冷凝水排水管 (1)
风管机维修应用知识考题(附答案)

注:本试题包括选择题(12个)、判断题(5个)、填空题(10个)、简答题(5个)每个类型的题目都附上了答案。
一、选择题(共12题)1. 风管机的全称是?A. 中央空调风管系统B. 分体式空调风管系统C. 风管式空调机组D. 集中式空调系统答案:C2. 风管机运行时出现噪音增大,可能的原因不包括?A. 内外机固定螺丝松动B. 风轮不平衡C. 过滤网干净D. 电机轴承磨损答案:C3. 风管机的制冷剂通常使用的是?A. R12B. R22C. R410AD. R717答案:C4. 下列不属于风管机日常维护内容的是?A. 清洗过滤网B. 检查排水是否畅通C. 更换压缩机D. 清洁室外机翅片答案:C5. 风管机的送风温度调节主要是通过?A. 增加风机转速B. 改变风道尺寸C. 调节膨胀阀开度D. 调整室外机工作频率答案:C6. 当风管机无法启动时,首先应该检查?A. 制冷剂是否充足B. 电源是否正常C. 风机是否损坏D. 控制面板是否故障答案:B7. 风管机的冷凝水管设置坡度通常建议是多少?A. 0.5%-1%B. 1%-2%C. 2%-3%D. 3%-5%答案:A8. 风管机室内机滴水的常见原因不包含?A. 排水管堵塞B. 室内外温差过大C. 安装倾斜度过大D. 缺氟利昂答案:D9. 风管机的能效比指的是?A. 制冷量与输入功率的比值B. 制热量与输入功率的比值C. 制冷量与制热量的比值D. 输入功率与制冷量的比值答案:A10. 风管机的冷凝器通常位于?A. 室内机内部B. 室外机内部C. 风管内部D. 过滤网后答案:B11. 风管机在冬季运行时,为防止结霜,通常会?A. 增大风量B. 提升压缩机频率C. 启动电加热D. 增加制冷剂量答案:C12. 风管机的回风口和出风口的距离应至少保持?A. 1米B. 2米C. 3米D. 5米答案:A二、判断题(5个)1. 风管机的清洁保养只需要定期清洗过滤网即可。
答案:错误2. 风管机的制冷效果差一定是缺少制冷剂。
空压机站冷凝水排水系统的设计与应用王磊

空压机站冷凝水排水系统的设计与应用王磊发布时间:2021-10-26T06:30:47.909Z 来源:《电力设备》2021年第7期作者:王磊[导读] 概述了空压机站工艺流程、余热再生干燥器变压吸附的原理、冷凝水排水途径、冷凝水排水系统设计必要性,对冷凝水排水系统设计原理、减压集水箱原理及结构、冷凝水回收进行了详细的介绍。
王磊(河南中烟工业有限责任公司黄金叶生产制造中心河南省郑州市 450000)摘要:概述了空压机站工艺流程、余热再生干燥器变压吸附的原理、冷凝水排水途径、冷凝水排水系统设计必要性,对冷凝水排水系统设计原理、减压集水箱原理及结构、冷凝水回收进行了详细的介绍。
关键词:变压吸附;冷凝水;集水箱;空压机前言首钢京唐公司共有 5 座空压机站,分别为铁区空压站、钢区空压站、轧区空压站、烧结空压站、小冷轧空压站;共计 27 台空压机。
5个空压站分别把压缩空气送至管网,为全公司提供仪表气、动力气源等。
空压机站主要工艺是将空气过滤、压缩、脱湿除水送入管网后供各主流程使用。
过滤采用纸筒过滤器将灰尘等杂质滤掉,然后经压缩机压缩到0.7 MPa 左右,再又经过干燥器脱水得到无尘无水的仪表气源。
空压机采用美国艾非特公司空气压缩机,此空压机采用三级压缩,将空气压力保持0.65 MPa以上,最高可达 0.8 MPa,并采用先进碳封技术,将润滑油与压缩空气隔离,使用户得到干净无油的压缩空气。
