1.风机盘管回风口的设计风速通常为多少

2.风机盘管制冷(热),只设计一路排风,不要送风行不行,是否影响使用效果?

3.暖通设计中 选择风机盘管时 是以风量为主还是冷量为主

4.风机盘管分类选型应用及故障排除?

5.中央空调系统中,风机盘管回风口的设计风速通常为多少

6.工业风机盘管换热器传热性能设计因素有什么影响?

风机盘管设计选型_风机盘管设计书

问题一:风机机组与风机盘管套一个定额吗 都不一样的东西,怎么能套想的呢

问题二:风机盘管两通阀套用什么定额 螺纹阀门定额换主材

问题三:中央空调内机与风机盘管套定额是否一样? 中央空调内机与风机盘管分开套,在定额书第九册呢

问题四:风机盘管的供回水管套用哪册定额 你在哪个地方啊,根据全国统一安装定额可以套用,(给排水,暖,燃气工程)此册在全国范围内基本上都是第8册。

问题五:风机盘管电动二通阀安装选择什么定额? 5分 中央空调的风机盘管需要使用电动二通阀

当盘管后的温度低于某限值时,低温保护开关TS-1切断送电机的电源,从而使 新风风阀关闭,防止盘管内的水结冰,涨裂盘管。

电动二通阀它分为直动式和先导式2种,其应用范围及特点如下:

1.驱动器由单项磁滞同步马达驱动,阀门弹簧复位,阀门不工作时处于常闭状态,当需要工作时,由温控器提供一个开启信号,使电动阀接通交流电源而动作。

2.用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭,达到控制室温之目的。

3..开启阀门,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气,当室温达到温控器设定值时,温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭,从而截断进入风机盘管的水流,通过阀门关闭和开启,使室温始终保持在温控设定的温度范围内。

问题六:风机盘管的支吊架怎么计算工程量?套什么定额子目 通风与空调施工风管系统支、吊架安装规定: 1.风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器,其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。 2.支、吊架不应设置在风日、检查口处以及阀门、自控机构的操作部位

问题七:风机盘管软连接套哪个定额啊 哪个高手指教一下 水管的软接还是风口的软接啊

问题八:温控器、温控阀套什么定额?(通风里德) 是要温控器和阀门,以下是简单介绍,请参考

大屏幕温控器

产品型号:FC100A系列

产品简介

FC100系列大液晶屏幕温控器用微电脑技术,对室内温度进行控制以达到所希望的效果,产品外观颜色多样(金色、黑色、银白色等)可以按照客户要求定做。

功能特点

1、大屏幕液晶,按键镭雕蓝背光,有多种外壳颜色,可供客户选择;

2、四种工作模式:制冷/风扇/制热/自动;

3、室内风机可调速:高速/中速/低速/自动;

4、通过拨码设定:单冷/冷暖二管/冷暖四管制等模式;

5、二/三线电动阀或者小型风阀皆可控制

6、通过拨码可选:输出延时3分钟,用于压缩机保护;

7、通过拨码可选:节能模式/非节能模式

8、LCD显示系统工作状态:一目了然

9、设置温度以1℃递增/减;

10、红外线遥控功能:操作方便;(可选)

11、感温头故障报警功能:出错提示;

12、实时时钟显示,星期定时开关机

七、选型表

FC100A21 FC100A22 FC100A23 FC100A41 FC100A42 FC100A43

水路管制 二管制 四管制

蓝色背光 无 有 有 无 有 有

红外遥控 无 无 有 无 无 有

电源电压 230VAC±10%

负载电流 3A

控温范围 16℃~30℃

控温精度 ±1℃

按键外观 镭雕蓝背光

外形尺寸(W×H×D) 86×86×15mm

风机盘管二线电动阀

一、产品型号:FCV系列

二、产品简介

FCV系列二通电动阀应用于控制中央空调风机盘管冷水/热水的通断。当控制器输出控制信号给电动阀后,电动阀打开梗水流从 B 流向 A,当信号撤销后,电动阀靠自身的弹簧复位,关闭电动阀,截止水流。

三、产品特点

1、全不锈钢基座、铝外壳;

2、用全封闭单向磁滞同步电机驱动,不锈钢弹簧复位;

3、阀体接管形式:公制或英制标准内螺纹

4、电机功耗小、噪音低、重量轻、使用方便,在额定频率下电机转速不受电压影响,保持恒定不变,电机如果过载或堵转, 电机线圈不会烧毁!

