风机盘管接线柱最多几个_风机盘管接线柱
1.中央空调三速开关控制器怎么换带温控控制器
2.美的空调室内柜机风机只有2档起作用,故障何在?
3.卧式暗装风机盘管电源怎么接
4.空调室内外接线图
5.风机盘管怎么 接线
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中央空调水系统常见问题及其处理方法
一、空调水系统堵塞
管道堵塞是空调系统最常见的问题,常常引起系统不能正常工作。堵塞的主要原因有:
1)异物进入
在我馆中央空调系统的一次调试中,我们曾发现冷却水泵进水口处橡胶软接头有凹瘪开裂现象,施工单位认为是水泵扬程不够,泵前负压所致。但是打开泵前水过滤器,发现过滤器堵塞严重,从而导致泵前负压,冷却水泵不能正常工作。清理堵塞物后,电动机电流恢复正常,冷却泵运行正常。同样,笔者曾在某饭店工作期间,发现一会议室房间制冷效果很差,尽管空调风机前供回水管的阀门都是打开的,但是空调风机供回水管压力表显示接近零,由此断定空调风机冷却盘内流量极小,估计是管道内有堵塞,打开供回水管前的水过滤器,果然发现堵塞严重,堵塞物有小石子、施工用麻丝、小螺栓等。堵塞物被清除后,房间供冷情况马上得到改善。
2)水质不良,形成水垢铁锈
中央空调管网内的水一般经过离子软化,管道均为不锈钢管,因此较纯净。值得注意的是,大多数情况下,冷却冷凝器的冷却水大多数为普通自来水,且多为开式循环,即使水质良好,冷却水长时间循环使用,水在生温、流动、蒸发等条件的影响下,会发生如下变化:
(1)水温升高,促使水中的重碳酸盐分解,其中的碳酸根离子和水中的钙离子形成水垢。
(2)冷却水循环使用,不断蒸发浓缩,使水中含盐量增加,PH值升高。有数据表明,PH值为6~8的冷却水使用一个月后,PH值可达到20左右,加速水垢形成。
(3)冷却水与空气充分接触,造成水中溶解氧浓度增高至饱和状态,生成Fe(OH)3垢或Fe2O3沉淀,对管道造成腐蚀,使管壁粗糙,加速水垢生成。
`水垢形成除了使传热效果不断下降,使有效管径减小,还会发生水垢大量脱落,在过滤器处聚集,造成堵塞。除垢方法油机械法、化学法、高频电磁除垢。机械法、化学法都曾大量用,但是均对设备有损伤,且化学法污染环境,因此现在逐步用高频电磁除垢。电子除垢器利用电子元件产生高频电磁,使水分子电位下降,溶解盐类离子及带电离子间静电引力减弱,难以聚集。我馆用北京某厂生产的电子除垢器,使用四年来,未发现冷却水管结垢现象。
3)藻类、菌类繁殖
冷却水有以下条件易于藻类、菌类繁殖:
水温。一般冷却水温度在40℃左右,利于藻类菌类繁殖。
冷却水多为开式循环,风吹雨淋灰尘杂物易进入,带入大量微尘物苞子。
冷却水与空气接触充分富含氧气,且多有大量无机盐,利于藻类菌类生长。
杀藻可用投放灭藻药剂来杀灭冷却水中藻类,灭藻剂一般有一定的毒性,对环境及人体不利。我馆在冷却水管路中装设电子除垢器后,被高频交变电磁场激励的水分子促使微生物细胞壁破裂,从而在除垢的同时达到杀菌灭藻的效果。
从上面的实例看出,空调水系统管道内清洁的好坏,直接关系到空调系统能否正常的工作,因此,需要做好以下几项工作:
首先要在系统管网的最底处,安装一个比较大的排污阀。如果阀门太小,排污效果差,清洗次数就多,如果不在最底处,则排污不彻底。
管网顶部应设手动排气阀,注水时打开,注满后尽快排净。清洗次数视管网大小和干净程度而定,多则十几次,甚至几十次,少则也须几次。
如果排污口设在地下室,还要充分考虑污水是否能够迅速排走。
清洗工作完成后,还要进行水系统循环的试运行工作,其目的是冲洗系统中的污物和沉淀物。
判断除污器是否堵塞最重要的一个标志,就是观察循环水泵的运行电流,电流下降越多,证明堵塞越严重,另外,根据流量计和进出口压力表也可以判断除污器的堵塞情况,依据各自的额定值,如果流量计读数越小,出口压力越低,则堵塞越严重。
二、水泵的选择
在空调系统中,水泵的选择是很重要的。当前生产水泵的厂家越来越多,一些厂家生产的水泵实际性能达不到铭牌参数标准,这样,就会引起系统无法正常工作。