1冷凝水排放系统设计冷凝水排放系统设计主要是利用时间继电器调节电磁阀的得电和失电周期,控制阀门的开启和关闭,实现排水.结合空压机的运行规律,按照空压机的工艺流程和现场安装布局,在每台空压机的中间冷却器,后冷却器,缓冲罐,气液分离器的排水口共安装3个ZQDE 型电磁阀,其中在中间冷却器排水口安装1个DN15的电磁阀;在后冷却器和缓冲罐排水口个各安装1个DN20的电磁阀;气液分离器排水管道并接在缓冲罐的电磁阀之前与之共同使用.另外,在总储气罐排水口安装1个DN40的电磁阀,同时,在每台空压机和总储气罐各安装1个电气控制箱实施控制.电气控制箱主要由1个中间继电器,1个数显时间继电器和1个晶体管时间继电器组成.数显时间继电器用于显示,调节系统排放冷凝水的间隔时间,其调节范围为O-99min;晶体管时间继电器是用于调节系统排放冷凝水的实际排放时间,其调节范围为0~120S。
卡萨帝热水器 LL1PBD26-CN3(T)U1说明书

热水器使用说明书型号LL1PBD26-CN3(T)U1• 本说明书为通用手册• 本公司保留说明书解释权• 产品外观请以实物为准• 阅后请与发票一并妥善保存• 如遇产品技术或软件升级,恕不另行通知• 本产品只适合在中国大陆销售和使用1. 产品介绍1 1.1. 产品部件1 1.1.1. 内部结构图1 1.1.2. 电气原理图11.2. 技术参数12. Wi-Fi连接3 2.1. 应用下载32.2. 绑定流程 33. 使用说明4 3.1. 使用说明视频4 3.2. 注意事项4 3.2.1. 电气方面4 3.2.2. 使用方面4 3.2.3. 维护方面4 3.3. 安装指南4 3.3.1. 装箱单4 3.3.2. 安装示意图5 3.3.3. 安装注意事项5 3.3.4. 安装方法5 3.3.5. 运行调试8 3.4. 控制面板11 3.4.1. 控制屏113.4.2. 功能介绍124. 售后服务14 4.1. 售后视频14 4.2. 疑难解答14 4.2.1. 故障代码14 4.3. 保修说明15 4.4. 清洗保养17 4.5. 用户须知17 4.6. 一键报修181. 产品介绍1.1. 产品部件1.1.1. 内部结构图燃气采暖热水炉1.1.2. 电气原理图1.2. 技术参数技术数据1.出水阀体15.自动排气阀2.三通阀电机16.水泵3.采暖NTC 17.冷凝水收集器4.点火电级18.生活进水NTC5.安全限温器19.水流传感器6.主换热器20.燃气比例阀7.风机21.采暖回水口8.烟气安全限温器22.冷水入口9.冷凝器23.手动补水阀10.燃烧器24.冷凝水排出口11.膨胀水箱(背面)25.燃气入口12.分配器26.生活热水出水口13.点火器27.采暖供水口14.水压传感器型号单位LL1PBD26-CN3(T)U1采暖额定热负荷kW 9.8~26生活热水额定热负荷kW 4~26采暖额定热输出(80/60℃)kW 9.1~24.6采暖额定冷凝热输出(50/30℃)kW10~26.5电源性质220V~,50Hz额定电功率W 90待机电功率W 4最小负荷电功率W 80额定热负荷的阀后压Pa 1050最小热负荷的阀后压Pa160外壳防护等级IPX4电击防护等级Ⅰ类能效等级1高度X宽度X厚度mm 725×400×332重量kg 36采暖系统最高工作水温℃90采暖水温设定范围(出厂默认35-75℃)℃35~85采暖系统最高工作水压MPa 0.3膨胀水箱容积L 6膨胀水箱初始压力MPa0.1生活热水输出功率(自动调节)kW 3.8~24.6标称产热水率(△t=25K)kg/min14.0热水温度设定范围℃35~60最小启动流量L/min 2.7生活热水系统适用水压MPa0.03~1天然气(12T)耗气量(标准大气压)Nm³/h0.42~2.75额定燃气压力Pa2000接口尺寸采暖供回水口G3/4热水进出水口G1/2燃气入口G3/4烟道尺寸排/进气口直径mm60/100最大直线长度m5注:1MPa=10bar2. Wi-Fi连接2.1. 应用下载海尔智家客户端软件下载说明:海尔物联网燃气采暖炉需配套海尔独立研发的客户端使用,请扫描文字下方二维码或应用市场搜索“海尔智家”APP进行下载。
