ГОСТ 33660—2015
Приложение D
(справочное)
Вычисление входной мощности на рабочем режиме для вентиляторов с приводом
D.1 Общие положения
Многие страны снова начали проявлять большой интерес к энергетической эффективности всех типов вен
тиляторных установок, заботясь об окружающей среде и экономической выгоде. В связи с этим появилась необхо
димость единого подхода к способу определения входной электрической мощности Рд. На рисунке D.1 показаны
типичный случай клиновой передачи и различные типы потерь, которые могут возникнуть.
Р0 - входная электрическая мощность. Ри — лолеэная мощность (обьемный расход, умноженный
на полное давление); а — потери в устройстве регулирования частоты вращения (тепло),
б — потери в двигателе (тепло); с — потери в ременной передаче (тепло); d — потери в подшипниках (тепло);
е — аэродинамические потери в рабочем колесе и корпусе (тепло)
Рисунок D.1 — Пример, показывающий потери мощности при работе вентилятора с приводом
D.2 Расчет потребляемой мощности
D.2.1 Общие положения
Входная электрическая мощность, потребляемая вентилятором, состоит из нескольких частей. Эти части
описаны в D.2.2 — D.2.4.
D.2.2 Механическую мощность, подведенную к рабочему колесу, обозначают Р, и выражают в Вт или кВт.
Ри — полезная мощность, подведенная к потоку. Тогда КПД лопаточной системы:
в
(D.1)
выраженный в долях единицы.
Это применимо для вентиляторных установок типов 4. 5. 15 и 16 (см. [1)).
D.2.3 Механическую мощность, подведенную к валу вентилятора, обозначают Ра и выражают в Вт или кВт.
Ри — полезная мощность, подведенная к потоку. Тогда КПД вентилятора:
(D.2)
выраженный в долях единицы.
Это применимо для вентиляторных установок типов 1—3. 6—14 и 17—19 (см. [1]).
КПД вентилятора отличается от КПД лопаточной системы учетом потерь в подшипниках из-за трения.
23