风量与风压的测试方法有两种,一是用风洞仪测试,另一种是用双箱法测。但对于一般用户而言,没有这样的设备。只能根据厂家提供的数据作为参考,最终要看降温效果。轴流风扇厂风量:风量是指风扇通风面积平面速度之积。通风面积是出口面积减去涡舌处的投影面积。平面速度是气流通过整个平面的气体运动速度,单位是m3/s。平面速度一定时,扇叶叶轮外径越大,通风面积越大,风量则越大。平面速度由转子的转速和风压决定。通风面积一定时,平面速度越大,风量越大。风量越大,空气吸热量则越大,空气流动转移时能够带周能带走更多的热量,扇热效果越明显。风压:为进行正常通风,需要克服风扇通风行程内的阻力,风扇必须产生克服送风阻力的压力,测量到的压力的变化值称为静压,即最大静压与大气压的差压。江门轴流风扇它是气体对平行于物体表面作用的压力,静压是通过垂直于其表面的孔测量出来的。把气体流动中所需要动能转化为压力形式称为动压。为实现送风的目的,需要有静压和动压。全压为静压与动压的代数和,全压是指由风扇所给定的的全压增加量,即风扇的出口和进口之间的全压之差。在实际应用中,标称的最大风量值并不是实际扇热片得到的送风量,风量大,并不代表通风能力强。因空气流动时,气流在其流动路径会遇上扇热稽片或元件的阻扰,其阻抗会限制空气自由流通。即风量增大时,风压会减小。因此必须有一个最佳操作工作点,即风扇性能曲线与风阻曲线的交点。在工作点,风扇特性曲线之斜率为最小,而系统特性曲线之变化率为最低。注意此时的风扇静态效率(风量×风压÷耗电)为最佳。 当然有时为了能减少系统阻抗,甚至选用尺寸较小的风扇,也可以获得相同的风量。
散热风扇通常分为以下三类:1 轴流式:气流出口方向与轴心方向相同。2 离心式:利用离心力作用将气流沿着叶片向外甩出。3 混流式:拥有以上两种气流方式。生产轴流风扇散热风扇的原理:风扇的工作原理是按能量转化来实现的,即:电能→电磁能→机械能→动能。其电路原理一般分为多种形式,采用的电路不同,风扇的性能就会有差异。轴流式风扇的组成:扇框、扇叶、轴承、PCB控制电路、驱动电机;转速:转速指风扇旋转的速度,通常以1分钟内转动的圈数来衡量,即:rpm。轴流风扇厂转速与机电绕线匝数、线径、扇叶叶轮外径与底径,叶片形状及所用轴承等因素有关,转速增大,风量相应增大。转速值的大小,在一定程度上代表了风量的大小,在条件一定时,转速越大,则噪音及振动会相应加大,因此,在风量满足散热要求的情况下,应尽量使用低转速风扇。一般转速大小(以DC轴流风扇为例):2510风扇7000~12000rpm;3010风扇5000~9000rpm;4010风扇5000~7000rpm;5010风扇3500~5000rpm;6025风扇2600~4500rpm;7025风扇2400~3600rpm;8025风扇2000~3500rpm;9225风扇1600~3100rpm;12025风扇1500~2500rpm;12038风扇2000~3200rpm。风扇转速可在启动电脑时通过BIOS测试,或通过其他主板自带的监控软件测试;也可以通过转速测试仪测试。注意:前两种方式必须是支持测速功能的风扇才能测出。
直流鼓风机的工作原理与离心式通风机相似,只是空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。直流鼓风机有一个高速转动的转子,转子上的叶片带动空气高速运动,离心力使空气在渐开线形状的机壳内,沿着渐开线流向风机出口,高速的气流具有一定的风压。新空气由机壳的中心进入补充。生产轴流风扇单级高速离心风机的工作原理是:原动机通过轴驱动叶轮高速旋转,气流由进口轴向进入高速旋转的叶轮后变成径向流动被加速,然后进入扩压腔,改变流动方向而减速,这种减速作用将高速旋转的气流中具有的动能转化为压能(势能),使风机出口保持稳定压力。