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文档简介

工业通风机公差、换算及技术参数表示方法目 次前言 III引言 IV1范围 12规范性引用文件 13术语和定义 24符号和单位 65专用设计通风机和系列化生产的非认证通风机的性能公差 7采购方需提供的信息 7供应商应提供信息 85.3公差 95.4采购协议 105.5合同约定的测试 106经认证评级程序的系列化生产通风机性能公差 196.1总则 196.2通风机性能换算法则 196.3校核试验 196.4气动性能公差 206.5噪声公差 237换算方法 24气动性能试验数据换算 24声功率测试数据换算 308技术数据表示方法 358.1概述 358.2基本信息 358.3通风机性能图表 368.4其他信息 38附录A(规范性)文档 41附录B(规范性)标识 42附录C(资料性)系统阻力与流量的关系 43图1根据表1得出商定运行参数的偏差限值(公差范围) 12图2可调节通风机公差等级示例 13图3不可调节通风机的指定公差等级的示例 15图4性能试验的测量值与商定工况点的比较 17图5指定参数(效率和通风机压力)性能试验的测量值范围与商定工况点的比较 18I图6流量公差曲线 21图7适用于通风机全性能范围的公差 23图8实测通风机无量纲性能曲线 26图9无量纲性能叠加系统特性曲线 26图10恒定系统条件下的插值 28图11恒定系统条件下插值显示梯度变化以及必要的额外测试点 29图12恒定系统条件下插值显示梯度变化以及必要的额外测试点图 30图13混流通风机进口𝐿𝑔与χ的关系图,𝜑=0.45 31图14混流通风机出口𝐿𝑔与χ的关系图,𝜑=0.45 32图15典型通风机系列𝑎和𝑏值的确定示例 33图16几何尺寸固定、变转速的通风机典型特性曲线 37图17恒定转速、变安装角的轴流通风机典型数据表示 40图C.1 直管道的摩擦系数与雷诺数的关系 44图C.2 大半径弯管的摩擦系数与雷诺数的关系 45表1通风机气动和噪声公差等级1到4指南 10表2制造公差等级 11表3恒定转速下不同抛物线常数、不同叶轮直径𝜑、𝜓、和𝜂值 27表4倍频程中心频率 34表5A计权倍频程修正 34表6管内声功率级:以10−12W(1pW)为基准的分贝值 38II引 言本文件致力于重点阐明合同中涉及通风机性能方面的技术问题,以及产品技术样本中提供的具体性能技术指标的准确性、一致性。后者的性能数据包含在样本中。5/其应用。这些程序被认为是令人满意的;但是,供应商和用户可以协商采用替代方法(电子或印刷品议采用第5章介绍的公差等级方法。(电子或印刷品计算建议采用第6章介绍的基于国际空气运动与控制协会(AMCA)序[11]、[12]、[13]可经具备认证资质的独立认证机构完成认证。IV工业通风机公差、换算及技术参数表示方法范围(差和技术参数表述。射流风机请参考ISO13350。通风机单位质量功的上限为超过251.2本文件包括GB/T1236AB表述的重要依据。应地,为通风机在不妥协或让步的情况下提供协议的性能提供了可能性。规范性引用文件(适用于本文件。GB/T1236-2017(ISO5801:2007,IDT)1)注:GB/T1236-2017被引用的内容与ISO5801:2007被引用的内容没有技术上的差异。ISO5801工业通风机用标准化风道性能试验(Fans—Performancetestingusingstandardizedairways)ISO5802工业通风机现场性能试验(Industrialfans—Performancetestinginsitu)注:GB/T10178-2006工业通风机现场性能试验(ISO5802:2001,IDT)ISO14694工业通风机平衡精度和振动等级规范(Industrialfans—Specificationsforbalancequalityandvibrationlevels)注:GB/T41973-2022工业通风机平衡精度和振动等级规范(ISO14694:2003,IDT)ISO14695(IndustrialfansMethodofmeasurementoffanvibration)ISO13347-1工业通风机标准实验室条件下通风机声功率的测定第1部分:通用要求(Industrialfans—Determinationoffansoundpowerlevelsunderstandardizedlaboratoryconditions—Part1:Generaloverview))原版本引用的为ISO5801:1997,该文件已废止,被ISO5801:2007代替,ISO5801:2007被引用的内容与ISO5801:1997被引用的内容没有技术上的差异。1术语和定义下列术语和定义适用于本文件。注:某些情况下会在ISO5801、ISO5802和ISO13349中找到更加完整的定义。3.1工业通风机 industrialfan除家庭使用或类似诸如空气循环风扇等用途以外的通风机。16A,即电动机软起动情况下,其输入功率不大于3kW。3.2系列化生产通风机series-producedfan按样本参数选用通风机cataloguefan(电子和/或印刷3.3截面x的平均滞止压力averagestagnationpressureatasectionx𝑝𝑠𝑔𝑥用该截面马赫系数𝐹𝑀𝑥修正的常规动压𝑝𝑑𝑥与平均绝对压力𝑝𝑥之和:𝑝𝑠𝑔𝑥=𝑝𝑥+𝑝𝑑𝑥𝐹𝑀𝑥注1:平均滞止压力由下式计算。𝜅𝑝 =𝑝(1+𝜅−1M𝑎2)𝜅−1𝑠𝑔𝑥 𝑥

2 𝑥注2:平均滞止压力的单位是Pa。3.4截面x的平均总压averagetotalpressureatasectionx𝑝𝑡𝑥用该截面马赫系数𝐹𝑀𝑥修正的常规动压𝑝𝑑𝑥与平均表压𝑝𝑒𝑥,的和:𝑝𝑡𝑥=𝑝𝑒𝑥+𝑝𝑑𝑥𝐹𝑀𝑥=𝑝𝑠𝑔𝑥−𝑝𝑎注1:当马赫数𝑀𝑎小于0.122时,马赫系数𝐹𝑀𝑥可以忽略不计。注2:完整定义请参考GB/T1236,GB/T10178和GB/T19075。3.5特性误差characteristicerror由所选公差等级允许的最大通风机性能偏差沿实际系统特性产生的流量变化。注1:特性误差是公差等级、允许的测量不确定度和通风机形状(局部凸凹)和实际系统特性的函数。注2:关于实际系统的特性,请参阅GB/T1236。3.6通风机的气动特性曲线fanaerodynamiccharacteristiccurves关系。23.7通风机出口动压fandynamicpressureatoutlet𝒑𝒅𝟐通风机出口的常规动压,由质量流量、通风机出口平均气体密度及出口面积计算得到:注:单位为帕斯卡(Pa)。3.8

