42 155 160 120 3.5 2.24 0.62 0 2.17 0 2.17
43 126.1 160 120 3.17 1.82 0.43 0 1.36 0 1.36
45 1472.4 500 400 0.18 2.04 0.12 0 0.02 0 0.02
46 155 160 120 3.27 2.24 0.62 0 2.03 0 2.03
47 1220.2 400 400 0.38 2.12 0.15 0 0.06 0 0.06
48 1065.2 400 400 3.62 1.85 0.11 0 0.42 0 0.42
49 126.1 160 120 2.94 1.82 0.43 0 1.26 0 1.26
50 155 160 120 3.53 2.24 0.62 0 2.19 0 2.19
51 126.1 160 120 3.21 1.82 0.43 0 1.38 0 1.38
52 910.2 400 320 0.01 1.98 0.15 0 0 0 0
53 126.1 160 120 3.16 1.82 0.43 0 1.35 0 1.35
54 155 160 120 3.49 2.24 0.62 0 2.16 0 2.16
56 658 320 320 0 1.78 0.14 0 0 0 0
57 77.5 120 120 3.5 1.49 0.35 11.62 1.24 15.56 16.8
58 77.5 120 120 3.5 1.49 0.35 8.1 1.24 10.84 12.09
5.4 风管系统的平衡
为保证各送、排风点达到预期的风量,必须进行阻力平衡计算。一般的空调系统要求并联管路之间的不平衡率应不超过15%。若超出上述规定,则应采取下面几种方法使其阻力平衡。
(1) 在风量不变的情况下,调整支管管径
由于受风管的经济流速范围的限制,该法只能在一定范围内进行调整,若仍不能满足平衡要求,则应辅以阀门调节。
(2) 在支管断面尺寸不变的情况下,适当调整支管风量。
风管的风量增加不是无条件的,受多种因素制约,因此该法也只能在一定范围内进行调整。此外,应注意到调整支管风量后,会引起干管风量、阻力发生变化,同时风机的风量、风压也相应增加。
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