5、电动阀驱动器和阀体用卡扣连接,不需要任何工具就能简单快速地拆卸、安装使用。

四、选型表

口径 DN15 DN20 DN25

电机电压 220VAC±10%

阀体材质 锻压黄铜

管路连接 内螺纹/焊接可选

阀门形式 二通/三通可选

流体温度 2℃~95℃冷/热水

功耗 7W

问题九:风机盘管三速开关在套定额时,是设备还是材料?应该套那个子目? 不懂啊。。。。。

问题十:广联达计价软件空调安装套什么子目 1,空调安装套悬挑板的定额子目;

2,根据省厅《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》(闽建建〔2015〕23号)要求,为合理确定工程造价,经省造价管理总站组织测算,补充外墙悬挑脚手架等14项定额.

3,调整塔吊使用费定额说明(并调整《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD-101-2005)(以下简称《建筑定额》)有底模基础梁胶合板模板等37项定额消耗量现予颁发,自2015年 4月14日起施行。

风机盘管回风口的设计风速通常为多少

楼主所提现象确实普遍存在。即:1、如按冷量选配风机盘管则风量不够,导致室内空气被“大焓差”过程处理,室内状态朝温度偏高、相对湿度偏低方向偏移,但据说对室内舒适度影响不大,只是风口有结露的可能;2、如按风量选配风机盘管则冷量富裕,导致风机盘管经常处于间歇运行(或冷冻水间歇通断)工况,室内状态不够稳定,且不利于节能,风口结露可能更大。

解决问题方法就是选用“冷风比”较小的风机盘管,现在已有不少厂家生产两排管的风机盘管,与传统三排管产品相比,冷风比较小。

对这一问题希望引起所有末端设备生产厂家重视,不仅风机盘管,柜机、新风机也存在类似问题。居想网即是针对全国各地购用户的平台,多品牌多品类一应俱全,购询价轻松搞定,而且还能够得到技术人员1对1指导,让客户足不出户,便可一问知所有。

风机盘管制冷(热),只设计一路排风,不要送风行不行,是否影响使用效果?

回风口位置位于人的活动区之上≥ 4 .0m/s,在人的活动区内离座位较远3.0~4.0m/s,在人的活动区内离座位较近 1.5~2.0m/s,门上格栅或墙上回风口 2.5~5.5m/s,门下端缝隙3.0m/s,走廊回风断面1.0~1.5m/。

通风空调系统以其规格大小,回送风口数道量回设置会有很大差别。具体数量需要以空调系统规格及使用范围做出设计,不是随便设置的。散流器即送风口。风机盘答管后面会设置送风口。风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管用于末端温度调整。

扩展资料:

按照射流理论,送风射流引射着大量的室内空气与之混合,使射流流量随着射程的增加而打断增大。而回风量小于(最多等于)送风量,同时回风口的速度场分布呈半球状,其速度与作用半径的平方成反比,吸风气流速度的衰减很快。

所以在空气调节区内的气流流型主要取决于送风射流,而回风口的位置对室内气流流型及温度、速度的均匀性影响不大。设计时,应考虑尽量避免射流短路和产生“死区”等现象。用侧送风时,把回风口布置在送风口同一侧,效果会好一些。关于走廊回风,其横断面风速不宜过大,以免引起扬尘和造成不舒适感。

百度百科-回风口

暖通设计中 选择风机盘管时 是以风量为主还是冷量为主

不行!!

你所说的排风指的是出风吧!送风指的是回风对不对?

只有送风管路没有回风管路,气流形成不了回路,进而使得涡轮的阻尼加大,并且转速降低,这样的状况会大大降低风机盘管的使用效果!

风机盘管分类选型应用及故障排除?

