
淨化空調係統和一般空調係統不同,由於有幾道過濾器,所以需要更大的風機壓頭,有的係統因而選不到合適的風機,即在需要的風量下沒有這麽大的壓頭;有的係統因是改造工程,原有風機風量雖然夠而壓頭不夠,在這兩種情況下,常用串聯加壓風機的方案,即在主風機之後串聯一台風機。
在實際工程中,加壓風機的風量能和主風機一樣最好,但如果風量太大或太小會怎樣?
應該說,這樣單純問風量太大或太小的問題是不嚴密的,應該根據加壓風機的性能曲線風量和壓頭關係曲線來分析問題。
例如,係統需要20000m3/h的風量,為克服係統阻力,經計算需要800Pa 的壓頭,即工作點應如圖6-44中的A點,A點所在的曲線I是係統的特性曲線,亦稱管網特性曲線,體現該係統的風量和阻力的關係,是通過原點的二次拋物線。空調箱中主風機的風量在20000m3/h的情況下,具有500Pa的壓頭,其性能曲線如圖6-44中的曲線2。
串聯加壓風機的工況(一)經過選擇,有以下兩種結果。1選一台具有曲線1性能曲線的加壓風機,可知在20000m3/h風量下,具有250Pa的壓頭。
當兩台風機串聯時,遵循以下原則。
a.由於流量連續定理,經過兩台風機的風量相同,但一般將大於一台單獨運行時的風量(因為總風壓比一台的大)
b.經過兩台風機的風壓為兩台風機在聯合運行風量下各自風壓之和,但小於兩台風機單獨運行時各自風壓之和(因為一台風機將是另一台風機的阻力)。
因此,在圖6-44上,串聯後的"機組"性能曲線應為曲線1和2的壓頭疊加,即曲線3,例如在20000m2/h下具有750Pa的總壓頭,在曲線3上為B點,顯然這不足以克服在此風量下的係統阻力。"機組"的真正工作點應是"機組"性能曲線和管網特性曲線的交點C,比B左移了,即為了克服係統阻力,風量將有所下降(在性能曲線上升段則相反,但這一段都很短),例如圖中所示的19000m2/h,風量小了,阻力也下降一些,而壓頭則上升一些,達到平衡。