二建【机电实务】习题强化练习-通风与空调工程施工技术

2H314030 通风与空调工程施工技术一、单项选择题1、通风系统调试的施工程序中,风量平衡调整的紧前工序是()。
A、风量测试B、测试仪器准备C、流量测试D、风机设备检查2、风管安装就位的程序通常为()。
A、先下层后上层B、先主干管后支管C、先水平管后立管D、先中间层后两边3、()适合于输送含有腐蚀介质的气体。
A、酚醛复合板B、软聚氯乙烯板C、聚氨酯复合板D、玻璃纤维复合板4、为减少风管局部阻力和噪声,矩形风管的内斜线和内弧形弯头应设()。
A、导流片B、隔板C、消声片D、夹板5、风机安装的相关规定符合的规定不包括()。
A、安装完毕应检查电机接线正确B、叶片转动灵活、方向正确C、无漏电及异常响声D、风机与风管连接采用柔性短管6、冷凝水排水管的坡度宜大于或等于(),且应坡向出水口。
A、4‰B、5‰C、6‰D、8‰7、系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于()。
A、12%B、15%C、10%D、20%8、风管系统的安装技术中,在高效过滤器安装前,洁净室必须内装修工程全部完成,经全面清扫、擦拭,空吹()后进行。
A、4~8hB、8~12hC、12~24hD、24~48h二、多项选择题1、通风与空调工程子分部包括()。
A、送风系统B、防排烟系统C、风管系统D、净化空调系统E、管道系统2、风管系统安装中,需设置单独支吊架的有()。
A、防火阀B、弯头C、消声器D、消声弯头E、静压箱3、风管系统安装中,边长(直径)大于或等于630mm的()需设置单独支吊架。
A、防火阀B、消声弯头C、弯头D、三通E、四通4、金属风管板材的拼接要求包括()。
A、金属板材拼接采用咬口连接、铆接、焊接、法兰连接等方法B、板材不得有十字形拼接缝C、板材连接缝应满足和结构连接的强度要求D、板厚小于等于1.5mm的金属板材采用咬口连接E、中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm5、制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行()。
空调冷凝水的排放

一、空调冷凝水必须间接排放?经查《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003):第4.3.13条,下列构筑物和设备的排水管不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式:1、生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管;2、开水器、热水器排水;3、医疗灭菌消毒设备的排水;4、蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;5、贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。
