组合式净化空调机组选型方法

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组合式空调机组的选型

组合式空调机组的选型

…一盘管规格。盘管迎面风速一般按
2.5m/s以下。
按风量选定机组规梅并由此确定
…一温水参数选定最合适的列数当8排
管仍不能满足时,应放大机组规格。
根据冷热负荷、室内外空气参数、冷
…一确定加湿器类型。再按确定的类型
进行精确选型。配置初(中)效空气过滤器。 …一机组配置形式和风机出风方向。
9结语
按以上步骤就可以选出一台最 适合的空调机组了。但还有一些细节 需要我们注意:包括机组方向、检修 门方向、盘管压力、盘管接1:3形式、 振动与嗓音、变频、风阀、过滤器压 差报警器等部件的选择;最终定型后
置。高效空气过滤器都是在洁净空调
系统中在末端风口配置,在组合式空 调机组中一般不配置。 空气过滤器的选定主要考虑过 滤效率、集尘量、迎面风速三个关键 参数。另外为维护更换方便。过滤器 滤芯的规格不宜过多,一般以全幅 (61
1前言
组合式空调机组是舒 适性空调工程中一种广泛 应用的设备。而整体式空 调机组、风机盘管均可以
m3/h
~HU一00l 16100
表1组合式空调机组技术参数表
风机 电源(50Hz) 冷却盘管(冷冻水7-14℃) 进风 进风 出风 出风
设备
段、风机段、消声段、出风段。最 简单的组合式空调机组可以由新回 风段(含初效过滤)、冷却段、风 机段共三段组成。确定了功能段组
机组功能段的选定就是参照原设计意图,依据空 调服务区功能要求和空调系统情况确定机组功能段的 组成。组合式空调机组的特点就是可以按需要灵活配 置各种功能段以满足各种不同的功能需求。 机组功能段包括二次回风段、新回风段、初效过 滤段、检修段、中效过滤段、冷却段、加热段、加湿
4机组规格的选定
机组规格是按风量进行选定 的,并由此初步确定盘管规格。选

组合式空调器选型指南

组合式空调器选型指南

组合式空调器选型指南目前,在各类综合性功能高层建筑的中央空调系统中,往往对所需温度、湿度、新风量、冷(热)负荷的空气气流组织,采用分层或分区进行集中处理,其优点是便于建筑物内的物业管理和使用中的节能。

组合式空调机组的特点是以功能段为组合单元,用户可根据空气调节和空气处理的需要,任选所需各段进行自由排列组合,有极大的自由度和灵活性。

考虑到运行和检修方便、气流均匀等因素,应适当设置中间段。

选型时必须注意到以下几点:1、向制造厂家提供组合式空调机组所需功能段的组合示意图。

示意图上应注明所选机组型号、规格、段号、功能段长度、排列先后次序以及左右式方位等基本要求。

2、组合式空调机组的操作面规定为:(1)送、回风机有传动皮带的一侧;(2)袋式过滤器能装卸过滤袋的一侧;(3)自动卷绕式过滤器设有控制箱的一侧;(4)冷(热)媒进、出口的一侧,有排水管一侧;当人面对机组操作时,气流向右吹为右式,反之则为左式,选型订货时需说明所需机组的左、右式。

