송풍기 성능 곡선 | [건축기계설비] 송풍기 – 1부 (종류,풍량,압력,동력,상사법칙,성능곡선) 모든 답변

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1. 성능환산

송풍기. 성능 곡선과 회전 수의 관계는 회전수에 의한 성능 변화(앞 페이지)의 항을 참조하십시오. 2. 운전특성. □ 계획 시의 관로 저항이 실제와 다른 경우 운전상태. □ …

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Date Published: 6/23/2021

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송풍기 성능곡선 상사법칙 원리 가격 – ohsin38

송풍기 성능곡선. 송풍기의 특성곡선은 송풍기의 회전수를 일정하게 유지하고 제어밸브로써 풍량 를 여러. 가지로 변화시켰을 때의 압력상승 , 축동력 …

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Source: kis99997.tistory.com

Date Published: 3/22/2022

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송풍기의 특성곡선

송풍기의 특성곡선은 송풍기의 회전수를 일정하게 유지하고 제어밸브로써 풍량 를 여러. 가지로 변화시켰을 때의 압력상승 , 축동력  …

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Source: contents.kocw.or.kr

Date Published: 10/24/2022

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기계공학실험3 (송풍기성능)

스템 등 기계공학의 거의 모든 분야에서 적용되므로 송풍기의 작동원리와 성능곡선을 이해. 하는 일은 중요하다. 원심송풍기에 대한 실험에서의 성능 시험은 다음의 두 …

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Source: me.dankook.ac.kr

Date Published: 7/3/2022

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1. 송풍기의 용어정의 및 단위

송풍기의 풍량이란 토출 측에서 요구되는 경우라도 흡입상태(표준상태)로 환산하는 것을 … 이러한 특성을 하나의 선도로 나타낸 것을 송풍기의 특성 곡선 이라 한다.

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Source: daeyang.fortunecity.ws

Date Published: 3/4/2022

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송풍기의 성능환산 > 기술자료 – 다원풍력

이 TECHNICAL DATA에 기재된 성능곡선은 모두 표준상태(온도 20℃, 절대압력 760mmAq, 상대온도 65%의 공기)로 표시되어 있다. 예) 취급가스가 온도 100℃에서, 그때의 압력 …

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Source: www.vdawon.com

Date Published: 10/7/2021

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3. 송풍기의 특성

후곡형 송풍기, 방사형 송풍기, 다익형 송풍기에 대한 특성곡선이다. 이 곡선은 최고효율점에 대한 풍량, 압력 및 축동력을 백분율로 표시하여 비교하였다. 특성 …

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Source: www.gsat.kr

Date Published: 4/4/2021

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[건축기계설비] 송풍기 - 1부 (종류,풍량,압력,동력,상사법칙,성능곡선)
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주제에 대한 기사 평가 송풍기 성능 곡선

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  • Date Published: 2019. 3. 21.
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송풍기의 특성곡선

송풍기의 특성

송풍기의 곡선은 특성을 나타내는 것이며 개개의 기종에 따라 다르게 나타납니다.

또 동일 종류 중에서도 날개(impeller)의 크기, 압력비 등에 의해서 그 특성이 다르게 나타납니다.

1) 특성곡선 의 구성

각종 송풍기는 고유의 특성이 있습니다. 이러한 특성을 하나의 선도로 나타낸 것을 송풍기의 특성곡선이라 합니다.

즉, 어떠한 송풍기의 특성을 나타내기 위하여

일정 한 회전수에서 횡축 을 풍량 Q(㎥ /min) , 종축을 압력(정압 Ps, 전압Pr)(mmAq), 효율(%), 소요동력 L(kw) 로 놓고

풍량에따라 이들의 변화 과정을 나타낸 것을 말합니다 .

