风机盘管选型
风机盘管选型

MCW3 00A 0.92 0.88
MCW4 00A 0.9 0.86
MCW5 00A 0.9 0.86
MCW6 00A 0.9 0.87
MCW8 00A 0.93 0.9
MCW10 00A 0.94 0.92
热
全
低 热 0.69
0.68
0.7
0.68 0.72 0.74 0.75
速显 0.63 0.64 0.6
Qs
=
Qb
×
(tws (twb
− ts ) − tb )
(5.8)
式中 Qs……实际工况下设备的制热量(kW); Qb……标准工况设备的制热量(kW); ts……实际工况下进风温度(℃); tws……实际进水温度,℃; tb……标准工况下进风温度(℃); twb……标准工况进水温度,℃。
代入相应数据得:
Qs
=
Qb
×
(is (ib
− iws ) − iwb )
(5.5)
式中 Qs……实际工况下设备的全热制冷量(kW);
Qb……标准工况设备的全热制冷量(kW); is……实际工况下进风焓值(kJ/kg); iws……实际进水温度,ϕ = 100% 下空气焓(kJ/kg); ib……标准工况下进风焓(kJ/kg); iwb……标准工况进水温度,ϕ = 100% 下空气焓(kJ/kg)。 标准工况下的供水温度为 7℃,查焓湿图得 t = 7,ϕ = 100% 时空气的焓为 22.7 kJ/kg,实际工况的供水温度与标准工况相同;标准工况进风参数(干球温度 27℃, 湿球温度 19.5℃)的焓为 55.9kJ/kg;实际进风参数(25℃,60%)的焓为 55.6kJ/kg。将 这些数据代入公式得:
风机盘管选型过程与节能控制

风机盘管选型过程与节能控制
风机盘管选型过程与节能控制是工程设计中常见的环节,下面是一般的选型过程和节能控制方法:
风机盘管选型过程:
1. 确定需要使用的风机盘管的总冷(热)负荷。
2. 根据冷(热)负荷,选择合适的风机盘管的型号和规格,包括风量、风速、制冷(供热)能力等参数。
3. 根据建筑空间和安装条件,选择合适的安装方式和布置。
节能控制方法:
1. 根据实际需要,合理调整风机盘管的风速和水流量,以达到最佳的供暖(寒冷季节)或制冷(炎热季节)效果。
2. 使用高效节能的电动机,可以节约电能消耗。
3. 配备智能控制系统,根据室内外温度、湿度和使用需求等因素,自动调整风机盘管的运行参数,如风量、水流量、温度等,实现精确控制和能耗优化。
4. 配合其他节能设备,如空气能热泵热水器、太阳能板等,结合太阳能、地源热泵等可再生能源,进一步提高系统的能效。
5. 定期进行维护和清洁,保持风机盘管的正常运行,确保系统的高效运行。
以上是风机盘管选型过程与节能控制的一般方法,具体的应根据实际情况进行选择和使用。
风机盘管的选型

风机盘管的选型风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。
风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。
盘管内的冷(热)媒水由机器房集中供给。
风冷热泵机组与风机盘管共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热水,通过热交换,吸出冷风或热风水冷柜式空调器与冷却塔,前者提供冷风,后者为前者提供必须的冷风机盘管机组的结构比较简单,例如常见的吊顶式风机盘管;它是在一个不大的结构空间内,组装有离心式或贯流式的通风机以及铜管穿肋片的传热管束。
风机盘管有两个主要的性能指标,即风量和热(冷)交换量。
风量由风机选型确定;热(冷)交换量则与盘管的传热面积、热(冷)媒的温度和流量以及经过盘管的空气温度和流速等因素有关。
风机盘管的传热管束是用直径较小的紫铜管穿上铝肋片,排成2至4排制成管束。
冷热水在管内为蛇形往复流动,空气在管外肋片间穿行,同时被加热或冷却。
风机盘管是集中式空调系统中广泛使用的末端设备。
风机盘管的合理选用不仅直接影响空调效果,也是保证系统正常运行和降低空调能耗的重要环节,尤其是在高精度或有严格工艺要求的场合,更须合理的送风参数。
送风和供冷(热)是风机盘管的基本功能。
“风”是“冷”的媒介和载体,它直接影响供冷量、送风温差、换气次数以及室温梯度和波动幅度,即决定了空调精度和舒适性的好坏。
因此,保证足够的风量是实现预期空调效果的先决条件。
