风机盘管散流器选型

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空调风口散流器选型

空调风口散流器选型

散流器1.S-FS方形散流器(FK-10)S-FS型散流器,是空调系统中常用风口,气流属平送(贴附)型,具有均匀的散流特性及简洁美观的外形,可满足天花板的装饰要求。

散流器的内芯可从外框分离,做回风时可配套过滤网,方便安装清洗,后面可配调节阀,以控制风量大小。

2.S-JS矩形散流器(FK-31)S-JS型散流器与S-FS除外形不同外,结构基本一致。

3.S-F3三面吹风散流器(FK-37)S-F3型散流器为三面吹风型,可分为方形或矩形,结构与S-FS相同,适用于安装在靠墙较近的天花板上,使送风吹自房间的中央,达到理想的送风效果。

4.S-Y圆形散流器(FK-39,FK-8)S-Y型散流器,结构为多层锥面形,吹出气流呈贴附(平送)型,且减速较快,相对任意大小面积来说可提供较大的风量。

其结构与S-FS类似,中间为活芯,方便装卸,同时也便于调整配套的圆形对开调节阀,有a、b两种型号,S-Ya型中心叶片和中间叶片有小翻边和挂钩不同。

5.S-YH圆环形散流器(FK-16)S-YH型散流器,其吹出气流为垂直型,适用于特定范围内的送风,其造型新颖美观,适用于特殊风格的装饰需要。

6.S-YX圆形斜片散流器(FK-15)S-YX型散流器为圆形外框,直形叶片送风口,叶片倾斜24°。

7.S-YP圆盘散流器(FK-41,FK-9)S-YP型散流器其气流属下送型,此风口能以较小的风量供应较大的地面面积,后面可配合圆形对开调节阀,以任意调节风量大小。

8.S-TH条形活叶散流器(FK-25)S-TH型散流器,其设计独特,其每一组叶片槽内有两个可调的叶片,用以控制气流方向和大小,从外部便可方便的调整,即可作送风口也可做回风口,一般安装在天花板或侧墙上。

FK-TH宽度规格尺寸表:两端无框长度尺寸表两端有框长度尺寸表一端有框长度尺寸表角度段长度尺寸表9. S-T 条形散流器(FK-18)S-T型散流器,用于室内和环形分布的送回风口,可安装在侧墙或天花板上,其段形同FK-T相同(即中间段、端头段、角度段),其尺寸根据需要任意选用,也可用于弧形风口。

风机盘管的选型

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。

风机盘管分类、计算、修正、选型和选购指南【最新版】

风机盘管分类、计算、修正、选型和选购指南【最新版】

风机盘管分类、计算、修正、选型和选购指南不管是市场成熟、竞争激烈的南方市场,还是煤改电带动下方兴未艾的北方市场,热泵两联供都是经销商市场破局的必备利器。

另外,在北方“煤改电”改造项目中,风盘作为采暖末端也是常见形式之一。

那么,风盘系统如何选型?他们又有何优缺点,适合怎样的场所使用?煤改电项目改造,哪种风盘最适合替换暖气片?风盘选型的步骤和计算方法是什么,在选型的时候需要注意哪些问题?如何根据场地、造价等因素确定风盘的数量,并对实际工况能力进行合理修正?一、风盘末端的优势和劣势在两联供系统中,风盘是最为常见的末端形式,特别是酒店等经营类场所。

