整體廠房降溫通風_風機風量怎么計算適時進入中國風電市場,解決
選擇風機的要件—— 風壓、風量和轉數(shù),靠廠家提供的H-Q性能曲線,
如果你也是如此選用,那就可以簡單告訴你,風壓、風量的關系就是那條H-Q性能曲線。
接下來就是只要搞清楚這條H-Q性能曲線是怎么產(chǎn)生的,問題就迎刃而解了
難題開始啦,此處牽扯到通風機的設計,若不談結構設計和強度計算等內容。
通風機的設計包括氣動設計計算只有——通風機的氣動設計分相似設計和理論設計兩種方法
通風機 【離心式】在設計中根據(jù)給定的條件:容積流量,通風機全壓ΔP,工作介質及其密度ρ ,以及其它要求,確定通風機的主要尺寸,例如,
直徑及直徑比1 2 D D ,
轉速n,進出口寬度1 b 和2 b ,
進出口葉片角A 1β 和2A β ,
葉片數(shù)Z,
葉片的繪型,
擴壓器設計等,以保證通風機的性能。
攸關理論設計部分此處限于篇幅不作談論
相似設計
根據(jù)葉輪機械的相似理論,要保證氣流經(jīng)過了兩個葉輪后的流動過程相似必須滿足幾何相似,運動相似和動力相似.在通風機葉輪中由于空氣的重度小可以忽略重力的作用.同時由于速度低可以忽略氣體彈性力的作用。只考慮粘性力,壓力和慣性力,這三個力組成一個力的三角形,當雷諾數(shù)相等時,粘性力和慣性力比例相等,且方向相同時,力的三角形相似。所以通風機中只要雷諾數(shù)相等就會滿足動力相似的條件,可以證明只要滿足以上的相似條件,通風機的無因次數(shù)就一定會相等。
通風機的無因次數(shù)如下:【計算式煩請參考相關書籍】
(1) 壓力系數(shù)(P)ψ表示壓力與葉輪出口動能ρu22/2 之比。壓力系數(shù)實際上就是歐拉數(shù)。
(2) 流量系數(shù)Ф,表示速度三角形相似。同時也表示斯特魯哈數(shù)相等。
(3)功率系數(shù)λ。
(4) 比轉速、轉速系數(shù)σ和直徑系數(shù)δ
在實際應用中單靠ψ和φ來定量地估計離心葉輪的主要性能是不夠的.還需要有一些與通風機尺寸和轉速有關的系數(shù).
比轉速ns 是一臺“單位機械”的轉速。“單位機械”是一臺與給定機械完全相似的通風機 【離心式】, 其尺寸產(chǎn)生1m 的壓頭和1m3/s 的流量時使用1 單位功率,其轉速就是給定機械的比轉速ns,根據(jù)相似定理:相似通風機只要給定兩個物理量的比值就可以求出其它
量的比值。例如兩個通風機1 和2 相似,同時ρ1=ρ2,那么給定全壓比及流量比Q1/Q2 就可
以表示為其它量D1/D2,N1/N2,n1/n2 等的比值:
D2/ D1 =( Q2/ Q1)1/2 (ΔP1/ΔP2) 1/4 (ρ2/ρ1) 1/4
n2/ n1 =( Q1/ Q2)1/2 (ΔP2 (ρ1/ρ2) 3/4
N2/ N1 =( Q2/ Q1) (ΔP2/ΔP1)
對于單位通風機2,Q2=1,ΔP2=1,n2=
那么么n s =Q1/2/ΔP 3/4
OK上式為比轉速的定義式。也是風壓、風量的關系式
比轉速可以用來劃分通風機的類型。比轉速大的通風機流量大,全壓低多為軸流式。
比轉速小的通風機流量小,壓力高,多為離心式。例如:
比轉速=2.7~12(15~65)* 為前彎型離心通風機
比轉速 =3.6~16.6(20~90) 為后彎型離心通風機
比轉速>16.6~17.6 (90~95) 單級雙進氣式并聯(lián)離心通風機 ns'=1.414 ns
比轉速18~36(100~200) 為軸流式通風機
比轉速<1.8~2.7(10~15) 羅茨式其它型式的通風機
此外比轉速可以反映風機的幾何形狀并用于相似設計。
【特別注意】
相似通風機的比轉速相等,但比轉速 相等的通風機,不一定相似。比轉速 是有量綱的量。