需要指出的是,这里所说的风量是机组在正常使用时的实际送风量。
根据房间净空间体积和最低换气次数的要求,可以求出最低送风量。
对高精度工艺性空调,风量校核是选型计算中必要程序。
在选用国产风机盘管时,不能根据计算结果,按其样本参数选型,因为国产风机盘管的样本所列的名义风量要高于实际风量。
我国原机械工业部行业标准《风机盘管机组》JB/T4283-91中规定:名义风量必须在盘管不通水、空气进出口静压差为零的特定工况下进行测定。
中央空调风机盘管选型方法大公开

中央空调风机盘管选型方法大公开
风机盘管是中央空调的末端设备,风机盘管选型能否合理关系到中央空调的运用效果以及系统节能性,作为中央空调系统重要一局部,风机盘管主要起到了传输的作用,将室内所需的冷/热量传送到各个出风口,满足人体对温度的需求。
风机盘管选型步骤
风机盘管选型第一步:明白所选用机组的型式、规格、风口位置等请求。
在选用风机盘管制冷机组时,是把设计预热负荷与机组显热负荷相匹配。
在大多数状况下,盘管有足够的潜热容量,可满足设计需求。
如运用室外空气则相应修整其负荷及计算公式:水温升(℃)=空气温升(℃db)。
制热:通常按制冷选用的机组,供暖才能是足够的,回热量是依照水流量相同时来选定的,即用进水温度来满足室内所需加热负荷,室内加热负荷(),进风温度(℃)。
制冷:室内预热制冷负荷(),室内总热制冷负荷(),进风温度(℃db/℃wb),进水温度(℃),风量()。
风机盘管选型第二步:肯定机组规格、水量、所需水温及压降等参数。
明白风机电动机轴承能否采用含油或不含油轴泵,若选用不含油轴泵,运用中一向内按规则定期加油。
明白所选用机组的接水管左出或右出方向(与管道布置等有关)。
冬季通热水,水温普通不超越60℃,可减少结垢,同时减轻冷热交替作用使胀管胀紧力削弱,影响传热。
留意出水的保温措施,以免夏季运用时产生凝露,污损室内建筑物。
机组盘管最高处设置放气阀。
风机盘管选型比拟简单,而且风机盘管价钱也不贵,维修也比拟便当,但是选择适宜的风机盘管无疑能够为中央空调系统运转如虎添翼,让家居生活如鱼得水。
风机盘管选型原则

风机盘管选型原则1. 引言风机盘管是一种常见的中央空调系统中的组件,主要负责空气循环和调节室内温度。
在选择风机盘管时,需要考虑多个因素,包括制冷/制热能力、空气流量、噪音水平等。
本文将介绍风机盘管的选型原则,帮助读者了解如何选择适合的风机盘管。
2. 制冷/制热能力制冷/制热能力是选择风机盘管时最重要的考虑因素之一。
它直接影响到盘管的冷却或加热效果。
通常,制冷/制热能力通过单位时间内传热或制冷能力来衡量,单位为千瓦(KW)。
在选择风机盘管时,需要根据所需的制冷/制热能力来确定适当的型号。
3. 空气流量空气流量是指单位时间内通过风机盘管的空气量,通常以立方米/小时(m³/h)来衡量。
选择适当的空气流量是确保空气循环良好和室内均匀供暖的关键。
低空气流量可能导致室内温度不均匀,而高空气流量则可能导致能耗过高。
因此,在选型时需要根据房间的大小和所需的空气流动量考虑适当的风机盘管型号。
4. 噪音水平噪音水平是选择风机盘管时需考虑的重要因素之一。
盘管的噪音主要来自于风机和制冷系统的运行。
过高的噪音可能对居住者的生活和休息造成干扰。
因此,在选择盘管时应注意其噪音水平。
通常,制造商会提供噪音等级指标,如分贝(dB)。
建议选择噪音水平较低的风机盘管,以提供更舒适的室内环境。
5. 能效比能效比是一个衡量设备能效的指标,通常用制冷/制热能力和耗电量之比来表示。
能效比越高,设备的能效就越好。
在选择盘管时,可以参考其能效比来评估其能源消耗情况。
此外,一些盘管可能具有额外的能效改进功能,如能耗监测和自动调节等。
这些功能可以帮助用户更好地管理能源消耗和降低运营成本。
6. 适用场景不同的风机盘管适用于不同的场景。
例如,一些盘管适合于办公室或商业建筑,而其他盘管则更适合于住宅使用。
在选择盘管时,需要考虑场景的具体要求,包括空调需求,空间限制和使用环境等。
因此,在选型前,建议与专业人员协商,以确保选择的盘管完全符合特定场景的需求。
风机盘管水管选型

一风机盘管的选择A. 考虑的因素:1.规格和价格。
2.噪声。
3.房型吊顶布置。
4.风管的安装。
B.结构1.风机+2.盘管+3.水盘a.风机:静压力:30-50Pa 送风能力:3-5m.b.盘管: 2.3.4.6排长江以南,常常用2.4排,原因,湿度比较低,(开利)长江以北,常常用3.6排,原因,湿度比较高,(弘系)c.水盘:烤漆,不锈钢。