在实际工作中,我们在进行水泵选型时,应同时满足实用性和经济性两方面的要求。首先在选择水泵类型时,应弄清楚被输送液体的性质,以便选择不同类型的水泵。第二,水泵主要分为离心式、混流式、轴流式等,按工作类型分为变流变压、恒压变流、恒流变压三种。泵的结构形式应根据扬程、流量以及效率来选定。第三,根据系统所需要的最大流量和最大扬程分别加10%~20%的安全裕量,以保证运行的稳定性和经济性。
水泵电动机功率可按以下公式计算
P1=KQH/6.11η
式中
P1—水泵电动机功率
Q—水流量(m3/min)
H—总扬程(m)
η—总效率
K—裕度系数(通常取1.05~1.2)
我们曾在某单位遇到过这样一种情况,空调机房有两台制冷机组和两台水泵,但在同一时间内,整个系统只能有一台制冷机组和一台水泵正常工作,如果两台制冷机组同时启动,稍远的一台制冷机组就会自动停机。由于只有一半的冷水机组投入运行,空调的效果就很差。经判断是制冷机组配备的水泵实际性能达不到铭牌参数,两台机组工作时,流量不足,流量保护装置使冷水机组停机,而一台机组工作时,系统阻力小,不存在流量不足的现象。因此,建议业主更换水泵。之后,两台机组就能同时正常工作了。
西安图书馆溴化锂直燃空调机组配备两台75kwSLS单级单吸立式离心冷却水泵和两台45kwSLS单级单吸立式冷热水泵,各一备一用,均为上海连成泵业制造有限公司生产。该泵结构紧凑,体积小,运行平稳,噪音低,无渗漏,维护方便。
对于正在运行的水系统来说,有的还需要解决水泵选择过大问题。因为流量、扬程选择有20%的裕量,电动机选型又有20%的裕量,因此有时流量、扬程大大超过所需值,需关小阀门进行节流,使效率下降,浪费大量能源。可以用两种办法,一是在水泵维修时更换合适的水泵及电动机,还有一个办法是给水泵加装变频调速装置,因为水泵与风机均为二次律设备,即
T=Kn2
式中T—转矩K—系数n—转速
也就是说,转速下降为1/2,转矩下降为1/4,功率下降为1/8,因此水泵调速节能潜力巨大。异步鼠笼电动机调速方式有:液力滑差离合器、液力偶合器、电磁滑差离合器、变频调速器,其中变频调速器虽然一次投资较大,但效率高、性能好,节约电能,改造投资可在2~3年内收回。另外变频调速器可实现水泵软启动,消除水泵启动电流对电网的冲击,减小启动转矩对水泵机械部分的冲击,并可实现水锤效应对管网的冲击。[注]止园饭店地热水泵已用此种方法。
三、膨胀水箱的问题
为了保证空调系统正常运行,必须维持稳定的水利工况,因此,膨胀水箱的补水管应比常规设计的要大。对于直燃性溴化锂机组,如果在运行种突然停电,冷冻水泵和冷却水泵则无法运转,而此时溴化锂溶液的浓度还很高,还在继续吸收,在吸收和冷却过程中,蒸发器所产生的冷量又无法带走,有可能出现溶液结晶现象。在实际工作中,如果出现此种情况,要利用水系统的水量和压力,开启手动调节阀,带走溴化锂主机冷冻系统的冷量和冷却系统的热量,从而达到保护机组的目的。
西安图书馆空调冷温水系统用西安六二三研究所研制生产的ZRL系列自动软水器制成软水并用闭式循环,其定压方式为高位膨胀水箱定压,并设有光电式水位计。高水位为距离溢水口100cm处,低水位为距底部200cm处,中水位为距底部500cm处,当达到低水位时由水位计发出信号,启动补水泵,达到高水位时停止补水泵,两台补水泵一备一用。冷却水系统为开式循环,电子水处理仪,对冷却水进行处理。
膨胀水箱的膨胀管,一定要连接到冷冻水系统的底部,这样,补水用从下而上的方式,末端设备内的空气就可以一次排净,补水的速度也快。但是在实际安装施工过程中,由于常规的膨胀水箱标高要比冷冻水系统顶部略高一点,所以从膨胀水箱出水管接至冷冻水系统顶部只有几米的距离,而接到冷冻水系统底部一般要有几十米的距离或者更多,所用管材管件较多,增加成本,因此一些施工单位往往将膨胀管就近接入冷冻水系统的顶端,使得补水变为从上朝下补水,这将会导致空调系统的风机盘管内所积存的空气无法排出,使系统无法正常工作。
四、冷却塔的问题
