Soğutma fanı hakkında temel bilgiler Hava hacmi ve basıncı
Havanın akabilmesinin nedeni sistemde enerji farkının bulunması olmalıdır. Ortak DC soğutma fanımızda hava, hava akışını oluşturmak için dönen kanatlardan enerji alır. Hava akışındaki enerji genellikle basınç şeklinde ifade edilir. Hava akışının herhangi bir noktasında sırasıyla statik basınç, dinamik basınç ve potansiyel basınç ile temsil edilebilen statik basınç enerjisi, kinetik enerji ve potansiyel enerji formunda bulunur. Günlük koşullarda, sınırlı alan ve küçük hava yoğunluğu nedeniyle potansiyel basınç göz ardı edilebilir.

Hava hacmi büyükken rüzgar basıncının neden küçük olması gerekiyor?
Soğutma fanı, elektrik enerjisini elektromanyetik enerjiye, ardından fan kanadının mekanik enerjisine dönüştürür ve ardından bunu statik basınca ve dinamik basınca dönüştürmek için havaya iletir. Statik basınç genellikle rüzgar basıncı olarak bilinir. İyi tasarlanmış bir fanın maksimum hava gücü, motor gücüne ve dönüşüm verimliliğine bağlıdır. Bu nedenle hava hacmi arttığında hava basıncının azaltılması, hava basıncı arttığında ise hava hacminin azaltılması gerekir. Ancak hava gücü çalışma ortamıyla da yakından ilgilidir. Hava hacminin ve hava basıncının boyutu basit bir negatif doğrusal ilişki değildir.

Sistem empedansı ne kadar düşük olursa hava hacmi de o kadar yüksek olur:
Hava hacmi kavramının anlaşılması kolaydır. Birim zamandaki hacimsel akışı ifade eder. En basit hesaplama yöntemi q=VA'dır, V sıvının hızıdır ve a akış alanıdır. Soğutma fanındaki hava hacminin birimi genellikle CFM'dir (dakikadaki fit küp) ve m3/saat birimi de kullanılabilir.
Sistem empedansı, cihaz sistemi içindeki hava akışının direncidir. Empedans ne kadar düşük olursa akış hızı o kadar hızlı ve hava hacmi o kadar yüksek olur. Örneğin boş bir kasanın empedansı 0'a yakındır. Grafik kartı gibi bileşenleri taktığınızda sistem empedansı artacaktır. Bir radyatör için kanatçıklar ne kadar yoğunsa ve tek kanatçık alanı ne kadar büyükse empedans da o kadar büyük olur. Genel olarak soğuk sıranın empedansı, hava soğutma soğutucusunun empedansından daha yüksektir.

Statik basınç: sistem empedansının üstesinden gelme yeteneği:
Teorik olarak hava molekülleri düzensiz termal hareketler yapmaktadır. Hava moleküllerinin termal hareketi sürekli olarak cihazın duvarına etki eder. Sunulan basınca (basınç) statik basınç denir. Benzer şekilde bir sistemde statik basınç değişmez değildir, sistemin empedansının artmasıyla artar. Maksimum statik basınç ve maksimum hava hacmi aynı anda oluşamaz. Fanı tasarlarken ana hava hacmi veya ana hava basıncı için yalnızca bir ucu seçebilirsiniz. Her ikisini de artırmak istiyorsanız yalnızca motor gücünü ve dönüşüm verimliliğini artırabilirsiniz. Doğrudan önlem hızı arttırmaktır.

Fanın durma bölgesinden kaçının:
Soğutma fanının, durma alanı olarak adlandırılan tehlikeli bir çalışma alanı vardır. Bu alanda hava akışı türbülanslıdır ve fan verimliliği azalır. Genel olarak konuşursak, durma alanındaki çalışma noktasından kaçınmaya çalışın. Sistem empedansı yüksek olduğunda, durma ve akışın ayrılması kolaydır. Bunun temel nedeni, sistem empedansı yüksek olduğunda fanın yüksek bir statik basınç oluşturmasıdır. Ancak hava girişi yetersizse fan kanadının emme yüzeyindeki hava hızı yavaş yavaş azalacaktır. Yüksek statik basıncın etkisi altında, hava akışının sınır tabakası hasar görecek ve bıçağın kuyruk ucunda bir girdap bölgesi görünecektir. Hava doğrudan bıçak yüzeyinden ayrılarak türbülansa ve artan gürültüye, yani "stall" fenomenine neden olabilir.