(说明:空调设备冷凝水,是不可以直接排往污废水管道系统的)第4.3.13条的条文说明有:“所谓间接排水,即卫生设备或容器排出管与排水管道不直接连接,这样卫生器具或容器与排水管道系统不但有存水弯隔气,而且还有一段空气间隔。
空调机冷凝水排水虽然排至雨水系统,但雨水系统也存在有害气体和臭气,如排水管道直接与雨水检查井连接,造成臭气窜入卧室,污染室内空气的工程事例还不少。
”(说明:直接排入一般的雨水管,有可能出现臭气)第4.3.14条,“设备间接排水宜排入邻近的洗涤盆、地漏。
如不可能时,可设置排水明沟、排水漏斗或容器。
”(说明:间接排往地漏,可行)第4.3.15条,“间接排水的漏斗或容器不得产生溅水、溢流,并应布置在容易检查、清洁的位置。
”(说明:间接排往地漏,有技术措施防止引发的问题)第4.9.1条,“屋面雨水排水系统应迅速、及时地将屋面雨水排至室外雨水管渠或地面。
”(说明:直接排入一般的雨水管,有可能出现臭气)第4.9.12条:“阳台排水系统应单独设置。
阳台雨水立管底部应间接排水。
”(说明:直接排入阳台的排水管,不可能出现臭气)第4.9.12条的条文说明有:“为杜绝屋面雨水从阳台溢出,阳台排水管系应单独设置。
同时为了防止阳台地漏泛臭,阳台雨水排水系统应与庭院排水管渠间接排水。
杭州前锋冷凝式燃气热水器冷凝出水管排水问题上门维修这样解决

大家都知道,在燃气热水器当中,冷凝式燃气热水器属于比较高端的类型,许多业主当初购买的时候,往往只注意了追求高端,而忽略了具体的安装问题。
其中,最常见的问题就是:冷凝式燃气热水器冷凝出水管排水问题应如何解决?有的业主,甚至是收到货后,直到安装时,才知道还涉及到排水的问题。
快益修专业热水器维修师傅为大家解答一下,解决的办法有两个:装修时,预留排水管道;如没有或者无法预留排水管道,后期只能通过软管引流。
下面就这两个办法的具体实施情况进一步解释一下:一、装修时,预留排水管道这是最理想的情况,就是在装修的前期,水电路改造的时候,就告诉水电师傅,提前预预留排水管道,将排水管提前预埋到墙里面。
在预埋水管的一端用不锈钢波纹管连接,当然有些冷凝式自带的是pvc冷凝软管,插入到预埋的下水管中就可以了。
二、如无法预留排水管道,后期只能通过软管引流先来说说冷凝水的排出量有少。
冷凝式燃气热水器在冬季工作时每小时大约产生0.15升水,水的来源不要是燃气中(CH4)的氢和燃烧时的氧燃烧产生水气冷凝而成的。
在冬季大火力时主生的冷凝水因耗气量的加大则相应要多一些,夏天火力小时则少一些。
说到这里,就应该明白了,其实,没有预留冷凝水排水管道也没关系,只需用软将冷凝水通过软管引流到其它地方就可以了。
那么问题来了:引流到哪里呢?1、容器这是最简单的方法,就是用一容器比如说瓶子或者小盆之类的,在下方接住就行了,一般十多天倒一次水就可以了。
需要提示的是,这个冷凝水的ph值是呈酸性的,不能作为任何水生植物的用水,所以有些朋友打算浇花之类的,还是免了吧。
2、下水道(1)如果厨房有地漏,并且距离热水器比较近的话,可以将排水管直接接到地漏处就可以了。
(2)如果热水器距离橱柜里面的下水道比较近的话,就可以将冷凝水的排水管直接接到下水道即可,这就要要求冷凝水管需要如何穿过橱柜了,要看实际情况,比如可以在台面上打眼,或者在水槽上打眼,然后接到橱柜下方的下水管道处;另外,一般来说,水槽溢水口连接的下水管与燃气热水器的冷凝管是等径的,可以买个pvc三通管件将两根管连接在一起也是可行的。
空调常见冷凝水排放问题的个注意事项

空调常见冷凝水排放问题的个注意事项空调已成为现代生活不可或缺的一部分。
