1.中央空调风机盘管供水为什么是下供上回

风机盘管生产工艺要求_风机盘管生产工艺要求规范

风机盘管机组的结构比较简单,例如常见的吊顶式风机盘管;它是在一个不大的结构空间内,组装有离心式或贯流式的通风机以及铜管穿肋片的传热管束。风机盘管有两个主要的性能指标,即风量和热(冷)交换量。风量由风机选型确定;热(冷)交换量则与盘管的传热面积、热(冷)媒的温度和流量以及经过盘管的空气温度和流速等因素有关。风机盘管的传热管束是用直径较小的紫铜管穿上铝肋片,排成2至4排制成管束。冷热水在管内为蛇形往复流动,空气在管外肋片间穿行,同时被加热或冷却。

风机盘管是集中式空调系统中广泛使用的末端设备。风机盘管的合理选用不仅直接影响空调效果,也是保证系统正常运行和降低空调能耗的重要环节,尤其是在高精度或有严格工艺要求的场合,更须合理的送风参数。送风和供冷(热)是风机盘管的基本功能。“风”是“冷”的媒介和载体,它直接影响供冷量、送风温差、换气次数以及室温梯度和波动幅度,即决定了空调精度和舒适性的好坏。因此,保证足够的风量是实现预期空调效果的先决条件。需要指出的是,这里所说的风量是机组在正常使用时的实际送风量。

根据房间净空间体积和最低换气次数的要求,可以求出最低送风量。对高精度工艺性空调,风量校核是选型计算中必要程序。在选用国产风机盘管时,不能根据计算结果,按其样本参数选型,因为国产风机盘管的样本所列的名义风量要高于实际风量。

我国原机械工业部行业标准《风机盘管机组》JB/T4283-91中规定:名义风量必须在盘管不通水、空气进出口静压差为零的特定工况下进行测定。但是,风机盘管的实际使用条件显然不同于测试条件:实际使用中,暗装机组往往还宜加装进、回风格栅,过滤器和短风管,加上盘管表面冷凝水、积尘和滤网堵塞等许多因素的影响,都会导致风阻增大、风量下降。明装式机组同样也存在风量下降问题,只是下降幅度较小而已,所以国产风机盘管的实际风量必然要低于名义值。而风量的不足,又将引起冷量下降,进而形成机组实际性能(风、冷量)都要低于名义值的现象,从而使空调系统达不到原设计效果。近几年来,我国风机盘管在结构形式、传热效率、室内空气品质、噪音和自动控制等方面都用了一些先进的技术,取得了一些明显的成果,大大提高风机盘管机组的性能。但是与国外的先进产品相比,在各个方面我们都还有不小的差距。国产风机盘管的名义参数在实际使用条件下是不可再现的,因此不能作为选用产品的依据。我国行业标准以及各厂家样本中给出的名义参数对暗装机组来讲,实际上是没有意义的。因为其正常使用时,冷工况风量要比名义风量低20%-30%,长期运行的机组甚至低50%以上。

国外风机盘管样本中,一般会给出不同机外静压下的风量及供冷量,以方便用户选用。有些国外简明样本虽然仅给出名义风量,但其含义不同于我国标准规定,其一般是指一定机外静压下的风量值,所以名义风量相近的国外风机盘管,风量会比国产机组高出20%-50%。

同样需要说明的是,使用国外简明样本时,须注意国外各公司往往执行不同的标准,名义风量的含义也会存在某些差异。所以选用时,最好依据数据齐全的最新样本,或要求供货厂家提品在不同机外静压下的风量及冷量值,以确定可靠性。加之风量不仅能够增加换气次数,降低送风温差,改善空调效果,因为冷量相应提高,所以还可以缩小机组体积。因此,国外风机盘管的体积和重量,一般都要小于国产风机。提高机外静压和风量,是风机盘管的发展方向。当然,风量的提高也要受空调区允许风速的制约。

下面谈谈具体选型时应注意的几点。

1、盘管冷量不足:这个问题是目前用户投诉最多的一个问题。造成这种问题的主要原因是不少企业没有自己的测试手段,样本上的参数从其它厂家的样本上抄袭的,且自己生产的盘管热工性能又较差(这主要是由翅片形式、胀管质量、生产工艺等造成)。因此建议在进行项目考察时应注意该厂家的测试设施与手段,很难想象一个没有自己测试装置的厂家能产生出好产品来。

