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TECHNISCHE INFORMATIONEN
 
 
Ventilatoren - Grundlegende Definitionen
•  VOLUMENSTROM UND DRUCK DES VENTILATORS

1.1. Volumenstrom Q

Der Volumenstrom eines Ventilators beschreibt die Luftmenge, die innerhalb einer bestimmten Zeitspanne befördert werden kann.
Der Volumenstrom wird in m3/h ausgedrückt (1,7 m3/h = 1 cfm = 1 Kubikfuß pro Minute).

 

1.2. Dynamischer Druck (Pd)

Dieser Wert beschreibt die Kraft pro Oberflächeneinheit, die durch die Bewegung der Luft erzeugt wird und in dieselbe Richtung wirkt wie die Luft. Der dynamische Druck (Staudruck) ist immer positiv.

 

1.3. Statischer Druck (Pe)

Dieser Wert beschreibt die Kraft, die von der Luft senkrecht auf die Wände der Rohrleitungen ausgeübt wird.

Der statische Druck ist positiv, wenn er über dem Atmosphärendruck liegt. Wären die Wände der Rohrleitungen elastisch, würden wir sehen, wie sie sich ausdehnen (Überdruck).

Bei einem negativen Druck, d. h. unterhalb des Atmosphärendrucks, würden sich die Wände zusammenziehen (Unterdruck).

 

1.4. Gesamtdruck (Pt)

Der Gesamtdruck ist die Summe aus dynamischem und statischem Druck.

Pt = Pe + Pd

Die verwendete Maßeinheit für den Druck ist mmH2O (Millimeter Wassersäule). Umrechnungsfaktoren:

1mmH2O = 9,80665 Pa = 1mmWg

1 Pa (Pascal) = 1 N/m2

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•  PRÜFVERFAHREN ZUR FESTLEGUNG DER LEISTUNGSDATEN

Die Prüfung der Ventilatoren dient zur Ermittlung der Werte für Volumenstrom und Druck sowie der elektrischen Leistungsdaten und des Schallpegels für die anschließende Erstellung der individuellen Betriebskennlinie.

 

2.1 Volumenstrom-/Drucktest

Die Volumenstrom- und Drucktests für die SODECA-Ventilatoren werden gemäß der Richtlinie ANSI/AMCA STANDARD 210-85 und der äquivalenten Richtlinie UNE 100-212-90 in unserem Labor für Flüssigkeitsmechanik durchgeführt.

Abbildung 1 zeigt eine schematische Darstellung unserer ANSI/AMCA-ZERTIFIZIERTEN KAMMER. Die am Ausgang mit Düsen und einem regelbaren Luftabsaugsystem ausgestattete Kammer wird für Prüfungen und Messungen der Axialventilatoren genutzt.

Für die Prüfverfahren von Radialventilatoren wird die Bestimmung 7 der oben genannten ANSI/AMCA-Richtlinie angewandt.

 

2.2 Prüfung des Schallpegels

Der vom Ventilator durch die Verdrängung der Luft und die Bewegung des Laufrads bei einer bestimmten Geschwindigkeit erzeugte Schallpegel wird entsprechend den Anforderungen der Normen ISO-3744 und ISO-3745 in unserem Labor ermittelt.

Die Werte werden mit Hilfe von Messungen des Druckniveaus und der Lautstärke auf freiem Feld ermittelt und in dB (A) ausgedrückt.

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•  DARSTELLUNG DER VENTILATORLEISTUNG ANHAND VON KENNLINIEN

Die Kennlinie eines Ventilators stellt die Zusammenfassung aller während der Prüfverfahren ermittelten Werte in Form eines graphischen Koordinatensystems dar.

 

Diese Kennlinie stellt die Gesamtheit der möglichen Betriebspunkte des Ventilators dar.

 

Auf jeder in diesem Katalog dargestellten Kennlinie lässt sich erkennen, wie der Volumenstrom Q, abgebildet auf der X-Achse, in Abhängigkeit von einer Erhöhung des statischen Drucks (Pe) abnimmt. Am Schnittpunkt mit der Y-Achse, d. h. bei einem statischen Druck von Null, ist der Volumenstrom maximal. Dieser Punkt wird auch "Volumenstrom bei freiem Auslass" genannt. Auf diese Weise dient die Kennlinie zur grafischen Darstellung der möglichen Volumenströme, die der Ventilator in Abhängigkeit des ausgeübten Drucks erzeugen kann.

 

Die in den Kennlinien abgebildeten Daten beruhen auf folgenden Basiswerten:

- Temperatur: 20º C

- Luftdichte: 1,2046 kg/m3.

- Atmosphärendruck: 760 mmHg

 

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•  FUNKTIONSPRINZIPIEN


Die Funktion eines Ventilators wird durch drei grundlegende Parameter bestimmt: Das spezifische Gewicht der durch den Ventilator beförderten Luft (d), die Winkelgeschwindigkeit (n) und der Durchmesser des Laufrads (D). Eine Änderung dieser Größen bewirkt auch eine Änderung der Ventilatorleistung. Im Folgenden wird erläutert, wie sich die Änderung eines der Parameter auswirkt, wenn die beiden anderen konstant bleiben.
4.1. d ändert sich, n und D bleiben konstant.
Die Leistungsdaten des Ventilators beziehen sich auf ein spezifisches Gewicht d = 1,2 kg/m3. Abweichungen von diesem Gewicht führen zu direkt proportionalen Änderungen der Druckwerte und der Leistungsaufnahme durch das Laufrad. Der Volumenstrom bleibt konstant.
Mit d' als neuem, spezifischen Gewicht ergibt sich:
Formel 01
4.2. n ändert sich, d und D bleiben konstant.
Bei einer Änderung der Drehgeschwindigkeit des Laufrads ändern sich die Leistungsdaten wie folgt:
Formel 02
n' ist der Wert der neuen Geschwindigkeit.
4.3. D ändert sich, d und n bleiben konstant.
Diese Beziehung ist nur für Ventilatoren mit vergleichbarer Geometrie von Bedeutung.
Mit einem neuen Wert D' ergibt sich Folgendes:
Formel 03
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•  ZUSAMMENSCHALTUNG VON VENTILATOREN

5.1. Parallelschaltung von Ventilatoren

Zusammenschaltung von ventilatoren 1
Zusammenschaltung von ventilatoren 2
Zusammenschaltung von ventilatoren 3

 

Zusammenschaltung von ventilatoren notizen 1

Zusammenschaltung von ventilatoren notizen 2

5.2. Reihenschaltung von Ventilatoren

Zusammenschaltung von ventilatoren 4
Zusammenschaltung von ventilatoren 5
Zusammenschaltung von ventilatoren 6

 

Zusammenschaltung von ventilatoren notizen 3

Zusammenschaltung von ventilatoren notizen 4
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CAMARA ANSI/AMCA
 
 
 
 
 
Ctra. de Berga, Km 0,7 - 08580 Sant Quirze de Besora · (Breite: 42º05’56” N - Längengrad: 02º12’33” O ) · BARCELONA · Tel.: 34 938 529 111 - Fax: 34 938 529 042
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