西安图书馆溴化锂直燃机用高效低噪音的YLT—600方型塔,冷却塔风机能实现单独控制并与冷水机组连锁。根据工作中使用情况.看,冷却塔的降温效果主要与排风量的大小有关,为保持和提高风机的排风量,我们用了以下措施:
定期给冷却塔电动机轴承加油(在每年制冷季节之前的四、五月份)。观察运行电流,使其运行在额定范围之内,同时,每运行一个月,更换减速箱内齿轮油,保证冷却塔电动机及其减速箱能够正常运转。
调整风机和叶片角度,使其角度一致。
冷却塔在室外安装且环境潮湿,虽然电动机为封闭式,但接线盒应注意防水,接线柱应紧固,适当涂润滑脂(俗称黄油)。
出线口用防水胶封堵,导线用塑料带多重包扎至穿线管,防止进水。
接线盒橡胶垫易老化,每年检修需要更换。
接线盒缝隙及各固定螺栓涂润滑脂,防止下次检修锈死无法打开。
定期检测电动机对地绝缘电阻,按照规定绝缘电阻大于0.5mΩ即可使用,但应注意变化趋热。若以往值为2mΩ,突然下降至1mΩ也应引起重视。
在工作实践中,我们还注意到,在每天第一次开机时,冷却水的温度只有22℃左右,环境温度也较低,冷冻机组的负荷小,冷凝器温度较低,吸收效果差。因此,应在主机开启15分钟左右后,当冷却水温度上升到30℃左右时,在打开冷却塔风机。
冷却塔降温效果的好与坏还和布水器转速快慢、布水是否均匀、布水孔是否堵塞等因素有关。调整布水器转速,主要是通过调整布水器的喷水角度和清洗布水器轴承来实现。一般布水器转速要达到8—12转/分钟,不得低于6转/分钟,水量应控制在±15%额定范围之内。此外,冷却塔降温效果好坏还和冷却塔本身尺寸也有关系,如果塔体高度不够,空气在冷却塔内交换时间短,降温效果也差。其次,冷却塔内应绝对禁油,因为油可以随冷却水进入冷凝器,并粘附于铜管管壁上,产生油膜热阻,影响换热效果。
中央空调三速开关控制器怎么换带温控控制器
灯具升降器使用时需要注意以下几点:
一、 灯具配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落、灯罩破裂等现象。
二、 螺口灯头的相线应接在中心触点的端子上,零线接在螺纹的端子上。接线盒接线,先令盒内灯头内应做保险扣。
三、 一般灯具安装应符合下列要求:
1、 用钢管作灯具吊杆时,钢管内径一般不小于10mm,管壁厚度≥1.5mm.,
2、 吊链灯具的灯线不应受外力,灯线宜与吊链编叉在一起,成排灯具的进线方向应一一致,
3、 分支与接线处应便于检查。
4、 吊灯软线的两端应做保险扣,弯管壁灯必须装有拉攀。
5、 日光灯和高压水银灯及其附件应配套使用,安装位置便于检查。
6、 固定灯具用的螺钉或螺栓应不少于两个,木台直径在75mm及以下时,可用一个螺栓固定,严禁用木榫固定。
7、 在吊顶上安装的吸顶灯具不得直接固定在吊顶板上。
8、 白炽筒灯可直接安装在装饰板中,矿棉板吊顶安装嵌入式荧光灯应用铅丝吊链、吊杆、管吊固定四角、安装带镇流器的节能筒灯须做加固筋固定在主龙骨上,再将灯具固定在加固筋上。如用木质加固,应刷防火漆。
9、 石膏板吊顶不得将灯具、烟感直接用螺丝固定在石膏板上,直径小于75mm,重量小于2公斤的灯具应在石膏板上部设置加固筋或加固框上,大于3公斤的灯具应用吊杆、吊钩式螺钉等固定。
10、 吊顶四周光带安装:光带的四周导线不得明露,导线应用软管敷设,导线接线应在接线盒内,
11、 厨框及巴台冷光灯安装应用包塑金属软管到电源处,并用绝缘材料包扎,使导线不外露,灯的四周木质材料应刷防火漆。
12、 吊顶内灯、器具安装用软管到灯位的必须用镀塑软管和波纹管,软管不必接地,软管两端必须用软管接头,一端固定在接线盒盖板上,另一端直接接入灯具内,软管长不宜超过1米,超过1米应用与配管相同材质的硬管加接线盒放到小于1米处,再用软管接入灯位,根据灯具的孔眼,一般宜选取用8mm软管,各种导线在吊顶内不得裸露,特别指智能弱电、空调器、风机盘管系统。
四、 变、配所内高低压盘及母线的正上方不得安装灯具,(不包括用封闭母式盘柜的变电所。
五、 吊灯灯具重量超过3公斤时,应预埋吊钩或螺栓,吊钩直径不得小于6mm,软线吊灯限于一公斤以下,超过者应加装吊链。
