风管机的风量和静压2008-3[1]
风量和动压及静压
风量和动压及静压
风量和动压及静压
表示换气扇性能的有[风量]和[静压]。
两者有密切关系,考虑[换气]时需要条件,充分理解这2个因素。
风量( Quantity )
是指换气扇在单位面积里排出(或供给)的空气量,单位一般使用m3/h或m3/min。
压力(Pressure)
是指与风有关单位面积的力,单位一般使用Pa(帕斯卡)。
压力分以下3种:
● 动压(Dynamic Pressure)
是指因风速而产生的压力,收叫做动压或速度压。
由于因台风等的强风引起建筑物的玻璃弯曲,这种力因动压而形成。
● 静压(Static Pressure)
气球吹大后,内部向周围环境顶住的力叫静压,指的是空气静止时所产生的压力。
● 全压(Total Pressure)
指的是有风的所有压力,动压、静压加起来的压力。
各压力的关系
jls规
噪音值的测定方法
关于导风管换气扇、吸油烟机、浴室、洗手间用换气扇,社团法人日本电气工会(JEMA)明确规定测试方法(JEM-1386)。
房间必要换气次数的求法
必要换气量(m3/h)=每小时必要换气次数(次/h)X房屋体积(m3)
● 求房间体积,用下表的房间换气次数算出换气量。
(例)场所:浴室
必要换气次数:5(次/h)
房间面积:10m2
到天花板的高度:2.4m
根据以上内容,必要换气量=5×10×2.4=120m3/h 选定满足此数据的换气扇。
■ 换气次数的参数(根据[建筑设备设计基准])。
风管机的风量和静压
北美体系-ARI 210/240
Air-cooled under 65,000 Btu/h [19,000 W]
1.ARI Standard Rating Cooling Capacity, Btu/h [W] 2.Seasonal Energy Efficiency Ratio, SEER,
Btu/(W.h)
UNITARY AIR-CONDITIONING AND AIR-SOURCE HEAT PUMP EQUIPMENT
ARI 340/360
PERFORMANCE RATING OF COMMERCIAL AND INDUSTRIAL UNITARY AIR-CONDITIONING AND HEAT PUMP EQUIPMENT
160
> 505 and 0ver > 147.9 and ≤ over 0.75
190
北美体系-静压和风量
Standard Capacity Ratings
Tons ≤ 2.3 > 2.3 and ≤ 3.5 >3.5 and < 5.4 > 5.4 and < 5.8 > 5.9 and < 8.75 > 8.8 and < 11.2 > 11.25 and < 17.5 > 17.6 and < 23.3 > 23.5 and <29.2 > 29.3 and <33.3 > 33.75 and < 41.7 > 42 and 0ver
风管机分类
结构形式来分
Draw through type
Blow through type
风管机分类
静压与风量的关系【可编辑范本】
风量与静压的关系
一、表示风机性能的主要参数:
风压P,风量Q,风速V,截面积A,密度ρ
二、主要公式:
风压(P)=静压(Ps)+动压(Pv)
风速v²=2*动压(Pv)/ρ
风量(Q)=风速(V)×截面积(A)
三、由此得出:
在风机风压值固定不变,静压增大→动压降低→风速减小(风速与动压成正比)→风量减小→送风量减小,由此可见,风量与静压成反比。
四、注解:
风量:风扇能够带动多少空气流动,风量大,散热片就能够与更多的冷空气进行热交换,有助于发热源散热.
风压:风的压力,就是说风扇能够将风吹到多远,因为散热片有众多的薄鳍片组成,鳍片之间的间隙很小,会降低散热效果.为了达到理想的散热效果,就必须保证足够的风压.
