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外轉子空調風機的合理選型風機盤管選型過程與節(jié)能控制玻璃鋼風機

用戶在使用外轉子空調風機時經常發(fā)生以下問題:(1)風量和風壓偏小;(2)噪聲過大;(3)風機易燒毀等。
應于通風工程及空調機組中的風機,鋒速達是山東通風降溫設備生產廠家;大多處于一個復雜的管網(wǎng)工程中,其安裝空間位置受到一定的限制,使用上對減震、消聲、維修等都有一定的要求。因此,空調風機在結構形式和性能上的設計,要適應上述各種情況,以滿足使用的要求。與此同時,只有選配合適的風機,才能保證整個通風工程以及空調機組的連續(xù)穩(wěn)定運行。
造型的基準:
國內空調風機的類型主要有前向多翼式離心風機、后向離心風機、軸流風機等。其中,空調機組中目前使用最廣泛的當數(shù)多翼式離心風機,它具有噪聲低壓力系數(shù)高、重量輕等特點。
一般情況下,為保證空調機組的性能達到設計要求,風機的選型適當大一些;而另一方面,從降低能耗、噪聲以及減少投資的角度考慮,又希望風機盡可能小一點。因此,選擇合適的風機與空調機組或管網(wǎng)匹配是空調風機用戶必須慎重考慮的問題。
我公司生產的多翼式離心空調風機采用的傳動方式主要有三種:電機直聯(lián)、皮帶轉動和外轉子電機直聯(lián)。我公司為用戶提供的產品樣本對風機的結構形式和性能參數(shù)都用文字、數(shù)據(jù)表和曲線圖作了詳細的論述,通過產品樣本可以選擇到滿足您使用要求的風機類型。在滿足相同的工況條件下,雙吸入式的外轉子多翼式離心風機具有風量大、壓力系數(shù)高、噪聲低和結構尺寸等特點,得到日益廣泛的應用。
樣本參數(shù)與實際運行工況
產品樣本上反映的性參數(shù):風量、風壓、噪聲、效率、功率,都是根據(jù)實驗數(shù)據(jù)換算到標準狀態(tài)和額定轉速下的結果,這也是導致風機選型不當?shù)闹苯釉颉嶒灄l件下風機的運行工況更接近于風機的實際運行工況,二者不同之處主要是:實驗中采用的管風是標準化和格式化的布置,而實際運行中的管網(wǎng)是通風工程或空調機組在設計時根據(jù)需要而確定的。工程所采用的管網(wǎng)一旦確定,管網(wǎng)阻力曲線也確定下來。因此,實驗條件下的風機運行狀態(tài)比標準狀態(tài)下的換算結果更接近于實際工作的情況。
風機和管網(wǎng)聯(lián)合運行后的調節(jié)方式主要有兩種:
(1)采用風機進風調節(jié)改變風機的本身特性;[NextPage]
(2)采用風機出口改變管網(wǎng)特性。外轉子空調風機大多采用第二種方式調節(jié)工況,在實驗條件下和實際運行中風機的轉速隨著風門開度的加大而不斷降低,而不是始終在某一轉速下工作,這是由風機本身的特性決定的,無論采用哪種傳動形式,風機的滑差都是存在的。相比而言,電機直聯(lián)傳動的風機運行時轉速和變化比較小,皮帶傳動風機次之,而采用外轉子電機時,往往會發(fā)生電機滑差過大而引起電機運行時的轉速遠遠低于其額定轉速的情況。實際運行中隨著風門得加大,管網(wǎng)阻力減小,風機所克服的阻力減少,風機的轉矩加大,轉速下降,耗功增大,電流加大。風機的流量、壓力卻達不到樣本上所給出額定轉速的數(shù)值。致使空調機組的性能達不到用戶的要求,使用者往往會開大風門以滿足所需的風量和壓力,此時風機的轉速在不斷下降,其所能提供的風量和壓力同時降低,雖然仍有可能克服此時的管網(wǎng)阻力,但同時噪聲也增大,并且可能會因為負載過大而導致電機燒毀。在我公司售后服務過程中有時候發(fā)生這樣的情況,由于所選用的風機較小,風機在實際運行時的壓力難以克服管網(wǎng)的阻力,開大風門實際是見效管網(wǎng)的阻力以滿足工程的需要。當風門開啟過大時,風機的負荷增加,使風機嚴重超載以致燒毀。
因此用戶在選型時要注意以下幾點;
(1)設計工作點應當盡量與選擇風機的樣本參數(shù)所提供的最高效率點一致。通常情況下,風機的設計點大都選在最高效率點,同時一般都是以此時實際轉速作為樣本的額定轉速,風機此時的性能參數(shù)應當與樣本上所給出的是一致的。
(2)盡量避免選用設計點處于樣本參數(shù)所給出的偏離最高效率點的大流量區(qū)工作的風機產品。大多數(shù)情況下,風機在大流量區(qū)運行時的轉速都要低于其額定轉速,因而此時的風機流量和升壓都會低于產品樣本上所給出的額定轉速下的值。在這種情況下運行的風機很可能會因為使用不當而造成電機過載以致燒毀。
(3)當設計點偏離所選風機最高點而處于小流量區(qū)時,一般不會出現(xiàn)風量和風壓不足的情況,但使用在對噪聲要求較高的場合,鋒速達是濕簾價格生產廠家,應當盡量避免此類選用。在小流量區(qū)實際運行的風機,其轉速一般要高于額定轉速,此時風機的噪聲也高于樣本參數(shù)所給出的噪聲值。而且,在小流量區(qū)工作的風機容易落入非穩(wěn)定工作區(qū),出現(xiàn)喘振現(xiàn)象,從而影響整個通風工程或空調機組的正常運行。