一般按夏季负荷选用风机盘管,即冷量选择风机盘管。但必须校核风量满足以后选择。

风机盘管是中央空调理想的末端产品,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要。

随着风机盘管技术的不断发展,运用的领域也随之变大,现主要运用在办公室、医院、科研机构等一些场所。风机盘管主要是通过依靠风机的强制作用,通过表冷器的作用达到预期的效果。风机盘管供、回水温差一定,供水温度越高,制冷量减幅越大,除湿能力下降。

风机盘管用优质镀锌板机壳,冷凝水盘用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘风机盘管体积小:机体设计轻巧排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况机组能安装于任何空间场所风机盘管效率高:先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;风机盘管噪音低:合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A);风机盘管能耗低:风机与换热器合理匹配,三档可调风量使风机用电最省,风机盘管是中央空调选购中广泛使用的末端设备,规范的全称是中央空调风机盘管机组。

中央空调系统中,风机盘管回风口的设计风速通常为多少

风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般用双进风前弯形叶片离心风机,电机用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。

借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应,与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。

风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。

风机盘管工作原理没有中央空调复杂,其实我们可以把风机盘管形象的看做是一台电扇,只是这台电扇吹出来的风是我们需要的温度。

风机盘管的结构

风机:由单向多速低噪声感应系统电动机带动,通过调节输入电压改变风机转速,使风机风量分为高、中、低三档,由电器开关控制,相应调节风机盘管的供冷(热)量。风机是输送空气的动力源,又是强化空气侧对流换热(盘管外表面)的扰动源,与电动机一起又是机组的主要噪声源。

盘管:是一种用肋片管制成的空气-水热交换器。冷媒水(热水)在管内流动,因冷媒水温度低于空气的露点温度,所以管外表面上有凝结水,呈现湿工况下的换热,兼有热交换和质交换,提高了换热效果。盘管承担房间空调负荷的大部或全部,管排一般为3-4排。

凝水盘:与泄水接管置于盘管底下,作用是接纳盘管上不断凝结出来的水滴,由泄水接管排出室外。

空气过滤器:与泄水接管置于盘管底下,作用是接纳盘管上不断凝结出来的水滴,由泄水接管排出室外。

风机盘管工作原理与制冷运行过程

风机盘管机组可分为水路和气路。水路由集中空调冷(热)源设备(如制冷机)供给冷(热)媒水,在水泵作用下,输送到盘管管内循环流动。气路是空气由风机经回风口吸入室内,然后横掠过盘管,与盘管内的冷(热)媒水换热后,降温除湿,再由送风口送入室内。如此反复循环,使室内温、湿度得以调节。

中央空调系统运行的过程实质上是热量转移的过程。中央空调制冷时,典型的制冷时热量转移过程如下:

风机盘管加新风系统优缺点

风机盘管加新风系统分为两部分,中央空调风机盘管和新风系统,风机盘管是中央空调末端设备,新风系统负担新风负荷以满足室内空气质量,风机盘管加新风系统是水系统空调中一种重要形式,也是民营建筑中用较为普遍的空调形式。

风机盘管加新风系统优点(与全空气系统相比)

风机盘管加新风系统优点一:控制灵活,具有个别控制的优越性,可灵活地调节各房间的温度,根据房间的使用状况确定风机盘管的启停;

风机盘管加新风系统优点二:风机盘管机组体型小,占地小,布置和安装方便,甚至适合于旧有建筑的改造;

风机盘管加新风系统优点三:容易实现系统分区控制,冷热负荷能够按房间朝向,使用目的,使用时间等把系统分割为若干区域系统,实施分区控制。

风机盘管加新风系统缺点(与全空气系统相比)

风机盘管加新风系统缺点一:因机组分散设置,台数较多,维修管理工作量大;

