CFM стосовно статичного тиску


3

Моя передумова - це більше хімія та біологія, а не фізика, а конкретно інженерія з динамікою рідини, тож поводьтеся зі мною! Крім того, це трохи довгий час, тому я зроблю все можливе, щоб легко слідкувати.

Проблема:

Я намагаюся отримати формулу для обчислення швидкості потоку повітря (у CFM) на основі статичного тиску (дюймів WC) фільтра HEPA, який я пропускаю через кришку ламінарного потоку, яку я будую. Посилання Я намагаюся розібратися в цьому, тому що багато вентиляторів додатків HVAC мають рейтинги свого виходу при певних статичних тисках, багато-багато інших цього не роблять, і це було б дуже корисно, щоб отримати цю інформацію самостійно.

Інформація, яку я маю для використання:

  • Стандартна інформація вентилятора від виробника (гальмівна потужність, розміри колеса вентилятора, об / хв та / або CFM).

  • Обсяг палати Пленуму, Посилання , в даному випадку> = 4 фути 3 . (12 "x 24" x 24 ", оскільки загальновизнано, що розмір адекватного пленуму повинен бути> = об'єм фільтра).3

  • Статичний тиск фільтра HEPA, в моєму випадку 1 "wg, і хоча я не знаю, як це стосується чогось або що це означає, у мене також діапазон опору - 0,69.

  • Бажаний об'єм / витрата повітря на вході у фільтр, обчислений до 400 CFM @ 1,00 "wg SP. (Виходячи з цієї формули (бажаний вихід FPM) x (об'єм фільтра HEPA) = необхідний ввід CFM. Посилання - -Вигідний вихід всього блоку, 100-200 FPM, в ідеалі.

Питання, розроблені в результаті досліджень та спроб вирішити:

  • 212121222

Відповіді:


3

Як я розумію, ви хочете розробити рівняння швидкості потоку на стороні виходу фільтра HEPA на основі статичного тиску, який виробляє вентилятор.

Формула кривої тиску проти потоку вентилятора буде унікальною для кожного вентилятора. Факторами впливу будуть, чи вентилятор є осьовим або відцентровим, а також для відцентрових вентиляторів, чи лопатки вентилятора вигнуті вперед, назад або радіально.

Інші фактори, які впливатимуть на витрату потоку на виході з фільтра HEPA, будуть пов'язані з дизайном вашої системи:

  • ударні втрати - в основному спричинені різкими змінами напрямку повітря та відсутністю раціоналізації
  • тертя від матеріалів повітряного шляху через шорсткість матеріалу

  • тиску назад, якщо воно відбувається

  • опір потоку повітря, викликаний фільтром та чим-небудь іншим, що блокує шлях потоку повітря

Для отримання кращої відповіді вам потрібно буде включити схему вашої системи з розмірами.


1

Я не знаю всієї відповіді на ваше запитання, але я можу вам сказати, чому вас плутають закони про фанати. Ці закони застосовуються, якщо ви хочете змінити двигун, прикріплений до вентилятора, вони не вказують вам форму самої кривої вентилятора, що є місцем можливих робочих точок для даної комбінації вентилятора та двигуна. Ви вірні, що при максимальній швидкості потоку статичний тиск дорівнює нулю. Аналогічно, при максимальному статичному тиску швидкість потоку дорівнює нулю

HQH=HmaxAQ3

Якщо ви зробите це припущення, то, враховуючи, що ви знаєте максимальну висоту напору та максимальну швидкість потоку з інформаційного аркуша, ви можете оцінити, який буде витрата при вашому робочому тиску. На жаль, єдиний спосіб знати напевно - експериментувати, якщо хтось тут не знає реального рівняння кривої вентилятора. Вже тоді майте на увазі, що технічні розрахунки, особливо ті, що стосуються стислих рідин, можуть легко знизитись на 20%. Поставте собі щедрий фактор безпеки.


0

ΔP=CvQ2
ΔP1,Q1)QΔP

Звідти вам потрібно буде накладати криві вентилятора, щоб знайти робочу точку. Це буде складно, якщо вентиляторні характеристики їх не включають. Робоча точка - це місце, коли крива вентилятора перетинає криву системи для певного RPM, який ви можете вибрати.

До одного з ваших інших запитань, якщо вентилятор оцінюється в 500 CFM, не надаючи статичного тиску, я думаю, вам доведеться припустити, що це за умови вільного ходу. Іншими словами, це максимальна CFM без будь-якого нав'язаного опору потоку. Іншими словами - ні падіння тиску, ні 0 статичний тиск. Я не впевнений, наскільки це корисно, тому що ви вже знаєте, що буде опір потоку у вигляді фільтра.

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.