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确定风压需要掌握系统的阻抗特性。空气在流动过程中,气流在其流动路径上会遇到系统内部零件的干扰,其阻抗会限制空气自由流通。系统阻抗曲线是一个曲线,最准确的方法是风洞测试确定。

在设计阶段,当不具备测试条件时,可以使用仿真方法来获取系统阻抗。当前产品流道崎岖复杂,有时风扇供风难以使用固定的某个吹风面来替代风源,因此通常直接根据尺寸初选风扇进行仿真,结合仿真所得的压力损失来迭代选定合理的风扇。

举个例子,当通过风洞测试和公式推,得出系统的风压要求为42.5Pa,风量要求为16.5CFM时,单纯从PQ线角度考虑(当然还需要考虑尺寸、噪声、寿命等因素),选择的风扇必须满足:风扇PQ线上截取风量为16.5CFM的点时,风压必须不小于42.5Pa

某些情况下,现存的风扇性能不够,或者产品尺寸所限,可以考虑风扇的串并联运作,如图3-1所示。


                                                     3-1 风扇串并联设计时等效的PQ线

并联运作就是并列使用两个或两个以上的风扇。两个相同风扇并联所产生的风量体积,仅在自由空间条件下大约为单一风扇风量的两倍。而当并联风扇应用于较高系统阻抗的情况时,系统阻抗越高,并联风扇所能增加的风量越低。因此,并联的应用仅在低系统阻抗的情况下建议使用。

串联运作就是串联使用两个或两个以上的风扇。两个风扇串联产生的静压在零风量条件下可达两倍,但在自由空间的情况下并不能增加风量。多加一个串联风扇,在较高静压的系统中可增加风量。因此,串联适用于高系统阻抗的系统。注意,风扇吹出的风一般是发散状的,并联状态的风扇,当间距较小时,相互之间会出现流场干扰,导致实际并联后两颗风扇的总风量低于风量相加。而两颗相同风扇串联时,当在风扇之间施加一些整流装置消除一些空气杂流后,零风量条件下静压甚至可超过两个风扇风压之和。

 

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