摘要:針對風機盤管選型設計中存在的誤區(qū),本文以某一工程實例為證,詳細進行了風機盤管選型的計算過程和方法,并結合使用房間的功能用途給出了較為合理的選型結果;作為廣泛使用的末端設備,風機盤管實現(xiàn)節(jié)能運行對于整個空調工程具有十分重要的意義,本文提出了風機盤管在空調部分負荷下的節(jié)能控制方式。
  關鍵詞:風機盤管,選型,節(jié)能控制
  0引言
  以建筑熱濕環(huán)境為主要控制對象的空氣調節(jié)工程,在人們的生活中占有越來越重要的地位。其中風機盤管加新風形式的工程具有廣泛使用性,風機盤管空調工程是由風機和盤管組成的機組直接放在房間內,工作時盤管內根據(jù)需要流動熱水或冷水,風機把室內空氣吸進機組,經過過濾后再經盤管冷卻或加熱后送回室內,如此循環(huán)以達到調節(jié)室內溫度和濕度的目的。作為空調工程的末端裝置,在眾多的公共場所被廣為采用,其主要優(yōu)點為:風機盤管自成單元,調節(jié)靈活。風機盤管為三檔變速,各房間可獨立調節(jié)室溫。工程分區(qū)控制較為容易,可以按房間的朝向、樓層、用途、使用時間等分成若干區(qū)域,按不同的客戶使用需求進行分區(qū)控制;風機盤管機體小,布置靈活、安裝方便、占用建筑空間較少,便于配合內裝施工。風機盤管廣泛適用既需要獨立調節(jié),又對濕度要求不嚴格的場所。作為一種普遍使用的空調末端設備,風機盤管的合理選型不僅影響到房間的空調效果,也是整個空調工程能否節(jié)能運行的重要環(huán)節(jié)。雖然此類工程的設計方法早已成熟,而在實踐中因盤管選型及風工程設計不當造成的問題時有發(fā)生。本文結合一個工程實例給出了更為合理的選型方法,最后提出部分負荷下風機盤管的節(jié)能控制手段。
  1風機盤管選型的計算方法
  目前在設計過程中,常用的風機盤管選型的計算方法(以夏季工況為例)主要有以下三種:
  1.1根據(jù)全熱冷負荷選擇,校核風量
  根據(jù)空調房間的功能用途,確定房間的各項狀態(tài)參數(shù),計算出房間的全熱冷負荷,考慮到機組積塵積垢的影響,并對其進行修正。由此確定風機盤管機組的型號和臺數(shù),最后對機組的送風量進行校核。
  山東省泰安市某綜合業(yè)務樓是集辦公、會議等功能為一體的建筑,采用風機盤管加獨立負壓通風系統(tǒng),F(xiàn)以此為例說明風機盤管選型過程,所選計算房間為三層南面一辦公室,辦公室尺寸為長(L)×寬(B)=7.2m×6.2m,房間高度3.6m,設定房間使用人數(shù)為5人。此辦公室空調夏季室內全熱負荷為3670w(不含新風),濕負荷為0.52g/s。室內空氣設計參數(shù)為tR=26℃,φR=60%;室外空氣設計參數(shù)為tW=34.8℃,tWS=26.7℃;房間所需新風量為GW=150/h。設采用新風處理到室內空氣焓值的方式,空氣處理過程如圖1所示。
  
