风机盘管水系统

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风机盘管调节方法及其适用范围

风机盘管调节方法及其适用范围

风机盘管调节方法及其适用范围
随着现代建筑技术的不断发展,风机盘管空调系统已成为商业和办公场所中常用的空调系统。

风机盘管空调系统具有快速、高效、灵活等优点,但在实际应用中,如何正确调节风机盘管空调系统,以达到最佳效果,是需要注意的问题。

风机盘管空调系统的调节方法主要包括以下几种:
1. 温度调节法:通过调节室内空气温度,改变盘管的供水温度和风量,实现空调系统的调节。

2. 风量调节法:通过调节风机转速和风门开度,改变空气的流速和风量,实现空调系统的调节。

3. 供水温度调节法:通过调节盘管的供水温度,改变空气的温度,实现空调系统的调节。

4. 冷热源调节法:通过调节冷热源的出水温度和水流量,改变盘管的供水温度和风量,实现空调系统的调节。

以上调节方法可以单独使用,也可以组合使用,根据实际情况选择相应的调节方法。

风机盘管空调系统适用范围广泛,可用于商业、办公、医疗、教育等各种场所,尤其适用于大型建筑物中的中央空调系统。

在应用时,需要根据建筑物的特点和使用需求,合理设计和调节系统,以达到最佳效果。

总之,风机盘管空调系统的调节方法和适用范围需要根据实际情况进行选择和调整,合理使用可以提高空调系统的效率和舒适度。

风机盘管水系统旁通管设计模拟论文

风机盘管水系统旁通管设计模拟论文

风机盘管水系统旁通管设计的模拟分析摘要:本文在建立稳态流体管网解算模型的基础上,对某通断控制的风机盘管冷冻水系统在部分负荷下的水力工况进行了模拟计算。

分析表明,当供回水管间设置旁通管和电动旁通阀时,部分负荷下,开启的盘管实际流量大于其满负荷设计流量,而且负荷率越低,这种状况越明显。

取消旁通管后,在不同负荷状况下冷机均在其额定流量的70%以上运行,因此对于通断控制的风机盘管系统,取消旁通管使冷机变流量运行是完全可行的。

关键词:风机盘管旁通管部分负荷模拟1 引言风机盘管加新风是办公建筑中使用最普遍的空调系统形式,风机盘管末端通常有电磁阀进行通断控制,而冷冻水系统供回水总管间常设有旁通管与旁通阀,当末端负荷变化时,由于末端盘管电磁阀的启闭引起供回水管间(或分集水器间)压差的改变,此时旁通阀的开度相应变化,从而调整流经旁通管的水量,以保持供回水管间(或末端最不利环路)的压差恒定,从而使冷机近似在定流量下运行。

而该系统在实际运行中,主要存在“低温差综合症”从而引起控制失调的问题[1],主要体现为供回水温差过小,负荷侧流量大大高于需求。

本文将通过模拟计算讨论在不同负荷率下,及有无旁通管和旁通阀两种情况下系统的水力工况,对该系统的设计提出建议。

2 空调管网的水力解算模型若管网的节点数为n+1,管段数为b,则整个管网的稳态流动可由流量平衡方程和回路压降平衡方程来表示[2]:(1)(2)式中,a为n×b阶基本节点-分支关联矩阵,其元素由+1和-1或0组成;为分支流量(b维)列矢量;c为(b-n)×b阶基本回路-分支关联矩阵,其元素由+1和-1或0组成;为分支的动力压头(如水泵扬程、风机风压等)向量;为分支的附加作用压头或自然循环作用力;r和|gb|分别代表分支阻抗和流量的绝对值,均为对角方阵。

模型求解需确定管段阻抗、水泵、阀门的方程。

为避免假收敛,水泵性能曲线给出5次多项式。

管段摩擦阻抗和局部阻抗分别与沿程阻力系数λ和局部损失系数ζ有关。

特殊四管制空调水系统控制解决方案论文

特殊四管制空调水系统控制解决方案论文

关于特殊四管制空调水系统的控制解决方案摘要:陕北某五星级酒店空调盘管水系统采用特殊的四管制,故传统四管制接线、控制程序的风机盘管控制器无法满足现空调水系统使用。

本文通过分析传统四管制风机盘管控制器及相应更改方案在本水系统中会出现的控制结果,并提出相应的控制解决方案。

关键词:特殊的四管制水系统风机盘管控制器冬夏季转换0 引言陕北某五星级酒店空调系统由某设计院设计。

其空调盘管水系统采用特殊的四管制,其中风机盘管水系统分为二管制和四管制两种。

四管制风机盘管用于酒店裙房内区和客房东、南、西三面,二管制风机盘管用于酒店其他区域。

所有风机盘管水阀选用york品牌的apc-vlv 2201vx型电动阀,其动作形式为开关量;工作电压:220v;常闭,通电开启,断电弹簧复位。

二管制水系统冬季由市政热水通过板式换热器对闭式系统进行加热,管道内通热水;夏季由冷机对闭式系统进行降温,管道内通冷冻水。

盘管由一个电动阀控制,与传统二管制一致,这里不作考虑。

四管制由两个电动阀控制,其中定义为a,b两阀。

a阀管道水系统冬季由市政热水通过板式换热器对闭式系统进行加热,管道内通热水;夏季由冷机对闭式系统进行降温,管道内通冷冻水。

此管与二管制为同一个水系统,工作模式相同。

b阀管道水系统冬季由冷却塔冷却水通过板式换热器对其闭式系统进行降温,管道内通冷水;夏季管道内无循环水。

而传统四管制风机盘管是一阀门固定为热水阀门,另一阀门固定为冷水阀门。

本项目水系统非传统四管制系统,故传统四管制接线、控制程序无法满足现空调水系统使用。

酒店裙房内区四管制风机盘管由可耐佛品牌的s600bf型号四管制风机盘管控制器进行控制,客房东、南、西三面四管制风机盘管由尊宝品牌的ja-80c型号风机盘管控制器进行控制。

