通风机风量测试探讨
Q :一.4D  ̄ 6 63 2 6
pl
r) 3
式中: p 为不 同 位 置 空 气 密 度 ( gn ) k/ l 。 式 ( ) 式 ( ) 的 环 境 大 气 重 度 rr 空 气 密 度 P p 1、 2中 、。和 、。
会 对 风量 造 成 影 响 , 以 风量 测试 时 , 记 下 rr 和 P 。 所 要 、
2通 风 机 的静 压
用 风 筒 或 风 室 测 通 风 机 风 量ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ时 , 压 的 大 小 就 代 表 真 空 静
式 中 : 为 风 速 ; 重 力加 速 度 ; 为 动 压 力 ; 为 大 气 重 度 。 g为 P r
而通风机风 量 Q则 是风速 与 风道截 面积 F的乘 积 , 示 表
式 中 : 静 压 力 , 速不 高 时 , 似 等 于 1个大 气 压 。 两 公 日 为 风 近
式 的系数不同 , ( ) 2 8 7 式 ( ) 6 .4 , 式 2 为 0 . , 3 为 6 6 3 两者关 系是 6 . 4 X ̄9 8 66 2 8 7 冈 1k 9 866 a 6 6 3 / .0 5= 0 . , = .0 5P 。而式 ( ) 1
一
( )按 以 下 公 式 计 算 每 一 点 被 测 无 接 触 多 极 旋 转 变 压 3
器 的 电气 误 差 :
6 = —— ±(。 _
+ 。
检验项 目
激 磁 电压/ V
要 求 值
7
0 0 9l
7 7
0 0 92
7 7
式 中 : 为从 基 准零 位 开 始 , 测 旋 转 变 压 器 所 处 的周 期 数 。 被 ( )选 取 最 大 正 误 差 与 最 大 负 误 差 的 绝 对 值 之 和 的 一 4 半 为 被 测 无 接 触 多极 旋 转 变 压 器 电 气误 差 。
为:
=
室真空度 的高低 , 因此 静压 就是 通 风机 的风 压。显然 , 当风
简 ( 室 ) 流 阀 全 开 , 风 机 风 量 最 大 时 , 空 室 真 空 度 最 风 节 通 真 低 , 此 时 静 压 为零 。 当 风 筒 ( 室 ) 流 阀 全 关 , 风 机 风 故 风 节 通
一
1风 筒 或风 室 测量 通 风 机风 量 的原 理
根 据 流 体 力 学 伯 努 利 原 理 , 体 在 高 速 流 动 时 , 使 周 流 会 围 的 压 强 降 低 , 生 负 压 , 之 为 附 壁 效 应 。 流 体 流 动 的 速 产 称 度 越 大 , 壁 效 应 越 强 , 围 的 压 强 越 低 , 生 的 负 压 也 越 附 周 产 高 。这 种 现 象 在 生 活 中 也 可 常 见 到 。 例 如 , 海 中两 艘 同 向 大 高 速航 行 的 船 只 不 可 靠 得 太 近 , 则 容 易 发 生 碰 撞 。其 原 因 否
通 风 机 风 量 测 试 探 讨
张 文 海
( 成都 精 密 电机 厂 , 四川 成 都 60 0 ) 15 0
中 图分 类 号 : M3 6 T 0
文 献 标 识 码 : E
式 中 :、 rr 不 同位 置 环 境 大 气 重 度 ( g m ) 为 kf 。 / 式 ( ) 用 的 是 工 程 单 位 制 。如 果 采 用 国 际 单 位 制 风 量 2采 计算公式应变为 :
文 章 编 号 :0 4 7 1 (0 0 0 — 05 0 1 0 — 0 8 2 1 )3 07 - 2 通风机风量测试是一项技术性 很强 的工作 , 国家 标 准 也 经 过 了 两次 修 订 , G 13 — 6 通 风 机 动力 性 能 试 验 方 法 》 如 B 26 7 《 和 G 13 — 5 通 风 机 空 气 动 力 性 能 试 验 方 法 》 为 了 弄 清 B26 8《 。 其 中的 一些 概 念 , 者 对 测 试 巾 的 一 些 问 题 进 行 了 分 析 和 探 作
议 持电棚 20 第 期 0 年 3 1
周 3 0 内共 测 20点 ; 6。 0
…
:
主 要 技 术 指 标 如 表 l 示 , 全 达 到 技 术 指 标 要 求 。说 明上 所 完 述 方 案 设 计 合 理 可行 , 同类 产 品 的研 制 具 有 借 鉴 意 义 。 对
表 1 主 要 技 术 指 标 对 比 实 测 值
电气 误 差 ± 1 ± 33 ± 0 + 9 2 ± 2 3 2 . ” 2 3 . 4 .