2𝑝𝑑2=𝜌22

1(

𝑞𝑚 2)𝐴2通风机流量系数fanflowcoefficientφ无量纲参数,等于质量流量除以平均密度、叶轮线速度及叶轮直径的平方。3.9

通风机出口面积fanoutletarea𝐴2通风机机壳出口法兰内的面积。

φ=𝑞𝑚𝑟𝜌𝑚𝑢𝐷2𝑟φ=𝑞𝑣𝑟𝑢𝐷2𝑟

𝑀𝑎≥0.122𝑀𝑎<0.122注:通风机出口面积的单位是𝑚2。3.10通风机压力𝒑𝑭通风机出口处的滞止压力与通风机进口处的滞止压力之差。=𝑝𝑠𝑔2−𝑝𝑠𝑔1 ≥0.15𝑝𝐹=𝑝𝑡𝐹=𝑝𝑡2−𝑝𝑡1𝑀𝑎<0.15注1:表示通风机压力时应与装置类型A、B、C或D对应。注2:单位为帕斯卡(Pa)。3.11通风机静压fanstaticpressure𝒑𝒔𝑭修正的通风机动压:=𝑝𝑠𝑔2𝑝𝑑2𝐹𝑀2𝑝𝑠𝑔1=𝑝𝑠𝑔1风机出口处≥0.122𝑃𝑠𝐹=𝑃𝑡2−𝑃𝑡1−𝑃𝑑2风机出口处𝑀𝑎<0.122注:单位为帕斯卡(Pa)。3.12马赫系数Machfactor𝑭𝑴某一点动压的修正系数:3注1:马赫系数可按下式计算:

𝑝𝑠𝑔−𝑝𝑝𝑑𝑀2 (2−κ)𝑀4 (2−𝜅)(3−2𝜅)𝑀61+𝑎+ 𝑎+ 𝑎+⋯适用于:κ1.44 24注2:马赫系数是无量纲量。3.13

192某一点的马赫数𝑴𝒂 Machnumberatapoint某一点的气体速度与声速之比:𝑣 𝑣其中,𝐶为声速,𝑐=√𝜅𝑅𝑤𝛩𝑥𝑅𝑤为湿气体的气体常数注:马赫数是无量纲参数。3.14

𝑀𝑎=√𝜅𝑅𝑤

=𝛩 截面x的马赫数Machnumberatasectionx𝑴𝒂𝒙规定风道截面上的气体速度除以该截面处的声速:𝑣𝑚𝑥= √𝜅𝑅𝑤𝛩𝑥注:马赫数是无量纲参数。3.15最佳效率optimumefficiency𝜂opt除气动系统阻力外的所有运行参数均固定的情况下,通风机气动特性上可实现的最大效率。注:最佳效率的单位是百分比。3.16圆周雷诺数PeripheralReynoldsnumber𝑹𝒆𝒖基于叶顶速度𝑢的雷诺数注:雷诺数是无量纲量。3.17功率系数powercoefficient𝜆使用进口平均流体密度与叶轮功率有关的无量纲量:𝑃𝑟𝑟3.18𝑟pressurecoefficient

𝜆=

𝑢3𝐷24𝜓使用气体平均密度和叶轮叶顶速度与通风机压力有关的无量纲量。𝑃𝐹3.19叶轮叶顶速度tipspeedu 叶轮叶片外缘的圆周速度。注:叶顶速度的单位是𝑚∙𝑠−1。3.20总声功率级totalsoundpowerlevel𝑳𝑾

𝜓=𝜌𝑚𝜌

𝑢2为单位的声功率与基准声功率之比取以为底的对数的10注:单位为分贝(dB)。3.21倍频程功率级octavebandsoundpowerlevel𝑳𝑾𝒇𝒄按中心频率定义的倍频程内的声功率级,定义为以瓦(W)为单位的声功率与基准声功率10-12W(1微微瓦特[pW])之比取以10为底的对数的10倍。注:单位为分贝(dB)。3.22A计权声功率级A-weightedsoundpowerlevel𝑳𝑾𝑨使用A计权的总声功率级。注1:A计权的定义见IEC61672-1。注2:单位为分贝(dB)。3.23总声压级totalsoundpressurelevel𝑳𝒑 某一点或某一工况下的未计权总声压级,定义为声压与基准声压20μPa之比取以10为底的对数的10倍,通常其倍频程的中心频率在63Hz到8kHz范围之间。注:单位为分贝(dB)。3.24A计权声压级A-weightedsoundpressurelevel𝑳𝒑𝑨使用A计权的总声压级注1:A计权的定义见IEC61672-1。注2:单位为分贝(dB)。3.25公差带tolerancezone5根据适用的公差等级,允许的指定参数的值范围。3.26公差等级 tolerancegrade规定实际性能参数与商定或公布的性能参数的允许偏差。3.27无因次频率dimensionlessfrequencyχ无量纲量,定义为倍频程或三分之一倍频程的中心频率与风机转速之比取以10为底的对数的10χ=10lg