그림은 한 예입니다. 그림에 의하면, 일정속도를 회전하는 송풍기의 풍량조절 댐퍼(DAMPER) 를 열어서 송풍량을 증가↑ 시키면 축동력은 점차 급상승↑ 하고, 전압과 정압 은 산형을 이루면서 강하↓ 합니다. 여기서 전압과 정압의 차가 동압 입니다. 한편 효 율 은 전압을 기준으로 하는 전압 효율 과 정압을 기준으로 하는 정압효율 이 있는데 포물선 형식으로 어느 한계까지 증가후 감소 합니다. 따라서, 풍량이 어느 한계 이상이 되면 축동력이 급증하고 압력과 효율은 낮아지는 오버 로드영역 과, 정압곡선에서 재하향 곡선부분은 송풍기 동작이 불안정한 서징(surging)영역 으로 두 영역에서의 운전은 좋지 않습니다.

→ 서어징(surging)의 대책

1. 시방 풍력이 많고, 실사용 풍량이 적을 때 바이패스또는 방풍합니다.

2. 흡입댐퍼, 토출댐퍼, R.P.M으로 조정합니다.

3. 축류식 송풍기는 동,정익의 각도를 조정합니다.

2) 각종 송풍기의 특성곡선과 특성비교 후곡형 송풍기, 방사형 송풍기, 다익형 송풍기에 대한 특성곡선입니다. 이 곡선은 최고효율점에 대한 풍량, 압력, 및 축동력을 백분율로 표시하여 비교하였습니다 .

3) 직렬운동 압력을 승압할 목적으로 송풍기 2대를 직렬로 연결하여 운전하는 경우 4) 병렬운전  동일특성의 송풍기를 2대 이상 병렬로 연결하여 운전하는 경우 그림에서 곡선 a, b, c, d는 1 대 운전시의 특성을 나타내고, 2대 직렬운전후의 특성은 어떤 풍량점에서의 압력을 2배로 하여 얻어집니다.

예를 들면 a₁점은 a점 압력의 2배가 되고 마찬가지로 b₁,c₁,d₁은 b,c,d 의 각각의 압력의 2배가 됩니다.

특성곡선은 이와 같이 2배로 얻어지지만, 단독운전의 송풍기에 1대 추가하여 직렬로 운전해도 실제의 압력은 2배로 되지 않습니다. 그것은 관로저항이 2배로 되어 변하지 않기 때문입니다. 저항곡선 R₁에서보면 1대 운전시의 압력은 작동점(E)에 상당하는 압력이고 2대 운전시의 경우는 (G)에 상당하는 압력으로 되기 때문입니다.

또, 2대 운전하고 있는 장치의 1대를 정지한 경우의 작동점은 저항곡선 R₂상의 G₁점에서 F₁점으로 이동하고, 압력은 절반 이상이 됩니다.

압력이 높은 송풍기를 직렬로 연결한 경우, 1대째의 승압에 비해 2대째의 송풍기가 기계적 문제로 일어날 수 있으므로 주의해야합니다.

직렬의 경우와 동일하게 a₁,b₁,c₁,d₁를 얻을 수 있습니다.

이 경우도 특성곡선은 풍량을 2배하여 얻어지지만, 실제 두대 운전후의 작동점은 G ₁ 이기 때문에 2배 풍량으로는 되지 않습니다. 또한 병렬운동을 행하고 있는 송풍기중 1대를 정지하여 단독운전을 해도 작동점은 E₁에서 F₁로 되고 풍량은 절반 이상이 됩니다.

특성이 크게 다른 송풍기를 병렬운전하는 것은 운전이 불가능한 경우도 있으므로 피하는 편이 좋습니다.

5) 장치의 공기저항

닥트 또는 장치에 공기를 보내는 경우 공기저항 을 받습니다. 이 저항은 동적인 것 과 정적인 것 의 두가지가 있어서

풍속의 2승에 비례하여 변화하는 것을 동적저항 (Ro) 이라 하고, 풍속에 관계 없이 일정한 것을 정적저항(Rs) 이라 합니다.

저항은 Ro만이나 Ro의 합계의 Rr 가운데의 어느쪽이 되는데 송풍기에는 보통 Ro의 경우가 많습니다.

그러나 압력자동조절식의 에어필터 등을 사용하는 경우는 계획할 때 특히 주의할 필요가 있습니다.

장치저항에는 일반적으로 다음과 같은 것이 있습니다.

