梦欣空调(图),风机盘管选择首选,风机盘管

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梦欣空调(图),风机盘管选择首选,风机盘管

问题一:双风机系统风压设计不准确由于医药工业洁净厂房的特殊性,净化空调系统的送、回风管道比较复杂, 而且管路较长,因此局部阻力及沿程阻力较大。为避免因采用一台高风压风机在系统运行过程中产生较大的噪声和振动,风机盘管,往往选择双风机系统...


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问题一:双风机系统风压设计不准确

由于医药工业洁净厂房的特殊性,净化空调系统的送、回风管道比较复杂, 而且管路较长,因此局部阻力及沿程阻力较大。为避免因采用一台高风压风机在系统运行过程中产生较大的噪声和振动,风机盘管,往往选择双风机系统。但是,在采用双 风机的净化空调系统中,往往所选择的风机风压偏大,造成能源的严重浪费。例如在某制药厂的净化空调系统中,其中两个净化空调系统的空调机组采用了双风机配置,设计送风量分别为13785立方米/小时和7725立方米/小时。在各系 统总送风管、回风管和高效过滤器调节阀全开的状态下,各高效送风口实测风量之和分别为20298立方米/小时、12495立方米/小时,分别比设计风量大47%和62%;对于设计送风量为13785立方米/小时的空调机组,如果只开送风机而不开回风机,则各高效送风口实测风量之和为13141立方米/小时,仅仅比设计风量少5%。

造成这种现象的原因在于风机的全压远远大于克服系统的阻力所需要的压力,使风机的工作点发生偏移。为了使空调系统回到正常的工作状态,必须人为地增加系统阻力,但这样会造成系统运行能耗增加。

净化空调系统的系统阻力主要由风管的沿程及局部阻力、系统末端高效空气 过滤器的阻力,以及空调机组本身的阻力(包括机组内盘管,初效、中效空气过 滤器及箱体的阻力)构成。造成风机风压偏大的原因,是设计者对系统阻力计算 不准确。设计者在选择风机风压时,一方面应根据所计算的系统沿程及局部阻力 进行估算,同时,对于克服空调机组自身的阻力部分,应由设备制造商根据设计 条件进行考虑。这样才能避免余量过大,使系统在合理、节能的状态下运行。

问题二:双风机系统送回风机配置不当

制药厂的双风机净化空调系统不仅可以通过电动调节阀(调节排风量或回风 量)来维持房间的压差,而且可通过开启电动阀、关闭电动阀使回风机起到排风 机的作用,满足医药洁净厂房消毒排风的要求。但在调试中,应处于负压进风状

态的新风段有时会出现正压排风现象。究其原因,出在回风机与送风机的风压配 置上。在设计中对回风机的全压选择不合理,使回风机在实际运行时,机组内的 风压零点不是在排风段和新风段的交接面上,而是向前偏移,导致应处于送风机 负压内的新风口仍处于回风机的正压中,使系统无法正常运行。

针对上述情况,在净化空调系统采用双风机方式时,除了应进行系统阻力的 计算外,还应根据系统的风压零点位置来确定回风机与送风机的全压,选择合适 的风机;或采用送风机段和回风机段脱开布置,对新、回、排风阀门在机外连接 的方式。

问题三:人净区压差梯度设计不合理 目前对于作为洁净区和非洁净区或不同洁净级别洁净区之间的过渡区的人净区域,还没有形成一个规范化的设计定论。在该区域空调系统的调试过程中,经常会遇到人净区内的缓冲间及更衣间之间压差过大或无法调出压差的问题。

对于人净区内的缓冲间及更衣间之间的压差以及正压气流流向问题,可参考 的资料很少。一些设计数据资料提出,其正压气流只允许由高级别的洁净区域流 向低级别的洁净区域或非洁净区。人净区内各个功能房间应顺人净路线进入方向 保持正压。例如,人净路线为:换鞋→一更→二更→缓冲→洁净区,则压差也应 顺其逐步升高。根据实践经验,风量与型号的风机盘管,一般相邻房间的压差维持在5帕左右。考虑到不同的洁净级别,10000级洁净区的人净区域的压差保持在15帕~20帕之间,10万及30万级洁净区的人净区域的压差保持在10帕~15帕之间。这种压差梯度不仅能保持人净区的洁净度,而且对于保持洁净区内的洁净度起到了有效的隔离作用。



   风机盘管型号选型及设计

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dui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。

目前风机盘管选型中常见的问题 

按冷负荷选型的弊端;按空调房间的最da冷负荷选用风机盘管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。明确规定了不同精度空调房间的最da送风温差和最di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da冷负荷选型,风机盘管立式明装,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。

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dang,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,风机盘管选择首选,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。








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