3、选用表冷器、加热器和消声器前,必须设置过滤器(段),以保护换热器和消声器表面清洁度,防止堵塞孔、缝,并应设置中间段。

4、喷水段、表冷段等,除已有排水管接至空调机组之外,还应考虑排水的水封装置。

5、选用喷水室(段)时,应说明几级几排。

6、选用表冷器、加热器(段)时,应注明型式和排数,使用的冷(热)媒性质、温度和压力等。

机组用蒸汽供热时,空气温升不小于20℃;以热水加热时,空气温升不小于15℃。

7、选用干蒸汽加湿器需要说明加湿量、供汽压力和控制方法(手动、电动或气动)。

8、选用风机段要说明风机的型号、规格、安装形式、出风口位置,风机段前应设置中间段,保证气流均匀。

新风机组的空气焓降应不小于34kJ/kg.9、注明各风口接口的位置、方向和尺寸,送、回风阀的型式、规格,采用的控制方式(手动、电动或气动)。

风机出口应有柔性短管,风机底座应有减振装置。

10、需要留出的观察孔以及仪表安装孔位置和个数,风机供电的引线位置走向。

组合式空调箱各功能段及选用原则

组合式空调箱各功能段及选用原则

组合式空调箱各功能段及选用原则组合式空调机一般都有三个以上的功能段所组成。

如:初效新回风段、表冷挡水段、加热段、加湿段、二次回风段、风机段、消声段、中效过滤段、杀菌段以及热回收段等,可通过不同功能段的组合,实现不同的空气处理要求。

组合式空调机对机组的漏风率、冷桥因子、箱体机械强度等都有较高要求。

混合段空调机组需选用混合段作为系统回风与新风混合之用。

通常在回风口和新风口安装有风阀,两个风阀实现联动,即当一个风阀开大,另一个风阀将关小。

风阀带有手动调节器。

混合段一侧设有维修门,维修门方向可在定单中指明。

未指明的维修门方向默认为机组盘管段进出水管一侧。

如混合段只需要法兰而不需要风阀、不需要手动调节器、需要联动以及需要带电动调节器时,均应在定单中指明。

组段原则:设置在空调机组的进风侧最前端。

混合过滤段混合过滤段是在混合段的基础上,将板式初效过滤器加入段内,其余功能及组段原则与混合段完全相同。

板式初效过滤器安装方式:侧面安装,设置有滑道,可以打开侧面的维修门,装入或抽出过滤器。

优点:装拆方便,不需要正面安装所需要的空段。

板式初效过滤段可拆卸式铝合金框架板式初效过滤器,滤料为无纺布,可以清洗十余次,还可以方便地更换滤料,过滤框重复使用,以降低用户的使用成本。

这种G4效率的过滤器,常用于空调与通风系统的初级过滤,以保护系统中的下一级中效过滤器;也适用于只需一级过滤的简单空调和通风系统。

活性炭板式初效过滤器:化学过滤器——活性炭板式初效过滤器,可以吸附空气中的有害气体,比如酸性气体、碱性气体、甲醛、汞蒸汽、放射性气体、恶臭等。

该种过滤器与普通板式初效过滤器规格、尺寸、过滤精度以及风阻相同。

安装方式:有侧面和正面安装两种方式。

板式初效过滤段侧面安装时,设置有滑道式过滤器支架,可以打开侧面的维修门,装入或抽出过滤器。

优点:装拆方便,不需要正面安装所需要的空段。

组段原则:板式初效过滤段单独作为一个运输段时,该段段长为3M;当与其他段组合成运输段体时,该板式初效过滤段段长为2M。

组合式空调系统设计中机组选型方法探讨

组合式空调系统设计中机组选型方法探讨

2 . 2 表冷段中表冷器排数的确定
表冷器一般可分为 4 排 、6 排和 8 排. 在进风参
数相同且冷负荷相同的条件下 ,选用不同风量和排
数的表冷器 ,其送风状态点不同 ,导致室内温湿度
不同[2 ] . 因此 ,在工程设计中应综合考虑空调机组
冷负荷的大小 、表冷器热湿处理能力和换气次数的
要求. 表冷器理论计算通常是根据第一热交换效率 η1 和第二热交换效率 η2 ,联立解 4 个方程进行. 但
hC =
qV a qV
hW
+
qV
qV
qV a
hN
,
(3)
式中 : qV a 为新风量 , m3/ s ; ; hW 为新风状态点 W 的 质 量 焓 , kJ / kg ; hN 为 室 内 状 态 点 N 的 质 量 焓 ,
kJ / kg.
求得 hC 后 ,在图 1 上确定 C 点位置 ,即可查出 t C 、t C , S 等参数.
冬季热负荷数值上相差不大 , 而夏季供回水温差 Δt 为 5 ℃,冬季供回水温差Δt 约为 10 ℃时 ,机组 的热量 Φ 的计算公式为
Φ = qmcΔt ,
(6)
式中 : qm 为水的质量流量 , kg/ s; c 为水的质量热 容 ,J / (kg ·K) .
可见 ,在水量 qm 不变时 ,所提供的热量远大于 所需要的热量. 但是 , 冷冻水系统若在冬季和夏季
式中 : q 为空调负荷的单位面积的热流量的概算指
标 , W / m2 , 可根据文献 [1 ] 查得 ; A 为建筑物空调
面积 , m2 .
C 点的确定 ,首先要确定新风量 qV a. 新风量的 确定有两种方法 :一种方法是根据各房间所需新风

