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2.3 风机盘管空调机组

2.3.1 风机盘管空调机组的特点

风机盘管空调系统与诱导式(器)空调系统在中央空调系统中分类同属半集中式空调系统,并均作为该系统的末端装置,分设在各个空调房间中。

在前面已阐述过各类空调系统使用的指标、特点比较以及风机盘管空调系统制冷剂水系统组成。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,目前已广泛用于宾馆、写字楼、商厦、公寓、医院等高层多室的中央空调系统中。

1.风机盘管空调系统与诱导式(器)空调系统的特点比较

风机盘管空调系统与诱导式(器)空调系统的特点比较参见表2-11。

表2-11 风机盘管空调系统与诱导式(器)空调系统的特点比较

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续表

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综上所述,目前中央空调系统设备中已较少采用诱导器,而代之以比较优越的风机盘管机组。

风机盘管机组的缺点:

(1)对机组制造质量要求较高,否则维修工作量大。

(2)机组噪声要求低。当噪声受限时,机组剩余压头小,因而室内气流分布均匀受到限制,只能适用于进深小于6m的空调房间,或用多台。

(3)水盘内容易繁殖细菌,对环境污染有所影响。

2.风机盘管机组的新风供给方式

风机盘管机组的新风供给方式参见表1-12。

表2-12 风机盘管机组的新风供给方式

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续表

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3.风机盘管制冷剂水系统的使用特点

风机盘管制冷剂水系统的使用特点参见表1-13。

表2-13 风机盘管制冷剂水系统的使用特点

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注:风机盘管的冷水入口温度:7~10℃;冷水温升:5℃左右;风机盘管的热水入口温度:50~60℃。

风机盘管制冷剂水系统的使用注意事项如下:

(1)该制冷剂水系统一般采用两管制闭式系统;全年运行系统的技术经济指标比较合理时,才采用四管制闭式系统。

(2)该制冷剂水系统的竖向分区,应根据设备和管道及附近的承压能力确定;两管制系统应按建筑物朝向分区布置。为使用水量分配比较均匀,对压差悬殊的环路应设置平衡阀。

(3)风机盘管用于高层建筑时,其制冷剂水系统应采用闭式循环,膨胀管应接在回水管上。

(4)对冷热两用的制冷剂水系统,循环水和补给水宜采用锅炉软化水。

(5)水平管段和盘管接管的最高点处应设排水装置,最低点应设排污泄水阀。

(6)为了防止盘管、水泵和水管堵塞,应在水泵入口和风机盘管供水管道上装设过滤器;在冲洗制冷剂水系统干管时,污水不允许通过盘管。

(7)为了对风机盘管进行检修和对系统水量进行初调平衡,应在每一水平环路的供回水干管、垂直供回水主管的两端、机组供回水支管上装设调节阀门。

2.3.2 风机盘管空调机组的工作原理

1.风机盘管机组的组成及作用

风机盘管机组简称风机盘管,它主要由风机、盘管(换热器)组成,其他还有凝水盘、空气过滤器、送风口、回风口和箱体等。

1)风机

风机由单向多速低噪声感应电动机带动,通过调节输入电压改变风机转速,使风机风量分为高、中、低三挡,由电器开关控制,相应调节风机盘管的供冷(热)量。风机是输送空气的动力源,又是强化空气侧对流换热(盘管外表面)的扰动源,与电动机一起又是机组的主要噪声源。

2)盘管

盘管是一种采用肋片管制成的空气-水热净化器。制冷剂水(热水)在管内流动,因制冷剂水温度低于空气的露点温度,所以管外表面上有凝结水,呈现湿工况下的换热,兼有热交换和湿交换。提高了换热效果。盘管承担房间空调负荷的大部或全部,管排一般为3~4排。

3)凝水盘

凝水盘与泄水接管置于盘管底下,作用是接纳盘管上不断凝结出来的水滴,由泄水接管排出室外。

4)空气过滤器

空气过滤器主要起滤尘作用,防止灰尘阻塞盘管而使传热恶化。

5)送、回风口

送、回风口起着改变室内气流组织的作用。送风口可做成上下左右活动的形式,以增强舒适感。

2.风机盘管机组的工作原理

风机盘管空调系统将风机和盘管(小型表面式换热器)组成的机组直接安装在空调房间内,风机将室内一部分空气进行循环处理(经空气过滤器过滤和盘管进行冷却或加热)后直接送入房间,以达到对室内空气进行温度、湿度调节的目的。

