ANSI AMCA 99 CHINESE-2010 Standards Handbook.pdf
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1、 标准 99-10 ANSI/AMCA 标准手册 空气系统组件方面的国际权威机构 由 ANSI批准并于 2010年 5月 19日成为美国国家标准 ANSI / AMCA 标准 99-10 标准 手册 Air Movement and Control Association International 30 West University Drive Arlington Heights, Illinois 60004 AMCA 出版物 权威性 AMCA 标准 99 由 AMCA 成员于 2009 年 9 月 9 日通过,并于 2010 年 5 月 19 日被 ANSI批准为美国国家标准。 版权
2、2009 by Air Movement and Control Association International, Inc. 保留所有 权利。 未 经版权所有者许可,对本文任何部分进行超出美国版权法第 107 章和108 章允 许范围的复制或翻译都是违法的。 申 请许可权或索取更多信息,请联系 Air Movement and Control Association International, Inc. 执行主席,地址: 30 West University Drive, Arlington Heights, IL 60004-1893 U.S.A. 导议 Air Movement an
3、d Control Association International, Inc. 将认真对待关于其标准、认证程序或其中某些内容阐述的所有书面投诉意见。 要了解有 关投诉意见提交和处理程序的信息,请写信给: Air Movement and Control Association International 30 West University Drive Arlington Heights, IL 60004-1893 U.S.A. AMCA International, Incorporated c/o Federation of Environmental Trade Associati
4、ons 2 Waltham Court, Milley Lane, Hare Hatch Reading, Berkshire, United Kingdom RG10 9TH 免责声明 AMCA 致力于依据可 获得的信息和公认的行业惯例为行业及公众编写标准。 但是, 对于按照 AMCA 标准测试、设计、安装或操作的任何产品、组件或系统的安全性或性能, AMCA 不做任何担保 、认证或保证,也不保证按照该标准进行的任何测试是安全、无风险的。 注 :对于 AMCA 标准 99 的翻译中出现的任何偏差,请参阅标准 99 的英文版本,如此则可以替代部分或全部的文件翻译内容。 目录 0021 风机定律
5、 1 0066 AMCA词汇:定义 7 0068 AMCA词汇:产品定义 . 22 0070 AMCA词汇:符号 . 29 0098 基本优先数系列 . 38 0100 公制单位和转换系数 . 40 0200 图和表 . 42 0401 防火花结构的分类 . 50 2404 离心式风机的驱动方式 . 51 2405 离心式风机的进气箱位置 . 53 2406 离心式风机的旋转和排气方向的命名 . 54 2407 皮带或链条驱动离心式风机的电机位置 . 56 2408 离心式风机的运行范围 . 57 2410 管道式离心风机的驱动方式 . 62 2412 离心式风机的叶轮直径和出口面积 . 63
6、 2413 工业离心 式 风机的叶轮直径和出口面积 . 65 2414 管道离心 式 风机的叶轮直径和出口面积 . 66 3001 轴流风机的尺寸 . 68 3404 轴流风机的驱动方式 . 69 ANSI/AMCA 99-10|0021| 2 ANSI/AMCA 99-10|0021| 1 0021 _ 风机定律 即使是同一类型,风机叶轮在许多方面存在不同,但所有叶轮共有的一个特点是,每个叶轮与叶轮 外径 相关的设计可以是独特的,由于这种独特的关系,对于所有几何设计相同、只有大小不同的叶轮,称为具有相似性。风机外壳也有这一独特的关系,外壳根据有关的叶轮 进行 优化设计,使其实现 空气动力性能
7、的目标。 因此,风机设计就是风机叶轮和风机外壳几何 形状 的 特有组合 , 按此特定几何形状生产的所有规格的风机具有关于其不同直径的相似性。相似性具有使用价值,因为它能预测空气动力性能:已知给定直径、转速 、 空气密度的风机性能,则对于其它与其具有相同独特几何形状的其他叶轮直径、转速或空气密度的风机,可以确定其性能。 注意 ,影响风机空气动 力学性能的变量是:叶轮直径,转速和空气密度。由于这些变量以比率的形式表示 ,、无量纲、与所使用的单位体系无关,只要用于每个比率的 单位一致 即可 。 说明这些因素对任意已知性能点空气动力学性能影响的 数学 表达式,统称为风机定律。 可压缩流动的风机定律 就
8、像所有的定律一样,如果要使风机定律有效,必须满足一些相似性要求: A. 几何设计 任何两个风机的尺寸之间必须几何相似,也就是说,所有叶轮、外壳的基本空气流道的尺寸必须成比例且角度必 须不变。 B. 气体密度 由于空气流过风 机 ,它 受到旋转叶轮的作用、导致压力上升。随着压力的上升,可以预期气体受到 压缩,也就意味着气体密度的变化。 必须对状态条件计算压缩性系数 Kp, Kp的支持公式 来 源于 ANSI/AMCA标准 210-07,附录 D。 C. 雷诺数 雷诺数是众多描述风机性能的符号之一,对其的进一步信息可参阅大多数的流体力学教科书。在此, 我们的目的 在于 ,需要知道对于一个给定的风机
