空调机组防冻技术措施
物业公司冬季防寒防冻措施
如新风机组有旁通阀设置,保持开启10-30%,避免水阀执行器故障关闭形成死水现象;
定期检查新风机组进风风道风阀执行器及风门联动装置,开启/关闭时通畅无阻滞,检查加油润滑,以保证当机组停止运行时,风门处于完全关闭状态;
降温增加夜间巡视测温频次。
关闭窗户
及时检查办公区域的门窗,如有破损及时修复,提醒办公人员下班后关闭窗户,夜间巡视人员如发现有未关闭的窗户,通知值班经理启用备用钥匙及时关闭;
01
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5
第
部分
空置房屋的防冻
空置房屋的防冻
03
空房巡视制度
建立空房巡视制度。设专人对空置房屋进行巡视,一般要求三天巡视一次,最长时间也应一周巡视一次。三九严寒时对重点房屋(如有共用设施的空置商业网点)应一天巡视一次,发现问题及时报告并及时解决。
物业公司冬季防寒防冻措施
汇报人:WYB
时间:2023.12
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THE MAIN CONTENTS
1
第
部分
采暖及空调系统防冻管理
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每班检查新风机组供回水温度是否正常,若条件许可用点温枪测试水管表面温度(避免温度计显示错误);
定期现场新风机组开关机试验检查:停机时风机停止运转,水阀执行器按设定保持10-15%的开启度,确保系统水流循环正常;风阀执行器应关闭;
4
第
部分
公共区域防冻管理
公共区域防冻管理
关闭风阀
极至天气导致防冻开关报警机组停机时,为保证供暖区域温度正常,应及时采取手动方式,关闭进风风阀,开大回风风阀,以保证机组送风正常或由楼控系统设定随时调节。
空调机组冬季防冻规章制度
空调机组冬季防冻规章制度为了确保空调机组在冬季正常运行,避免因低温天气导致的冻结问题,保障设备安全稳定运行,特制定如下空调机组冬季防冻规章制度:一、冬季防冻前的准备工作1.1 温度监控系统:在冬季来临之前,应对空调机组的温度监控系统进行检查,确保系统正常运行,并调整好合适的温度范围,以保证设备在恰当的温度条件下运行。
1.2 设备绝缘检查:在冬季到来之前,必须对空调机组的设备绝缘进行检查,确保绝缘良好,以免因绝缘不良导致的故障问题。
1.3 冷却系统检查:对空调机组的冷却系统进行全面检查,确保冷却系统运行正常,无堵塞、漏水等问题,以保证设备正常散热。
1.4 防冻液更换:在冬季来临之前,需更换空调机组的防冻液,确保防冻液具有良好的抗冻性能,以防止设备在低温环境下冻结。
1.5 配电系统检查:对空调机组的配电系统进行全面检查,确保电线线路连接牢固,电压稳定,以避免因电路问题导致的设备故障。
二、冬季防冻期间的操作规定2.1 定期检查:在冬季使用期间,必须定期对空调机组进行检查,发现问题及时处理,确保设备正常运行。
2.2 温度调整:根据实际情况,适时调整空调机组的温度设置,确保设备在合适的温度范围内运行。
2.3 冷却系统清洗:冬季使用期间,需定期对空调机组的冷却系统进行清洗,以确保系统通畅,散热效果良好。
2.4 防冻液检查:定期检查空调机组的防冻液情况,确保液面在正常范围内,如有不足应及时补充。
2.5 设备安全措施:在冬季使用期间,要做好设备的安全防护工作,防止因冷冻导致的设备故障,确保设备正常运行。
三、冬季防冻后的维护工作3.1 防冻液更换:在冬季结束后,需及时更换空调机组的防冻液,确保设备在夏季正常运行。
3.2 清洗绝缘:冬季结束后,对设备绝缘进行清洗,确保绝缘良好,以避免因绝缘不良导致的故障问题。
3.3 设备保养:冬季结束后,对空调机组进行全面的保养工作,包括清洗、润滑、检修等,确保设备在下一个季节正常运行。
空调机组盘管防冻技术措施
二 醇 ,以实 际不结冰 冻 结为 准则 ,用 户可 根据 实 际