2、风量:目前我们在进行具体工程设计中往往是根据计算所得冷负荷通过查阅有关厂家的样本来选择风机盘管。如何考虑盘管的风量是一个问题。国内市场上多数厂家的盘管都只有一种三排管的,但也有厂家提供二排管的盘管。同样冷量下,用小温差、大风量送风,会取得比大温差、小风量送风更佳的空调效果。

3、机外余压:由于我国目前的盘管国家标准规定风机盘管的风量、冷量及噪声等参数的测试均是在机外静压为0Pa的条件下进行的。但在实际使用中盘管出风口前往往要接一小段风管及出风百叶,另外有的工程中还设有回风箱,因此在实际使用中会发现盘管的实际风量要小于其名义风量,这样的后果就是房间风量减小,送风温差增大,空调的舒适性下降。有的设计人员为避免这种情况就在选型时按盘管的中档风量选取,以避免风量不足,但却增大工程的初投资。因而笔者建议在国内测试标准尚未改变的情况下,我们在盘管选型时应该优先选择有余压(一般应为10~15Pa)的机组。

4、噪声问题:这是目前国内产品与国外产品差距较大的一个地方,也是目前盘管因质量问题而被投诉的一个要点。造成这一问题的原因多在于盘管中的电机与风机配置及匹配的不合理。另一个原因是厂家质量管理不严,装配工责任心不强,造成产品质量不稳定。所以我们在考察一个厂家产品时应查阅其由国家权威质检部门出具的该款产品(注意一定要是我们准备订货的那几款产品)噪声检测报告。对于选用批量较大的工程项目应现场抽样送有关质检部门检测。

综上所述,在选用风机盘管空调系统时,不仅要做到设计计算的准确,还要针对当前市场上各种产品的不同特点,合理选型,才能创造一个舒适、运行经济合理的空调系统。

中央空调风机盘管供水为什么是下供上回

随着社会经济的不断发展,人们物质文化生活水平得到大幅度的提高,空调系统在各类建筑环境中的使用率明显提高,做好空调系统的安装施工和成本控制是确保工程质量和降低工程成本的重要环节,可以提高空调系统的使用效率。

1 管线、设备的定位和标高交叉问题

目前,暖通空调工程制图已基本上使用cad绘制,安装设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了规划,而在施工图出来前,通常没有对其进行详细的检查,常常出现施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、控制带来极大的困难。对于综合性的建筑物来说,吊顶空间内的专业管线布线非常复杂,有空调末端设备、电气桥架、送风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管等。若冒然在图纸标注不够详细的情况下,依照图纸施工,结果往往是先安装的管道施工很容易,后安装的管道施工便非常困难,只能安装在不该安装的位置或标高上,大大影响工程质量,严重的将造成返工。

针对上述情况,应对管线进行综合规划。所谓管线综合规划就是把建筑物内的各项管线工程进行统一的布局和调度,以便科学合理地调度和规划各项管线工程的布线方案。对单项工程中规划的管线走向、位置有不合理或与其他工程发生冲突的情况时,会同相关单位商讨解决,作出合理调整或协调调度,让各项管线在建筑空间上布局最优化,为管线工程的施工、运行以及维修管理打下良好的基础。

1.1 管线工程综合规划原则

依照管道性能和用途的不同,可将建筑物中的管道分为:(1)给水类管道:包括生活给水、生产给水、消防给水等;(2)排水类管道:包括生产生活污水与废水雨水、消防排水、其他排水;(3)中水类管道:包括中水的收集与供给;(4)热力类管道:包括暖气、热水供应及空气处理设备中所需的蒸汽或热水;(5)燃气类管道:包括气体燃料、液体燃料:(6)空气管道:主要有通风工程和空调系统中的各类风管,及一些生产设备的空气压缩管;(7)供配电线路或电缆管道:包括动力配电、照明用电、弱电系统配电管道等。其中,弱电部分还包括公用电视天线、通信线路、广播线路及火灾报警系统等。上述所有的管道或穿线管都具有各自的工艺布线特点,当有相互交叉、挤占同一空间的情况发生时,应从整体上布局规划,让众多功能各异的管线部分得到合理的布局和规划。

