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各風(fēng)口風量的調試(shì)方法

更新時間:2020-03-09  |  點擊率:17534

1、測試儀器
電子風量罩、熱球式風速儀(yí)或轉(zhuǎn)輪風速儀一(yī)台(tái)。
2、測試方法
采用電(diàn)子風量罩罩住風口,直接測出風量;或采用風速儀測量(liàng)風口截麵的(de)風速和出風口麵積,計算風口的風量。
采用(yòng)風速儀測(cè)量風口截麵的風速時(shí),風量(liàng)計算公式為:
L=KFvp*3600
式中(zhōng),F為送風口的外框麵積(jī),m2
    K為考慮格柵結構裝飾形式(shì)的修正係數,一般(bān)取0.7~1.0
    vp為風口處測得的平均風速,m/s
用熱線風速儀或(huò)轉輪風速(sù)儀(yí)貼近格(gé)柵或網格處測送風口的平均風速時,多采用定(dìng)點測量(liàng)法。按風口截麵大小,劃分為若幹個麵積相(xiàng)等的小塊,在其中心處測量(liàng)。對於尺寸較大的矩(jǔ)形風(fēng)口,可分為同樣大小的9~12個小方塊進行(háng)測量。對於尺寸較小的(de)矩形風口,一般測5個點即可。而對(duì)於條縫形風口(kǒu),在其高度方向至少應有兩個(gè)測點(diǎn),沿條縫方向根據其長度可以分為4,5,6個測點。對於圓形風口,按其直徑大小可分別測4或5個(gè)點。
3、風量調整的方法
風量調(diào)整的方法(fǎ)有流量等比例分配法、基準風口調整法等。由於(yú)每種方法都有自(zì)己的適應性,這(zhè)就要求空調測試(shì)人員根據空調(diào)係統的具體情況,采用相應的方法進行調整,從而達到節省時間、加快調(diào)試進度的(de)目的。
在風量測定調整前,通風管網中(zhōng)所有的調節閥均應處於開啟(qǐ)的位置。為(wéi)了減少送風係統與回風係統同時開動給風量調整帶(dài)來的幹擾,建議在調整時暫時先不(bú)開送(sòng)風機,隻開動回風(fēng)機,即先調回風係(xì)統的(de)風量。為此,需要將空(kōng)調房間的門打開,以便由(yóu)外部補充空氣(對有超淨要求的係統不(bú)可用開房門的辦法來補充空氣)。當回風係統調整到基本平衡後,關閉房門,再開動送風機,進行送風係統的調整,此時回(huí)風機也同(tóng)時運行。因為房間回風量基(jī)本平衡(héng),有利於送風係統的調整,特別是對於密閉性較強的恒溫房間,送風量與回風量之間(jiān)必然相互影響,但經(jīng)過幾次反複的調整(zhěng)和對房間正壓調整後,送風量與回風量後是會達到設(shè)計要求(qiú)的。現將風(fēng)量調整方法介紹如下:
(1)等比(bǐ)例法。利用這(zhè)個方法對送(回)風係統進行調整,一般須從遠管段也就是不利的風口開始,逐步的調向風機。主要步驟如下:
1)從不利環路開始,使下遊環路的實測風(fēng)量和上遊環路的實測風量與設計風量偏差一致。
2)逐個上移(yí)環(huán)路進行調整,使環路及環路的實測風量與設計風量偏差(chà)一致。
3)以此類推,後調(diào)整風機處(chù)的風閥,使係統風(fēng)量符合設(shè)計要(yào)求。
實踐證明,等比分配法的結果比較準確,反複測量次數也不很多,能夠節省調(diào)試(shì)時間,所以適(shì)用於較大的集中式空調係統。
(2)基準風口法。大(dà)型建築空調係統中送(回)風口的數目很多,為了使風口的風量滿足設計要求,采用(yòng)等比例法往往顯(xiǎn)得比較麻煩,而采用基準風(fēng)口法(fǎ)就(jiù)比較方便,不需要在每條管段上打孔,減少工作量,加快調試速度。下麵以圖為例說明調節步驟。