情况 灵活 掌握 。 乙二醇 是 一种 无 色微 粘 的液 体 ,沸 点是 1 9 7 . 4
特 别 是 在 盘 管 弯 头 处 , 水 速 较 低 ,层 流 严 重 ,首先 聚结冰 层 ,然 后 随着 冰层 加 厚进一 步 阻碍
关 系 ,如 图 4。
2 防冻 措 施
2 . 1 盘 管管 材选 用 ’
从 图 1可 看 出 ,此 盘 管 基 材 不 是 采 用 无 缝 钢 管, 而 是焊 接钢 管 , 盘管冻 裂 时裂纹 从焊 接缝 开始 。
设计 时应对 于 一般 的热 水加 热器 、蒸汽加 热器 、表 冷 器 的基管 及肋 片材质 、 壁 厚等参 数做 出 明确 要求 ,
见 表 1。
表 1 盘管基管、肋片技术参数
流速 《 m A)
序 号
项目
参 数
图 3 管 内流 速 与 完 全 冻 结 时 间 关 系
l
2
基管材料
肋 片 材 料
无缝钢 篱/ 不锈钢无缝钢篱
/ 铜 管
铝 翅 片
3
4 5
6
肋片连接形式
耐 压 钢 管 外 径
将 盘管 内的水 吹干 ,先 将盘 管 内的水排 放干 净 。第
二 步 ,将 防冻液 注入 盘 管 内。
图 5 盘 管 弯 头
本 措 施 不 适 用 于 蒸 汽加 热器 。
其 降低 的程度在 一 定范 围 内随 乙二醇 的含量 增加 而 下 降 。当 乙二 醇 的含 量 为 6 0 % 时 ,冰 点 可 降低 至 4 8 . 3 ℃ ,超 过 这 个 极 限时 ,冰 点反 而 要 上 升 。 根 据 当地 使 用 温 度 ,按 防冻 液 性 能参 数 ,配 制 适 合 当地 气 象 特 点 的 防 冻 液 ( 见 表 2) 。 长 期 不 用 停 机 时 , 防冻 措 施 如 下 ( 见图 6 ) : 第 一步 ,关 闭盘 管 ( 热 水加 热器 、表冷 器 )进 出水 管 阀 门 V1 一 V4 ,V5 ,打 开 阀 门 度越 低 ,完全 结冰 的时间越 短 。总之 ,管
空调系统冬季施工方案
空调系统冬季施工方案随着气温逐渐降低,冬季已然到来。
对于大型建筑物来说,空调系统的施工和维护显得尤为重要。
本文将介绍一种针对空调系统冬季施工的方案,以确保空调系统的正常运行和性能。
1. 冬季空调系统施工需求在冬季,空调系统需要应对室内外温差较大的情况。
为了保持室内舒适的温度和湿度,确保空调系统的高效运行,以下是冬季空调系统施工的主要需求:1.1 冷负荷计算:根据建筑物的使用需求和外部环境条件,进行精确的冷负荷计算,确定合适的制冷量和供热量。
1.2 设备选择:选择适应冬季环境的空调设备,包括制冷机组、风机盘管、冷却塔等,确保其在低温环境下的正常运行。
1.3 防冻措施:采取措施防止水系统、冷却系统等部件在低温环境中结冰,导致设备受损或无法正常运行。
1.4 管道绝热:加强对冷冻水管道的绝热保护,减少传热损失,提高系统的能效。
2. 冬季空调系统施工方案及措施为了满足冬季空调系统施工的需求,我们可以采取以下方案和措施:2.1 冷负荷计算:根据建筑物的朝向、保温等级、玻璃面积和使用功能等因素,结合气象数据,进行冷负荷计算。
通过合理的计算和预测,确定合适的供热和制冷量。
2.2 设备选择:根据冷负荷计算的结果,选择性能优越、能耗低的空调设备。
特别是对于外机和冷却塔等设备,应选择抗低温、耐寒的型号。
2.3 防冻措施:对于制冷机组和水系统中的悬挂式冷冻水泵等设备,应加装防冻、保温装置,避免零下温度导致结冰。
此外,定期检查设备运行情况,确保及时发现和解决潜在的冻结问题。
2.4 管道绝热:对于冷冻水管道,采用合适的绝热材料进行包裹保温,减少传热损失。
同时,合理布置管线,减少冷却水管道的长度,降低能量损失。
3. 施工注意事项在冬季空调系统施工过程中,需要特别注意以下事项,以确保施工质量和安全性:3.1 安全防护:施工人员应正确佩戴防寒服、防滑鞋等防护用具,确保施工过程中不受冷冻、滑倒等意外伤害。
3.2 温度监控:及时监测室内外环境的温度变化,确保空调系统在不同温度下的正常运行。
冰冻天气下的电力设备防冻措施