A. 닥트계에 의한 것

마찰저항

곡관저항

분기, 합류저항

면적, 형상의 변화에 의한 저항 등

B. 장애물에 의한 것

담파 저항

에리미네-타의 저항

에어필타의 저항

히타 쿨러의 저항

계기류의 저항 등

6) 장치저항곡선과 송풍기의 작동점

그림 5-2는 풍량을 800m³/min 유동하였을 때 60mmAq의 저항손실을 받을 송풍계통의

장치저항곡선을 표시한 것입니다. 이 그림에서 지금 풍량을 ½의 400 m³/min로 한 경우는

또, 1,000 m³/min을 유동하였을 때는

로 되며 이와 똑같이 각 풍량에 대한 손실압력을 구한 값을 프롯트하여 곡선으로 이은 것을 개략장치저항곡선이라 합니다.

이 장치저항곡선과 송풍기의 특선곡선과를 겹쳐 합한 것이 그림(우)으로 교점 A를 송풍기의 작동점이라 합니다.

작동점이 실제의 계획과 아주 일치하면 문제가 없으나 실제로는 공사시행중에 있어서의 계획 변경, 기타에 의하여

실제의 손실압력과 계획시의 손실압력이 불균형이 되어 소정의 풍량을 얻지 못하는 경우가 가끔 있습니다.

송풍기 성능곡선 상사법칙 원리 가격

– 송풍기 성능곡선

송풍기의 특성곡선은 송풍기의 회전수를 일정하게 유지하고 제어밸브로써 풍량 를 여러. 가지로 변화시켰을 때의 압력상승 , 축동력 , 효율 송풍기의 주요요소 풍량 및 압력

이러한 특성을 하나의 선도로 나타낸 것을 송풍기의 특성곡선이라 한다. 즉. 어떠한 송풍기의 운전 조건이나 치수가 달라졌을때 송풍기의 성능을 예측할 수 있다. 송풍기 기초자료

☆ 송풍기 성능 4 그림 213 의 후향 원심송풍기의 성능곡선은 유효작동구간이 개방체적효율 5070% 구간임을 보여주고 있다. 이 구간 내에서 송풍기가 작동되도록 송풍기 성능 4

– 송풍기 상사법칙

상승 압력 는 송풍기 전압 와 송풍기 정압 로 나누어진다. . 원심 및 축류송풍기에 적용되는 상사법칙은 원심 및 축류펌프에 대한 송풍기의 주요요소 풍량 및 압력

이러한 특성을 하나의 선도로 나타낸 것을 송풍기의 특성곡선이라 한다. 즉. 어떠한 송풍기의 특성을 및 손실 등의 영항에 의해 송풍기 상사법칙은 적용되지 않는다 송풍기 기초자료

서론 2. 주요기호 설명 3. 압축성 기체의 상사법칙 4. 평균풍량에 따른 상사법칙 5. 송풍기 특성에 따른 상사법칙 6. 각 상사법칙에 따른 계산 예 7. 맺음말 참고문헌 최근 송풍기 상사법칙의 동향 한국유체기계학회 논문집

6080% 7085% 4060% 4085% 4050% 3050% 4070% 4. 송풍기 상사법칙 현장에서 송풍기 상사법칙의 적용 송풍기 폴리 Pulley 교체로 임펠러 회전수 변화가 요구될 블로워 팬 송풍기 비교

– 송풍기 원리

Blower

1.원심 송풍기 Centrifugal Blower. 원심 송풍기의 작동 원리는 케이싱 안에 장치된 회전차의 회전에 의해 기체에 주어진 원심력을 이용하여 기체를 Blower

송풍기의 각종 관련공식 및 원리 송풍기의 각종 관련공식 및 원리

■ 흡입 공기가 표준공기20°C,비중 1.2 kg/m³이외의 경우에 송풍기의 정압, 축동력을 구하는 방법 선정도는 20°C,비중 1.2 kg/m³의 공기를 대상으로 작성되어 송풍기_각종_관련_공식_및_원리

– 송풍기 가격

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송풍기의 성능환산 > 기술자료

1) 송풍기의 법칙 ———–

송풍기의 운전조건이나 치수가 달라졌을 때 송풍기의 성능을 예측할 수 있 다.

