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Ein Ventilator der in einem Gerat oder in einer Anlage eingebaut ist muss gegen einen Stromungswiderstand arbeiten Der Ventilator erzeugt dazu einen Uberdruck Druckerhohung Die Ventilatorkennlinie auch Lufterkennlinie engl fan characteristics stellt diese gegenseitige Abhangigkeit von Volumenstrom und Druckerhohung dar Der Verlauf der Ventilatorkennlinie hangt von der Bauart des Ventilators ab 1 Die Ventilatorkennlinien werden in den Datenblattern angegeben Sie werden vom Hersteller am Ventilatorprufstand gemessen Sie sind fur die Auslegung der Kuhlung von Anlagen und Geraten wichtig siehe auch en Thermal management of electronic devices and systems Zu beachten ist dabei dass die Kennlinien in Datenblattern unter Idealbedingungen an einzelnen freistehenden Luftern mit ungehinderter Stromung gemessen wurden Die realen Kennlinien unter Einbaubedingungen konnen davon abweichen Typischer Verlauf von Lufterkennlinien verschiedener Bauart Axiallufter Radiallufter und Diagonallufter Inhaltsverzeichnis 1 Physikalische Einheiten 2 Arbeitspunkt Betriebspunkt 3 Gerate bzw Anlagenkennlinie 4 Kennlinie einer Lufterkombination 4 1 Parallele Anordnung 4 2 Reihenanordnung 5 Modifikationen der Kennlinie 5 1 Bei Anderung der Lufterdrehzahl 5 2 Bei Anderung der Luftdichte 5 3 Dimensionslose Darstellung der Kennlinie 6 Betriebspunkte und Kennlinien 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweisePhysikalische Einheiten BearbeitenIn den SI Einheiten wird der Druck in Pascal Pa und der Volumenstrom in m3 s angegeben In Katalogen der Lufterhersteller werden auch andere Einheiten verwendet Fur den Druck findet man haufig die Einheit mmH2O mm Wassersaule oder auch inH2O inch Wassersaule Fur den Volumenstrom findet man die Einheiten m3 h Kubikmeter pro Stunde l s Liter pro Sekunde oder cfm cubic feet per minute Umrechnung der Zahlenwerte fur den Druck 1 Pa 0 1019716 mmH2O1 Pa 0 00401463 inH2OUmrechnung der Zahlenwerte fur den Volumenstrom 1 m3 s 1000 l s1 m3 s 3600 m3 h1 m3 s 2118 88 cfmArbeitspunkt Betriebspunkt Bearbeiten nbsp Ventilatorkennlinie 2 Geratekennlinien und deren SchnittpunkteDer Arbeitspunkt Betriebspunkt engl operating point eines Lufters der in ein Gerat eingebaut ist ergibt sich als Schnittpunkt von Ventilator und Anlagenkennlinie Am Betriebspunkt erzeugt der Lufter eine Druckerhohung die den Druckverlust im Gerat in der Anlage genau kompensiert Der tatsachliche Volumenstrom durch das Gerat durch die Anlage ist daher durch den Betriebspunkt bestimmt Die Kennlinie A reprasentiert das Verhalten einer Anlage mit einem grossen Stromungswiderstand hoher Druckverlustbeiwert der Druckverlust steigt steil an Die Kennlinie B hat einen flacheren Verlauf sie reprasentiert das Verhalten einer Anlage mit einem kleinen Stromungswiderstand kleiner Widerstandsbeiwert Mit dem gleichen Lufter wird man also in der Anlage B einen wesentlich grosseren Volumenstrom erzeugen konnen als in der Anlage A Der Arbeitspunkt C ergibt sich bei einer vollkommen ungehinderten Durchstromung des Ventilators Lufter freiblasend Der Arbeitspunkt D wurde sich bei einem vollkommen blockierten Luftstrom ergeben Gerate bzw Anlagenkennlinie BearbeitenDie Gerate bzw Anlagenkennlinie auch Systemkennlinie engl system impedance genannt beschreibt analog zu der Ventilatorkennlinie die gegenseitige Abhangigkeit von Volumenstrom und Druckerhohung bei der Stromung durch die Anlage Die Druckverluste in der Anlage steigen annahernd quadratisch mit der Stromungsgeschwindigkeit nach dem folgenden Gesetz D p 1 2 z r v 2 displaystyle Delta p frac 1 2 cdot zeta cdot rho cdot v 2 nbsp D p displaystyle Delta p nbsp Druckverlust z displaystyle zeta nbsp Druckverlustbeiwert r displaystyle rho nbsp Luftdichte v displaystyle v nbsp mittlere StromungsgeschwindigkeitDie Anlagenkennlinie kann gemessen werden In der Regel genugt ein Wertepaar bestehend aus Volumenstrom und Druckabfall da die Anlagenkennlinie