JIS B 8330:2000 送風機の試験及び検査方法 | ページ 9

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B 8330 : 2000
3.53 羽根車回転速度 (rotational speed of the impeller) : N 送風機羽根車の毎分回転速度。
3.54 羽根車回転周波数 (rotational frequency of the impeller) : n 送風機羽根車の単位時間当たり回転速度。
3.55 羽根車先端速度 (tip speed of the impeller) : u 羽根車羽根先端の周速。
3.56 周速マッハ数 (peripheral Mach number) : Mau 羽根先端速度と送風機吸込口のせき止め状態におけ
る気体の音速との比に等しい無次元パラメータ。
Mau u/ RW sg1
3.57 送風機羽根車効率 (fan impeller efficiency) : 論空気動力をインペラ動力Prで除した値。
Pu
pr
備考14. 爰 接続形式A,B,C又はDを参照。
3.58 送風機羽根車静圧効率 (fan impeller static efficiency) : 論静圧空気動力をインペラ動力で除し
た値。
備考15. 爰 接続形式A,B,C又はDを参照。
3.59 送風機軸効率 (fan shaft efficiency) :愀 論空気動力を軸動力で除した値。
備考16. 送風機軸動力には軸受損失が含まれるが,送風機インペラ動力には含まれない。
17. 接続形式A,B,C又はDを参照。
3.60 送風機電動機軸効率 (fan motor shaft efficiency) : 機の理論空気動力Puを電動機出力Poで除
した値。
備考18. 接続形式A,B,C又はDを参照。
3.61 全効率 (overall efficiency) :攀 機と電動機の組合せの場合,理論空気動力を電動機入力動力で
除した値。
備考19. 接続形式A,B,C又はDを参照。
3.62 吸込密度と平均密度の比 (ratio of inlet density to mean density) : k 機吸込口における流体密度
を送風機内の平均密度で除した値。
2 1
k
1 2

3.63 ある断面xにおける運動エネルギー係数 (kinetic energy factor at a section x) :
過する単位質量当たりの時間平均した流束の運動エネルギーを,この面積を通過する平均空気速度に対応
する単位質量当たりの運動エネルギーで除したものに等しい無次元の係数。
Ax( vnv2) dAx
AX 2
qmVmx
ここに, v : 局所絶対速度 (m・s−1)
vn : 断面に垂直な局所速度

備考20. 協議によって, 1及び 愀 1
3.64 ある断面xにおける運動指数 (kinetic index at a section x) : ikx 断面xにおける単位質量当たりの運動
エネルギーと単位質量当たりの送風機仕事との比に等しい無次元の係数。
2
vmx
ikx
2y

――――― [JIS B 8330 pdf 41] ―――――

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B 8330 : 2000
3.65 ある断面xにおけるレイノルズ数 (Reynolds number at a section x) : ReDx 流れの展開の状態を定義す
る無次元パラメータで,尺度パラメータとして使用する。局所速度と物体の代表寸法(管路の直径,羽根
翼弦)との積を動粘度で除した値。
vmxDx 4qm
ReDx
vx Dx

3.66 摩擦損失係数 (friction loss coefficient) : ( y) 断面yにおける速度及び密度に対して計算された,
管路の断面xと断面yとの間の摩擦損失の無次元の係数。
21 2
非圧縮性流れの場合には, pxy yVmy (x y)

