置条件に柔軟に対応できることも大きな特徴です。
高効率となる3つの理由
01磁気轴受の採用
アクティブマグネティックベアリング
高速电动机のロータ(回転子)を電磁石の磁力の吸引力を利用して浮上させています。2つのラジアル磁気轴受と1つのスラスト磁気轴受で構成されています。高速ロータの位置を常に位置センサで検知し、磁力を制御することで高速ロータを基準位置に保ちます。
磁気浮上式なので机械的なロスが极めて少なく、电力消费量が低减します。
下水曝気用ブロワに磁気轴受を採用したのはMAGターボが国内で初めてです。
磁気浮上イメージ
磁気轴受は、ロータを磁気轴受(電磁石)の磁力により浮上させる方式です。
停电対策
MAGターボは停電と同時に高速回転する電動機が発電機に変わって発電し(回生電力)、ロータが安全に着地できる回転速度に低下するまで、磁気轴受制御に必要な電力を供給します。そのため、浮上しているロータが高速回転したまま軸受部に接触(高速タッチダウン)して損傷するリスクはありません。

通常运転时
通常运転时は400V電源からAC(交流)がコンバータに流れみ、コンバータからインバータと磁気轴受制御装置(MBC)にDC(直流)が流れます。MBCからは直流が磁気轴受に流れ、軸を浮かせます。一方、インバータでは直流がブロワ回転数に必要な周波数の交流に変換され、高速电动机に送られます。
停电発生时
モータが瞬時に発電機に切り替わり、その回生電力を磁気轴受に供給します。
送风机は停止プロセスに入りますが、回生电力の供给は、モータ轴が补助ベアリングに软着陆できる回転速度まで継続します。
02进化したインペラ
高速电动机ロータの軸端に取り付けられているのが斜流型の羽根車です。高速回転しながら吸込口から入った空気を圧縮して吐出口へと送ります。初代の斜流型羽根車は半世紀近く前に麻豆传媒が自社開発したもので、その形状や空気流路の設計は、常に最先端の技术で進化し続けています。材質は耐食性のある高力アルミニウム合金製または同等以上のもので、3次元加工マシンによる削り出しで信頼性が高く、流体工学的にも理想の形状です。
CFD解析 麻豆传媒の回転技術
単段型インペラの更なる効率化を达成
03デュアル风量制御
インバータによる回転速度制御とインレットベーン制御を组み合わせることで高い部分负荷効率と広い风量制御范囲を実现しています。
これにより、反応槽の要求风量や圧力の変动に対して、従来机种よりも効率の低下を最小限に抑えながら追随することができます。
あらゆる条件下でも
常に高効率维持
インバータによる回転速度制御とインレットベーン制御を组み合わせることで、高い部分负荷効率と広い风量制御范囲を実现します。反応槽の要求风量や圧力の変动に対して、回転速度とインレットベーン开度の组み合わせを最适化し、どの运転ポイントでも高効率运転を実现します。
断热効率の等効率线
回転数制御
「回転数制御」の场合、回転数を下げると、风量は回転速度に比例して低下、圧力は回転速度の2乗に比例して低下する為、圧力降下が先行してしまい、仕様点圧力において、ターンダウンが确保できない。
インレットベーン制御
「インレットベーン制御」の场合、ベーンを闭じることで吸込侧の圧力损失が発生し、断热効率は悪化し易いが、风量と圧力が共にバランスして低下する為、仕様点圧力において、ターンダウンが确保できる。
风量レンジ小风量から大风量までカバーする各种モデルラインナップ
型番选定図
标準性能曲线