1.2 注重风管布局

吊顶高度很大程度上是依据风管截面高度方向的长度而定的。风管走管不宜过长,否则施工难度就会加大,其他的管线也就难以布置。例如,某建筑内最大的风管截面积达到2 200mmx480mm,风管截面积越大,机房也就必然越大,而机房越大则噪声也越大,回风就越困难。倘若风管走管较短一些,风机功率也就可以相应的小一些,这时可选择挂装卧式机组,机房布置起来也就灵活多了。所以,对各管线的合理布局,提高建筑物空间的使用效率,需要专业布线规划人员参与和协调。

2 暖通空调系统设备噪声超标与解决措施

空调末端设备运转噪声超标,是暖通空调工程中经常碰到的设备噪声问题。由于风机盘管技术比较成熟,国内许多厂家的风机盘管产品噪声指标都能达标。而大风量空调机组的情况却不尽如人意,往往噪声实测值比厂家提供的产品样本参数高出不少。笔者就接触过两例空调末端设备运转噪声超标的工程:一例是吊式柜机进出口虽然设有消声器,但设备的噪声超标太多而从风口传出来;另一例是吊式柜机进出口没设消声器,结果试运转时室内的噪声实测值为67db(a),远远超过室内噪声标准。这两个工程用变频器降低风机转速来降低噪声,但空调制冷效果受到很大影响。因此,设计中要标出对设备噪声参数的要求,对设计时用大风量空调机组应考虑隔声措施。当空调设备进场时应及时开箱检查,大风量空调机组未安装前最好进行通电试运行,发现噪声超标应及时更换、退货或修改完善消声措施,避免工程进入调试阶段才发现空调机组噪声超标而造成返工情况。此外合理施工可起到明显的降低噪声作用。

2.1设备安装

新风机、空调机安装用弹簧阻尼减振器,风机与风管连接用软连接,新风机组与水管用软接头连接,风机盘管用弹簧吊钩,风机盘管与水管用软管连接。对空调机房进行吸音处理,比如在空调机房内用隔声材料做成围护结构,以防止设备噪声外传,或在机房内贴吸声材料:用凹凸型吸声板作为机房墙面或吊顶板,以增强吸声效果;机房应尽量减少设置门窗,且设置门窗应用吸声门窗或吸声百叶窗,尽量减少设备噪声外传。

2.2水管安装

水管安装要严格执行国家规范,冷冻水主干管及冷却水管吊架要用弹簧减振吊架,而且吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在粱上,或在梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板或过墙必须用套管,且套管与水管之间要用阻燃材料填封。

2.3风系统安装

风管制作安装要严格按照国家规范进行施工,在风机进出口安装阻抗消声器,新风进口处用消声百叶,风管适当部位设置消声器,风管弯头部位设置消声弯头,空调和新风消声器的外部用优质保温材料保温,与静压箱一样其内贴优质吸音材料。由于送回风管均用低风速、大风量以降低噪声,风管截面积比较大,如果风管安装强度及其整体刚度不够,就会产生摩擦及振动噪声。建议风管吊架尽可能用橡胶减振垫,确保风管不产生振动噪声

2.4冷冻水管主管支架安装

比如某工程水管主管管径较大,且有轻微振动,根据笔者多年来的工程安装经验发现噪音会沿冷冻主管传递,出口处一般可达70 db (a)~80db(a),距出口20m处可降至50db(a)。而传来的轻微振动,沿刚性导体将无限传递。随着时间的推移,将会对设备运行带来一定的损害。经过研究、试验,对刚性支架做出改进,即在原主管刚性支架上加装弹簧减振器,使振动及噪音被在楼板与刚性支架之间的弹簧减振器有效消除。在笔者调查的某施工企业的几个工程施工中均用了此工艺,并收到了良好的效果,故建议有关施工企业,在机房内的供回水主管、冷冻水主管也使用此工艺施工,消除噪音。