另外,作为单一的供暖末端,由于改造成本低、难度小等优势,风盘的应用也不小,特别是今年的北京“煤改电”改造中,很多暖气片末端都是直接换成了风盘。

和其他末端相比,风盘有优势也有劣势。

风盘是以对流换热为主,所以选用的换热器比一般的要小很多,也就是换热系数高很多。

同时,风盘是驱动风循环的,因此可以对回风进行处理,有一个过滤的功能,像暖气片就做不到。

另外,风盘还有一个好处是可以集中地处理冷凝水。

如果单从采暖的角度来说,风盘也有它的劣势。

首先,风盘里面有一个电机,运行起来会产生噪音。

另外,暖气片和地暖只要水泵在转,就可以一直采暖,但是风盘只要里面的风机停了,就实现不了采暖。

使用风盘采暖,房间的温度梯度比较大,上方的温度会比下方的温度高很多。

以实验数据来看,上下的温度梯度至少能达到5℃左右,如果是地暖的话可能只有2℃。

单从采暖的角度来说,风盘的舒适性不是最好的,但是效果应该是最快的,因为风盘采暖是先加热空气,再然热空气使房间升温,而地暖或者暖气片是以辐射升温为主。

二、风盘的主要类型及优缺点在讲风盘的选型之前,首先要了解风盘的形式。

常见的形式是立式明装,但从中央空调的角度来讲,遇到的更多的是卧式暗装。

下面,我们一一详细讲述。

第一种是卧式暗装风盘,它适合装修档次比较高的场所,适用于初装,装修完成后是不适合的,因为它属于隐蔽工程,一般中央空调项目都是使用的这种风盘。

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

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

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。

风机盘管选型,看这篇就够了

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。

风机盘管选型方法

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

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。

散流器尺寸选型doc资料

散流器尺寸选型doc资料

散流器尺寸选型
五、通风系统设计
1、送风口布置间距
办公室 2.5-3.5m
商场、娱乐4-6m
回风口应根据具体情况布置
一般原则:(1)人不经常停留的地方; (2)房间的边和角; (3)有利于气流的组织。

2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室
风盘型号风量方散尺寸
FP m3/h mm
3.5350200*200
5500200*200
6.3630250*250
8800250*250
101000300*300
12.51250300*300
161600350*350
202000450*450
252500450*450
注:办公室推荐送风口流速:2.5-4.0m/s
风机盘管接风管的风速:通常为1.5—2.0m/s之间,不能大于2.5m/s,否则会将冷凝水带出来。

3、散流器布置
散流器平送时,宜按对称布置或者梅花型布置,散流器中心与侧墙的距离不宜小于1000mm;圆形或方形散流器布置时,其相应送风范围(面积)的长宽比不宜大于1:1.5,送风水平射程与垂直射程(平顶至工作区上边界的距离)的比值,宜保持在0.5~1.5之间。

实际上这要看装饰要求而定,如250*250的散流器,间距一般在3.5米左右,320*320在4.2米左右。

水系统的管径和单位长度阻力损失
冷凝水管径估算表。

风管、风机盘管送风距离选择、风口选型

风管、风机盘管送风距离选择、风口选型

风管、风机盘管送风距离选择、风口选型风机盘管的静压和余压是一回事,10 帕相当 1 米的风管通常送风距离 5~6Pa 每米比较符合实际情况静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压(等于全压). 余压指设备除了风机还有盘管、滤网等辅件构成,扣除辅件的阻力剩余的全压就是余压,便于选择配管等。

就风机盘管的接管来说,管道阻力不大(不超过 1Pa/m)主要考虑出风口、回风口的局部阻力即可一般厂家在选型时,对于常规的风管,在常规的风速下(主管 5-7 米/秒,支管 4-5 米/秒),都计取 1Pa/m 的阻力.而对于一般的部件,比如回风静压箱取 15Pa/个,送风静压箱取 40Pa/个,过滤网取 10Pa/个,风口 10Pa/个. 以上,是一般常规情况下的估算值,敬请参考静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压。

动压是指出风口开启后因为气流流动引起的压力,动压=0.5*q*v2=0.5*空气密度*风速的平方;工程当中一般将风速都按定值设计,所以动压就是恒定的,所以克服管路阻力实际上是静压,所以一般正规的厂家介绍时都是说静压,而不说出口余压。

追问一句:风机盘管供冷量 Q 的大小是随静压 Pj 的增大而增大还是增大而减小?它们之间存在何内在关联?当然还有楼主在 3 楼中所提的静压与风量有何关系?所以,从理性角度进行言传上的认识就显得很有必要。

一、显然,影响风机盘管供冷量的关键因素是盘管传热系数 K,其理论分析公式如下: K=1/{1/P*V^m*ξ^n+1/S*W^r)} (^表示幂指数表示幂指数) 表示幂指数其中:其中:K——盘管传热系数盘管传热系数 V——盘管迎面风速盘管迎面风速ξ——析湿系数析湿系数 W——盘管水流速盘管水流速 P、m、n、r——试验系数及指数、、、试验系数及指数式中 P、m、n、r 为可查已知数据,W 为定量,变量因素为 V、ξ。

