供暖、通风与空调(HVAC)压力应用

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汽车双层流HVAC的研究及应用

汽车双层流HVAC的研究及应用

汽车双层流HVAC的研究及应用作者:陈金卫刘建国陈丽来源:《汽车与驾驶维修(维修版)》2021年第05期關键词:汽车;双层流;HVAC ;节能;1 概述HVAC是安装在仪表台下具有加热、通风和空气调节功能的单元,通过吸入内气或者外气,经过蒸发器和暖风芯体将其调节成设定温度,吹入驾驶室内,起着向乘客提供舒适环境的重要作用[1]。

作为汽车空调的核心部件,HVAC 结构设计的优劣直接影响空调系统的性能和用户体验。

现有的汽车自动空调系统都设置有外循环和内循环送气,但是无论是单独的外循环还是内循环都存在一定的弊端。

如外循环内耗大,且在重污染地带会吸入污染;而内循环则吸入新鲜空气少,不是很健康。

如何在保证乘客舒适性的前提下,通过调节内外进风的混风比例,更多地利用车内处于比较舒适温度的空气参与换热,来实现降低能耗的需求,一直是汽车空调工程师攻关的课题。

北方冬季行车,车窗易起雾起霜,必须开启外循环+ 除雾模式。

车外冷空气经过暖风芯体加热后给车内提供热空气,需要消耗较大热量。

对于燃油车,在气温较低时需要较长时间车内才能达到舒适温度;对于电动车,需要消耗更多的电量用于整车的采暖,从而降低整车续航里程[2-3]。

如果能从HVAC 结构上进行优化改进,合理利用车内空气余热,将可以进一步降低能量消耗,达到降低油耗或电量的目的。

双层流HVAC 则具备同时导入内气和外气的功能。

下面将对双层流HVAC 的结构及其性能进行阐述。

2 双层流HVAC 结构说明双层流HVAC 与常规HVAC 相比具有不同的进风箱和分配箱,可以实现内外气同时导入。

2.1 双层流HVAC 结构双层流HVAC 进风箱分为上下2 个叶轮,其中上部叶轮可以导入新鲜外气,下部叶轮可以导入车内的内气。

低湿度的外气通过外循环风门,经上层叶轮流入DEF 风道吹出。

车内的内气通过内循环风门,经过叶轮内部导流槽进入下层叶轮,由吹脚风道吹出。

HVAC 分配箱通过隔板分为上下两层,将内外气分开,内气从下层经吹脚风道吹出,可用于整车采暖;外气湿度较低,从上层经除霜风道吹出,吹向玻璃防止起雾(图1)。

HVAC功能简介

HVAC功能简介

HVAC是Heating, Ventilation and Air Conditioning 的英文缩写,就是供热通风与空气调节。

既代表上述内容的学科和技术,也代表上述学科和技术所涉及到的行业和产业。

HVAC又指一门应用学科,它在世界建筑设计和工程以及制造业有广泛的影响,各国都有HVAC协会,中国建筑学会暖通分会即中国的官方代表机构。

传热学、工程热力学、流体力学是其基本理论基础,它的研究和发展方向是为人类提供更加舒适的工作和生活环境。

简介空气调节系统,是包含温度、湿度、空气清净度以及空气循环的控制系统,被称为HVAC(英语:Heating,Ventilation,Air-conditioning and Cooling)。

空调供应冷气、暖气或除湿的作用原理均类似,利用冷媒在压缩机的作用下,发生蒸发或凝结,从而引发周遭空气的蒸发或凝结,以达到改变温、湿度的目的。

值得注意的是,“暖气机”是一个罕见的、热效率大于1的优良设备(若不考虑‘温室效应’)。

这使得其对地处亚热带地区的意义,远不如对于地处温带的地区来得有建设性。

历史在超过一千年前,波斯已发明一种古式的空气调节系统,利用装置于屋顶的风杆,以外面的自然风穿过凉水并吹入室内,令室内的人感到凉快。

19世纪,英国科学家及发明家麦可·法拉第(Michael Faraday),发现压缩及液化某种气体可以将空气冷冻,此现象出现在液化氨气蒸发时,当时其意念仍流于理论化。