六、 金属卤化物灯(钠**铟灯、镝灯等)安装应符合下列要求:
1、 灯具安装高度宜在5米以上,电源线应经接线柱连接,并不得使电源线靠近灯具表面,
2、 灯管必须与触发器和限流器配套使用。
3、 带有外附变压器、镇流器的嵌装式灯具安装时,其变压器、镇流器应有足够的散热空间。
4、 嵌墙式灯具安装按嵌装式配电箱要求做。
七、 成排灯具的纵横中心轴线应在同一直线上,偏斜不得大于5mm..。
八、 嵌入式灯具导线不应贴近灯具外壳,(尽可能选用带灯头箱灯具),灯盒内留余量边缘紧贴装饰或顶棚面,矩形嵌入式灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平行,偏差小于5mm.。
九、 横插式灯管筒灯安装筒灯内灯管与日光灯安装要求相同,横平竖直,方向一致,不得掉头、歪曲。
一十、 当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合以下规定:室外2.5米(室外墙壁上安装);厂房2.5M;室内2M;软线带升降器的灯具在吊线展开后:0.8M。
一十一、 安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有防水措施。
一十二、 游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的等电位联接应可靠且有明显标识,其电源的专用漏电保护装置应全部检查合格,自电源引入灯具的导管必须用绝缘导管,严禁用金属或有金属护层的导管。
一十三、 应急照明灯具安装应符合下列规定:
1、 应急照明的电源除正常电源外,另有一路电源供电;(现在常用UPS供电)
2、 疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成,安全检查出口标志灯距地高度不低于2M,且安装在疏散出口和楼梯口里侧上方。
3、 疏散标志灯安装在安全出口的顶部。楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1M以下的墙面上,不易安装的部位可安装在上部,疏散通道的标志灯间距不大于20M(人防工程不大于10M)。
4、 疏散指标灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其它标志牌等。
5、 应急照明灯具、运行中温度大于600的灯具,当靠近可燃物时,取隔热、散热等防火措施,当用白炽灯,卤钨灯等到光源时,不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上,
6、 应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同的防火分区的线路有防火隔堵措施。
7、 疏散照明线路用耐火电线,电缆、穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm.电线用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。
美的空调室内柜机风机只有2档起作用,故障何在?
中央空调普通三速开关控制器改换带温控控制器:首先要在风机盘管(中央空调末端设备)的进水管(低进,出水管是上面那根管子)加装一个电动二通阀。中央空调(房间)温度控制器,分高、中、低三档控制风机的速度,并根据温度传感器所检测的温度,自动调节风机盘管进水管道水的流量;达到设定温度后,自动关闭电动二通阀,阻断进水管的进水。当温度低于设定温度,温控器发出逐步打开电动二通阀的指令、达到自动控制温度(恒温)的目的。 电路的接线很简单,原来普通三档开关的高、中、低依次接入到温度自动控制器的高、中、低三档接线端子,火(L )线同样接入温度自动控制器的火线端子上;另外温度自动控制器的还必须加装一根零(N)和电动二通阀的控制线;电动二通阀的控制引出线接二通阀的任一根线,剩下的那根线和风机的零线连在一起、共用同一根零线即可。 祝你改装成功!
