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潔凈室低矮風速設計
大多數工程師根據“經驗法則”設計每分鐘500 英寸的空氣處理器。這樣的設計節省了時間,但增加了運營成本。低截面風速設計使用較大的空氣處理器和較小的風扇來降低風速,從而降低能耗和設備生命周期成本。
壓降決定了風機的能量損失。根據“平方定律”,壓降與速度降的平方成正比。截面風速降低20%,壓降可降低36%;截面風速降低50%,壓降可降低四分之三。根據“三次定律”,風機能耗的變化與流量變化的三次方成正比。氣流減少50%,風扇能耗降低88%。因此,較大的空氣處理器尺寸以及較大的過濾器和盤管面積可減少風扇能耗,從而允許使用較小的風扇和電機。較小的風扇向空氣中添加的熱量較少,從而降低了冷卻的難度。冷水溫度較高,因為盤管厚度較薄,更容易清洗,工作效率較高。風速較低時,過濾器的工作效果更好,使用壽命更長。
專業的凈化工程設計,降低空氣和水的壓降,減少冷卻盤管的帶水量。流線型設計,尖角較少,可將壓降降低10% 至15%。
這種設計還可以將壓降降低四倍。目標是減少至少25% 的能量損失并減小變速風扇的尺寸。最佳橫截面風速范圍為250-450 英尺/分鐘,具體取決于使用情況和能源消耗。
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潔凈室低矮風速設計
大多數工程師根據“經驗法則”設計每分鐘500 英寸的空氣處理器。這樣的設計節省了時間,但增加了運營成本。低截面風速設計使用較大的空氣處理器和較小的風扇來降低風速,從而降低能耗和設備生命周期成本。
壓降決定了風機的能量損失。根據“平方定律”,壓降與速度降的平方成正比。截面風速降低20%,壓降可降低36%;截面風速降低50%,壓降可降低四分之三。根據“三次定律”,風機能耗的變化與流量變化的三次方成正比。氣流減少50%,風扇能耗降低88%。因此,較大的空氣處理器尺寸以及較大的過濾器和盤管面積可減少風扇能耗,從而允許使用較小的風扇和電機。較小的風扇向空氣中添加的熱量較少,從而降低了冷卻的難度。冷水溫度較高,因為盤管厚度較薄,更容易清洗,工作效率較高。風速較低時,過濾器的工作效果更好,使用壽命更長。
專業的凈化工程設計,降低空氣和水的壓降,減少冷卻盤管的帶水量。流線型設計,尖角較少,可將壓降降低10% 至15%。
這種設計還可以將壓降降低四倍。目標是減少至少25% 的能量損失并減小變速風扇的尺寸。最佳橫截面風速范圍為250-450 英尺/分鐘,具體取決于使用情況和能源消耗。
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