冰冻天气下的电力设备防冻措施在冰冻天气下,保障电力设备的正常运行非常关键。
为了避免设备在极端寒冷的气候中受到冻结的影响,必须采取相应的防冻措施。
下面将介绍一些常见的电力设备防冻方法。
首先,保持设备保暖是最基本的防冻措施之一。
在极寒天气中,可以通过设置加热器或加热设备来保持电力设备的温度。
这样可以有效地防止设备受到结冰的影响,确保设备的正常运行。
其次,对设备进行及时排水也是防冻的重要步骤。
在冰冻天气中,设备中的水分容易结冰,造成设备管路堵塞或损坏。
因此,定期对设备进行排水处理,确保设备中没有积水,是保证设备正常运行的关键之一。
另外,及时维护设备密封也十分重要。
在冰冻天气中,设备的密封件容易因冻裂而导致漏水或漏电的情况发生。
因此,定期检查设备的密封件,并及时更换或维修有问题的密封件,是防止设备受到冻结影响的有效途径。
此外,加装设备保温层也是一种常见的防冻措施。
在冰冻天气中,通过为设备外表面加装保温层,可以有效地减少设备受到外部温度影响,起到保温防冻的作用。
这种方法简单易行,是许多企业在冬季防冻中采用的常见做法。
最后,做好设备的保养和检修工作也是防冻的重要环节。
定期对电力设备进行检修和保养,确保设备各部件的正常运转,可以有效地减少设备在冰冻天气中受到冻结的影响。
及时发现并处理设备存在的问题,对于保障设备的正常运行至关重要。
总的来说,在冰冻天气下,采取适当的电力设备防冻措施对于保障设备的正常运行至关重要。
通过加强设备保暖、排水、维护密封、加装保温层以及做好设备的检修工作,可以有效地减少设备受到冻结的影响,确保电力设备的稳定运行。
希望以上措施对于您在冰冻天气下管理电力设备有所帮助。
北方地区暖通设备冬季防冻技术措施
北方地区暖通设备冬季防冻技术措施北方地区由于地域特性,冬季的气温较低经常会出现空调设备受冻而发生破裂的现象。
文章将会从实际出发,结合北方地区的季节特点,针对空调设备中的重要部件,如加热器、表冷器、供热管路等,系统阐述相关防冻技术措施,防止暖通设备冬季冻裂,为相关的部门运行管理等提供有效的方式。
标签:北方地区;暖通设备;冬季防冻;防冻技术措施随着经济的不断发展,我国整体上的暖通设备得到了更为完善的技术提高,但是在我国的北方地区,冬季较为寒冷,经常会出现气温骤降的现象,很多设备仍然会存在冻裂问题。
因此,针对北方地区的特殊环境,应当对暖通设备的冬季防护进行系统的分析,提出相应的防护措施,这一点值得相关部门高度重视。
一、对热水加热器进行防冻的有效措施第一,提高管内的水流速的设计值,减少管内供回水的温差,实现小温差、大流量。
相关的设计者在对盘管运行的雷诺数Re值进行核对时,要原理层流区,另外要将盘管内的水流动Re数值保证在10000以上,而且为了防止由于调节流量导致流速减小的问题,还要对热水调节阀设置最小的开度值进行限制。
第二,多排热水盘管在使用时需要保证水流、气流二者之间的顺流方向连接,虽然采用逆流连接的方式可以最大限度的提高换热率,但是这样操作很容易导致前排的盘管由于低温而发生冻裂。
除此之外,加热盘管在选择时要尽可能的选择那些较小的水流通面积的盘管,因为这样可以保证在水流量流通面积相同的情况下,提高水的流速,从而防止出现冻结的现象。
第三,对新风机组、空调机组设置温度报警装置与防冻提醒装置。
当暖通设备在运行时,新风的温度一旦低于设计的温度的时候,可以手动调节、关闭新风的阀门,减少新风的供应。
空调机组的使用可以在减少新风风量的时候提高会风量,尤其是在气温较低的时候,可以使用“全循环”的空气运行方式,在设备中设计流量调节阀的主要目的就是防止当热负荷数值较小时,盘管内部的水流速过小,因此需要设置最小流速限制值。
寒冷地区中央空调系统新风机组防冻措施
1. 引言在我国寒冷、严寒地区,集中空调系统空调机组加热器、供回水管经常被冻裂,其原因主要是加热盘管内流体凝固时体积膨胀所造成,这不仅影响了新风机组的正常运行、增加了设备的维修量和用户的运行管理费用,也在一定程度上影响了新风系统在我国寒冷地区的推广应用。
尤其是在药厂、电子、化纤行业损失严重。
