
净化空调系统和一般空调系统不同,由于有几道过滤器,所以需要更大的风机压头,有的系统因而选不到合适的风机,即在需要的风量下没有这么大的压头;有的系统因是改造工程,原有风机风量虽然够而压头不够,在这两种情况下,常用串联加压风机的方案,即在主风机之后串联一台风机。
在实际工程中,加压风机的风量能和主风机一样最好,但如果风量太大或太小会怎样?
应该说,这样单纯问风量太大或太小的问题是不严密的,应该根据加压风机的性能曲线风量和压头关系曲线来分析问题。
例如,系统需要20000m3/h的风量,为克服系统阻力,经计算需要800Pa 的压头,即工作点应如图6-44中的A点,A点所在的曲线I是系统的特性曲线,亦称管网特性曲线,体现该系统的风量和阻力的关系,是通过原点的二次抛物线。空调箱中主风机的风量在20000m3/h的情况下,具有500Pa的压头,其性能曲线如图6-44中的曲线2。
串联加压风机的工况(一)经过选择,有以下两种结果。1选一台具有曲线1性能曲线的加压风机,可知在20000m3/h风量下,具有250Pa的压头。
当两台风机串联时,遵循以下原则。
a.由于流量连续定理,经过两台风机的风量相同,但一般将大于一台单独运行时的风量(因为总风压比一台的大)
b.经过两台风机的风压为两台风机在联合运行风量下各自风压之和,但小于两台风机单独运行时各自风压之和(因为一台风机将是另一台风机的阻力)。
因此,在图6-44上,串联后的"机组"性能曲线应为曲线1和2的压头叠加,即曲线3,例如在20000m2/h下具有750Pa的总压头,在曲线3上为B点,显然这不足以克服在此风量下的系统阻力。"机组"的真正工作点应是"机组"性能曲线和管网特性曲线的交点C,比B左移了,即为了克服系统阻力,风量将有所下降(在性能曲线上升段则相反,但这一段都很短),例如图中所示的19000m2/h,风量小了,阻力也下降一些,而压头则上升一些,达到平衡。