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风压与风速的关系浅谈
  风与我们的日常生活密不可分。风荷载对工程建筑也影响巨大。忽略了风,也就等于放弃了工程。
  风,是空气从气压大的地方向气压小的地方流动形成的。从风的形成我们就可以看到风与压力是密不可分的!压力产生风,那么风压是什么呢?当风以一定的速度向前运动遇到阻塞时,将对阻塞物产生压力,即风压。
  首先给出风压与风速的公式: W=-0.5p v2 +C  其中 W :风压   p空气质量密度 V 风速 C 常数。
  V=0 时, W 为 风压,数值等于 C
  日常生活中,我们所测得的风压为基本风压。也就是按规定的地貌,高度,时距等量测量的风速所确定的风压为基本风压。其中地貌为空旷平坦地貌,高度一般为 10 米,时距 10 分钟所测的风压为基本风压。
夏天到了,炽热的天气带给我们高昂的热情,也带来了更多的休息时间;同时,更令我们的 CPU 饱受高温煎熬。那么怎么调整 CPU 风扇的风速与风压才能起到更好的散热作用呢?风扇并不是什么稀奇的东西,在日常生活中早已司空见惯,具有导流、换气、散热等各种用途。风冷散热器中使用的典型风扇外形是一个底面为正方形的扁柱体,四角留有安装所需的固定孔位,直流电机通过支架固定在外框上,扇叶与转子连接在一起,通过轴承安装在电机主体之上   
风速是风扇重要的性能指标之一,风速即风扇出风口或进风口的空气流动速度,单位一般为 m/s ;仅是某一位置的速度数值,不能完全体现风扇的性能。因为风速在不同位置数值可能有较大差异,且平均值难以计算。风扇的摆放位置会影响他的风速,因为外界条件不同,风传播介质的粗糙程度不同。距离不同距离测量到的风速也不会相同。如果要全面了解风扇的性能,那么就要了解与风速密不可分的另一个因素风压。风压即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)。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。风压直接的影响到风扇的送风距离。风扇出口到散热片底部看来只有短短的几厘米,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。风压既然是风扇最重要的两项性能指标之一,选择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 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。
我又想到了现在流行的流线型设计,很多交通工具都被设计成流线型,那么他的原理在哪呢?我查资料所得“流线型 原是空气动力学名词,用来描述表面圆滑、线条流畅的物体形状,这种形状能减少物体在高速运动时的风阻。但在工业设计中,它却成了一种象征速度和时代精神的造型语言而广为流传,冰箱、汽车的设计都受其影响。这种外形能够符合空气动力学的原理,呈现出一种流线型,在运动中能够得到更大的速度。流线型设计最早是用在 20 世纪交通技术上。如轮船,飞机,汽车,以此来解决高速运动中的流体动力和气体动力性能。它不仅运用于功能改进上,还用在家居产品上,从电熨斗、电冰箱乃至所有的家用电器,都采用了这种表面光滑、线条流畅的形式, 这些产品对消费者具有更大的吸引力。 不少流线型设计完全是由于它的象征意义,而无功能上的含义,流线型在富有想象力的设计师手中,体现了流线型作为现代化符号的强大象征作用。”上文中提到流线型会降低风阻,那么我想,风阻的大小一定跟物体正面所受的风压大小有直接关系。而正面风压的大小又与   物体与流动空气接触部位的风速有关,想到这里,我就豁然开朗,流线设计,使物体没有直接阻止空气的前进,也就是说,风速的降低不会很大,我们看到风压与风速关系的公式中,风速越大,风压就越小。没有直接阻止空气前进的部位,那么风速就不会很小,相应的风压就不大,我想流线设计也与风压风速的关系密不可分。

