EN1886-2007中文要点.pdf
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1、BS EN 1886:2007 Ventilation for buildings Air handling units Mechanical performance 目录 前言 简介 1 范围 2 引用标准 3 术语和定义 4 使用实际机组和或模型箱体来验证机械性能 5 箱体的机械强度 5.1 要求和分类 5.2 试验 6 箱体漏风量 6.1 要求和分类 6.1.1 仅运行在负压下的机组 6.1.2 仅运行在负压下的机组 6.2 试验 6.2.1 试验装置 6.2.2 试验准备 6.3 试验规范 6.4 确定允许泄漏率 7 过滤器旁通泄漏量 7.1 要求 7.1.1 一般规定 7.1.2 可
2、接受的过滤器旁通漏风量 7.1.3 在机组内有2个或更多个过滤段 7.2 试验 7.2.1 一般规定 7.2.2 风机下游的过滤器(正压) 7.2.3 风机上游的过滤器(负压) 8 箱体热性能 8.1 一般规定 8.2 要求与等级 8.2.1 热传递系数 8.2.2 热桥 8.3 试验 8.3.1 一般规定 8.3.2 试验设备 8.3.3 试验规范 8.3.4 试验结果的评价 9 箱体隔声 9.1 一般要求 9.2 试验要求 9.3 试验方法 9.4 试验规程 9.5 箱体声音插入损失 Dp的评价 10 防火 10.1 一般要求 10.2 材料 10.3 机组密封 10.4空气处理机组中局部
3、受限和小的结构部件 10.5 空气加热器 10.6过滤器、接触式加湿器和水分微滴消除器 10.7 热回收 11 机械安全 附录 A 循环风机的布置和要求 4 使用实际机组和或模型箱体来验证机械性能 为了清晰的和不引起歧义的区分,无论是用实际机组或模型箱体做试验,在文件中应通过使用字母M 表示模 型箱体,字母R 表示实际机组。实际机组和模型箱体的测试项目列于表1. 5 箱体的机械强度 5.1 要求和分类 空气处理机组的箱体应按照表2 进行分类。 表 2 空气处理机组箱体强度分类 分类最大相对偏移量mm*m -1 D1 4 D2 10 D3 10 注意:泄漏试验应在强度试验之后进行。 为清楚地区分
4、,常使用M 代表模型箱体, R 代表实际机组来表示测试是在实际机组上进行的还是在模型箱体 上进行的。 如, D1(M) 设计和选择的D1 和 D2 级箱体,那么其面板和或框架的任何跨度的最大偏移量不超过表2 的限值(见图2) 箱体的 D1、D2、D3 级不得不承受选型风速下的最大风压(不是震荡压力)。结构部件没有发生永久变形(面 板/框架每米跨度最大滞后2mm)或箱体没有发生损坏。 表 3 试验压力 试验条件箱体类别 模型箱体实际机组 偏移量1000Pa 选型风速下正常运行条件 承受最大风压2500Pa 选型风速下最大风压 运行在正压下的实际机组的部件应在正压下试验,运行在负压下的实际机组的部
5、件应在负压下试验。 试验压力的偏移量应由制造商和买方指定。 说明A 面板偏移量;B 框架偏移量 按照制造商和买方之间先前的协议,实际机组承受最大设计风压的能力可以通过关闭机组进口并运行风机至 设计运行速度来证实。直吹机组的下游部分应通过关闭空气处理机组的出口来证实。 应清楚地指出任何特殊的要求,例如突然关闭防火挡板引起的承受震荡载荷(冲击载荷)的能力。 5.2 试验 当空气处理机组运行在试验条件时,偏移量应采用准确度为0.5mm 内的仪表进行测试。例如,参考图3, 跨度 R S 的偏移量为X X,跨度 PQ 的偏移量为XX 。 偏移量 X X表示面板的强度,偏移量XX 表示框架和面板的强度。框
