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    一種風量高精度均勻的風管系統試驗平臺及操作方法技術方案

    技術編號:44346352 閱讀:3 留言:0更新日期:2025-02-25 09:33
    本發明專利技術公開了一種風量高精度均勻的風管系統試驗平臺及操作方法,該風管系統試驗平臺包括變頻風機、軟接件,所述軟接件遠離變頻風機的一端固定連接有穩流風管,所述穩流風管遠離軟接件的一端設置有試驗風管,所述試驗風管包括主風管、支風管組件、煙霧發生器,風量測試組件可拆卸連接在試驗風管上。本發明專利技術能夠通過對不同材質的風管段進行漏風量測試,對不同類型的風閥、與主風管不同連接形式的風管疏節、不同位置和角度的變徑管、不同類型的風口進行風管送風量均勻性測試,進而選出風量高精度均勻的風管系統組合方案將風口出風量的實際測量值與設計值的偏差控制在3~5%之間,為工程建設,特別是大科學裝置建設工程中的風管材料和部件選型提供借鑒。

    【技術實現步驟摘要】

    本專利技術屬于風管系統風量均勻性控制,具體涉及一種風量高精度均勻的風管系統試驗平臺及操作方法


    技術介紹

    1、均勻送風即通風系統和空調的風管把等量的空氣沿風管側壁的孔口或短管均勻送出,使送風空間得到均勻的空氣分布。空調送風道的送風均勻性是影響溫度場、濕度場、濃度場及室內舒適度的重要因素之一。一般情況下,送風系統的均勻性要求是風口出風量的實際測量值與設計值的偏差控制在15%左右。對某些大科學裝置工程而言,地下隧道內有嚴格的工藝要求,溫度梯度波動要小于0.1℃/5m,風管送風的均勻性對隧道內高精度恒溫的實現起到關鍵性作用,因此需要選擇風量高精度均勻的風管送風系統。為了更好的實現風管系統送風的均勻性,風管的材質、變徑管的位置和角度、風管疏節的連接形式、風閥和風口類型的選用十分關鍵。一旦風管的材質、風管疏節的連接形式、變徑管的位置和角度、風閥和風口的類型選用不合適,將會導致風管系統的風量均勻性難以達到要求,特別是精密工程,安裝后再進行風管送風系統的整改會比較困難。但是目前還沒有一種風管系統試驗平臺能夠對不同材質的風管進行泄漏量測試、對不同類型的風閥、與主風管不同連接形式的風管疏節、不同位置和角度的變徑管、不同類型的風口進行風管送風量均勻性測試,進而選出風量高精度均勻的風管系統組合方案,將風口出風量的實際測量值與設計值的偏差控制在3~5%之間,為工程建設,特別是大科學裝置建設工程中的風管材料和部件選型提供借鑒。


    技術實現思路

    1、本專利技術的主要目的是提供一種風量高精度均勻的風管系統試驗平臺及操作方法,能夠解決上述
    技術介紹
    中所提出的問題。

    2、為實現上述目的,本專利技術提供如下技術方案:一種風量高精度均勻的風管系統試驗平臺,該平臺由變頻風機、穩流風管、試驗風管、風量測試組件構成。

    3、所述變頻風機的端口固定連接有軟接件,所述軟接件遠離變頻風機的一端固定連接有穩流風管,所述穩流風管遠離軟接件的一端連接有試驗風管。

    4、所述試驗風管包括主風管、支風管組件與煙霧發生器,風量測試組件可拆卸連接在試驗風管上。

    5、優選的,所述主風管沿其長度方向包括多組送風段和多個變徑管,在主風管的空氣流動方向上,送風段的截面積依次減小。

    6、優選的,所述煙霧發生器安裝在主風管的前后端,主風管外部設有一個粒子捕捉器,用于檢查主風管的密封效果。

    7、支風管組件,所述支風管組件包含有風管疏節、風閥、連接管、風口。

    8、優選的,所述風管疏節可拆卸連接在主風管的外壁上,所述風管疏節與主風管相連通,所述風管疏節上可拆卸連接有風閥,所述風閥遠離主風管的一端連接有連接管,所述連接管上設置有風口。

