风管机的风量和静压2008-3[1]

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风量和动压及静压

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

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】

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

风管风压及风量测试记录
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:


日 (公章)


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

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

风管机的风量和静压专业知识讲座
以AS_NZS3823.1.2-2001为例
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
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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
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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
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按照静压来分-界限比较模糊 • 高静压 • 中静压 • 低静压
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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。

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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
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