직접 답변: 캐비닛 원심 팬의 크기를 지정하려면 먼저 CFM = (입방 피트 단위의 공간 부피 x 시간당 공기 변화) / 60 또는 CFM = 장비 냉각에 대한 열 부하(BTU/hr) / (1.08 x 온도 상승(degF))을 사용하여 필요한 CFM을 계산합니다. 그런 다음 파스칼(Pa) 단위로 측정된 공기 흐름 경로의 모든 저항(덕트 마찰, 엘보우, 필터, 루버 및 후드)을 더하여 필요한 정압을 계산하고 10~15%의 안전 여유를 추가합니다. 그런 다음 최종 수치가 팬 성능 곡선에 표시되어 캐비닛 팬이 실제로 두 값 중 하나만이 아니라 해당 압력에서 해당 공기 흐름을 전달할 수 있는지 확인합니다.
CFM과 정압을 함께 계산해야 하는 이유
박스형 팬이라고도 불리는 캐비닛 원심 팬은 소음을 낮추고 내부 부품을 먼지로부터 보호하는 밀봉된 인클로저 내부에 임펠러, 모터 및 볼류트를 수용합니다. 잘못된 장치를 선택하는 것은 "약한" 팬을 선택하여 발생하는 경우가 거의 없습니다. 이는 CFM과 정압을 함께 계산하는 대신 별도로 계산하는 데서 발생합니다. 3000CFM 등급의 팬은 저항이 0인 경우에만 해당 수치를 제공합니다. 덕트, 필터 및 그릴에 연결되면 저항이 증가함에 따라 실제 공기 흐름이 떨어집니다. 이것이 모든 캐비닛 팬 데이터시트가 단일 숫자가 아닌 성능 곡선을 표시하는 이유이며, 모델을 선택하기 전에 두 값을 모두 계산해야 하는 이유입니다.
| 기간 | 단위 | 그것이 나타내는 것 |
| CFM(공기 흐름) | 분당 입방피트/시간당 m3 | 공간을 환기, 냉각 또는 배기하기 위해 팬이 이동해야 하는 공기의 양 |
| 정압 | 파스칼(Pa) / 인치 수위계 | 시스템을 통해 공기를 밀어내기 위해 팬이 극복해야 하는 총 저항 |
1단계: 필요한 CFM 계산
캐비닛 원심 팬에 필요한 공기 흐름에 도달하는 일반적인 방법은 두 가지가 있으며, 올바른 방법은 목표가 일반 환기인지 장비 열 제거인지에 따라 달라집니다.
방법 A - 시간당 공기 변화(ACH): 이는 방, 작업장, 주방 및 인클로저의 표준입니다.
CFM = (길이 x 너비 x 높이(피트) x 필수 ACH) / 60
방법 B - 열부하 제거: 이는 팬이 전기 캐비닛, 서버 인클로저 또는 프로세스 장비를 냉각할 때 적용됩니다.
CFM = 열 부하(BTU/hr) / (1.08 x 허용 온도 상승(degF))
아래 표에는 일반적인 응용 분야에서 사용되는 일반적인 공기 변화율이 나열되어 있습니다. 이는 시작 참조 값입니다. 현지 코드 및 장비 제조업체 데이터가 있는 경우 항상 우선순위를 두어야 합니다.
| 신청 | 일반적인 ACH | 메모 |
| 일반 사무실 또는 소매 공간 | 6~10 | 점유된 편안한 환기 |
| 상업용 주방 배기 장치 | 20~30 | 그리스 및 열 부하로 인해 요구 사항이 높아집니다. |
| 창고 또는 작업장 | 4 ~ 8 | 기계 열 및 탑승자 밀도에 따라 다름 |
| 전기 또는 제어 캐비닛 | 열부하 방식 사용 | ACH는 밀폐된 장비 냉각에 신뢰할 수 없습니다. |
| 청정실 또는 실험실 | 15~60 | 편안함이 아닌 청결도 등급에 따라 설정됨 |
2단계: 필요한 정압(Pa) 계산
정압은 팬 입구와 배출 지점 사이에서 공기가 만나는 모든 저항 지점의 합입니다. 각 구성 요소에는 측정 가능한 손실이 추가되며 이러한 손실은 평균이 아닌 함께 추가됩니다. 단일 필터 또는 단일 90도 엘보 등 하나의 구성 요소도 건너뛰는 것은 설치 후 캐비닛 팬의 성능이 저하되는 가장 일반적인 이유 중 하나입니다.
| 저항 소스 | 일반적인 손실(Pa) |
| 직선 덕트 공사(10미터당) | 10~25Pa |
| 각 90도 팔꿈치 | 8~20파 |
| 표준 에어필터(청정) | 30~80파 |
| HEPA 또는 미세 필터 | 100~250Pa |
| 루버 또는 날씨 후드 | 15~40파 |
| 댐퍼(부분 개방) | 10~30파 |
경로를 따라 모든 구성 요소가 추가되면 10~15%의 안전 여유를 적용하여 시간이 지남에 따라 필터에 쌓인 먼지와 원래 레이아웃과의 사소한 현장 변화를 방지합니다. 이 조정된 총계는 캐비닛 원심 팬이 극복해야 하는 정격 정압입니다.
