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风机盘管的风量与制冷面积的换算如:100平米
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风机盘管机空调的机关知识: 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)。而实际使用中,暗装机组因要加进、回风格栅、过滤器和短风管,加上盘管表面凝水、积尘、滤网堵塞等诸多因素影响,会导致风阻增大、风量下降,使得实际风量远低于名义风量(笔者通过大量实验证明:一般低l5—25%)。由于风量的明显减少,影响空调效果,主要带来以下问题: 1)换气次数少; 2)送风速度低,影响送风射流射程; 3)送风温度低,影响空调舒适度和可能造成送风格栅结露等。 另一方面,对于风机盘管机组本身而言,风量的下降直接影响盘管的换热效果,使盘管的制冷量下降,这样就会形成机组的实际性能(风量、冷量)都要低于名义值的不合理现象。因此, 产品样本上的名义风量、冷量只能作为选型时的参考,而不能作为选型的依据。加大风量不仅能增加换气次数、降低送风温差、改善空调效果,而且由于冷量也会提高,可相应地缩小机组的体积。故提高风量是风机盘管的发展方向之一。当然,风量的 提高也要受空调区域允许风速的制约。另一方面,为控制送风温差,冷量与风量之间应保持适当的匹配关系。全冷量与风量(质量流量)之比就是盘管进出口空气的焓差,它决定了机组供 冷能力和送风温差的大小。从控制送风温差角度,焓差过高不利,而国内的风机盘管的焓差和送风温差普遍偏高。按GB/T 19232-2003规定的名义参数计算,焓差为15.88k.1/kg,送风温差约为l2℃。若按风量下降20%计算,实际的焓差将超过19.85kJ/kg,实际的送风温差会高达l5℃,显然已超出文献[2]中规定的允许送风温差(6_-lO℃),也就无法保证空调精度和舒适性要求。 2.3忽略风系统的阻力计算 一般地风机盘管空调系统的风系统规模较小,构成简单,阻力不大,约在l5—5OPa范围内,但仅仅这一点阻力就足以对风机盘管系统的实际送风量有至关重要的影响。风机盘管分为低静压机组和高静压机组两类,在GB/T 19232-2003中,对于低静压机组,带风口和过滤器等出口静压为OPa,不带风口和过滤器等出口静压为12Pa,也就是说,风口及过滤器等构成的阻力为12Pa。而美国空调与制冷学会标准《房间风机盘管空调器》hRI 440—84中明确规定:出厂时不带送、回风格栅或过滤器的风机盘管,应在12.4Pa机外静压下测试风量u。这一规定正是为了保证实际风量与名义风量相符。而我国大气含尘量较高,滤网易堵塞,理应机外静压比12.4Pa高,相比之下,我国的行业标准中规定的测试条件合理性有待商榷。以客房中卧式暗装、吊顶回风FCU为例,附加阻力至少应包括回风格栅、回风滤网、送风短管及送风格栅阻力。若回风风速为1.Om/s,送风风速为1.5 m/s,经计算此时机外阻力为16Pa,若选用低静压机组肯定也会造成风量下降,此例在工程应用中应属于附加阻力较小的一例,对风量影响尚且如此,可见FCU风系统附加阻力不可忽视。再者,对于高静压机组,若不经过阻力计算,而是认为选用一个高静压机组就能满足要求的做法也是不合理的。 再举一例,图l为某办公楼安装于吊顶内的卧式暗装FCU及相应的风系统,FCU的名义风量为750 m/h,散流器喉部风速2.5 m/s,回风风速1.5 m/s,经计算知FCU本体之外总阻力约为61Pa,其中散流器、回风口滤网阻力占总阻力的80%。