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图2-27 风机盘管机组的室温控制

房间所需要的新鲜空气可以通过门窗的渗透或直接通过房间所设新风口进入房间,也可将室外空气经过新风处理机组集中处理后由管道送入被调房间,或者由风机盘管的空气入口处与室内空气进行混合后再经风机盘管进行热湿处理后送入室内。

盘管处理空气的冷媒和热媒由集中设置的冷源和热源提供。因此,风机盘管空调系统属于半集中式空调系统,同时由于这种空调系统冷量或热量分别由空气和水带入空调房间内,所以此种空调系统,又称为空气-水空调系统。

风机盘管机组的室温控制如图2-27所示。

2.3.3 风机盘管空调机组的类型与型号

风机盘管空调机组自身不带冷(热)源,风量为250~2500m 3 /h。

1.类型

(1)风机盘管空调机组按结构类型分类,有立式、卧式、吊顶式和卡式等;按安装方式分类,有明装、暗装;按出风方式分类,有上出风、斜出风、前出风和下出风四种;按进水方式分类,有左进、右进和后进水。

(2)风机盘管空调机组的类型和使用范围参见表2-14。

表2-14 风机盘管空调机组的类型和使用范围

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2.风机盘管机组代号表示

下面以风机盘管机组的代号为例进行说明。

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(1)FP:表示风机盘管空调器;

(2)1:用数字表示风机盘管空调器的名义风量×100m 3 /h;

(3)2:用汉语拼音字母表示安装形式,L表示立式,W表示卧式,D表示低矮式,K表示卡式,Z表示立柱式;

(4)3:用汉语拼音字母表示结构形式,M表示明装,A表示暗装,BM表示半明装,C表示风机部分为敞开式;

(5)4:用汉语拼音字母表示出口方向,S表示向上,Q表示向前,X表示向斜上方;

(6)5:用汉语拼音字母表示进、出水管方向,Z表示面对机组正面,机组进、出水管在机组的左面,Y表示位于右面。

3.风机盘管机组的基本参数与一般技术要求

(1)名义工况参数的定义。

①名义风量:指在装上风机盘管原有的空气过滤器和空气进、出口格栅,带有的旁通风门关闭,进口空气状态为干球温度14~17℃,不供水的条件下,风机在额定最高转速下运行时,单位时间内通过风机盘管的空气体积(体积流量)(m 3 /h)。

②名义供冷量:指风机盘管在进口空气状态为干球温度27.0℃,湿球温度19.5℃,进口水温度为7℃,出口水温升5℃的条件下,风机在额定最高转速下运行时,单位时间内提供的冷量(W)。

③名义供热量:指风机盘管在进口空气状态为21℃,进水温度为60℃,供水量为供冷时的供水量的条件下,风机在额定最高转速下运行时,单位时间提供的热量(W)。

④名义输入功率:指在名义风量相同的条件下的输入功率(W)。

⑤噪声:风机盘管安装在消声室、半消声室或混响室中,在名义风量条件下,测量63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz、8000Hz八个位频程的声功率级和A声级。