以下将详细论证说明本问题及解决方案。

1 传统四管制接线、控制程序及结果传统四管制热水阀和冷水阀均为固定阀门,故电动阀a(热水)始终接盘管控制器控热端子,电动阀b(冷水) 始终接盘管控制器控冷端子。

风机盘管原理图

风机盘管原理图

风机盘管原理图风机盘管是中央空调系统使用最广的末端设备,风机盘管的全称为中中央空调风机盘管机组,风机盘管贴近我们的家居生活,在我们房间局部吊顶的风口就隐藏着风机盘管,它不停的为我们带来舒适的温度,那它是怎么工作的呢,下面我们一起来看看风机盘管工作原理。

风机盘管控制工作原理风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种: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。

风机盘管原理图-风机盘管工作及控制原理风机盘管系统工作原理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,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。

风机盘管空调系统的工作原理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。

目前市面上风机盘管很多,为了节约成本,很多公司会选择国产风机盘管,而采用进口中央空调主机,这样并不影响整个中央空调系统的运行和使用效果。

夏天风机盘管供水温度标准

夏天风机盘管供水温度标准

夏天风机盘管供水温度标准夏季是一个高温多雨的季节,也是空调系统使用频率较高的季节。

在炎热的夏日,空调系统需要不断地运转,来保持室内的舒适度。

为了让空调系统正常工作,供水温度是一个非常重要的参数之一。

特别是对于风机盘管系统来说,其供水温度标准是有一定要求的。

那么,在夏季中,风机盘管供水温度标准应该是多少呢?下面是本文对此问题的探讨。

一、风机盘管系统的工作原理风机盘管系统主要由水循环系统和空气循环系统两部分组成。

水循环系统包括水泵、盘管、水箱等组成部分,主要起到将室内的热量通过水传到空气中去的作用;而空气循环系统包括风机、送风管道、吸风口等组成部分,主要起到将空气循环起来的作用。

整个系统的工作流程可以用下图表示:在空气循环中,系统提供清新舒适的室内环境。

在风机盘管系统中,水泵提供的水,可通过盘管将其送到室内的冷暖风机中,起到控制室内温度、湿度和空气品质的作用。

二、夏季的特点在夏季,气温和湿度都比较高,导致室内温度也偏高。

此时,空调系统需要不断工作,以维持室内的舒适度。

由于夏季降水量较大,空气湿度也偏高,空气中的湿度也是大问题。

如果空气湿度过高,导致室内环境感到闷热,使得人们感到不适。

三、风机盘管供水温度标准在夏季,风机盘管系统的供水温度一般应控制在15℃~18℃之间。

这样可以保证系统的运行效率和供风质量,同时也能减少系统的能耗和损耗。

1. 保证系统的运行效率和供风质量通过调整供水温度,可以使系统在夏季表现更出色,同时可以确保系统的效率和供风质量。

一般而言,供水温度的控制要根据系统的实际情况来确定。

在实际操作中,应根据室内的温湿度和空气的品质来适当调整系统的温度和湿度,保证室内环境的舒适度。

2. 减少系统的能耗和损耗通过维持适当的供水温度,可以最大限度地减少系统的能耗和损耗。

如果供水温度过低,将会导致系统的耗能增加,从而引发系统的损坏和故障。

通过控制供水温度,可以最大限度地减少系统的损耗和故障率。

四、总结在夏季,风机盘管系统的供水温度标准一般应控制在15℃~18℃之间。

中央空调系统之空调水循环系统

中央空调系统之空调水循环系统

a
18
空调水系统的形式
四管制供水方式有两种。 1)空调设备只有一个热交 换器(俗称单盘管)时,在 热交换器的进出水管处均 设置由室内温控器控制的 三通阀,根据室温控制需 要使冷水或热水进出空调 设备(不同时进出)。
a
四管制系统
19
空调水系统的形式
2)空调设备有两个热交换器(俗 称双盘管),分别接冷水管路系 统和热水管路系统,使冷、热 两个水系统完全独立。
➢ 并联管路间不需要 怎么调节很容易实 现阻力平衡。
➢ 系统的水力稳定性 好,流量分配均匀。
同程管
同程式系统
a)垂直同程系统 b)水平同程系统
a
23
空调水系统的形式
2、异程式系统
各并联环路管道总长度不 相等的水系统。
优点 管路简单、节省管材,
▪ 当系统中部分空调设备不使 用时,水流量减少,水系统 阻力将增大。
▪ 为了保持系统内压力稳定, 当分水器和集水器间压差超 过压差控制阀9的设定值时, 阀门开启,部分水量由分水 器7经旁通管直接流入集水 器8,然后返回至冷水机组 或锅炉, 以保证冷水机组或
锅炉的定流量运行。
a
10
空调水系统的工艺流程
a
21
空调水系统的形式
三、同程式和异程式系统 按同一并联环
路中,各空调 设备的供回水 管路的管道总 长是否大致相 等划分。 1、同程式系统 各并联环路的 管道总长度基 本相等的水系 统。
同程式系统
a)垂直同程系统 b)水平同程系统
a
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空调水系统的形式
同程式系统特点
➢ 系统中有一根同程 管,使得并联的各 支路水阻力相等或 大致相等。
a
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空调水系统的工艺流程