风机常见故障及排除方法

(一)风机不转动

  1、未接通电源——接通电源

  2、电机不工作——检查电机接线或更换电机

  3、风机头损坏——修复风机或更换

  4、风机中有异物卡死——清除异物

  (二)噪音增大

  1、轴承干润滑——加轴承油脂

  2、轴承损坏——更换轴承

  3、叶轮磨损——更换叶轮或泵头

  4、坚固件松动或脱落——拧紧紧固件

  5、风机内有异物——清除异物或更换泵头

  (三)震动增大

  1、轴承损坏——更换轴承

  2、叶轮不平衡——清除叶轮中异物或校动静平衡

  3、主轴变形——更换主轴或泵头

  4、工作状态进入湍震区——调整工作状态,避开湍震区

  5、进出气口进滤网堵塞——清洗过滤网

  (四)温度升高

  1、进气口温度过高——降低进气口温度

  2、轴承干润滑——加轴承油脂

  3、风机效率降低——清除叶道尘埃或更换泵头

  4、工作状态改变——调整工作状态

  5、环境温度增高——增加环境通风散热

  (五)压力减小

  1、泵头转速降低——电源电压偏低或电机故障

  2、管网阻力增加——降低管网阻力

  3、工作状态改变——调整工作状态

  4、电机转向反向——电机重新接线

  (六)流量减小

  1、进出口气过滤网堵塞——清洗过滤网

  2、泵头转速降低——电源电压偏低或电机故障

  3、管网阻力增加——降低管网阻力

  4、工作状态增加——调整工作状态

  5、电机转向反向——电机重新接线


鼓风机说明

鼓風機─特性介紹
 
I.     RB 型-其壓力與電流成正比,靜壓愈高則電流愈高,為了減少故障及節省電力,請盡可
能加大進出風口之截面積,或使用風量調節閥。
A.  送風-入口應加裝大型過濾器
1.   出氣孔之總截面積應大於鼓風機出口截面之 1/2。
2.   如用於水中送氣,其水深應在型錄上所標示 使用靜壓值之 70%以下。
3.   在加壓送氣之使用時,出口溫度因空氣壓縮的關係會大於常溫 10℃以上屬於正
常,故應使用鐵管 1M 以上。
B.  吸風-出口可裝消音器。吸入孔之總截面積應大於鼓風機入口截面積之 1/2。
II.    TB.HTB.PF.CX.CS.MS 型-其壓力與電流成反比,靜壓愈高則電流愈低,所以管路很短或
阻力很少時;
A.   請使用風量調節閥
B.   進出氣口之總截面積應在送風機進出風口截面積之 70%以下。
 
承蒙選購全風送風機,深致謝忱。為使送風機能安全及高效率使用,請閱讀操作說明書是盼
 
III.  搬運
A.   紙箱包裝的風機請依紙箱上標示放置、堆疊並小心搬運。
B.    裸裝的風機基本上馬力都比較大,重量也較重,搬運或移動時
請利用天車或吊車的吊帶套在鼓風機的馬達前脫架處後吊起
搬運。
IV.  檢查-收到送風機時,請檢視以下各項:
A.   標籤上所記載之事項,確實符合訂購事項-電壓 V、週率 Hz、型式 TYPE。
B.    運送途中有無破損或變形。
V.   保管-送風機長期保管或停止使用時,請注意以下各項:
A.   在原包裝狀況下之保管-選擇室內溫度變化小,且乾燥之處所保管之。
B.    在安裝狀況下之保管:
1.  為防止水份或異物侵入,將送風機整體用罩套塑膠布等包裏住。
2.  送風機於停止狀況,使其不受其他機械震動的影響。
3.  為防止軸承生銹,每二個月一次通電運轉 30~60 秒鐘。
VI.  安裝
A.   安裝場所-周圍溫度與濕度,應符合以下條件:
1.   三相  - 10~40℃,  單相  -    5~40℃  ,相對濕度  85%以下
2.   選擇通風良好,塵埃及濕氣少之場所。開放型馬達防塵及防潮較弱,尤其須注
意。
3.   請勿安裝於沒有遮蔽物的場所。
B.    安裝方法
1.   用螺絲確實固定於水平且具剛硬的基礎或基座上。基礎重量一般大約是送風機
的  3  倍為標準。基座如高低不平,當縲栓扭緊時,送風機台可能發生變形,
應特別加以注意-請加裝避震器可降低噪音。
2.   送風機通常是軸成水平狀態之設計。吸入口在向上或向下之情形使用時,葉輪
及子軸之重量均加在一側的軸承上,荷重增大,軸承壽命因而降低。縱型場所之使用,請先洽詢本公司營業部。
3.   吸入口上不連接通風管道時,為防止危險物或異物吸入,請加裝鐵絲網。
4.   全閉外扇型之外扇蓋與開放型馬達後面,請離牆 20mm 以上。(使冷卻空氣可
以流通)
VII. 配管
A.   管子直接連接於送風機上,儘量使中心一致,不可在勉強情形下連接。
B.    通道軟管(duct hose)如使用防震接頭等,可簡易地連接且能防止震動的傳導。
C.    管子重量請不要直接加在送風機之凸緣面上。
D.   導引熱風時,請以撓性接頭,避免受熱膨脹影響。
E.    避免突然縮小、擴大或彎曲等,使得流體效率不良。
VIII. 配線
A.   電源請使用定格電壓之定格周波數(標示牌之記載值)。
B.    電壓之變動應於定格電壓的±5%之內。(10%亦可使用,但是長時間電壓變動太大
時,易造成故障, 能避免。
C.    由於送風機無熱過負載保護裝置,無法經常監控送風機之熱度,故請安裝相同馬力
之過負載保護電磁開關。並調整與銘板值相同之安全電流。
D.   依據馬達之馬力及電氣工事方式,選擇標準的配線。歐盟可參考的安全資訊為:
EN60204-1. EN60034. EN292. EN294.IEE  配線法規.特定的工業及國家有進一步的
安全要求,請諮詢他門的貿易及安規單位。或參列表 1-1
E.    接地--為防漏電時發生事故,請裝設地線。E (EARTH)