我们知道,其一、在一定范围内,迎面风速 V 对析湿系数ξ的影响近似于线性比例关系,其一、的影响近似于线性比例关系,其一在一定范围内,为分析方便,的分析。

风机盘管选型与安装注意事项

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。

风机盘管国标型号选型表

风机盘管国标型号选型表
30
40
50
30×2
40×2
50×2
60×2
噪音
dB(A)
12Pa

≦37
≦39
≦41
≦43
≦45
≦46
≦48
≦50
≦52
30Pa

≦40
≦42
≦44
≦46
≦47
≦48
≦50
≦52
≦54
50Pa

≦42
≦44
≦46
≦47
≦49
≦50
≦52
≦54
≦56
换热器
纯紫铜管发卡式U型弯管、开窗式铝翅片
三排供水量kg/h
324
482
655
814
936
1278
1602
1915
2178
水阻力kpa
30
30
30
30
40
40
40
40
50
工作压力
1.6MPa
配管尺寸
进水管
3/4"内螺纹
出水管
3/4"内螺纹
冷凝水管
3/4"内螺纹
注:表中数据为《风机盘管机组》(GB/T 19232-2003)国家标准规定的试验工况下的测定值:
供冷工况参数:进风干球温度DB=27℃,湿球温度WB=19.5℃;
1800
2700
3600
4500
5400
7200
9000
10800
12600

1620
2440
3290
4120
4850
6550
8190

风机盘管选型方法

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。

风机盘管选型原则

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。

风机盘管选型

风机盘管选型

风机盘管机组选型及设计1 前言风机盘管机组作为半集中式空调系统的末端装置,其工程应用非常广泛。

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绝对值大小,还取决于这些参数之间的配匹是否合理。

因为我国的行业标准?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。

2 目前风机盘管选型中常见的问题2.1 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,但不能决定空调的使用效果。

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主要因素。

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,仅满足高峰负荷时的房间温度是不够的,还需满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。

2.2 不能保证足够的送风量因送风温差、换气次数是决定空调精度和舒适性的主要因素,故保证足够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/T 19232-2003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。

散流器尺寸选型

散流器尺寸选型

散流器尺⼨选型
五、通风系统设计
1、送风⼝布置间距
回风⼝应根据具体情况布置
⼀般原则:(1)⼈不经常停留的地⽅; (2)房间的边和⾓; (3)有利于⽓流的组织。

2、标准型号风盘所接散流器的尺⼨表-办公室
风盘型号
注:办公室推荐送风⼝流速:2.5-4.0m/s
风机盘管接风管的风速:通常为1.5—2.0m/s之间,不能⼤于2.5m/s,否则会将冷凝⽔带出来。

3、散流器布置
散流器平送时,宜按对称布置或者梅花型布置,散流器中⼼与侧墙的距离不宜⼩于1000mm;圆形或⽅形散流器布置时,其相应送风范围(⾯积)的长宽⽐不宜⼤于1:1.5,送风⽔平射程与垂直射程(平顶⾄⼯作区上边界的距离)的⽐值,宜保持在0.5~1.5之间。

