中央空调系统水泵设计的若干问题-作者:王倩_高建红

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中央空调系统循环水泵扬程的合理选择

中央空调系统循环水泵扬程的合理选择

中央空调系统循环水泵扬程的合理选择摘要:通过对中央空调系统工程中因循环水泵扬程选择不当,导致工程失败事例的分析,强调合理选择循环水泵扬程的重要性,并提出了一些选择的方法,对中央空调设计有参考价值。
关键词:中央空调,水泵扬程,合理选择
abstractthisarticleanalyzesthecasesofengineeringfailuresresultedfromtheimproperselectionofcirculatingwaterpumpheadincentralairconditioningsystem,emphasizestheimportanceofreasonableseБайду номын сангаасection,andfurtheradvancesapproachesfortheselection.
2理论分析
空调系统水流量的大小由负荷及供回水温差确定,系统阻力通过水力计算求得.按流量和阻力选择的水泵,运行时应处于高效区,其工作点为水泵性能曲线和管路特性曲线的交点,如图1中a点[1].而工程中选择的水泵常常出现两种不正常情况.图1水泵工作点示意图1)设计时比较保守,水系统实际流速取值较低,估算系统阻力较大,导致选水泵时扬程加大,使所选择的循环水泵扬程比设计流量下的系统阻力大得多.如图2:图2不同水泵的工作点变化图流量qa是系统设计流量,在此流量下水泵扬程为hb即可。实际选择的水泵扬程为hs。为了保证qa,则要改变管路特性,即通过关小水泵进出口的阀门,使管路特性曲线由ⅰ变为ⅱ.显然,δp=hb-ha完全通过阀门节流,这是非常不经济的,也是工程中需避免出现的情况,如果冬季运行采用同一套泵工作,由于流量变小,
keywordscentralairconditioning;waterpumphead;properselection

水泵设计中应该注意的几点问题

水泵设计中应该注意的几点问题

水泵设计中应该注意的几点问题1. 引言1.1 水泵的重要性水泵作为现代工业生产中不可或缺的设备之一,扮演着将液体或气体从一处输送至另一处的重要角色。

其在各行各业中的应用十分广泛,例如供水系统、空调循环、工业生产等领域。

水泵的运行稳定与否不仅关系着生产效率和产品质量,也直接影响着设备的寿命和能源消耗。

水泵的稳定性、效率性和安全性显得尤为重要。

在现代社会,节约能源和保护环境已成为全球共识。

水泵作为消耗大量能源的设备,其节能与环保要求愈发重要。

通过合理设计和优化结构,降低水泵的能耗和排放,已成为水泵设计的一个重要考虑因素。

水泵在工作中还面临着诸多安全隐患,如泄漏、过热等问题,因此在设计中应该重点考虑其安全性。

水泵设计的重要性不言而喻。

只有在设计阶段充分考虑选型与性能匹配、材料选择、结构设计、节能与环保要求、安全性考虑等问题,才能确保水泵的正常运行,并满足现代社会对节能、环保和安全的要求。

在水泵设计中,各个环节都需要精心把握,方能确保水泵的性能稳定、耐用可靠。

1.2 水泵设计的意义水泵作为流体机械设备中的关键部件,其设计质量直接影响到整个系统的运行效果和效率。

水泵设计的意义主要体现在以下几个方面:水泵设计关乎着流体的输送效率。

一个合理设计的水泵能够有效提高水的输送效率,降低能源消耗,减少运行成本。

通过优化设计水泵的叶轮、泵体结构等关键部件,可以提高水泵的性能匹配,使其在工作过程中更加稳定可靠。

水泵设计直接关系到设备的寿命和稳定性。

合理选择材料、设计结构,对水泵在长时间运行中的稳定性和耐用性有着至关重要的影响。

通过考虑材料的抗蚀性、疲劳强度等因素,可以有效延长水泵的使用寿命,减少设备维护频率,提高设备的可靠性。

水泵设计不仅涉及到水泵本身的性能和稳定性,也直接影响到整个系统的运行效率和环境保护。

水泵设计的意义不容忽视,需要在设计过程中注重选择合适的材料、优化结构设计,考虑节能与环保要求,确保水泵在运行过程中达到最佳效果。

中央空调设计中的常见问题探析

中央空调设计中的常见问题探析

中央空调设计中的常见问题探析摘要:随着经济社会的不断发展,人们生活水平有了很大的提升,公共建筑数量的增加也使得中央空调有了更加广泛的应用。

中央空调的设计对各个方面都提出了要求,要注重可持续发展、舒适度、空间美化、空气质量、节能环保以及舒适度等多个方面。

本文主要是从中央空调的工作原理出发,分析其使用特点和现状,对中央空调设计中的相关问题进行探讨。

关键词:中央空调;新风;湿度商业建筑对空气质量和办公环境有着越来越高的要求,中央空调有着更加广泛的使用。

中央空调系统主要包括空气调节系统和冷热源系统,制冷系统是其中一个关键部分。

在实际使用过程中,中央空调可能出现不同的问题,为达到理想目标,就要从设计过程开始,寻找问题,制定对应的策略来改善。

一、中央空调的主要组成和原理中央空调的主要组成设备有两个部分,分别是主机和末端,其中末端包括吊柜和风机盘管。

其工作原理就是由一台主机通过风道送风或冷热水管连接多个末端的方式来控制多个房间的空气,以实现室内空气调节目的的空调。

室外的新鲜空气被风处理机吸进风柜后,然后经过过滤降温除湿,通过风道送入每个房间,此时送进室内的新风不必承担房间的热负荷和湿负荷,必须由室内末端来处理,经过处理后,送出能够消除室内余热余湿,以调节室内的温度和湿度的恒定[1]。

二、中央空调设计中的常见问题分析1、中央空调水系统设计存在的问题设计中央空调时,因为问题较小而容易忽略水系统,但实际中可能对整个系统造成影响,容易出现的问题主要体现在下述方面:(1)多台冷却塔并联时水流量平衡的问题。