1842年,佛罗里达州医生约翰·哥里(John Gorrie)以压缩技术制造出冰块,并使用作冷冻空气以吹向疟疾与黄热病的病人。

他想到使用其制冰机以管理大厦的环境,并想像到可令整个城市凉快的中央空气调节系统。

哥里在1851年为其制冰机取得美国专利(#8080)。

此技术受到北方一些商人及宗教领袖的攻击,因为技术威胁这些商人从北方运送冰块至南方出售的生意。

当哥里及其生意伙伴在1855年去世后,空气调节的意念亦随之消失。

楼宇自控系统HVAC产品目录简介

楼宇自控系统HVAC产品目录简介

可用于通风与空调装置上驱动截 面积大至从 3m2 至 6m2 的风阀, N20 系列为 20Nm 的风门执行器, 可 提 供 开 关, 浮 点 和 模 拟 控 制, N34 系列为 34Nm 的风门执行器, 可提供开关,浮点和模拟控制。
弹簧复位风门执行器。可用于通风 与空调装置上驱动截面积大至从 1m2 至 4m2 的风阀,可提供开关, 浮点和模拟控制。
楼宇自控系统 HVAC 产品目录简介
为您营造 舒适、节能、温馨的 工作方面占世界 领先地位的多元化跨国集团。在全球,其业务涉 及:航空产品和服务,楼宇、家庭和工业控制技 术、汽车产品、涡轮增压器、以及特殊材料。霍 尼韦尔公司总部位于美国新泽西州莫里斯镇,在 全球将近 100 个国家开展业务,拥有 120,000 名 员工。霍尼韦尔是构成道琼斯工业指数的 30 支 股票之一,也是标准普尔 500 家指数的股票之 一。霍尼韦尔公司名列“财富 100 强”,2006 年 全球销售收入达到 310 亿美元。
◆ VC6013/VC4013 风机盘管电动阀
◆ TB6980/TB7980 比例温控制器
用 于 XE70、XE99、DT70 系 列 风 机盘管控制系统,亦兼用于热水和 冷水。提供多种 Kv 值,功耗小, 可拆卸,无水锤。二通阀流向任意。 无进出口规定,静压力为 20Bar。 新型产品带保护帽,对阀门提供物 理保护并可用作手动开关。
应 用 于 加 热, 通 风 和 空 调 系 统 阀 门 的 调 节 控 制, 内 带 一 个 选 择 正 反作用的插头,提供 20mm 的行 程, 提 供 模 拟 输 出 0~10Vdc 或 2-10Vdc 的调节控制。
◆ ML7425 电动阀门执行 ( 弹簧复位)
◆ N05/N10 风门执行器

绿色建筑技术应用

绿色建筑技术应用

绿色建筑技术应用第一部分绿色建筑定义与原则 (2)第二部分节能减排技术概述 (4)第三部分可持续材料应用分析 (7)第四部分绿色建筑设计策略 (9)第五部分生态友好型建筑材料 (12)第六部分能源管理系统设计 (15)第七部分室内环境质量提升 (18)第八部分绿色建筑评估体系 (21)第一部分绿色建筑定义与原则绿色建筑技术应用摘要:随着全球气候变化和环境问题日益严重,绿色建筑技术作为实现可持续发展的重要途径之一,其应用已成为建筑行业关注的焦点。

