Direkte svar: For å dimensjonere en sentrifugalvifte i skap, beregner du først nødvendig CFM ved å bruke CFM = (romvolum i kubikkfot x luftendringer per time) / 60, eller CFM = varmebelastning (BTU/time) / (1,08 x temperaturstigning i degF) for utstyrskjøling. Beregn deretter nødvendig statisk trykk ved å legge sammen hver motstand i luftstrømbanen - kanalfriksjon, albuer, filtre, lameller og hetter - målt i Pascal (Pa), og legg til en sikkerhetsmargin på 10 til 15 prosent. De endelige tallene plottes deretter på vifteytelseskurven for å bekrefte at kabinettviften faktisk kan levere den luftstrømmen ved det trykket, ikke bare én av de to verdiene alene.
Hvorfor CFM og statisk trykk må beregnes sammen
En sentrifugalvifte i kabinettet, også kalt en vifte av bokstype, rommer pumpehjulet, motoren og volutten inne i et forseglet kabinett som reduserer støy og beskytter interne deler mot støv. Å velge feil enhet kommer nesten aldri fra å velge en "svak" vifte - det kommer fra å beregne CFM og statisk trykk separat i stedet for sammen. En vifte klassifisert for 3000 CFM leverer bare det tallet ved null motstand. Når den er koblet til kanalnett, filtre og rister, synker den reelle luftstrømmen ettersom motstanden øker. Dette er grunnen til at hvert skapviftedatablad viser en ytelseskurve i stedet for et enkelt tall, og hvorfor begge verdiene må utarbeides før en modell velges.
| Termin | Enhet | Hva den representerer |
| CFM (luftstrøm) | Kubikfot per minutt / m3 per time | Mengden luft viften må flytte for å ventilere, avkjøle eller tømme et rom |
| Statisk trykk | Pascal (Pa) / tommer vannmåler | Den totale motstanden viften må overvinne for å presse den luften gjennom systemet |
Trinn 1: Beregn nødvendig CFM
Det er to vanlige måter å komme frem til nødvendig luftstrøm for en sentrifugalvifte i skap, og den riktige metoden avhenger av om målet er generell ventilasjon eller varmefjerning av utstyr.
Metode A - Luftendringer per time (ACH): Dette er standard for rom, verksteder, kjøkken og innhegninger.
CFM = (lengde x bredde x høyde i fot x nødvendig ACH) / 60
Metode B - Fjerning av varmebelastning: Dette gjelder når viften kjøler elektriske skap, serverkapslinger eller prosessutstyr.
CFM = Varmebelastning (BTU/time) / (1,08 x tillatt temperaturøkning i grader F)
Tabellen nedenfor viser typiske luftskiftehastigheter brukt på tvers av vanlige applikasjoner. Dette er startreferanseverdier - lokale forskrifter og utstyrsprodusentdata bør alltid prioriteres når de er tilgjengelige.
| Søknad | Typisk ACH | Notater |
| Generelle kontor- eller butikklokaler | 6 til 10 | Opptatt komfortventilasjon |
| Kommersielt kjøkkenavtrekk | 20 til 30 | Fett- og varmebelastninger øker kravet |
| Lager eller verksted | 4 til 8 | Avhenger av maskinvarme og brukertetthet |
| El- eller styreskap | Bruk varmebelastningsmetoden | ACH er ikke pålitelig for kjøling av lukket utstyr |
| Renrom eller laboratorium | 15 til 60 | Sett etter renhetsklassifisering, ikke komfortbehov |
Trinn 2: Beregn det nødvendige statiske trykket i Pa
Statisk trykk er summen av hvert motstandspunkt luften møter mellom vifteinntaket og utløpspunktet. Hver komponent legger til et målbart tap, og disse tapene legges sammen i stedet for gjennomsnitt. Å hoppe over én komponent - et enkelt filter eller en enkelt 90 graders albue - er en av de vanligste årsakene til at en kabinettvifte ikke fungerer etter installasjon.
| Resistenskilde | Typisk tap (Pa) |
| Rett kanalnett per 10 meter | 10 til 25 Pa |
| Hver 90 graders albue | 8 til 20 Pa |
| Standard luftfilter (rent) | 30 til 80 Pa |
| HEPA eller finfilter | 100 til 250 Pa |
| Lamell eller værhette | 15 til 40 Pa |
| Spjeld (delvis åpen) | 10 til 30 Pa |
Når hver komponent langs banen er lagt sammen, bruk en sikkerhetsmargin på 10 til 15 prosent for å dekke oppsamling av støv på filtre over tid og mindre feltvariasjoner fra den opprinnelige layouten. Denne justerte totalen er det statiske trykket som sentrifugalviften i kabinettet må vurderes for å overvinne.