𝑛符号和单位下列符号和单位适用于本文件:符号术语单位𝐴2通风机出口面积𝑚2𝑐声速m∙𝑠−1𝐷𝑟叶轮外径m𝑒测量不确定度——𝐹𝑀𝑥用于修正截面x处动压的马赫系数——𝑓𝐶倍频程中心频率Hz𝐺约定值指数——𝑘抛物线常数𝑘= 𝜑2——𝐿𝑝声压级dB𝐿𝑝𝐴A计权声压级dB(A)𝐿𝑊声功率级dB𝐿𝑊𝐴A计权声功率级dB(A)𝑀测量值指数——𝑀𝑎某一点的马赫数——𝑀𝑎𝑥截面x上的马赫数——𝑛叶轮旋转速度/频率r∙𝑠−1𝑃𝑎供给通风机轴的机械功率W𝑃𝑚电动机轴功率W𝑃𝑟供给通风机叶轮的机械功率W𝑝𝑎大气压力Pa𝑝𝑒𝑥x处的非定常的截面平均表压Pa𝑝𝐹通风机全压Pa𝑝𝑑𝐹通风机动压Pa𝑝𝑑2通风机出口动压Pa6符号术语单位𝑝𝑠𝐹通风机静压Pa𝑝𝑠𝑔绝对滞止压力Pa𝑝𝑡平均全压Pa𝑝𝑥x处的截面按时间的平均绝对压力Pa𝑞𝑚进口质量流量kg∙𝑠−1𝑞𝑉进口容积流量𝑚3∙𝑠−1𝑅𝑒𝑢圆周雷诺数——𝑅𝑊处理气体的气体常数𝐽∙𝑘𝑔−1∙𝐾−1𝑇气体流量试验公差%𝑡规定的偏差限值——𝑢叶轮叶顶速度m∙𝑠−1𝑣流体速度m∙𝑠−1κ𝑐𝑝气体比热容,κ=,𝑐𝑝为等压比热,𝑐𝑣𝑐𝑣为等容比热。——𝜂通风机效率——𝜂𝑜𝑝𝑡通风机最佳效率——𝜃𝑋截面x处的流体绝对温度K𝜆功率系数——𝜇动力粘度Pa∙s𝜌密度kg∙𝑚−3𝜌𝑚通风机内气体平均密度kg∙𝑚−3𝜌1进口截面的平均密度kg∙𝑚−3𝜌2出口截面的平均密度kg∙𝑚−3𝜑通风机流量系数——𝜒无因次频率——𝜓压力系数——专用设计通风机和系列化生产的非认证通风机的性能公差采购方需提供的信息运行工况需提供下列信息。通风机进口处容积流量𝑞𝑣,或质量流量𝑞𝑚。通风机进口和出口之间的总压力升𝑝𝑡,或指定出口面积的静压升𝑝𝑠。系统中通风机进口侧和出口侧的总压损失分布。通风机进口处绝对压力。通风机进口介质平均密度。7与通风机性能相关的正常运行时的通风机进口处气体介质温度,以及通风机设计的最高和最低温度。粉尘、雾滴或蒸汽是否易燃、有毒、腐蚀性或粘性的信息。ISO13347-1中规定的允许A计权声功率级上限值,单位为分贝dB(A)。ISO14694必要情况下需提供系统特性。4(加上设计总启停次数。(参见ISO13349公差等级公差等级应按照5.3.1中规定的要求进行明确。当客户提供了所有完成订单所必需的信息时,供应商将只能提供一种型号适用于指定用途的通风工、材料和供货范围,上述信息应基于客户自己的计算、测量和在相关领域的经验。供应商应提供信息基本信息如果供应商无法用产品技术样本、安装维护和操作的说明书中表述清楚,那么通常需提供下列信息:(防止意外触碰的保护装置、软连接、控制和关断设备、进气箱)。与系统连接、安装和运输的主要尺寸。装配后的整机重量和所供关键部件的重量。装配所必须的重要设计特征,如主要部件材质,以及其他按要求或有必要提供的信息。电动机输出功率。其他信息,如电动或气动接口负荷、密封气、冷却气或冷却水要求。安装、操作和维护说明书。注:很多情况下所安装电动机是由供应商直接提供的。就其本体而言,不太可能对驱动类型,额定功率和转速等信息说明。可选参数下列信息可能同样需要提供:通风机功率(参见ISO5801)5.15.1按ISO13347-1中规定的A如果采购方有特殊要求时,需提供通风机性能特性。下列附加性能参数可按要求提供:通风机效率(参见ISO5801)5.1振动值(参见ISO14695)8平衡品质(参见ISO14695)转动部件的质量惯性矩,或者提供启动力矩曲线(如需)。公差公差等级测量不确定度应区别于制造公差。设计的通风机时,都将产生有限的不确定度,应明确允许的公差。零公差或完全正公差在理论和实际都不成立而且不推荐使用。用统计学的方法处理,例如在真值的不确定性度界内的测量值被赋予相应的置信度。公差定义了测量不确定度的可接受程度。它们是绝对的并且可以根据不同的应用场合选择相应的户一个通风机选择和验收的绝对标准。本文件认可影响性能试验的不确定度有两种不同的来源。现不可避免的偏差。——±𝑡𝑞𝑉容积流量偏差极限;——±𝑡𝑝𝐹通风机压力偏差极限;——±𝑡𝑃𝑎通风机轴功率偏差极限;——−𝑡𝜂 通风机效率偏差极限;——+𝑡𝐿𝑊𝐴A计权通风机声功率级偏差极限。在实践中可以得到的设计和制造精度在大量国际标准中已有定义。设计公差的处理详见本文件的第6章。更高的精确度通常需要更加昂贵的生产方法,考虑到成本,通风机的使用者应决定哪些性能数据的不确定度是可接受的。这可以用一个铸造叶轮的轴流通风机的例子说明。叶轮可以是粗糙的砂模铸造或更精确的压力铸如离心式叶轮宽度的变化对容积流量的影响比对通风机压力的影响更大。测量本身也有内在的不确定度。GB/T1236-2017规定的标准化风道测试装置带来的偏差将影响置装置的潜在缺陷,确定了下列公差:——±∆𝑞𝑉容积流量测量公差;——±∆𝑝𝐹通风机压力测量公差;——±∆𝑃𝑎通风机轴功率测量公差;——±∆𝐿𝑊通风机噪声功率测量公差;9这些公差并不限于仪器或采用的测试装置引起的误差,也包括仪器读数及其中间值插值带来的相来源。为了提供不同种类和用途的通风机,表1中定义了四个含有典型用途的通风机公差等级列表。如上表1通风机“气动和噪声”公差等级1到4指南公差等级(气动和噪声)典型应用场合主要气动部件的材料和制造工艺最小功率约值akWAN1采矿(主扇)、流程工业、发电站(引风机)、风洞、隧道等。在某些部位机械加工,铸造(高精确度)。>500AN2空调。板材或塑料材料,部分机械加工,铸造(中等精确度)。>50AN3电站和用于恶劣环境工业通风机(腐蚀)。板材,铸造(中等或低等精确度),表面保护(热浸镀锌,模制塑料)>10AN4业通风机(磨损或腐蚀)。板材,特殊表面保护(橡胶涂层),或压制塑料。——a对于每一等级,给出的推荐功率仅为功率下限值,无上限值要求。例如,如功率大于500kW,上述任何等级均可适用表1直接驱动的轴流风机的电动机可能被直接放置在无整流罩的气道中并产生额外的气动阻塞,此时,供需双方应充分考虑电动机的影响并明确降低要求的范围。实践中都得不到支持,而且还会导致潜在的过大设计和增加不必要的运行成本。。采购协议证评级程序(参见第6章)或者供货方已有经过认证的实验室。合同约定的测试最高效率点附近的公差表2(参见图运行点效率至少在供应方承诺的0.9𝜂opt范围内。超出这个范围公差详见5.5.210表2制造公差等级参数公差等级(气动和噪声)附加信息AN1AN2AN3AN4容积流量𝑞𝑉±1%±2.5%±5%±10%∆𝑞𝑉=𝑡𝑞𝑉∙𝑞𝑉通风机压力𝑃𝐹±1%±2.5%±5%±10%∆𝑝𝐹=𝑡𝑝𝐹∙𝑝𝐹+2%+3%+8%+16%∆𝑝=𝑝∙𝑟允许负偏差,对于小型通风机,𝑃应是电动机输入功率。功率,𝑃𝑎,𝑏𝑟效率,𝜂−1%−2%−5%−12%∆𝜂=𝑡𝜂𝑡𝜂等,允许正偏差。A计权声功率级,𝐿𝑊𝐴𝑐+2dB+3dB+4dB+6dB∆𝐿𝑊𝐴=𝑡𝐿𝑊𝐴𝑡𝐿𝑊𝐴的值是声功率级的可允许公差,允许负偏差。导,按上述声功率级值加倍。a功率需明确定义:例如是叶轮功率、轴功率(包括轴承损失、通风机总功率(带传动损失,还是电动机输入功率(尤其适用于小型通风机ISO5801,T19075IEC60034-2.。b电动机的功率测量应在额定频率、额定电压的正弦波电源下进行,从由于电动机内部的额外损耗,使用从变频器处测得的电压计算的电动机功率值会偏高。c倍频程或三分之一倍频程声的功率级的测量不确定度大幅增加导致通用的缩放规则不再适用。(参见7.2.3.1。因此建议合同条款中不包含倍频程级公差。11标引符号说明:通风机压力;通风机功率;𝜂通风机效率;𝐿𝑊𝐴A计权声功率级;𝑞𝑉进口容积流量;注:虽然不确定度范围是椭圆形的,但出于方便使用的原因而采用矩形。12