重點知道詳細參考書籍會有更詳細解說【提醒一下別被理論式給搞迷糊了】
美國財富500強企業(yè)、全球三大軸承制造商之一――美國鐵姆肯公司旗下的合資企業(yè)鐵姆肯湘電(湖南)軸承有限公司日前正式落戶湖南湘潭。“鐵姆肯公司投資這樣一個致力于生產(chǎn)風能配套設備的專業(yè)行業(yè),是迄今為止該公司在這個行業(yè)內的最大投資”,該公司執(zhí)行副總裁兼軸承與動力傳動集團總裁邁克爾?阿諾德日前在接受本報記者專訪時表示。
適時進入中國風電市場,解決風電主軸軸承供應的瓶頸
據(jù)中國農機工業(yè)協(xié)會風能設備分會秘書長鄒和生介紹,“十一五”期間,我國風電項目發(fā)展迅猛,然而過硬的風力軸承制造技術卻全部在國外,由于國外工廠的產(chǎn)能有限,在2006年~2007年間,我國的風電行業(yè)曾一度出現(xiàn)“設備荒”的狀況。
為擺脫我國新能源市場發(fā)展的瓶頸,2008年10月18日,鐵姆肯公司投資近3億元人民幣在湖南省湘潭市開建新工廠。據(jù)悉,這家公司是由鐵姆肯公司與湘電股份合資,其中前者占股份80%,后者占20%。作為鐵姆肯公司在華戰(zhàn)略的一部分,新工廠主要生產(chǎn)外徑將近2米的Timken雙列圓錐滾子軸承等超大型軸承產(chǎn)品,這將有助于滿足中國市場可再生能源行業(yè)尤其是風力發(fā)電市場日益增長的需求。
湘潭工廠將提升國內風電產(chǎn)品的性能及可靠性
大型風機通常都安裝在偏遠地區(qū),因此對于風機組件的可靠性以及使用壽命提出了更高的要求,鐵姆肯公司的軸承產(chǎn)品便是絕佳選擇。湘電集團有限公司董事長周建雄先生表示:“鐵姆肯公司擁有世界領先的風機軸承制造技術,我們相信,此次湘電股份與鐵姆肯公司的合作將有力提升國內風電產(chǎn)品的性能及可靠性。”
據(jù)悉,鐵姆肯公司為大型風機的持續(xù)性工程技術系統(tǒng)提供的優(yōu)勢產(chǎn)品包括:一系列自主研發(fā)的材料、以及全套密封產(chǎn)品、潤滑系統(tǒng)、狀態(tài)監(jiān)測和支持服務,以延長設備的使用壽命。
鐵姆肯公司中國區(qū)總裁馮世龍還表示,“新工廠的環(huán)保設計和運營每年將節(jié)省近100萬噸標準煤和3億立方米水,有望成為在中國中南部地區(qū)第一家獲得LEED(能源和環(huán)保設計認證)的綠色工廠,降溫設備。”
在湘電集團選擇鐵姆肯公司技術的同時,鐵姆肯公司也看中了湘潭新能源發(fā)展的良好氛圍。據(jù)湘潭高新區(qū)工委書記肖克和表示,湘潭高新區(qū)將為企業(yè)提供保姆式服務。據(jù)他介紹,風電裝備制造產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)成為湘潭高新區(qū)的一個特色,2009年,園區(qū)內16家骨干企業(yè)組成湘潭市風電裝備制造產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟,24家風電配套企業(yè)齊聚高新區(qū),合作組建湘電配套商聯(lián)盟,已實現(xiàn)風電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值同比增長400%。
中國已成鐵姆肯公司的投資重地
再問到鐵姆肯公司北美以外工業(yè)市場份額的變化時,邁克爾?阿諾德表示,“4年前鐵姆肯公司北美以外的業(yè)務僅占全球業(yè)務的40%,而如今這個數(shù)字已經(jīng)上升到了55%~60%。我們的聚焦點是放在全球范圍發(fā)展最快的地方,中國無疑是全球發(fā)展最快的區(qū)域之一。”