此时即便采用机外静压30Pa或50Pa的高静压型FCU,风量也会下降15%左右。因此,在具体工程中笼统地提出高静压要求和认为只要采用高静压机组就不必进行相关风系统分析的做法是不可取的。 3风机盘管机组改进设计的途径 3.1保证风量的“名”“实”相符 造成机组风量“名”“实”不符的根本原因就在于: 1)湿工况下翅片管表面的水膜和水滴大大地增加了空气的流动阻力,这是主要原因; 2)名义测试工况与实际使用工况不同。因此,解决风 量的“名”“实”不符问题,设计时可从以下几方面入手: (1)盘管排数的选择 目前国内风机盘管多采用9.53mrn管径的三排盘管,这种结构型式的盘管空气阻力较大。根据大量的盘管试验结果表明:相同结构参数的表冷器排数由三排减至二排,空气阻力约降30%t圳,这样在机组输入功率不变的条件下增加风量,以此来解决机组名义风量与实际风量相差太大的问题,而且又保证达到标准规定的供冷量要求。其理论依据是:虽然盘管由三排减至二排,传热面积减少,但盘管的空气阻力下降,风量明显增加使盘管传热性能增强的原理。并且2排管风机盘管省料、节能,多数场合使用效果要优于3排管机组,经济效益显著。 (2)翅片间距的确定 翅片间距的大小是影响风机盘管传热性能和空气阻力的主要因素之一。由理论分析和实验结论可知,翅片间距对风机盘管传热性能的影响是很复杂的。一般说来,换热系数会随着间距的增大而增大,而阻力则会随着间距的增加而减小。但是,当翅片间距变小时,单位体积的换热面积增加。因此,虽然换热系数变小了,但换热量却有可能是增加的。因此,合理确定翅片间距的大小使得换热量相同时空气的阻力最小,即单位阻力换热量最大应是优化的翅片间距。实验研究结果表明lJ 0J:对于水冷式盘管,在常用的翅片间距范围内,3.3mm左右较好。 (3)翅片形状和表面亲水处理 盘管在供冷工况时,对空气的处理是一个降焓析湿过程,在盘管翅片的表面会不断形成水珠,大部分水珠在重力作用下,沿着翅片由上往下流淌至凝结水盘,也有一部分挂贴在翅片表面,这部分水珠使得盘管的阻力增大,从而减少了出风量。对于 相同规格的盘管来说,翅片的析水速度与翅片的形状有关,同时也与翅片表面是否做亲水处理有关。有实验数据表明:相同情况下,湿/干工况风量比由条缝型翅片的75%提高到无缝型翅片的90%;由翅片表面未做亲水处理的88%提高到亲水处理的99%t制,可见,翅片的形状和表面亲水处理对机组的出风量有重要影响。 3.2保证机外静压和风量 因盘管(特别是暗装机组)在使用中风量会有大幅度衰减,因此为克服送风阻力必须具备一定的机外静压,以保证所需的风量。为满足用户的不同使用要求,国外厂家提供有低噪声、标准型、高静压三种机型供用户选择。低噪声机组的机外静压一般低于lOPa:标准型机组为15—25Pa;高静压机组高达30—5oPa。一般空调场合宜使用标准型机组,高精度及大面积房间则应考虑选用高静压机组,低噪声机组一般仅用于对噪声水平要求严格的 场合,如高星级饭店中的豪华客房。因此,在选用国产暗装风盘管时,建议选择机外静压不低于20Pa的产品,当采用散流器送风且回风带滤网时,FCU的机外余压不宜小于50Pa,方可取得较好的使用效果,当然,生产厂家最好在产品样本上附上机组的风量一机外静压曲线,以方便于机组选型时参考;并且应生产高低不同的机外静压机型以供不同的使用场合选用。 3.3提供多样化焓差的机组 按照我国行业标准,对于某一型号的机组只能提供单一焓差(因供冷量和风量一定),并且焓差偏高,使得机组送风温差偏大,用在高精度、要求严格的空调场合还必须采取一定的补救措施,比如可采用改变新风参数来进行调节。