风机盘管系统

风机盘管系统

典型故障案例分析
列举风机盘管系统典型故障案例,分 析其故障原因和处理方法,为类似故 障的排除提供参考。
故障排除流程
梳理风机盘管系统故障排除的流程,包括 故障确认、原因分析、维修措施、效果验 证等步骤,确保故障得到及时有效处理。
预防性维护策略探讨
预防性维护的意义
阐述预防性维护在风机盘管系统中的重要性和作用,强调 预防胜于治疗的理念。
运行维护优化
制定科学的运行维护计划,加强日常 巡检和定期保养,确保系统长期稳定 运行。
案例分析:成功提升性能实例分享
案例一
某大型商业建筑通过优化风机盘 管系统设计,成功降低了能耗和 噪声水平,提高了室内舒适度。
案例四
某医院采用先进的控制策略对风 机盘管系统进行改造,实现了精
准的温度控制和节能目标。
化。
选型依据及参数确定
建筑负荷计算
设备性能参数
根据建筑的使用功能、面积、朝向等因素 ,计算冷热负荷,为设备选型提供依据。
选择具有高效节能、低噪音、易于维护等 优点的设备,并考虑其性能参数如风量、 供冷量、供热量等是否满足需求。
系统形式选择
控制方式选择
根据建筑特点和使用需求,选择适合的系 统形式,如两管制、四管制等。
通过对该商业综合体的风机盘管系统进行节能改造,实现了能耗降低
30%以上,同时提高了空气质量和舒适度。
02
某医院空调系统改造
针对医院空调系统能耗高的问题,对风机盘管系统进行了改造,实现了
能耗降低25%,为医院节约了大量能源成本。
03
某办公楼智能化控制改造
引入智能化控制系统对办公楼的风机盘管系统进行了改造,实现了自动
设定保养周期
根据风机盘管系统的使用 频率和环境条件,设定合 理的保养周期,如周保养、 月保养、季度保养等。

四管制风机盘管原理

四管制风机盘管原理

四管制风机盘管原理
四管制风机盘管系统是一种用于空调系统的高级控制系统,它
结合了风机盘管系统和冷热水系统,具有更高的灵活性和能效。


种系统通常由四个主要部分组成,冷水盘管、热水盘管、冷水风机
盘管和热水风机盘管。

首先,让我们来看看冷水盘管和热水盘管的原理。

冷水盘管通
过冷水循环来降低室内空气的温度,它从冷水机组中得到冷水,然
后通过管道输送到各个风机盘管的冷却线圈中,通过换热来降低室
内空气的温度。

热水盘管则是通过热水循环来提供加热,它从热水
机组中得到热水,然后通过管道输送到各个风机盘管的加热线圈中,通过换热来提高室内空气的温度。

接下来是冷水风机盘管和热水风机盘管的原理。

冷水风机盘管
通过风机将室内空气吹过冷却线圈,从而实现降温。

热水风机盘管
则通过风机将室内空气吹过加热线圈,实现加热。

四管制风机盘管系统的原理是通过控制这四个部分的工作状态
来实现对空调系统的精细控制。

系统可以根据室内温度和需求自动
调节冷水和热水的流量,以及风机的运行状态,从而实现室内温度
的精确控制和能源的高效利用。

总的来说,四管制风机盘管系统通过冷水盘管、热水盘管、冷水风机盘管和热水风机盘管四个部分的协调工作,实现了空调系统的高效、精细控制,为建筑提供了舒适的室内环境,同时也提高了能源利用效率。

全面了解风机盘管

全面了解风机盘管

全面了解风机盘管风机盘管的原理、形式风机盘管(FCU)、空调箱(AHU)、新风机(FAU)、常规送风、排风(SF/EF)、厨房送排风(KEF/KSF)、消防送排风(SEF/SPF)一、风机盘管工作原理。

二、风机盘管接线。

风机盘管系统组成部件:风机盘管、进回水阀门、Y型过滤器、电磁阀/水阀、控制面板、送回风管及风口、保温、新风管、水管、金属软管。

风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构等场所。

其工作原理是风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。

主要特点优点:体积小、效率高、噪音低、能耗低;机体结构精致,紧凑,坚固耐用,盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。

缺点由于这种方式只基于对流换热,而致使室内达不到最佳的舒适水平,故只适用于人停留时间较短的场所,如:办公室及宾馆,而不用于普通住宅。

由于增加了风机,需要增加风管,提高了造价和运行费用,设备的维护和管理也较为复杂。

工作原理:依靠风机的强制作用,使空气通过盘管,机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定,维持在一个你认为舒服的环境温度。

中央空调系统的典型制冷运行过程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:⑴空调室内热空气经风机盘管中的冷水吸收,热量被转移到冷水中;⑵制冷机耗能做功,把冷水中的热量转移到冷却水中;⑶冷却水的热量经冷却塔喷淋、气化被转移到环境大气中。

