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風壓與風速的關係淺談
  風與我們的日常生活密不可分。風荷載對工程建築也影響巨大。忽略了風,也就等於放棄了工程。
  風,是空氣從氣壓大的地方向氣壓小的地方流動形成的。從風的形成我們就可以看到風與壓力是密不可分的!壓力產生風,那麼風壓是什麼呢?當風以一定的速度向前運動遇到阻塞時,將對阻塞物產生壓力,即風壓。
  首先給出風壓與風速的公式: W=-0.5p v2 +C  其中 W :風壓   p空氣質量密度 V 風速 C 常數。
  V=0 時, W 為 風壓,數值等於 C
  日常生活中,我們所測得的風壓為基本風壓。也就是按規定的地貌,高度,時距等量測量的風速所確定的風壓為基本風壓。其中地貌為空曠平坦地貌,高度一般為 10 米,時距 10 分鐘所測的風壓為基本風壓。
夏天到了,熾熱的天氣帶給我們高昂的熱情,也帶來了更多的休息時間;同時,更令我們的 CPU 飽受高溫煎熬。那麼怎麼調整 CPU 風扇的風速與風壓才能起到更好的散熱作用呢?風扇並不是什麼稀奇的東西,在日常生活中早已司空見慣,具有導流、換氣、散熱等各種用途。風冷散熱器中使用的典型風扇外形是一個底面為正方形的扁柱體,四角留有安裝所需的固定孔位,直流電機通過支架固定在外框上,扇葉與轉子連接在一起,通過軸承安裝在電機主體之上   
風速是風扇重要的性能指標之一,風速即風扇出風口或進風口的空氣流動速度,單位一般為 m/s ;僅是某一位置的速度數值,不能完全體現風扇的性能。因為風速在不同位置數值可能有較大差異,且平均值難以計算。風扇的擺放位置會影響他的風速,因為外界條件不同,風傳播介質的粗糙程度不同。距離不同距離測量到的風速也不會相同。如果要全面了解風扇的性能,那麼就要了解與風速密不可分的另一個因素風壓。風壓即風扇能夠令出風口與入風口間產生的壓強差,單位一般為 mm cm water column ,即毫米(釐米)水柱(類似于衡量大氣壓的毫米汞柱,但由於壓強差較小,一般以水柱為單位)。風壓是衡量風扇 強勁 程度的重要指標,如果將風量比作一把武器的揮擊力量,那麼風壓就是這把武器的鋒利程度。風壓直接的影響到風扇的送風距離。風扇出口到散熱片底部看來只有短短的几釐米,但考慮到複雜、密集的散熱鰭片的影響,要令氣流有效地覆蓋散熱片整體並非想象中那麼簡單。散熱片設計過程中雖然會儘量避免產生過大的風阻,但為了保証充足的散熱面積,對風壓提出一定要求也是在所難免。風壓既然是風扇最重要的兩項性能指標之一,選擇風扇時自然要特別注意。如果配合片狀鰭片 + 風道式設計的散熱片,一般不需太大的風壓,即可保証空氣順暢流動,達到預期效果;如果配合典型的平行片狀鰭片 + 頂吹式設計的散熱片,則要根據鰭片的密度和高度、鰭片間風槽的形狀和長度選擇具有足夠風壓的風扇;如果配合 Alpha Swiftech 等密集柱狀鰭片 + 頂吹式設計的散熱片,就需要風扇具有較大的風壓。
我又想到了現在流行的流線型設計,很多交通工具都被設計成流線型,那麼他的原理在哪呢?我查資料所得“流線型 原是空氣動力學名詞,用來描述表面圓滑、線條流暢的物體形狀,這種形狀能減少物體在高速運動時的風阻。但在工業設計中,它卻成了一種象征速度和時代精神的造型語言而廣為流傳,冰箱、汽車的設計都受其影響。這種外形能夠符合空氣動力學的原理,呈現出一種流線型,在運動中能夠得到更大的速度。流線型設計最早是用在 20 世紀交通技術上。如輪船,飛機,汽車,以此來解決高速運動中的流體動力和氣體動力性能。它不僅運用於功能改進上,還用在家居產品上,從電熨斗、電冰箱乃至所有的家用電器,都採用了這種表面光滑、線條流暢的形式, 這些產品對消費者具有更大的吸引力。 不少流線型設計完全是由於它的象征意義,而無功能上的含義,流線型在富有想象力的設計師手中,體現了流線型作為現代化符號的強大象征作用。”上文中提到流線型會降低風阻,那麼我想,風阻的大小一定跟物體正面所受的風壓大小有直接關係。而正面風壓的大小又與   物體與流動空氣接觸部位的風速有關,想到這裡,我就豁然開朗,流線設計,使物體沒有直接阻止空氣的前進,也就是說,風速的降低不會很大,我們看到風壓與風速關係的公式中,風速越大,風壓就越小。沒有直接阻止空氣前進的部位,那麼風速就不會很小,相應的風壓就不大,我想流線設計也與風壓風速的關係密不可分。

風機常見故障及排除方法

(一)風機不轉動

  1、未接通電源——接通電源

  2、電機不工作——檢查電機接線或更換電機

  3、風機頭損坏——修復風機或更換

  4、風機中有異物卡死——清除異物

  (二)噪音增大

  1、軸承干潤滑——加軸承油脂

  2、軸承損坏——更換軸承

  3、葉輪磨損——更換葉輪或泵頭

  4、堅固件鬆動或脫落——擰緊緊固件

  5、風機內有異物——清除異物或更換泵頭

  (三)震動增大

  1、軸承損坏——更換軸承

  2、葉輪不平衡——清除葉輪中異物或校動靜平衡

  3、主軸變形——更換主軸或泵頭

  4、工作狀態進入湍震區——調整工作狀態,避開湍震區

  5、進出氣口進濾網堵塞——清洗過濾網

  (四)溫度升高

  1、進氣口溫度過高——降低進氣口溫度

  2、軸承干潤滑——加軸承油脂

  3、風機效率降低——清除葉道塵埃或更換泵頭

  4、工作狀態改變——調整工作狀態

  5、環境溫度增高——增加環境通風散熱

  (五)壓力減小

  1、泵頭轉速降低——電源電壓偏低或電機故障

  2、管網阻力增加——降低管網阻力

  3、工作狀態改變——調整工作狀態

  4、電機轉向反向——電機重新接線

  (六)流量減小

  1、進出口氣過濾網堵塞——清洗過濾網

  2、泵頭轉速降低——電源電壓偏低或電機故障

  3、管網阻力增加——降低管網阻力

  4、工作狀態增加——調整工作狀態

  5、電機轉向反向——電機重新接線


鼓風機說明

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,