    9、優選的,所述主風管與風管疏節的連接形式采用y型圓弧三通或導流+t型三通或t型45°三通。

    10、所述風量測試組件包括移動臺,所述移動臺的上側固定連接有測試風管,所述測試風管中設置有風速傳感器,所述測試風管的外壁上設置有顯示屏。

    11、優選的,所述顯示屏包含有數據輸入模塊,用于輸入風口出風量設計值。數據輸入模塊和所述風速傳感器電信連接有數據采集模塊,所述數據采集模塊電信連接有數據處理模塊,所述數據處理模塊與顯示屏電信連接。風量測試組件連接在試驗風管上,在顯示屏上輸入風口出風量設計值,啟動變頻風機,逐步測試采用不同類型的風閥、與主管不同連接形式的風管疏節、不同位置和角度的變徑管、不同類型風口的風管送風量均勻性測試,通過數據處理模塊計算出支風管組件上風閥或風口出風量以及風閥或風口出風量與風口出風量設計值的偏差量,并將這些結果顯示在顯示屏上。簡化了測試流程,減少了人工操作的復雜性,還提升了測試效率。

    12、一種風量高精度均勻的風管系統試驗平臺的操作方法,包括以下步驟:

    13、步驟一:根據風口出風量設計值和其他相關參數,采用計算流體力學(cfd)數值模擬方法,初步確定主風管多組送風段的長度和截面尺寸、多個變徑管的位置和角度、風管疏節與主風管的連接形式。

    14、步驟二:分別制作不同材質的風管段三節,利用漏風量測試儀進行風管段漏風量的測試,測試方法參考現行的gb50243《通風與空調工程施工質量驗收規范》或者jgj141《通風管道技術規程》等相應規范。通過不同材質風管段漏風量間的比較,評估不同材質下風管段間的密封性,得到漏風量最小的風管材質及其連接工藝。

    15、步驟三:在步驟一和步驟二的基礎上,根據初步確定的多組送風段的長度和截面尺寸、多個變徑管的位置和角度、風管疏節與主風管的連接形式,選取漏風量最少的風管材質,制作穩流風管、主風管、風管疏節、連接管、和風量測試組件,選擇合適的變頻風機和軟接件,搭建風量高精度均勻的風管系統試驗平臺。用盲板封堵各風管疏節,啟動煙霧發生器檢測主風管的密封情況,如果粒子捕捉器探測不到煙霧粒子,或者濃度在合理范圍內,則代表密封有效,否則需要進行密封修復。確定好主風管的密封性后,拆除盲板。

    16、步驟四:不同類型風閥的風量均勻性測試

    17、(1)風管疏節對稱分布在主風管外壁兩側,在風管疏節上安裝風閥,通過移動臺將測試風管一端與風閥進行對接固定,并在顯示屏上輸入風口出風量設計值。

    18、(2)啟動變頻風機,通過觀察穩流管上的壓力表,調節變頻風機的頻率使試驗風管的入口靜壓值達到設計的靜壓值。

    19、(3)利用測試風管上的多個風速傳感器進行風閥出風口風速的測量,通過數據處理和分析,將測得的主風管兩側各風閥出風量以及與風口出風量設計值的偏差量顯示在顯示屏上。調節風閥,使各風閥出風量與風口出風量設計值的偏差控制在12%~15%范圍內。通過更換不同類型的風閥進行反復測試,從中選出風量均勻性最佳的風閥。

    20、步驟五:風管疏節與主風管不同連接形式的風量均勻性測試

    21、(1)確定好風閥的類型后,停止變頻風機。改變風管疏節與主風管的連接形式,主風管與風管疏節的連接方式有y型圓弧三通或導流+t型三通或t型45°三通。

    22、(2)啟動變頻風機,通過風量測試組件測量得到主風管兩側各風閥出風量以及與風口出風量設計值的偏差量,使各風閥出風量與風口出風量設計值的偏差控制在8%~10%范圍內,進而確定最佳的風管疏節與主風管的連接形式。

    23、步驟六:變徑管的不同位置和角度的風量均勻性測試

    24、通過步驟四和步驟五如果不能使各風閥出風量與風口出風量設計值的偏差控制在8%~10%范圍內。對多個變徑管的位置和角度進行改變,啟動變頻風機,通過風量測試組件測量得到主風管兩側各風閥出風量以及與風口出風量設計值的偏差量。反復測試,使各風閥出風量與風口出風量設計值的偏差控制在8%~10%范圍內,確定多個變徑管風量均勻性最佳的位置和角度。

    25、步驟七:不同類型風口的風量均勻性測試

    26、(1)確定變徑管的位置和角度后,通過連接管在風閥上安裝不同形式的風口,利用移動臺將測試風管遠離風速傳感器的一端與風口進行對接固定。本文檔來自技高網...