本文着重阐述加热器、供回水管被冻坏的原因以及防冻措施,结合本公司的实际设计、施工、生产经验对防冻措施进行分析比较,对北方地区新风机组系统的设计、使用提出一些看法,供有关人员参考。
2. 表冷、加热器的概述表冷、加热器是空调末端机组的重要组成部件,是用于新风机组以及组合式空调机组的换热设备。
其性能主要表达为传热系数、风侧阻力及水侧阻力,其性能的好坏可决定空调系统的设计能否实现。
3. 表冷、加热器冻裂的原因严寒、寒冷地区,空调机组被冻裂的事故多发生在加热盘管上,事故的直接原因是当机组的加热盘管(通常是紫铜管)中的水温低于其工作压力对应的凝固点温度时,水开始结冰、体积膨胀,最终导致加热器铜管被胀裂。
加热器管路内的水路流程设计形式,管路内有脏堵、气堵、室外空气温差大、建筑朝向、管路内水不能有效排放,以及运行、维护不当也是冻裂的重要原因。
4. 采取防冻措施的重要性新风机组多安装在吊顶内,一旦冻裂漏水对吊顶、室内设备、物品损害较大。
药厂、电子、化纤行业的空调机组加热器一旦冻裂,不能满足正常的生产工艺要求,损失严重。
因此,空调机组的防冻非常重要。
5. 新风、空调机组加热器冻裂的原因分析加热器被冻裂的两个必要条件:(1)空调机组加热盘管内的流体凝固时体积膨胀;(2)空调机组的加热盘管中流体的温度等于或低于该流体工作压力下所对应的凝固点,只有当两个条件同时具备时,才会发生加热器被冻裂的事故,也就是说避免两个条件之一就能防止空调机组加热器被冻坏。
空调系统中的加热盘管绝大多数都以水为工作介质,水的物理性质决定了当其凝固时体积膨胀。
所以,在以水为介质的空调系统中,第二个条件就成了加热器被冻坏的唯一因素。
空调机组防冻技术措施
空调机组防冻技术措施空调机组在冬季使用时,容易发生冷冻现象,导致设备损坏和能耗增加。
为了防止冷冻现象的发生,需要采取一些技术措施。
首先,对于空调机组的供水系统,可以采用循环水系统。
循环水系统可以通过循环泵将冷水回流到室外机组,使机组能够自行解冻。
这种方法可以避免冻结水管,减少维修成本,提高设备的可靠性。
其次,可以采用防冻剂来防止冷冻现象的发生。
防冻剂通常是一种具有抗冻性能的液体,可以降低冰点,阻止水管结冰。
防冻剂通常是对水质无害的,使用起来比较安全。
另外,可以设置冷冻保护装置来防止机组冷冻。
冷冻保护装置通常是一种能够通过温度传感器来检测机组温度的装置,当温度达到一定程度时,会自动启动加热装置或停止机组运行,以避免冷冻现象的发生。
还可以采用加热带来保护机组不被冻结。
加热带是一种可以将电能转化为热能的装置,可以通过电加热的方式来防止机组冷冻。
加热带可安装在关键部位,如冷凝器、水管等处,以保证供水系统的正常运行。
此外,可以设置排水装置来避免冻结水引起的冷冻现象。
排水装置通常是一种通过控制阀门的开启和关闭来实现自动排水的装置,当机组停止运行或温度过低时,可以通过排水装置将水管中的水排出,避免冻结。
最后,定期维护和保养机组也是防冻的重要措施之一、定期检查机组的供水管道、阀门、热交换器等部件的密封情况,及时更换老化或破损的部件,确保机组的正常工作。
综上所述,空调机组防冻技术措施包括采用循环水系统、使用防冻剂、设置冷冻保护装置、使用加热带、设置排水装置以及定期维护和保养机组。
通过采取这些措施,可以有效地避免冬季空调机组的冷冻现象发生,提高设备的可靠性,减少能耗。
1.冬季空调机组盘管冻裂根源及防治方法
冬季空调机组盘管冻裂根源及防治方法肖子江北京中电凯尔设施管理有限公司技术部摘要:一般情况下,空调机组换热器中的热媒体均为水(表冷:7~12℃;加热70—90℃或有蒸汽加热)]3[。
北方的冬天,当气温降至摄氏零度以下后,无论是净化空调商用空调还是新风机组,机房的操作和管理须备加留神,稍有不慎就会发生空调器加热盘管表冷盘管等的冻裂,由于风机盘管机组多安装在吊顶内,一旦漏水对吊顶和室内设备,物品损害较大,因此风机盘管机组的防冻非常重要。
本文主要论述了空调机组盘管冻裂的根源及防治方法。
