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中央空调系统调试不同环节的不同方法 冷链


2019-06-01 08:43:20   来源:互联网    点击:

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中央空调系统各个环节的调试和步骤。中央空调系统的测试与调整称为调试,根据中央空调系统的特点,调试可以分为冷水系统、冷却系统、末端设 ......
中央空调系统各个环节的调试和步骤。
中央空调系统的测试与调整称为调试,根据中央空调系统的特点,调试可以分为冷水系统、冷却系统、末端设备等环节,每一个调试环节的目的和步骤有所不同。
 
一、冷水系统的调试
1、冷水管道的清洗
由于管路在安装和焊接过程中容易残留焊渣等异物,因此在使用前必须清洗干净,否则会造成管路的堵塞,严重时还会对设备造成损害。冷水管路清洗首先要将各楼层的风机盘管以及空调主机的进水阀关闭,同时打开供回水连通阀。然后开启循环泵,运行3h~5h。最后放掉系统内的水,逐一清洗风机盘管和空调主机的过滤器。
 
2、采集冷水支管的压降和系统总压降的数据
将风机盘管和空调主机的进出水阀全部打开,开启循环泵按设计压力循环一段时间,测量各支管的压降以及循环泵的总压降,然后将系统的水压加大至调试压力(1.6kPa即16kg冷热系统均按设计要求为准),关闭循环泵,保持24h以上,再次测量各支管的压降和循环泵的总压降。通过这些数据的采集,与设计数据进行比对,查找系统在设计与安装环节出现的失误。
 
二、冷却系统的调试
1、冷却管路的清洗
冷却管路的清洗与冷水管路的清洗基本一致。如果管路上没有过滤器,建议在空调主机和冷却塔的进出水口加装过滤器,这是因为冷却塔是敞开运行的,水质极易污染,容易在冷凝器内部形成沉淀。
 
2、冷却塔的调试
冷却塔是冷却系统的关键设备,在对冷却塔进行调试时,首先要确定电源的畅通。由于冷却塔上的风机较多,在安装时很容易搞错电源线路。在确定电源畅通的情况下打开风机,近距离观察风机的转速和转向。
 
如果发现风机不转,要检查接线是否正确;如果发现风机的转速很慢,要检查线路是否缺相;如果发现风机转向错误则要更换线路的顺序;其次是要观察冷却塔布水器是否布水均匀,有无堵塞现象。最后观察当水位上升或下降时,冷却塔的液位控制阀能否正常工作。
 
三、末端设备的调试
1、风机盘管的调试
如果风速不是由小到大,而是由大到小,则是调速开关接线顺序反了。风速正常以后,要检查风向是否有利于回风,风向的角度可以通过调整风机盘管的出风口叶片来完成。在打开风机盘管一段时间后要观察冷凝水,是否出盘管的接水盘流到系统的冷凝内,如果风机盘管有冷凝水溢出,说明空调系统的冷凝管坡度不够,要及时加以修正。
 
 
 
中央空调系统风道风速和风口的选择
电机能效
2019-05-22 17:28:46
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中央空调系统风道风速和风口的计算及气流分布形式。
1、风管内的风速
一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。
 
2、出风口尺寸的计算
为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500立方米左右。
 
3、回风口的吸风速度
回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s 。
 
4、安装注意事项及计算
在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s。
风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积
同时注意保证风管:长边÷短边≤4, 一般不要>4 ,特殊情况特殊对待。
风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积。
注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.7。
 
5、计算风管尺寸
(1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合。
(2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。
风管类型
阻尼系数(mmH2o)
送风管
0.05~0.2
回风管
0.03~0.12
 
因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。对于风管系统,常采用送风管0.08~0.15mmH2O/m,回风管0.06~0.1 mmH2O/m作为基准。
6、静压箱
在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在三米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。
 
7、风压估算
如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失4Pa左右。
如弯头、三通、变径等较多的情况下每米损失6Pa左右。
 
8、接风管的风盘的风口设计
(1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当;
(2)带有两个出风口的风盘送风管要变径;
(3)风盘的送风口与回风口距离要适当。(≤5米)
 
9、风口的选用
(1)新风口,送风口用双层百叶风口;
(2)回风口用格栅风口;
(3)排风口用双层百叶;
(4)氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶。
 
10、附表
表1-推荐的送风口流速
应用场所
流速m/s
播音室
1.5~2.5
戏院
2.5~3.5
住宅、公寓、饭店房间、教室
2.5~3.8
私人办公室
2.5~4.0
一般办公室
5.0~6.0
电影院
5.0
百货店、上层
7.5
百货店、地下
10.0
 
表2-风管道内的风速
应用场所
以噪声控制主风管
以摩擦阻力控制
送风主管
回风主管
送风支管
回风支管
公寓、饭店房间
5.0
7.5
6.5
6.0
5.0
办公室、图书馆
6.0
10.0
7.5
8.0
6.1
大礼堂、戏院
4.0
6.5
5.5
5.0
4.0
银行、高级餐厅
7.5
10.0
7.5
8.0
6.0
百货店、自助餐厅
9.0
10.0
7.5
8.0
6.0
工厂
12.5
15.0
9.0
11.0
7.5
 
表3-低速风管系统的最大允许流速 (m/s)
管道部位
主干路
支路
回风风口
新风风口
V(M/S)
小于5
2.5~3
不大于1.5
2~2.5
 
11、气流分布形式
(1)上送下回
由空间上部送入空气由下部排出的“上送下回”送风形式是传统的基本方式。上送下回的气流分布形式送风气流不直接进入工作区,有较长的与室内空气混掺的距离,能够形成比较均匀的温度场和速度场。
可根据空间的大小扩大为双侧;
可增加散流器的数目;
适用于温湿度和洁净度要求高的对象。
 
图1  上送下回示意图
侧送侧回
散流器送风
孔板送风
 
(2)上送上回
上送上回的形式可将送排(回)风管道集中于空间上部
 
图2  上送上回示意图
单侧上送上回
异侧上送上回
散流器上送上回
 
(3)下送上回
下送方式要求降低送风温差,控制工作区内的风速,但其排风温度高于工作区温度,故具有一定的节能效果,同时有利于改善工作区的空气质量。
 
图3  下部送风的室内气流分布
地板送风
下部低速侧送风
 
(4)中送风
在某些高大空间内,若实际工作区在下部,则不需将整个空间都作为控制调节的对象,可采用中送风方式,可节省能耗。但这种气流分布会造成空间竖向温度分布不均匀,存在温度“分层”现象。
 
 

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