图1根据表1得出商定运行参数的偏差限值(公差范围)4个公差等级(定转速)3个公差等级(定转速)标引符号和序号说明:

2个公差等级𝑃𝐹通风机压力;𝑞𝑉进口容积流量;1公差等级选择(例如,AN1)即𝜂>0.9𝜂𝑜𝑝𝑡;2降低1个公差等级的效率范围(例如,AN2)即𝜂<0.9𝜂𝑜𝑝𝑡;3降低2个公差等级的效率范围(例如,AN3)即𝜂<0.8𝜂𝑜𝑝𝑡;4降低3个公差等级的效率范围(例如,AN4)即η<0.6𝜂𝑜𝑝𝑡;5通风机等效率线;6通风机压力/容积流量输出特征曲线;7叶轮叶片安装角;8最小叶轮叶片安装角;9开启流量控制装置;10关闭流量控制装置;11叶轮转速增大;12叶轮转速减小;图2可调节通风机公差等级示例13非最高效率点工况通风机的公差等级(表2)转速的通风机其在容积流量范围的效率至少为0.9𝜂𝑜𝑝𝑡−𝑞𝑉)0.9𝜂𝑜𝑝𝑡,超出上述适用范围应采用以下较低的不确定度等级(见图2和图3)。𝜂在0.80.9𝜂𝑜𝑝𝑡之间时,降低1个公差等级。𝜂在0.60.8𝜂𝑜𝑝𝑡之间时,降低2个公差等级。𝜂在低于0.6𝜂𝑜𝑝𝑡时,降低3个公差等级,也可以使用更低的不确定度等级(见表1和图2b)。则为指导选择更高的、适用的不确定度。效率线扩展公差等级以满足这种要求。通风机的基本公差与商定或提供的性能曲线上的工况运行点相2)。性能验收测试总则和供应方首先要考虑是否有必要付出该项费用。及商定的公差等级。4个精度等级图形142个公差等级示意图标引符号和序号说明:通风机压力;𝜂通风机效率;𝑞𝑉进口容积流量;1所选公差等级的容积流量(例如AN1)当𝜂≥0.9𝜂𝑜𝑝𝑡时;2降低1个公差等级的容积流量范围(例如AN2)当0.8𝜂𝑜𝑝𝑡≤𝜂<0.9𝜂𝑜𝑝𝑡时;3降低2个公差等级的容积流量范围(例如AN3)当0.6𝜂𝑜𝑝𝑡≤𝜂<0.8𝜂𝑜𝑝𝑡时;4降低3个公差等级的容积流量范围(例如AN4)当𝜂<0.6𝜂𝑜𝑝𝑡时;5所选公差等级的容积流量(例如AN3)当𝜂≥0.9𝜂𝑜𝑝𝑡时;6降低1个公差等级的容积流量范围(例如AN4)当0.8𝜂𝑜𝑝𝑡≤𝜂<0.9𝜂𝑜𝑝𝑡时。图3不可调节通风机的指定公差等级的示例性能试验协议5.5.3.2.1当客户指定要求进行测试以验证通风机性能是否与合同数据相符时,应就如何进行测试达成一致,选项如下:根据ISO5801、GB/T34877.1和ISO14694(7.1和GB/T1236-2017,15.1);根据GB/T10178进行现场性能试验,注意到这会引入额外的不确定因素,而且,如果通风机的进口和出口连接管道不是直管,则应考虑未知的系统效应因子。5.5.3.2.2根据与买方的合同协议,采用标准化风道进行性能验证的安排如下:采购方委托供应方进行测试并亲自监督或由经过认证的第三方专家监督测试。用装置应征得供应方的同意。同意。5.5.3.2.315国际标准的有效证书。5.5.3.2.4如果使用模型机来验证指定的性能标准,则买卖双方应事先就模型机测试数据与全尺寸通风机性能数据的换算规则达成一致。这些规则应符合ISO5801和GB/T34877.1的要求或基于其包含的信息。5.5.3.2.5有部件包括控制装置均能正常运行,这将有助于对通风机性能进行正确判断。电情况允许,可以进行初步测试。5.5.3.2.6(b)5.5.3.2.1c)5.5.3.2.7如果某些安装条件不允许按照5.5.3.2.1/位置达5.5.3.2.1b)和5.5.3.2.1c)5.5.3.2.8(筑物墙壁的反射GB/T34877.15.5.3.2.9ISO14695ISO14694应根据所选择的平衡精度和振动公差等级进行评估。5.5.3.2.10用经校准的电动机进行通风机的校核试验时,应在与电动机校准相同的电压下进行测试。5.5.3.2.11通风机的测试转速最好在额定转速的5%以内。在任何情况下,每个参数的值都应按商定的工况进行换算(见5.5.3.3)。5.5.3.2.12使用校准电动机测试的皮带驱动通风机的测试转速应在额定转速的5%之内。在任何情况下,每个参数的值都应按商定的工况进行换算(见5.5.3.2.11)。16标引符号和序号说明:通风机压力;𝑃通风机功率;𝐿𝑊𝐴A计权通风机声功率级;𝜂通风机效率;𝑞𝑉进口容积流量;1商定工况点;2 测量值(实际工作点);注1:“𝑡”表示为工况点指定的公差;注2:“𝑒”表示测量的不确定度。图4性能试验的测量值与商定工况点的比较17标引符号和序号说明:通风机压力;𝜂通风机效率;𝑞𝑉进口容积流量;1商定公差等级的偏差限值(例如AN1)即当𝜂≥0.9𝜂𝑜𝑝𝑡时;2 商定公差等级的偏差限值(例如AN2)即当0.8𝜂𝑜𝑝𝑡≤𝜂<0.9𝜂𝑜𝑝𝑡时;3 商定公差等级的偏差限值(例如AN3)即当0.6𝜂𝑜𝑝𝑡≤𝜂<0.8𝜂𝑜𝑝𝑡时;4 商定公差等级的偏差限值(例如AN4)𝜂<0.6𝜂𝑜𝑝𝑡时;5商定的通风机特性曲线;6测量的通风机特性曲线;7测量值变化范围;a不满足协议要求;b满足协议要求。图5指定参数(效率和通风机压力)性能试验的测量值范围与商定工况点的比较符合规定工况点的判定标准18(运行点(如果测量值在相关参数规定的公差范围内或刚好在范围线上则应被视为达到规定的工况(见图4),测量值的变化范围是测量不确定度和测量设备误差限值的函数(见GB/T1236-201717章)(见图2带范围。对于不可调节通风机(见图3),如果测量值(包括散点)落在相关的公差带范围内或刚好在范围线上,则应被视为达到了指定的工况点,该公差带是所选精度等级的函数(见图4)。举例来说,(见图5量值的范围与规定值的关系(极限偏差表示为商定精度等级的函数)。不论通风机“设置”如何(如入口导叶开启角度,轴流风机叶片安装角),如果在规定的容积流量下测量的其它运行点换算成商定工况下的运行点,落在或刚刚触及相关参数规定的公差区则应认为已达到规定的工作点。性能不确定度所有通风机性能的测试都会受到误差的影响,这些误差可能存在的范围在数学上被定义为测量不(如果可以确定最小公差。经认证评级程序的系列化生产通风机性能公差总则第6章不适用于系列化生产的非认证的通风机,这类通风机应按照第5章的规定进行处理。同一系列通风机的所有气动尺寸和角度彼此几何相似。与5.3即压力损失与容积流量的平方成正比。通风机性能换算法则通风机性能换算法则(如7.1.5.1和ISO5801所定义)应作为通风机额定性能从测试结果换算到其他尺寸和转速下的基础。通风机性能换算法则不能用于从较大尺寸通风机的测试结果换算到较小尺寸通风机的性能。校核试验36(如经认证的公差范围内,应使用与通风机制造商用于收集原始数据的相同实验室设置和安装类型进行校核试验。定点性能表或曲线展示性能的产品,公差应适用于所列出的性能范围内所有点。19气动性能公差校核试验公差校核试验公差适用于认证评级程序中定义的所有通风机。气动性能允许的公差是基于在实验室条件下进行的通风机性能试验中可能遇到的典型测量不确定差结合了两项测试的不确定度,并考虑通风机生产中出现的变化。5进行修正。用标定的电动机测试皮带驱动的通风机的测试转速应在技术样本转速的5%以内。按“运行”转速测试的通风机的气动性能应修正为标准的空气密度。使用标定过的电动机进行的通风机校核试验应在与电动机标定时使用的电压下进行。气体流量公差通风机压力曲线合格标准的下限,是通过将图6中的方程定义的流量公差曲线应用于样本气动性能数据得出的。最小流量限值:𝑇𝑞𝑉(1− 最小压力限值:

100( 𝑇)2或

𝑇)2𝑝𝑠𝐹

1−100

1−100𝑇——气体流量校核试验公差,以百分比(%)表示;𝑞𝑉——进口气体容积流量(m3/s);𝑝𝑠𝐹——通风机静压(Pa);𝑝𝐹——通风机全压(Pa)。校核试验性能不得低于样本所列性能范围的通风机性能下限(曲线或点)。功率公差校核试验通风机在样本转速下所需的功率不应超过实测流量下的额定功率(曲线或点)5%或5%50W效率公差在实测流量下,校核试测试通风机的效率不得低于样本效率6个百分点。制造商应明确说明认证效率的流量范围。。公差的应用图7举例说明了如何将公差应用于通风机的技术样本中的额定性能参数。表示性能的产品,公差应适用于所列出的性能范围内所有点。20𝑇=(𝐴0+𝐴1𝑞𝐹+𝐴𝑞2+𝐴𝑞3+𝐴𝑞4+𝐴𝑞5+𝐴𝑞6)×1002𝐹3𝐹4𝐹5𝐹6𝐹𝐴0=0.058398;𝐴1=−0.404055;𝐴2=2.249039;𝐴3=−6.227258;𝐴4=9.037960;𝐴5=−6.527091;𝐴6=1.8546422𝐹3𝐹4𝐹5𝐹6𝐹标引符号说明:𝑇流量公差(%);𝑞𝐹技术样本工作点的通风机最大送风量因数,𝑞𝐹=𝑞1/𝑞0;𝑞1通风机技术样本工作点的流量;𝑞0通风机技术样本最大送风量;图6流量公差曲线21通风机静压公差的应用通风机功率公差的应用通风机效率公差的应用标引符号和序号说明:𝑝𝑠𝐹通风机静压;𝑃通风机功率;𝜂通风机效率(%);𝑞𝑉通风机容积流量;221额定值;2𝑄2额定值;3𝑄3额定值;4抛物线型系统阻力曲线;5通风机额定压力曲线;6通风机实测压力曲线;7通风机允许最小压力曲线;8流量公差=(𝑇𝑄/100×𝑄1额定值);9流量公差=(𝑇𝑄/100×10流量公差=(𝑇𝑄/100×额定值);11流量下通风机额定功率;12流量下通风机额定功率;13流量下通风机额定功率;14通风机允许最大功率曲线;15通风机实测功率曲线;16通风机额定功率曲线;17流量下的通风机功率公差=(𝑇𝑊/100额定值);18流量下的通风机功率公差=(𝑇𝑊/100额定值);19流量下的通风机功率公差=(𝑇𝑊/100额定值);20流量下的通风机额定效率;21𝑄2流量下的通风机额定效率;22𝑄3流量下的通风机额定效率;23通风机额定效率曲线;24测试结果计算出的通风机效率曲线;25通风机允许最小效率曲线;26公差𝑇;注:为了表述清晰起见,图中的公差值被放大显示。图7适用于通风机全性能范围的公差噪声公差校核试验公差如果要求进行气动性能和噪声性能认证,则抽样的通风机应进行气动性能和噪声性能试验,6.4.1中规定的要求适用于噪声校核试验。倍频程的噪声公差进行噪声测试的通风机,在符合6.4.1规定的气动性能公差的基础上,其倍频程声功率级第1倍频程(63赫兹)内不得超过技术样本规定的数值6分贝以上,且在任何其他倍频程内不得超过3分贝。响度值公差校核试验的通风机在第1倍频程(63赫兹)内降低6分贝,在其他倍频程内降低3分贝的声功率级计算的响度值不得超过样本中的规定值。A计权声功率级公差校核试验的通风机用第1倍频程(63赫兹)内降低6分贝,在其他倍频程内降低3分贝的声功率级23计算的A计权声功率级不得超过技术样本中的规定值。换算方法气动性能试验数据换算总则(参见ISO在绝大多数通风机测试中,不可能在测试风道上按指定的运行条件准确的再现和维持运行或驱动状态。可能需要经过计算,而且可能还需要换算后的结果才能与指定值进行比较。对于超大型通风机,由于电源和/或标准测试风道尺寸的限制,无法进行全尺寸测试时,需要采用在标准化风道中进行模型机测试。当一定范围内的通风机的性能数据是由有限次数的测试产生的,并且可以将流体视为不可压缩流体(请参阅GB/T1236-2017,14.8.5),那么即使没有严格的几何相似,也可以使用替代换算程序。该程序详见7.1.4。相似定律及通风机性能换算法则参见GB/T1236-201715.1换算准则见GB/T1236-2017,15.2系列化生产通风机换算准则直接测试:不改变叶轮尺寸对于直接换算的使用有两个限制条件:可压缩性和圆周雷诺数的变化。在7.1.4的范围内,假设参数不超过GB/T1236-201715.2.2的规定范围,忽略了气体可压缩性的影响。额定工况的圆周雷诺数应大于试验工况的0.67倍,小于试验工况的圆周雷诺数的1.5倍。因此:0.67𝑅𝑒𝑢𝑇𝑒<𝑅𝑒𝑢<1.5𝑅𝑒𝑢𝑇𝑒注:下标后缀“𝑇𝑒”表示通风机测试工况。对于直接换算的使用有两个限制条件:可压缩性和圆周雷诺数的变化。关于可压缩性,与7.1.4.1的叶轮直径应大于或等于被测试通风机的叶轮直径,即𝐷𝑟≥𝐷𝑟𝑇𝑒其次,待评价状态下的圆周雷诺数应大于测试状态的圆周雷诺数的0.7倍,即𝑅𝑒𝑢>0.7𝑅𝑒𝑇𝑒𝐷2×𝑁×𝜌 0,7×𝐷2 ×𝑁 ×𝜌r 1≥ 𝑟Te Te 1Te𝜇 𝜇换算准则的外推通风机性能换算法则直接换算和间接换算的换算准则由以下关系式给出24