C.型号FP-03 FP-04 FP-06 FP-08 FP-10 FP-12 FP-14FP-03:不选,因为是单风机,可能会有单面出风的现象。
FP-14:不选,因为需要的风机多,尺寸大,噪声大。
每个级别的价格,相差比较多,尽量选择价格相差比较近的。
D.管制分类单冷(俩管制)冷暖(四管制)以弘旭为例子:俩管制:迎风面积,型号,制冷量,接管尺寸,冷水量都相同,风机的各种条件也相同,但是电机功率,四管制的同样的静压条件下四管的输入功率从更大。
达到12Pa,FP-02 2管:35W 4管:42WF.面积负荷计算1.办公室:A 东西 180+新风负荷(200-220)西面(220-240)B南北 160+新风负荷(180-200)南面,屋顶(200-220W/㎡)(多用水系统。
)2.会议室:(新风量的计算:30m3/(h×人)(180-220+新风负荷) 一般取300W/㎡.3.餐厅---a.西餐厅180-200W/㎡b.中餐厅200-250W/㎡c.火锅店280-300W/㎡(一般取到350W/㎡)以用焓湿图来计算为准。
G.1.在安装上:动平衡调整(风机处的小铁片)--风机盘管的倾斜(冷凝水(重力管)处设置通气口,吸管效应)--送风尺寸不能有太大的变化(送风距离在3-5m).2.没有噪声要求的前提下:04 06 一组,08 10 一组12一组(以一组为分类:)一般选大的制冷量。
尽可能单台代替多台。
有噪声要求的前提;(会议室,总办,客房)一般用多台代替单台。
风机盘管选型方法

中文词条名:风机盘管选型方法的比较英文词条名:风机盘管选型简介:风机盘管在标准工况下运行时,空气处理终点取于空气处理焓差,风机盘管的制冷量与房间湿负荷有关,一般热、湿比越大,制冷量越小关键字:风机盘管,空气处理风机盘管在标准工况下运行时,空气处理终点取于空气处理焓差,中国风机网风机盘管的制冷量与房间湿负荷有关,一般热、湿比越大,制冷量越小,如下图所示,可以通过房间热湿比线,空气处理终点参数及室内空气参数确定风机盘管的空气处理焓差,然后,可通过不同的热、湿比房间的空气处理焓差计算出风机盘管的制冷量:风机盘管空气处理过程1风机盘管选型焓差修正法:采用风机盘管实际运行焓差与标准工况焓差的比值M进行修正,计算风机盘管的实际制冷量,再根据实际制冷量选择风机盘管。
Q`=QH·(△IM/△IH)=MQH…………式中:Q`——风机盘管实际制冷量(W)。
QH——风机盘管标准状况下额定制冷量(W)△IM——风机盘管实际空气处理焓差(W/KG)△IH——风机盘管标准状况下空气处理焓差(W/KG)M——修正系数2风机盘管选型风量选型法:根据空调冷负荷和风机盘管实际空气处理焓差计算出空调风量,再根据风量选择风机盘管。
G=Q/△IM(W)………………式中:G——空调风量KG/H另外,当空调供水温度、供、回水温差,供水量、进风温度与标准工况不同时,应根据风机盘管生产厂家资料再时行修正。
风机盘管选型、校核与布局案例简析09年12月24日 14:59:56 来源:中国空调制冷网我要评论( 0)随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活中。
如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了设计的合理性,也越来越引起现场工程师的思考。
风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要特点如下:一、自成单元,调节灵活。
风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求,房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。
风机盘管选型

