风机盘管选型
风机盘管选型
MCW3 00A 0.92 0.88
MCW4 00A 0.9 0.86
MCW5 00A 0.9 0.86
MCW6 00A 0.9 0.87
MCW8 00A 0.93 0.9
MCW10 00A 0.94 0.92
热
全
低 热 0.69
0.68
0.7
0.68 0.72 0.74 0.75
速显 0.63 0.64 0.6
Qs
=
Qb
×
(tws (twb
− ts ) − tb )
(5.8)
式中 Qs……实际工况下设备的制热量(kW); Qb……标准工况设备的制热量(kW); ts……实际工况下进风温度(℃); tws……实际进水温度,℃; tb……标准工况下进风温度(℃); twb……标准工况进水温度,℃。
代入相应数据得:
Qs
=
Qb
×
(is (ib
− iws ) − iwb )
(5.5)
式中 Qs……实际工况下设备的全热制冷量(kW);
Qb……标准工况设备的全热制冷量(kW); is……实际工况下进风焓值(kJ/kg); iws……实际进水温度,ϕ = 100% 下空气焓(kJ/kg); ib……标准工况下进风焓(kJ/kg); iwb……标准工况进水温度,ϕ = 100% 下空气焓(kJ/kg)。 标准工况下的供水温度为 7℃,查焓湿图得 t = 7,ϕ = 100% 时空气的焓为 22.7 kJ/kg,实际工况的供水温度与标准工况相同;标准工况进风参数(干球温度 27℃, 湿球温度 19.5℃)的焓为 55.9kJ/kg;实际进风参数(25℃,60%)的焓为 55.6kJ/kg。将 这些数据代入公式得:
风机盘管选型过程与节能控制
风机盘管选型过程与节能控制
风机盘管选型过程与节能控制是工程设计中常见的环节,下面是一般的选型过程和节能控制方法:
风机盘管选型过程:
1. 确定需要使用的风机盘管的总冷(热)负荷。
2. 根据冷(热)负荷,选择合适的风机盘管的型号和规格,包括风量、风速、制冷(供热)能力等参数。
3. 根据建筑空间和安装条件,选择合适的安装方式和布置。
节能控制方法:
1. 根据实际需要,合理调整风机盘管的风速和水流量,以达到最佳的供暖(寒冷季节)或制冷(炎热季节)效果。
2. 使用高效节能的电动机,可以节约电能消耗。
3. 配备智能控制系统,根据室内外温度、湿度和使用需求等因素,自动调整风机盘管的运行参数,如风量、水流量、温度等,实现精确控制和能耗优化。
4. 配合其他节能设备,如空气能热泵热水器、太阳能板等,结合太阳能、地源热泵等可再生能源,进一步提高系统的能效。
5. 定期进行维护和清洁,保持风机盘管的正常运行,确保系统的高效运行。
以上是风机盘管选型过程与节能控制的一般方法,具体的应根据实际情况进行选择和使用。
风机盘管的选型
风机盘管的选型风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。
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。
盘管内的冷(热)媒水由机器房集中供给。
风冷热泵机组与风机盘管共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热水,通过热交换,吸出冷风或热风水冷柜式空调器与冷却塔,前者提供冷风,后者为前者提供必须的冷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。
中央空调风机盘管选型方法大公开
中央空调风机盘管选型方法大公开
风机盘管是中央空调的末端设备,风机盘管选型能否合理关系到中央空调的运用效果以及系统节能性,作为中央空调系统重要一局部,风机盘管主要起到了传输的作用,将室内所需的冷/热量传送到各个出风口,满足人体对温度的需求。
风机盘管选型步骤
风机盘管选型第一步:明白所选用机组的型式、规格、风口位置等请求。
在选用风机盘管制冷机组时,是把设计预热负荷与机组显热负荷相匹配。
在大多数状况下,盘管有足够的潜热容量,可满足设计需求。
如运用室外空气则相应修整其负荷及计算公式:水温升(℃)=空气温升(℃db)。
制热:通常按制冷选用的机组,供暖才能是足够的,回热量是依照水流量相同时来选定的,即用进水温度来满足室内所需加热负荷,室内加热负荷(),进风温度(℃)。
制冷:室内预热制冷负荷(),室内总热制冷负荷(),进风温度(℃db/℃wb),进水温度(℃),风量()。
风机盘管选型第二步:肯定机组规格、水量、所需水温及压降等参数。
明白风机电动机轴承能否采用含油或不含油轴泵,若选用不含油轴泵,运用中一向内按规则定期加油。
明白所选用机组的接水管左出或右出方向(与管道布置等有关)。
冬季通热水,水温普通不超越60℃,可减少结垢,同时减轻冷热交替作用使胀管胀紧力削弱,影响传热。
留意出水的保温措施,以免夏季运用时产生凝露,污损室内建筑物。
机组盘管最高处设置放气阀。