随着空调的使用量不断增加,解决空调产生的冷凝水排放的问题也越来越突出。
冷凝水是空调工作时产生的副产品,如果排放不当,可能会导致水漏、二次污染等问题。
在使用空调时,我们应该注意以下几个关键事项,以避免冷凝水排放引起的困扰。
1. 检查冷凝水的排放方式在使用空调之前,我们应先了解空调系统中冷凝水的排放方式。
一般来说,冷凝水排放有两种方式:自动排放和手动排放。
自动排放是指空调系统会自动排放冷凝水,无需人工干预;手动排放则需要人工打开冷凝水排放口进行排放。
不同品牌和型号的空调系统有不同的排放方式,因此在使用新的空调系统时要仔细阅读使用说明书,了解冷凝水的排放方式。
2. 了解冷凝水排放的时间和频率冷凝水的排放时间和频率取决于空调系统的运行情况和环境湿度等因素。
有些空调系统会在运行过程中自动排放冷凝水,而有些则需要手动排放。
在高湿度的环境中,冷凝水的产生速度更快,因此需要更频繁地进行排放。
一般来说,排放冷凝水的时间间隔为2-4小时,具体时间间隔应根据实际情况来确定。
如果冷凝水排放不及时,可能导致水箱溢出或堵塞等问题。
3. 清洁冷凝水收集盘和水箱空调系统中的冷凝水会首先流入冷凝水收集盘或水箱中,然后通过排水管道排出。
因此,清洁冷凝水收集盘和水箱是确保冷凝水排放正常的关键步骤。
在使用空调之前,我们应该定期清洁收集盘和水箱,以防止积累的污垢和杂物阻塞排水管道。
清洁时,可以使用清水和中性洗涤剂轻轻清洁收集盘和水箱,并确保彻底冲洗干净,避免任何残留物。
另外,定期更换水箱和排水管道中的密封胶圈,以确保密封性良好。
4. 注意冷凝水排放的位置冷凝水的排放位置应选择在合适的地方,避免对周围环境和设备造成损害。
一般来说,冷凝水应该排放到室外或专门的排水系统中。
如果没有条件将冷凝水排放到室外,可以选择将冷凝水排放到潮湿的地面上,避免将冷凝水排放到干燥的地面上,以免引起二次污染。
014冷凝水管管径的选择

天 花 板 悬 吊 型 室 内 机
冷 凝 水 管 安 装
壁挂式室内机冷凝水管安装
冷凝水管的保温
• 冷凝水管一般采用U-PVC塑料管或镀锌水管。 所有凝结水管均需保温,保温材料为PEF橡
塑复合隔热材料(难燃B1级保温)。保温材
料要使用厚度在10mm以上产品。
冷媒管及冷凝水管 的制图标准
内容 所在层 色彩 线性 线宽 线型 备注
PS1B内螺纹 外径 33.249 内径 30.291 PT3/4内螺纹 外径 26.441 内径 24.117 PT1内螺纹 外径 33.249 内径 30.291 PT3/4内螺纹 外径 26.441 内径 24.117 PT1内螺纹 外径 33.249 内径 30.291
连接室内机 排水管 PVC32 PVC32 PVC25 PVC25 PVC32 PVC25 PVC32 PVC25 PVC32
•排水管必须要保持1/100以上倾斜度。
•如果做不到1/100倾斜,可考虑使用较大尺寸配管,利用管 径做坡度。 •向水平管的合流尽量从上部,如从横向容易回流。
室内机 空气层
主 管
横向配管连接总立管 注意事项
冷凝水管正确的安装
m m
间隔过大
气袋
高静压室内机排水管存水弯头
室内机带提升泵的冷凝水管安装
200
750
23m
33m 43m
冷凝水管横向最大长度(汇 流)
横向长度 合流1次 缩短10m 合流2次 缩短20m
直管、主管汇流部分
高度≒配管直径*3倍 (约100mm以上) ・汇流部分的配管高度不得低于100mm ・如果冷凝水管系统中发生了汇流,设计时需注意:单个冷凝 水配管系统的最大横向长度约为25m