五、备注:
因为静压与风量是相对的关系,它们互相制约,静压大、风量就小;风量大、静压就小。
通过风扇扇叶形状和倾斜角度,可以控制调整静压与风量,找到一个相对理想的切合点。
所以在选择散热风扇的时候,在风量一样的情况下,优先选择静压更高的风扇,这样能够更好的达到散热的目的。
风管风压及风量测试记录
GB50243-2002 工程名称 施工单位 系统名称 及编号 测试仪器 名称及编号 风管形式 风管规格 (mm) 子分部工程名称 测试人员 测试位号 测试日期 设计风压 (Pa) 设计风量 (M3/h) 技08-33-
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
风压测试值 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 全压平均值 平均风速 (Pa) (m/s) P全 P静 P动 序号 9 10 11 12 13 14 15 16 静压平均值 测点风管截面积 (Pa) (m2) P全 P静 P动 序号 17 18 19 20 21 22 23 24 动压平均值 风量 (Pa) (m3/h) P全 P静 P动
测试结论
施工单位 意见: 意见:
监理(建设)单位
项目专业工长(施工员): 项目专业质量检查员:
项目专业监理工程师:
年
月
日 (公章)
年
月
日 (公章)
郑州市工程质量监督站监制
风管机风量和静压要求
北美体系-静压和风量
Standard Capacity Ratings
Minimum External Resistance
MBtu/h
kW
in H2O
Pa
≤ 28
≤ 8.2
0.10
25
> 28 and ≤ 42 > 8.2 and ≤ 12.4
0.15
37
> 42 and < 65 > 12.4 and ≤19.0
ARI 210/240
UNITARY AIR-CONDITIONING AND AIR-SOURCE HEAT PUMP EQUIPMENT
ARI 340/360
PERFORMANCE RATING OF COMMERCIAL AND INDUSTRIAL UNITARY AIR-CONDITIONING AND HEAT PUMP EQUIPMENT
90
> 212 and < 280 > 62.1 and ≤ 82.1 0.40
100
> 282 and <350 > 82.6 and ≤ 103
0.45
110
> 352 and < 400 > 103.1 and ≤ 117 0.55
140
> 405 and < 500 > 118.6 and ≤ 146 0.65
160
> 505 and 0ver > 147.9 and ≤ over 0.75
190
北美体系-静压和风量
Standard Capacity Ratings
Tons ≤ 2.3 > 2.3 and ≤ 3.5 >3.5 and < 5.4 > 5.4 and < 5.8 > 5.9 and < 8.75 > 8.8 and < 11.2 > 11.25 and < 17.5 > 17.6 and < 23.3 > 23.5 and <29.2 > 29.3 and <33.3 > 33.75 and < 41.7 > 42 and 0ver
风管风速参数
风管与风速的确定风管计算三种方法:静压复得法假定风速法等摩阻法空调风系统的管道设计(一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。
1.风量:为了确定送风管道大小。
2.风压:也叫机外静压。
为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。
简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。
3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。
可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。
(二)风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。
那么管内风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢?※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下:F=a×b=L/(3600&#8226;V) (公式1-1)式中:F:风管断面积(㎡)a、b:风管断面长、宽(m)L:风管风量(m³/h)V:风速(m/s)以上各取值受到以下几个方面的影响:①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。
(管内风速与风管截面积成反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。
)②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。
③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。
总的来说,风管内的风速越高,则所产生的噪声就越大。
因此,管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示:(表1)场合以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s)以合宜风管阻力为主导的风速V(m/s)送风风速标准逗留区之最大允许流速m/s送风口之最大允许流速m/s逗留区流速与人体感觉的关系空调房间允许之最大送风温差℃不同送风方式的送风量指标和室内平均流速低速风管系统的最大允许流速m/s推荐的送风口流速m/s低速风管系统的推荐和最大流速m/s以噪音标准控制的允许送风流速m/s回风格棚的推荐流速m/s通风系统之流速m/s百叶窗的推荐流速m/s打印本页 || 关闭窗口规范中干管,支管等风速的范围是多少?(1)采用金属风道时,不应大于20m/s;(2)采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风管时不应大于15 m/s;(3)送风口的风速不宜大于7 m/s;排烟口的风速不宜大于10 m/s。
