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研发LF4000型风管承压漏风量及管壁耐压变

研发LF4000型风管承压漏风量及管壁耐压变

点击数:7485 次   录入时间:03-04 11:39:06   整理:http://www.55dianzi.com   电工技术
风管系统中,其工作压力一般不会超过3000Pa;其系统的长度一般不会超过30米。按照标准中规定的中压系统(500P<P≤1500Pa=漏风量的允许值最大为4.08m3/h·m2,若满足一个125 m2的系统所需的允许漏风量为500m3/h ;若漏足一个高压系统(1500P<P≤3000Pa),则有235 m2的系统所需允许漏风量也是500m3/h。

鉴于以上的分析,确定本装置的设计技术参数为:风量定为500m3/h ,风压定为4000 Pa ,是充分考虑本装置适用范围的能力。根据上述参数,经反复筛选出的高压风机为CJ13—J型,其功率为1.5kW。

4 设备结构

为了美观适用,产品的结构采用可移动式不锈钢支架和不锈钢管做漏风量测量段,外形尺寸600(长)×450(宽)×700(高)mm。


设备组成:由①风机;②漏风量测量段;③孔板流量计;④变频器;⑤连接软管;⑥倾斜式微压计等组成

4.2 设备各部件的功能

4.2.1 风机—进行打压(内静压)的气源泵;


 

4.2.2 漏风量测量段—漏风量测量的风筒,包括孔板流量计2个(Φ70、Φ20)可相互更

换。

4.2.3 变频器—调节风机的转速,以改变内的静压值符合要求的工作压力。

4.2.4 倾斜式微压计—测量孔板前后的压差值及内的静压值。

5、工作原理

将本装置风机①的出口用软管连接到漏风量测量段②上,然后将测量段②直接(或使用软管)连到封闭的被试(或系统)上。开启风机①的电源,调节本装置的变频器频率,使(或系统)内的静压值达到要求的工作压力时,测量孔板前后的压差值。根据此压差值(ΔP),利用预先检定的压差(ΔP)与风量(Q)关系曲线(见图2)查出漏风量值(Q),亦可将Q=f(ΔP)的关系曲线拟合成计算公式Q=K(ΔP)β来计算漏风量(Q)。

6 研发技术基点

本装置的设计技术,除满足上述要对低、中、高压系统漏风量和管壁变形量试验的要求之外,主要在结构上,测量技术上,更适合施工现场使用,要求结构轻便、简单适用,测量技术简单、方便、准确。根据这一出发点,我们考虑采用孔板测量漏风量更为合适,因为它比喷嘴、温丘里管、涡街流量计都简单,占据空间小,更换方便,采用一般孔板,加工更容易。为了保证孔板的测量精度,根据目前市场上倾斜微压计的最小测量值,采用2种孔板尺寸(Φ70、Φ20)满足漏风量为2~500 m3/h的使用范围,否则单采用Φ70孔板测量漏风量在25m3/h以下时,在倾斜微压计(最小比例为0.2时)上的读数是1mm以下即0.2mmH2O以下,就无法测出25m3/h以下的漏风量;若采用Φ20的孔板,就可以测出2~40m3/h的漏风量。将孔板安装在中间带有活接头的不锈钢管上,即可方便地更换孔板尺寸(Φ70或Φ20),又能解决了仪表的测试精度问题。

鉴于本装置采用的是一般加工要求的孔板,若使用标准孔板的计算公式,一则太复杂,二则附加因素太多也不准确,因此考虑采用国家级标准流量试验台(即国家空调设备质检中心的标准风口试验装置,流量测量误差为2%)来检定本装置孔板流量与压差的关系曲线,并可拟合成计算公式,从而保证了本装置的测量精度。

7 主要技术参数及特点

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