风机盘管选型比拟简单,而且风机盘管价钱也不贵,维修也比拟便当,但是选择适宜的风机盘管无疑能够为中央空调系统运转如虎添翼,让家居生活如鱼得水。
风机盘管选型原则
风机盘管选型原则1. 引言风机盘管是一种常见的中央空调系统中的组件,主要负责空气循环和调节室内温度。
在选择风机盘管时,需要考虑多个因素,包括制冷/制热能力、空气流量、噪音水平等。
本文将介绍风机盘管的选型原则,帮助读者了解如何选择适合的风机盘管。
2. 制冷/制热能力制冷/制热能力是选择风机盘管时最重要的考虑因素之一。
它直接影响到盘管的冷却或加热效果。
通常,制冷/制热能力通过单位时间内传热或制冷能力来衡量,单位为千瓦(KW)。
在选择风机盘管时,需要根据所需的制冷/制热能力来确定适当的型号。
3. 空气流量空气流量是指单位时间内通过风机盘管的空气量,通常以立方米/小时(m³/h)来衡量。
选择适当的空气流量是确保空气循环良好和室内均匀供暖的关键。
低空气流量可能导致室内温度不均匀,而高空气流量则可能导致能耗过高。
因此,在选型时需要根据房间的大小和所需的空气流动量考虑适当的风机盘管型号。
4. 噪音水平噪音水平是选择风机盘管时需考虑的重要因素之一。
盘管的噪音主要来自于风机和制冷系统的运行。
过高的噪音可能对居住者的生活和休息造成干扰。
因此,在选择盘管时应注意其噪音水平。
通常,制造商会提供噪音等级指标,如分贝(dB)。
建议选择噪音水平较低的风机盘管,以提供更舒适的室内环境。
5. 能效比能效比是一个衡量设备能效的指标,通常用制冷/制热能力和耗电量之比来表示。
能效比越高,设备的能效就越好。
在选择盘管时,可以参考其能效比来评估其能源消耗情况。
此外,一些盘管可能具有额外的能效改进功能,如能耗监测和自动调节等。
这些功能可以帮助用户更好地管理能源消耗和降低运营成本。
6. 适用场景不同的风机盘管适用于不同的场景。
例如,一些盘管适合于办公室或商业建筑,而其他盘管则更适合于住宅使用。
在选择盘管时,需要考虑场景的具体要求,包括空调需求,空间限制和使用环境等。
因此,在选型前,建议与专业人员协商,以确保选择的盘管完全符合特定场景的需求。
风机盘管水管选型
一风机盘管的选择A. 考虑的因素:1.规格和价格。
2.噪声。
3.房型吊顶布置。
4.风管的安装。
B.结构1.风机+2.盘管+3.水盘a.风机:静压力:30-50Pa 送风能力:3-5m.b.盘管: 2.3.4.6排长江以南,常常用2.4排,原因,湿度比较低,(开利)长江以北,常常用3.6排,原因,湿度比较高,(弘系)c.水盘:烤漆,不锈钢。
C.型号FP-03 FP-04 FP-06 FP-08 FP-10 FP-12 FP-14FP-03:不选,因为是单风机,可能会有单面出风的现象。
FP-14:不选,因为需要的风机多,尺寸大,噪声大。
每个级别的价格,相差比较多,尽量选择价格相差比较近的。
D.管制分类单冷(俩管制)冷暖(四管制)以弘旭为例子:俩管制:迎风面积,型号,制冷量,接管尺寸,冷水量都相同,风机的各种条件也相同,但是电机功率,四管制的同样的静压条件下四管的输入功率从更大。
达到12Pa,FP-02 2管:35W 4管:42WF.面积负荷计算1.办公室:A 东西 180+新风负荷(200-220)西面(220-240)B南北 160+新风负荷(180-200)南面,屋顶(200-220W/㎡)(多用水系统。
)2.会议室:(新风量的计算:30m3/(h×人)(180-220+新风负荷) 一般取300W/㎡.3.餐厅---a.西餐厅180-200W/㎡b.中餐厅200-250W/㎡c.火锅店280-300W/㎡(一般取到350W/㎡)以用焓湿图来计算为准。
G.1.在安装上:动平衡调整(风机处的小铁片)--风机盘管的倾斜(冷凝水(重力管)处设置通气口,吸管效应)--送风尺寸不能有太大的变化(送风距离在3-5m).2.没有噪声要求的前提下:04 06 一组,08 10 一组12一组(以一组为分类:)一般选大的制冷量。
尽可能单台代替多台。
有噪声要求的前提;(会议室,总办,客房)一般用多台代替单台。
风机盘管选型方法
中文词条名:风机盘管选型方法的比较英文词条名:风机盘管选型简介:风机盘管在标准工况下运行时,空气处理终点取于空气处理焓差,风机盘管的制冷量与房间湿负荷有关,一般热、湿比越大,制冷量越小关键字:风机盘管,空气处理风机盘管在标准工况下运行时,空气处理终点取于空气处理焓差,中国风机网风机盘管的制冷量与房间湿负荷有关,一般热、湿比越大,制冷量越小,如下图所示,可以通过房间热湿比线,空气处理终点参数及室内空气参数确定风机盘管的空气处理焓差,然后,可通过不同的热、湿比房间的空气处理焓差计算出风机盘管的制冷量:风机盘管空气处理过程1风机盘管选型焓差修正法:采用风机盘管实际运行焓差与标准工况焓差的比值M进行修正,计算风机盘管的实际制冷量,再根据实际制冷量选择风机盘管。
Q`=QH·(△IM/△IH)=MQH…………式中:Q`——风机盘管实际制冷量(W)。