zk、gzk系列组合式空调机组设计选型手册

zk、gzk系列组合式空调机组设计选型手册

13
11
0.869
43
60
66
400~1500
1611
10300 1650 1150
16
11
1.143
55
68
80
400~1500
1615
14600 1650 1550
16
15
1.619
78 108 118 600~2000
1816
19900 1850 1650
18
16
2.099
109 139 156 600~2000
重量(6 排) kg
热水加热器型式
热水加热器管排数
热水加热量 kW
水量
m3/h
水阻力
kPa
进出水管径 mm
重量(2 排)
kg
蒸汽加热器管排数
蒸汽加热量 kW
蒸汽量
kg/h
加湿器型式
加湿量
kg/h
重量
kg
滤料形式
计数法效率
%
初阻力
kPa
终阻力
kpa
重量
kg
滤料形式
计数法效率
%
初阻力
Pa
终阻力
Pa
重量
kg
47200
600~2000
600~2000
600~2000
600~2000
离心风机
15
15
18. 5
22
1300
1370
1620
1900
φ16 铜管串波纹铝翅片
4 68 4 6 8
468
4 68
172 209 237 201 244 273 243 301 348 300 360 420

组合式空调机组知识及设计选型

组合式空调机组知识及设计选型

组合式空调机组知识及设计选型组合式空调机组是一种集制冷、制热、除湿和通风功能于一体的空调系统,广泛应用于大型商业建筑、工厂、医院、酒店等场所。

了解组合式空调机组的知识以及如何进行设计选型对于工程师和设计师来说是非常重要的。

本文将在1200字以上的篇幅中介绍组合式空调机组的基本知识以及设计选型的相关内容。

首先,我们先来了解一下组合式空调机组的基本原理和构成。

组合式空调机组由制冷机组、热水机组、空气处理机组和空气配管系统组成。

其中,制冷机组用于制冷,热水机组用于制热,空气处理机组用于净化和调节空气质量,空气配管系统用于将处理后的空气输送到各个房间。

组合式空调机组的制冷机组一般采用压缩机制冷,根据需求可选择螺杆式压缩机、螺杆离心式压缩机、螺杆溶液压缩机等不同类型的压缩机。

压缩机的选择要考虑到制冷量、能效比、噪音等因素。

制冷机组还包括冷凝器、蒸发器、膨胀阀等组件,它们共同完成制冷工作。

组合式空调机组的空气处理机组主要包括过滤器、换热器、风机等组件。

过滤器用于过滤空气中的颗粒物,换热器用于进行热交换,风机用于将处理过的空气送出。

换热器的类型有板式换热器、空调盘管等,选择时考虑到传热效果、空气净化效果、噪音等因素。

在进行组合式空调机组的设计选型时,需要考虑以下几个因素:1.空调负荷计算:根据建筑的用途、面积和周围环境等因素,计算出所需的制冷量和制热量。

2.能效比:选择具有较高能效比的组合式空调机组可以降低能源消耗,减少使用成本。

3.噪音控制:选择噪音较低的压缩机、风机等组件,或通过使用隔音材料、隔音罩等方法来控制噪音。

4.空气质量控制:选择适当的过滤器和换热器,以提高空气净化效果。

5.设备尺寸和布局:考虑到建筑物的空间限制,选择适合的机组尺寸和布局,以确保机组的正常运行和维护。

6.成本控制:需要综合考虑机组的采购成本、使用成本以及日常维护成本等,选择性价比较高的机组。

总之,组合式空调机组的知识和设计选型对于工程师和设计师来说都是非常重要的。

组合式空调机组的选型

组合式空调机组的选型

球温 度 球温 度 球温 度 流 量.
温 度
温 度 温 度 等 级 等 级
kW DB℃ WB℃ DB℃ 研j℃ kg/h DB℃ 砰B℃
I20.6 l2.4 8.1 33.7 l6.7 41.O 28.7 l6.7 G4
F7