空调在营造舒适小环境的同时,消耗大量能源和淡水,向大气排放的热量和CO2气体污染了环境。

中央空调系统制热运行过程中央空调系统运行的过程实质上是热量转移的过程。

中央空调制热时,典型的制热时热量转移过程如下:(1)管道煤气在锅炉中间燃烧加热水产生蒸汽热,(2)由管道输送至板交,热量经板交转移到热水管路中;(3)再由热水管路将热量送至风机盘管,盘管通过空气将热量送到房间。

空调水系统施工中存在的问题及解决方法

空调水系统施工中存在的问题及解决方法

空调水系统施工中存在的问题及解决方法【摘要】空调是现代化社会发展中的一种新型设备,在各种建筑工程中得到了广泛的应用,其在运行过程中具有高效率、低故障的优点,满足了现代化人们的需求,提高了人们的生活水平与生活质量,促进了社会经济的快速发展。

但是我们也需要清楚的知道,空调在实际施工过程中也存在着许多问题,致使其功能得不到充分的发挥,这就要求我们对其存在的问题、产生的原因以及影响因素进行全面分析,然后采取最科学合理的解决措施,以保证其功能的充分发挥。

本文就空调水系统施工中存在的问题及解决方法进行分析,以供参考。

【关键词】空调;水系统;施工;问题;解决方法随着社会的发展以及经济水平的提高,人们的生活水平与生活质量得到了显著的提高,人们开始将大量电气设备应用在建筑工程中,以求为人们创造一个良好而又舒适的生活环境。

空调是电气设备中的一种重要装置,因其具有采暖、通风、温度调节等功能受到人们的高度重视。

在空调设备施工中,风机盘管水系统是最常见的一种系统形式,其施工极容易受到各种因素的影响,导致空调设备在运行中出现各种问题,不利于提高其运行的效率。

因此我们必须要对水系统施工中存在的问题进行全面分析,然后采取最科学合理的解决措施,以保证空调的运行效率。

1.水系统管道内部存在污物,引起管道堵塞在空调设备安装之前,技术人员应当将管道内部的杂物与污物清除干净,然后再进行安装。

针对于预留的孔洞以及未装完的空管头,技术人员应当对其进行临时堵塞。

另外,在对管道进行焊接的过程中,同样需要将其中的杂物清除干净,避免导致管道出现堵塞现象,影响到空调的正常运行。

根据相关分析表明,管道堵塞是空调运行过程中最常见的质量通病,管道一旦堵塞,那么管道内热水的流动也就会滞缓,无法达到理想的运行效果,最终降低了其运行效益与质量,无法提高人们的生活水平与生活质量。

针对于此,技术人员在空调安装的过程中,为了避免管道内部存在污物或者杂物,就必须要在管道安装之前将其中的污物进行处理,并在空管头上增加管帽等设备,并严格按照规定要求进行安装与施工,这样才能够避免管道出现堵塞现象。

风机盘管讲解ppt-课件

风机盘管讲解ppt-课件
水循环是中央机房过来的冷水(热水) 经过水管在换热器内循环。
风循环是机组内不断的再循环所在房间 的空气,使空气通过冷水(热水)盘管 后被冷却(加热),以保持房间温度的 恒定。
分类及特点
按结构形式分:立式、卧式、壁挂式、卡式等; 按安装方式分:明装和暗装;按进水方式分: 左式和右式。
壁挂式风机盘管机组全部为明装机组,其结构 紧凑、外观好,直接挂于墙的上方;卡式(天 花板嵌入式)机组,比较美观的进、出口外露 于顶棚下,风机、电动机和盘管都置于顶棚之 上,属于半明装机组;明装机组都有美观的外 壳,自带出风口和进风口,在房间内明露安装; 暗装机组的外壳一般用镀锌钢板制作。
5.盘管肋片氧化
解决方法 1.调整到合适档位
2.清洁 3.清洁 4.查明原因 5.调换接线相序 1.调整到合适档位 2.开盘管放气阀排出 3.检查冷热源 4.开大水阀或加大支
径 5.更换盘管
常见问题及解决方法
问题与故障
原因分析
解决方法
1.风机轴承润滑油不太好 或损坏
2.风机叶片积尘太多或损 坏
3.风机叶轮与机壳摩擦
原理及安装
2、风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控 制两种。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。 温度控制:STC 系列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 STV 系列电动两 / 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 制系统风量达到恒温的目的。
国家标准规定,风机盘管机组根据机外静压分 为两类:低静压型和高静压型,低静压型机组 在额定风量时出口静压为0或12pa,对带风口和 过滤器的机组,出口静压为0;对不带风口和过 滤器的机组,出口静压为12pa;高静压机组在 额定风量时的出口静压不小于30pa。

冷水机组与风机盘管控制系统

冷水机组与风机盘管控制系统

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。 舒适100提醒消费者,在设计自家的家用中央空调时 最好让设计师和施工人员沟通、配合着完成工程,避免风 机盘管选用中的弊端,将其的功效发挥到最好。
(2)、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 一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的 新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风 直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷 量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时, 则风机盘管的冷量=室内冷负荷。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). 联动停止顺序 冷水机组(延时5分钟)冷冻水泵冷冻机的冷 凝器电动蝶阀冷却水泵冷冻水的蒸发器电动蝶阀 冷却塔电动蝶阀冷却塔风机。 (3). 压差旁通监控 在总进水管和总回水管上设置压力传感器, 通过计算供回水之间的压差,将压差与设定值进 行比较,用PI调节方式调节电动两通阀,使压差 保持在设定的范围内,在冷水机系统停止时,旁 通阀全关。