未來,鐵姆肯公司仍將進一步增加在中國的投資,其中湘潭的合資工廠將成為其在華戰(zhàn)略投資的一個重要組成部分。
相對于出售產(chǎn)品而言,鐵姆肯公司更愿將自身掌握的最先進技術和服務帶給中國。今年,鐵姆肯公司先是與新疆金風科技股份有限公司簽下了總值2600萬美元的訂單,為金風科技1.5兆瓦及2.5兆瓦的風機提供軸承和技術服務。10月18日,鐵姆肯公司與湘潭電機股份有限公司合資成立的鐵姆肯湘電(湖南)軸承有限公司又正式開業(yè)。最近,鐵姆肯公司又宣布與鞍鋼實業(yè)合作成立一家合資公司,此前還在煙臺、無錫、成都等地設立工廠等,今后鐵姆肯公司將繼續(xù)尋找合適的合作伙伴,致力于在中國的長期發(fā)展。
在我國一些火力發(fā)電廠中鍋爐引風機積灰振動問題時有發(fā)生,為此運行中需經(jīng)常進行風機停運清灰,不但限制和影響機組出力,有時甚至因風機頻繁振動超標而釀成事故。造成引風機積灰振動的因素較多,通常與風機類型、風機前在裝除塵器型式、煤種及運行方式等有直接關系。近年來我 公司 一期 3 臺機組引風機積灰振動 問題相對突出,年停運清灰均在 20 次以上。為此公司在保持原有設備現(xiàn)狀和運行方式的前提下,通過 應用噴嘴氣流吹掃技術, 對一期機組引風機進行技術改造,改造后 有效緩解了風機積灰振動問題。
1 設備概況
我公司現(xiàn)有 6 臺 200MW 發(fā)電機組,分一二期工程各 3 臺。其中一期工程 3 臺機組配套鍋爐為哈爾濱鍋爐廠制造生產(chǎn)的 HG-670/140-7 型超高壓中間再熱自然循環(huán)燃煤鍋爐 , 同時采用 Φ 5100 文丘里水膜式除塵器。鍋爐配用沈陽鼓風機(集團)有限公司制造的 Y4-73 № 31 ( 29.5 ) D 型離心式引風機,風機進口裝有調節(jié)風量的進口擋板,擋板與葉輪間裝有導流裝置。自機組投產(chǎn)以來引風機葉片積灰振動問題時有發(fā)生,引 風機積灰振動問題已成為制約公司安全經(jīng)濟生產(chǎn)的重要隱患之一。近年來一期機組引風機積灰振動相對頻繁, 據(jù)統(tǒng)計 2006 年前 3 個月僅一期 2# 爐因引風機停運清灰就達 20 次 , 影響發(fā)電量約為 76.73 萬 kW · h ,給公司造成較大的經(jīng)濟損失。
2 引風機葉片積灰振動的影響因素
2.1 引風機結構型式
通常風機在運行時葉片非工作面由于氣體渦流、葉片表面粗糙、塵粒的布朗運動等原因易造成粉塵沉積 ,而試驗表明:風機葉片型線對其積灰程度有一定影響。我公司一期 3 臺機組在裝引風機為單吸入離心式風機,其葉片為后向機翼型空心葉片; 二期機組引風機為雙吸入離心式風機,葉片為前向平板式結構。實際運行中一期機翼 型葉 片風機結構型式相對二期容易發(fā)生粉塵 沉積振動 。而 對 于同類型不同葉輪 直徑的風機, 大直徑葉輪發(fā)生積灰更易失衡產(chǎn)生振動,如我公司一期 1# 、 2# 機大直徑葉輪引風機與同類型的 3# 機小直徑葉輪風機相比,在同等煤種和運行工況下,發(fā)生積灰振動相對更為頻繁。
另外,對于機翼型空心葉片風機,運行中一旦葉片磨穿會造成灰粒進入葉片空腔內,在短時間內破壞風機轉子的動平衡產(chǎn)生振動。如果這種情況發(fā)生即使葉片上無積灰,風機振動現(xiàn)象也仍然無法消除。
2.2 風機前除塵器結構型式
粉塵在風機葉片非工作面的沉積數(shù)量和粘附強度,與風機前所采用的除塵器形式和除塵效率 有密切關系。采用干式除塵器葉片上一般會粘附些強度較低的松散積灰,而采用濕式除塵器風機葉片非工作面上會粘附些水泥狀堅硬積灰;采用高效率的除塵器(如電除塵器、布袋式除塵器等)會大大降低風機葉片的積灰程度。