3 空调水系统水循环问题

空调水循环系统是空调施工的关键,如若水循环系统出现问题会直接导致空调不能正常使用,所以保证水循环系统的通畅是空调设备安装的重点。首先,管道布局不合理是影响水循环的原因之一。杂乱无章的管网会出现气囊现象,影响管网循环;其次,水系统的管道不清洁也是影响水循环的原因之一。冷却水的水质较生活用水差,管内不清洁,造成腐蚀堵塞等现象,影响热交换效率。

解决方法:加强施工前的管理防范,合理布置管线标高和坡度,避免气囊的出现,在不可避免出现气囊的地方设置排气阀并将排气管出口安放在利于系统排气的地方。针对后一个问题,在安装施工过程中务必做好以下几方面的工作以防范:首先,在钢管焊接与安装前必须用机械或人工对其清除污垢和锈斑,管内壁清理完毕后,将管口封堵。管道施工过程中对末封闭的管口也要做临时封堵,避免弄入污物,管道连接时要及时做好焊渣和麻丝等杂物的清理工作。其次,在管网的低处加设一个排污阀。管网安装中有针对性地增设过滤器和旁通冲洗阀门,利用通水试压进行分段清洗设备。清洗工作完成后,还应进行水系统循环测试。

4 结露滴水问题

空调系统在运作中经常会出现结露滴水现象,造成这种现象的原因很多。其中造成漏水的原因主要有:管道安装过程中,施工人员未按操作流程施工;管道、管材质量低劣,在进场之前并未进行仔细检查;水压试验流程不规范;保温材料厚度不够,导致运行时外表温度达到露点产生结露;保温材料与管道结合不够,紧密,导致潮气进入保温层产生潮气。而造成穿墙处冷冻管滴水的原因主要有:保温不严密,保温层破损脱落;盘管排水口被异物堵塞,安装后没有清理。对于吊式柜机、风机盘管滴水盘的保温材料损坏而导致的滴水盘结露。由于凝水管路太长,在安装施工时与吊顶产生碰撞或者坡度难以保证,甚至冷凝水管倒流导致滴水现象。

解决方法:首先,加强保温材料验收检查。要加强施工前方案可行性论证和施工中的监督、检查,防止保温套管不合理,注重对弯头、阀门、法兰及设备接口处等细部的保温质量检查。其次,穿墙部位冷冻管一定要设置保温保护套管。再次,在吊顶封板前,对风机盘管滴水盘等处的杂物要做好清理检查工作。最后,强化滴水盘的保护措施,注重对吊顶封板前的检查工作。

5 结束语

在暖通空调安装工程施工过程中,经常会暴露出一些问题。这需要我们平时认真细致地做好工程的质量监督与控制工作,安装工程施工前要了解工程规划,熟悉各类工程施工图,抓住工程质量控制的要点,做到事前、事中、事后的监督控制和管理。

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一般的供水、供气而且是被加热的都是下供上回,因为被加热后的水或者气都会由于热涨冷缩而密度减小,从而自然上升,可称为自然对流。

用泵或者风机驱动该流体(水或者气)流动时,下供上回可以利用一下自然对流,使得驱动流动的功耗低一点,反之,上供回下时为了克服自然对流就要多消耗一点功,当然要看具体情况而论,有的情况下这点功可以忽略不计算,有的时候就值得利用自然对流。

但是,一般情况下,下供上回总是有利无弊的。所以几乎形成了一种行业习惯——下供上回。

扩展资料:

风机盘管与空调的区别:

一、指代不同

1、风机盘管: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。

2、空调:指用人工手段,对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。

二、构成不同

1、风机盘管:盘管管内流过冷冻水zd或热水时与管外空气版换热,使空气被冷却,除湿或加热来调节室内的空气参数。

2、空调:制冷主机、水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理空气状态,使目标环境的空气参数达到要求。

三、原理不同

1、风机盘管:风机盘管要满足工艺生产所需求的室内空气环境。某些工艺生产的工序对温、湿度环境要求极高,温、湿度条件不仅直接影响生产工序的正常进行。而且还影响着产品的产量和质量。如纺织生产、精密仪器生产和药物生产工艺等。

2、空调:由气态变为液态时,释放大量的热量。而由液态转变为气态时,会吸收大量的热量。(即先吸热气化再液化放热)空调就是据此原理而设计的。