风管机的风量和静压专业知识讲座
此标准基本等同 ISO 13253
标准名称 Performance of electrical appliancesAir conditioners and heat pumps Part 1.2I :Test Methods-Ducted air conditioners and air-to-air heat pumps-
Testing and rating for performance
本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。文档如有不
ISO体系当之处,请联系本人或网站删除。
能力和最小静压对应表
本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。文档如有不
典型风量静压曲线 当之处,请联系本人或网站删除。
Externlastaicpresure(Pa)
2 0 0 1 8 0 1 6 0 1 4 0 1 2 0 1 0 0 8 0 6 0 4 0 2 0
4 0 0 8 0 0 1 2 0 01 6 0 0 2 0 0 02 4 0 0 2 8 0 0 A irv o lu m e (m 3 /h )
1. ARI Standard Rating Cooling Capacity, Btu/h 2. Energy Efficiency Ratio, EER, Btu/W·h 3. Integrated Part-Load Value, IPLV
本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。文档如有不
按照静压来分-界限比较模糊 • 高静压 • 中静压 • 低静压
本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。文档如有不
两大标准体系 当之处,请联系本人或网站删除。
风管风速参数
风管与风速的确定风管计算三种方法:静压复得法假定风速法等摩阻法空调风系统的管道设计(一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。
1.风量:为了确定送风管道大小。
2.风压:也叫机外静压。
为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。
简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。
3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。
可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。
(二)风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。
那么管内风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢?※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下:F=a×b=L/(3600&#8226;V) (公式1-1)式中:F:风管断面积(㎡)a、b:风管断面长、宽(m)L:风管风量(m³/h)V:风速(m/s)以上各取值受到以下几个方面的影响:①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。
(管内风速与风管截面积成反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。
)②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。
③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。
总的来说,风管内的风速越高,则所产生的噪声就越大。
因此,管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示:(表1)场合以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s)以合宜风管阻力为主导的风速V(m/s)送风风速标准逗留区之最大允许流速m/s送风口之最大允许流速m/s逗留区流速与人体感觉的关系空调房间允许之最大送风温差℃不同送风方式的送风量指标和室内平均流速低速风管系统的最大允许流速m/s推荐的送风口流速m/s低速风管系统的推荐和最大流速m/s以噪音标准控制的允许送风流速m/s回风格棚的推荐流速m/s通风系统之流速m/s百叶窗的推荐流速m/s打印本页 || 关闭窗口规范中干管,支管等风速的范围是多少?(1)采用金属风道时,不应大于20m/s;(2)采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风管时不应大于15 m/s;(3)送风口的风速不宜大于7 m/s;排烟口的风速不宜大于10 m/s。
风管机标称出风静压技术资料汇总
风管送风式空调(热泵)机组标称出风静压技术资料汇总刘本健杨培星关键词:产品标准风管机标称出风静压最小机外静压标称出风静压:是指用于标记、对比或证明目的而自我标明的机组出风静压值;也就是风管机在出厂时所宣称的机组的能力、风量、功率、噪声、电流等关键性能指标确定的出风静压值。
最小机外静压:是指各个国家根据各自不同的情况而规定的、不同能力大小的风管机应该具有的出风静压最小限值。
