风机盘管水流量计算方法_风机盘管水流量计算
1.知道空调制冷量和环境温度怎么计算冷凝水量
2.风机盘管已知进水温度和进风干湿球温度怎么计算了出风温度,
3.四个风机盘管用多大的循环泵
4.风机盘管干管温差控制对流量分配的分析?
5.风机盘管制热变工况问题
6.风机盘管水流量
7.空调按流量怎么收费?
一般来说在10~40KPA之间,制冷量高的阻力较大,如果是大温差小流量的则阻力较小,一般来说1P的常规盘管水阻力在10多KPA,3匹的在30KPA左右,而大温差小流量的1~3匹的都在20KPA以下。
知道空调制冷量和环境温度怎么计算冷凝水量
水系统中央空调才会涉及这个概念,空调系统夏季制冷运行提供7度左右的冷冻水,冬季制热运行提供45度左右的热水给末端空调箱及风机盘管使用,水流量计算是一个比较复杂的系统工程,涉及到管道压力降,空调机组蒸发器冷凝器压力降以及末端设备压力降等。水流量就是单位时间内通过的水量,单位是立方米/小时,中央空调一般都是用水来做换热介质,将制冷水输入各风机盘管进行换热.另外水冷机组,还要有外部的冷却塔提供冷却水来冷却机组的冷凝器,也涉及冷却水的流量.
风机盘管已知进水温度和进风干湿球温度怎么计算了出风温度,
空调水系统中负荷与流量的关系? 需要详细说明,谢谢各位!
流量*温差/0.86=制冷量
空调的制冷量与制冷功率有什么区别
空调的制冷功率就是制冷所需要的电能,而空调的制冷能力就是这种电能的消耗所产生的制冷效果
空调怎么根据冷负荷算流量
1.冷却水流量:一般按产品样品选择,或按下式计算,其中Q为制冷主机制冷量L(m3/h)=[Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)2。不考虑同时利用的机组,可以按产品样品提供的数量选择,也可以按下列公式计算。如果同时使用,建议使用以下公式。式中Q为不考虑同时利用率的建筑物总冷负荷,l(m3/h)=Q(kW)/(5)℃×1.1633,一般冷却水补充水量1为冷却水循环水量的1~1.6%。空调末端风机盘管的流量是根据设备的冷负荷计算出来的。公式与冷冻水流量相同。
知道空调制冷量和环境温度怎么计算冷凝水量
应该是冰冻的水。确定进水和出水的温差。Qo= CPA ×△t× qV,其中Qo为制冷量,CPA为恒压水比热容,qV为水的质量流量,△t为进出口水的换热温差。一般来说,空调的冷冻水流量是固定的。冷凝水由室内机蒸发器下方的集水盘排出。它的流量一般与空气的含水率、露点温度、室温等有关,找一个湿空气的焓湿图就可以计算出来。
四个风机盘管用多大的循环泵
可以大概告诉你个标准,但不是很准确的那种,知道进口温度,出口压力就可以了,平均每10kPa的出口压力提升1°,这是大概值,实际计算在这个值上下浮动。
如进口20°,出口压力20000Pa,出口温度大概是40°
风机盘管干管温差控制对流量分配的分析?