eine Parabel ist mit dem Scheitel im Koordinatenursprung Mit Hilfe moderner numerischer Methoden ist es auch moglich die Druckverluste durch die Anlage zu berechnen und die Anlagenkennlinie durch numerische Simulation zu ermitteln numerische Stromungsmechanik Die Genauigkeit solcher Simulationen ist jedoch stark davon abhangig wie genau sich alle Einflussparameter bestimmen lassen Zu beachten ist dass der Luftweg innerhalb eines Gerates oder einer Anlage oft nicht an jeder Stelle den gleichen Stromungs Querschnitt hat Deshalb ist die in obiger Gleichung verwendete uber den Querschnitt gemittelte Stromungsgeschwindigkeit ggf nur lokal oder abschnittsweise gleich definiert Die quadratische Abhangigkeit des Stromungswiderstandes Druckverlustes der Anlage vom Volumenstrom bleibt davon unberuhrt Kennlinie einer Lufterkombination BearbeitenHaufig werden mehrere Lufter in einer Anlage gleichzeitig eingesetzt In Analogie zu Elektrotechnik spricht man dann von der parallelen Anordnung Parallelschaltung oder der Reihenanordnung Reihenschaltung Die Kennlinie der Lufterkombination kann aus den Kennlinien der einzelnen Lufter abgeleitet werden Bei zu dichter Anordnung mehrerer Ventilatoren behindern sich die Luftstromungen jedoch gegenseitig und der Volumenstrom der Lufterkombination erreicht nicht den Wert der sich aus den Kennlinien der frei stehenden einzelnen Lufter ergeben wurde Der Volumenstrom wird auch gemindert wenn die Stromung in dichter Nahe des Ventilators z B durch Schutzgitter behindert wird Parallele Anordnung Bearbeiten nbsp Lufterkennlinie bei Parallelbetrieb zweier Lufter und GeratekennlinieBei der parallelen Anordnung Parallelschaltung werden die Lufter nebeneinander platziert Der Volumenstrom vervielfacht sich dabei Zwei parallel geschaltete identische Lufter wurden im Idealfall freiblasende Lufter den doppelten Volumenstrom erzeugen Uberlagert man jedoch die Geratekennlinie ergibt sich ein neuer Arbeitspunkt und der tatsachliche Volumenstrom durch das Gerat wird kleiner Je steiler die Geratekennlinie ist desto kleiner ist der Gewinn der parallelen Lufteranordnung Die parallele Lufteranordnung ist vor allem fur Gerate mit einer flachen Kennlinie geeignet Reihenanordnung Bearbeiten nbsp Lufterkennlinie bei Reihenbetrieb zweier Lufter und GeratekennlinieBei der Reihenanordnung Reihenschaltung werden mehrere Lufter im Luftstrom hintereinander geschaltet engl push pull arrangement Mit zwei hintereinander geschalteten identischen Luftern wurde man im Idealfall die doppelte Druckerhohung erreichen Bei der Uberlagerung der Geratekennlinie sieht man aber auch hier dass sich ein neuer Arbeitspunkt einstellt Wie stark der Luftstrom durch das Gerat erhoht werden kann hangt von der Steilheit der Geratekennlinie ab Modifikationen der Kennlinie BearbeitenBei Anderung der Lufterdrehzahl Bearbeiten nbsp Lufterkennlinie bei reduzierter Drehzahl und GeratekennlinieDie Kennlinie andert sich mit der Lufterdrehzahl nach den folgenden Gesetzen unter der Voraussetzung dass alle anderen Parameter unverandert bleiben genannt auch Proportionalitatsgesetze siehe auch en Affinity laws Der Volumenstrom andert sich proportional der Drehzahl V 1 V 2 n 1 n 2 displaystyle frac dot V 1 dot V 2 frac n 1 n 2 nbsp Die Druckerhohung andert sich proportional dem Quadrat der Drehzahl p 1 p 2 n 1 n 2 2 displaystyle frac p 1 p 2 left frac n 1 n 2 right 2 nbsp Der Leistungsbedarf des Lufters und die ins geforderte Medium eingebrachte Stromungsleistung andern sich proportional der dritten Potenz der Drehzahl P 1 P 2 n 1 n 2 3 displaystyle frac P 1 P 2 left frac n 1 n 2 right 3 nbsp V 1 V 2 displaystyle dot V 1 dot V 2 nbsp Volumenstrom bei der Drehzahl n1 n2p 1 p 2 displaystyle p 1 p 2 nbsp Druckerhohung bei der Drehzahl n1 n2P 1 P 2 displaystyle P 1 P 2 nbsp Leistungsbedarf bei der Drehzahl n1 n2 Bei Anderung der Luftdichte Bearbeiten nbsp Lufterkennlinie in 4000 m Hohe und GeratekennlinieDie Kennlinie andert sich mit veranderter