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8380風(fēng)量罩K-因子的使用

2021-11-22 23:58:01·  來源:美國TSI  
 
風(fēng)量罩和校正因子(K-因子)理想狀況下,所有風(fēng)量罩在各種風(fēng)量條件下都能夠提供準(zhǔn)確讀數(shù)。在不考慮散流器的尺寸、形狀、送風(fēng)模式或輸送風(fēng)管的參數(shù)如形狀、尺寸、
風(fēng)量罩和校正因子(K-因子)

理想狀況下,所有風(fēng)量罩在各種風(fēng)量條件下都能夠提供準(zhǔn)確讀數(shù)。在不考慮散流器的尺寸、形狀、送風(fēng)模式或輸送風(fēng)管的參數(shù)如形狀、尺寸、建筑材料和鄰近的風(fēng)門或彎頭時,這種情況是成立的。實際狀況是無論如何,所有這些變量都會影響風(fēng)量罩的性能。因此,考慮到這些不同的風(fēng)量影響因素,為了讓風(fēng)量罩獲得最合理的測量結(jié)果,必須使用校正因子或K-因子。
最受尊重的暖通空調(diào)專業(yè)組織已經(jīng)認可了對于K-因子的需求,當(dāng)使用風(fēng)量罩時會推薦1-5校正因子的使用。ASHRAE(美國供暖、制冷和空調(diào)工程師協(xié)會)推薦1是“所有風(fēng)量測量儀應(yīng)該采用皮托管斷面法現(xiàn)場驗證以創(chuàng)建校正和/或密度因子”。ASHRAE也推薦2&3現(xiàn)場比對風(fēng)管斷面法與風(fēng)量罩法讀數(shù)以檢查其性能。同樣,AABC(相關(guān)的空氣平衡委員會)推薦5“必須采用風(fēng)管斷面法來確定校正因子”。

K-因子的重要性

1、如果測量精度很重要,那么就必須使用K-因子。如前所述,眾所周知的,許多因素影響風(fēng)量罩的讀數(shù)。各種各樣可能的風(fēng)量狀況引出的不確定性使K-因子在使風(fēng)量罩精確測量時至關(guān)重要。

2、當(dāng)比較兩個不同風(fēng)量罩性能時,K-因子也變得特別的重要。一般認為任何風(fēng)量罩能提供的最佳精度是讀數(shù)的5%。理想狀況下,當(dāng)比較兩個最佳可能精度為5%的不同風(fēng)量罩時,兩臺儀器之間的讀數(shù)偏差可能達到10%。實際狀況下遇到的非理想風(fēng)量條件,應(yīng)用了適當(dāng)?shù)腒-因子后,不同風(fēng)量罩能夠達到預(yù)期相同的水平。實際上,沒有包含各個風(fēng)量罩應(yīng)用的適當(dāng)K-因子,在不同風(fēng)量罩間的比對沒有意義。

K-因子的確定和使用

風(fēng)量罩的K-因子作為“實際風(fēng)量”和“測量風(fēng)量”的比率來確定。
K-因子=實際風(fēng)量/測量風(fēng)量
確定“實際風(fēng)量”的最佳方式是用皮托管或熱式風(fēng)速計在散流器的風(fēng)管上游進行準(zhǔn)確的管道斷面法測量(確保管道只有一個散流器)。TSI認為準(zhǔn)確的管道斷面法是圓形管的對數(shù)-線性法和矩形管的對數(shù)- Tchebycheff法?!皽y量風(fēng)量”是風(fēng)量罩在散流器上的讀數(shù)。

K-因子的確定:一個例子

假設(shè)你完成了有一個特定散流器的10英寸(25cm)圓管的斷面風(fēng)速測量,獲得如下數(shù)據(jù):

平均風(fēng)速 = (676+760+669)/3 = 702 ft/min
(203+228+201)/3 = 211 m/min
計算管道風(fēng)量,必須用平均風(fēng)速乘以管道截面積,如下:
平均風(fēng)速(ft/min 或 m/min) × 管道截面積(ft 或m)
= 風(fēng)量(ft/min或m/min)
平均風(fēng)速 (ft/min 或 m/min) x πr (ft 或 m ) = 風(fēng)量 (ft /min 或 m )
平均風(fēng)速 (ft/min) x π [(5”/12”) ft] = 風(fēng)量 (ft /min)
平均風(fēng)速 (ft/min) x π [0.417 ft] = 風(fēng)量 (ft /min)
702 ft/min x 3.14 [.417 ft] =風(fēng)量 (ft /min)
702 ft/min x 0.546 ft = 383 ft /min
平均風(fēng)速 (m/min) x π [(12.5cm/100cm)m] = 風(fēng)量(m /min)
211 m/min x 3.14 [.125 m] = 風(fēng)量(m /min)
211 m/min x 0.049 = 10.4 m /min
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