  圖1空氣處理過程示意圖
 。1)計算熱濕比及房間送風量
  熱濕比
  在i-d圖上根據(jù)tR=26℃,φR=60%確定室內狀態(tài)點,查焓濕圖可知hR=58.22kJ/kg,過R點做線與=90%線相交得到送風狀態(tài)點M,hM=43.33kJ/kg,則總送風量為:
  =886
 。2)計算FP風量
  =886-150=716
 。3)確定F點
  由,得
  得出hF=42.1kJ/kg。連接D、M兩點并延長與hF相交得到F點,tF=16.0℃,可知送風溫差為10.0℃,送風溫差滿足空調房間送風溫差規(guī)定與舒適度要求。
 。4)確定FP供冷量
  全冷量=0.24(58.22-42.1)=3.87kW
  顯冷量=0.241.01(26-16.0)=2.42kw
 。5)根據(jù)計算出的風機盤管冷量與送風量來選擇風機盤管規(guī)格。
  根據(jù)房間空間尺寸及送風舒適性,沿長度方向均勻布置兩臺風機盤管機組,依據(jù)房間全熱負荷查看風機盤管樣本,選擇規(guī)格為FP-51型號的機組兩臺。FP-51的單臺額定供冷量為2700w(高檔轉速),考慮到機組受積塵積垢及間歇使用的影響,供冷量進行修正之后為2700×0.9×0.8=1944w,兩臺機組供冷量之和為3888kw,大于房間全熱冷負荷3670w。
  考慮到樣本中的機組并未安裝風管及一些相關配件,所以實際運行時風量會存在衰減的情況。所以在校核風量時,需要對樣本中的名義風量進行修正,建議采用以下公式進行換算:
  
  式中GX為風機盤管的選型風量,K1為風機盤管的風量放大系數(shù),取值范圍為1.05~1.15。對于K1的取值,當空氣處理過程的析濕系數(shù)較大時取上限,反之則取下限;K2為盤管的濕工況積塵系數(shù),K1可取1.10。在本例中,GF=716,Gx=1.10x716x1.10=866,兩臺FP-51機組的額定風量(高檔轉速)之和為5102=1020,滿足風量要求;但其中檔風量為高檔風量的75%,即510×0.752=765較所需風量小。
  2.2根據(jù)風量選擇,校核全冷量
  同樣以前述為例,根據(jù)風量選擇規(guī)格為FP-68型號的機組兩臺。其單臺中檔額定風量為510,冷量為3600w。上述過程選擇的風機盤管可提供全冷量比所需全冷量大了96%。比較以上兩種選型方法,雖然前者所選風機盤管的中速風量偏小,但可以在房間降溫初期以高速風量510m3運行一段時間,之后再以中低速風量運行。若按照后者選擇風機盤管,時常會出現(xiàn)風量合適但冷量大很多的情況,導致機組開啟率低,送風溫差增大、室內溫度梯度加大,空調效果惡化。在實際設計中,應該綜合考慮冷量、風量兩方面因素,以取得二者的最佳平衡點。
  2.3根據(jù)顯熱和全熱負荷選擇,校核風量
  此種方法是根據(jù)全熱負荷、顯熱負荷和空氣處理過程計算出的風量來選擇風機盤管。對于一些高濕負荷的場所如餐飲場所則需要分別對照全熱和顯熱負荷來選擇,再對風量進行校核。
  通過以上三種方法比較可知,根據(jù)全熱負荷選擇風機盤管再校核風量的選型方法更符合本空調房間的實際使用要求。最終選擇兩臺FP-51的風機盤管機組兩臺。
  3風機盤管在部分負荷下的節(jié)能運行與控制
  空調工程的設計過程是按照最不利工況進行的,風機盤管的選型設計也不例外。但空調工程絕大部分都是在部分負荷下運行的?照{工程的部分負荷也間接導致了冷水機組、冷水泵及末端設備在空調負荷“空閑季”容量浪費的現(xiàn)象,并且設備也都處于大流量小溫差工況,這將無形中增加了項目初投資與運行能耗。對于風機盤管工程,最常用的控制方式是:風量與水量控制。風量控制可以通過控制風機啟停、風機手動三速調節(jié)、旁通風門等方式;水量調節(jié)則是通過溫控閥自動控制電動水閥,在實際工程中采用的是對以上幾種方式的綜合利用。目前常用的一種控制工程如圖2所示:圖2中的帶三速開關的恒溫控制器裝有溫度傳感器,它測量房間溫度并與給定值比較,控制開/關型電動閥開或關,從而實現(xiàn)對房間溫度的調節(jié)。室溫給定值是由用戶根據(jù)自己的意愿手動調整,由用戶自己手動選擇風機的運行轉速。這給用戶的獨立調節(jié)帶來了便利,也是實現(xiàn)用戶行為節(jié)能的基礎。當風機盤管處于部分負荷時,可以采用空調工程總水量變流量方式運行,如圖3。DT為溫差傳感器,在空調部分負荷下當供回水管溫差與設定值不一致時,溫差傳感器將信號反饋給控制器,輸出信號調節(jié)冷水機組水泵轉速,減少通過水泵的流量。通過這種溫差控制流量方式,可以有效解決風機盤管空調工程部分負荷下的能量浪費問題。