并联多台冷却塔时,容易忽略的问题是某冷却塔电动两通阀出水不关闭而导致该塔水流空而其他出现溢流。

(2)压差旁通电动两通阀口径选择的问题。

压差旁通电动两通阀的选择上,经常会选择过大的口径,出现较大的旁通流量,可能导致压差旁通装置震荡,也可能导致阀门损坏。

(3)水流开关的位置问题。

部分设计在立管上面或弯头周边安装水流开关,导致不稳定的水流,干扰冷水机工作。

中央空调水系统设计中的若干技术问题

中央空调水系统设计中的若干技术问题

中央空调水系统设计中的若干技术问题摘要:中央空调系统是现代公共建筑中必不可少的组成部分,在抵消室内环境冷、热负荷中,发挥着十分关键的作用。

而其中的中央空调水系统具有复杂的组成,它直接关系着中央空调系统的整体运行效果。

但是,在现代中央空调的水系统设计中,却还存在一些技术问题,亟待解决。

基于此,本文深入研究了中央空调的水系统设计,并针对其中的有关问题,提出了一些解决策略,仅供参考。

关键词:中央空调;水系统;设计本世纪以来,随着中国国民经济的快速发展以及城市化进程的持续深入,大部分现代化公共建筑都采用了中央空调系统来对室内空气环境的冷热负荷进行调节。

而相较于建筑给水系统以及消防水系统,中央空调水系统具有自身的一些特点。

冷却与冷冻水系统组成了中央空调的水系统,其中的冷却水系统的作用是利用管道,通过水泵将空调制取冷量时的热量传给冷却塔,并排入大气;而冷冻水系统的作用是利用管道将制冷主机制取的冷量传给空调的末端设备。

根据空调负荷,确定了制冷机后,也就确定了冷却与冷冻水量。

1 概述中央空调水系统对于中央空调,冷热水机组基本承担了室内的全部负荷。

通过水管,空调的末端设备联通了冷热水机组,温度的调节是通过冷热水来实现的。

水系统的布置以及独立调节性等都直接影响着供冷(热)的效果,同时还密切关系着各分机的独立运行。

2 优化管道的管径和流速设计应基于对初投资以及运行费用平衡的综合考虑,来确定合理的管道流速。

流速越大,则选用的管径可越小,可降低初投资,而水泵的扬程却应适当增大,运行费用也相应地会有所提高,反之亦然。

从理论上看,最佳的管道流速为初投资与运行费用和的值最小时确定的流速。

基于这个原则,设计手册或规范中也都给出了流速的一个具体范围。

在设计空调水系统的过程中,应取上限值,第一,空调系统很少实施满负荷运行,通常运行都处于部分负荷下,在使用空调的季节,负荷率通常都低于70%,而一般是根据满负荷流量来确定管道的管径和流速的,因此,系统运行中的管道内流速通常都不会太高,尤其是主管道。

中央空调工程设计常见问题

中央空调工程设计常见问题

中央空调工程设计常见问题1、送回风管布置不好现象一:空调系统风管太长分布不均,某餐厅工程,集中空调,2间大餐厅,4间小餐厅共用一个空调系统,最远一个送风口距空调机40m,最近只有5m,共有送风口22个,如图1所示。

使用时末端小餐厅温度偏高,与设计值偏差太多。

原因:风管较长,风口有近有远,阻力不易平衡,靠送风口的百叶调节范围有限,最前边的风口已接近全关,后边风口的风量仍达不到设计值。

特别是在管道上直接开了几个风口,静压大,出风多,无法合理的控制,严重影响后面风口的送风。

现场整改措施:将大小餐厅以外的风口一律关闭,使送风全部进入餐厅,再将大餐厅的部分风口调小,使送风量多送入小餐厅。

最后还调不好,只好每个小餐厅加一台排气风扇,加强小餐厅的换气,以降低室内温度。

现象二:利用吊顶回风容易短路,某工程空调系统采用吊顶回风。

空调房间的回风经各自的吊顶回风回至吊顶内,从吊顶内集中回至空调机房,但在吊顶内不设回风管道,结果远处房间的风回不去,大部分从近处房间回去,使室温不均,且有些相邻房间还相互串音,更严重的是靠近机房的房间噪声太大,如图2所示。

原因:无回风管,远近回风量不能调节,机房总回风口处未做消声措施。

现场整改措施:吊顶回风时,在总的回风口处(靠近空调机房),必须装消声器,以防机房噪声传出。

房间有相互隔声要求者,应采用消声回风口。

这里需要特别提醒的是,利用吊顶回风时,绝不能穿越防火区。

现象三:某变风量空调系统,采用吊顶回风方式,立面图如图3所示。

空调箱的回风道上回风口设于走廊内,各房间吊顶上的隔墙上回风口处均设了防火阀,结果走廊的温度比房间低3~4℃。

原因:为了满足防火要求,房间的隔墙都砌到楼板底,而为了要实现吊顶回风又必须在吊顶内的房间隔墙上开洞,并在开洞处装防火阀,而走廊内的回风却是直接通过走廊集中回风口回到空调机房。

这样就会造成各房间与走廊的回风阻力相差较大,走廊回风的阻力小,回风量就大,所以走廊温度较低。

中央空调系统水泵变频应用中存在的几个问题

中央空调系统水泵变频应用中存在的几个问题
6 %以 上 。但是 也 有 一些 系 统 经 过 改造 后 出现 了 不 0
到节 能 作用 或 节 能 效果 不 明显 ,有 的 甚 至 导 致 系统 不能 正 常运 行 。其 中 比较 有 代 表 性 的 问题 有 两 个 :
Ab l s : S v r l rbe ee d s u s d whc xs d i e t l i —c n i o ig s se i ai be f q e c — e ea o lms w r i se ih e it c nr r o d t n n tms w t v r l e u n ywa p c e n aa i y h a r tr p mp d if e c e e ce c fe eg e — u s a l n e t f in y o n ry—s vn d s s m p r t n a d te rs l t n o w c e e as n nu d h i a i a y t o e i , n eou o s t h h w r o g n e a o h i i l m n o e d rc mme d hs p p r e t n a e o i d n n e i ti a e . d n Ke wo d : C nr lA r o d t nn ;W ae —p mp V r be F e u n y y rs e t i —c n i i g a i o tr u ; a i l rq e c a
统进行 了仔细的分 析与对 比,结果发现不少 系统 中 都存 在 这 样或 那 样 的 问题 ,影 响 了系 统 的运 行 和节
能 效果 。其 中 比较 典 型 的 有 :控 制 方 式 选 择 不 当 ; 多 泵并 联 系 统的 运 行控 制方 案 不 当 ;对 变 频节 能 认 识 不够 而 造成 决 策 不 当 ;片 面追 求 投 资 回收期 而忽