QH——风机盘管标准状况下额定制冷量(W)△IM——风机盘管实际空气处理焓差(W/KG)△IH——风机盘管标准状况下空气处理焓差(W/KG)M——修正系数2风机盘管选型风量选型法:根据空调冷负荷和风机盘管实际空气处理焓差计算出空调风量,再根据风量选择风机盘管。
G=Q/△IM(W)………………式中:G——空调风量KG/H另外,当空调供水温度、供、回水温差,供水量、进风温度与标准工况不同时,应根据风机盘管生产厂家资料再时行修正。
风机盘管选型、校核与布局案例简析09年12月24日 14:59:56 来源:中国空调制冷网我要评论( 0)随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活中。
如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了设计的合理性,也越来越引起现场工程师的思考。
风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要特点如下:一、自成单元,调节灵活。
风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求,房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。
风机盘管选型
风机盘管选型与布局简析案例我曾经看到一篇设计说明.是美国的,人家的设备选型可以说是真的很精确,与冷负荷计算一样,而且使用了十几年后测试也没大的饿变化,相差不到5%(保养技术与国内相似).而国内的基本上都是选型时选的很大,而过了五六年后.效率就开始下降.这也是没办法的事.有新风注入:(处理过)由已知房间新风量,算出新风负荷.再拿房间的总负荷减去新风负荷,得出房间的负荷.再由已知空气设计参数.算出空气质量新风量,再依据新风量和房间负荷选型,最后选出设备型号.(没处理过的)设备负荷为新风负荷(由新风量算出)加房间负荷无新风注入:根据空气设计参数和房间负荷,直接算出空气质量新风量,再依据新风量和房间负荷选型,最后选出设备型号.若有未经处理的新风送入则,盘管冷量应是房间冷负荷+新风负荷若有经处理的新风送入(处理到室内点),盘管冷量就是房间冷负荷注意:.若有经处理的新风送入(处理到室内点),盘管冷量为房间冷负荷减去新风负荷摘要:本文通过阐述隆盛大厦项目空调施工中的风机盘管选型、布局,着重指出选型应充分考虑业主的建筑格局,合理地确定负荷、风量和气流组织,才能真正体现设计与施工的统一。
关键词:风机盘管;负荷;风量;气流组织随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活中。
如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了设计的合理性,也越来越引起现场工程师的思考。
风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要优点如下:一、自成单元,调节灵活。
风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求,房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。
从而降低了整体系统的运行费用。
二、整个系统分区控制较为容易,可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制,从而避免了大风道系统必须集中控制的不合理的一面。
风机盘管选型
风机盘管选型与布局简析案例我曾经看到一篇设计说明.是美国的,人家的设备选型可以说是真的很精确,与冷负荷计算一样,而且使用了十几年后测试也没大的饿变化,相差不到5%(保养技术与国内相似).而国内的基本上都是选型时选的很大,而过了五六年后.效率就开始下降.这也是没办法的事.有新风注入:(处理过)由已知房间新风量,算出新风负荷.再拿房间的总负荷减去新风负荷,得出房间的负荷.再由已知空气设计参数.算出空气质量新风量,再依据新风量和房间负荷选型,最后选出设备型号.(没处理过的)设备负荷为新风负荷(由新风量算出)加房间负荷无新风注入:根据空气设计参数和房间负荷,直接算出空气质量新风量,再依据新风量和房间负荷选型,最后选出设备型号.若有未经处理的新风送入则,盘管冷量应是房间冷负荷+新风负荷若有经处理的新风送入(处理到室内点),盘管冷量就是房间冷负荷注意:.若有经处理的新风送入(处理到室内点),盘管冷量为房间冷负荷减去新风负荷摘要:本文通过阐述隆盛大厦项目空调施工中的风机盘管选型、布局,着重指出选型应充分考虑业主的建筑格局,合理地确定负荷、风量和气流组织,才能真正体现设计与施工的统一。
关键词:风机盘管;负荷;风量;气流组织随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活中。