其工 程造价 一般较 高 ,通
加湿器类 型很 多 ,主要有 干蒸汽 考虑选用板式过滤器 。
终 阻。另外冷却段 的阻力应按湿 工况
加湿器 、电热加湿 器 、湿膜加湿器 、
过滤器迎面风速一般控制在3m/s 下 阻力计 入。最后将机 内静压损 失与
超声波加 湿器等 。干蒸 汽加湿器和 电 以内 。 因 为盘 管 迎 面风 速 一 般 控 制 系统 阻力相 加就得到 了风机 的静压 ,
调 机组 、风机 盘管均 可 以
m /h m /h Pa 一V kW kW ℃ ℃ ℃ ℃
看 作是其 的简化 ,其选 型 是 否正确 、恰 当 ,直接 影
^HU一0Ol 161O0 3300 1048 3—380 7.5 143.5 28.4 22.6 I5.5 14.6
风机 选 定 后 应 检 查 其 在 已选 定
干蒸汽 加湿 器加 湿量 大 ,价格 便 规格。
规格 的空调机组风机,在 采用蒸
另外 由于初效过 滤器需要经 常维 安装 ,比较 容易出现 的一个 问题是 :
汽制热的空调器上比较适用。电热加湿 护 ,特 别是在系统调试 前就要安 装 , 当业主对 噪音 的要求 比较严 格 ,而风
成 后可 以参 考原 设计 初步 确定 机 组形 式 (立 式 、卧式 )。卧式机 组具 有 安装 、配 管 、检修 方便 的 优点 ,在 空 间允许 的情况 下优 先 选 择 卧 式 。

组合式空调机组的选型

组合式空调机组的选型

组合式空调机组的选型作者:刘锦云张伟来源:《科学与财富》2016年第07期摘要:组合式空调机组是一种应用广泛的空调设备,其选型是否正确、恰当,直接影响到整个空调工程是否能达到设计要求,满足功能需要,在深化设计及施工中应引起充分重视。

本文结合具体实例详细介绍了组合式空调器机组的选型步骤及要领。

关键词:组合式空调器;深化设计;选型;在进行组合式空调机组选型时,主要以空调系统所需要的送风量及系统总冷负荷来选配合适型号的空调机组。

首先根据空调系统负荷计算结果确定该空调箱所需风量、风压、冷热量以及出风口噪声和空气过滤要求。

由于设计或制造等多方面原因,在使用中常会发现选用的组合式空调机组存在风量不足、冷量不足、箱体外表结露、凝水盘溢水、表冷器段后带水等问题。

因此在设备选型时,要严格把好质量关,防患于未然。

为防止箱体外壳结露,国家标准规定箱体保温层热阻应不小于O.68m2/kW,同时还要防止箱体各段联接处产生冷桥。

保温材料目前多采用PEF或聚氨酶发泡。

目前有些厂家为了缩小产品的外形尺寸,往往将空调箱的迎风面风速取得较大,这样就造成了空调箱表冷段后带水的后果。

如挡水板设计不合理,那这个问题就更严重了。

所以在选型时应将表冷器迎风面风速控制在2~2.5m/s为宜。

国家标准规定,组合式空调箱在箱内静压为700Pa时,机内漏风率不得超过3%。

在实际使用中,现场空调箱漏风率竟有过高达10%的现象。

经分析这主要是由下面几点原因造成的。

①密封材料性能不好。

②机组结构设计不合理。

③现场安装质量差。

④大风量空调箱箱体刚性差,当启停运行时易产生变形。

国内厂家的表冷器设计选型依据,多以小样试验结果的经验公式进行放大计算。

这本身就存在一定误差,且有某些企业自己没有试验条件而抄袭其他厂家的相关样本。

这是目前造成国内许多厂家此类产品冷、热量不足的主要原因。

这个问题是目前组合式空调机组使用中发生最为普遍的一个现象,用户的反应也最为强烈。

造成这个问题的原因有这样几点:①迎风面风速过大。

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组合式净化空调机组选型方法组合式净化空调机组的选型应按下述方法进行:
1)根据洁净室的种类、空气处理方式及焓湿图上的相关参数选择各功能段,并对各功能段进行科学的排序。