中央空调系统循环水泵常见问题分析

中央空调系统循环水泵常见问题分析
摘 要 : 对 目前 中央空调系统 中循环水 泵常见的问题结合工程 实例进行 了分析探讨 , 这些 问题或造成循环水 泵 出现故
障, 或增加空调 系统 能耗 , 希望 引起 暖通从业人员 的注意。
关键 词 : 空调 系统 ; 循环水泵 ; 扬程 ; 流量 中图分类号 : T H1 2 ; T H1 3 8 . 4 文献标 志码 : A d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 5— 0 3 2 9 . 2 0 1 3 . 1 0 . 0 1 9
不 进行 平衡 调节 的情 况 下 , 循 环 水 泵 的工 作 点 将
由 A点移至 B点 , 则 系统 的实际运行 流量 Q 将
大于 系统 的设计 流量 Q , 泵 的实 际 扬 程为 , 显
空调水 系统设计 时, 一般依据系统流量和阻
力选择性能匹配的水泵 , 相关设计手册都有详细
收稿 日期 : 2 0 1 3— 0 3— 0 1 收稿 日期 : 2 0 1 3— 0 9—1 3
1 前言
近年来 , 随着我 国城市化进程的推进 、 经济的 发展 , 大型公共建筑越来越多, 中央空调系统在大 型公 共建 筑 中越 来 越 普 及 , 导致 空调 系统 能耗 逐
年攀 升 J 。中央 空调 系 统在 实 际运 行 的过 程 中 ,
的设计计算方法 , 但在实际工程设计中, 经常出现 有些设计人员不进行详细的水力计算 , 仅凭工作 经验进行设计计算 , 结果导致所选循环水泵不能 满足空调系统要求 , 造成空调系统的运行费用增 加, 甚 至致使 循环 水泵 不 能正 常工作 。
( 1 . L u o y a n g I n s t i t u t e o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y , L u o y a n g 4 7 1 0 2 3 , C h i n a ;

建筑暖通空调系统中的施工质量控制对策分析 王婧

建筑暖通空调系统中的施工质量控制对策分析 王婧

建筑暖通空调系统中的施工质量控制对策分析王婧摘要:建筑暖通空调系统的施工质量对建筑施工的整体质量来说非常重要。

随着人们生活水平的提高,人们对住房的要求越来越高,不管是用来居住或办公,都要求有更好的暖通设施,来保证建筑物室内温湿度的合理性和舒适性。

本文笔者就对建筑暖通空调系统的施工进行了全面的分析,总结了建筑暖通系统施工中出现的常见问题,并提出了解决相应施工问题的有效办法。

关键词:建筑工程;暖通空调系统;施工质量建筑暖通空调系统是建筑物施工中关键的工作内容之一。

在暖通空调系统的实际施工过程中,会出现很多问题影响建筑暖通空调系统的施工质量,其中包括管道问题,水循环系统问题以及噪声问题等,这些是影响暖通空调系统施工质量的主要问题。

为了提高暖通空调系统的施工质量,找到解决问题的办法才是核心关键。

1 建筑暖通空调系统的安装流程建筑暖通系统包括供暖系统,通风系统以及空调系统几大部分。

空调是该系统核心设备之一,暖通空调是具有采暖、制冷及通风等空气调节功能的主要设备,能够有效的改善建筑物室内的温度和湿度,保证建筑物室内的舒适度。

暖通空调的安装质量,直接关系着暖通空调系统的安装质量。

建筑暖通空调系统的安装流程如下:1.1 暖通空调安装暖通空调安装是暖通空调系统施工中极其重要的一项工作内容,在暖通空调系统施工过程中,首先,要进行必要的施工准备工作。

主要包括施工方案的设计、审核及改良,施工方案设计时要根据建筑物的整体布局,选择空调安装位置以及管道入户落线,合理布置管道线路走向,对施工中可能遇到的问题进行预测,提前找到问题的解决办法,防患未然。

其次,进行暖通空调管道安装时要严格把控管道的选材工作,保证管道材料的规格和质量。

第三,钢管焊接之前要进行必要的清理工作,保持管道焊接现场整洁,同时也要对管道内部进行清理。

第四,在施工过程中如果发现异常情况,及时做好应急预案,禁止施工人员私自进行施工,影响施工质量。

第五,施工过程中要求安装人员严格按照施工流程作业,遵守施工规程,遇到问题及时上报,不盲目解决,造成施工质量缺陷。

中央空调水系统水泵变频控制优化设计探讨

中央空调水系统水泵变频控制优化设计探讨

中央空调水系统水泵变频控制优化设计探讨摘要: 随着人们生活水平的提高,越来越多的民用和公共建筑使用中央空调,而中央空调耗电大,空调水泵又是空调系统的主要耗电设备。

因此,探讨空调水系统的节能有十分重要的意义。

本文阐述了中央空调系统的组成、水泵的变频节能控制原理以及变频控制设计,并以工程实例加以说明。

关键词:中央空调;变频;节能;设计Abstract: with the improvement of people’s living standard, more and more civil and public buildings use central air conditioning, and the central air conditioning great power consumption, air conditioning pump air conditioning system is the main power consumption equipment. Therefore, to discuss the energy-saving air conditioning water system has the very vital significance. This paper expounds the central air conditioning system composition, water pump of frequency conversion control principle and the energy saving frequency conversion control design, and with engineering examples to illustrate.Key words: the central air conditioning; Frequency conversion; Energy saving; design一、中央空调系统的组成如图1所示,中央空调系统主要由主机制冷系统、冷冻水循环系统、冷却水循环系统等组成。

中央空调水系统常见问题及应对措施

中央空调水系统常见问题及应对措施

中央空调水系统常见问题及应对措施摘要:介绍了离心水泵在中央空调系统应用中的常见故障,并就这些问题提出了解决方案。

关键词:中央空调系统水泵水锤逆止阀abstract presents some troubles occurred in the operation courseof suzhou international science park centralair-conditioning system. some practical solutionis proposed .key wordscentral air-conditioning system, pump , water hammer , check valve.中图分类号:tb657.2 文献标识码:a 文章编号:0引言在公共和民用建筑物中,中央空调的能耗约占建筑总能耗的40%以上,而空调水泵的耗电量占空调系统耗电量的20%-25%左右。