如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了设计的合理性,也越来越引起现场工程师的思考。
风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要优点如下:一、自成单元,调节灵活。
风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求,房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。
从而降低了整体系统的运行费用。
二、整个系统分区控制较为容易,可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制,从而避免了大风道系统必须集中控制的不合理的一面。
风机盘管选型与安装注意事项
一、风机盘管如何选型风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量,因此选择的方法有两种:一、根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。
利用循环风量对应风机盘管高、中速风量,即可确定风机盘管型号。
二、根据房间所需的冷负荷选择:根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值,利用房间冷负荷对应风机盘管的制冷量即可确定风机盘管型号。
二、风机盘管的选型注意事项1、冷量冷量不足是目前用户投诉最多的一个问题。
造成这种问题的原因主要是很多企业没有自己的测试手段,样本上的参数也是从其它厂家抄袭,自己生产的盘管热工性能又较差(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,也有厂家提供二排管的盘管。
实际上,对于大多数民用建筑空调系统而言选择二排管的盘管更为有利(对高湿度场合例外)。
这是因为二排管的产品在同样冷量下风量较大,这将增大空调房间的换气次数,有利于提高空调精度及舒适性。
同样冷量下,采用小温差、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、外余压目前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O的条件下进行。
而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,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。
因而建议在国内测试标准尚未改变的情况下,盘管选型时应该优先选择有余压(一般应为10-15Pa)的机组。
4、噪音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。
风机盘管选型,看这篇就够了
风机盘管选型,看这篇就够了一、风机盘管介绍风机盘管是空气源热泵理想的末端产品,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成。
风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热作用,能够迅速加热房间的空气。
风机盘管是热泵系统的末端装置,其工作原理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。
通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足房间新风量的需要。
二、空调系统分类(一)根据介质的形式分类1、氟系统2、水系统3、风系统4、气—水系统5、各系统之间的对比(二)根据送风温度分类1、水1)低温2)常温3)高温2、风1)低温2)常温(三)按照空气处理设备的位置分类1、集中系统2、半集中系统3、分散系统4、各系统之间的对比(四)按照集中处理空气的来源分类1、封闭系统2、直流系统3、混合系统4、各系统之间的对比(五)根据风速分类1、低速2、高速(六)根据设备安装形式分类1、明装2、暗装三、风机盘管选型(一)风机盘管的分类:风机盘管种类有:卧式暗装(带回风箱) 风机盘管、卧式暗装(不带回风箱) 风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。
风机盘管的形式有立式和卧式两种;安装形式为明装和暗装两种;按其出风方式可分为顶出风、斜出风和前出风三种;按其进水方式可分为左进水、右进水和后进水三种。
立式和卧式之分主要是对暗装风机而言.目的我国生产的明装风机盘管一般都是立式的。
它主要安装在窗台下,使用比较普遍。
卧式暗装风机盘管是将立式暗装卧放,在结构上与立式有较多差异。