本文旨在探讨绿色建筑的定义及其原则,并分析其在现代建筑设计中的应用。

一、绿色建筑定义绿色建筑是指在建筑设计、施工及使用过程中,充分考虑节能、环保、资源节约等因素,实现建筑物与自然环境和谐共存的建筑模式。

它强调在满足人类居住需求的同时,最大限度地减少对环境的负面影响,提高建筑物的经济效益和社会效益。

二、绿色建筑原则1.节能减排:通过优化建筑设计、采用高效能源系统和设备,降低建筑能耗,减少温室气体排放。

2.资源节约:合理利用土地、水、材料等资源,提高资源的循环利用率,降低建筑生命周期内的资源消耗。

3.环境保护:减少建筑施工和运营过程中的环境污染,保护生态环境,维护生物多样性。

4.健康舒适:创造良好的室内环境,保障居住者的生理和心理健康,提高生活质量。

5.经济合理:在保证绿色建筑质量的前提下,控制建设成本,实现经济效益与社会效益的平衡。

三、绿色建筑技术应用1.建筑设计:采用生态设计方法,充分利用自然光、风等自然资源,降低建筑能耗;运用绿色建材,减少有害物质释放,提高室内空气质量。

2.能源系统:推广太阳能、地热能等可再生能源的应用,提高能源利用效率;采用节能型空调、照明等设备,降低运行能耗。

3.水资源管理:实施雨水收集和再利用系统,减少对城市供水系统的依赖;采用节水器具和设备,降低用水量。

4.废弃物处理:建立废弃物分类回收和处理系统,实现废弃物的减量化、资源化。

5.绿化景观:增加绿地面积,提高绿化覆盖率,改善微气候条件,提升居住环境品质。

霍尼韦尔智能型执行器 23 09 00 HVAC 的仪表及控制装置说明书

霍尼韦尔智能型执行器 23 09 00 HVAC 的仪表及控制装置说明书

霍尼韦尔智能型执行器工程规格指南23 09 00HVAC 的仪表及控制装置23 09 13HVAC 的仪表和控制装置23 09 13.13执行器和运营商第 1 部分概述1.1摘要A.本章节包括供暖、通风和空调 (HVAC) 系统内使用的执行器 (DCA) 的一般要求,用于驱动带有连杆结构的风量调节阀、旋转阀门四分之一转末控制元件,提供球阀或笼阀的线性行程。

B.除非其他章节另有说明,所有自动控制设备大小应为执行器大小,提供充足的备用电源,使设备在其相应负荷下运转,实现平滑调节作用或双位式调节作用,并保持紧闭状态。

执行器应实现:双位式、浮点或模拟信号控制,或Sylk® 总线控制,根据需要与控制器输出相匹配。

当阀门或调节风阀不在一个指定的安全位置时,执行器应属于电源故障恢复类型。

1.2相关章节A.章节 23 09 13.33 - 控制阀B.章节 23 09 13.43 - 控制风阀C.章节 23 09 23 - HVAC 的直接数字控制系统D.章节 23 09 33 - HVAC 的电气和电子控制系统E.章节 23 09 93 - HVAC 控件的运行顺序1.3机构及认证编号A.下列出版物可在一定范围内作为参考资料,构成本规格说明的一部分。

除非另有说明,所引用的出版物的版本应是合同文件签署日期的最新版本。

如对提交的所有产品的认证进行核实,则应带有提交包装。

如产品目前不能提供以下认证,则被视为不能接受。

(1)UL 认证:UL 873 增压额定值(2)加拿大 UL 认证:cUL C22.2 第 24-93 号(3)符合 CE 标准(4)IEC:60730-1 及 第 2 - 14 部分(5)C-Tick 认证:N3141.4质量保证A.生产商资质:拥有能提供产品和支持的多个授权产品经销商。