4. 記号及び単位

4.1 記号

  この附属書では,次の記号と単位とを使用する。
記号 用語 SI単位
Ax 断面xでの管路面積 m2
a 管壁静圧孔の直径 mm
b 管路の長方形断面の幅 m
C 流出係数 −
c 音速 c RW x
m・s−1
cp 定圧比熱 J・kg−1・K−1
cv 定容比熱 J・kg−1・K−1
d オリフィス又はノズルのスロート直径 m
di ピトー静圧管のせき止め圧測定孔の直径 mm
D インライン流量計の上流にある円形管路の内径 m
Dh 矩形断面管路の流体直径 m
4.管の断面積
管の断面での周の長さ
Dx x面における円形管路の内径 m
Dr 羽根車の外径 m
FMx 断面xにおける動圧補正用のマッハ係数 −
g 重力加速度 m・s−2
h ダクトの長方形断面の高さ m
hu 相対湿度pv/psat −
ikx 断面xにおける運動指数 −
2
Vmx
ikx
2y
kc 試験結果の換算に使用する。結果として生じる係数 −
k 送風機の密度比 kp 21 −
1 2
kp 理論空気動力Puの計算に使用する圧縮性係数 −
kps 理論静圧空気動力の計算に使用する圧縮性係数 −
Ma マッハ数 −
Max 断面xにおけるマッハ数 −
Ma x ref 吸込せき止め条件での断面xでの基準マッハ数 −
Mau 羽根車の周速マッハ数 −
m オリフィス板の面積比 (d/D)2 −
n 羽根車の回転周波数 r・s−1
N 羽根車の回転速度 r・min−1
p 流体の絶対圧力 Pa

――――― [JIS B 8330 pdf 42] ―――――

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B 8330 : 2000
記号 用語 SI単位
pa 送風機の平均高度での大気圧 Pa
pe ゲージ圧力 (pe=p−pu) Pa
psg 絶対せき止め圧力 Pa
pesg ある点におけるゲージせき止め圧力 Pa
pesgx 断面xにおけるゲージせき止め圧力 Pa
pd 動圧 Pa
px 断面xにおける流体の空間及び時間の平均絶対圧力 Pa
pex 断面xにおける空間及び時間の平均ゲージ圧力 Pa
psgx 断面xにおける空間及び時間の平均絶対せき止め圧力 Pa
pdx 断面xにおける従来の慣習による動圧 Pa
psat 飽和蒸気圧 Pa
pv 水蒸気の分圧 Pa
pF 送風機圧力 (pF=psg2−psg1) Pa
psF 送風機静圧 (psF=p2−psg1) Pa
pd2 送風機動圧 Pa
pu インライン流量計上流の平均絶対圧 Pa
pdo インライン流量計下流の平均絶対圧力 Pa
Pa 送風機軸に供給される機械的動力 W
Pe 電動機入力動力 W
Po 駆動軸で使用できる動力 W
Pr 送風機羽根車に供給される機械的動力 W
Pu 理論空気動力 W
Pus 理論静圧空気動力 W
qm 質量流量 kg・s−1
qv 体積流量 m3・s−1
qvsg1 m3・s−1
使用している標準条件に対応する送風機吸込口の上流のせき止め条件にお
ける体積流量
qvx 断面xにおける体積流量 m3・s−1
r 圧力比 −
rd 流量計の圧力比 rd=pdo/pu −
r p −
流量計の
do
R 乾き空気又はガスのガス定数 J・kg−1・K−1
Rw 湿り空気又はガスのガス定数 J・kg−1・K−1
ReDx 断面xにおけるレイノルズ数 −
ta 周囲温度 ℃
tb 気圧計の温度 ℃
td 乾球温度 ℃
tw 湿球温度 ℃
tx 断面xにおける静温度 ℃
tsgx 断面xにおけるせき止め温度 ℃
u 羽根車の周速度又は翼端速度 m・s−1
ux xの相対不確かさ %
Ux xの絶対不確かさ xと同じ
v ある点における気体の速度 m・s−1
vmx 断面xにおける気体の平均速度 m・s−1
y 単位質量当たりの送風機仕事 J・kg−1
ys 単位質量当たりの送風機静圧仕事 J・kg−1
Z 状態方程式の圧縮係数 −
p
Z
Rw x

