风机的动压静压与全压.4(2021年整理)

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1、一、动压、静压和全压的本质及其特征 动压实际是由于流体的宏观流动所产生的能量。因此,如果没有流体的宏观 流动也就不会产生动压。而静压则是由于流体本身的分子热运动所形成的内在能 量,不管流体在宏观上是运动的,还是静止的,它的分子都时刻在作热运动,静 压能的存在只决定于分子的热运动,而与宏观流动与否没有关系。换言之,不论 是静止的,还是流动的流体,它都存在着由其分子的热运动而产生的内在静压力。 动压与静压之和叫全压。因此,全压是流体的宏观流动与分子热运动的综合反映。 动压有两个明显的特性,一个是它与流体速度的二次方成正比例关系,即: (1) 式中 Pd流体的动压,Pa; W流体速度,m/s; r流

2、体重度,N/m3; g重力加速度,m/s2。 动压的这个性质非常重要,利用它可达到测量速度之目的。 动压的第二个特性是不能从全压中单独分离出来而独立传输,因而也就不能 用仪器单独地直接感受动压,而只能通过同时感受全压和静压再以二者之差的间 接形式显示在仪器中,如图 1 所示。换言之,动压总是与静压粘合在一起以全压 的形式传输到仪器上。与动压不同,静压和全压却均能单独进行传输,并单独作 用在仪器上,如图 2 所示,图 1 动压的间接显示,1,2,3,全压 二 静压是由于分子运动力产生的对壁面的压能,在流场内各点大小都一致;动压是 因为流体动量形成的压能,仅在迎着来流方向存在。这是一对理论范畴。全

3、压是 静压和动压的总和,反应了流体的做功能力水平。在流体流动过程中,扣除阻力 损失后,静压和动压会相互转化。并不是不变的。 机外余压是风机克服自身阻力损失后的全压值,即进出口全压差。风机出口风速 较高,动压也较大,静压相对较低;但像有的 AHU 出口马上就进入一个静压箱, 则在静压箱内几乎所有的风机能都转化为静压了。 所以我们一般说的风机压头都是说全压,反应的是这台风机的做功能力。说风机 动压和静压都是相对场合的说法,有特定条件的。 动压实际是由于流体的宏观流动所产生的能量。因此,如果没有流体的宏观流动 也就不会产生动压。 静压则是由于流体本身的分子热运动所形成的内在能量,不管流体在宏观上是运

4、 动的,还是静止的,它的分子都时刻在作热运动,静压能的存在只决定于分子的 热运动,而与宏观流动与否没有关系。换言之,不论是静止的,还是流动的流体, 它都存在着由其分子的热运动而产生的内在静压力。 动压与静压之和叫全压。因此,全压是流体的宏观流动与分子热运动的综合反映 三 全压=静压+动压 动压=0.5*空气密度*风速2 余压=全压-系统内各设备的阻力 如:空调机组共有:回风段、初效段、表冷段、中间段、加热段、送风机段组成 各功能段阻力分别为:20Pa、80Pa、120Pa、20Pa、100、50Pa,机内阻力为 290Pa, 若要求机外余压为 500Pa,刚送风机的全压应不小于 790Pa,若

5、要求机外余压为 1100Pa,刚送风机的全压应不小于 1390Pa,高余压一般为净化机组,风压的大,4,小与电机功率的选择有关。一般应根据工程实际需要余压,高余压并不都是好事 空调机组或新风机组常将风机装在最后,风机出口风速高,动压高,静压小,工 程中常在出口处加装消声静压箱,降低动压,增加静压,同时起均流、消声作用 风机静压、动压、全压的计算 作者:admin 发表时间:2011-2-11 点击:2428 在选择风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。根据流体力 学知识,流体作用在单位面积上所垂直力称为压力。当空气沿风管内壁流动时, 其压力可分为静压、动压和全压,单位是 mmHg 或

6、kgm2 或 Pa,我国的法定单 位是 Pa。 静压(Pi) 由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。计算时,以 绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静 压。空调中的空气静压均指相对静压。静压高于大气压时为正值,低于大气压时 为负值。 动压(Pb) 动压指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,其 值永远是正的。 全压(Pq) 全压是静压和动压的代数和: PqPi 十Pb 全压代表 l m3 气体所具有的 总能量。若以大气压为计算的起点,它可以是正值,亦可以是负值。 全压=静压+动压 动压=0.5*空气密度*风速2 余压=全压-系统内各设备的阻力

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