目前来看,国内涉及到风管机的产品标准是GB/T18836-2002,欧洲对应产品标准是EN14511,澳洲对应产品标准是AS/NZS3823.1.2,美国对应产品标准是ARI210/240,;为更好的适应市场的各种变化,我司的风管机系列产品越来越多样化,这给产品关键指标的测试、评价及新产品企划、开发带来一定的不确定性;本文试图通过对国内、外风管机的产品标准相关内容的对比分析,形成有一定参考价值的技术资料,为此类产品的企划、开发、测试、评价、安装提供方便。
GB/T18836-2002规定的最小机外静压如下表:EN14511 & AS/NZS3823.1.2规定的最小机外静压如下表:ARI210/240规定的最小机外静压如下表:从上述几份产品标准的规定来看,无论风管机的能力大小,都给定了机外静压的最低值;低于其规定的最小机外静压且宣称执行此产品标准的产品被视为不合格产品。
同时,从上述标准对风管机的相关规定也可以看出,其均为区分“高静压”、“中静压”与“低静压”,说明对标称出风静压进行“高”、“中”、“低”的区分完全是一种商业性质的行为,与标准本身无关。
汇总目前我司不同区域市场、不同类型产品的标称出风静压值如下:一、亚太及欧洲区风管机二、美洲区风管机三、内销市场风管机四、适宜变通的产品静压标注方法为使产品更加贴近市场,经过分析同行业其它厂家风管机产品铭牌及说明书,结合目前各个国家风管机产品标准的相关技术要求,认为可以做如下变通:1、风管机的“出厂默认出风静压”即“标称静压”可以低于对应区域产品标准所规定的最小机外静压,但产品应该具有一个更高的风档以达到标准规定的最小机外静压值,并且在出厂默认档位和此更高风档同样能达到产品标称的能力、能效、功率、噪声等关键指标技术要求。
风管风速参数
风管与风速的确定风管计算三种方法:静压复得法假定风速法等摩阻法空调风系统的管道设计(一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。
1.风量:为了确定送风管道大小。
2.风压:也叫机外静压。
为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。
简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。
3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。
可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。
(二)风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。
那么管内风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢?※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下:F=a×b=L/(3600&#8226;V) (公式1-1)式中:F:风管断面积(㎡)a、b:风管断面长、宽(m)L:风管风量(m³/h)V:风速(m/s)以上各取值受到以下几个方面的影响:①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。
(管内风速与风管截面积成反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。
)②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。
③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。
总的来说,风管内的风速越高,则所产生的噪声就越大。
因此,管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示:(表1)场合以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s)以合宜风管阻力为主导的风速V(m/s)送风风速标准逗留区之最大允许流速m/s送风口之最大允许流速m/s逗留区流速与人体感觉的关系空调房间允许之最大送风温差℃不同送风方式的送风量指标和室内平均流速低速风管系统的最大允许流速m/s推荐的送风口流速m/s低速风管系统的推荐和最大流速m/s以噪音标准控制的允许送风流速m/s回风格棚的推荐流速m/s通风系统之流速m/s百叶窗的推荐流速m/s打印本页 || 关闭窗口规范中干管,支管等风速的范围是多少?(1)采用金属风道时,不应大于20m/s;(2)采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风管时不应大于15 m/s;(3)送风口的风速不宜大于7 m/s;排烟口的风速不宜大于10 m/s。
风管风速参数
风管与风速的确定风管计算三种方法:静压复得法假定风速法等摩阻法空调风系统的管道设计(一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。
1.风量:为了确定送风管道大小。
2.风压:也叫机外静压。
为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。
简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。
3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。
可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。
(二)风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。
那么管内风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢?※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下:F=a×b=L/(3600&#8226;V) (公式1-1)式中:F:风管断面积(㎡)a、b:风管断面长、宽(m)L:风管风量(m³/h)V:风速(m/s)以上各取值受到以下几个方面的影响:①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。