卧式暗装风机盘管电源怎么接
问题很简单。电机有很多种变速,大部分只有一挡速度,有些只有两种变速,有些有三种,甚至更多!空调里用的电机,三挡风,分别通过室内电控PCB板,连接3个高,中,低继电器。另外通过风机电容启动。如高档风不能运行,但中,低档能运行,这能证明,电机本身是好的。因为如果电机出问题,绕组被击穿,其它2档风也不能运行的,并且会漏电。唯一出问题的地方,在室内电空板,高风档继电器,电机与室内电控板接线端子或者室内电控板铜轨损坏,你只要让美的厂家来免费更换电空即可!这个问题是厂家设计问题,和产品零部件本身质量问题,无论用户怎么使用,只要正常使用,是不会出现这样的问题。所以这个属于产品本身质量问题!
注:继电器也是被焊接在室内电控上面的。
补充:因为我没看你实际空调样机上室内电控板(专业术语叫PCB)到底有多少个继电器,但室内摆风是没有继电器控制的啦.它是12V的,低压,一般在室内PCB板上有4个继电器(双温机:3个继电器用于控制风机,1个用于控制四通阀.如果是单冷机:那就只有3个继电器,但排除2风档,或者单风档),我仔细看了下你的说明.就是说高风档,电机还是在转?对吗?如果是你个人感觉高风和中风完全一样的效果.有三种可能:一:本身这款美的空调,自身电机只有2档风,没有高,中,低之分,只有高,低之分.由于遥控器在空调厂家中,大部分都是通用零部件,所以你手中的遥控器才有高,中,低三档风,但实际上空调本身,设计只有两档风.这样的设计,不管国内还是国外销售,都会存在的,说的难听点,就是骗消费者不懂空调,节约成本. 二:不管电机运转高风,还是中风,低风,其电压变化不大,国家标准要求,压降一般不会超过几伏,你的产品一下从220V降到160V,这是有问题的设计.当电机变化风速时,改变的是其内部的绕组,但不会改变运行电压,这证明空调产品本身的电机设计有问题!三:你说"高变低,低变中时,可以听到控制器发出轻微的“哒”声,风机工作正常。中速变高速时,就听不到,风速没有相应的变化,还是在中速",那就是说从高风档无法切换成其它档位,而且根本没有传递到空调本身电控上,这种情况,建议你更换一个遥控器,问问你的邻居,谁家有美的柜机空调,借来用下,如果还是同样的情况,那就证明是空调电控的问题,如果可以吹高风了,那就证明是你自己遥控器的问题..
由于我测不到你的空调,你只测试了电压,这样我没有充足的数据去分析,所以只能分析各种情况给你,希望能帮助你!
建议你咨询下美的客服,然后你再把他们的解释告诉我,告诉我些数据,这样我可以全面的替你分析.呵呵...一般客服是不太懂技术的,只能骗不懂空调的人...你只要留意下客服现场检修的情况,告诉我即可.
等我写完后,我才发现,你说的空调上只有3个继电器?那我还问下,你的柜机,是单冷的,还是双温的(双温的意思就是既有制冷,又有制热)?请务必告诉我,这点很重要!!
如果你的是双温机,那就证明电机设计有问题啦。双温机,必然有个四通阀,而四通阀必然需要继电器控制,你的空调只有3个继电器,那控制电机的只有2个,那就证明风速只有两档。。这是设计本身就这样啦,遥控器上有三档,是完全骗人的。根据GB4706.1,你完全可以到消费者协会投诉美的空调,设计有误,误导消费者啊
空调室内外接线图
风机盘管有4个接线柱。
零线直接与电源零线相接,高中低三根线需要接到三速开关或温控器的高中低三个接线端子上,通过三速开关或温控器来控制和风机盘管的开闭及高中低档的转换。
风机盘管的电机功率很小,一般也就几十瓦到1百多瓦,而风机盘管温控器的额定电流是3A,足以承受风机盘管的工作。
更详细的接线方式可以去沈阳莱珂暖通科技网看看,那里有详细的介绍。
风机盘管怎么 接线
空调室内外接线图如下:
接线图的看法:
电气接线图分一次接线图和二次接线图,由于一次设备很少,图也显得很简单,二次设备及元器件就很多了,有控制回路、保护回路、测量回路,图也复杂了许多。
接线图目的是指导我们接线安装、方便日后维护、快速查找故障。
怎么看接线图呢,先把原理图读懂记熟,再看接线图就容易多了。看懂接线图先得了解接线图的绘制规则和内容。
接线图一般表达电气设备和元器件的相对位置、文字符号、端子号、导线号、导线类型、导线截面等。
所有的元器件都按其所在的实际位置绘制在图纸上,且同一电器的各元件根据其实际结构,使用与把原理图相同的图形符号画在一起,并用点画线框上,其文字符号以及接线端子的编号应与原理图中的标注一致,以便对照检查接线。
接线图中的导线有单根导线、导线组(或线扎)、电缆等之分,可用连续线和中断线来表示。凡导线走向相同的可以合并用线束来表示,到达接线端子板或电器元件的连接点时再分别画出。在用线束表示导线组、电缆等时可用加粗的线条表示,在不引起误解的情况下也可用部分加粗。另外,导线及套管、穿线管的型号、根数和规格都标注得很清楚。接线图与实物的相对相同很容易看懂的