我公司一期機組在裝除塵器為文丘里水膜除塵器,這類濕式除塵器會造成風機進口煙氣存在較嚴重的帶水問題。因為水膜除塵器在其工作過程中 , 一部分微小水滴會同粉塵一起被煙氣帶入風機中,同時如果環(huán)境氣溫較低時,隨煙氣進入吸風機的水蒸汽也會發(fā)生凝結與粉塵混合形成灰漿附著在葉片上 , 這些灰漿大多粘結在風機葉片非工作面及葉輪前、后盤上 , 風機運行過程中灰漿所含水份會逐漸蒸發(fā) , 而形成比較堅硬的灰殼并逐漸沉積增厚。當風機葉片上的積灰達到一定質量時,部分灰塊在自重和旋轉離心力共同作用下脫落時 , 風機轉子平衡即被破壞產(chǎn)生振動 [1] 。當運行中除塵水量過大或頻繁發(fā)生除塵器堵塞以及環(huán)境氣溫突變和潮濕季節(jié),會加劇水膜除塵器內煙氣帶水量。
另外,我公司一期機組在裝的文丘里水膜除塵 器設計除塵效率僅為 85% ,投產(chǎn)后又取消了文丘里噴管霧化及掃地噴嘴除塵功能,失去了原有的捕滴除塵作用,進一步降低了除塵器除塵效率,運行中相當一部 分飛 灰經(jīng)引風機后從煙囪排放,除塵器除塵效率低,一方面增加了風機葉片非工作面積灰程度,同時也會加劇風機葉片工作面的磨損。
2.3 煤質下降及煙氣流通阻力增加
煤質的變化會對引風機葉片積灰程度帶來一定影響。近年來我公司燃用煤質灰分比例較大( 30% 以上),而且熱值偏低。通常燃用高灰分、低熱值劣質煤,鍋爐達到同等出力時,需要燃煤量及產(chǎn)生的灰量必然增加,而現(xiàn)有除塵器除塵效率不高,這樣除了對鍋爐燃燒及受熱面積造成影響外,還會導致制粉系統(tǒng)(如磨煤機、引風機等)及除塵設備出力不足、電耗增加、磨損加劇、煙道積灰等。從近年每次機組大小修檢查發(fā)現(xiàn), 除塵器內及其出進口煙道均存在大量的積灰, 說明由于煙氣中飛灰含量的大幅度增加,原設計水膜除塵器除塵效率下降、風機出力不足。
煙氣系統(tǒng)流通阻力的增加也是造成風機葉片積灰的重要因素之一。 由于 煙道及受熱面積灰造成煙氣側流通阻力增加,會帶來煙速降低、飛灰濃度升高、積灰煙道出口煙溫下降等問題。另外一些新增設備對煙氣流通阻力存在影響,如我公司 2# 爐后增設的管式空氣預熱器相對同類型的 1# 、 3# 機組,對煙氣阻力的影響也是客觀存在的。
2.4 運行方式
合理調整和控制除塵器的除塵水量,是防止引風機積灰振動的主要手段之一。在運行中既要控制和減少風機進口煙氣帶水量,更要兼顧除塵器除塵效果。原則上保證風機不發(fā)生積灰振動的前提下,盡量加大除塵水量,以提高除塵器除塵效率。提高風機進口煙氣溫度 , 減少鍋爐尾部煙道漏風,使煙溫高于水蒸汽的露點 , 也是防止風機葉片積灰的重要手段。
我公司鍋爐在裝引風機有高、低速兩個擋位,通常運行時一臺高速運行,另一臺低速運行,原則上兩臺風機應定期高、低速切換運行。因為風機低負荷運行時,風機進口速度發(fā)生偏離與葉輪通道的進口安裝角產(chǎn)生一個差角,葉片非工作面上會形成流體低速區(qū)域,在該區(qū)域內氣流攜帶粉塵的能力下降,粉塵更容易沉積在葉面上,單吸入風機長時間低速運行,還會帶來煙道積灰不均衡現(xiàn)象。
另外,加強除塵設備的巡檢和維護,及時有效地消除除塵設備缺陷,杜絕和減少煙氣通道積灰及除塵器堵灰現(xiàn)象發(fā)生,也是防止引風機積灰振動的有效手段。
3 解決引風機積灰振動的途徑