B.资源限制:各种类型的所有执行器应源于一个制造商的一个来源。

1.5提交内容A.参见章节 01 30 00 - 对提交步骤的“管理要求”。

汽车空调HVAC技术概论

汽车空调HVAC技术概论
2.2加热功能
目前一般轿车用加热器是利用从发动机来的高温冷却水的热量与其周围空气进行热交换而达到制热效果,也有为了加大制热量而增加电辅助加热器。
加热器芯按照结构划分可以分为管片式加热器、全铝制钎焊平行流式加热器,目前市场大多采用管片式和平行流式。管片式加热器芯采用多根U-型圆形铝管穿过一层层铝片,经过胀型,装配水槽(一般是塑料材料)等工序加工而成,平行流式加热器是采用多根平行的铝扁管,扁管之间镶嵌百叶窗蛇形翅片,装配好水槽(铝合金材料)后进行钎焊等工序加工而成。
汽车空调HVAC技术概论
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单位:一汽轿车股份有限公司
第1章HVAC介绍
1.1术语
HVAC: 是英文Heating Ventilating Air Conditioning的缩写,即采暖,通风与空调;指安装在仪表板下具有加热、通风、空气调节功能的单元,包含鼓风机总成、加热器芯体、蒸发器芯体、混合风门、模式风门等主要部件。
图27
设计一个合理的冷凝水排泄槽在HVAC设计中很重要,以保证收集,排出产生的冷凝水,以下要素需要注意:
壳体与排水槽要很好的密封
蒸发器与排水槽要很好的密封
蒸发器与壳体要很好的密封
在蒸发器下要有足够的空间
排水槽要有合理的排水形状
排水槽要在HVAC的最低点
在蒸发器表面不要放置温度传感器或其他零件,如果非要放置两者之间的距离应小于20mm;在蒸发器出风面要有足够的面积。这两个要求都是为了保证不会产生局部风速过大的风险,因为这样可能导致冷凝水溅射。
TXV:Thermal Expansion Valve,膨胀阀
VFC:Vent Full Cold,全冷吹面
VFH:Vent Ful Cold,全冷吹脚
FFH:Feet Full Hot,全热吹脚

压力表量程范围

压力表量程范围

压力表量程范围压力表是一种常见的测量压力的仪器。

它们广泛应用于工业生产、实验室测试以及各种设备的监控与控制中。

压力表的量程范围是决定其测量范围的重要参数之一。

本文将重点介绍压力表量程范围的概念、分类及其在不同领域的应用。

一、概念压力表的量程范围是指压力表能够稳定、准确地测量的压力范围。

在这个范围内,压力表的测量结果能够满足预定的精度要求。

通常情况下,压力表的量程范围由制造商在其产品说明书中给出,并以标准单位(如MPa、bar、psi等)表示。

二、分类根据压力表量程范围的不同,可以将压力表分为以下几类:1. 绝对压力表:量程从真空到大气压力范围内。

常见的应用有实验室实验、真空技术等。

2. 相对压力表:量程从0到较高的正压力范围内。

常见的应用有空气压缩系统、液压系统等。

3. 差压表:量程为正压与负压之差。

常见的应用有流体流量测量、过滤器堵塞程度监测等。

4. 液位计:量程为液体的高度,常用于液位测量、液体流量控制等。

三、应用领域压力表的量程范围在不同的应用领域中具有重要的意义。

以下是一些常见的领域及其相关应用:1. 工业生产:压力表在工业生产过程中的应用非常广泛。

例如,在化工厂中,压力表用于监测反应器的压力,以确保反应过程的安全性和稳定性。

在汽车制造中,压力表用于检测引擎油路的压力,以保证引擎的正常运行。

在食品加工行业中,压力表用于监测罐装压力,以确保产品的安全性。

2. 实验室测试:实验室中的各种实验和研究需要准确测量各种参数,其中包括压力。

压力表的量程范围决定着测量的上限和下限。

例如,在物理实验中,压力表用于测量气体的压力变化,以研究气体的性质和行为。

在化学实验中,压力表用于测量反应容器中的压力,以确定反应过程的特性。

3. HVAC系统:供暖、通风和空调(HVAC)系统是建筑物中的重要组成部分。

压力表在HVAC系统中的应用非常广泛。

例如,在空调系统中,压力表用于监测制冷剂的压力,以确保系统的正常运行。

建筑物供暖、通风和空调(HVAC)系统的可持续性研究

建筑物供暖、通风和空调(HVAC)系统的可持续性研究

建筑物供暖、通风和空调 (HVAC) 系统的可持续性研究摘要:对供暖、通风和空调(HVAC)系统日益增长的需求,以及它们作为建筑物的呼吸系统在发展和传播各种微生物污染和疾病方面的重要性、在全球能源消耗方面的巨大份额,迫使研究人员、行业和政策制定者关注改善HVAC系统的可持续性。