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令人厌烦的空调机组冷凝水滴漏对空调机组的排放、U形弯设置的原理作了详细的说明、以及在工程实践中由于U形弯设置不当和凝结水管管径过小和排水坡度不足而引起空调机组凝结水排水不畅的工程实例。
空调机组、凝结水、U形弯、排放 1. 概述空气通过空调机组表冷器进行冷却降温去湿,会使表冷器表面产生大量冷凝水,此冷凝水必须有效地收集和排除。
冷凝水是被收集在设置于表冷器下的集水盘,再由集水盘接管排向一个开式排水系统。
通常卧式组装式空调机组,立式空调机组,变风量空调机组的表冷器均设于机组的吸入段(见图-1),在机组运行中,表冷器冷凝水的排放点处于负压,为保证冷凝水的有效排放,要在排水管线上设置一定高度的U形弯,以使排出冷凝水在U形弯中能形成排放冷凝水所必须的高差原动力,且不致使室外空气被抽入机组,而严重影响冷凝水的正常排放。
这是一个极其简单及明白的道理。
工程实践中出现大量冷凝水排水管线配置不合理,所设U 形弯高差不够,而导致未能形成必须的水柱高差;再有排水管线坡度不够,有时还有反坡和抬高情况,均会使集水盘中的冷凝水溢至空调机组而导致冷凝水排水不畅,这样在空调机组运行时,冷凝水会从箱体四周滴出,而当机组停止运行后,大量贮存于空调机组箱体中的冷凝水便会倾刻从箱体缝隙排出,造成机房内地面大量积水。
而对装于吊顶上的机组,冷凝水滴漏问题则更为严重,倾刻间会有大量冷凝水通过吊顶落入室内,会导致吊顶损坏,室内机器设备、办公用具受湿,引起财产损失,而业主则埋怨不已。
2. 抽吸式空调机组中表冷器冷凝水排放原理抽吸式空调机组是指表冷器设于负压段的机组。
表冷器冷凝水的排放是在负压状态下向大气排放。
U形弯设计和安置是否正确合理是保证冷凝水正常排放的关键。
工程中常见的U形弯设置叙述有如下几种形式: 2.1. 冷凝水排水不设U形弯(见图-2) 在抽吸式空调机组中,当风机启动后,表冷器冷凝水排放处处于负压,负压值的大小和表冷器前所设置的初效、中效过滤器以及和表冷器的空气阻力有关,当凝水排水管上不设U形弯时,则由于空调机组内负压的存在,冷凝水不能正常排出,随着冷凝水的增多,集水盘中液面会一直增至高H,等于机组该处的负压值,当超过了集水盘的高度时。
冷凝水便从集水盘溢出至空调箱。
在机组运行时,由于空调机组保持负压,此时会有水滴从空调箱中滴出。
但到机组停止运行时,则机组内负压消失,贮存于机组内的冷凝水在重力的作用下,会瞬间从空调箱箱体四周缝隙处泄出,泄出的水量依空调机组的大小,及机组内的负压值大小而定,该冷凝水量有时达到惊人的程度。
冷凝水排水管不设U形弯,在机组启动时,室外空气还会通过排水管反抽入机组,通过集水盘液面还会产生鼓泡现象。
2.2. 不正确的U形弯配置在工程实际中还常会看到如图-3所示的不正确的U形弯设置。
图3a和图3b中,示出了常见的不正确的U形弯设置,U形弯进出水口两端高度相同,当风机投入运行以后,空调机组内处于负压,集水盘中的冷凝水位会逐渐增高,同样会形成和机组内负压值相同的液位高度H,在形成H高水位过程中,水会从集水盘中溢出至空调机组内,当风机停止运行以后,贮存于空调箱内的冷凝水就会倾刻从空调箱四周缝隙排出,造成和不设U形弯相同的后果。
2.3. 正确的U形弯配置图4a、4b、4c,示出了在抽吸式空调机组中正确的U形弯设置,图中示出了在风机停止、启动和运行过程中U形弯中水柱高度的演变情况2.3.1. 风机停止工况当风机停止运行时,U形弯中两边水柱高度相同为A,其中B=2A。
之所以B要等于2A,是为了避免风机启动时,机组内产生负压,而抽空U形管中的液柱,破坏U形管中的水封.