风机盘管选型与布局简析案例我曾经看到一篇设计说明.是美国的,人家的设备选型可以说是真的很精确,与冷负荷计算一样,而且使用了十几年后测试也没大的饿变化,相差不到5%(保养技术与国内相似).而国内的基本上都是选型时选的很大,而过了五六年后.效率就开始下降.这也是没办法的事.有新风注入:(处理过)由已知房间新风量,算出新风负荷.再拿房间的总负荷减去新风负荷,得出房间的负荷.再由已知空气设计参数.算出空气质量新风量,再依据新风量和房间负荷选型,最后选出设备型号.(没处理过的)设备负荷为新风负荷(由新风量算出)加房间负荷无新风注入:根据空气设计参数和房间负荷,直接算出空气质量新风量,再依据新风量和房间负荷选型,最后选出设备型号.若有未经处理的新风送入则,盘管冷量应是房间冷负荷+新风负荷若有经处理的新风送入(处理到室内点),盘管冷量就是房间冷负荷注意:.若有经处理的新风送入(处理到室内点),盘管冷量为房间冷负荷减去新风负荷摘要:本文通过阐述隆盛大厦项目空调施工中的风机盘管选型、布局,着重指出选型应充分考虑业主的建筑格局,合理地确定负荷、风量和气流组织,才能真正体现设计与施工的统一。
关键词:风机盘管;负荷;风量;气流组织随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活中。
如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了设计的合理性,也越来越引起现场工程师的思考。
风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要优点如下:一、自成单元,调节灵活。
风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求,房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。
从而降低了整体系统的运行费用。
二、整个系统分区控制较为容易,可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制,从而避免了大风道系统必须集中控制的不合理的一面。
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风机盘管数量 (台)
所需全热制冷量 (kW)
所需显热制冷量 (kW)
所需风量 (m3/h)
2
2.55
2.367
881.1
根据.全热负荷和显热负荷,回风量按中速进行风机盘管的选择。风机盘管
的参数见表 5.3。
表 5.3 风机盘管主要参数表
水阻力
额定风 额定供冷量(W)
MCW3 00A 0.92 0.88
MCW4 00A 0.9 0.86
MCW5 00A 0.9 0.86
MCW6 00A 0.9 0.87
MCW8 00A 0.93 0.9
MCW10 00A 0.94 0.92
热
全
低 热 0.69
0.68
0.7
0.68 0.72 0.74 0.75
速显 0.63 0.64 0.6
L=
1
× 3600
5× 4.19×1000
= 0.17m3 / h
b、求实际流量下的制冷量 采用内插法,在产品样本所提供的冷量表上,查得在供水温度 45℃、实际流量 0.17 m3 / h 下,风机盘管的供热量为 2.66kW。 2)不同进风参数校核: 由产品样本可知,该风机盘管的标准工况的进风参数为干球温度为 21℃, 下面在(2)的基础上进行不同进风参数校核。
所选择的风机盘管满足冬季热负荷的要求。若不满足要求,应重新进行选择。
Qs
=
2.66 ×
(45 − 20) (45 − 21)
= 2.77kW
3)不同出风速度的制冷量修正
产品样本中给出的是风机盘管高速运行时的制热量,中速时的制热量应乘以
速度修正系数,速度修正系数 VS 见表 5.5。
表 5.5 速度修正系数表
型 MCW MCW MCW MCW MCW MCW MCW MCW MCW 号 200A 300A 400A 500A 600A 800A 1000A 1200A 1400A
热
0.58 0.64 0.67 0.68
由前面的选型可知,1013 办公室所选择的风机盘管为 MCW300A,它在中速 下全热的修正系数为 0.92,显热修正系数为 0.88 在②的基础上,进行修正后的全
热制冷量 2.76×0.92=2.54kW 和显热制冷量 1.81×0.88=1.6kW。 风机盘管在实际工况下最终的全热制冷量为 2.54kW,与所需全热冷负荷
5.1.2 风机盘管+独立新风系统末端设备选型及其校核计算
夏天空调房间的冷负荷是由两部分组成的,潜冷负荷和显冷负荷,所以为了 使房间达到设计要求,选择的风机盘管必须满足空调房间全冷量和显冷量的要求, 因此我们要首先计算风机盘管在室内要求工况下的全冷量和显冷量。本设计的潜 冷负荷是由鸿业负荷计算软件计算出,用全冷负荷减去潜冷负荷即可得到定内的 显冷负荷。 ①设备选型