4产 品研 制 结果
按 照 卜 电磁 、 构 、 述 结 设 计 方 案 研 制 的 两 台 产 品 的 ¨ [艺
注 : 和 B是 一 个 产 品 内 互 为 备 份 的两 个旋 转 变 压 器 。 A
般 情况下 :
r 】 ・9 2
式 中 : 为 环境 温 度 。 t
标 准情况下 :
p 293 × × 2叭
是两船中间的水流速 度越快 , 间的压 强越 低 , 两船 外侧 中 而 的压强却很 高 , 强迫把两船推在 一起 发生碰撞 。风筒 或风室
测 量 通 风机 风 量 的 原 理 , 是 利 用 气 流 流 动 产 生 的 附 壁 效 正
应, 用高灵敏度微 压计测 出风 口四周平 均负 压 的高 低 , 专业
术 语 叫 动 压 高 低 , 可 由此 计 算 出气 流 的 风 速 。 因 风 速 与 便
动压力 P的二次幂成正 比, 计算公 式为 : 其
V :
和式 ( ) 2 系数的关系是 449 { x 0 287 .2 x 6 = 0. 。
0 0l 09 B 0 0 A 0 0 B 9 A 01 9 2 9 2
激磁频-/  ̄ Hz 20 0 20 0 20 0 20 0 200 0 0 0 0 0 最 大 空 载 输 出 电压 / 2 O 2 2 O 19 V ± . .1 .4 2 19 .8
主通风机实测风量与监测风量对比误差规定
主通风机实测风量与监测风量对比误差规定
要看是什么条件下测量以及测量的目的是什么。
从风机盘管对应的国家标准来说,风量测量允许的偏差范围为5%,也就是说实际测量值与标称值之间的允许偏差为5%。
如果是其它目的或用途的风量测量,则这个允差范围会有所不同。
为了降低煤矿主要通风机性能测试过程中风量测试误差,基于适用于准定常流动的伯努利方程,从理论上对静压差法与动压法的测试精度进行了对比分析。
以白坪煤业公司东翼风井主要通风机为试验对象,分别利用静压差法与动压法对主要通风机风量进行了实测分析。
结果表明:2种方法现场实测风量结果的相对误差均小于6%,准确度均能满足现场生产需求,但静压差法中局部阻力损失无法确定及测点布置不均匀会产生较大的测试误差,其准确度小于动压法,因此从精准化角度考虑,应优先采用动压差法测试通风机风量。
风量的测定与调整
B Ⅰ Ⅲ 4 3 2 1 风口 5 6 7 8 Ⅱ Ⅳ 12 11 10 9
A
Ⅴ 测孔
总阀门 风机
基准风口调整法
启动风机,初测各风口风量并计算与设计风量的比值, 将初测与计算结果列于一表
序号 1 2 3 4 5 6 设计风量 200 200 200 200 200 200 初测风量 160 180 220 250 190 210 比值×100% 80 90 110 115 95 105 编号 7 8 9 10 11 12 设计风量 200 200 300 300 300 300 初测风量 230 240 240 270 330 360 比值×100% 115 120 80 90 110 120
压力测量 毕托管(皮托管)+微压计
毕托管:两根管,一根测全压(管口正对流体方向), 一根测静压(管口垂直流体方向),两者之差为动压 微压计:数字微压计、倾斜管微压计
风速测量
风量 风量Q=风速V与风道截面积F的乘积 Q=3600FV(m³/h),其中,F为测定处风管断面 积,㎡;V为测定断面平均风速,m/s。
以系统实测风量与设计风量比值最小的风口风量为基 础,对其它风口进行调整。
特点:
只测风口风量,不测管道风量,不用管道打孔。
假定该系统除总风阀外在 三通管A、B处及各风口支 管分支处,装有三通调节 阀(亦可用其它类型的调 节阀)。风量调整前,三 通阀置于中间位置,系统 总阀门置于某一开度。
风管风量测定 选择测定断面
测定断面一般应考虑设在气流均匀、稳定的直管段上, 离开弯头、三通等产生涡流的局部构件有一定距离。 一般要求按气流方向,在局部阻力之后5倍管径(或长 边)、在局部阻力之前2倍管径(或长边)的直管段上 选择测定断面。 当受到条件限制时,此距离可适当缩短,但应增加测 定位置,或采用多种方法测定进行比较,力求测定结 果准确。 ≥5D ≥2D D 测点可用位置 气流方向