6至7立方米。四个风机盘管需要选个流量为6至7立方米每小时的水泵即可,扬程需要根据现在情况而定。参照开利42ce型风机盘管的参数单台水流量是11.9l/min,6台共计71.4l/min。
风机盘管制热变工况问题
1.异程式系统流量分布的规律
在压力相关的开关量调节的异程式风机盘管系统,越靠近共用动力源支路,受到其他支路调节的干扰越小,越往末端支路稳定性越差。在上图中的流量的表现为当支路2关闭时,支路1,3非等比失调,离共用等压点越远的支路3流量增大率大于支路1。其原因在于异程式的输配管路为串并联的管路形式,支路之间的流量输配,存在管路的共用。有支路关闭时,共用管路的总流量变化,导致共用的输配管路压损减小,使得每个支路的资用压头提高。
如图2所示,实线为设计工况下,共用干管的水头曲线,虚线为支路2关时的水头曲线。为便于分析,忽略水泵及其他管路对分支管路流量的影响,设定分支干管为定压差的控制方式,当支路2关闭时,支管路的总阻抗系数变大,根据流体公式P=SQ2,则总流量变小。导致共用的管路压损变小,图中体现为管路1,2,4,5的管路的压损沿着管路斜率变得平缓。图中管段1,4为支路1,2的共用管路,管路1,2,4,5为支路2,3的共用管路。导致离共用定压点越远与在调支路共用管路越多的其他支路,沿程阻力是损失降低的幅度越大,而资用压头的变化越大。管路5,6为支路3的支管路,因为支路3资用压头增大,而阻抗系数未变(阀只开关,不调节),因此流量变大管路上压损变大,斜率变大。
以上的分析,同时也可以得出另一个结论,压差控制的方式,压力控制点应尽量靠近末端(减少共用管路),这样有利于末端支路流量的稳定及减少末端流量增加的幅度。
2.异程式系统温差控制对总流量的影响
以上支路的流量分配规律仍然适用于干管路为温差控制方式的系统,各个支路之的相对流量分配关系的规律不会变化,因为分支干管下游各个支路之间的流量分配关系仅取决于支路之间的阻抗系数,干管上不论是温差控制还是压差控制,不会影响下游管路及支路之间的阻抗系数。因此温差控制时,支路1,3流量的相对比值与压差控制方式是一样的,支路2关闭时,支路3的流量增大率仍然大于支路1且其比值与干管定压差控制方式一致。
3.支管路流量分布与盘管匹配对换热量及总流量的影响
干管温差控制的方式,干管的总流量仅与下游管路的实际的总换热能力有关,即干管的总流量为管路盘管换热能力除以设定温差.干管的总流量不会超过对应温差下的盘管的总流量.但是支路之间流量的相对分配不均,会影响到流量与盘管的匹配到影响总的换热量,最终影响管路的总流量.到利用下图的图解法,0点为设计流量下盘管达到额定换热量,此时温差刚达到设计温差,定为5度.在图中的表现为相对的换热量与流量斜率为45度角.在温差控制干管时,异程式管路当支路2关闭,支路3必然过流量,温差控制时的总流量不会超过2个盘管额定流量,为此支路1必然欠流.
此时支路1的流量与换热工况点为下图点1,支路3的流量与换热工况点为下图点3.干管总的工况点位于点1与3连线上并与斜率为45度线相交,即图中0’点.此时2个支路综合后的总换热能力及总流量小于2个支路额定换热能力之和,但是温差为设定值5度.
如何改善温差控制方式,支路调节过程中流量的相对分布对总流量的影响.即在图中表现为,综合工况点0’靠近额定工况点0.
4.同程式管路对流量改善
在供暖空调水系统稳定性及输配节能一书中符永正等对同程式系统做过详细的分析,提出在同程式系统各个支路之间的稳定性差别小于异程式系统.即当某个支路关闭时,同程式系统各个支路流量变化的差异性相对异程要小,在图4中表现为1’及3’点靠近0点,则其连线与45度斜率线交点,即其综合工况点0’点越趋近设计工况的0点.
结论
在开关调节的盘管系统,与干管压差控制方式相比,干管温差控制控制的方式可将总流量的限制在设定温差下盘管换热能力所对于对应的流量范围内.但支路之间的相对流量的分配影响总换热量及总流量,并导致在异程式系统远端的过流,近端的欠流.同程式系统可改善调节过程中,支路流量分布的不均衡,进而改善总流量与总换热量的工况点.使得支路调节过程中,综合工况点近似于单个盘换热的工况点.
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风机盘管水流量
空气处理机水流是不变的,在水温不变的前提下,提供的热量基本不变。设供回设水温差依然是10摄氏度,那提供的热量基本不变。总热量换算到每立方米空气上,查焓湿图找到-16的点,加上刚才换算的单位空气热量,对照这个点就是你要出风空气温度。但你的回水温度不定,出风温度不定,这个没法有确定答案的,所以回水问和出风温度,必须有一个定制。
空调按流量怎么收费?
