選擇各管段內的風速,并計算管道斷面 。在確定斷面時,應盡量選用通風管道的標準規格,以合理用料和制作 。
按選定的管道斷面,求實際管內流速 。并查圖計算各管段的摩擦阻力和局部阻力 。在阻力計算時應選擇最不利管路,即阻力最大的管路 。
對與不利管路并聯的管路作阻力平衡計算 。一般希望并聯管路之間阻力不平衡偏差不大于15% 。如通過調整管路尺寸不能達到上述要求,則必須設調節閥門以保證風量分配 。
機外靜壓還可按下列方法計算:
系統風管壓力損失為:△P=Rm×L(1+k) Pa 式中: Rm—單位長度風管摩擦阻力損失,Pa/m; L—最遠送風口送風管總長加上最遠回風口回風管總長,m; k—局部阻力損失與摩擦阻力損失的比值 。彎頭三通少時,取k=1.0~2.0; 彎頭三通多時,取k=3.0~5.0 。
經試算,對具有 5只彎頭,風速為4-6m/s,最長送風管為30m的管道系統,如取比摩阻Rm=5.0 Pa/m,k=2.0,由公式計算,風管壓力損失為450Pa,與分段計算摩擦阻力和局部阻力的結果445.7Pa,其誤差僅為1% 。
組合式空調箱中,含有混合段、過濾段、盤管段和風機段等不同功能段,每個功能段都有各自的阻力損失 。
機內靜壓=各功能段(風機段除外)阻力之和 。
文章插圖
無殼風機在風機箱內運行時,會產生系統效應,引起風機性能的降低,計算機內靜壓時,必須加上這一壓力損失 。
風機箱系統效應,與箱體接管位置和接管方式有關,其壓降為:
ΔP= ζ×(ρv2/2),Pa
式中,ζ為阻力系數,其值為:
不接管:ζ=1.8(徑向),2.5(軸向);
接管:ζ=1.3(徑向),1.8(軸向) 。
當風機箱出口較多,且出風速度不同時,應選擇最高出風速度和最大阻力系數的出口,計算箱體的壓降 。
風機定理:
文章插圖
風機選型原則:
選用效率較高,風機較小,調節范圍較大的風機,來滿足系統可接受的性能,效率和質量要求 。
風機運行工作點,應選擇在風機高效點附近,以確保運行穩定,避免風機在喘振區工作 。
要降低噪聲,必須降低風機轉速,選擇較大的風機 。
VAV系統風機,風量風壓應按運行時間較長的部分負荷工況選取 。
過大風機選擇,往往使風機運行在小風量區,風機進出口壓差大,會引起運行不穩定和噪聲脈動,發出較高噪聲 。
過小風機選擇,會引起風機轉速提高,空氣在離開葉片時有較高速度,也會產生較高噪聲 。
通常風機出風口平均速度在10-15M/s 。
前向多翼風機:具有轉速低、結構輕、低噪、調速性能好和價格便宜等特點,當設計風量和壓力較小,或大風量低壓力時應優先選用前向風機 。
后向風機:具有效率高,噪聲低,壓力高和結構強等特點,當設計風量和壓力較大,機號>500時,應優先選用后向風機 。
無殼風機:當管網需要靈活出口位置,需要降低管道出口噪聲,或管網在將來可能要變化的場合時應優先選用 。
全壓曲線平坦,陡度小,靜壓對風量功率影響大,性能區間寬的風機,適用于系統風量對靜壓變化敏感,需VAV風量調節的空調機組 。
全壓曲線陡峭,陡度大,靜壓對風量功率影響小的風機,適用于風量固定的空調箱,前向風機的電機也不會超載 。
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