所以,确保中央空调系统的水系统能够正常工作对整个中央空调系统的运行起到至关重要的作用。

1、水泵单台运行时超设计流量运行问题中央空调系统安装完毕后,一般会进行单机试运行。

在水系统补水完成后水泵单体调试过程中,水泵最容易出现电机过载问题。

如果调试过程中不特别关注,很容易造成拖动电机过载而引起热继电器动作,造成不必要的时间浪费;更有甚者如果电动机过载保护失效,容易造成电动机损毁等不必要的损失。

1.1原因分析以下以两台同型号冷却水泵并联运行为例进行分析。

中央空调的水系统一般用同型号水泵进行并联运行,单台泵的特性线如图中ⅰ或ⅱ,曲线ⅲ为两台水泵并联时的运行曲线。

在电动机的选择时,应按照并联时各台泵的最大输出流量来决定电动机的功率,即每台泵的流量按qc=1/2qm来选取。

两台冷冻机运行时需要两台冷却泵并联运行,两台水泵的总流量需要能够满足两台冷冻机的运行需求。

两台水泵的并联总流量是qm=2qc, qc需要满足单台冷冻机的冷却需求。

浅述户式中央空调水系统设计和施工中的问题

浅述户式中央空调水系统设计和施工中的问题

程式布 置可节省约 1 / 3的管道 长度 ,这也是影 响水容量 一个重 要因
素。
施工 方面 , 为了节省成本 , 对水 系统 管道 的保温往往厚 度有 些不 足, 对防止管外壁结露无 问题 , 但热损失 仍较 大 , 会在停机后加 剧水 故
温 的波动。
C) 以VR V系统为代表的制冷剂系统。 其中 , 风冷式冷热水机组 因 初投资低、 技术成熟、 系统简单 , 成为使用较 多的系统 之一。 风冷式冷热水机 组 的室外主机 即风冷热 泵机组 , 其室内末端装 置
二、 设计和施工影响热稳定性若干 问题
通常房地产开 发商对住宅 中户式 中央 空调 系统 的设计 时成本考 虑较 多, 因此管道 的管径和路 径便从小 和短 出发 , 这样水 系统 内全部 的水容量便较小。 其 次在水 系统 设计 上一般 不会考虑用 同程式布 置管路 , 竟用异 毕
展到追求 空气 品质的舒适性。空调运行 时间也从 每天 2 3小时发展 — 到9 1 — O小时。此外 , 对于高档商 住楼和别墅一类建筑 , 市政和房地 产
b) 季运行时 , 冬 主机 除霜 时间为 3 n , 求系统供水 温度 降 mi 时 要
低 不/于 3 J 、 ℃。Fra bibliotek不考虑朝 向差异和房 间的同时使用系数 , 而一律采用 负荷指标估 算法 来计算空调 负荷和选 用空调 设备 , 到的结 果往往偏 大 , 成 的后果 得 造
是 使水 系统热稳定性 更差。水 系统热稳定性差 的系统 , 空调 房间 内 其 温度容易产生较 大的波动 , 影响房间内 的舒适性 。由于 小型集 中 从而
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学 界 I设暖版 ・业 水・ 建行专 电通
浅 述户 式 中央 空调 水 系统设计 和 施 工 中的 问题

水泵设计中应该注意的几点问题

水泵设计中应该注意的几点问题

水泵设计中应该注意的几点问题1. 引言1.1 水泵设计的重要性水泵设计决定了设备的性能和运行效率。

合理选择水泵的性能参数可以确保设备在工作过程中具有较高的流量和扬程,提高输送能力,降低能耗,降低运行成本。

而不合理的设计则会导致设备性能不佳,运行效率低下,甚至可能造成设备频繁故障,影响生产正常进行。

水泵结构设计和材料选择对设备的可靠性和使用寿命具有重要影响。

合理的结构设计可以有效提高设备的抗磨损性能、抗腐蚀性能和稳定性,延长设备的使用寿命,减少维护和更换的频率。

选择适合的材料也是确保设备长期稳定运行的关键因素。

水泵的安装和维护工作也至关重要。

正确的安装可以保证设备的正常运转,避免因安装不当导致的故障和损坏;而定期的维护工作可以及时发现并排除设备存在的问题,保持设备的良好状态,延长设备的使用寿命。

水泵设计在整个设备运行过程中起着至关重要的作用,只有充分重视水泵设计的重要性,才能确保设备的正常运行,提高工作效率,降低运行成本,为工业生产和生活提供可靠的支持。

2. 正文2.1 水泵性能参数的选择在水泵设计过程中,选择合适的性能参数是至关重要的。

水泵的性能参数直接影响到水泵的工作效率和稳定性,因此设计师需要仔细考虑以下几个方面:需要选择合适的流量和扬程。

水泵的流量和扬程是衡量水泵工作能力的重要指标,设计师需要根据具体的工作条件和要求来确定水泵的流量和扬程大小。

流量太小会导致工作效率低下,流量太大则会造成浪费。

扬程过小会导致水泵无法提供足够的水压,而扬程过大则会增加水泵的能耗和成本。

需要考虑水泵的效率。

水泵的效率直接影响到水泵的能源消耗和运行成本,设计师应该选择高效率的水泵以降低能源消耗。

水泵的效率还会影响到水泵的工作稳定性和寿命,设计师需要在保证效率的前提下选择适合的水泵型号。

还需要考虑水泵的轴功率和功率因素。

轴功率是水泵工作时所需的功率,设计师需要根据水泵的工作条件和设计要求来确定轴功率大小。

功率因素则是衡量水泵能源利用率的指标,设计师需要选择功率因素高的水泵以提高能源利用率。

论中央空调系统水系统安装及质量控制

论中央空调系统水系统安装及质量控制

论中央空调系统水系统安装及质量控制发表时间:2016-11-09T11:13:45.503Z 来源:《低碳地产》2016年9月第17期作者:王洪[导读] 【摘要】中央空调系统水系统安装经常出现质量问题,为了保障中央空调的正常运行,必须采取相应的措施对其进行质量控制。

本文阐述了中央空调系统安装要点,対中央空调系统水系统安装存在的问题及其质量控制进行了论述分析。

沈阳文创空调装饰工程有限公司辽宁沈阳 110000【摘要】中央空调系统水系统安装经常出现质量问题,为了保障中央空调的正常运行,必须采取相应的措施对其进行质量控制。