了解和考虑与HVAC系统的可持续性有关的各种参数,对于为各种类型的建筑提供健康、节能和经济的选择至关重要。

关键词:HVAC;可持续性;IAQ;暖通空调系统人口增长、现代技术和生活方式是各种类型的建筑必须使用供暖、通风和空调(HVAC)系统的原因之一。

同时,HVAC系统对室内空气质量(IAQ)的舒适性和安全性有重要作用。

然而,这些系统占建筑能耗的40-60%或世界总能耗的15%[1]。

这些事实反映出研究人员、行业和政策制定者考虑HVAC可持续性发展的重要性。

此外,暖通空调系统的可持续性和创新是必要的,以便为居住者提供一个显著的、健康的、富有成效的和可持续的建筑环境,同时减少能源消耗和成本。

为提高HVAC系统的可持续性,必须考虑各种影响因素,以用来更好的完善HVAC。

1能源建筑物中HVAC系统的高能源消耗,增加了温室气体排放和成本,加快研究与减少能源消耗也是当前的必要工作。

可再生能源可以直接或间接地改善HVAC系统的可持续性。

考虑到气候和地理条件,在建筑的HVAC系统中使用各种利用可再生能源的加热和冷却技术是改善可持续性的非常重要的选择。

干燥剂加热、冷却和通风;蒸发式被动冷却;太阳能加热和冷却系统;地热加热和冷却系统;以及生物质加热和冷却技术是可再生技术的例子,这些都被用于建筑中的暖通空调系统。

各种利用可再生能源的HVAC系统设计已经被开发和探索[2]。

Ma等人研究了在美国开发的太阳能十项全能住宅中的HVAC系统。

他们发现,其中大多数使用热泵进行空间加热和冷却。

2005年后,超过一半的房屋利用能源/热回收通风器来改善HVAC性能。

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3 福禄克培训合作项目 供暖、通风与空调(HVAC)压力应用
TSP 和 ESP:总静压 (TSP) 和外部 TSP 通常针对商用和工业用一体式 结论
静压 (ESP) 与厂商提供的鼓风机性 设备而提供。TSP 包括设备风机必须
能表结合使用,可确保鼓风机性能足 要克服的内部和外部动态压力损失。
以克服空气设备压力降以及与管道摩 ESP 通常针对住宅一体式设备提供。
VAV(可变风量)控制:压力传感 性能表就可用于估计空气流量并确 器常被用来对 VFD(变频驱动电 定过滤器的寿命终止。例如,蒸发 机)的 RPM 转速进行控制。例如, 器将具有与清洁干燥盘管和清洁潮 供气管道压力传感器可基于由打开 湿盘管的 cfm 相关的压力降。高性 和关闭的区域缓冲器中的一种组合 能过滤器将具有与清洁过滤器的 所引起的压力变化,来对 VFD 的 cfm 相关的压力降,以及与相同过 RPM 进行调节。排气 VFD 鼓风机 滤器达到其寿命终点时 cfm 相关 可基于所占据空间与室外之间的压 的压力降。
备外部的动态压力损失,这种压力损
RPM。请务必记住,厂商提供的鼓风 失是在一体式设备的回风开孔或供风
机曲线是通过 AMCA 试验步骤制定 开孔处测量的。查看鼓风机表说明,
的,它们没有表示出任何系统效应。 以确定在测量 ESP 时是否应该安装
由于设备安装空间和配置的限制,鼓 过滤器。FSP (Psf) 是风机静压,用
压力可以不同的单位进行测量。HVAC 工作中所使用 的最典型单位是每平方英寸磅数 (psi)、水柱的英寸高 度 (in. wc)、汞柱的英寸高度 (in. hg) 和百万分之一 米汞柱高度(微米汞柱)。Bourdon 压力表是以 psi 为 单位测量较高压力的传统压力表。更高精度的测量需 要使用汞柱标度。而对于供暖、通风与空调(HVAC) 中的最精确的测量 - 和最低压力测量 - 英寸水柱为标 准。
个差压传感器来确定在寒冷天气中
是否需要一个除霜循环。压力差的
增加(表明霜的积累)会将室外空
气吸入鼓风机关闭,这样就可以使