而国外的风机盘管具有多种焓差,一般会提供2排管和3排管两种不同冷量的盘管,分别配上低噪声、标准型或高静压三种不同风量的风机,形成名义风量相同,但实际风量、冷量、焓差都不相同的6种机型,可以满 足不同地区、不同围护结构、不同精度要求空调房间的使用要求。因此,国内生产厂家也应从实际使用情况出发,研制出多样化焓差的新型机组,以满足不同空调场合的灵活选用。 3.4合理的水路流程目前,多数厂家风机盘管的水路流程采用单一的3进3出的接法。合理的水路设计应满足: 1)较高的水流速,以保证较高的换热系数; 2)较低的水阻力,保证水泵较低的能耗,尤其是高层建筑 空调系统: 3)水和空气的逆交叉流动,以保证最大的换热温差。然而实际水通路设计中,增强换热系数往往会带来水阻力的增加。因此,优化的水通路设计应做到: 1)不同长度的盘管应采用不同的水路设计,如大长度盘管采用多路并联、加大过水截面积,既能保证换热量又能有效地降低水阻力; 2)保证进、回水之间5℃温差,以保证合适的流量、合适的水流速,从而保证换热性能,同时又不会使水阻过大。3)不同使用工况的盘管,其水路应区别设计。若进风参数不同,空气处理过程必然不同,因此,水通路设计应有所不同,以保证冷量、 水阻力的合理。4)为冬季防冻放水及防止管内空气滞留,水路应设计成由下至上的单向行程比较合理、可行。 3.5提供全冷量焓效率和显冷量效率的计算公式 由于样本上提供的风量、冷量是名义工况下测定的,而在实际使用中,名义风量和名义冷量一般都不会出现,依此作为选型依据是不合理的。因此,厂家在产品样本上除了标明名义风量、名义冷量外,还应提供每一种型号机组的全冷量焓效率和显冷量效率的计算公式,以供设计人员选型时根据不同的设计工况进行设计风量、设计冷量的计算,以便合理选用风机盘管,这样既保证满意的空调效果,又能节省初投资和运行能耗,一举两得,应是业内人士共同追求的目标。 4结论 4.1风机盘管的实际送风量是保证空调效果理想的关键,产品设计时应考虑各参数的合理配匹,另一方面,可从盘管排数、翅片间距、翅片形式和表面做亲水处理等方面考虑在湿工况下提高机组的送风量,减少风侧阻力。 4.2风机盘管的风系统设计时应进行阻力计算和校核,使之与配匹风机相吻合,认为FCU风系统规模小而不必进行风阻计算是不妥的。 4.3生产厂家应提供多样化焓差、多种机外静压的机型,以满足不同的使用场合;还应根据盘管不同长度、不同使用工况设计成不同的水路流程,以保证水侧较高的换热系数和较低的水阻力。 4.4产品样本上最好应附上机组的风量一机外静压曲线,以及全冷量焓效率和显冷量效率的计算公式,以便于设计人员在机组选型时根据不同的设计工况合理选用,既保证空调使用效果,又节省初投资和运行费用。
2023-05-28
4条回答
问
什么是高速感应蒸发冷却发电系统?
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“高速感应蒸发冷却发电系统”,即舰船的第三代电力集成发电机:在长约100多米的舰船上,供给相当于一个中等城市所需的电量。
2023-05-27
2条回答
问
奥迪a6l冷却系排气螺丝在哪里
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这个车冷却液没有排气螺丝!是要盖好冷却液水壶盖加油门到两千转保持,到风扇正常工作就可以了,希望我的回答能够帮助到您!有问题可以继续追问,祝您用车愉快!
2023-05-06
1条回答
问
销钉冷喂料挤出机挤出温度高。
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一般不能
2023-05-05
2条回答
问
如何做好压铸件气孔及冷隔缺陷的控制 ?