針對上述引風機葉片積灰振動的各類影響因素,為了解決引風機積灰振動問題,可以采取除塵器、引風機改型,以及提高燃煤質量、加強運行控制等手段。其中提高除塵器的除塵效率 , 減少粉塵進入引風機的機會 , 可以從根本上解決積灰振動問題。例如采用電除塵等高效型除塵器的引風機,只要除塵器運行正常 , 就不會或很少發(fā)生風機積灰問題(如我公司 5# 機組)。但是受資金、工程量等客觀條件限制 , 全部改變除塵器的型式,對于一些企業(yè)短期內是難以實現(xiàn)的;同樣風機改型的資金、工程量也是相當大的,而且效果也并非理想。另外,受外部煤炭市場形勢的制約以及成本合算,燃煤現(xiàn)狀也不會有大的改觀;而現(xiàn)有除塵器及風機運行調整手段有限。
面對設備改型解決風機積灰振動存在的實際困難,能不能在允許一定量的粉塵及水分進入引風機的條件下 , 采取一些簡便措施防止飛灰在轉子上沉積 , 從而減緩或避免引風機振動。根據(jù)機翼型葉片風機積灰主要發(fā)生在非工作面這一特點,過去一些專家和科研院所在這方面曾進行過多次實踐和改進,據(jù)了解東北電院設計的一種噴嘴氣流連續(xù)吹掃裝置,經(jīng)現(xiàn)場試驗應用效果較好。該裝置結構簡單安裝方便 , 對引風機改動量極小,通過與院方專家探討,認為 在保持原有設備現(xiàn)狀和運行方式的前提下, 采用這種氣流吹掃技術,解決我公司一期機組引風機積灰振動問題是經(jīng)濟可行的。
4 氣流吹掃裝置在我公司引風機上的具體應用
我公司于 2004 年首先在 1# 機組兩臺引風機上安裝試驗了吹掃裝置, 2006 年 4 月及 11 月又先后在 2# 、 3# 機組引風機上進行安裝和改進。吹掃裝置的原理是改變風機葉片非工作面上渦流區(qū)的流場 , 通過高速氣流的動量將剛粘附到葉片上的松軟積灰吹掉。該裝置是將一組或兩組噴嘴安裝在風機葉片近非工作面處,利用引風機本身的壓頭將一部分空氣(或煙氣)吸入噴嘴組進口 , 并以較高的速度連續(xù)噴射到葉片非工作面 , 葉輪每轉一周 , 葉片被依次吹掃一遍 , 通過氣流連續(xù)吹掃達到防止粉塵沉積的效果 [1] 。
我公司風機吹掃裝置是采用風機壓頭吸取室外空氣吹掃方式,每套裝置由兩組漸縮形噴嘴組成,布置在風機轉子兩側下方,兩組噴嘴間與葉輪中心約成 80 °夾角。噴嘴流量的大小直接影響引風機的出力和吹掃效果 , 過大則風機出力下降且風機電機電流增大 , 過小則吹掃效果欠佳 , 院方根據(jù)風機參數(shù)設計選取噴嘴尺寸及流量。其中一組裝有內徑 φ 50mm 噴嘴 8 個,進風母管直徑為 φ 159mm ;另一組裝有內徑 φ 25mm 噴嘴 12 個,進風母管直徑為 φ 133mm ?紤]風機葉輪高速旋轉時相對速度的影響 , 安裝噴嘴時其中心線與葉片最高點垂直并偏向葉片尾端 5 °~ 10 °角;為保證動靜間隙及吹掃效果,噴嘴端部距葉片最近點設定為 15mm 。
采用這種吸取風機外空氣吹掃形式的吹掃裝置 , 當運行中發(fā)現(xiàn)引風機有積灰時(表現(xiàn)為軸瓦振動值增加),可以在噴嘴組母管進口加入適量細砂 , 人為造成一種磨損的狀態(tài) , 通過高速細砂撞擊葉片上的積灰 , 以達到清灰、防振的目的 [1] 。加入細砂最好在風機高速運行狀態(tài)下均勻連續(xù)進行,但如果連續(xù)加砂無效時,應及時停運進行人工清灰。
5 應用效果及存在問題
我公司 1# 機組兩臺引風機在 2004 年安裝吹掃裝置,安裝后 2005 年發(fā)生 3 次積灰振動, 2006 年發(fā)生 2 次積灰振動, 2007 年上半年未發(fā)生積灰振動; 2# 、 3# 爐兩臺引風機分別在 2006 年 4 月和 11 月安裝了吹掃裝置 , 截止 2007 年 6 月兩臺機組引風機運行中,尚未發(fā)生過積灰振動停運清灰。從安裝前后相比 3 臺機組每年可減少引風機停運清灰近 20 余次,節(jié) 約燃油 40 余噸,避免少發(fā)電近 8 0 萬 kW · h 。