风机盘管水流量计算公式

风机盘管水流量计算公式

风机盘管水流量计算公式
风机盘管系统是一种空调系统,它利用空气循环来实现室内温度的控制。

水流量是该系统中的一个重要参数,因为它直接影响着系统的热效率和能耗。

下面介绍风机盘管水流量计算的公式。

水流量计算公式为:Q=V×C
其中,Q表示水流量,单位为L/min;V表示流速,单位为m/s;C表示截面积系数,无单位。

在风机盘管系统中,水流量通常由水泵提供,流速可以通过测量水管内的压力差来计算。

截面积系数取决于水管的形状和尺寸,可以通过查找相关标准或者实测得到。

例如,假设风机盘管系统中的水管直径为50mm,水泵提供的最大流量为6m/h,那么可以先求出水管的截面积:
A=(π/4)×d=19.63cm
然后,根据流量和截面积计算出流速:
V=Q/A=6000/(19.63×60)=5.11×10m/s
最后,根据流速和截面积计算出水流量:
Q=V×C=5.11×10×19.63=1L/s≈60L/min
因此,风机盘管系统中的水流量为60L/min。

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全水系统

全水系统

第三章全水系统§3-1 全水系统概述一、全水系统组成1、热媒“或”冷媒:在采暖与空调系统用来传递热能的媒介物(介质,中间物质)称为热媒或冷媒(载冷剂)2、全水系统:全部用水作为介质传递室内热负荷,冷负荷的系统。

3、分类:供热、供冷、即供冷又供热(双效)4、组成:热源(冷源)管道系统末端设备(供热或供冷)5、末端装置散热方式:自然对流(散热器)强迫对流(风机盘管)二、热水采暖系统1、采暖系统分类(按热媒)热水、蒸汽2、与蒸汽系统比较,优点:(1)运行管理简单。

维修费用低;(2)热效率高,跑、冒、滴、漏现象轻,可比蒸汽节能20%-40%(3)可采用多种调节方法,质调量调(4)供暖效果好,连续供暖,室温波动小,房间温度均涨,无噪音。

(5)散热设备温度低,安全,卫生条件好规定1、民用建筑应采用热水2、工业建筑、厂区只有采暖或采暖用热为主时,宜用高温水,当以工艺用蒸汽为主时,可采用蒸汽。

(6)管道设备锈蚀较轻缺点:(1)散热设备传热系数低,流量大(2)消耗电能多三、全水空调气系统冷热负荷全由水承担,又称为全水风机盘管系统优点:见教材(4点)缺点:见教材(3点)选用全水风机盘管系统注意:(1)噪音问题,无新风问题,静音要求高,空气品质要求高,场所不宜采用。

(2)加湿问题(3)制冷量子,机外静压子不宜用在大面积大空间高度高房间。

全水空调系统与热水采暖系统和的特点(1)夏季供冷,冬季供热,(2)未端装置空气强迫循环,室内温、湿度均匀。

(3)末端装置风机耗功有噪声,(4)管理,维修量比热水采暖系统大。

(5)造价高,因此仅用于冬季供暖,采暖系统优于空调。

§3-2全水系统的末端装置1、末端装置:位于室内,用于向室内散热或散冷的系统终端设备2、末端装置分类:散热器、暖风机、风机盘管一、散热器作用:系统重要的,基本组成部件,水在内降温向室内供热。

(一)、散热器性能评价指标四个方面:(1)热工性能:传热系数,提高K值手段,增加外壁面积,空气流速,强化外表面辐射强度,减少各部件向热阻。

通风与空调课程设计

通风与空调课程设计

1.空调水系统的选取冷水系统方案的确定及优缺点如下表:冷水系统优缺点基于本建筑的特点、同时考虑到节能与管道内清洁等问题,因而采用了闭式系统,不与大气相接触,在机房设气体定压罐定压。

这样不仅使管路不易产生污垢和腐蚀,不需要克服系统静水压头,且水泵耗电较小。

水系统设为异程式两管制。

2.空调风系统的选取a.空调风系统的划分原则(1).能保证室内要求的参数,即在设计条件下和运行条件下均能保证达到室内温度、相对湿度、净化等要求;(2).初投资和运行费用综合起来较为经济;(3).尽量减少一个系统内的各房间相互不利的影响;(4).尽量减少风管长度和风管重叠,便于施工、管理和测试。

b.方案比较表:全空气系统与风机盘管-水系统方案比较风机盘管+新风系统的特点本设计为办公楼的空调系统设计,办公室,会议室,娱乐室等不同要求房间多,功能复杂,拟采用风机盘管加新风系统,风机盘管的新风供给方式为:新风与风机盘管送风分别由独立风口送出。

冷负荷主要应用的公式如下:(1)外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷CL=KF(t c(τ)-tR)CL—外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷的逐时值,W;K——围护结构传热系数,W/m2·K;F——围护结构计算面积,m2;tR——室内温度°C;t c(τ)——外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值。