风机盘管加新风系统缺点二:室内空气品质比较差,很难进行二级过滤且易发生凝结水渗顶事故。

风机盘管加新风系统缺点三:风机盘管机组方式本身解决新风量困难,由于机组风机的静压小,气流分布受限制,实用于进深小于6米的房间。

风机盘管加新风系统优点与缺点并存,合理的设计、合适的设备选择、正确的施工安装可以减少风机盘管加新风系统带来的缺陷,以上只是认识一下风机盘管加新风系统优点和缺点,对于设计师而言,可以做到取长补短;对于消费者而言,可以趋利避害,选择适合自己的空调系统。

风机盘管设计选型要点

风机盘管机体小,布置灵活、安装方便、占用建筑空间较少,便于配合内装施工。但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去,应充分考虑了以下几点:

1、冷量的校核

目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好。如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。

2、风量校核

主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品质越好,就越舒适,为什么有的空调房间感受有异味、闷气,就是风量校核没有处理好。由于风机盘管的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的,故存在一些不切实际的因素,所以实际确定风量是应将这部分理想状态下的风量值扣除,通过经验测算,这部分增补风量应占名义风量的20—30%。

3、送、回风方式

送、回风方式即形成所谓的气流组织,其合理与否直接影响到空调房间的温度场、速度场的均匀性和稳定性,也即空调效果的好坏。合理的气流组织要求一定的送风速度,避免气流短路,以保证一定的射流长度。风速取决于机外静压,送风量、送风口等因素。机外静压过低,会导致风量下降,射程降低,房间冷热不均,设计气流组织与实际运行状态在曲线图上存在较大差异,故应根据实际的建筑格局、房间的结构形式,进深、高度等情况,选择中档风量、风速指标来相应选择风机盘管型号。

4、其它因素

a.噪音指标控制在40dB以下,对噪音偏大的风机盘管,加装消声处理装置,阻力值不大于10Pa。

b.安装、施工中质量注意保温质量,冷凝水的排放,坡向,管件接头,系统清洁。

c.水系统的设置方式水平系统还是垂直系统,部分工地选用垂直系统,能较好的保证冷凝水的排放,保证了房间的层高要求。

风机盘管控制原理与接线

风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。

风机盘管温度控制:使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭,风机的三速转换,或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温。

风机盘管分类与参数性能

按形式:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种;

按厚度:超薄型、普通型;

按有无冷凝水泵:普通型、豪华型;

按机组静压:0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa (机外静压);

按照排管数量 :两排管、三排管;

按制式:两管制、四管制;

风机盘管所说的几排指的是风机盘管表冷器铜管的排数,一般的二排就是铜管两排,每排8根,一共16根铜管;三排就是铜管三排,每排8根,一共24根铜管。铜管的根数越多,制冷效果越好。

两管制:普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热;

四管制:多用于一些比较豪华场所,可以同时走热水和冷水,即可以根据需要有的房间制冷,有的房间取暖。

参数变化对性能造成的影响

据统计,供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右,供水温度越高,减幅越大,除湿能力下降。

供水条件一定,风机盘管风量改变时,制冷量和空气处理焓差随着变化,一般是制冷量减少,焓差增大,单位制冷量风机耗电变化不大。

风机盘管进、出水温差增大时,水量减少,换热盘管的传热系数随着减小。另外,传热温差也发生了变化,因此,风机盘管的制冷量随供回水温差的增大而减少,据统计当供水温度为7℃,供、回水温差从5℃提高到7℃时,制冷量可减少17%左右。

风机盘管常见故障现象

风机噪音故障表现及处理方法:

1、轴承损坏产生的噪音;处理方法是更换轴承。

2、运转时与吊顶产生的噪音;处理方法是调整盘管吊杆螺母高度,或处理风口与吊顶龙骨的摩擦。

3、管道中有空气产生的噪音;处理方法是在盘管排气阀、楼层排气阀、末端排气阀将管道中空气排尽。

风机不能启动或运行速度慢故障表现及处理方法:

1、温度开关损坏;用电笔测量温控开关输入端和风机输出桩头是否有电,如判断温度开关损坏,可更换或维修温度开关。

2、运行速度慢:

a、感觉一下风机表面温度是否正常;暖通南社

b、停机后手动转动风叶,感觉转动是否灵活,如有阻力更换风机轴承;

c、如手动盘运转正常,更换启动电容;

d、测量电机线圈电阻,如不正常更换电机。

空调效果差或没效果:

1、打开盘管排气阀,检查系统循环水温是否正常;

2、检查进出口温度:

a、温差很小,打开盘管排气阀,检查水温是否正常,如水温正常,再检查二通阀是否打开,如二通阀未打开,继续检查二通阀供电是否正常,检查Y型过滤网是否堵塞;

b、进出口温差正常,查看房间保温是否正常,比如门窗是否关闭,如门窗未关空气对流后,空调就没有效果,应与客户做好解释工作;

c、进出口温差偏大出风口风量小,检查进风口滤网是否有灰尘,检查风机转速是否正常。

空调有异味:

1、检查、清洗进风口风滤网;

2、检查盘管翘片是否有灰尘,如果有灰尘应实施清洗方案;

3、检查风管内是否有异物、灰尘、积水等,清洁干净去除异味。

4、检查积水盘有没有异物。

空调漏水:

1、排水不畅:a、检查节水盘是否堵塞,b、检查排水管是否堵塞,c、检查排水管道坡度是否合理。

2、保温层脱落,恢复保温层。

3、排气阀漏水,关紧排气阀。(暖通南社)

4、软管、阀门、管件漏水,关闭总阀再进行更换。

空调水管爆管紧急处理:

1、打开泄水阀排水减压;

2、关闭空调主机、膨胀水箱补水阀增压泵、循环泵;

3、关闭爆管区域总阀;

4、关闭爆管区域电源;

5、危及到电梯时,关闭电梯电源,尽量停到高于爆管楼层;

6、及时挪开重要物资,清理积水。

更多关于工程/服务/购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部客服免费咨询:s://bid.lcyff/#/?source=bdzd

工业风机盘管换热器传热性能设计因素有什么影响?

回风口位置位于人的活动区之上≥ 4 .0m/s 在人的活动区内离座位较远 3.0~4.0m/s 在人的活动区内离座位较近 1.5~2.0m/s 门上格栅或墙上回风口 2.5~5.5m/s 门下端缝隙 3.0m/s 走廊回风断面1.0~1.5m/  通风空调系统以其规格大小,回送风口数量设置会有很大差别。具体数量需要以空调系统规格及使用范围做出设计,不是随便设置的。散流器即送风口。风机盘管后面会设置送风口。风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管用于末端温度调整。

工业风机换热器(盘管)作为风机盘管机组实现热量交换的核心部件,其传热性能的好坏直接影响到机组的效率和成本。风机盘管的换热器属于整体串片肋片管式热交换器,多用铜管套铝片的结构,铜管的管径、管间距、管排数,肋片的片型、片间距以及迎面风速和涨管、清洗工艺等将直接影响盘管的换热性能。在实践应用中,机组出现的如冷量不足、能耗偏大、运行后风量减小等问题大都与换热器有关。

影响工业风机盘管换热器传热性能的五大设计因素具体分析如下:

强化传热一直是国内外热交换器设计的主要方向。提高风机盘管换热器传热性能的主要措施是提高空气侧对流换热能力。其中主要的一项工作是对肋片型式及肋片材料的改进;另一项工作是热交换器的管排数以及肋片间距等结构参数的研究。

1、肋片型式

换热器肋片型式不同,传热效果就会不同。为了提高传热性能,近年来风机盘管换热器的肋片型式有了很展,目前除平板型外,还有波纹片、冲缝型肋片等。干工况下,迎面风速为2.5~3.0m/s时,波纹片的换热性能可比平片高出25%左右;而冲缝型肋片比波纹片的表面传热系数可高出60%。波纹片、冲缝型肋片与平片相比,增加了气流的紊流度,提高了空气侧的对流换热系数。但是在获得好的热交换特性的同时,不可避免地增加了空气流动阻力和动力消耗。尤其是冲缝型肋片,在湿工况时,冷凝水易聚积在条缝间,造成风量明显减少。而且,条缝片容易被积尘堵塞,长期运行后,堵塞情况会更严重,使冷量大幅度下降。因此提高冲缝型肋片换热效率的关键在于减小其空气阻力。由此可见,新的肋片型式虽然可以使机组结构更为紧凑,但也有不足之处,设计时要结合风机盘管在空调系统中的工况条件,将换热与阻力损失全面考虑。