從使用后機組停運時對風機檢查情況,葉片非工作面仍有積灰,但積灰量相對安裝噴嘴前大幅度減少(葉片積灰厚度不足 10mm )。加裝吹掃裝置后風機電流略有上升,但對引風機性能無影響。由于吹掃裝置進風口在風機室內,存在因負壓氣流所產(chǎn)生的低頻噪聲,為降低噪聲可在吹掃裝置進風母管入口端部管壁開設消聲孔。另外,由于吹掃裝置處于風機煙塵通風區(qū)域,粉塵氣流對吹掃裝置存在一定量的磨損,應定期檢查做好防磨處理。
6 結論
通過 應用噴嘴吹掃技術 , 解決引風機葉片積灰振動問題,效果明顯、經(jīng)濟 效益可觀。 該方法 設備結構簡單、方便實用、投資費用小 , 也可為解決其它濕式除塵方式機組引風機積灰問題所借鑒 。
1定義
風機盤管機組體系,基本上就是將風機和盤管構成的機組直接置于空調屋子內,風機吸進空氣air,篩選后再經(jīng)盤管加溫或者冷去,當場歩入空調屋子,以達到和實現(xiàn)空調的企圖。屋子需要的新鮮空氣air一般是將室外空氣air經(jīng)新風安排機組集合安排后由通道送入。風機盤管使用冷媒集合供應,屬半集合式空調體系。在這里體系中,冷量(或者熱量)分別由空氣air和水帶入空調屋子,屬空氣air-水體系。
風機盤管機組因其整理靈便、各屋子能夠自立調解而普遍用在旅社、寓所、診所和辦事樓等高層多室小空間的健造物。此類空調方法同樣較適用在舊健造,由于它所占空間小,無需大拆大攺,容易裝置開工。
2體系介紹
風機盤管機組的風機一般為前傾鍍鋅葉片式、低噪音、大風力的離心風機或者貫流風機。配有低噪音電機,經(jīng)過調解電機的輸進電壓以攺動風機轉速,讓它能變化成高、中、低3檔風力。盤管為有效翅片式換熱管,使用紋路、鋁質翅片和優(yōu)秀紫銅管,經(jīng)液壓或者機器脹管,保證翅片與銅管緊緊交往,提升換熱速率。盤管的承壓烈度好,有981kPa和1715kPa2類。風機盤管一般容積領域為風力0.007~0.236m3/s(250~850m3/h);冷量2.3~7kW(2000~6000kcal/h);風機械電子機碼率一般在30~100W領域內;水量約為0.14~0.22L/s(500~800L/h);盤管水壓虧損10~35kPa(1~3.5mmH2O)。
房內冷重量重要由機組內盤管負擔,故而,盤管容積非常大(排數(shù)為3~4排),同一時侯一般思量濕工況運行,故而,務必陳設排凝水的管路。
機組一般分成立式和臥式2類,可按房內裝置位置選定。同一時侯依據(jù)房內粉刷需用可作完明裝或者暗裝。近年以來因為風機盤管體系的普遍使用,進一歩開拓了多類方式,如立柱式、頂棚式等,分別專用在飯店客房、辦事室和商務健造中。
3 風機盤管機組的掌控(2管理體系)
3.1 定標量水體系常用在2管理體系,其掌控方法有2種。一類為盤管中的水是常通的,水量依托閥門一回性調整以極變更,房內溫度的高矮由手動選取風機的3檔轉速進行調解;另一類為盤管中的水是常通的,水量依托閥門一回性調整以極變更,房內溫度掌控器掌控風機啟停,手動3檔開關調解風機的轉速。
3.2 變標量水體系其掌控方式為:手動3檔開關選取風機的轉速;手動節(jié)氣轉化開關,風機和河路閥門簾鎖;由房內溫度掌控電動2通閥的啟閉。當2通閥斷電后,能自行切斷河路。近年以來因為效能請求和創(chuàng)造廠家制品差異,顯現(xiàn)了非常多另外掌控辦法。
4 型成吊頂滲水的緣故及處理方法
風機盤管體系比較,多見的難題基本上就是吊頂滲水,既影響好瞧,并引發(fā)使用者的不滿,引起不需要的虧損。