本文阐述了中央空调系统安装要点,対中央空调系统水系统安装存在的问题及其质量控制进行了论述分析。

【关键词】中央空调系统;水系统;安装要点;问题;质量控制中央空调工程在我国社会各领域中的广泛应用,体现了其重要的社会意义与作用。

在安装中央空调系统的过程中,存在诸多安装质量问题。

基于此,以下就中央空调系统水系统安装及质量控制进行探讨。

一、中央空调系统安装要点结合某中央空调工程进行分析:1、冷却水泵及冷冻水泵的安装要点。

中央空调工程中采用的水泵有单级单吸清水离心泵和管道泵,其安装要点主要有:(1)水泵安装前应复查项目。

第一、基础的尺寸、位置、标高应符合设计要求。

第二、开箱检查不应有缺件、损坏和锈蚀现象,管口保护物和堵盖应完好。

第三、钢管与水泵相互连接的法兰端面应平行、对中。

不能借法兰螺栓或管接头强行连接。

(2)管道系统安装要点。

该工程中央空调系统的管道采用无缝钢管、热镀锌管及UPVC管。

无缝钢管采用焊接连接,要注意除锈刷漆,镀锌钢管采用丝扣连接,不得用焊接连接镀锌钢管。

因为烧焊会破坏钢管的镀锌层,使钢管失去防锈保护层,吊架、支架之间最大距离。

管道安装的坡度,供、回水管不得有反坡。

因为反坡易形成气阻造成通水不畅或不通水,冷凝水一定要有大于等于8%的坡度。

2、冷却塔的安装。

冷却塔必须安装在通风良好的场所,尽量避免装在有热量产生和粉尘飞扬场所的下风口。

空调水系统循环水泵设置常见问题分析

空调水系统循环水泵设置常见问题分析

空调水系统循环水泵设置常见问题分析
关翔;徐文忠;梁延民
【期刊名称】《区域供热》
【年(卷),期】2016(000)004
【摘要】空调水系统中循环水泵的合理设置是保证中央空调正常运行和实现节能的关键.本文结合自身调查,对实际工程中出现的循环水泵位置、扬程选择不合理,循环水泵冬夏共用,一次泵系统使用变频泵,联锁起停等常见问题进行了分析,并在此基础上针对性地给出了建议.
【总页数】3页(P67-69)
【作者】关翔;徐文忠;梁延民
【作者单位】河南理工大学土木工程学院;河南理工大学土木工程学院;河南理工大学土木工程学院
【正文语种】中文
【相关文献】
1.空调水系统常见问题分析 [J], 孙克春
2.空调水系统冬季循环水泵的选择 [J], 李宜浩;勇俊宝;牟灵泉
3.关于空调水系统循环水泵夏冬季合用的探讨 [J], 樊金花
4.空气源热泵空调水系统中循环水泵选型探讨 [J], 韩靖;司洪亮;田张军;李会芳
5.地铁空调水系统调试常见问题分析及解决措施 [J], 杨鹏飞
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中央空调水系统安装过程中常见问题及对策分析

中央空调水系统安装过程中常见问题及对策分析

中央空调水系统安装过程中常见问题及对策分析摘要:随着人们经济水平的提高,空调逐渐走入了人们的生活,并且有普及程度逐步增大的趋势。

在空间较大的公共区域内,小空调的功率不能满足对温度调控的要求,中央空调的作用凸显。

中央空调水系统是一个极其复杂的结构系统,中央空调能否正常运行工作,中央空调水系统功不可没。

本人根据这些年的工作经验和工作经历,对中央空调水系统常见的问题进行了简要分析,并针对存在的问题提出了几点相应的改进对策。

关键词:中央空调水系统;凝结水;问题;对策引言中央空调水系统具有复杂性强,重要性高的特点,对中央空调的运行起到了至关重要的作用。

本人在2015年11月至2017年12月在荔园饭店工程项目工作期间,主要负责荔园饭店机电安装与项目维护,经过一段时间的安装和维护工作发现,中央空调水系统存在着几个问题,这些问题对中央空调的作用发挥产生了不利的影响,容易造成了中央空调功率不足、调控温度能力变差、设备的损耗率变高和电力能源消耗的浪费等问题,下面对中央空调水系统中存在的问题分别进行阐述。

1中央空调安装中水利不平衡的问题中央空调水系统中一个主要的问题就是水力不平衡问题,这一问题在中央空调的安装使用中经常出现。

由于中央空调水系统是一种复杂性极高的系统,通常条件下覆盖的面积大,范围广,系统中的控制回路数量较多并且复杂,同时回路的规格不同、管路长短也不完全相同,所以经常会出现水利不平衡的现象。

1.1水力不平衡对中央空调冷热源机组造成的影响中央空调冷热源机组对空调运行的作用很大,要保持冷热源机组的工作寿命,就要在机组的规定限度内把握冷热源机组的流量,在机组的实际运行流量低于机组规定的流量是,安全装置启动,冷热源机组停止工作。

这样突然停止工作会使机组的输出率小于室内所要求的的功率,如果水量减少速度过快,控制器做不到及时反应,水就很可能在管内结冰,造成极其严重的后果。

在机组并联工作时,当功率变小,冷热源机组的容量远远的大于负荷需要的容量。

中央空调系统水泵变频应用的几个问题

中央空调系统水泵变频应用的几个问题

中央空调系统水泵变频应用的几个问题吴利东【摘要】分析了中央空调系统水泵变频存在的几个典型问题,提出了相应的解决办法.就中央空调系统水泵变频的决策与运行管理,提出了几点建议.【期刊名称】《建材技术与应用》【年(卷),期】2009(000)005【总页数】2页(P17-18)【关键词】中央空调;水泵;变频【作者】吴利东【作者单位】广州市恒大工程监理有限公司,广东,广州,510000【正文语种】中文【中图分类】TU831.3引言针对中央空调系统水泵变频改造后节能效果不一、甚至不能正常运行的现象,笔者对一些实际系统进行了仔细的分析与对比,发现比较典型的问题有:控制方式选择不当;多泵并联系统的运行控制方案不当;对变频节能认识不够而造成的决策不当;片面追求投资回收期而忽视了质量;管理措施不当等。

本文对此进行分析探讨。

1 水泵变频控制方式选择不当由于控制方案选择不当,使改造后的系统起不到节能作用或节能效果不明显,有时甚至导致系统不能正常运行。

其中比较典型的问题有两个:一是控制参数选择不当,如冷却水泵的变频控制采用冷却水的压力发信控制;二是水泵采用开环的手动控制方式。

1.1 冷却水泵采用压力发信控制在某些中央空调系统中,没有考虑冷冻水和冷却水系统各自的特点,而均选用供、回水压差或压力作为变频控制的信号源,结果在运行中发现冷却水泵的频率基本上总是维持在50 Hz,从而使冷却水泵的变频形同虚设。

在冷冻水系统中,随着空调负荷的减少,由于管路上一些阀门的开度自动发生变化,使冷水机组供、回水管路上的压力(差)也随之变化,且随动关系较为紧密;而在冷却水管路中,由于没有设置与空调负荷密切相关而又能自动调节压力的装置,使得管路中的压力与空调负荷之间不存在直接的自动依变关系,因此,尽管空调负荷发生了变化,冷却水管路中的压力也不会随之变化。