煤矿用主要通风机现场性能参数测定方法
煤矿用主要通风机现场性能参数测定方法煤矿通风系统是煤矿安全生产的重要组成部分,主要通风机是通风系统的关键设备之一、为了保证主要通风机的正常运行和安全性能,需要进行现场性能参数的测定。
下面将介绍煤矿用主要通风机现场性能参数测定的方法。
一、仪器设备准备1.风速测量设备:包括风速计、风速传感器等。
风速计可以选择智能型风速仪、瞬态风速仪、热线风速仪等;2.风量测量设备:包括流量计、压力差计等。
流量计可以选择电磁流量计、涡轮流量计等;3.功率测量设备:包括功率计、功率传感器等。
功率计可以选择电力负荷检测仪、电功率分析仪等;4.温度测量设备:包括温度计、温度传感器等。
温度计可以选择红外线测温仪、热电偶温度计等。
二、现场性能参数测定步骤1.风速测定:将风速计放置在主要通风机进风口处,通过测量进风口的风速,可以获取主要通风机进风的风速;2.风量测定:将流量计安装在主要通风机出风口处,通过测量出风口的风量,可以获取主要通风机的风量;3.功率测定:将功率计与主要通风机的电机连接,通过测量电机的功率,可以获取主要通风机的功率;4.温度测定:将温度计放置在主要通风机出风口处,通过测量出风口的温度,可以获取主要通风机出风的温度。
三、现场性能参数测定注意事项1.在测定风速时,应确保风速计与进风口之间没有明显的风速扰动,测量时间一般为1-3分钟,取平均值作为最终结果;2.在测定风量时,应确保流量计与出风口之间没有明显的风量扰动,测量时间一般为3-5分钟,取平均值作为最终结果;3.在测定功率时,应根据主要通风机的电机参数选择相应的功率测量设备,测量时间一般为1-3分钟,取平均值作为最终结果;4.在测定温度时,应确保温度计与出风口之间没有明显的温度扰动,测量时间一般为1-3分钟,取平均值作为最终结果;5.在进行现场性能参数测定时,应采用合适的仪器设备,确保测量结果的准确性和可靠性;6. 如果需要对主要通风机的性能参数进行实时监测,可以选择互联网 of Things技术,通过无线传感器和云平台实现对性能参数的实时监控。
通风管道风压风速风量测定DOC
通风管道风压风速风量测定通风管道在工业生产和建筑物中起着重要的作用。
为确保通风管道的安全和有效,需要对通风管道进行风压、风速、风量测定。
以下是一些测量通风管道的基本方法。
一、风压测量仪器•喜马拉雅差压计•数字多功能仪表步骤1.在通风管道的两边墙壁上钻孔,使孔之间的距离相等。
2.将差压计连接在通风管道上,调整读数到设置零点。
3.打开通风机,记录差压计的读数。
如果差压计涉及到密封效应,需要进行更多调整以得到更准确的读数。
如果机器噪音太大,可以考虑将差压计放置在远离机器的地方。
计算通风管道的压强等于差压计的读数。
使用以下公式计算通风管道的风速: •风速(m/s)= 差压计的读数 * (角度系数 / 因素系数)•风速(英尺/分钟)= 差压计的读数 * (角度系数 / 因素系数) * 196.85其中,角度系数和因素系数根据差压计的型号而异。
二、风速测量仪器•热线风速仪•热膜风速仪步骤1.在通风管道上安装风速仪器。
尽量远离通风系统的进口和出口,以避免干扰。
2.打开通风机,等待五到十分钟,直到温度和湿度稳定。
3.风速仪器将记录并显示当前风速。
计算通风管道的风量等于风速和扇叶面积的乘积。
使用以下公式计算通风管道的风速:•风量(立方米/小时)= 风速 (米/秒) × 扇叶面积 (平方米) × 3600•风量(立方英尺/分钟)= 风速 (英尺/分钟) × 扇叶面积 (平方英尺) ×60三、风量测量仪器•平衡法风量计•流量计步骤1.在通风管道上安装风量计。
平衡法风量计需要根据通风管道的直径进行调整。
2.打开通风机,将通风管道进行平衡,直到读数稳定。
3.查看风量计上的读数。
计算无需计算。
风量计上的读数已经是通风管道的实际风量。
四、对于工业生产和建筑物中的通风管道,测量其风压、风速、风量是十分重要的。