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气孔及冷隔是两种压铸生产的常见缺陷,严重时会造成压铸件的报废产生。生产中应加以注意和避免。 1、气孔 1)缺陷特征 在压铸件的内部出现若干大小不等的空穴,有的呈小针孔状。空穴表面光滑,颜色稍暗。这些气孔使铸件组织不连续而降低零件强度。 2)产生原因 a、气体多。即在成形时,模具型腔中有空气、水分或其他挥发物,在高温下水变成水蒸气。另外金属熔液带入的空气或金属熔解的时间过长,吸入的氢气多而除气处理不彻底。 b、排气不畅。气体如在压铸件凝固之前排出,就可避免这种缺陷。但由于模具的排气槽较少,或者排气槽的横截面尺寸偏小,还有各配合部位间隙极小,如分型面的间隙过小等;再加上液态金属充型时间短,在模具内凝固速度快,型腔中原有的气体或带入的气体难以完全排出,致使铸件内部存有气体,从而表现为气孔缺陷。 3)防止措施 金属材料要烘烤,把水分除去。金属液熔化和停留时间不能太长,防止吸入氢气。模腔需清理干净,不能留存挥发物。增大排气槽横截面积或增加排气槽数量,使气体排出畅通。此外,在浇注前应加强除气操作。 2、冷隔 1)缺陷特征 压铸件表面及内部出现分隔状态,严重影响零件强度、打压试验和外观。是一种严重缺陷,一般应报废。 2)产生原因 模具温度低或金属液温度低,注射压力小,使进入模具型腔的金属液汇聚时不能融合在一起。大型件、薄壁件容易出现这种缺陷。 3)防止措施 提高金属液和模具温度,改善流动性,增大注射压力,降低模具型腔及浇注系统表面粗糙度至,以减少液态金属流动阻力。
2023-05-05
2条回答
问
宝马x5电气冷却泵有故障是什么
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对于故障码“3792发动机冷却系统:冷却液泵转速超出公差范围”。
2023-04-28
2条回答
问
led 车铝 压铸 冷锻 散热器 各自优势
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车铝,需要开铝型材拉伸模。压铸散热器需要开压铸模冷锻散热器需要开锻压模如果相同外形的产品,模具价格分成高中低的话,压铸模具价格高,锻压模具价格适中,型材拉伸模具价格较低。如果相同外形的产品,加工成本分成高中低的话,型材机加价格高,压铸价格适中,锻压价格相对便宜。材料费,压铸为ADC12价格相对便宜,机加及锻压的材料多为A6063价格会相应贵一些。铝型材机加工(车铝)制作LED散热器(通常为太阳花形状居多),材料多选用A6063材料。优点是:产品散热效果相对比较好,成品的表面处理例如阳极氧化相对容易。模具制作周期短通常需要10~15天,模具价格便宜。缺点是:后期机加工成本较高,产量较低。用压铸制作LED散热器,材料多选用ADC12材料。优点是:加工成本较低,产能高,如果模具允许能够生产各种形状的散热器。缺点:模具成本高,模具制作周期长,通常需要30~45天。用冷锻做出的LED散热器,理论上说可以选用任何材料。优点是:加工成本低,产能高。模具制作周期短通常需要10~15天,模具价格便宜。缺点是:由于锻压工艺的限制,无法生产外型复杂的产品。如果产品用量小,建议选用机加方式。产品用量大,外形复杂建议选用压铸。产品用量大,外形简单,建议选用冷锻。
2023-04-25
1条回答
问
板式换热器在制冷系统中怎么使用
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在制冷系统中,板式换热器是将空调用水与冷源水进行热交换,使得空调用水的温度达到使用要求
2023-04-24
2条回答
问
风冷/热管~这种散热器,声音怎么样?(指在夜晚的时候)
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热管 基本没有声音 效果也好就是很贵 风冷是最普通的 最贵的也不到300 快把 热管最便宜的也不只这个数
2023-04-23
2条回答
问
超频用的CPU散热器,风冷与热管哪个好?
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超频三 红海适用配件类型:CPU 散热器种类:热管+风冷 风扇轴承类型:液压轴承 风扇转速:2200 ±10% rpm 风量:40.3 CFM市场价:88元,左右
2023-04-23
4条回答
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