6、架偏移量为RR 和 SS 。 例如 PQ=2m R S =RS=1m 实测的偏移量XX =8mm 实测的偏移量X X=5mm 因此,跨度R S 的偏移量为5 mm m -1,跨度 PQ 的偏移量为 4 mm m -1,由实测相对偏移量的最大值来决定箱 体强度等级。 在本例中,跨度R S (最短跨度)的偏移量满足D2 的要求。 6 箱体漏风量 6.1 要求和分类 应在强度试验之后进行泄漏试验。 6.1.1 仅运行在负压下的机组 装配好的空气处理机组的空气泄漏量应在-400Pa下测试,并不超过在表4 中给定的相应的值。 在偏离 400Pa的压力下试验,实测泄漏量应使用下面的公式转化到参考压力: 除
7、非另有说明, 相应的值与机组中空气过滤器的效率对应。对于多于一级的空气过滤器,应基于过滤器最高 等级的效率进行分级。 注:通过协议规定的特殊应用,泄漏等级的选择可以不受过滤器等级的约束。即使没安装过滤器,仍然推荐 L3 级。 6.1.2 即运行在正压也运行在负压的机组 带有运行在正压下的功能段的机组,在一切情况下, 应测试正压段独立于机组的剩余部分,该机组紧靠风机 下游运行压力超过250 Pa。如果正压不超过250 Pa,负压测试是足够的。施加于正压段的试验压力为700Pa,或 机组最大正运行压力,无论哪个大。机组的剩余部分按照6.1.1 测试,适用的泄漏率受紧靠风机上游过滤器的效 率控制。也
8、允许在正压和负压下测试整个机组。 承受 700pa 的功能段,其泄漏量应按照表5 分级。 在偏离 700Pa 的压力下试验,实测泄漏量应使用下面的公式转化到参考压力: 应在 -400Pa 和 700Pa下测试模型箱体漏风。 6.2 试验 6.2.1 试验装置 试验装置如图4 所示,使用一个风机,其至少能满足预期的漏风量在各自的试验压力下。 如果机组是太大对与泄漏试验装置(准确度3%)的能力来讲,或交付路径限制要求机组以功能段或部件 进行试验,试验前应经制造商和购买者同意才进行分拆。 如果安装的是热回收机组,送风侧和排风侧应一起试验作为一个单一机组。 6.2.2 试验准备 试验机组放在平台上,通
9、过安装说明中给定的方法连接部件。 如果安装盲板是必要的,通过类似的方法安装盲板。 试验前,应关闭电源,空气或供水装置的开口。风阀应拆除试验前,或如果风阀在里面应安装盲板。 不能在标准产品上,添加任何额外的密封,或使用情况下,通过协议说明。 6.3 试验规程 开启试验装置风机,调整机组内静压直到在规定值的5%内。 保持恒定的静压5min,不记录任何数据直到静压稳定。 记录泄漏量和试验压力。 6.4 允许泄漏量的决定 由名义外形尺寸计算箱体表面积,包括空的进出风口的面积。不组成密封箱体的部件的面积应排除,如 分别测试机组功能段的开口上的盲板面积。 从偏离规定标准的试验压力(最大偏离5%)获得的漏风
10、量结果,应转换到表4 和或表 5 划分泄漏等级 的试验压力下的漏风量。 视情况而定,从表4 和表 5 决定最大允许漏风,其与试验机组箱体面积相关。 机组被认为通过,如果实测的漏风量不大于允许漏风量。如果机组不得不以部件测试,所有部件实测漏风 量之和应是合格或不合格的基础。 7 过滤器旁通泄漏量 7.1 要求 7.1.1 一般规定 滤芯周围旁通的空气减少过滤器的有效效率,尤其是一个高效过滤器,因为旁通风没经过滤。此外, 穿过过 滤器下游箱体的任何向内漏风量有同样的影响。因此, 对于位于风机上游的过滤器,在过滤器和风机之间的密 封和箱体面积是影响过滤器旁通漏风量的因数。 7.1.2 可接受的过滤器