关键词:风机盘管;ERV系统;冻裂根源;有效防护一.冻裂根源:为了防止风机盘管冻裂现象的发生,通常我们会对其做保温处理,甚至加设局部防冻采暖。
但冻裂事件仍然时有发生,给很多个人或企业造成了严重的损失。
究其原因,大致有以下几点:1.脏堵。
脏堵是比较常见的一个问题,一般造成脏堵的物质为铁屑,尘土,泥沙,杂草等。
通常为了保持水质的稳定性,系统中需加入适量的六偏磷酸钠,但热水中还是很容易溶入少量氧气,久而久之造成金属管道和设备腐蚀而产生铁锈。
铁锈以及因系统循环使用一段时间后从水中析出的物质,加上积累的尘土,微生物等随着热水的循环再管道和设备的某些部位滞留,堆积起来形成脏堵,阻塞了部分风机盘管排气阀自动装置通路。
2.气堵。
气堵也是一种比较常见的问题,通常造成气堵的原因有以下几点:清洗充水阶段部分空气未被排出;供热阶段水中溢出的空气及蒸发的水蒸气;由多次更换水质而导致系统中气体含量的增加;部分排气阀自动部件损坏,排气系统不理想。
3室外气温的影响。
处在建筑物不同部位,所对应的气温不同,加上北侧缺少阳光照射,所以相对温度较低,容易冻裂。
4管理疏漏。
不能忽略管路中的水流声;重视压力表的偶尔较大幅度波动;各阀门应处于正确的开(闭)状态。
5.控制系统滞后性大较大。
温度降低至设定值时,电动热水调节阀并无动作,直至温度进一步降低,热水阀才有加大热水流量动作,但为时已晚,最终造成盘管冻裂。
风冷热泵机组冬季防冻措施
(一)换热器冻结的几种情况由于空调设计时对寒冷地方的气候特点考虑不足,加之使用管理上的薄弱,这几年来在空调建筑物中,常出现空气加热器冻裂现象。
其冻裂的情况不外下列几种:1、加热与降温共用一个表冷式热交换器,但冷冻水的温差小(一般5℃),而热水的温差大(15~30℃),又因采用变流量调节,温差大的情况下,所需水量小,所以加热管中的水流速度小,成为层流状态,从而使与室外低温空气接触侧的盘管结冻。
2、加热器选择时设计余量太大,结果使热媒造成过大的温降,回水温度低,在边角处易冻。
3、两组或多组换热器并联连接,水路系统不平衡,一组换热器的流量大,一组换热器的流量小,小的就可能结冻。
(二)换热器冻结的原因分析1,换热器换热面积的余量过大,热水的流量及流速降低。
换热器管路按水路并联,采用变水流量控制加热过程,而换热面积大有富余。
主要表现在错误地假定了换热器的出水温度,而不是算出来的出水温度。
则换热面积余量的多少反映了实际的出水温度与假定的出水温度的差值大小。
换热器表面积愈富余,其出水温度比假定值低得愈多,热媒实际流量也就越小。
所以,加大换热器表面积的余量,等于降低了出水温度、水流量和管中的流速,这些因素都有导致结冰的危险。
2、在采用自动保护的供热系统中,由于供热的水温高于供热曲线应供的值,而常常成为冻结的主要原因之一。
这是由于室外气温接近0℃时,水温容易偏高。
有变流量自动控制,供水温度一高,即要减少流量,流速当然也降低,因而造成结冰。
3、换热盘管的制造问题,造成盘管内部集存空气,形成气塞,妨碍了水的正常循环,以及在系统停止运行期间冷风由风阀的不严密处渗入,而水阀又全关,这样也会结冰。
总之,换热器结冻的主要原因是盘管中水的流速过小。
北方地区暖通设备冬季防冻技术措施
加热器 、 冷器 、 表 热风幕及供热 管路 , 纽地阐述 了预 防设备冻 裂的所必 须采取 的技 术措施 , 详 为设计 部 门和运 行管 理部 门治理冻 害事故 提供了有效的方法 。
【 关键词】 寒冷地区; 新风加热器 ; 热风幕; 表冷器; 防冻; 措施 【 中图分类号】 1 814 1 3. 3 【 文献标识码】 B 【 文章编号】 10 — 84 21 )2 02 — 2 01 66 (0 11 — 13 0
前排盘管 冻裂 。
减少新 风量的同时可增加 回风 量 , 在低温期 间 , 特别 可短 时
间使用全循 环空气 运行 。设 置流 量 自动 调节 阀时 , 为防 止
热负荷较小时 , 管内水速太小 , 设最小 流量限制。 盘 应
( ) 寒冷地 区空调设计时 , 7 应将 表冷器与冬 季使用 的