Luftdichte nach den folgenden Gesetzen unter der Voraussetzung dass alle anderen Parameter unverandert bleiben Der Volumenstrom ist bei gleicher Drehzahl unabhangig von der Luftdichte V 1 V 2 displaystyle dot V 1 dot V 2 nbsp Der Druck andert sich proportional der Luftdichte p 2 p 1 r 2 r 1 displaystyle frac p 2 p 1 frac rho 2 rho 1 nbsp Der Leistungsbedarf des Lufters andert sich proportional der Luftdichte P 1 P 2 r 1 r 2 displaystyle frac P 1 P 2 frac rho 1 rho 2 nbsp V 1 V 2 displaystyle dot V 1 dot V 2 nbsp Volumenstrom bei der Luftdichte r 1 displaystyle rho 1 nbsp r 2 displaystyle rho 2 nbsp p 1 p 2 displaystyle p 1 p 2 nbsp Druckerhohung bei der Luftdichte r 1 displaystyle rho 1 nbsp r 2 displaystyle rho 2 nbsp P 1 P 2 displaystyle P 1 P 2 nbsp Leistungsbedarf bei der Luftdichte r 1 displaystyle rho 1 nbsp r 2 displaystyle rho 2 nbsp Die Luftdichte nimmt mit steigender Hohe uber Meeresspiegel ab Wenn also das zu kuhlende Gerat in einer grosseren Hohe betrieben wird muss mit der modifizierten Ventilatorkennlinie gerechnet werden Dimensionslose Darstellung der Kennlinie Bearbeiten Unterschiedliche Bedingungen fuhren wie weiter oben bereits ausgefuhrt zu unterschiedlichen Kennlinien Fur eine Vergleichbarkeit von Kennlinien trotz unterschiedlicher Bedingungen oder zwischen verschiedenen Ventilatoren konnen dimensionslose Darstellungen verwendet werden Dabei werden folgende Vereinbarung getroffen Anstelle des Volumenstromes wird die Durchflusszahl verwendet Anstelle der Druckes wird die Druckzahl verwendetDiese Darstellung erlaubt den Vergleich von Kennlinien trotz unterschiedlicher Drehzahl Dichte oder Laufraddurchmessers Betriebspunkte und Kennlinien BearbeitenDer Betriebspunkt eines Ventilators stellt sich dort ein wo die Drucksteigerung durch den Ventilator gleich dem Druckverlust der Anlage ist also dort wo sich die Ventilatorkennlinie und die Anlagenkennlinie schneiden 2 Dieser sich einstellende naturliche Betriebspunkt des Ventilators wird durch die komplette Luftungsanlage und von allen einzelnen Luftungskomponenten im Erstbetrieb realisiert Der hierbei gemessene tatsachliche Volumenstrom hat sich dem tatsachlichen Druckverlust der Anlage angepasst und spiegelt in der Ventilatorkennlinie den tatsachlichen Druckverlust wider Der gewunschte Betriebspunkt eines Ventilator kann abweichend vom naturlichen bei falscher Anlagen Ventilatordimensionierung nur durch hoheren Energieeinsatz verschoben werden Literatur BearbeitenSiegfried Harmsen Geratelufter fur die Elektronikkuhlung Die Bibliothek der Technik Bd 45 verlag moderne industrie 1991 ISBN 3 478 93048 0 Neuauflage 2002 bei PAPST MOTOREN GmbH amp Co KG Woods Leitfaden fur die Luftungstechnik unter Mitarbeit von W C Osborne C G Turner Hrsg durch Woods of Colchester England Orell Fussli Verlag Zurich 1972 DNB 573609179 Bruno Eck Ventilatoren Entwurf und Betrieb der Radial Axial und Querstromventilatoren 6 Auflage Springer Verlag 2003 ISBN 3 540 44058 5 Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Ventilatorkennlinie Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen General aspects on fan selection and layout electronics cooling com abgerufen am 2 Januar 2015 Cooling electronics at high altitudes electronics cooling com abgerufen am 2 Januar 2015 All you need to know about fans electronics cooling com abgerufen am 2 Januar 2015 Establishing Cooling Requirements Air Flow vs Pressure comairrotron com abgerufen am 2 Januar 2015 Ventilatoren Formeln und Daten klimapartner berlin de abgerufen am 2 Januar 2015Einzelnachweise Bearbeiten Energieeinsparpotential von Radialventilatoren in Luftungs und Klimageraten Memento des Originals vom 2 Januar 2015 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot opus ba glauchau de PDF 5 5MB opus ba glauchau de abgerufen am 2 Januar 2015 Betriebspunkt www schweizer fn de abgerufen am 3 Januar 2014 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Ventilatorkennlinie amp oldid 216952502