可见,在现有的冷却水系统中,要实现冷却泵的变频控制,压力发信方式是不起作用的,最好是采用冷却水温度或温差发信方式。

中央空调水系统设计中技术问题探讨

中央空调水系统设计中技术问题探讨

中央空调水系统设计中技术问题探讨
黄娟[1]
【期刊名称】《住宅与房地产》
【年(卷),期】2018(000)07X
【摘要】初步分析了中央空调水系统,进而主要从旁通调节装置的设计、管径及管道流速的选择、冷热循环泵以及变流量系统等几个方面入手,对中央空调水系统实际设计所存在的相关设计技术问题,予以深度的分析及研究,提出了相应的建设性意见。

依据中央空调水系统实际运行的状态及使用者对其各项功能的真实需求,贯彻执行国家技术经济政策,节约能源,做到中央空调水系统技术先进,经济合理,并保证给用户一个健康舒适的工作与生活环境。

【总页数】2页(P253-254)
【作者】黄娟[1]
【作者单位】[1]广东尚华工程设计有限公司广东东莞523000
【正文语种】中文
【中图分类】TU831.3
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空调水系统设计及施工中常见问题及解决办法

空调水系统设计及施工中常见问题及解决办法

空调水系统设计施工的常见问题及解决办法随着中央空调系统越来越多的被应用,如高层建筑写字楼、商场、酒店、液晶工厂、半导体制造厂、太阳能制片、制药厂等领域,中央空调产品更新换代的速度也在日新月异的变化着,唯有中央空调系统运行的良好载体——空调冷冻水及其管路几十年间几乎不曾改变。

但针对不同性质及建筑,空调冷冻水及其管路的设计有其不同的一些特点,且容易被设计、施工人员忽视。

现就部分常见问题做如下浅析:1、高层建筑不同楼层的空调冷冻水量分配不均:高层建筑空调冷冻水一般设计为闭式循环,但受其自身重力影响,不同楼层空调末端的实际水压不同,造成水流量分配不均,虽然有手动调节阀门(静态平衡阀等)进行调节,但只能小范围调节管路阻力进行流量调节。

解决办法是在设计时,增设比例式减压阀,按照2:1、3:1、4:1、3:2、5:2等不同需要选择减压比例,还可以根据要求设计特殊比例的减压阀。

2、同程式与异程式管路:中央空调水系统末端设备较多时,为防止距离冷水源较远设备供冷不够,在冷水管路设计时尽可能采用同程式管路,不宜采用异程式管路,确保各末端设备水力平衡。

3、冷水主机频繁报故障:排除设备自身问题,这种情况出现的可能有:一是主机水流开关被异物卡住,不能正常动作。

解决办法是检查水路系统的循环是否正常,水流开关是否正常动作;二是空调冷冻水量不足,致使主机在压差旁通开启下,循环水量不够容纳主机冷量,造成蒸发器出水管迅速冷冻,甚至结霜,报警故障,此类故障多出现在较小的中央空调系统中,如制药车间等。

解决办法为设计压差旁通阀位置时,必须计算旁通循环管路的循环水量是否足够,经验数据是按照主机制冷量,10升/KW计算最小循环水容量;4、电动阀及执行器不配套或口径过大:为保证空调系统实现自动控制,空调水系统在末端设备的出水管上设计电动阀,调节冷冻水流量来实现房间温度调节。

但执行器的扭矩与阀体不配套,经常会出现扭矩不足,无法顺利开关电动阀;解决办法为实际采购时,电动阀口径比相应接管管径小一号,在阻力增加不多的情况下缩小口径,节省投资且便于调节水流量;5、管路堵塞或焊块损坏换热管:空调水系统安装后,虽然经过水冲洗,但一些焊渣块、麻丝等污物不易冲洗干净,运行一年左右,烂掉的麻丝形成的粉状污物易形成管路堵塞,影响冷媒水的流速和换热。

186焓轮式全热回收器的节能分析及其应用正文

186焓轮式全热回收器的节能分析及其应用正文

焓轮式全热回收器的节能分析及其应用广州大学建筑环境与设备工程研究所赵成军周孝清摘要基于目前日益受到关注的病态建筑综合症和节约能源的要求。

本文提出了一种有效的解决方法—利用全热回收器对空调的排风进行热量(冷量)回收,进而加热(冷却)新风。

这样不仅可以满足要求的新风量,而且减少了空调机组的装机总容量,同时又降低了空调的全年能耗。

最后,简要介绍了某国际品牌的全热回收器的工作原理及其构成,并以广州某四星级酒店的空调能耗为例,通过标准年的全年逐时气象数据的能耗计算,得出了在安装全热回收器前后的具体的能耗量,表现了全热回收器巨大的节能潜力。

关键词空调节能全热回收器全热回收效率1 引言近年来,由于国家能源的日益紧缺,节能成为人们关注的焦点。

各行各业都制定了相应的政策和措施力求节约能源。

目前,我国民用暖通空调行业的能耗约占建筑总能耗的65%[1]。

所以,暖通行业的节能潜力巨大,引人注目。

空调系统节能方法很多,尤其是热回收器的使用在近年来更为广泛。

热回收设备使室内排风和室外新风进行充分的热湿交换,从而回收排风中的热量(冷量)的一种装置。

其种类繁多,依据不同的使用特性用于不同的场合。

目前,换热器的种类有:转轮式全热交换器,静止性板式换热器,热管换热器和翘板式全热换热器等。

全热回收器在中央空调系统化中的应用,不仅减少了空调机组的装机总容量,而且减少了空调系统的全年能耗,同时解决了室内新风不足的缺点,可谓一举三得。

本文将以焓轮式全热回收器为例,通过安装前后中央空调的能耗比较来说明其巨大的节能潜力。

2 节能原理:2.1 焓轮式全热回收器由焓轮、风机、空调过滤器和空气预热器等组成。

其中焓轮由轻质聚氨酯高分子材料和硅胶干燥材料等合成材料组成。

前者用于吸收显热,后者用于吸湿。

夏季,焓轮上部接触温、湿度较高的室外空气。

新风和焓轮进行热湿交换,新风被冷却干燥,吸热、吸湿后的焓轮转到下部接触温、湿度较低的排风,焓轮放热、湿给排风。

排风温、湿度升高后排出室外。

中央空调系统水泵设计的若干问题

中央空调系统水泵设计的若干问题

中央空调系统水泵设计的若干问题空调水系统管网是一个庞大的闭式循环系统,而且并联环路非常多,管网的特性也往往会由于阀门的调节,产生不规则的变化,这一切,都增大了水泵选型设计的复杂性。

