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用同样的方法测出各支管支干管的风量,即彩绘水塔项目工程
测风量不是设计风量。根据风量平衡原量,只要将风机出口总干管和总风量调整到设计风量,其他各支干管支管的风量就会按各自的设计风量比值进行等比分配,也就会符合设计风量值。该种方法适用于风口数量较少的系统。 彩绘水塔项目工程
基准风口调整法:基准风口调整法是调整前,先用风速仪将全部风口的闭塞风量初测一遍,并将计算出来的各个风口的实测风量与设计风量比值的百分数列入表,从表找出各支管小比值的风口。然后选用各支管小比值的风口为各自的基准风口,以此来对各支客的风口进行调整,使各比值近似相等。各支管风量与设计风量的比值近似相等,只要相邻两支管的基准风口调整后达到平衡,则说明两支管也已达到平衡。后调整总风稼的总风量达到设计给定值,再实测一遍风口风量,即为风口实际风量。 彩绘水塔项目工程
图- 所示的送风系统,经初测一雇工所得的风量及与设计风量的比值如表- 所示。
从表可看出,小比值的风口分别是各支管Ⅰ上的#风口,支管Ⅱ上的#风口,支管Ⅳ的#风口,所以选取###风口作为调整各分支干管上风口风量的基准风口。该种方法适用于大系统的风量平衡调整之用。 在调试过程,经常会碰到风口的形状规格风量相同的侧送风口,可以把尼龙丝或薄纸条分别适风口的同一位置上,观察送风时尼龙丝或薄纸条被吹起的倾斜角度是否相同,以判断各闭送风口风量是否均匀。如果有明显的不均匀,再用仪器进行调整,可减少测定的工作量,从而加速调试速度彩绘水塔项目工程
风机风压风量转速轴功率的测定与调整
测试仪表:皮托管倾斜式微压计U型压力计转速计功率表; 彩绘水塔项目工程
风机的风量全压是通过测量风机前后风道直管段处断面的全压静压动压及风道断面积来确定的; 测量断面的位置:
当与风机直接连接的是直管段,且长度不小于风道直径六倍时,应在距局部阻力后~ 倍处测定,但距下一个局部阻力应不小于;
当直管段长度不足时,则在靠近风机的地方——在局部阻力后的直管段进行测量。此时风机全压等于所测结果加上测量断面至风机出口或吸口断面间理论计算的压力损失;彩绘水塔项目工程
也可以在不足的直管段取一断面只测量其静压,然后在附近找一个气流足够均匀,面积相同的断面测得动压。利用动压与流速的关系算出风道内的流速。因两断面面积相同,流量不变,因此后一个断面的动压与前一个断面的动压相等,则可以确定这一断面的静压动压全压平无风速及流量。
测点在测量断面的位置按规定进行。 彩绘水塔项目工程
风机风压的测定:
用皮托测压管倾斜式微压计,测出附近口出口测量断面各测点的全压和动压。求出它们的平均值。
计算出风机的测定压力。
求通风机压出段测压断面的平均风速。
求出风机口及压出口的测得风量。
求出被除数测通风机的风量。
风机转速和轴功率的测定: 彩绘水塔项目工程
利用转速表测得风机的轴转速。
利用功率表测得风机的轴功率。
通风机风量风压的调整
实测风量比所需风量大,可用通风阀门增大系统阻力而减小风量。这种方法虽简便,但无用的功率增加,有时噪声也增大。
实测风量比所需风量大很多时,用通风阀调很不经济,可将电动机皮带轮直径根据计算后换小,减小通风机的转速。
实测的风量比需要的小,如差值不大,则可设法减小系统的阻力(如加大个别管段的直径,改变不合要求的三通弯头等。如果风量小得很多,就必须增加通风机转速和更换电动机。彩绘水塔项目工程
系统风量高速平衡后,应达到:
风口的风量新风量排风量回风量的实测值与设计风量的允许值偏差不大于%。
新风量与回风量之和应近似等于总的送风量,或各送风量之和。
总的送风量应略大于回风量与排风量之和。
系统风量测定包括风量及风压测定,系统总风压以测量风机前后的全压差为准;系统总风量以风机的总风量或总风管的风量为准。
室内参数的测定
室内温度和相对湿度的测定 彩绘水塔项目工程
室内温度相对湿度采用通风干湿球温度计测定。一般空调房间选择在人经常活动的范围或工作面为工作区作为测试点。
测点数按下表确定:测定结果应符合设计要求。彩绘水塔项目工程
室内噪声的测定 空调房间噪声测定,一般以房间心离地 处为测点,较大面积的空调区域应按设计要求,室内噪声测点可用声级计,并以声压级 档为准。测点的选择应注意传声器放置在正确的点上,提高测量的准确性,对于风机,电动机等设备测点,应选择在距离设备,高 处测量。 彩绘水塔项目工程