Eksempel: Dimensjonering av en skapvifte for et rom på 500 kubikkmeter
Eksemplet nedenfor viser begge beregningene utført fra råinnganger til et endelig viftevalgsmål, ved bruk av et verksted som trenger 6 luftskifter per time og har ett filter, to albuer og 15 meter kanalsystem installert.
| Trinn | Beregning | Resultat |
| Romvolum | Gitt | 500 m3 |
| Nødvendig luftstrøm | 500 m3 x 6 ACH | 3000 m3/t (ca. 1765 CFM) |
| Kanalfriksjonstap | 15 m ved 1,8 Pa/m | 27 Pa |
| To albuer | 2 x 15 Pa | 30 Pa |
| Filter | Standard vurdering | 50 Pa |
| Lamell | Fast tap | 25 Pa |
| Delsum | 27 30 50 25 | 132 Pa |
| Endelig mål med 15 prosent margin | 132 Pa x 1,15 | Omtrent 152 Pa |
Utvelgelsesmålet for dette prosjektet blir en sentrifugalvifte i kabinett som kan levere omtrent 3000 m3/t ved 150 Pa statisk trykk, ikke bare ett tall for seg selv.
Leser viftekurven for å bekrefte driftspunktet
Hvert skap sentrifugalviftedatablad inkluderer en ytelseskurve som plotter luftstrøm på den horisontale aksen mot statisk trykk på den vertikale aksen. Kurven skråner nedover fordi luftstrøm og trykk handler mot hverandre inne i samme vifte. For å bekrefte at en modell passer til et prosjekt, finn den beregnede CFM-verdien på den horisontale aksen og den beregnede Pa-verdien på den vertikale aksen - punktet der disse to verdiene møtes skal sitte på eller litt under kurven, aldri over den. Et beregnet driftspunkt som faller over kurven betyr at viften er underdimensjonert for systemet og luftstrømmen vil komme til kort når den er installert. Et punkt som sitter godt under kurven signaliserer vanligvis en overdimensjonert vifte, som sløser med energi og øker driftsstøyen utover det plassen trenger.
Utforsk Jiale Cabinet Sentrifugal Fan Series
Følgende modeller illustrerer utvalget av sentrifugalvifteplattformer som brukes til å bygge luftstrøm og trykk til målene som er beregnet ovenfor, fra lukkede skapenheter til kompakte AC-drevne blåsere egnet for kanalsystemer.
Vanlige feil som fører til en underdimensjonert vifte
De fleste klager på svak luftstrøm etter at en kabinettvifte er installert, går tilbake til en av feilene nedenfor i stedet for en defekt enhet.
- Bruker viftens CFM-klassifisering for friluft som designluftstrøm, og ignorerer at dette tallet kun gjelder ved null statisk trykk.
- Glemte å inkludere filtermotstand, spesielt etter at et filter har samlet støv og tapet har klatret over den rene vurderingen.
- Legger til kanallengder, men hopper over beslag, overganger og rister, som til sammen ofte står for mer motstand enn det rette kanalløpet i seg selv.
- Velge en viftemodell basert på motoreffekt i stedet for luftstrøm og trykk på ytelseskurven.
- Utelater sikkerhetsmarginen, som deretter forbrukes i det øyeblikket et filter trenger rengjøring eller et spjeld justeres etter igangkjøring.
Hurtigreferanse: CFM og statisk trykk etter vanlig applikasjon
| Søknad | Typisk luftstrøm | Typisk statisk trykk |
| El-skap kjøling | 50 til 400 CFM | 50 til 150 Pa |
| Lite verkstedventilasjon | 800 til 2500 CFM | 100 til 250 Pa |
| Kommersielt kjøkkenavtrekk | 2000 til 6000 CFM | 250 til 500 Pa |
| Luftkondisjoneringsterminal med kanaler | 500 til 3000 CFM | 150 til 400 Pa |
| Renrom eller filtrert tilluft | 1000 til 8000 CFM | 300 til 700 Pa |
Ofte stilte spørsmål
Hva er en sikker margin å legge på toppen av beregnet statisk trykk?
En margin på 10 til 15 prosent over den beregnede totalen er standard praksis, som dekker filterbelastning over tid og små avvik mellom designet layout og ferdig installasjon.
Kan en sentrifugalvifte i skap som er vurdert for høyere CFM enn nødvendig, fortsatt fungere?
Den kan fungere, men å kjøre langt over det nødvendige punktet sløser med energi og øker støy. Å matche den beregnede CFM og Pa tett til viftekurven gir den beste balansen mellom effektivitet og lydnivå.
Hvordan konverterer jeg mellom CFM og m3/h?
Multipliser CFM med 1,699 for å få m3/t, eller del m3/t med 1,699 for å få CFM. For statisk trykk, multipliser tommer vannmåler med 249 for å få Pascals.


ENG