风机盘管设计书_风机盘管系统设计
1.空调通风工程设计说明的作用和主要内容有哪些
水管冷媒管的尺寸由设备决定的。设备产品说明书上面有说接多大的管。主管道大小由外机决定、风机盘管接口大小由风机盘管决定,具体看你购买设备的参数。
你先在户型图上确定好内机(风机盘管)、外机位置,然后设计管路走向。水泵的选型要根据你实际需要送多远,水泵选型上面有扬程这些参数的,一般有注明的,这个简单来的直接根据扬程选择,详细的要去计算沿程阻力等。
至于施工方面,建议找个专业的施工人员去,要是图个便宜,随便找个不及格的,在焊接的时候把铜屑留在里面或者焊接不合规范,或者其他施工隐患,到时候有得你烦的。
空调通风工程设计说明的作用和主要内容有哪些
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。
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设计顺序:先末端,后主机 设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本 设计方案及适用范围: 一、末端部分: 1、风机盘管系统; 适用范围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统; 适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮等场所 3、全空气系统; 适用范围:商场超市、车间等大开间场所 二、主机部分: 1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热; 适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守 2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热; 适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守 3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热; 适用范围:空调面积较大、有专用机房、电力充足、需专人值守 4、溴化锂机组制冷(制热),市政或锅炉供热; 适用范围:电力不足、有市政热源并经综合比较经济、有专用机房、需专人值守 三、其它: 1、一拖多系统; 适用范围:空调面积较小、无专用机房、无专人值守、空调面积较大但非同时使用且需独立计费等场所 2、风管机系统; 适用范围:大开间、无专用机房、无专人值守、控制灵活、初投资较低 设计程序: 一、末端部分: (一)设备选型: 1、计算实际空调面积; 2、根据使用场所确定冷负荷指标,计算出设计总负荷,根据设备布置特点确定所需设备数量,确定设备型号; 冷负荷概算指标: 用组合式空调器,循环次数商场6~7次,推荐8~9次 (二)水系统设计: 1、设备定位布置,确定立管位置,根据系统复杂程度确定用同程式或异程式(当立管与最末端设备距离超过30米时尽量用同程式); 2、确定主管道走向,并与设备合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节; 3、根据设备流量确定每一管段的水流量,再根据设计水流速计算出管径; 4、空调水设计流速为0.9-2.5m/s,管径越大、流速越大,管道比摩阻应小于500; 5、水管与设备连接时,进水管上设软接、过滤器、阀门,出水管上设软接、阀门; 6、冷凝水管径设计: 当机组冷负荷q≤7kw,dn=20;q=7.1-17.6,dn=25;q=17.7-100,dn=32;q=101-176,dn=40;q=177-598,dn=50;q=599-1055,dn=80;q=1056-1512,dn=100;q=1513-12462,dn=125;q>12462,dn=150 7、空调水管保温: 当用超细玻璃棉管壳保温时,供回水管保温厚度用50mm,冷凝水管保温厚度用30mm; 当用橡塑材料保温时,供回水管保温厚度用30mm,冷凝水管保温厚度用15mm; 当冷凝水管用pvc等塑料管材时,可不作保温处理。一拖多氟系统应当保温。 (三)风系统设计: 1、风量选择: (1)新风工况:按每人最小新风量确定 影剧院、博物馆、体育馆、商店,每人最小新风量8m3/h; 办公室、图书馆、会议室、餐厅、舞厅、普通病房,每人最小新风量17m3/h; 客房,每人最小新风量30m3/h,正常用50m3/h; (2)回风工况:按循环次数确定,一般取8-10次/h,即空调空间体积×(8-10)/h 2、风机风压的选择: 估算法:风压=(最不利环路长度×10)pa 3、设备定位,尽量靠近水系统立管; 4、布置风口,在保证无空调死区的前提下,尽量减少风口数量、保持风口规格统一;送风口风速在2-2.5 m/s之间,回风口风速在3-5 m/s之间,根据风口风量和风速确定风口尺寸; 5、确定主风道走向,并与各风口合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节,并且每个风口均设风量调节阀; 6、根据风口数量确定各段风道风量,再根据设计风速计算出风道截面积,根据安装空间确定风道规格,在保证装修标高的前提下,尽量减小风道的宽高比,尽量减少变径; 通风空调风管内设计流速(m/s): 注:1、表中分子为推荐流速,分母为最大流速。 2、对消声有严格要求的系统,管内的流速不宜超过5 m/s,支管内的流速不宜大于3 m/s。 7、当风道穿越机房或防火分区时,风道上应设防火调节阀; 8、当风机风量大于10000 m3/h时,风机的进出口应设消音静压箱,通过静压箱截面流速为2-3 m/s;小于10000 m3/h时,在风机出口处设消音器即可,消音器的内径与主风道相同; 9、钢板空调风道保温: 当用超细玻璃棉板保温时,保温厚度为40mm;当用橡塑板保温时,保温厚度为15mm。 二、主机部分: (一)制冷、制热主机: 根据使用场所确定负荷概算指标,再乘以总的空调面积便可计算出总的设备负荷,再根据系统情况确定主机数量,选出设备型号;对于一些多用途的空调场所,计算设备负荷时需考虑同时利用系数。 空调主机负荷概算指标: (二)冷却塔: 根据制冷机组的所需冷却水量确定,实际选用的冷却塔水量应大于所需水量,应当注意的是冷却塔的工况应和机组冷却水的工况保持一致。 (三)冷媒水泵: 1、数量:比机组多出一台作为备用; 2、流量:根据机组冷水流量 ×(20~30)%确定; 3、扬程:根据系统情况,通常取(20~40)m; (四)冷却水泵: 1、数量:比机组多出一台作为备用; 2、流量:根据机组冷却水流量 ×(10~15)%确定; 3、扬程:根据水泵至冷却塔的高度+机组压降+(5~10)m;(五)软化水设备: 根据流量来确定,通常取(3~8)m3/h 补水泵的流量,应根据热水的正常补给水量和事故补给水量确定,并宜为正常补给水量的4-5倍。正常补给水量一般按系统水容量的1%考虑。初步设计时可按循环水量的1%估算。补水泵的流量是正常补给水量+事故补给水量;而水处理设备的流量可按照正常补给水量确定,即1%。 补水量可按照系统负荷来估算:以设计冷量为基础,系统水容量大约为2-3l/kw。有用建筑面积来估算,大概每平方1升 (六)软化水箱: 根据标准水箱尺寸,通常取(2.5~8)m3 (七)落地膨胀水箱: 1、罐体直径通常取:φ1000~1200 2、配2台水泵: 流量:(3~8)m3/h; 扬程:(冷媒水泵扬程×1.3)m (八)分、集水器、分气缸: 1、直径d=(1.5-3)×支管中的最大直径,mm 2、长度按支管数量和阀门型号确定 (九)冷却水处理: 通常在机组冷却水进口处设电子水处理仪进行处理。 一般中央空调系统的定压点均设在冷冻水泵的入 口的回水干管上,这样可以使水泵产生的压头在系统中得到合适的分布。目前供热空调系统定压补水方式主要有膨胀水箱定压补水,补水泵定压补水,气体定压罐结 合补水泵定压补水等。其中膨胀水箱定压补水是最经济最简单的方式,所以现在在民用建筑中大量使用,但是膨胀水箱必须设在系统的最高点。
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