大量积存 而设 置的旁通管 , 汽系统启 动的初期 , 在蒸 打开旁
14 2
低
温
建 筑
技
术
2 1 年第 1 期 ( 01 2 总第 12 ) 6期
通管 , 可迅速 排除加 热器 中的凝 结水 , 加速 系统 的启 动 , 同
时可防止冻坏加热器 。
接方式 。其 中 , 4疏水器后 的管路向上抬起 , 图 当系统 停止 运行后 , 可导致凝水倒灌 , 加热器及 管路存水 , 间低温 时 , 夜
持在 3 4 ℃ 以上 。 O~ 0
( ) 为防止系统运行 时发生冻结事故 , 6 严寒地 区的新 风 机组 和空调机 组宜设 置新 风温 度报警 和 防冻控 制 , 当新 风 温度接近或低 于设 计温度 时 , 可通过 调节 或关 闭新 风 阀 门, 以减少或短时 间全部 停止新 风供 应。对于 空调机组 , 在
空调系统及冷却塔防冻措施汇总
1.空调加热盘管防冻保护措施及要点:对于正在运行的空调机组或新风机组来说,常用的防冻措施是通过空调机组及新风机组的自控来实现防冻,在出风口处设置温感,当出风温度低于设定温度(10℃或5℃)时,发出信号关闭新风阀,或停止新风机的运行,低温冷风不再吹向盘管,水系统依然运行,盘管水温逐渐上升,当水温上升到设计供回水温度时,水系统温感给信号打开新风阀或启动新风机,低温新风继续吹向盘管,温升后送入室内。
新风机等待下一个关闭再启动循环。
这种办法会造成送风状态偏离设计要求,可短期内用于正常运行不停机状态下的空调机组。
防冻多空调系统带来的运行障碍及解决方法:室外气温较低的北方地区,一些在这种运行方式下工作的空调机组或新风机组,新风阀或新风机大部分时间都因低温而处于关闭状态,造成送入室内的新风量达不到设计需要。
因此,在这种方式下工作的水系统循环应保持通畅,避免电动阀调节阀后由于流量过小造成水温下降过快,或新风机停止后,水温迟迟不能上升到设计供回水温度,使新风不能进入。
要使水系统通畅及保持一定流速,可采取打开空调机组水系统电动阀的旁通阀,避免电动阀限制流量,或者在管道阻力较小的情况下,水泵正常运行同时打开备用水泵,增加流量,达到大流量热水不间断循环的效果。
避免水系统因流量限制造成的冻结。
虽然此种防冻保护的方法在运行中不宜长期使用,但是在低温较短的地区可以维持空调系统的运行。
分析问题产生的原因及设计上的避免方法:造成此种冻结的原因,往往是选择加热盘管时,盘管兼顾表冷和加热两种功能,冷水温差一般为5℃,而热水通常为10℃,而冬季负荷通常又比夏季负荷小,冬季水流量就会小,通过电动阀对流量的控制后,流进相同容积的盘管时,冬季热水流速往往比夏季冷水慢一半,因此,热水与冷空气接触的时间较长,更容易冻结。
流水结冰时间受管壁外表面温度影响更大,盘管内流速大于层流可防止冻冰,层流时流速断面分布不均,靠近管壁处水流近于静止,根据Re=pvd/η<2300,当加热盘管管径为d15mm时,流速小于0.15m/s时即为层流,因此,保持流速大于0.15m/s是预防盘管冻结的要点。
浅谈新风、空调机组防冻措施
加热器被冻裂的两个必要条件:(1)空调机组加热盘管内的流体凝固时体积膨胀;(2)空调机组的加热盘管中流体的温度等于或低于该流体工作压力下所对应的凝固点,只有当两个条件同时具备时,才会发生加热器被冻裂的事故,也就是说避免两个条件之一就能防止空调机组加热器被冻坏。
空调系统中的加热盘管绝大多数都以水为工作介质,水的物理性质决定了当其凝固时体积膨胀。所以,在以水为介质的空调系统中,第二个条件就成了加热器被冻坏的唯一因素。
表冷器为4排时最大制冷量为:
Ql=4×1.8×0.0082×3.14×1.163×8×3600=48.8KW
表冷器为6排时最大制冷量为:
Ql=6×1.8×0.0082×3.14×1.163×8×3600=72.7KW
也就是说,吊顶机组若为新风工况时,最大风量为5000m3/h,若为回风工况时最大风量为10000m3/h。图2所示形式与风机盘管空调机组的流程形式完全相同,在相同传热面积的情况下,制冷量基本是一样的,但这种流程形式能完全把水排净,且无气堵,因此在建筑物楼层较低,且吊顶高度较高的情况下,比较适用。