卧式暗装风机盘管通常吊装在房间天棚上,冷风自上而下,回风口设在天棚另一端。
立式明装风机盘管明装和暗装是按风机盘管结构型式来分的。
明装是将风机盘管放在室内可见部位,暗装是将风机盘管放在室内不可见部位,一般放在窗台下、大棚上或夹墙里。
风机盘管的选择
风机盘管的选择一般来说,根据显热负荷、全热负荷并在校核风量之后所选择的风机盘管更适合空调房间的实际需要。
选择风机盘管时应注意下列事项:1)从实际使用情况来看,国产风机盘管的实际工况风量往往比名义工况(名牌参数工况)风量小20%~30%。
暗装机组由于加装进、回风隔栅、过滤网、短风管等使空气流动阻力增大,实际风量下降幅度更大些,所以选择时可参照中速档参数选择,但就不再考虑安全系数了。
按高速档选也是可以的,但应该考虑积尘,结垢等的修正系数。
2)目前国内许多厂家生产2排管,3排管和4排管机组。
为提高空调效果,选用的风机盘管最好是大风量、小焓差的2排管机组,但是2排管机组焓差小、除湿能力较差,因此在一些高湿负荷的场合宜采用大焓差的3排管和4排管机组。
风盘的承压能力有1.0MPa 、1.6MPa 的,最高有2.1MPa ,所选风盘的承压能力应大于系统的最大工作压力。
3)低嗓声和大风最是很难同时满足的,国内生产的一些低噪声机组往往都是以降低风量为代价来实现的;而单一的低噪声不能反映机组的综合性能,因此选用机组时不宜片面追求低噪声。
4)选用风机盘管时,应进行设计工况和名义工况修正 一般按夏季负荷选用风机盘管,冬季校核所选风机盘管的实际(设计工况)供热量是否满足要求。
步骤如下:采用风机盘管设计工况焓差与标准工况(名义工况)焓差的比值m 进行修,计算风机盘管的实际制冷量(你的设计工况),再根据实际制冷量选择风机盘管。
Q=Q H (△i m /△i H )式中:Q ——风机盘管(你的设计工况)实际制冷量,W ;Q H ——风机盘管标准工况(名义工况)下额定制冷量,W ;△i m ——风机盘管实际(你的设计工况)空气处理焓差,W/kg ;△i h ——风机盘管标准工况(名义工况)下空气处理焓差,W/kg ;设计工况与名义工况的换算可按样本修正,或按下式换算:Q 、Qx —设计工况下风机盘管全热制冷量和显热制冷量,kW ;Q 0、Q x0—名义工况下风机盘管全热制冷量和显热制冷量,kW ;t g 、 t s —设计工况下的干球温度和湿球温度,取设计参数,℃;M 、M 0—分别为设计和名义工况下的水流量,kg/s ;t w —名义工况下的水温度,℃。
风机盘管选型设计计算公式
风机盘管选型设计计算公式一、引言。
风机盘管是一种集中供暖和空调系统中常用的设备,其作用是通过风机将空气吹入盘管中进行加热或降温,然后再通过管道将加热或降温后的空气输送到室内各个区域。
在设计风机盘管系统时,需要进行选型计算,以确保系统能够满足室内空调需求,同时也要考虑能耗和成本等因素。
本文将介绍风机盘管选型设计计算公式,以帮助工程师们更好地设计和选择风机盘管系统。
二、风机盘管选型设计计算公式。
1. 风机盘管热量计算公式。
在设计风机盘管系统时,首先需要计算系统的热量负荷,以确定所需的风机盘管的尺寸和能力。
热量计算公式如下:Q = V ×ρ× Cp ×ΔT。
其中,Q为热量负荷(W),V为空气流量(m³/s),ρ为空气密度(kg/m ³),Cp为空气比热(J/kg·K),ΔT为温度差(K)。
2. 风机盘管风量计算公式。
在确定了热量负荷后,需要计算所需的风量,以确定风机盘管的风机尺寸和能力。
风量计算公式如下:V = Q / (ρ× Cp ×ΔT)。
其中,V为空气流量(m³/s),Q为热量负荷(W),ρ为空气密度(kg/m ³),Cp为空气比热(J/kg·K),ΔT为温度差(K)。
3. 风机盘管压力损失计算公式。
在确定了风量后,需要计算系统的压力损失,以确定所需的风机盘管的风机尺寸和能力。
压力损失计算公式如下:ΔP = (f × L/D + ξ) × (ρ× V²) / 2。
其中,ΔP为压力损失(Pa),f为摩擦阻力系数,L为管道长度(m),D为管道直径(m),ξ为局部阻力系数,ρ为空气密度(kg/m³),V为空气流速(m/s)。
4. 风机盘管功率计算公式。
最后,需要计算所需的风机功率,以确定风机盘管的能力和能耗。
功率计算公式如下:P = (ΔP × V) / η。
风机盘管选型原则
风机盘管选型原则1. 简介风机盘管是一种常见的供暖、通风和空调系统中的重要设备,用于将冷热空气通过风扇循环到室内空间。
在选择风机盘管时,有一些重要的原则需要考虑,以确保正确的选型和高效的运行。
2. 选型原则2.1 整体设计和安装条件在选型过程中,需要考虑整体设计和安装条件。
这包括风机盘管的尺寸、重量、布置和连接方式等。
确保选型符合建筑物或空间的要求,并能够方便安装和维修。
2.2 风量和静压风量是指风机盘管每单位时间内供应的空气体积。
静压是指风机盘管对空气流动施加的压力。
正确选择风量和静压对于确保室内空气的流动和舒适至关重要。