4.1 保溫材料的選取及開工風機盤管體系是由涼水主機供應冷藏水,水溫一般唯有8℃上下,故而,其冷藏水的供、回水管,凝結管和凝水盤的溫度都比較,低,在夏天易于顯現(xiàn)結露,務必施行保溫,并且對保溫的請求同樣比較,高。但因為保溫材料和開工的緣故,沒有能夠將保溫材料緊帖在管璧或者管件上,乃至保溫材料與管璧中間存有定然的空隙,當空氣air歩入空隙中遇到低溫管璧時,便型成凝集水,凝集水越積越多,就可能滲岀,弄濕吊頂。例:因使用玻璃棉管殼保溫,在閥門等不準則管件上不容易將之緊帖,管件外面型成凝集水并吸入管殼內,整體玻璃棉管殼吸足水后凝結水滴岀,弄濕吊頂。仍有的項目是凝水盤未作保溫,進而在凝水盤下產(chǎn)生兩回凝水,浸濕吊頂。
隨著健造物級別的提升,非常多健造物的空調水體系使用橡塑保溫材料。此種材料在材料構架、導熱參數(shù)、外面放熱參數(shù)、抗水汽滲入?yún)?shù)上具備非常大的卓越性,特別是其在開工質量上大大優(yōu)于玻璃棉,特別適宜于不準則狀貌通道管件和閥門的保溫,大大下降了因開工緣故引起的凝集水滴落現(xiàn)像[phenomenon]。
4.2 凝結管的設定此刻因為非常多健造開拓商對健造財經(jīng)性或者特別用處的需用,健造物的層高廣泛比較低,至使吊頂內的空間更加為窄小,對空調體系的風管、水管的整理極其有害。風機盤管的凝集水排放是靠凝結管的梯度來完成的。當?shù)蹴攦瓤臻g非常小至使凝結管梯度不夠,以至偶爾因為開工成員的大意至使無坡或者反坡時,就可能至使凝結水除水不暢,聚在漏水盤中,積水太多后溢岀,至使浸濕吊頂。故而,在策劃和開工中,要保證風機盤管的凝結管有足夠梯度。例某總合樓,因為營售需用,在首層與2層間設定了一個莢層,引起首層、莢層層高極低,沒法滿意風機盤管體系凝結水的集合排放請求(沒法保證梯度)。在開工和策劃中使用了照近設定立管除水的行動,既2~3個盤管受用一個除水立管,直接排入地底下室除水溝。另外,車間安裝負壓風機,在開工中存在些開工單位,為圖便捷便捷使用聚氯乙烯軟管作為凝結管,在管路較長時因為剛度不夠而沒法保證除水梯度。故一般應使用鍍鋅鋼骨,在與凝水盤相聯(lián)部份(BuFen)使用紋路管聯(lián)接。
因為凝結水體系是一個無壓體系,故而,凝結管的管徑大小對凝結水的排放有要緊影響,若凝結管管徑過小,會至使沿程嶂礙加大使凝結水排放不暢,若管徑太大且會糜費材料。一般在策劃歷程中,策劃成員會根據(jù)策劃手冊中列岀的凝結管徑與風機盤管重量間的呼應干系來斷定凝結管管徑。在事實開工中需增強監(jiān)理工作,預妨開工單位,不按開工圖請求以小管徑的鍍鋅鋼骨來頂替,至使將來應用中凝結水排放不暢。
4.3 另外緣故在開工中為了風機盤管的修理便捷,一般在冷藏水進岀盤管的管路上設定截至閥,在進水管上仍要設定篩選器以預妨污物歩入盤管?稍谑聦嵾\行歷程中,某些截至閥因為品質難題,在閥芯處顯現(xiàn)漏水現(xiàn)像[phenomenon],或者是由于截至閥和篩選器保溫不好至使凝結水型成。故而,在選取截至閥時,在注資準許的境況下,能夠選取部分非常高級別的入口制品或在訂購風機盤管時,負壓除塵風機,向公司提起加長凝水盤的請求,由于截至閥和篩選器都是在風機盤管邊上,使凝水盤洽當加長伸展至截至閥和篩選器下同樣切實feasible有用。
在應用歷程中,已經(jīng)發(fā)掘因為凝水盤的除水口堵住而引起凝結水外溢,其緣故是由于盤管多是在濕工況下工作,盤管外面經(jīng)常沾滿塵士。若保護成員沒有或者者講不存在及時沖冼,就可能使這一些塵士或者部分微小纖維狀物質[substance]被凝水沖下,沉淀在凝水盤中,凝水盤中的濕潤周圍的環(huán)境經(jīng)常至使病菌生長型成膠狀污物,進而堵住除水口。故而,應定期對風機盤管施行檢測檢查沖冼,以保證凝集水排放無詛。