2.表冷、加热器的概述
表冷、加热器是空调末端机组的重要组成部件,是用于新风机组以及组合式空调机组的换热设备。其性能主要表达为传热系数、风侧阻力及水侧阻力,其性能的好坏可决定空调系统的设计能否实现。
3.表冷、加热器冻裂的原因
严寒、寒冷地区,空调机组被冻裂的事故多发生在加热盘管上,事故的直接原因是当机组的加热盘管(通常是紫铜管)中的水温低于其工作压力对应的凝固点温度时,水开始结冰、体积膨胀,最终导致加热器铜管被胀裂。
【Key words】Fresh air heater;Electric insulating valve;Antifreezing
寒冷地区集中空调系统新风机组防冻措施_郭海丰
北方地区暖通设备冬季防冻技术措施
北方地区暖通设备冬季防冻技术措施摘要:文章从表冷器、大门热风幕等方面对北方地区暖通设备冬季防冻技术措施进行了阐述。
关键词:暖通设备;防冻措施随着我国经济技术的高速发展,我国的暖通设备逐渐得到了普及,但是在北方由于冬季比较寒冷,许多设备会出现冻裂等现象,因此在北方地区,防冻保护措施在暖通设备的正常使用中是必不可少的。
1.设计合理的盘管水流形式。
目前,我国大多数空调生产厂家所生产的表冷器设计都是很合理,表冷器迎风面长宽比变化有 6 倍之多(一些超薄吊顶新风机组),其水路流程形式只有一种,新、回风工况水路也无区别。
出现气堵、脏堵、进出水温差很小或很大,实际换热量达不到公称值,排水不畅导致冬季冻坏等各种问题。
2.表冷器水路的设计原则。
笔者认为寒冷地区表冷器的水路设计应遵循以下原则:(1)合理的水速(1.0-1.6m/s),以保证较高的换热系数;(2)较低的水阻力,保证水泵的选择和较低的能量消耗:(3)按国家标准温差进行设计;(4)保证水和空气的逆叉流交换,以保证最大的换热温差:(5)保证表冷器内的水能自然排出,以防冬季冻坏,这对于防冻来说是最关键的;3.防止表冷器冻结的措施。
在空调系统进入冬季工况运行之前,表冷器就已经停止运行,表冷器内的存水已被放空。
冬季运行时,本不该发生冻裂事故,但由于盘管式表冷器结构原因,很难将盘管内的存水完全排尽,冬季运行时难免出现冻裂情况。
3.1减少新风或加大回风比例大型空调机组的混合段一般位于表冷段之前,当过渡季节时冬季室外气温接近或低于0℃,及时关小或关闭新风调节阀.减少新风量.或者开大回风阀.加大回风比例,提高混合风温度,都能防止表冷器结冰,同时又能降低空调能耗.但运行操作比较麻烦,稍有疏忽便可能出现表冷器冻裂事故,而且减少新风还将导致空气品质和空气舒适性下降。
3.2增设热回收装置在空调机组新风入口和排风出口之间增设热回收装置。
回收排风余热.提高进风温度,既能降低空调能耗.又能起到保护表冷器的作用。
新风机组防凝冻原理
新风机组防凝冻原理
新风机组防凝冻的原理主要是通过防止机组内部的水结冰来保护设备。
以下是一些常见的防凝冻措施和原理:
1. 加热系统:在新风机组中安装加热元件,如电加热器或热水盘管。
当环境温度较低时,加热系统会启动,提供额外的热量,防止水结冰。
2. 防冻循环:通过设置防冻循环系统,使机组中的水在低温环境下保持流动。
循环可以通过水泵或其他装置实现,确保水不停止流动,减少结冰的可能性。
3. 温度监测:安装温度传感器来监测机组内部的温度。
当温度接近凝冻点时,系统会发出警报或自动采取措施,如启动加热系统或改变运行模式。
4. 绝热和保温:对新风机组进行良好的绝热和保温,减少热量散失。
这可以通过使用合适的保温材料来包裹管道和设备,防止外界低温影响机组内部温度。
5. 排水和干燥:在机组停用或长时间不运行时,排空机组内部的水,避免水滞留导致结冰。
同时,确保机组内部干燥,防止潮湿环境促进结冰。
6. 控制系统:先进的控制系统可以根据环境条件和机组运行状态,智能地调节防凝冻措施。
例如,根据室外温度自动调整加热系统的工作时间和强度。
这些原理的综合应用可以有效地防止新风机组在寒冷环境中发生凝冻问题,保障设备的正常运行和使用寿命。
