Izravan odgovor: Za dimenzioniranje centrifugalnog ventilatora u kabinetu, prvo izračunajte potrebni CFM koristeći CFM = (Volumen prostorije u kubičnim stopama x Promjena zraka po satu) / 60, ili CFM = Toplinsko opterećenje (BTU/h) / (1,08 x Porast temperature u degF) za hlađenje opreme. Zatim izračunajte potrebni statički tlak zbrajanjem svakog otpora na putu protoka zraka - trenje kanala, koljena, filtri, žaluzine i poklopci - izmjereno u Pascalima (Pa) i dodajte sigurnosnu granicu od 10 do 15 posto. Konačni brojevi se zatim iscrtavaju na krivulji performansi ventilatora kako bi se potvrdilo da ventilator kabineta zapravo može isporučiti taj protok zraka pri tom tlaku, a ne samo jednu od dvije vrijednosti.
Zašto se CFM i statički tlak moraju izračunati zajedno
Centrifugalni ventilator u kabinetu, koji se naziva i ventilator tipa kutije, sadrži impeler, motor i spiralu unutar zatvorenog kućišta koje smanjuje buku i štiti unutarnje dijelove od prašine. Odabir pogrešne jedinice gotovo nikada ne dolazi od odabira "slabog" ventilatora - dolazi od odvojenog izračunavanja CFM i statičkog tlaka umjesto zajedno. Ventilator nominalne snage 3000 CFM isporučuje taj broj samo pri nultom otporu. Nakon što se poveže s kanalima, filtrima i rešetkama, stvarni protok zraka opada kako raste otpor. To je razlog zašto svaki tehnički list ventilatora prikazuje krivulju performansi, a ne jedan broj, i zašto obje vrijednosti moraju biti razrađene prije odabira modela.
| Pojam | Jedinica | Što predstavlja |
| CFM (protok zraka) | Kubične stope po minuti / m3 po satu | Količina zraka koju ventilator mora prenijeti da bi ventilirao, ohladio ili ispuhao prostor |
| Statički tlak | Paskali (Pa) / inči vodomjer | Ukupni otpor koji ventilator mora savladati da bi gurnuo taj zrak kroz sustav |
Korak 1: Izračunajte potrebni CFM
Postoje dva uobičajena načina za postizanje potrebnog protoka zraka za centrifugalni ventilator u kabinetu, a točna metoda ovisi o tome je li cilj opća ventilacija ili uklanjanje topline opreme.
Metoda A - Izmjene zraka po satu (ACH): Ovo je standard za sobe, radionice, kuhinje i ograde.
CFM = (duljina x širina x visina u stopama x potrebni ACH) / 60
Metoda B - Uklanjanje toplinskog opterećenja: Ovo se primjenjuje kada ventilator hladi električne ormare, kućišta poslužitelja ili procesnu opremu.
CFM = toplinsko opterećenje (BTU/h) / (1,08 x dopušteni porast temperature u degF)
Donja tablica navodi tipične stope izmjene zraka koje se koriste u uobičajenim primjenama. Ovo su početne referentne vrijednosti - lokalni kodovi i podaci proizvođača opreme uvijek bi trebali imati prioritet kada su dostupni.
| Primjena | Tipični ACH | Bilješke |
| Opći uredski ili maloprodajni prostor | 6 do 10 | Zauzeta komforna ventilacija |
| Komercijalni kuhinjski odvod | 20 do 30 | Masnoća i toplinska opterećenja povećavaju zahtjeve |
| Skladište ili radionica | 4 do 8 | Ovisi o toplini stroja i gustoći ljudi |
| Električni ili upravljački ormar | Koristite metodu toplinskog opterećenja | ACH nije pouzdan za hlađenje zatvorene opreme |
| Čista soba ili laboratorij | 15 do 60 | Postavljeno prema klasifikaciji čistoće, a ne potrebama udobnosti |
Korak 2: Izračunajte potrebni statički tlak u Pa
Statički tlak je zbroj svake točke otpora koju zrak susreće između ulaza ventilatora i točke ispuštanja. Svaka komponenta dodaje mjerljivi gubitak, a ti se gubici zbrajaju, a ne prosječno. Preskakanje čak i jedne komponente - jednog filtra ili jednog koljena od 90 stupnjeva - jedan je od najčešćih razloga slabijeg učinka kabinetnog ventilatora nakon instalacije.
| Izvor otpora | Tipični gubitak (Pa) |
| Ravan kanal, po 10 metara | 10 do 25 Pa |
| Svaki lakat od 90 stupnjeva | 8 do 20 Pa |
| Standardni filter zraka (čist) | 30 do 80 Pa |
| HEPA ili fini filter | 100 do 250 Pa |
| Louver ili poklopac protiv vremenskih uvjeta | 15 do 40 Pa |
| Zaklopka (djelomično otvorena) | 10 do 30 Pa |
Nakon što se svaka komponenta duž puta zbroji, primijenite sigurnosnu marginu od 10 do 15 posto kako biste pokrili nakupljanje prašine na filtrima tijekom vremena i manje varijacije polja u odnosu na izvorni izgled. Ovaj prilagođeni ukupni statički je tlak koji centrifugalni ventilator kabineta mora svladati.