根据空间大小、热负荷和通风要求等因素,选择适当的风量和静压。
2.3 能效能效是评估风机盘管性能的重要指标之一。
在选择风机盘管时,需要关注其能效等级。
通常,能效等级越高,能源消耗越低,运行成本越少。
确保选择具有较高能效等级的风机盘管可以减少能源浪费并节约运行成本。
2.4 噪音级别噪音级别是指风机盘管在运行时产生的噪音水平。
在选择风机盘管时,需要考虑其噪音级别是否符合室内环境的要求。
特别是在需要安装在噪音敏感的区域时,如办公室、酒店客房等。
选择噪音较低的风机盘管可以提供更舒适的室内环境。
2.5 维护和保养在选型过程中,需要考虑风机盘管的维护和保养要求。
这包括易于清洁、易于维修和易于更换零部件等因素。
确保选择的风机盘管能够提供方便快捷的维护和保养,减少运营中的停机时间和维修成本。
3. 选型方法3.1 确定需求首先,需要明确风机盘管的使用环境和要求。
这包括室内空间的大小、使用功能、通风要求等。
确切地了解需求可以帮助我们更准确地选择适合的风机盘管型号。
3.2 查找厂家技术资料通过查找厂家提供的技术资料,了解不同风机盘管型号的技术参数和性能特点。
这包括风量、静压、能效等级、噪音级别和维护要求等。
比较不同型号的技术参数,找到与需求相匹配的风机盘管型号。
3.3 考虑预算和总成本在选型过程中,还需要考虑预算和总成本。
风机盘管型号选型及设计
风机盘管型号选型及设计风机盘管机组作为半集中式空调系统的末端装置,其工程应用特别广泛。
从总体上看,目前国内的风机盘管在名义供冷量、噪音、电机输入功率等项指标上,已接近于或优于国外产品,而风量则普遍低于国外同型号产品。
但是,真正影响空调效果的,并不只是这些参数的肯定值大小,还取决于这些参数之间的配匹是否合理。
由于我国的行业标准?中,对供冷量、噪声、输入功率等都有严格规定,因而形成了国产风机盘管高冷、低噪、小风量的总体特点,而风量与冷量的搭配(焓差)则不合理,这给选型工作的合理性和经济性带来问题。
一、目前风机盘管选型中常见的问题(1)按冷负荷选型的弊端按空调房间的最大冷负荷选用风机盘管是空调系统设计中常见的做法,其目的是保证高峰负荷时的房间温度。
而实际上空调房间运行的绝大部分时间都不会处于高峰负荷,使供冷量过剩,而切换到中、低档运行以降低冷量输出,从而维持房间的热平衡。
可见机组实际输出冷量取决于空调负荷的变化,与机组的名义供冷量关系不大。
故供冷量只是实现空调的必要条件,但不能决议空调的使用效果。
评价空调效果好坏,一是房间平均温度与设定温度的接近程度;二是室温分布(梯度)和变化(波动)幅度。
送风温差越大,换气次数越少,室温梯度和波动幅度也越大,故送风温差和换气次数才是影响空调精度和舒适性的重要因素。
文献[2]中明确规定了不同精度空调房间的最大送风温差和最低换气次数。
空调精度越高,要求送风温差越小、换气次数越多。
可见按最大冷负荷选型,仅充足高峰负荷时的房间温度是不够的,还需充足适当的送风温差和换气次数,才能保证房间的舒适性要求。
(2)不能保证充足的送风量因送风温差、换气次数是决议空调精度和舒适性的重要因素,故保证充足的风量是实现预期空调效果的先决条件。
这里所说的风量是指机组使用时的实际送风量,而不是产品样本中的名义风量(GB/T192322023规定:名义风量须在盘管不通水、空气14—27℃,风机转速为高档,对低静压机组不带风口和过滤器等出口静压为12Pa测得的风量值)。
风机盘管参数样本和选型参考
风机盘管参数样本和噪声规范(2011-1-613:49:43)[发送到微博]风机盘管是中央空调的末端设备,人们在选购中央空调的时候往往更在乎外机品牌和型号,却很少关心风机盘管参数,其实风机盘管和中央空调系统是息息相关的,风机盘管是否合适会直接影响中央空调的性能,下面为例举了FP风机盘管参数和噪音标准:风机盘管参数说明1.名义风量指进口空气干球温度为14-27℃时标准状态的风量;2.名义供冷量指进口空气干球温度为27℃,湿球温度为19.5℃,进口水温为7℃,进出口水温差为5℃时的参数;3.名义供热量指进口空气干球温度为21℃,进口水温为60℃,供水量与名义供冷工况时的流量相同时的参数;4.风机盘管允许声级指在消声室内,在额定最高转速下进行噪声测量时,其噪声的A声级最大允许值。
从上表可知,风机盘管在额定工况下供冷时的空气处理焓差为18.5~19.5kj/kg;5.上表参数系指风机转速为额定最高转速,进出口空气静压差为零(Pa)时的参数;6.上表参数系被测风机盘管与测定室的空气静压差为0?Pa(无静压机组)或静压值?Pa(有静压机组)时的参数;风机盘管选型指南风机盘管空调系统在集中空调系统中属于半集中式空调系统,并作为该系统的末端设置。
其主要由低噪声电机、盘管(换热器)、凝水盘、空气过滤器、进、回风口、控制器等组成。
风机将室内或室外及室内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。