(2)风机盘管机组的基本参数与允许噪声参见表2-15。

表2-15 风机盘管机组的基本参数与允许噪声

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(3)主要技术参数的允许偏差。

①风机盘管的实测风量的允许偏差值不大于8%名义风量。

②风机盘管的实测供冷量的允许偏差值不大于8%名义供冷量。

③风机盘管的实测供热量的允许偏差值不大于8%名义供热量。

④风机盘管的实测功率的允许偏差值不大于15%名义输入功率。

⑤风机盘管在消声室内,在额定最高转速下进行声功率级和声压级的噪声测量,其噪声的A声级值应符合表2-15的规定。

(4)风机盘管机组的其他技术规定。

①风机盘管的管道应能在980kPa压力下正常运行,且无渗漏。

②风机盘管在电源电压偏差为额定值的±10%时,在各挡转速下都应能正常启动并工作。

③风机盘管在热水温度65℃以下应能长期正常运行。

④风机盘管的隔热材料应具有无异味、自熄性及不吸水性能。在运行中箱体表面无凝露滴下。

⑤风机盘管应有凝结水处理措施,运行中不应有凝结水外滴,排风不应带水滴。

⑥风机盘管应符合有关电器使用安全规定。

2.3.4 风机盘管空调机组的结构

1.风机盘管机组的结构形式

表2-14已指出风机盘管机组按结构形式分主要有立式、卧式、吊顶式等形式,现结合产品进行介绍。

(1)卧式暗装风机盘管如图2-28所示。

卧式暗装机组特点如下:

①风机和盘管并列放置,凝水盘置于盘管正下方。

②回风从风机下方开口吸入,通过盘管后由水平方向吹出。

③进、出管安排在风机盘管的侧面,通常采用下进上出排列。

(2)立式明装风机盘管如图2-29所示。

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图2-28 卧式暗装(FP-XAWZ)风机盘管

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图2-29 立式明装风机盘管

立式明装机组特点如下:

①对外观质量要求较高,机组面板用喷漆或塑料装饰,美观、大方,与房间内装饰相协调。

②由面板的下半部进风,斜出口排风,避免了出风未被利用就被回风吸走的“短路现象”。

2.风机盘管机组的构件特点

供应风机盘管机组的盘管(换热器)、空气过滤器、风机电动机、箱体等组成构件已在前面做了介绍,这里仅就风机盘管机组应用注意事项进行说明。

(1)明确所选用机组的形式、规格、风口位置等要求。

(2)明确所选用机组的接水管左出或右出方向(与管道布置等有关)。

(3)明确风机电动机轴承是否采用含油或不含油轴承。若选用不含油轴承,使用中应按规定定期加油。

(4)注意出水管的保温措施,以免夏季使用时产生凝露,污损室内建筑物。

(5)冬季通热水,水温一般不超过60℃,可减少结垢,同时也减轻了在冷热交换过程中使管子膨胀的紧力,影响传热。

(6)机组盘管最高处应设置放气阀。

2.3.5 风机盘管的安装与运行

1.风机盘管的安装

(1)机组进、出水管安装时应加保温层,以免夏季使用时产生凝结水。螺纹连接处应采取密封措施(最好选用聚四氟乙烯生料带),进出水管与外接管路连接时必须对准,建议采用挠性接管或铜管连接。连接时切忌用力过猛或扭着劲(因是薄壁管的铜焊件,以免造成盘管弯扭而漏水)。

(2)机组凝水盘的排水软管不得压扁、折弯,以保证凝水畅通。

(3)机组安装时应保持其相对垂直和水平位置,并保证凝水盘的排水畅通。

(4)机组电源额定电压为220V±10%、50Hz,线路连接按“电气连接线路图”连接,导线颜色与接线标牌一致。

(5)机组之壳体上备有接地螺栓,供安装时与保护接地系统连接。

2.风机盘管的运行

(1)机组夏季供给冷水温度应不低于7℃,冬季供给热水温度应不高于65℃。要求供给清洁且软化的水。

(2)机组回水管备有手动放气阀,运行前需将放气阀打开,待盘管及管路内空气排净后再关闭放气阀。

(3)电机轴承因用双面防尘盖滚珠轴承,已加好润滑脂,故不用定期加润滑脂。

(4)换热器应定期吹扫,保持清洁,保证良好的传热性能。装有过滤网的机组应经常清洗过滤网,以保证回风畅通。

(5)带温度控制器的机组夏季使用时,需将冬夏转换开关置于夏季模式,冬季使用时则置于冬季模式。

3.风机盘管的维护

风机盘管通常直接安装在空调房间内,其工作状态和工作质量不仅影响到其应发挥的空调效果,而且影响到室内的噪声水平和空气质量。因此必须做好空气过滤网、滴水盘、盘管、风机等主要部件的日常维护保养工作,保证风机盘管发挥作用,不产生负面影响。

