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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