開工品質亦為一個要緊緣故。非常多項目的策劃全是嚴勵依照策劃標準、手冊來施行的,可在開工歷程中少數(shù)開工單位,偷工減料,某些現(xiàn)場開工成員以至未通過特別的裝置短訓就上崗控制,至使在運行歷程中顯現(xiàn)了如此那般的難題。故而,開工單位,得對開工成員施行需要的上崗短訓,開工歷程中要增強監(jiān)理力度,杜絕所有偷工減料或者錯處控制的現(xiàn)像[phenomenon]產(chǎn)生。
5 另外多見難題及處理辦法
5.1 噪音難題在風機盤管體系中,偶爾一開機就可能型成使人焦躁的噪音,進而使整體體系的運行情況極不正常。引起此類現(xiàn)像[phenomenon]的緣故一般是由于風機盤管選配不當,噪音源自于風機型成的聲碼率級及佰葉風口的氣流噪音。特別在部分旅社客房中,風機盤管的噪音經(jīng)常至使客人的告狀。
在策劃開工中,應盡可能選任低噪音風機,在滿意風力風壓先決條件下,洽當選取低轉速的風機,以下降其空氣air前進力噪音。對部分需要較高的屋子,可于風機盤管的岀風口作消聲安排或者增添消聲裝置,在裝置時仍要留意辦好減振及找平權工作。
5.2 回風篩選難題非常多使用風機盤管體系的屋子,在第1~2年空調作用非常好,3年之后冷量降低許多,室溫沒法降下來。經(jīng)考察,緣故是回風口未裝空氣air篩選網(wǎng)。
因為風機盤管體系為濕工況運行,若回風未篩選,空氣air中含塵量非常高,空氣air中的塵士或者其余微小纖維,遇到濕潤的盤管就可能沾在上頭,不易處理,長而久之,至使盤管熱兌換速率下降,使室溫沒法達到和實現(xiàn)策劃請求。故而,大凡策劃臥式暗裝風機盤管,在注資準許的因素下應加設空氣air篩選器或者篩選網(wǎng)輝發(fā)器靠鋁翅片來換熱的,房內空氣air中含著水份、塵士、微生物[organism]、病菌等微粒,從吸風口吸入。第一,通過篩選網(wǎng),有近20%大的塵粒被篩選網(wǎng)所附著。而80%的微小塵埃、病菌等微粒,在通過鋁翅片微小間隙時(1mm空襲,65mm深度),因為翅片涼而空氣air熱,在翅片外面型成了滴露,空氣air中的微粒都被粘附在鋁翅片的外面,日積月累產(chǎn)生了厚厚的誤點,大大下降了熱速率,達不到定量值。咱們的修理技工人協(xié)會遇見運行了兩至三年的風機盤管開快速檔而無作用,發(fā)掘電機及風輪運行正常,且能達到和實現(xiàn)定量轉速,勘察岀風口(散流器)無風。
5.3主機及末端配置篩選器堵住
5.4保護:風機盤管時常顯現(xiàn)的茅病一般有三個:
A.溫度調不起來,:電體系、水體系、風體系。當中重點是盤管熱兌換本事丟失(鋁翅太贓或者濾網(wǎng)堵。;水管內有空氣air,產(chǎn)生""氣堵""現(xiàn)像[phenomenon];
B.漏水;
C.噪聲超標。
6沖冼盤管辦法:
6.1將回風口從痘瘡扳上取下,切斷風機械電子源
6.2打開修理孔,拆下電機上的聯(lián)接線
6.3轉動螺絲取下風機
6.4將風機移至工作臺上,將電機軸與風輪聯(lián)接的止動螺絲松動,脫開風輪,將風輪及罩殼一個取下,方便處理
6.5罩殼微風輪用壓力水沖冼
6.6盤管部份(BuFen)先用細銅絲刷往返刷動去污,接下來用迸射器迸射空調盤管沖冼劑施行化學[chemistry]沖冼,再使用清水沖冼清爽(有因素的用氮氣沖吹)。該工作在客房施行時要有充足預備:第一要保證凝結水管暢通,第2要在地毯上鋪好舊床鋪。若有多年使用的風機盤管,不但鋁翅非常贓,且銅管內璧積滿水詬,此時要整體盤管拆下來,浸泡在沖冼空調盤管的沖冼池中,或者接高壓水泵逼迫沖冼劑在盤管內循環(huán),再使用清水沖冼清爽。
6.7接水盤內有水遺存,再加上溫度適合,易有藻類生長,型成膠狀順溜的極濃的殘堵住凝水通道,需在接水盤內擺放滅藻藥品,以遞減其害處。
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