𝑞v𝑞VTe

𝑛= 𝑛Te

𝐷33r𝐷rTer𝐷𝑝tF=𝑝tFTe

𝑝sF𝑃r

𝑝dF=𝑛3rr

𝑛2𝑛=2×𝑛Ter𝐷5r

𝐷2r𝐷2r𝐷rTe𝜌

𝜌1𝜌1Te注1:直接测试𝐷𝑟=𝐷𝑟𝑇𝑒

=𝑃rTe

3 𝑛rTe𝑛

5×𝐷rTe𝐷

1𝜌1Te注2:下标后缀“𝑇𝑒”表示通风机测试工况。其它尺寸的效率系列通风机,这样通风机的性能才不会从较大尺寸中计算而来。对于无法实现的情况,则需要通过客户与制造商之间的协商,可以使用诸如Ackeret𝜂=1−0.5(1−𝜂

𝑇𝑒

)[1+

𝑅𝑒𝑢

0.2) 𝑇𝑒其中𝜂待计算通风机效率;𝜂𝑇𝑒测试通风机的效率;𝑅𝑒𝑢待计算通风机圆周雷诺数;𝑅𝑒𝑢Te测试通风机圆周雷诺数。𝑅𝑒u,𝑅𝑒uTe的差值不应超过40%。其他参数应严格按照通风机性能换算法则计算,应当注意的是,Ackeret公式是有一定限制的经验公式,它并非总是可以得出正确的结果。使用试验数据插值的略图缩放程序何尺寸不得超过小型号的两倍,且大型号和小型号的圆周雷诺数相差不得超过四倍。通过示例可以最容易地说明插值方法。假设制造商决定以恒定转速测试三个叶轮直径分别为400mm,710mm和1250mm的通风机,并通过插值法得出500mm、630mm、800mm、900mm和1000mm的五种尺寸通风机的性能,400mm1250mm通数这个限制条件。所有试测试均应遵循ISO5801要是叶轮效率。因此,在推导叶轮效率时,应考虑驱动和传动效率。在测量了选定的通风机的性能之后,可以按照无量纲的流量系数𝜑、压力系数𝜓、功率系数𝜆和效率𝜂来对通风机性能进行无量纲化。对于每台通风机的𝜓、𝜆和𝜂可绘制成关于𝜑的抛物线函数曲线,见图8。𝜓=𝑘𝜑2在k的取值范围内,ψ对𝜑的函数关系可以用图绘制出来,如图9所示。25a)直径400mmb)直径710mmc)直径1250mm标引符号和序号说明:𝜑流量系数;𝜓压力系数;𝜂通风机效率;λ功率系数;1通风机压力系数特性曲线;2通风机效率曲线;3通风机功率系数特性曲线。图8实测通风机无量纲性能曲线标引符号和序号说明:𝜑无量纲流量系数;𝜓无量纲压力系数;1叶轮直径1250mm;2叶轮直径710mm;3叶轮直径400mm。图9无量纲性能叠加系统特性曲线26对于任意给定的𝑘𝜑和𝜓𝜑和𝜂值。因此,我们可以得到如表3所示的数据。表3恒定转速下不同抛物线常数、不同叶轮直径的𝜑、𝜓、λ和𝜂值抛物线常数𝑘=𝑘1𝐷𝑟=400mm𝐷𝑟=710mm𝐷𝑟=1250mm流量系数,𝜑𝜑400𝜑710𝜑1250通风机压力系数,𝜓𝜓400𝜓710𝜓1250通风机功率系数,𝜆𝜆400𝜆710𝜆1250通风机效率,𝜂𝜂400𝜂710𝜂1250抛物线常数𝑘=𝑘2𝐷𝑟=400mm𝐷𝑟=710mm𝐷𝑟=1250mm流量系数,𝜑𝜑400𝜑710𝜑1250通风机压力系数,𝜓𝜓400𝜓710𝜓1250通风机功率系数,𝜆𝜆400𝜆710𝜆1250通风机效率,𝜂𝜂400𝜂710𝜂1250抛物线常数𝑘=𝑘3𝐷𝑟=400mm𝐷𝑟=710mm𝐷𝑟=1250mm流量系数,𝜑𝜑400𝜑710𝜑1250通风机压力系数,𝜓𝜓400𝜓710𝜓1250通风机功率系数,𝜆𝜆400𝜆710𝜆1250通风机效率,𝜂𝜂400𝜂710𝜂1250下一步是,对于每个𝑘值,绘制如图10所示的测试点,其中纵轴和尺寸轴均为线性坐标。用直线将测试点连接起来。如果相邻两段的梯度值发生了变化,则有必要在中间尺寸上进行额外的测试来进一步研究这种影响(见图1112据的有效性。点绘制平滑曲线。𝜑,𝜓,λ和𝜂的插值可以从每个由抛物线系数𝑘的给定的图中读出,并且用已知的型号和转速可以推导出有量纲性能。27标引符号和序号说明:𝜑流量系数;𝜓压力系数;𝜂效率;𝜆功率系数;𝐷𝑟叶轮直径,mm;1通风机压力系数;2通风机流量系数;3通风机功率系数;4通风机效率。图10恒定系统条件下的插值标引符号和序号说明:𝜑流量系数;𝜓压力系数;𝜂效率;𝜆功率系数;𝐷𝑟叶轮直径,mm;1通风机压力系数;2通风机效率;3通风机功率系数;284通风机流量系数;5所需额外测试点;a显示梯度发生变化的参数。