(2)内围护结构的传热冷负荷当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内窗的温差传热负荷可按下式计算: CL=KF△tτ当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内墙、楼板的温差传热负荷,按式:CL=KF△tpj估算,△tpj取零朝向数据,查得△tpj=4。

当邻室有一定发热量时,通过空调房间内窗、隔墙、楼板或内门等内围护结构的温差传热负荷,按下式计算:CL= CL= KF(twp+△tls-tR)CL——稳态冷负荷,W;twp——夏季空调室外计算日平均温度,℃;tR——夏季空调室内计算温度,℃。

tls—邻室计算平均温度。

风机盘管控制三种解决方案

风机盘管控制三种解决方案

风机盘管控制三种解决方案一、方案一:传统有线控制系统传统有线控制系统是一种常见的风机盘管控制方案。

该方案通过有线连接将风机和盘管进行控制和调节。

具体实施步骤如下:1. 风机控制:使用有线连接将风机与控制系统连接,通过控制系统发送指令来控制风机的启停、转速和风量调节。

控制系统可以根据室内温度、湿度等参数来自动调节风机的运行状态,以实现室内环境的舒适度要求。

2. 盘管控制:同样使用有线连接将盘管与控制系统连接,通过控制系统发送指令来控制盘管的供水温度和流量。

控制系统可以根据室内温度、湿度等参数来自动调节盘管的供水温度和流量,以实现室内环境的舒适度要求。

3. 控制策略:传统有线控制系统可以采用PID控制策略,通过对风机和盘管的控制参数进行调节,使得室内温度能够稳定在设定的温度范围内。

同时,还可以根据室内外温度差异和人员活动情况等因素进行智能控制,以提高能效和节能效果。

4. 优点:传统有线控制系统成熟稳定,操作简单,适用于大多数风机盘管控制需求。

同时,由于有线连接的稳定性较高,可以保证控制系统与风机盘管之间的实时通信,减少信号干扰和延迟。

5. 缺点:传统有线控制系统需要布线,工程量较大。

同时,由于有线连接的限制,系统的可扩展性较低,不适用于大范围的风机盘管控制。

二、方案二:无线控制系统无线控制系统是一种基于无线通信技术的风机盘管控制方案。

该方案通过无线连接将风机和盘管与控制系统进行通信和控制。

具体实施步骤如下:1. 无线通信:使用无线通信模块将风机和盘管与控制系统进行连接,通过无线信号传输来实现控制和调节。

无线通信模块可以采用蓝牙、Wi-Fi、ZigBee等通信协议,具有较远的通信距离和较高的通信速率。

2. 控制方式:无线控制系统可以采用集中控制或分散控制的方式。

集中控制方式下,风机和盘管通过无线通信模块与一个中央控制器连接,由中央控制器发送指令来控制风机和盘管的运行状态。

分散控制方式下,每个风机和盘管都配备一个无线通信模块,通过与控制系统的通信来实现控制和调节。

风机盘管水系统打压标准

风机盘管水系统打压标准

风机盘管水系统打压标准
风机盘管水系统的打压标准因具体设备和系统而异,但一般来说,打压标准在2-3公斤之间,不应超过3公斤。

这是由于在标准环境下,1平方厘米受到1公斤压力时为1公斤,而超过这个数值则会对管道和连接部分造成损坏。

在进行风机盘管水系统打压之前,应先检查系统中的制冷剂是否充足,是否存在泄漏等问题,确保系统的正常运行。

同时,应打开系统的排气阀,以确保排出系统中的空气,避免在打压过程中造成损坏。

此外,风机盘管常见的两种水压分别为上水和下水压力。

上水压力主要用于控制风机盘管的制冷能力,而下水压力则是控制内部水量的重要参数。

一般来说,风机盘管的水压在控制范围内时,可以有效保证系统的热交换和制冷效果。

以上内容仅供参考,如需更准确的信息,建议咨询专业的空调维修人员。

风机盘管水循环原理

风机盘管水循环原理

风机盘管水循环原理一、风机盘管水循环系统的组成风机盘管是一种多功能的空调设备,它既能实现空气的送回,又能实现水的循环。

它主要由风机盘管本体、水泵、水箱、冷却水盘管、加热水盘管、控制系统组成。

下面我们分别来介绍一下它们之间的关系。

1、风机盘管本体:它是风机盘管系统的基本组成部分,主要由风机、换热器、管路、阀门组成。

它可同时实现空气循环和水循环的功能。

2、水泵:它是风机盘管水循环系统中的核心;通过对水的循环进行推动,将高温的水带入到风机盘管内,然后再将冷却后的水回流至水箱中。

3、水箱:水箱主要是作为水循环的储存器,在循环过程中以达到一定的水位,可以满足风机盘管对于冷却水、加热水的供给。

4、冷却水盘管:主要是将盘管内部的高温水体放入冷却水的过程,然后让其经过冷却处理,使温度下降,便于再次循环。

5、加热水盘管:将盘管内部的低温水体加热,提升水温,保证空气进出口的温度标准,再次实现循环。

6、控制系统:控制系统主要由中央控制器、温度传感器、水罐水位传感器、水泵自控装置等组成,起到对于风机盘管系统的全面实时监控及其操作、控制的作用。

在风机盘管水循环系统之中,上述各部件之间的功能和作用十分重要且相互依存,只有这些部件相互配合并发挥各自的作用,风机盘管所提供的制冷、加热系统才能正常地运转。

接下来,我们将针对风机盘管水循环系统的循环原理进行详细介绍。

风机盘管的水循环原理是先将水泵启动,此时水泵就会将水从水箱中抽取出来,通过主管将水送入到盘管内,让水流过加热水盘管或冷却水盘管,最后回流到水箱,待水位达到一定高度后,水泵将不再将水抽取,此时水循环就构成了对应的水循环过程。