4結論
  (1)實際計算冷負荷是保證室內溫度要求的重要依據(jù),而計算風量是滿足室內溫度場均勻性的主要保證,設計中若僅僅依據(jù)冷量或風量來選擇風機盤管,往往出現(xiàn)一味放大、保守選型,而忽略空調房間舒適性及精度的問題。因此,在選擇風機盤管時,應根據(jù)房間熱濕參數(shù)計算熱負荷并校核實際送風量來確定風機盤管的規(guī)格。
 。2)在空調部分負荷條件下,溫差控制管路循環(huán)水泵流量結合風機盤管獨立調節(jié)是一種有效節(jié)能的運行控制方式。
  參考文獻
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玻璃鋼風機也玻璃鋼產品之一
玻璃鋼管道是一種輕質、高強、耐腐蝕的非金屬管道。它是具有樹脂基體重的玻璃纖維按工藝要求逐層纏繞在旋轉的芯模上,并在纖維之間 遠距離均勻地鋪上石英砂作為夾砂層。玻璃鋼管道采用樹脂(輸送飲用水采用食品級樹脂)、玻璃纖維、石英砂為原料,用特殊工藝制作而成。
  玻璃鋼產品應用領域廣泛,以它的質輕、高強、壽命長為優(yōu)點,象冷卻塔,風機,管道,在各行各業(yè)都有廣泛的運用,是各種重金屬及水泥 等的替代產品. 玻璃鋼風機的工作原理與透平壓縮機基本相同,只是由于氣體流速較低,壓力變化不大,一般不需要考慮氣體比容的變化,即把 氣體作為不可壓縮流體處理。
玻璃鋼儲罐分為立式儲罐、臥式機械纏繞玻璃鋼儲罐、運輸罐、反應罐、各種化工設備,由高樹脂含量的耐腐蝕內襯層、防滲層、纖維 纏繞加強層及外表保護層組成,玻璃鋼臥式儲罐、立式貯罐、運輸罐、容器及大型 系列容器、根據(jù)所用(貯存或運輸)介質選用環(huán)氧呋喃樹脂、改性或聚酯樹脂、酚醛樹脂為粘結劑.
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應用:

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產品系列:
殼體由鑄鋁制成的離心風機 (低風量至中風量)
ND低壓風機;RD中壓風機;HRD高壓風機;HRD-FU/FUK帶變頻的高壓風機;FD RDF物料輸送風機 ;SVD特種風機
殼體由鋼板制成的離心風機 (高風量至超高風量)
CFL低壓風機;CFM中壓風機;CFH高壓風機;CFXH超高壓風機;CFMT物料輸送風機
軸流式風機
MAF中壓風機;HAFC高壓風機;MAFR鋒速達是屋頂風機生產廠家;MAFG車庫風機;MAFW墻壁風機
側流式風機
SD側流式風機;SD-FU/FUK帶變頻的側流式風機
ATEX防爆式低壓風機;RD-ATEX防爆式中壓風機;RD-ATEX防爆式中壓風機;HRD-ATEX防爆式高壓風機


