空调风机基本和基础知识 联系客服

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用级来表示,成为响度级,单位为(Pohn)。A声级是相当于人耳对40纯音的响度级。它使接收的声音通过时,在低频段(500Hz以下)不敏感并有较大衰减,而在高频段则比较敏感,这恰好与正常人耳的感觉一致。所以在噪声测量中,往往都用A特性测得总声级代表噪声的级,称作A声级。声级计测得的噪声称作总噪声级,A计权网络测得的噪声用LA表示。

声功率级用测得的声压级计算得出:

Lw=La+20lgr+8dB

如果声源距测点一米,则r为0,只要在声压级上加8dB即为声功率级的级值。 合成相同声压级的机器,其合成声压级由下式决定: L=L1+10lgn ,dB n—机器台数 也可从下表查得 机器台数n 增加的数值dB 2 3 3 5 4 6 5 7 6 8 7 8 8 9 9 10 10 10 通风机的相似理论在中央空调风机选型中的应用

两台通风机的相似是指叶轮与气体能量传递过程中以及气体在通风机内流动过程相似,或者说两台通风机在任何一个对应点的同一物理量之比保持常数。比如说,两台通风机叶轮进口几何尺寸与出口集合尺寸之比保持常数。以本公司DDF系列为例:

DDF3.55#进口(D1)直径是0.307m,出口(D2)是0.355m ,D1/ D2=0.865 DDF4.0#进口(D1)直径是0.346m,出口(D2)是0.4m ,D1/ D2=0.865

这个0.865称作轮径比,是风机设计之初设定的常数,不管这个同系列风机做得多大或多小,0.865这个常数不变,单这个项目来说两台风机相似。还有蜗壳扩张量等等都很相似。这说的是风机的几何相似。

当流体流经几何相似的模型与实物时,其对应点的速度的方向相同,比值保持常数,这就是运动相似。由于运动相似,所以它们的进口角β1和出口角β2都很相似。严格地讲,几何相似,应该表面粗糙度也相似,但限于加工条件,有些是很难做到的。就表面粗糙度来说,对风机的影响很小,一般都忽略不计。另外还有进风口与叶轮的间隙等。

通风机的无因次参数

全压系数 P=

Pu2 2u2 叶轮出口周速,m/su2 πD 2 静压系数 流量系数 功率系数

Pst Pst u2 2QQ=2πu D 2 24 N=由于风机的相似理论引出了通风机的比例法则,在空调机组对风机的选型上我们可以利用这个比例法则较容易地选配风机。请看下表

1000N23π D u 2 24 PQ通风机性能换算综合表

换算条件换算公式

功率换算压力换算 流量换算

功率换算 效率

表中:Q—流量,P—全压,D—叶轮直径,N—功率,ρ—气体密度 注脚:M—原来的,标准的,2—出口的

D D D D D D 2 2 2 2M2M2M nM nM nM n n n M M M22 D D2 2 n 2 2PPP n ( ) ( ) ( ) ( ) n n D2M M DMMMPMPMPM D3 n n Q( ) D 22 3Q( ) Q n n D 2M2MMMQM DQMQM 5 n 33 D D 22 5N ( ) NN n ( ) ( ) ( ) n n D M D2M2MMMNMNMNM M 下面我们用两个例子来说明一下通风机性能换算综合表在实际工作中的应用。 例如,某风机Q:2000m/h, P:1000Pa, n:860r/min,现如果把转速提高到950r/min,其Q和P将产生如何变化?

根据通风机性能换算综合表:D2=D2M,n≠nM,ρ

3

M这一栏,按公式:

22P( ) n n 把公式改变一下则有:P( ) PMnM PM n M 代入P=(950/860)2 ×1000=1.22×1000=1220Pa ,再按公式:

Q n n 把公式改变一下则有:QQM QM n M nM 3

代入 (950/850)×20000=22353m/h 。 又如,某风机Q:10000m/h, P:800Pa, n:900r/min,现要把全压提高到1000Pa,问主轴转速应该提高到多少转?