    【技術保護點】

    1.一種風量高精度均勻的風管系統試驗平臺,包括變頻風機(1),其特征在于:所述變頻風機(1)的端口固定連接有軟接件(2),所述軟接件(2)遠離變頻風機(1)的一端固定連接有穩流風管(3),所述穩流風管(3)遠離軟接件(2)的一端設置有試驗風管(4),所述試驗風管(4)包括主風管(41)、支風管組件(42)、煙霧發生器(43),其中,所述主風管(41)由多組送風段(411)和多個變徑管(412)組成,風量測試組件(5)可拆卸連接在試驗風管(4)上。

    2.根據權利要求1所述的一種風量高精度均勻的風管系統試驗平臺,其特征在于:所述穩流風管(3)與試驗風管(4)相連的一端設置有壓力表(31),用于測量試驗風管(4)的入口靜壓,所述試驗風管(4)的另一端閉合。

    3.根據權利要求1所述的一種風量高精度均勻的風管系統試驗平臺,其特征在于:所述主風管(41)與穩流風管(3)相連接,所述主風管(41)前后端設置有煙霧發生器(43),主風管(41)外部設有一個粒子捕捉器,用于檢測主風管(41)的密封效果。

    4.根據權利要求1所述的一種風量高精度均勻的風管系統試驗平臺,其特征在于:所述支風管組件(42)包含有風管疏節(421)、風閥(422)、連接管(423)、風口(424),風管疏節(421)可拆卸連接在主風管(41)的外壁上,風管疏節(421)與主風管(41)相連通,風管疏節(421)上設置有風閥(422),風閥(422)遠離主風管(41)的一端連接有連接管(423),連接管(423)上連接有風口(424)。

    5.根據權利要求1所述的一種風量高精度均勻的風管系統試驗平臺,其特征在于:所述風量測試組件(5)包括移動臺(51),所述移動臺(51)的上側固定連接有測試風管(52),所述測試風管(52)一端設置有多個風速傳感器(53),所述測試風管(52)的外壁上設置有顯示屏(54)。

    6.根據權利要求4所述的一種風量高精度均勻的風管系統試驗平臺,其特征在于:所述主風管(41)與風管疏節(421)的連接方式采用Y型圓弧三通或導流+T型三通或T型45°三通。

    7.根據權利要求5所述的一種風量高精度均勻的風管系統試驗平臺,其特征在于:所述顯示屏(54)包含有數據輸入模塊,用于輸入風口出風量設計值。數據輸入模塊和所述風速傳感器(53)電信連接有數據采集模塊,所述數據采集模塊電信連接有數據處理模塊,所述數據采集模塊會將接收到的數據進行整理和存儲,以便后續的數據處理和分析,所述數據處理模塊對數據采集模塊傳輸過來的數據進行處理和分析,計算出支風管組件(42)上風閥(422)或風口(424)出風量以及風閥或風口出風量與風口出風量設計值的偏差量,并將這些結果顯示在顯示屏(54)上。

    8.一種根據權利要求1所述的一種風量高精度均勻的風管系統試驗平臺的操作方法,包括以下步驟:

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    【技術特征摘要】

    1.一種風量高精度均勻的風管系統試驗平臺,包括變頻風機(1),其特征在于:所述變頻風機(1)的端口固定連接有軟接件(2),所述軟接件(2)遠離變頻風機(1)的一端固定連接有穩流風管(3),所述穩流風管(3)遠離軟接件(2)的一端設置有試驗風管(4),所述試驗風管(4)包括主風管(41)、支風管組件(42)、煙霧發生器(43),其中,所述主風管(41)由多組送風段(411)和多個變徑管(412)組成,風量測試組件(5)可拆卸連接在試驗風管(4)上。

    2.根據權利要求1所述的一種風量高精度均勻的風管系統試驗平臺,其特征在于:所述穩流風管(3)與試驗風管(4)相連的一端設置有壓力表(31),用于測量試驗風管(4)的入口靜壓,所述試驗風管(4)的另一端閉合。

    3.根據權利要求1所述的一種風量高精度均勻的風管系統試驗平臺,其特征在于:所述主風管(41)與穩流風管(3)相連接,所述主風管(41)前后端設置有煙霧發生器(43),主風管(41)外部設有一個粒子捕捉器,用于檢測主風管(41)的密封效果。

    4.根據權利要求1所述的一種風量高精度均勻的風管系統試驗平臺,其特征在于:所述支風管組件(42)包含有風管疏節(421)、風閥(422)、連接管(423)、風口(424),風管疏節(421)可拆卸連接在主風管(41)的外壁上,風管疏節(421)與主風管(41)相連通,風管疏節(421)上設置...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:姜慧娜湯毅馮強江強朱贇徐一堃陸飛黃鑫沈慧華曹曉程
    申請(專利權)人:上海市安裝工程集團有限公司
    類型:發明
    國別省市:

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