实际上这要看装饰要求⽽定,如250*250的散流器,间距⼀般在3.5⽶左右,320*320在4.2⽶左右。

⽔系统的管径和单位长度阻⼒损失
冷凝⽔管径估算表。

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房间高服务边风量散流器个数3001办公室 4.2 4.0400.82
3002教室 4.2 4.01000.94
3003教室 4.2 4.0945.94
3004教室 4.2 4.0897.24 3005准备室 4.2 4.0955.11
3006教室 4.2 4.01136.11
3007走廊 4.2 4.0228.74 3008会议室 4.2 4.02048.83
3009教室 4.2 4.01005.54
3010教室 4.2 4.0939.04
3011教室 4.2 4.0941.14
3012教室 4.2 4.0902.54
4001办公室 3.6 4.0401.62 4002工作室 3.6 4.0796.64 4003工作室 3.6 4.0712.74 4004工作室 3.6 4.0608.04 4005信息室 3.6 4.0598.81 4006教室办公室 3.6 4.0530.11 4007工作室 3.6 4.01143.44 4008模型室 3.6 4.0866.83 4009办公室 3.6 4.0840.74 4010工作室 3.6 4.0648.84 4011模型室 3.6 4.0971.04走道 3.6 4.0792.04
5001办公室 3.6 4.0413.72 5002办公室 3.6 4.0414.92 5003办公室 3.6 4.0414.92 5004办公室 3.6 4.0414.92 5005办公室 3.6 4.0390.72 5006办公室 3.6 4.0376.52 5007办公室 3.6 4.0376.52 5008办公室 3.6 4.0673.31 5009办公室 3.6 4.0583.71 5010会议室 3.6 4.01062.33 5011办公室 3.6 4.0527.62 5012办公室 3.6 4.0527.62 5013办公室 3.6 4.0534.72 5014办公室 3.6 4.0399.62 5015办公室 3.6 4.0403.32 5016办公室 3.6 4.0373.42 5017活动室 3.6 4.0724.34
5039走廊 3.6 4.0593.54
6001办公室 3.3 4.01047.64
6002办公室 3.3 4.01047.64 6003办公室 3.3 4.01047.64 6004办公室 3.3 4.01048.34 6005办公室 3.3 4.01054.64 6006办公室 3.3 4.01116.64 6007办公室 3.3 4.01116.64 6008办公室 3.3 4.0715.34
单个风量颈部风速尺寸选型规格颈部风速实际颈部风速2004118120 3.9 4.8 2504132120 4.8 6.0 2364128120 4.6 5.7 2244125120 4.3 5.4 9554258300 2.9 3.7 11364281360 2.4 3.0
57463120 1.1 1.4 6834218240 3.3 4.1 2514132120 4.8 6.1 2354128120 4.5 5.7 2354128120 4.5 5.7 2264125120 4.4 5.4
2014118120 3.9 4.8 1994118120 3.8 4.8 1784111120 3.4 4.3 1524103120 2.9 3.7 5994204240 2.9 3.6 5304192240 2.6 3.2 2864141240 1.4 1.7 2894142120 5.67.0 2104121120 4.1 5.1 1624106120 3.1 3.9 2434130120 4.7 5.9 1984117120 3.8 4.8
2074120120 4.0 5.0 2074120120 4.0 5.0 2074120120 4.0 5.0 2074120120 4.0 5.0 1954116120 3.8 4.7 1884114120 3.6 4.5 1884114120 3.6 4.5 6734216240 3.2 4.1 5844201240 2.8 3.5 3544157180 3.0 3.8 2644135120 5.1 6.4 2644135120 5.1 6.4 2674136120 5.2 6.4 2004118120 3.9 4.8 2024118120 3.9 4.9 1874114120 3.6 4.5 1814112120 3.5 4.4 1484102120 2.9 3.6 2624135120 5.1 6.3
2624135120 5.1 6.3 2624135120 5.1 6.3 2624135120 5.1 6.3 2644135120 5.1 6.4 2794139120 5.4 6.7 2794139120 5.4 6.7 1794111120 3.4 4.3
射流室内风速冷风热风
1.60.130.150.10
2.00.160.190.13 1.80.150.180.12 1.70.140.170.11
3.00.250.300.20 3.00.250.290.20 0.40.030.040.03 2.70.220.270.18 2.00.160.190.13 1.80.150.180.12 1.80.150.180.12 1.80.140.170.12 1.60.140.170.12 1.50.140.170.11 1.40.130.150.10
1.20.110.130.09
2.40.220.260.17 2.10.190.230.15
1.10.100.120.08
2.30.210.250.17 1.60.150.180.12 1.20.120.140.09 1.90.180.210.14 1.50.140.170.11 1.60.150.180.12 1.60.150.180.12 1.60.150.180.12 1.60.150.180.12 1.50.140.170.11 1.50.130.160.11
1.50.130.160.11
2.70.250.300.20 2.30.210.250.17
1.80.170.200.14
2.10.190.230.15 2.10.190.230.15 2.10.190.230.16 1.50.140.170.11 1.60.140.170.12 1.40.130.160.11 1.40.130.160.10
1.10.100.130.08
2.10.200.240.16
2.10.200.240.16 2.10.200.240.16 2.10.200.240.16 2.10.200.240.16 2.20.220.260.17 2.20.220.260.17 1.40.140.160.11。

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