如果要使一个风机能适当及准确地发挥其性能,我们必须知道:
1 )风机是如何测试及标定?
2 )何种因素会影响到系统,以及它的连接方式是否会涉及到风机的性能?
在AMCA210标准中,其测试配置都是标准化的,而非试图去复制或模拟一个在某一个安装现场之风机系统。
实际的空气系统之安排和配置是千变万化的,所以在风机实验室中无法模拟一个完全相同的试验工况。
风机特性曲线(风机曲线)
风机定律
空气系统
一个空气系统基本上包括一个风机与风管、空气控制调节风门、冷却盘管、加热盘管、过滤器、空气扩散器、消音器及导向叶片等。
风机在系统中是提供能源给空气系统去克服空气通过所有配套附件所产生的阻力。
风机/系统性能不佳的原因
假设风机是经过测试及标定的,且其制造上是合格的,那么风机/系统性能不佳的三个最常见及主要的原因:
1. 风机出口连接不当
2. 风机出口气流不均
3. 风机进口处存在涡流
风机/系统性能不佳的其它原因:
实际风管系统的空气性能参数与系统设计工程师所设计的状况有所差异。
系统设计计算没有给附件和附属设备的效应(即系统附加阻力)留有足够的余量,或者风机选型时没有考虑附属设备对风机性能的影响。
过滤器、风管和盘管的阻塞程度将会增加系统阻力并因此减少空气流量。
系统的性能是由现场测量技术确定,受测量误差的影响将会得出不准确的结果。
防止风机/系统性能不佳的措施
当空间或其它因素迫使风机的进出口连接采用不良布置时,在设计计算中需考虑适当的余量。
在设计风机系统间的连接时,应尽可能在风机的进出口处提供均匀而直的气流状态。
在设计时应为附件和附属设备对系统和风机产生的阻力效应留有足够的余量。
采用适合的、准确的现场测试技术以便有效地使用在特定的系统上。
系统效应阻力 :是一种系统结构对风机性能所产生之影响效用。
系统效应阻力系数 是一种压力损失,它标示出风机安装在系统中时,风机进、出口阻力的效应或其它设备连接处对风机性能的影响。
出口系统效应阻力系数
出口管路,出口扩散器,出口管路的弯管,导向叶片,风量控制风门,分流管。
出口扩散器
出口扩散器是连接于风机出口和风管之间以使气流逐渐扩散的一个管段。
在很多系统中,考虑使用比风机出口大的一段出口风管是合适的。在这些情况下,将一些风机动压转换成静压,使用于克服系统阻力的静压得以增加。
转换效率是由扩散角度,扩散器的长度和风机的通风面积与出口面积的比例而决定的。
进口风管,进口弯管,进口箱,进口涡流 (旋流或紊流〕,进口导向叶片,整流器,封闭式 (箱形效应〕,有障碍的进口。
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通风排烟
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这篇关于的风机盘管知识点合集一定要阅读完风机盘管的原理、形式 风机盘管(FCU)、空调箱(AHU)、新风机(FAU)、常规送风、排风(SF/EF)、厨房送排风(KEF/KSF)、消防送排风(SEF/SPF) 一、风机盘管工作原理。 二、风机盘管接线。 风机盘管系统组成部件: 风机盘管、进回水阀门、Y型过滤器、电磁阀/水阀、控制面板、送回风管及风口、保温、新风管、水管、金属软管。
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