盘管内的冷(热)媒水由机房集中供给。
风机盘管是集中空调理想的末端装置,有降温、采暖、除湿的功能。
与冷冻机以及锅炉相匹配,用于供暖和供冷系统中。
风机盘管空调系统以其布置灵活、调节方便、节约回风管道、工作压力较低和标准化程度高的突出优点。
目前已广泛应用与宾馆、写字楼、商厦、公寓、医院等高层多室的中央空调系统中。
工作原理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。
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风机盘管数量 (台)
所需全热制冷量 (kW)
所需显热制冷量 (kW)
所需风量 (m3/h)
2
2.55
2.367
881.1
根据.全热负荷和显热负荷,回风量按中速进行风机盘管的选择。风机盘管
的参数见表 5.3。
表 5.3 风机盘管主要参数表
水阻力
额定风 额定供冷量(W)
MCW3 00A 0.92 0.88
MCW4 00A 0.9 0.86
MCW5 00A 0.9 0.86
MCW6 00A 0.9 0.87
MCW8 00A 0.93 0.9
MCW10 00A 0.94 0.92
热
全
低 热 0.69
0.68
0.7
0.68 0.72 0.74 0.75
速显 0.63 0.64 0.6
L=
1
× 3600
5× 4.19×1000
= 0.17m3 / h
b、求实际流量下的制冷量 采用内插法,在产品样本所提供的冷量表上,查得在供水温度 45℃、实际流量 0.17 m3 / h 下,风机盘管的供热量为 2.66kW。 2)不同进风参数校核: 由产品样本可知,该风机盘管的标准工况的进风参数为干球温度为 21℃, 下面在(2)的基础上进行不同进风参数校核。
所选择的风机盘管满足冬季热负荷的要求。若不满足要求,应重新进行选择。
Qs
=
2.66 ×
(45 − 20) (45 − 21)
= 2.77kW
3)不同出风速度的制冷量修正
产品样本中给出的是风机盘管高速运行时的制热量,中速时的制热量应乘以
速度修正系数,速度修正系数 VS 见表 5.5。
表 5.5 速度修正系数表
型 MCW MCW MCW MCW MCW MCW MCW MCW MCW 号 200A 300A 400A 500A 600A 800A 1000A 1200A 1400A
热
0.58 0.64 0.67 0.68
由前面的选型可知,1013 办公室所选择的风机盘管为 MCW300A,它在中速 下全热的修正系数为 0.92,显热修正系数为 0.88 在②的基础上,进行修正后的全
热制冷量 2.76×0.92=2.54kW 和显热制冷量 1.81×0.88=1.6kW。 风机盘管在实际工况下最终的全热制冷量为 2.54kW,与所需全热冷负荷
5.1.2 风机盘管+独立新风系统末端设备选型及其校核计算
夏天空调房间的冷负荷是由两部分组成的,潜冷负荷和显冷负荷,所以为了 使房间达到设计要求,选择的风机盘管必须满足空调房间全冷量和显冷量的要求, 因此我们要首先计算风机盘管在室内要求工况下的全冷量和显冷量。本设计的潜 冷负荷是由鸿业负荷计算软件计算出,用全冷负荷减去潜冷负荷即可得到定内的 显冷负荷。 ①设备选型
代入相应数据得:
Qs
= 1.91×
(25 − 7) (27 − 7)
= 1.81kW
3)不同出风速度的制冷量修正 产品样本中给出的是风机盘管高速运行时的制冷量,中速时的制冷量应乘以
速度修正系数,速度修正系数 VS 见表 5.4。
表 5.4 速度修正系数表
型号 全
中 热
速 显
MCW2 00A 0.92 0.89
办公室 1013 选择的风机盘管在标准工况下的制热量为 5.12kW,下面对风机 盘管在实际运行条件下的供热量进行校核。 ①进水温度校核
标准工况下供水温度为 60℃,但实际运行工况下风机盘管的供水温度为 45℃,查风机盘管的性能表知风机盘管在进水温度为 45℃、水流量为 0.51 m3 / h 时的供热量为 3.153kW。 1)不同水量校核:
a、计算循环热水量 取风机盘管的供回水温差为 5℃,用下面的公式计算出该房间所需的冷冻水 流量:
L=
Q
× 3600
(5.7)
Δt × Cp ×1000
式中
L……水量( m3 / h ); Q……风机盘管所需热负荷 kW; Δt ……供回水温差 5℃;
Cp ……水的比热 4.19kJ/kg·℃;
代入相关数据得
中 速 0.88 0.88 0.86 0.85 0.86 0.89 0.9
0.88 0.86
低 0.62 0.63 0.6
速
0.57 0.61 0.65 0.64 0.63 0.63
由前面的选型可知,1013 办公室所选择的风机盘管为 MCW300A,它在中速
下制热量的修正系数为 0.88,进行修正后的制热量 2.77×0.88=2.44kW。 风机盘管在实际工况下最终的制热量为 2.44kW,大于实际热负荷 1kW,所以