1、风机盘管水循环系统采用的是闭式水循环,不会暴露在室外,更适合于一些气候变化不稳定的环境。

2、风机盘管水循环系统安装和维护周期短,像水泵等核心设备的检查和维护难度也不是太大,因此大大节约了人力、物力等成本。

3、风机盘管水循环系统具有高效性,主要是因为它所运用的的滚轮式或膜式加热器,降温效果较好,加热效果良好,水循环效率更加高。

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5孔板送风利用顶栅上面的空间作为静压箱。在压力的作用下,空气通过金属板上的小孔进入室内。回风口设在房间下部。孔板送时,射流的扩散及室内空气混合速度较快,因此工作区内空气温度和流速都比较稳定,适用于对区域温差和工作区风速要求严格,室温允许波动较小的场合。
排风方式
1、自然排风
在卫生条件要求较低的建筑中,可以采用。但这种方式不稳定,易受干扰,有时会发生倒灌现象,也不能放火。
它的特点是风口应贴顶布置,形成贴附式射流,回风区进行热交换。回风口设在送风口的同侧,风速为2~5m/s。冬季送热风时,调节百叶窗使气流向斜下方射出。
2散流器送风散流器送风可以进行平送和侧送。它也是在空气回流区进行热交换。射流和回流流程较短,通常沿顶栅形成贴附式射流时效果较好。它适用于设置顶栅的房间。
7、加阀门:蝶阀、截止阀、角阀、闸阀、球阀等。(作用)
8、低温管道加保温层。(大、小管不同)。
9、管道预留伸缩补偿,吊架、支架。
10、风机盘管减震、吊装、连接。(标准图例)
冷凝水系统的设计
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及
时予以排走。
1、冷凝水管的布置
1若邻近有下水管或地沟时,可用冷凝水管将空调器接水盘所接的凝结水排放至邻近的下水管中或地沟内。
kcal/mh℃。
不同材料有不同导热系数,它与材料的成份、密度、分子结构等因素有关。
同一种材料,影响其导热系数的主要因素是密度和湿度。密度大则导热系数大,湿度大则导热系数亦大。
1.9放热系数
当冻结一种物质时,如在表面吹风则它的冻结速度比不吹风时快。表示这种不同物质之间在不同状态下换热能力的物理量称为放热系数,其数值等于每小时、每平方米面积上,当流体和固体壁之间的温度差为l℃时所传递的热量。以符号a表示,其单位为kcal/(m2h℃),国际单位制是W/(m2 k)或J/(m2h℃)、两者之间换算关系为:1W/(m2K)=0.860kcal/(m2h℃)
异程式系统:经过每一并联环路的管长均不相等。
优点:异程式系统简单,耗用管材少,施工难度小。
缺点:采用异程式的系统,各并联环路管长不等,常在每一个并联支路上安装流量调节装置。
水系统的设计
1、管路设计:
管材:低压系统DN50以下采用焊接钢管(黑管)或镀锌钢管
DN50以上采用无缝钢管(D159×4.0)
高压系统采用无缝钢管
101~176
20
25
32
40
177~598
599~1055
1056~1512
1513~12462
>12462kW
50
80
100
125
150
说明:DN=15mm的管道不推荐使用。立管的公称直径,应与同等负荷的水平干管的公称直径相同。
4、冷凝水管设计注意事项
①沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。
管径:L=F×V(水流速)水流速为经验值,查专业手册。
2、高处设置排气阀(跑风)、低处设置泄水阀、冷冻水和冷凝水管有坡度,见《设计规范》。
3、表冷器处于负压段时,冷凝水的排水管设置水封。
4、开式水系统设置蓄水箱,闭式水系统设置膨胀水箱。(结构、作用)
5、加过滤器:水泵、换热器、表冷器、孔板前。
6、加压力表、温度计、(流量计)。
绝对湿度使用起来不方便。它不能直接反映出湿空气的干湿程含有水蒸汽量称为含湿量,符号为d,单位为kg/kg(干),即:
式中:mq:湿空气中水蒸汽质量,单位为kg;mg:湿空气中干空气质量,单位为kg。b.相对湿度湿空气中水蒸汽分压力和同温度下饱和水蒸汽分压力之比,称为相对湿度。用符号j表示,即:式中:Pq:水蒸汽分压力Pqb;同温度下饱和水蒸汽分压力从式中可知,j值小,表示空气较干燥,反之,空气较潮湿。当j=0时,为干空气;j=100%时,为饱和空气。从j值大小可直接看出空气的干湿程度。j和d都是表示空气的湿度参数,含意却不同,d表示水蒸汽的含量多少,却不能表示空气接近饱和的程度;而j能表示空气接近饱和程度,却不能表示水蒸汽的含量多少。
②若相邻近的多台空调器距下水管或地沟较远,可用冷凝水干管将各台空调器的冷凝
水支管和下水管或地沟连接起来。
2、冷凝水管管径的确定
①直接和空调器接水盘连接的冷凝水支管的管径应与接水盘接管管径一致(可从产品
样本中查得)。
②需设冷凝水干管时,某段干管的管径可依据与该管段连接的空调器总冷量(KW)按
下表查得。
缺点:初投资高,管路布置复杂。
水系统同程异程式
同程式系统:经过每一并联环路的管长基本相等,如果通过每米长管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力不需调节即可保持平衡。
优点:同程式系统中系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。