标准水流量:
FP-34 0.31 m3/h
FP-51 0.46 m3/h
FP-68 0.62 m3/h
FP-85 0.77 m3/h
FP-102 0.93 m3/h
FP-136 1.24 m3/h
FP-170 1.55 m3/h
FP-204 1.86 m3/h
FP-238 2.17 m3/h
空调按流量收费标准如下:
1、量收费,必须有相应的计量器具和计量方法,按计量方法的不同,目前中央空调的收费计量器具可分为直接计量和间接计量两种形式。
直接计量形式的中央空调计量器具主要是能量表。根据能量守恒原理,中央空调对空间的热交换量与其介质中的能量变化量相等,能量表就是通过直接计量中央空调介质(冷冻水)的能量变化量来实现对中央空调的量化,其工作原理是依据物质的热交换能量计算热力学公式Q=∫cΔTV=∫c(T2-T1)qt。
(能量表)由带信号输出的流量计、两只温度传感器和能量积算仪三部分组成,它通过计量中央空调介质(冷冻水)的某系统内瞬时流量、温差,由能量积算仪按时间积分计算出该系统热交换量。这种中央空调计费方式原理明确,结果直观,易於理解。
由於它要计量多个参数,特别是对温差的精度要求较高,所以其生产成本较高,同时改变中央空调的系统设计和要求水质,普遍用受到制约,主要用在分层、分区的中央空调计费上。
2、在中央空调直接计费因价高昂和应用不便而无法为用户所接受,又出现了一些简单、便宜的间接计费方法。比如:电表计费,热水表计费等。
电表计费就是通过电表计量用户的空调末端的用电量作为用户的空调用量依据来进行收费的;热水表计费就是通过热水表计量用户的空调末端用水量作为用户的空调用量依据来进行收费的。
计时计费就是通过计量器计量用户空调末端的使用时间、同时参考空调末端能力作为用户的空调用量依据来进行收费的,相对於电表计费、热水表计费来说,根据用户的使用时间计费变得更加直观。
3、CFP系列中央空调计费系统是最新一代以风机盘管为计费对象的中央空调计量器具,它是郑州春泉暖通节能设备有限公司首创的“有效果计费”原则和“计时计费”法的结晶,包括CFP计费器、CRS485-D区域管理器、CJ-W98管理软件和CJ-2000计费主机四部分。
根据物质的热交换能量计算热力学公式Q=∫cΔTV=∫c(T2-T1)qt,中央空调风机盘管的流量q基本是定值,时间t我们可以通过计时器计量,温差(T2-T1)是技术的关键点。
物质的热交换有传导、对流和辐射三种方式,中央空调风机盘管的热交换主要是通过传导来实现的,不存在对流,并且辐射也可忽略不计,传导量与温差和换热面积成正比,风机盘管的换热面积又与风量v成正比。
在标况(供水温度T1=7℃;回水温度T1=12℃)下,中央空调风机盘管的热交换量计算公式Q=∫cΔTV=∫c(T2-T1)qt可变为Q=∫Xvt,(v:风速系数;X:型号能力系数;t:使用时间)。根据模糊理论,我们将供水温度T1≤12℃或T≥40℃,基本能满足用户正常使用要求的情况作为有效计量收费;
供水温度T112℃空调使用效果较差的时间作为损耗进入成本,不收取用户费用,这就是“有效果“计费原则。CFP系列中央空调计费系统不仅计量了中央空调的“量”(用户使用时间),关键在于计量的是中央空调的“质量”(有效果时间)!
较好的解决了中央空调计费的合理性,确保作为商品的中央空调“用冷量”具有实用性,满足用户正常使用要求,较好的保障了用户的权益。
同时其将供水温度T112℃或T40℃,空调使用效果较差的时间作为损耗处理,费用计入中央空调运行成本,符合物业管理收费原则。
它良好的适用性对于中央空调系统的设计、安装无任何特殊要求,较小的投资成本满足了用户的需求,已广泛应用于以风机盘管为末端的住宅楼、写字楼中。该系统具有对用户的空调进行计费、查询、欠费禁用等管理功能。
CFP系列中央空调计费系统的计费误差经过系统内二次分摊后已达到中央空调计量精确度要求。2002年10月20日,CFP系列中央空调计费系统取得国家计量器具型式批准,CFP中央空调计费系统是目前唯一国家主管部门批准中央空调专用计量器具。
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