(管内风速与风管截面积成反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。
)②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。
③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。
总的来说,风管内的风速越高,则所产生的噪声就越大。
因此,管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示:(表1)场合以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s)以合宜风管阻力为主导的风速V(m/s)送风风速标准逗留区之最大允许流速m/s送风口之最大允许流速m/s逗留区流速与人体感觉的关系空调房间允许之最大送风温差℃不同送风方式的送风量指标和室内平均流速低速风管系统的最大允许流速m/s推荐的送风口流速m/s低速风管系统的推荐和最大流速m/s以噪音标准控制的允许送风流速m/s回风格棚的推荐流速m/s通风系统之流速m/s百叶窗的推荐流速m/s打印本页|| 关闭窗口规范中干管,支管等风速的范围是多少?(1)采用金属风道时,不应大于20m/s;(2)采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风管时不应大于15 m/s;(3)送风口的风速不宜大于7 m/s;排烟口的风速不宜大于10 m/s。
静压与风量的关系
风量与静压的关系
一、表示风机性能的主要参数:
风压P,风量Q,风速V,截面积A,密度ρ
二、主要公式:
风压(P)=静压(Ps)+动压(Pv)
风速v²=2*动压(Pv)/ ρ
风量(Q)=风速(V)×截面积(A)
三、由此得出:
在风机风压值固定不变,静压增大→动压降低→风速减小(风速与动压成正比)→风量减小→送风量减小,由此可见,风量与静压成反比。
四、注解:
风量:风扇能够带动多少空气流动,风量大,散热片就能够与更多的冷空气进行热交换,有助于发热源散热。
风压:风的压力,就是说风扇能够将风吹到多远,因为散热片有众多的薄鳍片组成,鳍片之间的间隙很小,会降低散热效果。
为了达到理想的散热效果,就必须保证足够的风压。
五、备注:
因为静压与风量是相对的关系,它们互相制约,静压大、风量就小;风量大、静压就小。
通过风扇扇叶形状和倾斜角度,可以控制调整静压与风量,找到一个相对理想的切合点。
所以在选择散热风扇的时候,在风量一样的情况下,优先选择静压更高的风扇,这样能够更好的达到散热的目的。
风管机的计算公式
风管机的计算公式风管机是一种用于空调系统和通风系统中输送空气的设备,它的设计和计算是非常重要的。
在设计和选择风管机时,需要考虑到许多因素,包括空气流量、风管尺寸、风速、压力损失等。
在本文中,我们将讨论风管机的计算公式,以便更好地理解和应用这些设备。
1. 风量计算公式。
风管机的风量计算是非常重要的,因为它直接影响到空调系统或通风系统的运行效果。
风量的计算公式如下:Q=V×A。
其中,Q表示风量,单位为m³/h;V表示风速,单位为m/s;A表示风管的横截面积,单位为m²。
在实际应用中,通常会根据需要的风量和风管的尺寸来计算所需的风速,或者根据风速和风管的尺寸来计算所需的风量。
2. 风管尺寸计算公式。
风管的尺寸计算是风管机设计中的关键步骤之一。
风管尺寸的计算公式如下:A=Q/V。
其中,A表示风管的横截面积,单位为m²;Q表示风量,单位为m³/h;V表示风速,单位为m/s。
通过这个公式,我们可以根据所需的风量和风速来计算所需的风管尺寸。
3. 风速计算公式。
风速是风管机设计中的另一个重要参数,它直接影响到空调系统或通风系统的运行效果。
风速的计算公式如下:V=Q/A。
其中,V表示风速,单位为m/s;Q表示风量,单位为m³/h;A表示风管的横截面积,单位为m²。
通过这个公式,我们可以根据所需的风量和风管尺寸来计算所需的风速。
4. 压力损失计算公式。
在风管机设计中,压力损失是一个非常重要的参数,它直接影响到风管机的性能和能效。
压力损失的计算公式如下:ΔP=ρ×V²/2×f×L/D。
其中,ΔP表示压力损失,单位为Pa;ρ表示空气密度,单位为kg/m³;V表示风速,单位为m/s;f表示风管的摩擦阻力系数;L表示风管的长度,单位为m;D表示风管的直径,单位为m。
通过这个公式,我们可以根据风速、风管的尺寸和长度来计算风管的压力损失。
风管机的风量和静压2008-3[1]
工程应用-风管机选型
所需选型条件 • 室内外温度设计条件 • 热负荷 • 内外机安装距离 • 风道阻力 • 出风速度
工程应用-风管机选型
影响风管机能力的变化因素
风管式 室内温度 室外温度 配管长度 风挡 静压变化 yes yes yes yes Yes 嵌入式 yes yes yes yes no
ISO体系
能力和最小静压对应表
典型风量静压曲线
2 0 0 1 8 0 1 6 0 External static pressure (Pa) 1 4 0 1 2 0 1 0 0 8 0 6 0 4 0 2 0
4 0 0
8 0 0
1 2 0 0
1 6 0 0
3
2 0 0 0 /h )
2 4 0 0
MTT-36CR 3 phase outdoor unit (40 Pa) ) Super speed at 1150 CFM
工程应用-需要提供的产品数据
变工况表 • 以下为举例 • 请注意,对于风管机需要提供各风挡的数据
MTT-36CR 3 phase outdoor unit High speed at 1090 CFM
北美体系-ARI 340/360