缺点:同程式系统由于采用回程管,管道的长度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。
遇到的矛盾。
下图的a和b为相同房间、相同送风口的两种风管布置形式。对比可知,a比b的管线要长,分支管线和局部构件也较多,因此,b优于a。
气流组织
房间内合理的气流组织主要取决于送风口的形式和位置。目前,常见的气流组织形式有:
1侧送风侧送风如图a所示,侧板送风是目前常用的气流组织形式。风道位于房间上部,沿墙敷设,在风道的一侧或两侧开送风口。可以上送风,上回风,也可以上送风,下回风。
K为传热系数,它数值上等于当两侧温差l℃时、l h通过l m2传热面积,从一侧热流体传到另一侧冷流体所传递的热量。单位是kJ/(m2h℃)或W/(m2k)。
1.11比容和密度
单位容积的湿空气所具有的质量称为密度。用符号r表示,即:
而单位质量的湿空气所占有的容积称为比容,用符号V表示,即:
式中:m:湿空气的质量,单位为kg;
②当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱高度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
③采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
④采用镀锌钢管时,通常应设置保温层。
⑤冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
⑥设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。
4.如果采用自流回水,回水的管径较大,会增加投资。
闭式循环的优点:
1.由于管路不与大气相接触,管道与设备不宜腐蚀。
2.不需为高处设备提供的静水压力,循环水泵的压力低,从而水泵的功率相对较小。
3.由于没有回水箱、不需重力回水、回水不需另设水泵等,因而投资省、系统简单。
闭式循环的缺点:
1.蓄冷能力小,低负荷时,冷冻机也需经常开动。
风管的布置
通过风管可将各个送风口和回风口连接起来,提供一个空气流动的渠道,风管的布置
应在气流组织及风口位置确定下来以后进行。
布置风管要考虑以下因素:
1尽量缩短管线,减少分支管线,避免复杂的局部构件,以节省材料和减小系统阻力。
2要便于施工和检修,恰当处理与空调水、消防水管道系统及其他管道系统在布置上可能
v:湿空气占有的容积,单位为m3。
两者互为倒数,因此,只能视为一个状态参数。
1.12湿度
湿度是表示湿空气中含有水蒸汽量多少的物理量,有三种表示方法。
a.绝对湿度
l m3湿空气中含水蒸汽的质量。符号为Z,单位为kg/m3,即:
式中:mq:水蒸汽质量,单位为kg;
V:水蒸汽占有的容积,即湿空气的容积,单位为m3。
3条缝送风通过条缝形送风口进行送风,其射程较短。温差和速度变化较快,适用于散热量较大只求降温的房间,例如纺织厂、高级公共民用建筑等都有采用条缝
送风。
4喷口送风经热、湿处理的空气由房间一侧的几个喷口高速喷出,渡过一定的距离后返回。工作区处于回流过程中,这种送风方式风速高,射程远,速度、温度衰减缓慢,温度分布均匀。适用于大型体育馆、礼堂、剧院及高大厂房等公共建筑中。
导热系数是表示一种材料传导热量能力的一个物理量。如两块同样厚的材料,一块是铜块,一块是软木块,把它们放在比本身温度高的环境中,可立即感觉到铜块温度升高,而对软木块则在短时间内感受不到。这说明两种材料对热量传导的能力不同,把这种材料对热量的不同传导能力以数字表示就称为导热系数,其数值等于:当材料层的厚度为l m,两边温度差为1℃,在1 h内通过l m2表面积所传导的热量,以符号l表示,单位是kcal/mh℃,国家法定单位是W/mK或用J/mhK表示,它们之间的换算关系是:1W/mK = 0.860
2.膨胀水箱的补水有时需要另设加压水泵。
水系统管制
两管制:冷水系统和热水系统采用相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。
优点:两管制系统简单,施工方便;
缺点:不能用于同时需要供冷和供热的场所。
三管制:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水关共用。
优点:三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,管路系统较四管制简单;
3、冷凝水管保温
所有冷凝水管都应保温,以防冷凝水管温度低于局部空气露点温度时,其表面结露滴水。
采用带有网络线铝箔贴面的玻璃棉保温时,保温层厚度可取25mm。
冷凝水干管管径选择
干管承担冷量 (KW)
干管公称直径DN(mm)
干管承担冷量 (KW)
干管公称直径DN(mm)
≤7
7.1~17.6
17.7~100
④桑拿浴、蒸汽浴室和游泳管的排风
桑拿浴、蒸汽浴室和游泳管的空气潮湿且温度高,必须设置排风装置定期以较大的风量排放室内空气,或长期以较小风量排放室内空气。排风装置应选用防潮防爆电机驱动的低噪音排风机。
⑤厨房与公用卫生间的排风
宜采用机械排风方式,排风装置应具备防止倒流作用。
制冷常用术语标准(三)
1.8导热系数(亦称热导率)
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