众所周知风压是大型工业节能风扇重要的性能指标之一。大型工业节能风扇的风压主要取决于扇叶的形状、面积、高度以及转速。并且大型工业节能风扇中风量是会随着压强变化而变化的
风压是由于建筑物的阻挡,使四周空气受阻,动压下降,静压升高.侧面和背面产生局部涡流静压下降和远处受干扰的气流相比,这种静压的升高和降低统称为风压。风扇风压即大型工业节能风扇能够令出风口与入风口间产生的压强差,单位一般为mm(cm)water column,即毫米(厘米)水柱(类似于衡量大气压的毫米汞柱,但由于压强差较小,一般以水柱为单位)mmH2O/mmAq/Pa/mmHg。
为进行正常通风,需要克服风扇通风行程内的阻力,风扇必须产生克服送风阻力的压力,测量到的压力的变化值称为静压,即大静压与大气压的差压。它是气体对平 行于物体表面作用的压力,静压是通过垂直于其表面的孔测量出来的。把气体流动中所需要动能转化为压力形式称为动压。风压是衡量风扇“强劲”程度的重要指 标,如果将风量比作一把武器的挥击力量,那么风压就是这把武器的锋利程度。
风压主要取决于扇叶的形状、面积、高度以及转速,前三者的影响较为复杂,于转速的关系则简单直接——转速越快,风扇风压越大。大型工业节能风扇风压直接影响到风扇的送风距离。风扇出口到散热片底部看来只有几厘米,但考虑到复杂、密集的散热鳍片的影响,要令气流有效地覆盖散热片整体并非想象中那么简单。散热片设计过程中虽然会尽量避免产生过大的风阻,但为了保证充足的散热面积,对风压提出一定要求也是在所难免。
大型工业节能风扇产品所说明的风量与风压均为理想状态下,即大型工业节能风扇入风口与出风口之间无压强差状态下的风量,以及风扇向密闭气室内吹风,直至风量为零状态下气室与外界气压的差值。它们并非两个孤立的性能指标,而是互相制约着,之间的关系就是流体力学中典型的流速与压强间的关系——风量随着压强差(具体而言即散热片风阻)的增大而减小,两者互相制约的程度则取决于扇叶形状与整体结构设计。
选择大型工业节能风扇时自然要特别注意。如果配合片状鳍片+风道式设计的散热片,一般不需太大的风压,即可保证空气顺畅流动,达到预期效果;如果配合典型的平行片状鳍片+顶吹式设计的散热片,则要根据鳍片的密度和高度、鳍片间风槽的形状和长度选择具有足够风压的风扇;如果配合Alpha或Swiftech等密集柱状鳍片+顶吹式设计的散热片,就需要风扇具有较大的风压。
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