Air-cooled, water-cooled and evaporativelycooled from 65,000 Btu/h [19,000 W] to below 250,000 Btu/h [73,200 W]. 1. ARI Standard Rating Cooling Capacity, Btu/h 2. Energy Efficiency Ratio, EER, Btu/W·h 3. Integrated Part-Load Value, IPLV
(整理)风管风速参数
风管与风速的确定风管计算三种方法:静压复得法假定风速法等摩阻法空调风系统的管道设计(一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。
1.风量:为了确定送风管道大小。
2.风压:也叫机外静压。
为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。
简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。
3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。
可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。
(二)风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。
那么管内风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢?※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下:F=a×b=L/(3600&#8226;V) (公式1-1)式中:F:风管断面积(㎡)a、b:风管断面长、宽(m)L:风管风量(m³/h)V:风速(m/s)以上各取值受到以下几个方面的影响:①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。
(管内风速与风管截面积成反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。
)②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。
③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。
总的来说,风管内的风速越高,则所产生的噪声就越大。
因此,管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示:(表1)场合以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s)以合宜风管阻力为主导的风速V(m/s)送风风速标准逗留区之最大允许流速m/s送风口之最大允许流速m/s逗留区流速与人体感觉的关系空调房间允许之最大送风温差℃不同送风方式的送风量指标和室内平均流速低速风管系统的最大允许流速m/s推荐的送风口流速m/s低速风管系统的推荐和最大流速m/s以噪音标准控制的允许送风流速m/s回风格棚的推荐流速m/s通风系统之流速m/s百叶窗的推荐流速m/s打印本页|| 关闭窗口规范中干管,支管等风速的范围是多少?(1)采用金属风道时,不应大于20m/s;(2)采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风管时不应大于15 m/s;(3)送风口的风速不宜大于7 m/s;排烟口的风速不宜大于10 m/s。
风管风速参数
风管与风速的确定风管计算三种方法:静压复得法假定风速法等摩阻法空调风系统的管道设计(一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。
1.风量:为了确定送风管道大小。
2.风压:也叫机外静压。
为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。
简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。
3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。
可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。
(二)风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。
那么管内风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢?※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下:F=a×b=L/(3600&#8226;V) (公式1-1)式中:F:风管断面积(㎡)a、b:风管断面长、宽(m)L:风管风量(m³/h)V:风速(m/s)以上各取值受到以下几个方面的影响:①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。
(管内风速与风管截面积成反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。
)②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。
③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。
总的来说,风管内的风速越高,则所产生的噪声就越大。