从理论上讲,直流鼓风机的压力-流量特性曲线是一条直线,但由于风机内部存在摩擦阻力等损失,实际的压力与流量特性曲线随流量的增大而平缓下降,对应的离心风机的功率-流量曲线随流量的增大而上升。当风机以恒速运行时,风机的工况点将沿压力-流量特性曲线移动。风机运行时的工况点,不仅取决于本身的性能,而且取决于系统的特性,当管网阻力增大时,管路性能曲线将变陡。风机调节的基本原理就是通过改变风机本身的性能曲线或外部管网特性曲线,以得到所需工况。变频调控原理与特性。随着科技的不断发展,交流电机调速技术被广泛采用。通过新一代全控型电子元件,用变频器改变交流电机的转速方式来进行风机流量的控制,可以大幅度减少以往机械方式调控流量造成的能量损耗。变频调节的节能原理:可知,当其转速降低到原额定转速的一半时,对应工况点的流量、压力、轴功率各下降到原来的1/2、1/4、1/8,这就是变频调节方式可以大幅度节电的原因。轴流风扇厂根据变频调节这一特性,对于在污水处理工艺中,曝气池始终保持5m正常液位,要求直流鼓风机在出口压力恒定的条件下,进行大范围的流量调节,当调节深度较大时,将会使风压下降过大,不能满足工艺要求。当调节深度较小时,则显示不出其节能的优势,反而使装置复杂,一次性投资增高。因此,对本工程的曝气池需保持5m液位的工况条件下,采用变频调节方式显然是不合适的。
冷却风扇在生活中具有广泛的应用范围。这是一种非常常见的机械设备。在生活中,会发现冷却风扇在运行期间会发出一定的噪音。风扇发出的一些声音会引起麻烦,为什么冷却风扇会产生声音?噪声?除了散热效果,风扇的工作噪音也是一个普遍关注的问题。风扇噪音是风扇工作时产生的噪音量。它受许多因素影响,单位为分贝(dB)。轴流风扇厂风扇噪声的测量需要在噪声小于17dB的消声室内进行,该消声室应距离风扇1米,并与风扇进风口沿风扇轴方向对齐并进行测量。通过A加权。风扇噪声的频谱特性也很重要。生产轴流风扇因此,还需要使用频谱分析仪来记录风扇的噪声频率分布。通常,要求风扇的噪声尽可能小,并且不存在异常声音,风扇噪音与摩擦和气流有关。冷却风扇的速度越快,风量就越大,因此噪音也会越大。冷却风扇本身的振动也是一定因素。高质量风扇本身的振动会很小,但是会比较噪音。难以克服。为了解决这个问题,我们可以尝试使用更大的风扇。当风量相同时,大风扇低速运转时的噪音应小于小风扇高速运转时的噪音。我们容易忽略的另一个因素是风扇的轴承。由于风扇高速旋转时轴与轴承之间的摩擦碰撞,它也是风扇噪声的主要来源。
安全性能是散热风机的一个得要的指标,特别是出口到欧美,日本等发达国佳的直流散热风机,客户一般都需要安规,针对直流散热风机的安规,其实类别比较少,主要有以下几点:要求很严格的是应该是美国的UL安规,一年要审四次工厂,如果有乱贴安规的厂家,将关其闭安规窗口,一个规格做安规申请下来要花费几万块,散热风机的规格几百个,安规是一笔不小的投入;其次在欧洲就是CE安规,这个针对直流散热风机来讲,算是比较简单的,费用也不高;轴流风扇厂还有就是加拿达的CSA安规,与德国的TUV安规,这两个申请的厂家不多,主要是要求一定要有这两个安规的客户也不多,针对12V的直流散热风机,大部份都有申请UL安规,小规格尺寸的大部份也申请了5V的UL安规,大尺寸大功率的直流散热风机我们申请了24V与48V的UL安规,CE安规申请的更泉面。有些用在户外的产品,他们在使用散热风扇时,会问到一个问题,就是被雨淋对散热风扇有影响吗?也就是说能做成防雨的吗?生产轴流风扇常规的散热风扇是没有做防水保护的,针对某些特点的场合,如户外,可以要求散热风扇厂家做防水设计,比较简单的防水处理就如冰箱,空调类的防水雾处理,也叫防潮处理。更可靠的防水保护一般是将马达真空镀膜处理,对PCB板,马达线圈进行镀膜,被雨淋也是没有多大问题的;基本上所以有散热风扇型号都可以做以上两种防水保护,第二种的成本会比第壹种高很多,效果也好很多。