选择各管段内的风速,并计算管道断面 。在确定断面时,应尽量选用通风管道的标准规格,以合理用料和制作 。
按选定的管道断面,求实际管内流速 。并查图计算各管段的摩擦阻力和局部阻力 。在阻力计算时应选择最不利管路,即阻力最大的管路 。
对与不利管路并联的管路作阻力平衡计算 。一般希望并联管路之间阻力不平衡偏差不大于15% 。如通过调整管路尺寸不能达到上述要求,则必须设调节阀门以保证风量分配 。
机外静压还可按下列方法计算:
系统风管压力损失为:△P=Rm×L(1+k) Pa 式中: Rm—单位长度风管摩擦阻力损失,Pa/m; L—最远送风口送风管总长加上最远回风口回风管总长,m; k—局部阻力损失与摩擦阻力损失的比值 。弯头三通少时,取k=1.0~2.0; 弯头三通多时,取k=3.0~5.0 。
经试算,对具有 5只弯头,风速为4-6m/s,最长送风管为30m的管道系统,如取比摩阻Rm=5.0 Pa/m,k=2.0,由公式计算,风管压力损失为450Pa,与分段计算摩擦阻力和局部阻力的结果445.7Pa,其误差仅为1% 。
组合式空调箱中,含有混合段、过滤段、盘管段和风机段等不同功能段,每个功能段都有各自的阻力损失 。
机内静压=各功能段(风机段除外)阻力之和 。
文章插图
无壳风机在风机箱内运行时,会产生系统效应,引起风机性能的降低,计算机内静压时,必须加上这一压力损失 。
风机箱系统效应,与箱体接管位置和接管方式有关,其压降为:
ΔP= ζ×(ρv2/2),Pa
式中,ζ为阻力系数,其值为:
不接管:ζ=1.8(径向),2.5(轴向);
接管:ζ=1.3(径向),1.8(轴向) 。
当风机箱出口较多,且出风速度不同时,应选择最高出风速度和最大阻力系数的出口,计算箱体的压降 。
风机定理:
文章插图
风机选型原则:
选用效率较高,风机较小,调节范围较大的风机,来满足系统可接受的性能,效率和质量要求 。
风机运行工作点,应选择在风机高效点附近,以确保运行稳定,避免风机在喘振区工作 。
要降低噪声,必须降低风机转速,选择较大的风机 。
VAV系统风机,风量风压应按运行时间较长的部分负荷工况选取 。
过大风机选择,往往使风机运行在小风量区,风机进出口压差大,会引起运行不稳定和噪声脉动,发出较高噪声 。
过小风机选择,会引起风机转速提高,空气在离开叶片时有较高速度,也会产生较高噪声 。
通常风机出风口平均速度在10-15M/s 。
前向多翼风机:具有转速低、结构轻、低噪、调速性能好和价格便宜等特点,当设计风量和压力较小,或大风量低压力时应优先选用前向风机 。
后向风机:具有效率高,噪声低,压力高和结构强等特点,当设计风量和压力较大,机号>500时,应优先选用后向风机 。
无壳风机:当管网需要灵活出口位置,需要降低管道出口噪声,或管网在将来可能要变化的场合时应优先选用 。
全压曲线平坦,陡度小,静压对风量功率影响大,性能区间宽的风机,适用于系统风量对静压变化敏感,需VAV风量调节的空调机组 。
全压曲线陡峭,陡度大,静压对风量功率影响小的风机,适用于风量固定的空调箱,前向风机的电机也不会超载 。
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