작업 예: 500입방미터 방의 캐비닛 팬 크기 조정
아래 예는 시간당 6회의 공기 교환이 필요하고 필터 1개, 엘보 2개 및 15미터의 덕트가 설치된 작업장 공간을 사용하여 원시 입력에서 최종 팬 선택 목표까지 수행된 두 가지 계산을 보여줍니다.
| 단계 | 계산 | 결과 |
| 방의 볼륨 | 주어진 | 500m3 |
| 필요한 공기 흐름 | 500m3 x 6 ACH | 3000m3/h(약 1765CFM) |
| 덕트 마찰 손실 | 1.8Pa/m에서 15m | 27파 |
| 팔꿈치 2개 | 2×15Pa | 30파 |
| 필터 | 표준등급 | 50파 |
| 루버 | 고정손실 | 25파 |
| 소계 | 27 30 50 25 | 132파 |
| 마진 15%의 최종 목표 | 132파 x 1.15 | 약 152 Pa |
이 프로젝트의 선택 대상은 단지 하나의 수치가 아닌 150Pa 정압에서 약 3000m3/h를 제공할 수 있는 캐비닛 원심 팬이 됩니다.
작동 지점을 확인하기 위해 팬 곡선 읽기
모든 캐비닛 원심 팬 데이터시트에는 수직 축의 정압에 대한 수평 축의 공기 흐름을 나타내는 성능 곡선이 포함되어 있습니다. 동일한 팬 내에서 공기 흐름과 압력이 서로 교환되기 때문에 곡선은 아래쪽으로 기울어집니다. 모델이 프로젝트에 적합한지 확인하려면 가로 축에서 계산된 CFM 값을 찾고 세로 축에서 계산된 Pa 값을 찾으세요. 이 두 값이 만나는 지점은 곡선 위나 위쪽이 아니라 곡선 위나 약간 아래에 있어야 합니다. 계산된 작동점이 곡선 위에 떨어지면 팬의 크기가 시스템에 비해 부족하고 일단 설치하면 공기 흐름이 부족해진다는 의미입니다. 곡선 아래에 있는 지점은 일반적으로 팬이 너무 크다는 신호를 보내며, 이는 에너지를 낭비하고 공간에 필요한 것 이상으로 작동 소음을 증가시킵니다.
Jiale 캐비닛 원심 팬 시리즈 살펴보기
다음 모델은 밀폐형 캐비닛 장치부터 덕트 시스템에 적합한 소형 AC 구동 송풍기에 이르기까지 위에서 계산한 목표에 대한 공기 흐름과 압력을 구축하는 데 사용되는 원심 팬 플랫폼의 범위를 보여줍니다.
크기가 작은 팬으로 이어지는 일반적인 실수
캐비닛 팬을 설치한 후 약한 공기 흐름에 대한 대부분의 불만은 장치 결함이 아니라 아래 오류 중 하나로 거슬러 올라갑니다.
- 팬의 자유 공기 CFM 등급을 설계 공기 흐름으로 사용하고 이 수치는 정압이 0인 경우에만 적용된다는 점을 무시합니다.
- 필터 저항을 포함하는 것을 잊어버렸습니다. 특히 필터에 먼지가 쌓이고 손실이 청정 등급 이상으로 올라간 후에는 더욱 그렇습니다.
- 덕트 길이를 추가하지만 피팅, 전환 및 그릴을 건너뛰면 직선 덕트 자체보다 더 많은 저항이 발생하는 경우가 많습니다.
- 성능 곡선의 공기 흐름 및 압력 수치보다는 모터 전력량을 기준으로 팬 모델을 선택합니다.
- 필터를 청소해야 하거나 시운전 후 댐퍼를 조정하는 순간에 안전 여유가 소모됩니다.
빠른 참조: 일반 애플리케이션별 CFM 및 정압
| 신청 | 일반적인 공기 흐름 | 일반적인 정압 |
| 전기 캐비닛 냉각 | 50~400CFM | 50~150파 |
| 소규모 작업장 환기 | 800~2500CFM | 100~250Pa |
| 상업용 주방 배기 장치 | 2000~6000CFM | 250 ~ 500Pa |
| 덕트형 에어컨 터미널 유닛 | 500~3000CFM | 150~400Pa |
| 클린룸 또는 필터링된 공급 공기 | 1000~8000CFM | 300~700파 |
자주 묻는 질문
계산된 정압에 추가할 수 있는 안전 여유는 무엇입니까?
계산된 총계보다 10~15%의 여유가 표준 관행이며, 이는 시간 경과에 따른 필터 로딩과 설계된 레이아웃과 완성된 설치 간의 작은 편차를 포함합니다.
필요한 것보다 더 높은 CFM 등급의 캐비닛 원심 팬이 여전히 작동할 수 있습니까?
작동은 가능하지만, 요구점을 훨씬 넘어서 작동하면 에너지가 낭비되고 소음이 발생합니다. 계산된 CFM과 Pa를 팬 곡선에 가깝게 일치시키면 효율성과 소음 수준의 균형이 가장 잘 맞습니다.
CFM과 m3/h를 어떻게 변환하나요?
m3/h를 얻으려면 CFM에 1.699를 곱하고, CFM을 얻으려면 m3/h를 1.699로 나누십시오. 정압의 경우 수위계의 인치에 249를 곱하여 파스칼을 얻습니다.


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