11、旁通漏风量 表 7 给出了与不同过滤器等级有关的可接受的过滤器旁通漏风量,是所测机组规定的风量或名义风量的百分 比。如过滤器在风机上游,在过滤器和风机之间漏风量被认为包括在规定值之内。对于下游过滤器,规定值仅 包括过滤器旁通漏风量。 表中百分比表示未过滤的空气的泄漏量。 位于风机上游的过滤器的未过滤的空气被认为是滤芯周围旁通漏风量加过滤器和风机之间箱体漏风量。 位于风机下游的过滤器的未过滤的空气被认为仅是滤芯周围旁通漏风量。 如果由 7.2 条决定的过滤器旁通漏风量是不大于可接受的过滤器旁通漏风量qva,认为机组测试通过。 7.1.3 在机组内有2 个或更多个过滤段 如果机组中装配2 个或更多
12、个过滤段,应单独测试每一过滤器的旁通漏风量。 7.2 试验 7.2.1 一般规定 规定的测试要求参考整机。 滤芯被取走并替代由盲板,如图 5 所示。 这些盲板正好有与滤芯所在的密封区域相同的形状,尺寸和表面质 量。 作为一种选择,每一单个滤芯进风面可以用盲板或金属箔片覆盖。 滤芯和框架之间的连接不应被覆盖,盲板、金属箔片的任何额外的紧固件对连接密封没有任何影响。 电源、空气或供水装置的接口试验前应关闭。 漏风量测量装置的准确度为3%。 7.2.2 风机下游的过滤器(正压) 为试验,过滤段进口应用密封板覆盖。漏风试验装置应按图6 和 7 所示连接。过滤器的出口应打开。 在正压 400pa 下应做
13、 2 次试验。 第一次决定总漏风量 总漏风量通过下面的公式得到: 总漏风量测试应用盲板替代或覆盖过滤段的每一单个滤芯,正如7.2.1 描述的。 第二次决定穿过箱体的漏风量 穿过箱体的漏风量通过消除穿过滤芯周围框架所有可能的旁通漏风量。因此,过滤网框架和滤芯的整个 迎风面前部应封闭,包括连接箱体的过滤框架。 7.2.3 风机上游的过滤网(负压) 为试验,在负压下的过滤器下游的出口应用密封板覆盖。 漏风试验装置应按图8 所示连接。过滤器的进口应打开。 如果过滤器和风机之间有热回收段,应增加下面的步骤。连接一个增压风机到一个机组的风口,其不包括 所测过滤器,并关闭所有其他开口。第二个风机应连接到包含
14、所测滤网框架的排气侧。调整下游负压到400pa 和 2 侧压差到 5pa。 试验在 -400pa 下进行。 该值用于计算过滤器旁通漏风率。 模型箱体的过滤器框架应被测试在过滤段下游(正压)和风机上游(负压)。在正压下的旁通测试也应分2 次正如 7.2.2 描述的,为了消除箱体漏风。为了不引起歧义解释,仅穿过过滤器框架的旁通漏风被给定。 8 箱体热性能 8.1 一般规定 本测试规程规定了使用带有标准结构特征的测试箱体,来划分空气处理机组热传递性能的方法。 也用于规定与结构设计关联的热桥的测量。 8.2 要求与等级 8.2.1 热传递系数 热传递系数,U(W m -2 K -1)应在稳态温差 20
15、K 时来确定。在这些条件下,U 值按照表 8 进行分级。用于计算U 值的 面积应是箱体的外表面积(无底座和顶部悬梁,例如作为防风雨机组的完整部分)。 电加热器和循环风机的输入电功率; 外表面积; 箱体内外温差,; 箱体内部平均空气温度; 箱体外部平均空气温度。 表 8 空气处理机组热传递系数等级 8.2.2 热桥 在测试条件下,当箱体内外平均温度差稳定在20K, 在箱体任何点外表面温度和平均内部空气温度之间温差最小值建立。 在最低温差和平均内外部空气温差之间的比值决定热桥因子。 按照下面的公式,决定热桥因子 最小温差,; 箱体内外温差,; 箱体内部平均空气温度; 箱体外部平均空气温度。 最大箱
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