2P n P nM把公式改变一下则有:( ) n n MPM PM 代入:

3

10008009003

1.1189003

1006r/min这里要注意的是,提高转速不仅提升了压力,同时也提升了流量,当转速从900转提高到1006转时,其流量也从10000m/h,提高到11178 m/h。

综上所述,通风机相似理论告诉我们,流量、压力、功率具有以下关系: 流量:(尺寸比) 压力:(尺寸比) 功率:(尺寸比)

3 2 5

× (转速比)

2

× (转速比) 3 × (转速比)

这就是通风机相似理论中有名的“123”和“325”法则。也就是说:

(1)、叶轮直径尺寸相同转速不同的两台相似通风机,分别与转速的一次方、二次方、三次方成正比。

(2)、叶轮直径尺寸不同转速相同的两台相似通风机,其流量与尺寸的立方、压力与尺寸的平方、所需功率与尺寸的五次方成正比。

当前风机的设计与制造执行标准

GB1236 通风机空气动力性能试验方法 GB/T2888 风机和罗茨风机噪声测定方法 GB10080 空调用通风机安全要求

GB3235 通风机基本形式、尺寸、参数及性能曲线 JB/T9070 空调用风机平衡精度 JB/T9101 通风机转子平衡 JB/T8690 工业通风机噪声限值 JB/T8689 通风机振动检测及其限值 Q320582ZKF2 DDF系列空调离心通风机 Q320582ZKF3 EDK系列空调离心通风机 Q320582ZKF1 KTD系列空调离心通风机

怎样从风机性能曲线和风机测试报告查阅风机性能。

风机性能曲线是以风机流量为横坐标,其它性能按指示出的各工况点的参数而连接起来的曲线。最常见的有下列几种。

流量—全压曲线。 流量—静压曲线。 流量—功率曲线。 流量—效率曲线。 流量—噪声曲线。

查阅曲线最好是用以上任何一种单项曲线来查阅,因为这种曲线表一般成比例绘制,从曲线的形状大致可以看出风机性能的优劣。如果用混合曲线来看,由于曲线中包含着多种不同转速工况,曲线标尺不成比例,光看曲线形状就很难看出名堂。随着计算机软件的开发,现在已有很多风机选型软件。从我们英德利公司风机选型软件中,客户就很容易而直观地分别查阅到流量—全压、静压、效率、功率曲线,可谓一目了然。

查阅风机性能曲线各参数不可能非常具体,曲线本身就存在一定的模糊性。要查阅很具体的风机性能最好还是看风机性能测试报告。

一份完整的风机性能测试报告应具有以下四部分内容:

A、标准依据、试验装置、风机型号、风机编号、叶轮直径、电机功率、出口面积、风管直径、设计转速……等。

B、试验数据。包含温度、工况转速、压差、出口静压、输入功率、噪声。 C、计算结果。包含流量、静压、全压、内功率。

D、换算结果。按照标准条件换算,包含换算后的流量、静压、全压、内功率、内效率、(A)声级噪声、比(A)声级噪声。

这里应该指出的是风机性能测试中的效率是要结合电机效率参数来计算的,一般电机效率很难找到详细的性能曲线,而且严格地说,每一台电机的性能都不尽相同,目前在常规测试中,电机效率这一项,只是按照电机样本中的标的最高效率来进行风机效率的计算,实际上电机样本标注的电机效率是电机在满负荷时的效率,而风机测试的工况点大多不在电机满负荷上,这时电机运行效率都低于最高效率,如果都按电机最高效率来计算,那么计算结果,其风机效率是偏低的。

查阅风机测试报告应该看最终按大气标准状态换算后的“换算结果”,这里要提醒各位的是,在看“换算结果”前应看风机测试报告中的第一部分的“设计转速”。如果风机实际转速大大低于设计转速,那么,我们在前面已经讲过,转速与风机性能的关系,有些人则可