用室内空气来将焓轮除霜。某些空
气-空气热泵使用一个压力开关来
监视室外盘管两端的压力降,以确
定是否霜的积累保证起动一个除霜
循环。受约束的气流可能表明一个盘
管被霜覆盖。
确认空气过滤器组两端的压力降。
风机对燃烧压力的影响:在检查烟 道气流、燃尽气流或燃烧引风机/鼓 风机压力差时,鼓风机起动时压力 上的突然变化可能表示在烟气通路 和和空气通路之间存在着一种折 衷。风机压力可轻易达到烟气通道 压力的 15 倍或更高(-0.03?wc 气 流相对于 0.5?ESP),因此,突然 变化的气流压力常常表明换热器发 生了泄漏。气流压力的逐渐变化的 最可能原因是燃烧空气供应问题或 送风问题,尤其是在伴有燃烧产物 CO 和 CO2 浓度上升和 O2 浓度 下降的情况下。这种情况可能是由 补风不足或回风泄漏引起的,尤其 是在狭小(每 1000 Btu 输入的空 间小于 50 立方英尺)或受限的空 间内。
ESP 进行的。进行最终鼓风机设置
时,需要使用可测量实际空气流量的
管道横断面。
4 福禄克培训合作项目 供暖、通风与空调(HVAC)压力应用
美国福禄克公司 ©2007 福禄克公司。版权所有。 网址:
皮托-静压管
皮托管
静压探针
空气流
接触压力测量点时用于检测探头和接头的选件。
2 福禄克培训合作项目 供暖、通风与空调(HVAC)压力应用
燃烧鼓风机压力差:IV 类直接风口 燃气设备通常使用一个燃烧鼓风机 来确保在点火之前空气流通过送风 系统和设备。多数情况下,一个压 差开关对孔口两端的压力差进行监 视。较高的压力差表明空气流量较 高,较低的压力差表明空气流量较 低。在此情况下,需要将两个 T 形 接头装入与压差开关相连的高压和 低压检测管中。这是设备安装过程 中的一个重要基准值。压力差取决 于所连接通风管的长度和应用。如 果在安装时将此值作为基准,则更 有可能在发生故障之前检测到由换 热器、冷凝物或通风问题所产生的 压力差恶化情况。如果不将此值作 为基准,就无法对恶化情况进行评 估。请遵循设备厂商提供的指南。
低压侧流动) y 流体的体积流速(孔口两端的压力
降) y 控制或安全开关是接通还是断开
((高/低压力开关、气流检验开关) y 是否流体可用于执行工作(氧气/
氮气储罐压力、供气压力、管道静 压)
压力还可以: y 检测区域设备位置,调节 VFD 驱
动器、旁通缓冲器和阀门 y 影响空气在水中的溶解度 y 影响烟道气速度(烟道气流)
擦和接头损耗有关的压力降。厂商的 ESP 针对将指定这些表是基于
这些可选部件可加到机柜内,或在进
TSP 还是 ESP。一旦安装完成,就 行钻孔以获得 TSP 时可能会违背设
对 TSP 或 ESP 进行测量,以便选 备管理机构的认证。鼓风机表基于设
择可提供所需 cfm 的适宜风机
力差来调节 RPM。在每种情况下, 诸如 Fluke 922 空气流量检测仪等
VFD 的 RPM 发生变化,以保持相 仪器可选择与压力传感装置一起使
对恒定的压力或压力差。
用,以检查空气侧装置两端的压降。
CAVB(带有旁通的恒定风量)缓冲 控制:在使用分区时,带有恒定 RPM 鼓风机的设备可能需要在供 气管道中来模拟可变风量 (VAV)。 这种控制类似于一个真正的 VAV 系统。一个压力传感器对供气进行 监视,并对一个旁通缓冲器进行调 节。缓冲器将压力从供气管路释放 到回气管路,从而保持恒定的供气 静压力。
空气流
总压力 空气流
空气流 总压力 空气流
空气流
静压力 静压力
压力效应和测量
压力是 HVAC 设备设计、功能、应用、 控制和诊断中不可分割的一部分。 压力决定了: y 空气侧设备的清洁程度(过滤器、
蒸发器等两端的压力降) y 锅炉的蒸汽温度 y 流体的饱和温度(液体的沸点、蒸
汽的冷凝温度) y 流体的流动方向(流体从高压侧向
在设备运行之前或运行过程中,使 空气侧设备:空气侧设备两端的压