在实际应用中,具体的防凝冻措施会根据机组的设计和使用要求进行选择和配置。
同时,定期的维护和检查也是确保防凝冻系统有效工作的重要环节。
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空调机组盘管防冻技术措施
北京新科电器有限公司
空调机组加热器的介质为热水(0℃-550 ℃) , 冬季当气温降至0℃以下时,机组或机房的操作管理稍有不慎,就会发生空调机组加热盘管、表冷盘管、换热
器等冻裂,水冷空调机组是通过设置在室外的壳管式换热器与循环水系统进行换
热的,如在冬季停电超过两个小时以上会发生冻裂现象,且空调机组的盘管集采不是采用无缝钢管,而是焊接钢管,盘管冻裂时裂纹从焊接缝开始。
一旦发生冻
裂现象整个机组将会造成严重后果,针对此现象特提出以下三种解决方案,如不采纳则出现冻裂现象与销售安装方无任何关系,一切后果由甲方自行承担。
防冻措施:
1.盘管内注防冻液(乙二醇溶液)
当地最低环境干球温度(气温)为-10 ℃或低于 -10 ℃时,应添加20%-50 %高含量防冻液 - 乙二醇,以实际不结冰冻结为准则。
(乙二醇是一种无色微粘的
液体,沸点是 197.4 ℃,冰点 -11.5 ℃,能与水任意比例混合。
混合后由于改变了
冷却水的蒸汽压,冰点显著降低。
其降低程度在一定的范围内随乙二醇的增加而
下降。
当乙二醇的含量为60%时,冰点可降低至 -48.3 ℃, 超过这个极限时,冰点反而要上升)。
根据当地的使用温度,按防冻液的性能参数,配适和当地气象特
点的防冻液(参考表一)
表 1乙二醇不同体积百分数冰点
乙二醇(%)010202530384045505558冰点(℃)0 3.5-8 -10 -15-20-25-30-35-40-48备注:针对于甲方使用面积防冻液使用量在10 吨左右,冰点在负 25摄氏度以上。
参考价 5000 元每吨。
2.及时放水
在提前得知停电的情况下防冻措施如下:第一步,关闭盘管(热水加热器、表冷器)进出水管阀门,打开阀门,先将盘管内的水排放干净。
再使用气泵将压缩空气将盘管与壳管式换热器内的水吹干。
如停电已经发生则需要使用高压氮气吹扫。
一切工序需在停电四小时内完成。
3.增加备用电源
配备相应功率的备用电系统,在停电发生两小时内启用备用电系统,备用电系统由甲方自行提供,详细设备功率清单见下表:
奥克斯空气源热泵系统功率汇总表
行政办公楼
位置名称规格单位数量制热功率制热功率合计(KW)( KW)
行政办公楼室外机LSQWRF65MH/DDR1台221.543水厂车间室外机LSQWRF65MH/DDR1台121.521.5水厂车间电辅热DSL-30台13030水厂车间室内机FP-85WAYH3/6台180.087 1.566
循环水泵(用二
室内机Y2-90L-2台4 2.28.8备二)
合计104.866
顺义北务工厂
位置名称规格单位数量制热功率制热功率合计(KW)( KW)
办公楼南三排室外机LSQWRF65MH/DDR1台121.521.5办公楼北二排室外机LSQWRF65MH/DDR1台121.521.5东院厂子室外机LSQWRF65MH/F3R1台121.521.5东院厂子电辅热DSL-30台13030办公楼南三排电辅热DSL-30台13030
循环水泵(用三
室外机Y2-90L-2台6 2.213.2备三)
合计137.7
通州马驹桥工厂
位置名称规格单位数量制热功率制热功率合计(KW)( KW)
办公楼室外机LSQWRF65MH/DDR1台521.5107.5
循环水泵 ( 用一
室外机Y2-132S1-2台2 5.511备一 )
合计118.5
通州宋庄工厂
位置名称规格单位数量制热功率制热功率合计(KW)( KW)
宿舍室外机LSQWRF65MH/DDR1台121.521.5循环水泵 ( 用一
室外机Y2-90L-2台2 2.2 4.4备一 )
合计25.9
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