9、设计几何形状 存在 许 多可能的雷诺数,以及存在一个临界值,在这个临界值的两边流体有不同的表现。这里的相似性的要求是,由两组运行参数得到的雷诺数之间任何差异的影响可以忽略,隐含的要求是,两个雷诺数都必须在临界值的同一侧。有关雷诺数的更多信息,见最新版 的风机工程手册 (Handbook of Fan Engineering)。 D. 马赫数 马赫数涉及到气体(空气)流入或流过风机的速度。相似性要求两组参数的马赫数必须合理相近。正如雷诺数 一样 ,马赫数存在一个临界值,在临界值两边的性能不同。由于几乎所有的风机运行时都远低于马赫数临界值,因此本文没有给出确定临界值的方法 。 那么 ,对于风机性能
10、曲线上任何一个给定的点,可以由风机定律给出已知性能点和所需性能点 c(转换 的)之间的 关 系 。 ANSI/AMCA 99-10|0021| 2 风机定律 第 1定律 : pcpccc KKNNDDQQ 3 第 2定律 : cpcp2c2cttc KKNNDDPP 第 3定律 : c2c2cvvc NNDDPP 第 4定律 : cpcp3c5cc KKNNDDHH 第 5定律 : vctcsc PPP 其中 : Ptc 和 Pvc 按照第 2和 3风机定律确立。 第 6定律 : tcsctcsc PP 其中 : Psc 由第 5风机定律确立, Ptc 由第 2风机定律确立。 在上 式中 ,
11、下标 c表示新的 运行状态 ,并且: D = 叶轮直径 Dc = 转换的叶轮直径 N = 叶轮转速 Nc = 转换的叶轮转速 Q = 容积流量 Qc = 转换的容积流量 Pt = 全压 Ptc = 转换的全压 Pv = 动压 Pvc = 转换的动压 H = 功率 Hc = 转换的功率 Ps = 静压 Psc = 转换的静压 sc = 转换的静压效率 tc = 转换的全压效率 ANSI/AMCA 99-10|0021| 3 Kp 和 Kpc的确定如下 : zzx xK p 1ln1ln bbt t pCP Px 1 bbt h pCPQ HC11-z cccccbcbct bbtc DDNNpC
12、P pCPzz 11221 1 12621112111 cccccctccctpc zzK 通过一系列扩展推导,近似值 Kp 0.9足够 准确, 且 风机机械效率 t 由下式给出 : HCKQPh ptt 注:对所有风机 , t = tc (仅对不可压缩流动 ) 其中: Kp = 压缩性系数 Kpc = 转换的压缩性系数 x = 公式中的一个便利系数 z = 公式中的一 个便利系数 Pt1 = 风机进口全压 Cb = 大气压常量 : SI=1 (I-P=13.63) Ch = 功率常量: SI=1(I-P=6362) pb = 大气压, Pa(in. Hg) = 比热比 = 1.4 示例 下面
13、的例子显示了风机定律,包括可压缩性,是如何 应用在一个给定风机设计的空气动力学性能 的 预测上。 已知参数 SI I-P 叶轮直径 D 927 mm 36.5 inches 风机转速 N 1000 rpm 1000 rpm 空气密度 1.152 kg/m3 0.072 lbm/ft3 容积流量 Q 7.952 m3/s 16850 cfm ANSI/AMCA 99-10|0021| 4 全压 Pt 953.7 Pa 3.84 in. wg 大气压 pb 97.359 kPa 28.75 in. Hg 功率 H 9299 W 12.47 hp 比热比 1.4 1.4 转换的参数 SI I-P 叶
14、轮直 径 Dc 1524 mm 60 inches 风机转速 Nc 820 rpm 820 rpm 空气密度 c 1.2 kg/m3 0.075 lbm/ft3 容积 流量 Qc 未知 未知 全压 Ptc 未知 未知 功率 Hc 未知 未知 大气压 pb 101.321 kPa 29.92 in. Hg 须使用风机定律 1和 2确定流量 Qc 和压力 Ptc 。“ 给定的”和“转换的”状态条件提供了计算所需的所有信息,除了 Kp 和 Kpc 。确定 Kp : zzx xK p 1ln1ln 采用 SI 制 单位 的计算示例 : bbt t pCPPx 1 9735910 7.953359,97
15、 7.9530097957.0x bbt h pCPQ HC1-z 1 9735910952.7 929914.1 14.1 0.0034317z zzx x 1ln1lnK p 0034317.01ln 0034317.00097957.0 0097957.01ln 99684.0pK ANSI/AMCA 99-10|0021| 5 HCKQPh ptt 92991 99684.07.953952.7813.0t , 或 81.3% 要确定 Kpc, 在必要的方程 中 计算 系数 : 2211czz DDNNpCP pCP cccbcbctbbt 22 92715241000820152.1