使用合适的仪器和正确的测量方法,可确保通风管道的安全和有效。
不同的测量方法有不同的精度和调整要求,需要选择合适的测量方法和仪器。
通风系统风量、风压的测量
实验一风管风压、风速、风量的测定一、实验目的在通风除尘工程中,需要对系统中风压、风速及风量进行测定调整,使系统能在正常运行工况下工作。
测量风压、风速及风量的方法有许多种,现场测定一般采用毕托测压管和不同种类的微压计或U型管来进行测量。
通过实验,使学生掌握风管截面的测点布置方法,熟悉风压、风速及风量测量仪表的结构及工作原理,掌握风压、风速及风量的测量方法和计算公式,为专业测试打下基础。
二、实验装置通风系统综合测定实验装置如图1-1所示,该装置由风管、风机及测量箱组成。
图1-1 通风系统综合测定实验装置实验系统的正压管段与负压管段均设有测压孔,可用毕托管直接在测量断面上进行测量。
在风机入口,出口侧各安装有测量风量的测量箱,在箱内安装有标准空气流量喷嘴,为了使测量段的空气流速场较为均匀、在喷咀前后各设有整流板,其穿孔率约为40%,测量箱断面尺寸按空气流速不大于O.76m/s考虑。
I号测量箱,安装有标准喷嘴计3个,其规格为:D100 2个 D50 1个实验系统风量可通过调节多叶调节阀来改变其大小。
三、实验原理及实验方法(一) 毕托管与微压计测量风压、风速及风量空气在风管中流动时,管内空气与管外空气存在有压力差,这个压力差是直接由风管管壁来承受的,称为静压P j ,就空气某一质点来说,所承受的静压的方向为四面八方。
由于空气在风管内流动,形成一定的动压d P ,即为气流的动能。
动压数学表达式 22ρν=d P (Pa )或 gP d 22γν='P (O mmH 2)动压的方向为空气流动的方向。
静压与动压之和称为总压,数学表达式为d j q P P P +=(Pa )在毕托管上有测量总压、静压的测孔,与微压计配合使用,就可测出流体的静压、总压与动压。
静压和总压有正负之分,动压只为正值。
在测量总压和静压时,如数值超过微压计的量程,则采用U 型管压力计。
测出空气动压值后,即可求得相应的空气流速。
空气流速 ρdP v 2=(m/s )或 γd P g v '=2(m/s )测出测量断面面积F 及计算出空气的平均流速v 后即可计算空气体积流量L 。
浅谈金属非金属矿用通风机风速与风量测试方法
浅谈金属非金属矿用通风机风速与风量测试方法作者:宋晓春来源:《经营管理者·中旬刊》2016年第03期摘要:目前使用的測试标准中,对通风机风速风量测量方法有若干种,如何根据现场测试条件选择测试风量的测试方法尤为重要,但是由于现场测试环境的复杂化和多样化,对选择的测试方法有所差异,所得的测试结果也是不同的,对测试主通风机的评价也会有所影响。
关键词:通风机风量测试风机性能评价一、现场试验的一般条件和要求1.在进行现场试验前应检查通风机的功能是否正常。
2.在通风机与流量和压力测量面之间的风道应无明显的内、外漏气现象。
通风机进出口之间不得存在未规定的气体循环。
3.为保障试验操作人员安全及机器免受损坏所采取的措施,不应对通风机的气动性能有任何影响。
二、检测仪器设备及要求通风机综合测试仪、皮托管、U型水柱计、单管倾斜压差计、电流钳、钢卷尺或激光测距仪、转速表、空盒气压计、数字气压计、三角支架若干个、数字温湿度计。
以上涉及的测试仪器和设备,应符合相关标准要求。
1.皮托管。
采用皮托管连接压力计测得差压(△P),其流速由下式计算:测量差压的下限取决于测量所要求的精度和所选用的微压计的精度。
一般情况下,在测量段中的任一个测量点上,当压差小于10 Pa时,不推荐使用皮托静压管。
为了使测量截面内由速度梯度所引起的流量误差保持在可忽略的限度内,皮托管头部直径d与风管的水力直径Dh之比d/Dh应不超过0.02。
(1)制造的皮托管应符合所规定的尺寸规范。
(2)皮托管头部轴线与风管轴线的夹角应在士5°内,为此可提供适当的装置。
(3)测量期间,皮托静压管应保持就地固定。
(4)皮托管头部轴线与风管壁间的距离应大于皮托管头部直径。