Radni primjer: dimenzioniranje ventilatora za prostoriju od 500 kubičnih metara
Primjer u nastavku prikazuje oba izračuna provedena od sirovih ulaza do konačnog cilja odabira ventilatora, korištenjem radioničkog prostora koji treba 6 izmjena zraka na sat i ima jedan filter, dva koljena i 15 metara instaliranog kanala.
| Korak | Kalkulacija | Rezultat |
| Volumen prostorije | S obzirom | 500 m3 |
| Potreban protok zraka | 500 m3 x 6 ACH | 3000 m3/h (oko 1765 CFM) |
| Gubitak trenja kanala | 15 m pri 1,8 Pa/m | 27 Pa |
| Dva lakta | 2 x 15 Pa | 30 Pa |
| Filter | Standardna ocjena | 50 Pa |
| Louver | Fiksni gubitak | 25 Pa |
| Međuzbroj | 27 30 50 25 | 132 Pa |
| Konačni cilj s maržom od 15 posto | 132 Pa x 1,15 | Oko 152 Pa |
Cilj odabira za ovaj projekt postaje centrifugalni ventilator u kabinetu koji može isporučiti otprilike 3000 m3/h pri statičkom tlaku od 150 Pa, a ne samo jedna brojka.
Očitavanje krivulje ventilatora za potvrdu radne točke
Tehnička tablica svakog centrifugalnog ventilatora uključuje krivulju performansi koja prikazuje protok zraka na vodoravnoj osi u odnosu na statički tlak na okomitoj osi. Krivulja je nagnuta prema dolje jer se protok zraka i tlak međusobno mijenjaju unutar istog ventilatora. Kako biste potvrdili da model odgovara projektu, pronađite izračunatu vrijednost CFM na vodoravnoj osi i izračunatu vrijednost Pa na okomitoj osi - točka u kojoj se ove dvije vrijednosti sastaju trebala bi se nalaziti na ili malo ispod krivulje, nikada iznad nje. Izračunata radna točka koja pada iznad krivulje znači da je ventilator premali za sustav i protok zraka neće biti dovoljan nakon instalacije. Točka koja se nalazi znatno ispod krivulje obično signalizira preveliki ventilator, koji gubi energiju i povećava radnu buku iznad onoga što je potrebno prostoru.
Istražite seriju centrifugalnih ventilatora Jiale
Sljedeći modeli ilustriraju niz platformi centrifugalnih ventilatora koji se koriste za izgradnju protoka zraka i tlaka prema gore izračunatim ciljevima, od zatvorenih ormarića do kompaktnih puhala s AC pogonom prikladnih za kanalske sustave.
Uobičajene pogreške koje dovode do premalog ventilatora
Većina pritužbi na slab protok zraka nakon ugradnje ventilatora u kućištu povezuje se s jednom od dolje navedenih pogrešaka, a ne s neispravnom jedinicom.
- Koristeći CFM ocjenu slobodnog zraka ventilatora kao projektirani protok zraka, zanemarujući da se ovaj broj primjenjuje samo pri nultom statičkom tlaku.
- Zaboravljanje uključivanja otpora filtra, posebno nakon što je filtar skupio prašinu i njegov gubitak se popeo iznad ocjene čistoće.
- Dodavanje duljina kanala, ali preskakanje armatura, prijelaza i rešetki, koji zajedno često čine veći otpor od samog ravnog kanala.
- Odabir modela ventilatora na temelju snage motora, a ne protoka zraka i tlaka na krivulji performansi.
- Izostavljajući sigurnosnu marginu, koja se troši u trenutku kada je filtar potrebno očistiti ili se prigušivač prilagodi nakon puštanja u rad.
Kratka referenca: CFM i statički tlak prema uobičajenoj primjeni
| Primjena | Tipično strujanje zraka | Tipični statički tlak |
| Hlađenje elektro ormara | 50 do 400 CFM | 50 do 150 Pa |
| Mala ventilacija radionice | 800 do 2500 CFM | 100 do 250 Pa |
| Komercijalni kuhinjski odvod | 2000 do 6000 CFM | 250 do 500 Pa |
| Kanalska terminalna jedinica klima uređaja | 500 do 3000 CFM | 150 do 400 Pa |
| Čista soba ili filtrirani dovodni zrak | 1000 do 8000 CFM | 300 do 700 Pa |
Često postavljana pitanja
Koja je sigurna granica koju treba dodati povrh izračunatog statičkog tlaka?
Marža od 10 do 15 posto iznad izračunatog ukupnog iznosa standardna je praksa, koja pokriva opterećenje filtra tijekom vremena i mala odstupanja između projektiranog izgleda i gotove instalacije.
Može li centrifugalni ventilator u kabinetu ocijenjen za više CFM od potrebnog i dalje raditi?
Može raditi, ali rad daleko iznad potrebne točke troši energiju i povećava buku. Usklađivanje izračunatih CFM i Pa usko s krivuljom ventilatora daje najbolju ravnotežu učinkovitosti i razine buke.
Kako mogu pretvoriti između CFM i m3/h?
Pomnožite CFM s 1,699 da biste dobili m3/h ili podijelite m3/h s 1,699 da biste dobili CFM. Za statički tlak, pomnožite inče vodomjera s 249 da biste dobili Pascals.


ENG