殼體由鑄鋁制成的離心風機
ND達到95 m3/min 和 2,700 Pa
RD達到142m3/min和 10,200 Pa
HRD達到100 m3/min 和 16,400 Pa
HRD-FU/FUK 帶變頻的高壓風機
SVD 特殊風機
FD RDF 物料輸送風機
達到 64 m3/min

殼體由鋼板制成的離心風機
CFL 達到 87,000 m3/h 和 3,100 Pa
CFM 達到 99,000 m3/h 和 5,400 Pa
CFH 達到 115,000 m3/h 和9,000 Pa
CFXH 達到 104,000 m3/h 和 13,900 Pa
CFMT 物料輸送風機達到29,500 m3/h

軸流風機
MAF達到168,500 m3/h 和 1,350 Pa
HAFC達到145,000 m3/h 和5,200 Pa
MAFR 屋頂風機
MAFG 車庫風機
MAFW 墻壁風機

側流式風機
SD達到 17,5 m3/min 和 590 mbar
SD-FU/FUK 帶變頻的側流式風機

防爆式風機
ND-ATEX 達到 95 m3/min 和 2,700 Pa
RD-ATEX 達到 90 m3/min 和 6,900 Pa
HRD-ATEX 達到 97m3/min 和 16,000 Pa

離心式風機概況-殼體由鑄鋁制成的離心風機 (低風量至中風量)
ND 低壓風機
結構緊湊,功能強大。
在中低工程阻力下輸送大量的氣體。
流量:3,2至95 m3/min (192至5,700 m3/h)
全壓差:330至2,700 Pa
型號列舉:D04M,E04,D052M,E052,D060,E060,D060M,D07,D072,D09,
D092,E02SP,D03M,E03,D045M,E045,D05M,E05,D064M,E064,2D064,
D066M,E066,D08M,E082,2D04,2D045,2D05,2D052,2D060,2D066,
2D07,2D08,E02SP,D03M,E03

RD 中壓風機
風量和壓力的合諧匹配。
在更高工程阻力下輸送中量的氣體。
流量:2,5至142 m3/min (150至8,520 m3/h)
全壓差:650至10.200 Pa
型號列舉:RD0,RE0,RD10,RE10,RD14,RE14,RD16,RE16,RD2,RE2,RD4,
RE4,RD5,RE5,RD6,RE6,RD62,RD64,RD65,RD7,RD72,RD74,RD8,RD82,
RD4,RD2,RD94

HRD 高壓風機
是需要強大功能風機的首選。
在高工程阻力下輸送高量的氣體
流量:7,8至100 m3/min (468至6,000 m3/h)
全壓差: 2,800至16,400 Pa
多種HRD型號的高壓風機可適用于變頻驅動(FU/FUK)
型號列舉:HRD1/2T,HRD1/3T,HRD1/4T,HRD1/5T,HRD14/2T,HRD14/3T
HRD14/4T,HRD14/5T,HRD2/3T,HRD2/4T,HRD2/5T,HRD60/3,HRD60,
HRD60/4,HRD60/5,HRD60/7,HRD65/2,HRD65/4,HRD65/5,HRD65,
HRD65/7,HRD7/12,HRD7/17,HRD7/23,HRD1T,HRD2T,HRD14T,HRD7