看图原则:先主后辅,读主电路部分要从电源引入端开始,经开关、线路、到用电设备;二次回路阅读也要从电源出发,按照元器件的顺序依次分析。接线图是原理图绘制出来的,因此,在看接线图时应结合原理图对照起看,对回路编号、端子编号以及对外连接进行分析,对看图也有一定的帮助。
1、制冷原理
液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体(制冷工质)处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡,此时的气体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。平衡时液体不再汽化,这时如果将一部分蒸汽从容器中抽走,液体必然要继续汽化产生一部分蒸汽来维持这一平衡。 液体汽化时要吸收热量,此热量称为汽化潜热。
汽化潜热来自被冷却对象,使被冷却对象变冷。为了使这一过程连续进行,就必须从容器中不断地抽走蒸汽,并使其凝结成液体后再回到容器中去。从容器中抽出的蒸汽如直接冷凝成液体,则所需冷却介质的温度比液体的蒸发温度还要低,我们希望蒸汽的冷凝是在常温下进行,因此需要将蒸汽的压力提高到常温下的饱和压力。
制冷工质将在低温、低压下蒸发,产生冷效应;并在常温、高压下冷凝,向周围环境或冷却介质放出热量。蒸汽在常温、高压下冷凝后变为高压液体,还需要将其压力降低到蒸发压力后才能进入容器。
液体汽化制冷循环是由工质汽化、蒸汽升压、高压蒸汽冷凝、高压液体降压四个过程组成。
2、制热原理
压缩机吸入低压气体经过压缩机压缩变成高温高压气体,高温气体通过换热器把水温提高,同时高温气体会冷凝变成液体。液体在进入蒸发器进行蒸发,(蒸发器蒸发的同时也要有换热媒体,根据换热的媒体不同机器的型号结构也不同,常用的有风冷和地源。)液体经过蒸发器后变成低压低温气体,低温气体再次被压缩机吸入进行压缩。
就这样循环下去,空调侧循环水就变成45-55度左右的热水了。热水经过管道送到需要暖的房间,房间安装有风机盘管把热水和空气进行热交换实现制热目的。
3、系统原理
水系统工作原理
水冷中央空调包含四大部件,压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器,制冷剂依次在上述四大部件循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂)高温高压的气体,流经冷凝器,降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出,冷媒继续流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器,吸热,再经压缩。
在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使低温的水流到用户端,再经过风机盘管进行热交换,将冷风吹出。
风系统工作原理
新风的传输方式用置换式,而非空调气体的内循环原理和新旧气体混合的不健康做法,户外的新颖空气经过负压方式会自动吸入室内,经过安装在卧室、室厅或起居室窗户上的新风口进入室内时,会自动除尘和过滤。同时,再由对应的室内管路与数个功用房间内的排风口相连,构成的循环系统将带走室内废气,集中在排风口“呼出”,而排出的废气不再做循环运用,新旧风形良好的循环。
盘管系统工作原理
风机盘管空调系统的工作原理,就是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入各空调房间,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。
参考链接:空调
一、风机盘管接线:
1、打开风机盘管的接线盒,找到黄红蓝黑四根接线;
**:零线。红蓝黑三根线:高中低三速接线,即为:风机盘管高速风量,中速风量,低速风量三根接线。
2、风机盘管接线端子有5组,第一组接黄线,第二组不接线,第三组接红线,第四组接蓝线,第五组接黑线。
风机盘管机组简称风机盘管。它是由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的空调系统末端装置之一。
盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却,除湿或加热来调节室内的空气参数。它是常用的供冷、供热末端装置。
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