对于生物洁净室,宜采用风机在表冷器前的排列顺序,将表冷器处于正压段,可消除表冷器积水盘内冷凝水不易排出的弊病及因积水而擎生细菌的隐患。

对于这种组合的缺点可采用前面提出的措施来弥补。

排序时应把中效过滤器放在正压段,粗效过滤器一般放在负压段。

新风如图6-47所示的组合方式在实际工程中经常可以看到,几乎成了各种书籍中推荐的经典组合。

当新风处理不当时,如只在新风入口装设粗效过滤器(有的只装一层粗效无纺布)。

那么,经粗效过滤的新风与回风混合后再经过粗效过滤段过滤。

这种组合顺序很显然不科学。

因为经租效过滤的新风含尘浓度很高,而回风含尘浓度略高于洁净室动态级别下的平均浓度,很干净。

把二者混合再经过粗效过滤后含尘浓度仍然较高,对热交换器起不到很好的保护作用,而且带入系统的微粒也增多。

如果把粗过滤段换成中效过滤段,效果较好。

若把新回风混合段放在此中效过滤段的后面,效果更好。

也就是新风经入口的粗效过滤器过滤,再经机组内的中效过滤器过滤,然后再与回风混合。

所以,把新风经粗效、中效两级过滤或粗效、中效、亚高效三级过滤后再引入组合式净化空调机组是很科学的理念。

这么做,初投资增加不多(因为新风量不太大),而长期运行的成本降低不少。

但这么做,由于新风通道上阻力增加,与回风通道上的阻力不易平衡。

所以,吸入的新风量不易保证,只能在新风通道上增加风机。

这样,系统就变得复杂。

若新风经两级或三级过滤后再与回风混合,图6-47所示的粗效过滤段就可去掉。

若采用臭氧灭菌段,应放在加湿段的前面,以延长臭氧发生器的寿命。

2)根据机房的设备平面布置图及送、回风管的洞口位置,确定机组的接管方向(左式或右式)。

机组接管方向的判断,面对表冷器(或加热器)的进风气流,其进、出水管位于左侧的称为左接管,位于右侧的称为右接管。

接管应置于机组的操作面。

3)风机段的选择,该段中风机的参数及质量至关重要,风量与风压裕量不宜太大。

随着施工技术的提高,风管的气密性有了很大的提高,故风管系统的漏风系数取下限即可。

在选择风机时,风量与压头很难同时满足。

在认真进行系统的阻力计算并考虑裕量后,应优先满足压头要求,同时兼顾风量要求,这时有可能风量“稍”小点,这也没有关系。

因为计算风量时已考虑了一定的富裕量,且净化空调系统过滤器的终阻力通常是按初阻力的两倍来考虑的,系统运行的实际阻力大多数时间小于计算阻力,所以风机性能曲线与系统的阻力曲线的交点会向右移,这样实际风量会增大。

如果风机压头选取太高,会导致噪声增大,风量增大,造成浪费。

在满足要求的前提下,尽可能选择转速小于等于1450r/min的风机,配置弹簧式减振器,这样可大大降低机组噪声。

4)表冷器的选型。

最好根据焓湿图上空气处理过程曲线上的相关参数和冷水进口水温等参数进行选型。

在工程设计中,有的设计人员图省事直接套用机组样本上的冷量参数来选型,尽管考虑了安全裕量,但这样做多数不能满足空气处理的要求。

试想,表冷器排数较少,若增加表冷器的断面面积,其处理冷量会增加。

但当湿负荷较大时,能满足处理要求吗?很显然不行。

所以,当湿负荷较大时,增加表冷器的排数才可满足其处理要求。

有些生产厂家的机组样本,给出了机组处理的全热量、潜热量参数,可由这两个参数在焓湿图上画出所选机组表冷器处理空气的曲线,若该曲线的斜率不大于所要求的空气处理过
程曲线斜率,则所选机组符合要求。

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