关于定向气流的速度没有提出具体数字,但正如前面已提到的,依据常规和ISO的规定,可以取0.2m/s.也就是对于有常开洞口相通的房间,要求其间的压差达标是不现实的,净化车间设计,只要保证洞口的速度就可以了。此时通过洞口的流量视洞口的大小也可能较大。
如果有洞的房间同时有门和走廊相通,净化车间,但该房间主要要防止邻室经过洞口的污染,而走廊的污染属于次要的,则只要保持洞口速度就可以了,不要再要求该房间与走廊之间一定要有达标的压差。
实验工况
本文以单机柜实验台为对象,通过相关实验,研究了机柜进风速度对其出风温度的影响。
通过改变机柜的进风速度进行了3个工况的实验,如表2所示。3个工况的机柜发热量基本相等,武城净化车间,约为4995 W,进风口尺寸相同,均为360mm×630 mm,进风温度基本相等,为 15.7℃± 0.1℃,净化车间施工,而工况1到工况3的进风速度从 0.99 m/s 增加到2.00 m/s,保证了单一改变研究参数的实验要求。
实验结果及分析
机柜出风温度测试结果见图 7 所示。参照图5,对图7中各出风截面的温度进行说明:① 1-5测点温度表示出风截面 1 上的温度分布;② 6-8 测点温度表示出风截面2 上的温度分布;③ 9-11 测点温度表示出风截面 3 上的温度分布。
机柜各出风截面温度分布随进风速度的变化曲线,结合表 2 可知,随进风速度的增大,机柜出风温度随之减小,但各出风截面上的温度分布趋势随进风速度的变化而有所不同。当进风速度为 0.99 m/s 时(即工况 1),随着测点位置的升高,测点 1 至测点 5 的温度(即出风截面 1 上的温度)逐渐升高,从 31.6℃升高至 47.1℃,并且测点 4 到测点 5 温度升高迅速,增加了近8.4℃;测点 6 至测点 8 的温度(即出风截面 2 上的温度)同样逐渐升高,并且测点 7到测点 8的温度升高迅速,增加了近11.1℃;测点9至测点11的温度(即出风截面 3 上的温度)有先减后增的趋势,但测点 10 仅比测点 9 减少了0.4 ℃,测点 11 却比测点10 增加了将近 11℃。