用 Fluke 922 将设备室内压力外 力降由厂商来公布,该压力降对于
部压力进行比较。只需在设备室内 设计来说是必要的,设计包括针对
添加一个小型供气调节装置,常常 取得满意的鼓风机性能和管道设计
就可以补偿这种工程设计缺陷。 来选择设备。一旦安装完成,这些
风机性能很少与性能性能相同(“制 于独立地对风机克服所有系统动态压
造性能”很少与“设计性能”相同)。 力损失的能力进行评定。
鼓风机的初始设置是按 TSP 或
压力是在进行 HVAC 诊断时经常被错 误理解的一个方面。每个人都可具有制 冷剂压力表,但要理解为什么“压力是 错误的”,您还需要考虑流体流动和传 热因素,而不仅仅是加入气体以使压力 提高。并且,每个人都或许具有一块压 力表,但它不是总是适合于读取低压系 统压力的正确类型。现在,有了像 Fluke 922 这样的电子式压力表,您不仅可以 获得精确读数,而且还可以检查实际压 差,而不是像一般所做的那样将压差开 关更换。
该仪表使用各种检测探头和接头,以 适应压力测量点的类型和位置。这些 配件可以是用于检查气流的直金属 管,用于装入与压力开关相连的压力 检测管的“T”形接头,用于检测总压力 的皮托管,用于检测总压力和/或静压 力的皮托-静压管,或是一个静压探 针。
压力应用
气流压力:在燃烧器中,气流压力相 对于环境压力来说是负压。对气流进 行测量和控制是燃烧试验中的一个关 键步骤,可影响到设备的静热效率。 气流是由与矿物燃料设备相连的垂直 通风口或电动侧壁通风系统产生的。 与过量空气一样,通过换热器的过量 气流会增加含热燃烧产物的速度,因 而缩短在换热器中的接触时间。请遵 循厂商或标准机构提供的指南。
供暖、通风与空调(HVAC)压力应用
技术应用文章
对于排查压力问题的承包商来说,很多测量都取决于 看来您对最后一个问题的答案多半是肯定的。您需要 系统特定方面。设备有安装说明吗?它们有调试性能 依靠您的经验、知识和工具来进行基本检查。 报告吗?有 TAB(试验和平衡)报告吗?您对控制系 统了解吗?
压力测量
下表对这些常见的压力标度及其精度进行了比较。
大气压力
1 psi
1” hg
1” wc
14.696 psia
1 psi
0.019 psi
0.0361 psi
29.921 “ hg 406.8” wc
2.036” hg 27.68” wc
1” hg 13.595” wc
0.0736” hg 1” wc
在多年以来所使用的众多不同低压力测量仪表中,电 子式压力计/微压力计(超低压压力表)目前提供了较 高耐久性、精度和准确度,可节省大量时间,便于进 行完全自动计算,并具有最小值/最大值/平均值和存储 功能。
燃尽气流:动力燃烧器通常具有燃尽 气流方面的技术规格,它与燃烧产物 通过换热器的速度有关。这种燃尽气 流通常为略微负压(-0.01’’wc 至 -0.02’’wc),但根据燃烧器类型和应 用,也可能为略微正压(0.01’’wc 至 0.02’’wc)。请遵循厂商或标准机构提 供的指南。引风机压力:I 类风机辅助 燃气设备使用一台燃烧引风机来产生 通过设备的气流,并将燃烧产物输送 到一个负压风口。通常在引风机的进 风侧连接一个压力开关,以确保在开 始点火并持续燃烧之前来建立一个最 小气流。为了进行测试,将一个“T”形 接头装入压力检测管中,以对引风机 所产生的气流进行监视。这是设备安 装中的一个重要基准值。虽然压力开 关的额定值列出了接通和断开压力 (或压力差),但如果没有一个基准 值,您就无法评估燃烧设备内部或风 口随时间而发生的变化。请遵循设备 厂商提供的指南。
在一个管道横断面上使用 Fluke 922 低压差仪表。
压力检测是如何进行的
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