1)空气过滤网

空气过滤网是风机盘管用来净化回风的重要部件,通常采用的是化纤材料做成的过滤网或多层金属网板。由于风机盘管安装的位置、工作时间的长短、使用条件的不同,其清洁的周期与清洁的方式也不同。一般情况下,在连续使用期间应一个月清洁一次,如果清洁工作不及时,过滤网的孔眼堵塞非常严重,就会使风机盘管的送风量大大减少,其向房间的供冷(热)量也就相应大大降低,从而影响室温控制的质量。

空气过滤网的清洁方式应从方便、快捷、工作量小的角度考虑,首选吸尘器清洁方式,该方式的最大优点是清洁时不用拆卸过滤网。对那些不容易吸干净的湿、重、黏的粉尘,则要采用拆下过滤网用清水加压冲洗或刷洗,或用药水刷洗的清洁方式。

空气过滤网的清洁工作是风机盘管维护保养工作中最频繁、工作量最大的作业,必须给予充分的重视和合理的安排。

2)滴水盘

当盘管对空气进行降温除湿处理时,所产生的凝结水会滴落在滴水盘(又称接水盘、集水盘)中,并通过排水口排出。风机盘管的空气过滤器一般为粗效过滤器,一些细小粉尘会穿过过滤器孔眼而附着在盘管表面,当盘管表面有凝结水形成时就会将这些粉尘带落到滴水盘里。因此,对滴水盘必须进行定期清洗,将沉积在滴水盘内的粉尘清洗干净。否则,沉积的粉尘过多,会使滴水盘的容水量减少,在凝结水产生量较大时,由于排泄不及时,造成凝结水从滴水盘中溢出损坏房间天花板的事故。同时,会堵塞排水口,同样发生凝结水溢出情况;另外,滴水盘会成为细菌甚至蚊虫的滋生地,对所在房间人员的健康构成威胁。

滴水盘一般一年清洗两次,如果是季节性使用的空调。则在空调使用季节结束后清洗一次。清洗方式一般采用清水冲刷,污水由排水管排出。为了消毒杀菌,还可以对清洁干净了的滴水盘再用消毒水(如漂白水)刷洗一遍。

3)盘管

盘管担负着将冷(热)水的冷(热)量传递给通过风机盘管的空气的重要使命。为了保证高效率传热,要求盘管的表面必须尽量保持光洁。但是,由于风机盘管一般配备的均为粗效过滤器,孔眼比较大,在刚开始使用时,难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道或肋片表面。如果不及时清洁,就会使盘管中冷(热)水与盘管外流过的空气之间的热交换量减少,使盘管的换热效能不能充分发挥出来。如果附着的粉尘很多,甚至将肋片间的部分空气通道都堵塞的话,还会减小风机盘管的送风量,使其空调性能进一步降低。

盘管的清洁方式可参照空气过滤器的清洁方式进行,但清洁的周期可以长一些,一般一年清洁一次。如果是季节性使用的空调,则在空调使用季节结束后清洁一次。不到万不得已,不考虑整体从安装部位拆卸下来的清洁方式,以减小清洁工作量及拆装工作对空调造成的影响。

4)风机

风机盘管一般采用的是多叶片双进风离心风机,这种风机的叶片形式是弯曲的。由于空气过滤网不可能捕捉到全部粉尘,所以漏网的粉尘就有可能黏附到风机叶片的弯曲部分,使得风机叶片的性能发生变化,而且重量增加。如果不及时清洁,风机的送风量就会明显下降,电耗增加,噪声加大,使风机盘管的总体性能变差。

风机叶轮由于有蜗壳包围着,不拆卸下来,清洁工作就比较有难度。可以采用小型强力吸尘器吸扫的清洁方式,一般一年清洁一次或一个空调季节清洁一次。

此外,平时还要注意检查温控开关和电磁阀的控制是否灵敏、动作是否正常,有问题要及时解决。 JrzDcad53YaWC4m6isXdbHgfCgnB5Luo92qCqse7+8Doz76R5BEaHskc04CPxTDN

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