2.3.2. 风机启动工况风机启动运行
以后,U形弯中的两边水柱会立即形成高差,高差大小随空调机组内负压值而定。
随着冷凝水的增多,U形管开始排水,U形弯中水封高度就演变成图4C所示形式,两边水柱高差为C,C值的大小为空调机组中冷凝水排放点的负压值 2.3.3. 风机正常运行工况图4C 示出了抽吸式机组正确配置U形管的冷凝水排放工况,图中所示的从集水盘排水表面到U 形管排水表面的距离D大于U形弯中水柱高度C(C水柱高度等于机组内之负压值)所以集水盘中的冷凝水不会聚积,冷凝下来的冷凝水将不断排除,杜绝了冷凝水从集水盘溢出至空调箱的可能性,保证了冷凝水排放顺利通畅。
U形管中水柱高差C值应为空调机组内的设计负压值,D值应为机组可能达到的最不利的负压值,通常取D=2C,这是考虑空调机组内初效、中效过滤器会随着使用时间增长而阻力增加,也考虑当空调系统实际阻力小于设计阻力时,会使通过空调机的风量大于设计风量,则冷凝水排水点的负压值会超过设计负压值,故U形弯正确设计应为A=D,B=2A=4C。
对于适舒性大型卧式空调机组,机内负压值建议C取600Pa,推荐水封高度B≥240mm。
对于净化新风空调机组,由于表冷器前设置初、中效过滤器,表冷器排数较多,阻力较大,机内负压值建议C取1000Pa,推荐B≥400mm。
3. 冷凝水管排水坡度冷凝水的正常排放除U形弯设置要正确外,凝结水管的排放坡度是至关重要的。
凝结水管的坡度应大于0.5%,且决不允许在凝结水管中形成反坡和下塌,防止产生第2个U形弯,凝结水排放总管应大于DN32. 4. 工程实例实例1:上海某大型电子厂房,二楼办公室,食堂部分,空调系统采用新风加风机盘管系统,新风机组为法国CIAT产品,风量6000m3/h,机组吊于吊顶内,冷冻水供水温度为7℃,回水温度为12℃,空调机组表冷器冷凝水排放处设U形弯。
新风机组正式投入运行为7月上旬,恰好为上海出伏,高温潮湿天气,室外气温为36℃,已超过设计参数。
制冷机、新风机组从上午9时开机运行,下午停机,此时突然从空调机组下的吊顶处倾泻出30~40Kg 的冷凝水,其当时景象,如突然倾盆暴雨,致使吊顶损坏,室内物品受损。
当即查看冷凝水U形弯做法,发现是U形弯安装不正确而出了问题(见图-5)。
U形弯高度B是400mm,但是两端高差仅为35mm,如此U形弯安装必然导致集水盘冷凝水外溢至空调机组,引起停机后的凝水排泄事故,后立即将U形弯改装,改装后使B=2A.再开机运行,冷凝水排放通畅正常。
按此事故教训,对该工程30台装于吊顶内的新风机组和变风量机组的排水U形弯进行检查,发现有将近1/3的U形弯做法不符合要求。
存在不同程度的冷凝水外溢情况。
实例2:某大型电厂,送风空调机组为全新风直流式机组,风量80000m3/h,风机压力1800Pa,表冷器为10排,表冷器前设有初、中效过滤器,冷冻水供水温度7℃,回水温度12℃,空调机组基础为200mm砖基础,设计已在冷凝水排放处设U形弯(见图-6)。
系统在夏季7月份投入运行后,发现整个空调箱内积水高度达到80~100mm,在机组运行时,空调箱四周冷凝水外滴,而当机组停止以后,箱体内冷凝水瞬间从四周缝隙排出,造成机房内大面积积水,经检查发现初、中效过滤器在试运转期间也已变脏,实际阻力已大大超过设计阻力,在表冷器前所测机内负压达1000Pa,说明U形弯水封高度不足以将冷凝水正常排出,而从集水盘溢至空调机内。
后将楼板打洞,U形管改放于楼板之下,U形弯高差改装为》400mm,排水立即畅通。
实例3:东北某药厂净化车间,空调机组采用立式双风机空调机组,空调机采用上海某空调机厂产品,表冷器为六排,冷凝水排放由该厂自带所谓冷凝水排水器,如图-7,外形为一方盒,此排水器实为U形弯的做法变形,冷凝水排水器进出口高差仅为35mm。
立式空调器投产运行以后,冷凝水不能正常排水,空调机内出现积水现象,停机后冷凝水外溢,后将所谓排水器拆除,改装成高度H=150mmU形弯,冷凝水排放立即通畅。
实例4: 上海某工程,吊顶内设有三台变风量机组,每台风量为4000m3/h,机组凝结水出水管径DN20,U形弯设置正确(见图-8).机组运行后产生凝结水滴漏,经检查发
现三台机组的凝结水总管仅为DN20,且排水总管无坡度。
后将总管改为DN32,坡度加大到大于1%,凝结水排放立即正常。