供热量是在进风干球温度为 21℃,进水温度为 60℃,水量与制冷时相同的 条件下测得;
供热量、供冷量、噪声及输入功率均为高风速时的值。 ②风机盘管实际运行工况下的校核计算
产品样本所提供的制冷性能是产品在标准工况下的制冷性能,当实际工况与 其标准工况不一样时,需要对产品性能进行校核,看其在实际运行条件下,是否 满足要求。由于前面选型是按照实际水温进行的,所以不再进行不同水温对制冷 量影响校核。 1)不同水量校核:
Qs
=
Qb
×
(tws (twb
− ts ) − tb )
(5.8)
式中 Qs……实际工况下设备的制热量(kW); Qb……标准工况设备的制热量(kW); ts……实际工况下进风温度(℃); tws……实际进水温度,℃; tb……标准工况下进风温度(℃); twb……标准工况进水温度,℃。
代入相应数据得:
L = 2.55 × 3600 5× 4.19×1000
= 0.438m3 / h
b、求实际流量下的制冷量 采用内插法,在产品样本所提供的冷量表上,查得实际流量为 0.442 m3 / h 下, 该房间全热制冷量为 2.79kW,显热制冷量为 1.91kW。 2)不同进风参数校核: 由产品样本可知,该风机盘管的标准工况的进风参数为干球温度为 27℃, 湿球温度为 19.5℃.下面在(1)的基础上进行不同进风参数校核。 a、全热制冷量校核:
Qs
=
Qb
×
(is (ib
− iws ) − iwb )
(5.5)
式中 Qs……实际工况下设备的全热制冷量(kW);
Qb……标准工况设备的全热制冷量(kW); is……实际工况下进风焓值(kJ/kg); iws……实际进水温度,ϕ = 100% 下空气焓(kJ/kg); ib……标准工况下进风焓(kJ/kg); iwb……标准工况进水温度,ϕ = 100% 下空气焓(kJ/kg)。 标准工况下的供水温度为 7℃,查焓湿图得 t = 7,ϕ = 100% 时空气的焓为 22.7 kJ/kg,实际工况的供水温度与标准工况相同;标准工况进风参数(干球温度 27℃, 湿球温度 19.5℃)的焓为 55.9kJ/kg;实际进风参数(25℃,60%)的焓为 55.6kJ/kg。将 这些数据代入公式得:
以 1 层办公室 1013 夏季所需的制冷量和风量选择风机盘管。由前面的计算 可知,该房间所需的全热制冷量为 4.25kW,房间的潜热负荷为 0.305kW,所以可以 计算出显冷负荷为 3.945kW,风机盘管送风量为 1468.5m3/h。将全热负荷、显热 负荷、回风量乘以 1.2 的安全系数:全热负荷 4.25×1.2=5.1kW,显热负荷: 3.945 ×1.2=4.734kW;回风量 1.2×1510.3=1762.2m3/h。为了使房间有较好的气流组 织,此办公室选择 2 台风机盘管,则每台风机盘管所需的全热负荷为 2.55kW, 显热负荷为 2.367kW,回风量为 881.1 m3/h。因为此风机盘管直接送风不接风管, 故可选择静压为 12Pa 的风机盘管。房间所需风机盘管的参数见表 5.2。
2.55kW 近似相等,显热制冷量为 1.6kW,而所需显热负荷为 2.367kW,显热负荷不能
满足,室内温度比设计值稍有提高,因为是舒适性空调,能在允许范围内,全热
满足要求,选择的风机盘管满足要求。
5.1.3 风机盘管冬季供热量的校核
风机盘管按照制冷量进行选择,要进行冬季供热量的校核。由负荷计算知房 间所需的供热量为 1.67kW,选择风机盘管时考虑 1.2 的富裕系数,则所需的供 热量为 2kW,每台风机盘管需要提供的热量为 1kW。
水 流 (kPa)
额定供 额 定 输 噪 声
型量
量
供供
号
全热冷 显热冷 热 (m3/ 冷 热
量
量
(kW) (W) (A)
)
(kW) (kW)
h)
工工
况况
MC
W30 418 2.995 1.98 5.12
46
34.5 0.51 14 12
0A 注:供冷量是在进风干球温度为 27℃,湿球温度为 19.5℃,进水温度为 7℃,供 回水温差为 5℃下测得;
Qs
=
2.79 ×
(55.6 − (55.9 −
22.7) 22.7)
= 2.76kW
b、显热制冷量校核:
Qs
=
Qb
×
(ts (tb
− tws ) − twb )
(5.6)
式中 Qs……实际工况下设备的显热制冷量(kW); Qb……标准工况设备的显热制冷量(kW); ts……实际工况下进风温度(℃); tws……实际进水温度,℃; tb……标准工况下进风温度(℃); twb……标准工况进水温度,℃。
a、计算冷冻水量 取风机盘管的供回水温差为 5℃,用下面的公式计算出该房间所需的冷冻水 流量:
L=
Q
× 3600
(5.4)
Δt × Cp ×1000
式中
L……水量( m3 / h ); Q……风机盘管所需冷负荷 kW; Δt ……供回水温差 5℃;