因此,空调水系统成为空调系统运行节能的重要部分。

本文用最简易实用的方法介绍中央空调系统水泵的设计和选用,以期避免因选用水泵不当而造成的资金和能量的浪费。

1水泵选型索引。

所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。

当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。

同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。

关于水泵扬程过大问题。

设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。

特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。

另外“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。

例如将开式系统的水泵放在100米高的项上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了。

2水泵的性能曲线(G一H)类型水泵的性能曲线(G一H)一般有如下三种类型。

(l)平坦型—流量变化很大时能保持基本恒定的压头;(2)陡降型—流量变化时,压头的变化相对的较大;(3)驼峰型—当流量自零逐渐增加时,相应的压头最初上升,达到高峰值后开始下降。

离心水泵的性能曲线有如下三种。

(1)扬程一流量(H一Q)曲线;(2)马力一流量(BHP)曲线;(3)效率一流量(EFF)曲线。

对同一台离心泵而言,当转速固定,叶轮直径也固定时,则扬程一流量的曲线就固定不变.(l)泵出口阻力越大,流量就越小,出口阻力越小,流量就越大;(2)出口阻力无限大时(阀件关闭)则流量就为零,此时泵的最大输出阻力为关断扬程;(3)出口阻力为零时流量为最大。

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中央空调系统水泵设计的若干问题作者:王倩高建红摘要:本文通过分析中央空调系统水泵运行工况,结合工程实例,强调了合理选择循环水泵扬程的重要性,提出冬夏季水泵设置应通过综合经济比较合理确定,指出对于并联运行的水泵,应注意水泵的特性曲线和工况转换时系统的变化,认为水泵的安装位置应根据系统静压来确定,对中央空调系统设计有参考价值。

关键词:中央空调管路特性曲线水泵性能曲线流量扬程1 引言随着我国经济的持续发展,中央空调在商业和民用建筑中越来越普及,其能耗在社会总能耗中所占比例也在不断上升。

暖通空调系统耗能约占建筑总能耗的65%左右,而在中央空调系统中,水泵作为为整个水循环提供动力的装置,其耗电量在空调系统耗电量中又占有相当的比重,因此,水泵的合理选择和匹配,是空调水系统正常运行调节、实现节能的关键。

水泵的选择主要是依据空调系统所需的流量和扬程等来确定的,但在设计过程中,经常会出现水泵设计失误的问题,本文对中央空调系统水泵设计的一些问题进行探讨。

2 合理选择水泵的扬程空调系统中的水泵总是与特定的管路相连,其工作状态点由水泵的性能曲线与管路的特性曲线共同决定(见图1)。

在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,根据设计流量计算出在该流量下管路的阻力,以确保选用水泵的扬程合理。

在对流量和扬程乘以一定的安全裕量后,进行水泵的选择。

有些设计人员未进行设计计算,认为扬程大一些保险,或因选不到合适型号的泵而选用扬程过大的泵,导致所选择的水泵不能满足要求,或者造成运行费用增加,甚至水泵不能正常工作,对此我们进行如下分析:如图2,曲线I为管路的特性曲线,流量Q a是系统设计流量,在此流量下,管路的阻力为Ha,即水泵的扬程为H a,应选用性能曲线如图中曲线1所示的水泵,使工作点落在水泵性能曲线1和管路特性曲线I的交点A上。

但若未进行水力计算或为求保险而使所选水泵扬程过大,实际选用了额定流量为Q a,扬程为H c的性能曲线为2的水泵的话,若不对管路进行调节,则水泵的工作点将移至曲线2和I的交点B处,则此时系统中的水流量将大于设计流量Q a,达到Q b,系统中出现大流量小温差的工作情况,且由于泵2的扬程大于泵1。

其所配电机功率也大,使得能源消耗增多,运行不经济。

如某工程,设计选用离心冷冻机一台,水流量为181 m3/h,配用两台循环水泵,一用一备,计算得设计流量下系统最大阻力为24m水柱高度,若采用上海凯泉KQL系列单级立式离心泵的话,可选用KQL150/300-22/4型(水泵参数见表1),由管路特性曲线和水泵性能曲线可知:水泵的工作点将为流量190m3/h,扬程27m,水泵轴功率19KW;但若认为扬程大些保险而选用KQL150/400-4 5/4(水泵参数见表1),则作图可知:水泵的工作点为流量250 m3/h,扬程46m,水泵轴功率44K W,从水泵轴功率的对比可以看出,两者耗电量相差甚远。

对已配置好电动机的水泵来说,其电动机额定功率是一定的,轴功率随着水泵的工作状态点的变化而变化,当流量大于额定流量时,就会出现水泵轴功率大于电动机的额定功率,也就是电动机过载的情况,当然,水泵厂为水泵配置电动机会适当考虑过载的问题,配置的电动机会大一些,但是,当流量增大很多,过载严重的时候,同样可能出现损坏电动机的情况。

为了保证流量等于设计流量Q a,则应改变管路的特性曲线,通过关小水泵出口的阀门,使管路特性曲线由I变为II,使水泵的工作点落在曲线2和II的交点C处,此时流量Q c=Q a,扬程H c>H a,这种做法可以使系统流量满足要求,且电动机不发生过载现象。

根据泵的轴功率N=γQH/η(式中N 为泵的轴功率W,γ为输送液体的容重N/m3, Q为流量m3/S,H为扬程m,η为效率),水泵的一部分功率由于阀门的节流阻力ΔH=Hc-Ha而浪费,加大了能量的损失,这是非常不经济的。

同样以上例来说明,如果选用了KQL150/400-45/4型水泵,为使流量保持设计流量181 m3/h,则应通过调节阀门改变管路特性曲线,使水泵的工作点落在流量181 m3/h,扬程51m的点上,此时水泵轴功率为34W,阀门上消耗的阻力为51-24=27m,能量浪费严重。

另外,由于国产阀门调节性能较差,很难平稳地调节水泵的扬程。

有可能出现阀门开大一些,电动机就过载,而关小一些流量就不够的情况。

3 冬夏季水泵的选取很多空调设计都是冬夏两用的,即随着季节的变化,为盘管供应冷水或热水。

冬季热负荷一般比夏季冷负荷小,且空调水系统供回水温差夏季一般取5℃,冬季取10℃,根据空调水系统循环流量计算公式G=0.86Q/ΔT(式中Q为空调负荷KW,ΔT为水系统温差℃,G为水系统循环流量m3/h),则夏季空调循环水流量将是冬季的2-3倍。

