El ventilador axial local de flujo axial a prueba de explosiones FBD para minería es un nuevo tipo de ventilador local con amplias aplicaciones. Tiene las características de estructura compacta, bajo ruido, alta presión de viento, alta eficiencia, buen rendimiento contra el viento, operación estable en áreas de bajo flujo, alta eficiencia y amplio rango de aplicación. Según los diferentes requisitos de ventilación de la longitud de la cara de excavación y el túnel, se puede usar como una máquina completa o en etapas, para reducir el consumo de energía y ahorrar energía. Es un equipo ideal para la ventilación local en la excavación de minas de larga distancia.
1) El voltaje de funcionamiento del ventilador es de 380/660 V o 660 V/1140 V, y no debe superar el ±5 % del valor nominal. La frecuencia de alimentación es de 50 Hz.
2) La base para la instalación del ventilador debe ser firme y estar libre de agua. La altura del borde de entrada de aire del ventilador desde el suelo o la pared superior no debe ser inferior a 0,3 m.
3) El conducto de aire utilizado debe ser capaz de soportar la alta presión del ventilador.
4) El ventilador puede colocarse en el suelo del túnel o colgarse de la pared. Al colocarse en el suelo del túnel, la entrada de aire (extremo colector) del ventilador no debe sumergirse en agua ni cemento.
Cada etapa del ventilador local de flujo axial contrarrotativo, presurizado y a prueba de explosiones para minería es impulsada por un motor a prueba de explosiones con la misma potencia nominal. El impulsor está montado directamente en la extensión del eje del motor, y los impulsores de las etapas adyacentes giran en direcciones opuestas. Tras ingresar el gas al impulsor de la primera etapa para obtener energía, es acelerado por el impulsor de la segunda etapa y luego descargado por el impulsor de la tercera o cuarta etapa. El impulsor de esta última etapa cumple la función de las aspas estáticas en un ventilador de flujo axial convencional. Al enderezar el componente de velocidad circunferencial, aumenta la energía del flujo de aire, logrando así una mayor presión eólica y eficiencia que los ventiladores de flujo axial convencionales.