圖為某一空調送風係統。該係統共有三條支幹管路,支(zhī)幹管 I 上帶有1#~4#風口(kǒu),支幹管(guǎn) II 上帶有5#~8#風口,支幹管 IV 上帶有9#~12#風口。調整前,先用校驗過的風速儀將全部風口的送風(fēng)量初測一遍,並將計算出的各個風口的實測風量與設計風量比值的百分數列入下表中(zhōng)。根據下表可以確定該(gāi)係統風量平衡的過程。

從表中可以看出,小比值的風口分別(bié)是支幹管Ⅰ上的1#風口,支幹管Ⅱ上的7#風口,支幹管Ⅳ上的9#風口,所以選取1#,7#,9#,風口作為調整各分支幹管(guǎn)上風口風量的基準風口。
風(fēng)量的測定調整一般應從離通風機遠的支幹管Ⅰ開始。
為了加快(kuài)調整(zhěng)速度,使用兩套儀器同時測量1#,2#風口的風量,此(cǐ)時(shí)借助於(yú)三通調節閥,使1#,2#風口的實測風量與設計風量的比值百(bǎi)分數近似相等(děng),即(jí):L2c/L2s*100%=L1c/L1s*100%,經過這樣的調節,1#風口的風量(liàng)必然有所增加,其比(bǐ)值大於80%;2#風口的風(fēng)量有所減少,其比值小於原來的90%,但比1#風口原來的比值(zhí)數(shù)80%大一些。假設調節後的比值數為:L2c/L2s=83.7%≈L1c/L1s=83.5%,這(zhè)說明兩個風口的阻力已經達到平衡。根(gēn)據風(fēng)量平衡原理可知,隻要不變動已調節過(guò)的三通閥位置(zhì),無論前麵管段的風量如何(hé)變化,1#,2#風口的(de)風量(liàng)總是按(àn)新比值數等比例進行分配。
1#風口處的(de)儀器不(bú)動(dòng),將另一套儀器放到3#風口處,同(tóng)時測量1#,3#風口的(de)風量(liàng),並用3#風口處的三通閥調節(jiē),使L3c/L3s*100%≈L1c/L1s*100%。此時1#風口的L1c/L1s*100%已經大(dà)於83.5%,3#風口的L3c/L3s*100%已經小於原來的(de)110%,設新的比值數為(wéi):L3c/L3s=92%≈L1c/L1s=92.2%,自然(rán),2#風口的比值也隨著增大到92.2%多一點。
用同樣的測量調節方法,使4#風口與1#風口達到平衡,假(jiǎ)設:L4c/L4s=106%≈L1c/L1s=106.2%,自然(rán),2#,3#風口的比值也(yě)隨著增大到106.2%。至此,支幹管Ⅰ上(shàng)的四個風口均調整平衡,其(qí)比值近似於相等。
對於支幹管Ⅱ、Ⅳ上的風(fēng)口風量,也按上述方法調節到(dào)平(píng)衡。雖然,7#風口不在(zài)支幹管的末端,但仍以7#風口作為基準風口,並從5#風口開始向前逐步調節。
各條支幹管上(shàng)的風口調整平衡後,就要調整支幹管上的總風量。此時,從遠處的支幹管開始向前調節。
選取4#,8#風口為Ⅰ,Ⅱ支幹管的代表風口,調節節點B處的三通閥,使4#,8#風口風量的比值相等(děng),即L4c/L4s*100%≈L8c/L8s*100%。調節後1#~3#,5#~7#風口(kǒu)的(de)風量的比值也相(xiàng)應變化到4#,8#風口的比值。那麽,證明支(zhī)幹管Ⅰ,Ⅱ的總風量已經調整平衡。
選取12#風口為支幹管IV的代表風口,選取支幹管Ⅰ,Ⅱ上任(rèn)何一個風口作為管段Ⅲ的代表風口。利用(yòng)節點A處的三通閥(fá)進行(háng)調節,使12#,8#風口風量的比值(zhí)近似於相等,即:L12c/L12s*100%≈L8c/L8s*100%
於是,其(qí)它風口風量的比值也隨著變化到新的比值,則支幹(gàn)管Ⅳ、管段Ⅲ的總風量也調整平衡。注意:此時所有風口的風量都不等於設(shè)計風(fēng)量。
將總幹管Ⅴ的風量調節到設計風量,則各(gè)支幹管和各風口的風量將按(àn)後調(diào)整的比值自動進行等比例分配,達到設計風量。

 

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