16、 2.1321,10110 359,9710 81905.1zc z 然后: 006242.00034317.081905.1 zzz c 和: 8455.24.01382.114.1 4.1813.01 cct 6006243.028455.218455.22006243.018455.2112pcK然后: 994235.0pcK 得到转换 状态下的未知量的值: 994235.0 99684.010008209271524952.7 3cQ s/m05.29 3 994235.0 99684.0152.1 2.1100082092715247.953P 22tc Pa10.18 994235
17、.0 99684.0152.1 2.110008209271524299.9H 35c kW31.64 ANSI/AMCA 99-10|0021| 6 采用 I-P 制 单位 的 计算 示 例: bbt t pCPPx 1 75.2863.130 84.3 86.39184.30097994.0x bbt h pCPQ HC11-z 75.2863.130850,16 47.1263624.1 14.1 86.3910850,16 14.793344.1 4.0 86.391850,16 14.793342857.0 841,602,6 76.226650.0034327z 要确定 Kpc,
18、在必要的方程 中 计算 系数 : 2211czz DDNNpCP pCP cccbcbctbbt 22 5.36601000820072.0 075.075.2863.130 84.363.130 818652.1 006243.00034327.0818652.1z c 和: 8455.24.01382.114.1 4.1813.01 cct 6006243.028455.218455.22006243.018455.2112pcK然后 : 994262.0Kpc 得到 转换 状态下的未知量的值: 99426.0 99684.0072.0 075.010008205.36 0.6016850
19、 3cQ cfm61,534 99426.0 99684.0072.0 075.010008205.36 0.6084.3P 22tc in.wg2867.7 99426.0 99684.0072.0 075.010008205.36 0.6047.12 35cH hp189.86 ANSI/AMCA 99-10|0066| 7 0066 _ AMCA 词汇:定义 绝对压力 高于理想真空 的压力;表压和大气压的总和。 绝对粗糙度 表面不平整度的衡量 ;在一个 表面上的高 点与 低 点 之间的距离。 ACFM( 实际立方英尺每分钟) 现有空气密度 时, 通过测量平面的实际容积流量 ,用 ft3/
20、min表示 。 ACMS(实际立方米每秒) 现有空气密度时,通过测量平面的实际容积流量 ,用 m3/s表示。 执行器(操作器) 一种机械装置,连接到风阀或可调百叶窗的,用 以 移动 叶片;或连接到导叶式轴流 风机 ,用以改变叶轮叶片 的节距。执行器可以是手动、电动、气动或液压动力。 消声装置 任何以吸收声音作为主要功能的部件。 可调节距 静止状态下机械改变叶轮叶片角度(节距) 的能力。 风 幕(气流) 一个定向控制的空气气流,在一个开口的整个高度和宽度上流动,降低了从开口一侧到另一侧的空气渗透或转移和 /或抑制昆虫 、 灰尘或杂物 的通过 。 风幕平均中心速度 沿风幕宽度测量的几个风幕中心速度
21、的平均值。 风幕中心速度 距排风喷嘴指定距离、沿风幕深度测量的风幕的空气速度峰值。 风幕深度 垂直于受保护开口的高度和宽度的气流尺度。 风幕单位效率 风 幕的输出功率与电机输入功率的比率,以百分比表示。 风幕单位额定射程 从风幕排风喷嘴到指定的最低风速点之间的距离。 风幕单位速度投影 距风幕排风喷嘴指定距离的平均风幕中心速度。 风幕宽度 垂直于气流方向、平行于被保护开口宽度的气流尺度 。 空气(气体)密度 空气或气体单位容积的质量 流量见 容积流量或 质量流量 机翼型 (1)穿过空气运动时升力大于阻力的形状。 (2)具有流线 型形状的叶片或导叶 。 ANSI/AMCA 99-10|0066|
22、8 空气系统 以控制方式把空气从一个地方移到另一个地方的连接管道、过滤器、调节 设备、风阀、百叶窗及风机等构成的组装件。 空气射程 空气流速降低到某个特定终端数值之前,离开空气出口之后 气流 在水平或垂直轴上运动的距离。 AMCA 测试实验室 该协会的测试实验室,目前地处伊利诺伊州阿灵顿高地;或一个 AMCA 授权 的 独立实验室 ,从事 预认证性能测试和性能 校核 测试。 AMCA 认可实验室 一个根据 AMCA 认可的测试方法 、有 设备和人员进行相应测试 的 实验室,并已被 AMCA 工程师 审核且 正式批准为 进行 这类测试 的 实验室。 消声末端 放置在测试管道末端的设备,用以防止
23、声波过度 反射 回管道,从而减少对被测声波的干扰。 衰减 通过减小振幅来减弱一个信号。 衰减 量 从声源传播到接收器所处一个给定点的声音衰减 量。 平均出口速度 (1)风 机 出 口的单位面积的流量,通过把流量除以风 机出口面积来计算 。 (2)一个 风 幕 机组自由送风流量除以排风喷嘴面积。 轴 风阀 或百叶窗叶片上旋转的轴。 后盘 圆板,离心式风机叶轮的部件,与风机轮毂相连 并作为叶轮叶片的主要附件,向其传递转矩。 后盘 /中 盘 衬垫 钢、陶瓷或合成材料制成的窄带,成套安装 ,每个与叶轮的后盘 /中盘 连接,毗邻叶轮叶片, 以 防止 腐蚀为 目的 。 平衡 添加或移除转子的质量、使重心向
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