――――― [JIS B 8330 pdf 43] ―――――

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B 8330 : 2000
記号 用語 SI単位
理想気体の場合,Z=1
Zk 圧縮性係数kpの計算に使用する係数(最初の方法) −
Zp 圧縮性係数kpの計算に使用する係数(2番目の方法) −
Zx 断面xの平均高度 m
愀 インライン流量計の流量係数 −
愀 面積Axの断面xにおける流れの運動エネルギー係数 −
愀 1と仮定する
戀 オリフィス又はノズルの内径と管路の上流の直径との比d/D −
オリフィス又はノズルの内径と管路の下流の直径との比 −
差圧 Pa
稀戀 気圧計と送風機平均高度の高度差 m
攀 空気の膨張による修正係数 −
( 稀 y) 断面yについて計算した断面xと断面yとの間の従来慣習による損失係数−
効率 −
静圧効率 −
愀 送風機軸効率 −
Pu
a
Pa
攀 全効率 −
Pu
e
Pe
送風機電動機軸効率 −
Pu
o
Po
送風機羽根車効率又は送風機効率 −
Pu
r
Pr
送風機羽根車静圧効率又は送風機静圧効率 −
Pus
sr
Pr
儀 最 断面xにおけるせき止め温度 K
儀 断面xにおける流体温度 K
儀愀 周囲温度 K
儀 インライン流量計上流の温度 K
理想気体の等エントロピー指数 cp/cv −
送風機動力係数 −
直線状管路のある直径の長さに対する比摩擦損失係数 −
粘度 Pa・s
気体の密度 kg・m−3
断面xにおける気体の平均密度 kg・m−3
送風機内の気体の平均密度 kg・m−3
流量係数 qm −
曰 2
mDr u
送風機単位質量当たりの仕事係数 −
y
u2
角速度 rad・s−1
動粘度 m2・s−1

4.2 添字

      1      試験送風機吸込口
2 試験送風機吐出し口

――――― [JIS B 8330 pdf 44] ―――――

                                                                                             37
B 8330 : 2000
3 吸込側通風路における圧力測定断面
4 吐出し側通風路における圧力測定断面
5 吸込側測定の場合の 瀰 ロート部又は下流の静圧孔
6 吐出し側測定の場合の びpuの上流静圧孔
7 吸込側測定の場合の びpuの上流静圧孔
8 吐出し側測定の場合の 瀰 ロート部又は下流の静圧孔
a 試験時の囲いの周囲大気
b 気圧計
c 試験断面の中心点
do 流量測定装置の下流
F 送風機
Gu 契約書で規定された保証項目
n 送風機の基準面。n=1は吸込口,n=2は吐出し口
s 静圧条件
sat 飽和条件
sg せき止め条件
Te 契約書で規定された試験項目
u 流量測定装置の上流の基準空気条件
x−y 平面xから平面yまでの通風路の長さ

5. 概要

  単位質量当たり送風機仕事の上限は,25 000J・kg−1であり,これは送風機内の平均密度が1.2kg・m−3の
場合に約30 000Paの送風機圧力の増加に相当する。
標準通風路による試験では,通常の大気範囲内の圧力及び温度の空気を用いて行う。
接続形式は,次の4種類に分類する。
接続形式A : 吸込管と吐出し管の両方をもたない場合
接続形式B : 吸込管はもたず吐出し管だけをもっている場合
接続形式C : 吐出し管はもたず吸込管だけをもっている場合
接続形式D : 吸込管と吐出し管の両方をもっている場合
それぞれに4つの性能特性が対応する。
送風機性能は,不変と考えることはできない。送風機圧力−対−流量の性能曲線は,速度プロファイル
がゆがんだり,旋回流が存在する場合など,上流の流体の流れによって変化することがある。一般に,下
流の流れは羽根車を通過する流れに作用することはないが,送風機吐出し口の流体の流れによって下流管
路内の損失が変化することがある。
流量,送風機圧力及び送風機効率の測定方法と算出方法とは,14.27.及び附属書Aにおいて規定する。
測定方法と計算方法とは,マッハ数の影響及び密度の変化を考慮して,圧縮性流体の場合について規定し
ている。ただし,基準マッハが0.15未満及び送風機圧力が2 000Pa未満の場合には,簡略法が提供されて
いる。
この附属書の目的上,計算は絶対圧力及び絶対温度で行うことが合意されているが,ゲージ圧力を用い
る等価の式も用意されている。

――――― [JIS B 8330 pdf 45] ―――――

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JIS B 8330:2000の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 5801:1997(NEQ)

JIS B 8330:2000の国際規格 ICS 分類一覧

JIS B 8330:2000の関連規格と引用規格一覧