图11恒定系统条件下插值显示梯度变化以及必要的额外测试点系统性尺寸变化的通风机的插值计算方法这种类型的例子包括通过改变离心式叶轮的宽度,从同一个轮毂和叶片型线通过叶片顶切派生出不同非线性的,所以可能需要更多的测试次数。一种可能的变形设计程序是遵循7.1.61210点绘制平滑曲线。𝜑,𝜓,λ和𝜂的插值可以根据所需条件从图中读出以推导出通风机的有量纲性能性能。标引符号和序号说明:𝜑流量系数;𝜓压力系数;𝜂效率;𝜆功率系数;𝑋叶片数量;1通风机压力系数;2通风机流量系数;3通风机功率系数;4通风机效率;295所需额外测试点。图12恒定系统条件下插值显示梯度变化以及必要的额外测试点图其它特性一系列几何相似但不完全相同的轴流通风机的性能可以按其变化的重要尺寸和属性进行推导计算。他型号相同的测试方法进行的实验性测试的数据支持。建议由独立实验室对一个或多个通风机进行校核试验,以验证程序的正确性。声功率测试数据换算总则据也不现实。根据7.2.3总声功率级换算准则应用的条件和限制适用性7.1.4噪声数据的换算只适用通风机相同额定工作点,与7.1.4总声功率级换算准则此外,对于于转速的变化,声功率级只能修正到到一个不高于测试转速的5%或低于测试转速的10%的固定或规定的转速。由下列公式可计算出测试点处的线性声功率级随转速变化时总声功率级以分贝为单位的变化。𝑛𝐿𝑊=𝐿𝑊𝑇𝑒+50𝑙𝑔𝑛注1:下标后缀“𝑇𝑒”表示通风机测试工况。注2:此公式不适用于A计权总声功率级。

𝑇𝑒对于转速变化大于ISO13347-1:2004附录A中规定的,几何相似的通风机型号变化的换算导则规定声功率级预测的一般方法总则而不是A计权值。该方法只涉及气动来源的噪声,如果机械噪声可能较大,则有必要对其噪声分量进行单独的预测。30𝑘注:轴承或电动机支架等障碍物的变化、泄漏间隙以及影响气流的类似特性都会对噪音频谱产生重大影响。它们的影响通常会随着𝐷𝑟的增大而减小,因此几何相似偏离程度的经验因子可以提高计算精度。方法概述倍频程声功率级,𝑳𝑾𝒇𝒄,对于任意指定的中心频率𝑓𝑐,任意指定型号和转速的系列通风机,由下式给出:𝐿𝑊𝑓𝑐=𝐿𝑔+10(6+𝑎)𝑙𝑔𝑛+10(8+2𝑎+𝑏)𝑙𝑔𝐷𝑟其中,𝑛 转速r/s;叶轮直径(m);频带中心频率(Hz);𝐿𝑔 𝑓𝑐和𝑛的试验性函数;𝑎,𝑏系列的试验性指数.𝐿𝑊𝑓𝑐值改到三分之一倍频,同时对𝐿𝑔和𝐿𝑔𝑜做相应修订,𝐿𝑔𝑜是指定转速下的声功率级,见7.2.3.3𝐿𝑔的函数由涵盖系列化通风机的𝑛和𝐷𝑟𝑎和𝑏的值。它的形式是一个广义频谱倍频程内声功率级的值绘制对应χ的点,并且可以按照最后一个χ处的数值外推不超过一个倍频程,按图表形状将点连接起来,其中χ=10lg(𝑓𝑐/𝑛)。图13和图14是针对某系列混流通风机进行的三分之一倍频程测试的一些列数据,通过图解的方式说明测试程序应产生的曲线图类型。在下列假设条件下,忽略环境条件变化引起的𝐿𝑊误差不超过0.5dB:90kPa110kPa之间。环境1030标引符号说明:𝐿𝑔 和𝑛的试验性函数;χ=10lg/𝑛)⊗ =315𝑚𝑚;× =630𝑚𝑚图13混流通风机进口处𝐿𝑔与χ的关系图,𝜑=0.45

31标引符号说明:𝐿𝑔 和𝑛的试验性函数;χ =10lg/𝑛);⊗ =315𝑚𝑚;× =630𝑚𝑚;图14混流通风机出口处𝐿𝑔与χ的关系图,𝜑=0.457.2.3.3试验常数值𝑎𝑏和𝐿𝑔的测定型号都应该在尽可能宽的转速范围内进行测试,所有试验的𝜑值都应相同,风机进口的工况最好在7.2.3.2𝑝𝑎的近似修正,从每个得到的𝐿𝑤值减去5lg(𝑝/𝑝𝑎)。在𝐷𝑟和𝑛的每个值处,通风机的声功率级应在从50Hz到10kHz的24个三分之一倍频程内测量。出于计算目的,中心频率从63Hz到8kHz的8倍频程声功率级可以通过每3个相邻的三分之一倍频程声功率级求和来计算。(𝐿𝑊63)

(𝐿𝑊80)