(5)皮托管头部直径现场雷诺数应大于500。
这意味着对大气压力和温度下的空气,就地速度v(m/s)不得小于v=7.5/d,式中:d为皮托管头部直径,单位为mm。
(6)各测试点的气流方向与管道轴线的夹角一般情况下应不超过10°,对少数的测点可以达到15°。
煤矿主通风机性能测试方案分析应用
煤矿主通风机性能测试方案分析应用首先,煤矿主通风机性能测试的目的是评估其是否满足工作要求,例如风量、风压等。
因此,在制定性能测试方案时,需要明确测试的目标和要求。
根据煤矿主通风机的规格和使用条件,确定测试的参数和指标,包括风量、风压、功率、效率等。
其次,煤矿主通风机性能测试需要选择合适的测试方法和设备。
传统的方法是使用风压计和测流仪进行测试,通过测量风量和风压,计算出功率和效率等参数。
现代化的方法是利用计算机模拟和数据采集设备,实时监测和记录煤矿主通风机的性能参数。
这些方法都需要准确的测试仪器和设备。
第三,煤矿主通风机性能测试需要制定详细的测试方案和流程。
包括测试的时间、地点、持续时间等,确保测试的可靠性和重复性。
同时,测试方案还需要考虑测试的安全风险和操作要求,确保测试过程中的安全可控。
第四,煤矿主通风机性能测试的数据分析和应用对于评估设备的工作状态和预测设备寿命具有重要意义。
通过对测试数据的分析,可以判断设备存在的问题和潜在的风险,并及时采取措施进行维修和保养。
同时,通过长期的测试和数据分析,可以建立煤矿主通风机的性能模型,为设备选择、运行管理和故障诊断提供依据。
最后,煤矿主通风机性能测试方案的应用还可以为煤矿安全监控系统提供参考。
通过与其他设备数据的对比和分析,可以实现对煤矿主通风机性能的实时监测和预警。
同时,对性能测试的应用还可以为煤矿主通风机的改进和优化提供依据,提高其工作效率和安全可靠性。
总之,煤矿主通风机性能测试方案的分析应用对于确保煤矿安全生产具有重要意义。
通过制定详细的测试方案和流程,选择合适的测试方法和设备,进行数据分析和应用,可以评估设备的工作状态、预测设备寿命,并提供实时监测和预警的能力。
这不仅对于设备的运行管理具有重要意义,还可以为煤矿的安全监控和改进提供有效的支持。
通风机参数的测定
通风机参数的测定1. 引言通风机是一种用于送风、排风和循环空气的设备,广泛应用于建筑、工业和农业等领域。
为了保证通风机的稳定运行和高效性能,在安装和使用之前需要进行一系列参数的测定。
本文将围绕通风机的基本参数,介绍其测定的方法和注意事项。
2. 通风机的基本参数通风机的基本参数包括风量、全压、效率和噪声等指标。
2.1 风量风量是指通风机在单位时间内所吸入或排出的空气体积,通常用立方米/小时或立方尺/分钟来表示。
风量是通风机选择和性能评价的重要参数。
风量的测定方法包括风筒法和风速法两种。
2.1.1 风筒法风筒法是一种通过测量被通风机所影响的风筒内的静压差,来计算通风机风量的方法。
测定风量的常见步骤:1.在管道上安装静压孔;2.设置风筒,在风筒上开设进气口和出气口,并对进气口和出气口进行测量;3.测量通风机正反两个方向的静压差,并记录。
通风机的风量可以通过以下公式计算:$$Q=K{\\times}\\sqrt{\\Delta P}{\\times}G$$其中,Q为风量;$\\Delta P$为静压差;G为标准密度下的风量;K为修正系数。
2.1.2 风速法风速法是一种通过测量通风机出风口处的风速,并根据通风管道的截面积计算风量的方法。
测定风量的常见步骤:1.在通风管道上选取位置并钻孔,插上风速仪;2.启动通风机,并等待通风管道内风速稳定后进行测量;3.对不同位置进行测量,并取平均值作为该位置的风速;4.计算风量。
2.2 全压全压是指通风机出口处与进口处的总压差,包括机壳压降和动静压。
全压通过测量可以了解通风机在实际使用中所需的功率及风量、效率等参数。
2.3 效率效率是指通风机输出的实际风量与输入功率的比值,通常以百分数形式表示。
通风机的效率影响风机的能耗和工作效率,并且通常要求在较高的水平上工作。
噪声是指通风机的声压级,通常用分贝来表示。