因此,管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示:(表1)场合以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s)以合宜风管阻力为主导的风速V(m/s)送风风速标准逗留区之最大允许流速m/s送风口之最大允许流速m/s逗留区流速与人体感觉的关系空调房间允许之最大送风温差℃不同送风方式的送风量指标和室内平均流速低速风管系统的最大允许流速m/s推荐的送风口流速m/s低速风管系统的推荐和最大流速m/s以噪音标准控制的允许送风流速m/s回风格棚的推荐流速m/s通风系统之流速m/s百叶窗的推荐流速m/s打印本页|| 关闭窗口规范中干管,支管等风速的范围是多少?(1)采用金属风道时,不应大于20m/s;(2)采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风管时不应大于15 m/s;(3)送风口的风速不宜大于7 m/s;排烟口的风速不宜大于10 m/s。
风管空调风量与静压的关系
风管空调静压与风量的关系
通风机的工作参数
表示风机性能的主要参数是风压P、风量Q、风速V、截面积A、密度ρ
全压(PT)=静压(Ps)+ 动压(Pv)
风速v2=2*动压(Pv)/ ρ
风量(Q)=风速(V)×截面积(A)
结论
由上公式推论出:在风机全压值固定不变,静压增大→动压降低→风速减小(风速与动压成正比)→风量减小→导致空调送风量减小,达不到空调应有的使用效果;
同理:把回风管接长,送风管接短,并调高静压的情况下,会导致回风量不足,造成空调使用效果差。
空调使用寿命方面:若将系统中的大部分低静压机型静压调大,会造成整个系统的送风量或回风量不足,极易造成系统压缩机的液击现象,造成压缩机毁坏。
所以空调厂家一般都不建议低静压机型接较长的风管,针对这个区域,空调可选用每个厂家均有的中、高静压机型。
附、风管机的压力:
(1)全压(PT):所谓全压就是静压与动压之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示。
在风机中全压值是属固定,并不会因风管缩管而产生变化
(2)静压(Ps):所谓静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般是由於重力与风扇之推动所造成。
具体来讲,静压就是把风机开到最大档位,封住风的出口,风箱里的压力增大。
(3)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示.。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
风量和静压-不好的设计案例
错误的风压曲线示例-摘自2007年新产品项目 • 没有标出最小风量 • 高风挡对应的静压应该更高
风量和静压-不好Байду номын сангаас设计案例
空调没有减湿能力-摘自2007年项目 • 测试数据 Cooling capacity results Measured sensible cooling capacity (W): 14927 Measured latent cooling capacity (W): 175 Measured total cooling capacity (W): 15101 Measured effective power input (W): 6850 Measured EER cooling (W/W): 2.204
工程应用-需要提供的产品数据
变工况表 • 以下为举例 • 请注意,对于风管机需要提供各风挡的数据
Outdoor air entering Temp(DB) Indoor air entering Temp 70 0F/21ºC DB 59 0F/15ºC WB Tcc(kW) Scc(kW) PW(kW) 75 0F/24ºC DB 63 0F/17ºC WB Tcc(kW) Scc(kW) PW(kW) 80 0F/27ºC DB 66 0F/19ºC WB Tcc(kW) Scc(kW) PW(kW) 84 0F/29ºC DB 66 0F/19ºC WB Tcc(kW) Scc(kW) PW(kW) 90 0F/32ºC DB 73 0F/23ºC WB Tcc(kW) Scc(kW) PW(kW) 70 0F/21ºC 10.87 8.04 3.15 11.18 8.39 3.34 11.39 8.43 3.42 11.50 9.66 3.50 11.61 9.86 3.57 82 0F/28ºC 10.34 7.96 3.42 10.66 8.31 3.57 10.87 8.37 3.61 10.97 9.33 3.69 11.18 9.73 3.72 95 0F/35ºC 9.81 7.85 3.57 10.13 8.20 3.72 10.55 8.23 3.80 10.76 9.25 3.84 10.97 9.66 3.99 109 0F/43ºC 9.39 7.89 3.69 9.50 7.98 3.91 9.81 8.05 3.99 9.92 9.02 4.07 10.13 9.42 4.14 115 0F/46ºC 9.07 7.71 3.84 9.28 7.89 4.07 9.60 7.97 4.14 9.65 9.07 4.29 9.81 9.42 4.37 126 0F/52ºC 8.55 7.52 4.10 8.76 7.71 4.29 9.07 7.80 4.26 9.18 8.81 4.48 9.50 9.21 4.67 1290F/54ºC 7.91 7.12 4.29 8.23 7.41 4.48 8.55 7.43 4.56 8.65 8.39 4.67 8.86 8.77 4.79
北美体系-ARI 210/240
Air-cooled under 65,000 Btu/h [19,000 W] 1.ARI Standard Rating Cooling Capacity, Btu/h [W] 2.Seasonal Energy Efficiency Ratio, SEER, Btu/(W.h)
北美体系-静压和风量
