





当方形负压风机转速增大时,叶轮牵连速度增加,则气体相对于叶轮的进口速度w,和出口速度也有所增加,而气流进口角和出口角减小;当转速减小时,叶轮牵连速度减小,则气体相对于叶轮的进口速度和出口速度也有所减小,而气流进口角和出口角增大。因此当方形负压风机转速变化时,气流的风机流动方向就会发生改变。气流方向的改变改变了气流与机壳、叶轮间气体流动相互作用的程度。当这种相互作用达到某种状态时,会增加壁面损失、二次流损失、涡流损失等,导致内部流动损失上升,降低通风机的性能。转速过小,气流进口角很大,这时叶型不但没有充分发挥气动特性,相反叶型阻力大增,导致效率下降;转速过高,内部流场的扰动加剧,各个方面的损失降低了叶型的气动力特性,同样不能发挥出较好排烟方形负压风机的性能,造成了效率下降。
方形负压风机理论可知,一定的转速与一定的叶轮叶片相匹配,即一定的转速与一定的叶片数、叶片安装角、弦长相匹配。当通过数值模拟比较不同转速对风机效率的影响时,在确定的叶片数、叶片安装角、叶剖面弦长下,就会有一个确定转速与之相匹配。在设计的技术参数下,负压风机,性能良好的转速应该为设计转速。当转速偏小或过大时,对于给屋顶方形负压风机定的风机性能都会有影响。对于一定的风机应采用适当的转速.

其实,我们利用负压风机过滤单元***性的结构特点,可随时调整,弥补洁净室机动性不足,从而解决了生产工艺不宜调整的缺点。
洁净房间的维护结构一般为金属壁板制作,一般建成后布局不能随意改动,但由于生产工艺的不断更新,使得原有的厂房洁净度布局不能满足新工艺的需求,导致洁净厂房由于产品换代而需要频繁改动,大量浪费财力、物力。
如果通过增减负压风机过滤单元数量的方法,就可以局部调整房间的洁净度布局,用以满足工艺的改动,负压风机生产厂家,而且负压风机过滤单元自带动力、风口、灯具,从而可以节省大量的***。这对于通常集中送风的净化系统来说几乎是不可能达到同样效果的。 负压风机过滤单元系统节能显著,从而解决了空调机房庞大、空调机组运行费用***的集中送风的缺点。
如果面积较大厂房的个别洁净间有较高洁净级别的需求,那么势必集中送风的空调机组风量较大,风机压头较高,才能克服风管管道的阻力,以及初效、中效、***过滤器的阻力,才能满足这些房间洁净度的需求,这样会导致空调整体运行费用***,而那些较高洁净级别的房间的洁净度效果却未必能满足需求。
而且集中送风系统只要空调机出现故障,就会造成这台空调机所涉及的全部洁净室停止运行。
负压风机过滤单元送风系统的静压箱为负压,因此即使风口安装存在泄漏,也是从洁净室向静压箱泄漏,不会形成对洁净室的污染。

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