변 수 정 수 공 식 계 산 예 비중량

r1→r2

1.293 →1.20kg 회전 속도

송풍기의 크기 Q2 = Q1 Q2 = 120cm, Q1=120cm P2 = P1 (r2/r1) P2 = 20 × (1.20/1.293) = 18.56mmAq L2 = L1 (r2/r1) L2 = 1.5 × (1.20/1.293) = 1.39kw 회전속도

N1→N2

470 → 570 r.p.m 송풍기의 크기

비중량 Q2 = q1 (N2/N1) Q2 = 120 × (570/470) = 145cm P2 = P1 (N2/N1)² P2 = 20 × (570/470)2 = 29.4mmAq L2 = L1 (N2/N1)³ L2 = 1.5 × (570/470)3 = 2.7kw 송풍기의 크기

D1→D2

530→600 회전속도

비중량 Q2 = Q1 (D2/D1)³ Q2 = 120 × (600/530)3 = 174kw P2 = P1 (D2/D1)² P2 = 20 × (600/530)2 = 25.6mmAq L2 = L1 (D2/D1)5 L2 = 1.5 × (600/500)5 = 2.78Kw

* 회전수 변화의 범위는 20% 이내이며 이상으로 변경하면 내부의 기류 혼란, 손실 등의 영향에 의해

비례관계가 무너지게 된다 .

* 압력비가 1.1이상일 경우 압력대신에 헤드를 이용한다 .

* 양흡입식은 편흡입식에 비해 압력 및 회전수는 같고 풍량 및 축동력만 약 1.75배 증가한다 .

2) 가스의 비중량이 다른 경우 ———– top

취급가스의 비중량이 시험공기의 비중량과 다른 경우는 시험결과를 다음식에 의해 환산한다.

P 0 = (r 0 / r 1 ) × P 1 L 0 = (r 0 / r 1 ) × L 1 P 0 : 취급가스의 송풍기 전압 또는 정압 P 1 : 시험공기의 송풍기 전압 또는 정압 r 0 : 취급기체의 비중량 kg/m3 r 1 : 시험공기의 비중량 kg/m3

3) 회전수에 따른 성능변화 ———– top

송풍기의 규정회전수 N0 이외의 회전수 N1으로 시험한 경우는, 그 결과를 다음식에 의해 환산한다 .

Q 0 = (n 0 / n 1 ) × Q 1 P 0 = (n 0 / n 1 ) 2 × P 1

L 0 = (n 0 / n 1 ) 3 × L 1 Q 0, P 0, L 0 : 규정회전수로 환산 후의 풍량, 압력,축동력 Q 1, P 1, L 1 : 시험시의 회전수에 대한 풍량,압력,축동력

예 ) 어떤 송풍기가 규정회전수 1000r.p.m에 대하여 800r.p.m로 운전하고, 풍량 42m3/min,

정압 20mmAq, 축동력 0.3Kw라고 하는 결과를 얻는다. 규정회전수로 환산하면 각각

어떻게 되는가 .

[풀이] Q 0 = (n 0 / n 1 ) × Q 1 = (1000/800) × 42 = 52.5m3 /min

P 0 = (n 0 / n 1 ) 2 × P 1 = (1000 / 800) 2 × 20 = 31.3mmAq

L 0 = (n 0 / n 1 ) 3 × L 1 = (1000 / 800) 3 × 0.3 = 0.568 kw

4) 온도에 따른 성능변화 ———– top

취급가스에 온도 t 0 가 t 1 으로 변한 경우의 성능변화는 다음식에 의해 계산한다.

Q 1 = Q 0 , P 1 = ( 273+t 0 / 273+t 1 ) × P 0 , L 1 = ( 273+t 0 / 273+t 1 ) × L 0

Q 0, P 0, L 0 : 온도 t 0 에서 풍량, 압력, 축동력

Q 1, P 1, L 1 : 온도 t 1 에서 풍량,압력,축동력

이 TECHNICAL DATA에 기재된 성능곡선은 모두 표준상태(온도 20℃, 절대압력 760mmAq,

상대온도 65%의 공기)로 표시되어 있다.

예) 취급가스가 온도 100℃에서, 그때의 압력이 100mmAq, 축동력이 5Kw이다. 이것을 20℃의

상온으로 운전하면 그때의 성능은.

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