噪声是经常被忽视的一个参数,但是对于人员的健康和工作环境中的舒适度却起着很关键的作用。
通风系统风量测试调整方法
通风系统风量测试调整方法探讨前言:通风系统风量测试,为通风空调工程中的重要环节,本文从测量仪器的选用、风量测量相关参数的确定、到实际测量操作方法等方面进行探讨,具有一定的现场指导作用。
一、适用范围本方案适用于建筑工程通风于空调系统中,使用的金属风管系统的风量检测调整。
二、作业条件及要求1、风机单机试运转合格2、风管系统的严密性和漏风量检测试验合格3、风量检测调试的方法确定,调试方案经过审批三、主要机具1、施工机具:人字木梯、毛刷、红油漆、扳手等2、测量工具:热球风速仪(一般民用建筑选用测定风速范围为10-30m/s的型号)、比托管、倾斜式微压计,监测仪器应在有效校验期内,确保测量有效准确。
四、操作流程及工序绘制系统草图—→确定测试参数—→确定测试位置—→测量孔设置—→现场检测—→与设计要求值比较(确定风量平衡、调整方法)—→调整阀门开启程度—→风量细调符合设计要求—→确定阀门开启程度并标识—→调试报告五、作业方法:1、测试的系统一般包括空调送回风系统、新风系统。
2、测定调整的参数包括:对于一般空调送风系统测试的参数包括,新风量q新、总送风量q总、各支管段的送风量、各风口的送风量,如含回风系统时,还应包括回风量q回等。
3、测试位置的确定确定系统测试位置时,应根据系统的实际情况,参考设计图纸,绘制出系统的单线草图供测试使用,在草图上注明风管尺寸、测试位置、风阀的位置、送(回)风口的位置等,在测定截面处,应说明截面的设计风量、面积。
测试位置的一般选择在气流较均匀的平直管段处,若遇到有三通、弯头、变径等产生涡流的构件时,测定位置与其距离架下图一。
图一测试位置确定方法4、测量孔的设置测试位置处测点的位置和数目,主要根据风管形状而定。
对于矩形风管,应将截面划分为若干相等的小截面,并使各小截面尽可能接近于正方形,测点位于小截面的中心处,小截面的面积不得大于0.05m2。
测试孔设置见图二。
圆形风管应根据管径大小,将截面分成若干个面积相等的同心圆环,每个圆环上测点设4个点,且这4个点必须位于互相垂直的两个直径上,所划分的圆环数目,可按下表一选用。
主要通风机风量参数检测技术探讨
。科教 前沿o
S IN E&T C N OG N O MA I N CE C E H OL YIF R TO
21 0 0年
第 5期
主要通风机风量 参数检测技术探讨
陶铁 军 ( 首都 经济 贸 易大 学安 全与 环境 工 程学 院 中 国 北 京
【 摘
107 ) 0 0 0
要 】 量参 数 的测 定 是 矿 井主 要 通 风 机 安 全 检 测 的重 要 参 数 。常 用 的静 压 差 法 测得 的 风机 参 数 比风 机 实 际运 行 风 量 要 大 。在 对 静 压 风
法 测风 量 理 论 分 析 的基 础 上 , 静 压 差 计 算公 式进 行 修 正 , 其 计 算 结果 符 合 风 机 实 际 工况 , 测 风 量 更 加 准 确 。 对 使 所 【 键 词 】 量 ; 压 差 法 ; 量 差 压 比 关 风 静 风
T e S ft sig T c n l g f an F n A rQu n i a a tr h a eyTet e h oo y o i a i a t y P r mee s n M t
n =
以 G F或 B K 系 列 风 机 为 例 , 2 1为 风 机 整 流 环 处 的 结 构 示 A D 图 - 意 图 。利 用其 整 流罩 造 成 的 面积 差 即可 采 用 静 压 差 原 理 测 风 。其 它 型 号 的 风 机 , 体 上 大 多 没 有 静 压 管 口 , 要 I 安 装 , 如 用 毕 托 管 的 机 需 临时 譬 静 压 端 从 内部 引 出 . 要 风 流 较 稳 定 且 面 积 差 较 大 即可 . 原 理 是 一 只 其
现 在 , 把 有 风 巷道 内 风 流稳 定 的某 个 断 面 按 等 面 积 分 成 若 干 小 是
