眾所周知風壓是大型工業節能風扇重要的性能指標之一。大型工業節能風扇的風壓主要取決于扇葉的形狀、面積、高度以及轉速。并且大型工業節能風扇中風量是會隨著壓強變化而變化的
風壓是由于建筑物的阻擋,使四周空氣受阻,動壓下降,靜壓升高.側面和背面產生局部渦流靜壓下降和遠處受干擾的氣流相比,這種靜壓的升高和降低統稱為風壓。風扇風壓即大型工業節能風扇能夠令出風口與入風口間產生的壓強差,單位一般為mm(cm)water column,即毫米(厘米)水柱(類似于衡量大氣壓的毫米汞柱,但由于壓強差較小,一般以水柱為單位)mmH2O/mmAq/Pa/mmHg。
為進行正常通風,需要克服風扇通風行程內的阻力,風扇必須產生克服送風阻力的壓力,測量到的壓力的變化值稱為靜壓,即大靜壓與大氣壓的差壓。它是氣體對平 行于物體表面作用的壓力,靜壓是通過垂直于其表面的孔測量出來的。把氣體流動中所需要動能轉化為壓力形式稱為動壓。風壓是衡量風扇“強勁”程度的重要指 標,如果將風量比作一把武器的揮擊力量,那么風壓就是這把武器的鋒利程度。
風壓主要取決于扇葉的形狀、面積、高度以及轉速,前三者的影響較為復雜,于轉速的關系則簡單直接——轉速越快,風扇風壓越大。大型工業節能風扇風壓直接影響到風扇的送風距離。風扇出口到散熱片底部看來只有幾厘米,但考慮到復雜、密集的散熱鰭片的影響,要令氣流有效地覆蓋散熱片整體并非想象中那么簡單。散熱片設計過程中雖然會盡量避免產生過大的風阻,但為了保證充足的散熱面積,對風壓提出一定要求也是在所難免。
大型工業節能風扇產品所說明的風量與風壓均為理想狀態下,即大型工業節能風扇入風口與出風口之間無壓強差狀態下的風量,以及風扇向密閉氣室內吹風,直至風量為零狀態下氣室與外界氣壓的差值。它們并非兩個孤立的性能指標,而是互相制約著,之間的關系就是流體力學中典型的流速與壓強間的關系——風量隨著壓強差(具體而言即散熱片風阻)的增大而減小,兩者互相制約的程度則取決于扇葉形狀與整體結構設計。
選擇大型工業節能風扇時自然要特別注意。如果配合片狀鰭片+風道式設計的散熱片,一般不需太大的風壓,即可保證空氣順暢流動,達到預期效果;如果配合典型的平行片狀鰭片+頂吹式設計的散熱片,則要根據鰭片的密度和高度、鰭片間風槽的形狀和長度選擇具有足夠風壓的風扇;如果配合Alpha或Swiftech等密集柱狀鰭片+頂吹式設計的散熱片,就需要風扇具有較大的風壓。
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