HRD-FU/FUK帶變頻的高壓風機
變頻調速
變頻器安裝在電機上(FUK)或中央控制器上(FU)
在不同的工作點可實現(xiàn)無級變速
型號列舉:HRD1T/FU/FUK,HRD1TFU-105/0.55,HRD1TFUK-105/0.55,HRD1TFU-105/0.75
HRD1TFUK-105/0.75,HRD1TFU-105/1.1,HRD1TFUK-105/1.1,HRT14TFU/FUK
HRD14TFU-105/1.1,HRD14TFUK-105/1.1,HRD14TFU-105/1.5,HRD14TFUK-105/1.5
HRD14TFU-105/2.2,HRD14TFUK-105/2.2,HRD16TFU/FUK,HRD16TFU-105/1.5
HRD16TFUK-105/1.5,HRD16TFU-105/2.2,HRD16TFUK-105/2.2,HRD16TFU-105/3.0
HRD16TFUK-105/3.0,HRD2TFU/FUK,HRD2TFU-95/1.5,HRD2TFUK-95/1.5,HRD2TFU-95/2.2
HRD2TFUK-95/2.2,HRD2TFU-95/3.0,HRD2TFUK-95/3.0,HRD60FU/FUK,HRD60FU-105/4.5
HRD60FUK-105/4.5,HRD60FU-105/5.5,HRD60FUK-105/5.5,HRD60FU-105/6.5,HRD7FU
HRD65FU/FUK,HRD65FU-100/4.0,HRD65FUK-100/4.0,HRD65FU-100/5.5,HRD65FUK-100/5.5
HRD65FU-100/7.5,HRD65FUK-100/7.5,HRD60FUK-105/6.5,HRD7FU-105/11,HRD7FU-105/15
HRD7FU-105/20

FD RDF 物料輸送風機
我們的物料輸送風機是特別為經過風機內部的物料傳送而設計的。
流量:10,5至64 m3/min (630至3,840m3/h)
全壓差:1,100至6,800 Pa
型號列舉:RD14F,RD4F,RD5F,RD6F,RD62F,RD64F,RD74F,RD82F

SVD特種風機
我們的特種風機都是離心式結構,配備開放式的葉輪,適用于裝夾緊固件。
流量:23至77 m3/min (1,380至4,620m3/h)
全壓差:1,200至2,800 Pa
型號列舉:SVD8, SVE8,SVD10, SVE10,SVD12, SVE12,SVD14,SVD16

殼體由鋼板制成的離心風機 (高風量至超高風量)
CFL低壓風機
在中低工程阻力下輸送高量的氣體
流量:達到87,000 m3/h (1,450m3/min)
全壓差:達到3,100 Pa


CFM中壓風機
在更高工程阻力下輸送高量的氣體
流量:達到99,000 m3/h (1,650m3/min)
全壓差:達到5,400 Pa
型號列舉:CFM250,CFM280,CFM315,CFM355,CFM400,CFM450,
CFM500,CFM560,CFM630,CFM710,鋒速達是1450負壓風機生產廠家,CFM800,CFM900,CFM1000


CFH高壓風機
在高工程阻力下輸送高量的氣體
流量:達到115,000 m3/h (1,920m3/min)
全壓差:達到9,000 Pa
型號列舉:CFH225,CFH250,CFH280,CFH315,CFH355,CFH400
CFH450,CFH500,CFH560,CFH630,CFH710,CFH800,CFH900


CFXH超高壓風機
在超高工程阻力下輸送高量的氣體
流量:達到104,000 m3/h (1,740m3/h)
全壓差:達到13,900 Pa
型號列舉:CFXH180,CFXH200,CFXH225,CFXH250,CFXH280,CFXH315
CFXH355,CFXH400,CFXH450,CFXH500,CFXH560,CFXH630,CFXH710

CFMT物料輸送風機
在沒有特殊操作風險的情況下,可輸送革屑,塑料顆粒,塑料廢棄物及各種輕型的塊狀材料。
流量:達到29,500 m3/h (500m3/min)
全壓差:達到6,100 Pa
型號列舉:CFMT140,CFMT160,CFMT180,CFMT200,CFMT225,CFMT250
CFMT280,CFMT315,CFMT355,CFMT400

側流式風機概況
SD側流式風機
不論是產生壓力還是真空,依萊克羅側流式風機都是您的最佳選擇!
流量:0,15 至17,5 m3/min (9至1,050m3/h)
最大相對壓力: 68至590 mBar
最大相對真空: 66至390 mBar
多種SD型號的側流式風機適用于變頻驅動(FU)
型號列舉:SD20M,SE20,SD22M, SE22,SD24M, SE24,SD2nM, SE2n
SD4n, SE4n,SD42, SE42,SD5, SD52, SD54,SE5,SD6,SD9-1
SD62, SD64,SD7, SD72,SD80, SD8, SD82,SD90, SD9, SD92
SD120, SD140,SD3M, SE3,SD400, SD420,SD540,SD5200, SD5


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