2、肋片间距

肋片间距是影响换热器传热面积和结构尺寸的直接因素,还关系到风机盘管运行时的风侧压力损失。较小的肋片间距虽然增大了换热器的外表面积,但同时会使得风侧阻力加大。随着肋片间距的减小,阻力则逐渐增加,湿工况下这种影响会更加明显。

有些产品为了安全起见通过减小肋片间距而增加换热面积,这样做除了造成浪费材料以外,还可能会降低机组的实际换热量。在给定的换热器尺寸和风机运行曲线下,压力损失的提高必然会引起空气流速的降低,并使空气与肋片壁面之间的传热温差减弱,这样冷量不但不增加反而会有减少的趋势。合理的片距正是综合了热交换面积和空气侧换热系数这两方面的因素而确定的。

3、管簇排数

保证传热面积的同时,机组的换热器可以用不同的排数。常见的有2排和3排,2排多用于小型号的机组,较大的机组也有用4排和6排的。虽然增加排数能增加换热器的接触系数,但是排数的增加也将使空气阻力增加。而且排数过多时,后面几排还会因为水与空气之间温差过小而减弱传热作用,所以排数也不宜过多。另外排数对换热器的维护与寿命影响也较大,通常排数超过6排就会妨碍清扫工作。

国内曾对风机盘管机组进行过改进设计,机组结构尺寸不变,所配风机及电机型号不变,仅将热交换器由3排改为2排。实验结果显示空气阻力约降低30%,而且可以通过增加的空气流量来保证机组供冷量符合标准要求。可见,2排管热交换器传热系数大、风侧阻力小,而且大幅度减少了原材料的投入,这样就为某些型号的风机盘管向小型化和轻型化发展提供了可能性。

4、迎面风速

对于工业风机盘管机组来说,低的迎面风速虽能提高换热器的接触系数,但对传热性能总的影响不大,设计风速过低还会引起产品尺寸和初投资的增加。

有的机组,虽然设计用的迎面风速值比较合理,但实际的风速并不均匀,从而影响了换热器的使用性能。针对这种情况一项研究用了导流叶片来促使气流均匀化。经测试表明,迎面风速分布要比未用导流叶片时均匀,最大风速与最小风速的差值减小了0.5倍左右。加装导流叶片后由于通过管束的风速趋于均匀,换热器的传热表面得到充分利用,换热量提高约4~11%,可见这种方法具有一定的可行性。

此外,迎面风速的确定还与前面所述的片型、片距以及肋片材料有关。

5、肋片材料

工业风机盘管机组换热器用普通铝质肋片,它在使用中存在如下问题:首先,肋片在干湿交替的工作中,其表面会形成氧化层,加大了传热热阻;其次,湿工况作业时,空气中的水分冷凝附着在肋片上,导致空气阻力增加。

在风机盘管空调系统中,夏季供冷时换热器作为表冷器往往对空气进行冷却减湿处理,产品设计也主要考虑供冷时的工况。风量是空调工程设计中风机盘管机组选用计算的重要参数,这种干、湿工况下风量的显著变化势必影响到工程设计和空调效果。

肋片材料用预涂膜铝箔是解决问题的有效方法。预涂膜铝箔是素材铝箔经过脱脂、水洗、干燥处理后,在其表面涂布专用涂料使其成为一种极具亲水性和耐腐蚀的材料。由于涂覆层的亲水性作用,尽可能减小了水和肋片表面的润湿角,使冷凝水极易从肋片表面流下。与普通材料的肋片比较,经亲水处理后的肋片表面在湿工况下的阻力可减小40%。使用了亲水肋片材料的机组干、湿工况下风量也没有太明显的变化,更有利于工程中机组的选型和使用。除此之外,用预涂膜铝箔肋片材料有降低机组运行噪音,延长换热器使用寿命的效果。