假设冬季流量为夏季流量的1/3,系统设计采用双管制系统,即管路特性曲线冬夏季是一致的,由H=SQ2,得到H1/H2=Q12/ Q22,则冬季水泵流量为夏季的1 /3,扬程为夏季的1/9。

如用同一组定速泵则只能通过关小阀门的方法使系统正常运行,如图3所示,为保证冬季的流量,则应将管路特性曲线由夏季的I调整为冬季的II,这必然浪费大量的电能。

为节约能源,可考虑设计两组定速泵分别供冬夏季使用,也可采用调速泵的运行方式。

如果设计中冬季用泵和夏季用泵分别设置,并联运行,冬季工况运行低扬程泵,将获得显著的节能效果。

如某大厦冬夏季计算负荷分别为840KW和1002KW,循环水温度夏季为7/12℃,冬季为60/50℃,循环水量夏季180 m3/h,冬季80 m3/h,夏季最不利环路损失为230KPa,根据公式H1/H2=Q12/ Q22,可得冬季的最大损失为45.4 KPa,现采用两种设计方案:方案一是冬夏季不同负荷及部分负荷时共用循环水泵,采用三台KQL100/150-11/2型号泵(水泵参数见表2),夏季两用一备,冬季运行时只需一台泵的流量就能满足要求,而水泵的扬程远大于实际所需的压头,只能靠关小阀门来消耗掉。

方案二是冬夏季分设不同的水泵并联,采用阀门切换,此工程冬季用泵可选择KQL80/90-2.2/2型号泵(水泵参数见表2)三台,两用一备。

设空调系统全年冬季运行时间为600小时,若采用方案一,则整个冬季水泵运行耗电为11×600 =6600KW·h,方案二为2.2×2×600=2640 KW·h,两者相差3960 KW·h,设电价为0.90元/ KW·h,则一年的运行费用将节省3564元。

可见,冬季选用小流量,低扬程的循环水泵可降低耗电量,节省运行费用,但冬夏季采用两组循环泵或采用调速泵会增加初投资,因此,实际空调水系统泵组方案的选择要根据实际条件通过综合经济比较确定,一般回收年限以2-3年为宜。

除分设泵组及采用调速泵的方案外,文献4还提出可通过计算,将水泵内的叶轮经车床进行精确切割。

从而改变水泵的性能特性,因此,还可根据冬夏季的工况不同而采用直径不等的两套叶轮运行以解决冬夏季对水泵要求不同的问题。

4 多台水泵并联的设计与运行一般工程项目中配置的冷水机组都在2至4台之间,对于规模很大的工程项目,甚至需要5台以上的冷水机组并联工作。

制冷站内的主机与水泵的匹配一般来说是一机对一泵,以保证冷水机组的水流量及正常运行,因此,目前我国空调水系统大多为有2台或2台以上水泵并联的定流量系统或一次泵变流量系统。

空调设计时,都是按最大负荷情况来进行设备选择以保证最不利情况时的需要。

在实际运行中,空调负荷变化很大,不仅随季节变化,而且一天24小时都在变,绝大多数时间空调设备是在低于额定值情况下运行,设计的高峰负荷出现的时间很短,也就是说,空调水系统经常只有部分水泵工作,或只有单台水泵工作,这将引起水泵的轴功率也发生较大的变化,甚至会造成水泵电动机过载,如图4所示。

图4为三台相同型号的水泵并联工作的情况,曲线1为单台泵工作时的性能曲线,曲线2为两台泵并联工作时的性能曲线,曲线3为三台泵并联工作时的性能曲线。

管路的特性曲线如图I示,在设计流量下,水泵的工作点为曲线3和I的交点A,此时系统流量为设计流量为3Q0,扬程为H0,每台水泵都在额定流量Q0,额定扬程H0下工作。

假如停掉一台泵而不对管路进行调整的话,这时水泵的工作点沿曲线I下降至与曲线2的交点B处,由图可知,此时系统的流量将大于两台泵的额定流量2Q0,出现过载;如果再停一台水泵,只剩一台水泵运行的话,工作点再下降至C点,过载情况将更加严重。

因此,水泵的运行人员应在停掉一台机后,将水泵出口阀关小一些,即增大管路的阻抗,使管路特性曲线由I变为II,在单台泵运行时,将阀门再关小一些,使管路特性曲线更陡,变为III,让水泵工作在额定流量下。

相对于国产水泵而言,进口水泵配置的电动机普遍小一些,一旦流量大于额定流量,极易损坏电动机,因此,对于水泵运行人员来说,了解水泵并联特性并正确操作是非常重要的。

在设计过程中还应注意并联工作水泵的性能曲线,平坦型特性曲线的水泵,其扬程发生很小的变化就会引起很大的流量变化,从而引起水泵轴功率很大的变化。

如图5所示,泵1和泵2的额定流量和额定扬程都相同,但泵2的性能曲线较泵1平坦,曲线11和22分别表示两台泵1和两台泵2并联工作时的情况。

在2台泵并联运行时,水泵的工作点的扬程与流量相同,但在一台泵工作时,泵1的流量变化为ΔQ1,泵2的流量变化为ΔQ2,从图中容易看出,ΔQ1<ΔQ2,即泵2过载的情况更加严重。

因此在选择并联水泵时,除要注意设计工况时的性能参数外,还应重视水泵的性能,尽量选择性能曲线陡的水泵并联工作。

5 正确选择水泵的安装位置空调水系统中,水泵的安装方式通常有压出式和吸入式两种。

见图6和图7,吸入式水系统是高层建筑常用的空调水系统方式,其特点是能减小制冷机蒸发器及冷凝器承受的压力,因而被广泛采用。

但吸入式系统并不适用于所有情况,如某工程建筑高度为20m,冷热水机组布置在一楼,冷却塔及膨胀水箱布置在屋顶,采用图6所示的吸入式系统,因冷冻水、冷却水系统静压仅20m,而冷凝器、蒸发器的阻力损失为14~18m,加上管道系统的阻力,导致循环水泵吸入口处出现负压,从而产生气蚀和水击现象,系统不能正常运行。

将吸入式系统改为压出式系统后,水系统恢复正常。

普通的制冷机的蒸发器和冷凝器工作压力一般为1MPa,笔者认为,静压小于50米的空调水系统采用压出式系统方式较合理,不会造成蒸发器和冷凝器承压过大,也不会产生气蚀,当空调水系统静压大于50米时,则采用吸入式水系统以降低系统工作压力。

6 结论6.1 在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,确保选用水泵的扬程合理。

对水泵扬程的选取不能认为越大越保险,而要重视运行的经济性,避免随意加大扬程。

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