Standard Capacity Ratings MBtu/h ≤ 28 > 28 and ≤ 42 > 42 and < 65 > 65 and < 70 > 71 and < 105 > 106 and < 134 > 135 and < 210 > 212 and < 280 > 282 and <350 > 352 and < 400 > 405 and < 500 > 505 and 0ver kW ≤ 8.2 > 8.2 and ≤ 12.4 > 12.4 and ≤19.0 > 19 and ≤ 21.0 > 21 and ≤ 30.8 > 31.1 and ≤ 39.3 > 39.6 and ≤ 61.6 > 62.1 and ≤ 82.1 > 82.6 and ≤ 103 > 103.1 and ≤ 117 > 118.6 and ≤ 146 > 147.9 and ≤ over Minimum External Resistance in H2O 0.10 0.15 0.20 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.55 0.65 0.75 Pa 25 37 50 50 60 70 90 100 110 140 160 190
风管机设计标准-北美体系
ARI 210/240
UNITARY AIR-CONDITIONING AND AIR-SOURCE HEAT PUMP EQUIPMENT
ARI 340/360
PERFORMANCE RATING OF COMMERCIAL AND INDUSTRIAL UNITARY AIR-CONDITIONING AND HEAT PUMP EQUIPMENT
MTT-36CR 3 phase outdoor unit (40 Pa) ) Super speed at 1150 CFM
工程应用-需要提供的产品数据
变工况表 • 以下为举例 • 请注意,对于风管机需要提供各风挡的数据
MTT-36CR 3 phase outdoor unit High speed at 1090 CFM
风量和静压-概念
其他-风管机能力 • 不管是高风还是低风,同一风量的能力是相同的 • 实际美国厂家产品同一个风管内机可以连接不同能力的外机 • 举例: 一个4冷吨能力需求的空间, 工程使用了很长的风管,也即是需要选静压高的产品, 选型结果是需要一个5冷吨的产品才能使内机克服静压导致的损失,保证4冷 吨能力 美国厂家的做法是用这个5冷吨的内机匹配一个标准的4冷吨的外机 工程节省了成本
北美体系-ARI 340/360
Air-cooled, water-cooled and evaporativelycooled from 65,000 Btu/h [19,000 W] to below 250,000 Btu/h [73,200 W]. 1. ARI Standard Rating Cooling Capacity, Btu/h 2. Energy Efficiency Ratio, EER, Btu/W·h 3. Integrated Part-Load Value, IPLV
2 8 0 0
A ir v o lu m e ( m
风量和静压-概念
额定风量和额定静压如何测试 • 额定风量就是标定能力值的那个风量 • 额定静压就是额定风量出现的那个值 • 通常:每400CFM就是1个冷吨(3.5Kw或者12000Btu/h) • 额定风量是介于最大风量和最小风量中的一个值 • 为了提高能力的标定值,在满足标准和客户需求以及舒适 需求的情况下额定风量可以为最大风量
ISO体系
能力和最小静压对应表
典型风量静压曲线
2 0 0 1 8 0 1 6 0 External static pressure (Pa) 1 4 0 1 2 0 1 0 0 8 0 6 0 4 0 2 0
4 0 0
8 0 0
1 2 0 0
1 6 0 0
3
2 0 0 0 /h )
2 4 0 0
工程应用-风管机选型
所需选型条件 • 室内外温度设计条件 • 热负荷 • 内外机安装距离 • 风道阻力 • 出风速度
工程应用-风管机选型
影响风管机能力的变化因素
风管式 室内温度 室外温度 配管长度 风挡 静压变化 yes yes yes yes Yes 嵌入式 yes yes yes yes no
Outdoor air entering Temp(DB) Indoor air entering Temp 70 0F/21ºC DB 59 0F/15ºC WB Tcc(kW) Scc(kW) PW(kW) 75 0F/24ºC DB 63 0F/17ºC WB Tcc(kW) Scc(kW) PW(kW) 80 0F/27ºC DB 66 0F/19ºC WB Tcc(kW) Scc(kW) PW(kW) 84 0F/29ºC DB 66 0F/19ºC WB Tcc(kW) Scc(kW) PW(kW) 90 0F/32ºC DB 73 0F/23ºC WB Tcc(kW) Scc(kW) PW(kW) 70 0F/21ºC 10.65 7.88 3.12 10.96 8.22 3.31 11.17 8.26 3.38 11.27 9.47 3.46 11.37 9.67 3.53 82 0F/28ºC 10.13 7.80 3.38 10.44 8.15 3.53 10.65 8.20 3.57 10.75 9.14 3.65 10.96 9.54 3.68 95 0F/35ºC 9.62 7.69 3.53 9.93 8.04 3.68 10.34 8.07 3.76 10.55 9.07 3.80 10.75 9.46 3.95 109 0F/43ºC 9.20 7.73 3.65 9.31 7.82 3.87 9.62 7.89 3.95 9.72 8.84 4.02 9.93 9.23 4.10 115 0F/46ºC 8.89 7.56 3.80 9.10 7.73 4.02 9.41 7.81 4.10 9.46 8.89 4.25 9.62 9.23 4.32 126 0F/52ºC 8.38 7.37 4.06 8.58 7.55 4.25 8.89 7.65 4.21 9.00 8.64 4.44 9.31 9.03 4.62 1290F/54ºC 7.76 6.98 4.25 8.07 7.26 4.44 8.38 7.29 4.51 8.48 8.22 4.62 8.69 8.60 4.74