(𝐿𝑊100)𝐿𝑊=10𝑙𝑔[1010

+1010

+1010 在按Dr和n定义的每组测试中,以相同的𝑓𝑐/𝑛值处读取(必要时通过插值)倍频程声功率级𝐿𝑤。根据7.2.3.2中给出的公式计算𝐿𝑔𝑜,但假设𝑎=0和𝑏=0。𝐿𝑊=𝐿𝑊𝑇𝑒−60𝑙𝑔𝑛−80𝑙𝑔𝐷𝑟𝐿𝑔𝑜应该对应10𝑙𝑔𝑅𝑒𝑢进行绘制,如果在𝑛范围内某一𝐷𝑟值的点近似在一条直线上,则该直线斜率为𝑎。如果其他𝐷𝑟的值点都也在相同的线上,说明几何相似性保持良好,𝑎通常是负值。如果几何相似性的偏差随尺寸的变化规律性地发展,则应在𝐷𝑟的连续取值处形成一系列具有斜率“𝑎”的平行直线。将具有共同𝑛𝐷𝑟值的点连接,如果形成近似的直线,则其斜率为(a+b),b通常是负数。见图15。如果具有共同𝑛𝐷𝑟值的点非常不规则地分散,则有必要取b=0,并为每个𝐷𝑟确定一个单独的𝐿𝑔值。确定𝑎和𝑏后,计算每个测试值的𝐿𝑔𝑇𝑒:𝐿𝑔𝑇𝑒=𝐿𝑔𝑜−10𝑎𝑙𝑔𝑛−10(2𝑎+𝑏)𝑙𝑔𝐷𝑟𝐿𝑔则是𝐿𝑔𝑇𝑒测试值的平均值。𝐿𝑔𝑇𝑒值对于𝐿𝑔值的分布将建立根据7.2.3.2中对与广义频谱上点𝑓𝑐/𝑛的预测的可靠度水平。注1:可能会发现,在叶片通过频率及其谐波对应的χ值处,试验数据的离散性明显较大。这种离散性说明在包含叶32片通过频率及其谐波的倍频程内的预测有更大的不确定性。在其它𝑓𝑐/𝑛的值重复,因为可以预见到𝑎和b在整个频谱中可能有不相同的值,应在尽量大的常数项𝑎和b可以使用的范围内,绘制𝐿𝑔对10𝑙𝑔𝑓𝑐/𝑛的广义频谱图。在其他的𝜑值重复,用新的𝐿𝑔的频谱特性找出在通风机特性曲线上可以使用相同的𝑎和𝑏值的范围。注2:如果系列通风机的尺寸遵循ISO13351的推荐,则可以从R5等优选数系列中选择测试尺寸𝐷𝑟,并从同一系列中选择试验转速(使𝑓𝑐/𝑛、𝑛𝐷𝑟、𝑓𝑐等值,无需插值计算。)标引符号和序号说明:𝐿𝑔𝑜规定转速下的声功率级;雷诺数;1𝐷𝑟=0.25𝑚;2𝐷𝑟=0.40𝑚;3𝐷𝑟=0.63𝑚;4𝐷𝑟=1.00𝑚;5𝑛𝐷𝑟=25;6𝑛𝐷𝑟=16;7𝑛𝐷𝑟=10;8𝑛𝐷𝑟=6.3;a斜率:𝑎+𝑏=−0.8;b斜率:𝑎=−0.5。图15典型通风机系列的𝑎和𝑏值的确定示例倍频程和三分之一倍频程中心频率根据ISO266,表4给出了标准倍频程和三分之一倍频程的中心频率:33表4倍频程中心频率倍频程号倍频程中心频率Hz三分之一倍频程中心频率Hz16350638021253250450051000100012506200016002000250074000315040005000880006300800010000A计权声功率级如果认为引用一个具有代表性的声级值很有用,则有管道连接的通风机的首选声级是根据声功率谱计算得出的A计权声功率级𝐿𝑊𝐴(见3.22)。表5给出了A计权的修正系数𝐶𝒾。表5A计权倍频程修正倍频程号倍频程中心频率Hz修正系数a𝐶𝑖dB12363-26.2-16.1-8.634456781000200040008000-3.20+1.2+1.0-1.1a修正值取自ISO266将这些校正应用于每个倍频程的声功率级𝑊𝑒以d()为单位的A计权声功率级下式由给出:𝐿𝑊𝐴

=10𝑙𝑔{∑8

10[(𝐿𝑊𝒾+𝐶𝒾)⁄10]} 10−12W(1pW)]𝑖=1A计权声压级𝑖=1可引用A计权声压级𝐿𝑝𝐴作为作为装置类型(假设半球形辐射采用单值𝐿𝑝𝐴,则应随附以下限定信息:说明指出以dB(A)表示的𝐿𝑝𝐴区域的声学特性,假设存在均匀的无方向性的声场;𝐿𝑝𝐴3米;假设球形或半球形自由场辐射;点b)至𝐿𝑝𝐴技术数据表示方法概述通风机的制造商使用,且适用于处理不可压缩气体的通风机。基本信息应提供以下信息:提供数据对应产品的安装类型(A、B、C或D式)。建立基本性能数据的试验准则和方法(符合ISO5801量。公差等级及适用范围,如需。驱动系统的惯性矩,如需。转速、扭矩或功率限制,如需。35通风机性能图表应提供以下信息,见图16和表6。1.2kg/m3),𝜌1。进口容积流量,𝑞𝑣。转速或频率,𝑛。通风机全压(B或D式安装),𝑝𝐹。通风机静压(A、、C、D式安装),𝑝𝐹。通风机动压,𝑝𝑑𝐹。叶轮功率与𝑞𝑣。j)最大转速,𝑛𝑚𝑎𝑥。𝜂𝑡或𝜂𝑠。𝐿𝑊。m)最高气体温度,𝜃𝑚𝑎𝑥。对于f)到h),至少应提供两个通风机的压力参数。36通风机类型:离心式叶片型式:后向式尺寸:450mm进口介质密度 1.2kg/m3安装方式:D(管道进口和出口)通风机试验方法:ISO5801标引符号和序号说明叶轮功率(kW)𝑃𝑠𝐹通风机静压(Pa)𝑞𝑣 通风机进口风量(m3/s)1不同转速下的通风机所需功率曲线2不同转速下的通风机压力/流量特性曲线3通风机等效率线a通风机转速,单位是转每分钟(r⋅min−1)b通风机静效率,𝜂𝑠图16几何尺寸固定、变转速的通风机典型特性曲线37表6管内声功率级:以10−12W(1pW)为基准的分贝值频率(Hz)631252505001000200040008000转速,𝑛(r•min-1)150077757473757169651750807877768076747020008381807983797773225086868382868281772500898786858985848027509189888791878682300093919089949089853250959392919692918735009795949398949389370098969594999

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