代入相应数据得:
Qs
= 1.91×
(25 − 7) (27 − 7)
= 1.81kW
3)不同出风速度的制冷量修正 产品样本中给出的是风机盘管高速运行时的制冷量,中速时的制冷量应乘以
速度修正系数,速度修正系数 VS 见表 5.4。
表 5.4 速度修正系数表
型号 全
中 热
速 显
MCW2 00A 0.92 0.89
办公室 1013 选择的风机盘管在标准工况下的制热量为 5.12kW,下面对风机 盘管在实际运行条件下的供热量进行校核。 ①进水温度校核
标准工况下供水温度为 60℃,但实际运行工况下风机盘管的供水温度为 45℃,查风机盘管的性能表知风机盘管在进水温度为 45℃、水流量为 0.51 m3 / h 时的供热量为 3.153kW。 1)不同水量校核:
a、计算循环热水量 取风机盘管的供回水温差为 5℃,用下面的公式计算出该房间所需的冷冻水 流量:
L=
Q
× 3600
(5.7)
Δt × Cp ×1000
式中
L……水量( m3 / h ); Q……风机盘管所需热负荷 kW; Δt ……供回水温差 5℃;
Cp ……水的比热 4.19kJ/kg·℃;
代入相关数据得
中 速 0.88 0.88 0.86 0.85 0.86 0.89 0.9
0.88 0.86
低 0.62 0.63 0.6
速
0.57 0.61 0.65 0.64 0.63 0.63
由前面的选型可知,1013 办公室所选择的风机盘管为 MCW300A,它在中速
下制热量的修正系数为 0.88,进行修正后的制热量 2.77×0.88=2.44kW。 风机盘管在实际工况下最终的制热量为 2.44kW,大于实际热负荷 1kW,所以
供热量是在进风干球温度为 21℃,进水温度为 60℃,水量与制冷时相同的 条件下测得;
供热量、供冷量、噪声及输入功率均为高风速时的值。 ②风机盘管实际运行工况下的校核计算
产品样本所提供的制冷性能是产品在标准工况下的制冷性能,当实际工况与 其标准工况不一样时,需要对产品性能进行校核,看其在实际运行条件下,是否 满足要求。由于前面选型是按照实际水温进行的,所以不再进行不同水温对制冷 量影响校核。 1)不同水量校核:
Qs
=
Qb
×
(tws (twb
− ts ) − tb )
(5.8)
式中 Qs……实际工况下设备的制热量(kW); Qb……标准工况设备的制热量(kW); ts……实际工况下进风温度(℃); tws……实际进水温度,℃; tb……标准工况下进风温度(℃); twb……标准工况进水温度,℃。
代入相应数据得:
L = 2.55 × 3600 5× 4.19×1000
= 0.438m3 / h
b、求实际流量下的制冷量 采用内插法,在产品样本所提供的冷量表上,查得实际流量为 0.442 m3 / h 下, 该房间全热制冷量为 2.79kW,显热制冷量为 1.91kW。 2)不同进风参数校核: 由产品样本可知,该风机盘管的标准工况的进风参数为干球温度为 27℃, 湿球温度为 19.5℃.下面在(1)的基础上进行不同进风参数校核。 a、全热制冷量校核:
Qs
=
Qb
×
(is (ib
− iws ) − iwb )
(5.5)
式中 Qs……实际工况下设备的全热制冷量(kW);
Qb……标准工况设备的全热制冷量(kW); is……实际工况下进风焓值(kJ/kg); iws……实际进水温度,ϕ = 100% 下空气焓(kJ/kg); ib……标准工况下进风焓(kJ/kg); iwb……标准工况进水温度,ϕ = 100% 下空气焓(kJ/kg)。 标准工况下的供水温度为 7℃,查焓湿图得 t = 7,ϕ = 100% 时空气的焓为 22.7 kJ/kg,实际工况的供水温度与标准工况相同;标准工况进风参数(干球温度 27℃, 湿球温度 19.5℃)的焓为 55.9kJ/kg;实际进风参数(25℃,60%)的焓为 55.6kJ/kg。将 这些数据代入公式得:
以 1 层办公室 1013 夏季所需的制冷量和风量选择风机盘管。由前面的计算 可知,该房间所需的全热制冷量为 4.25kW,房间的潜热负荷为 0.305kW,所以可以 计算出显冷负荷为 3.945kW,风机盘管送风量为 1468.5m3/h。将全热负荷、显热 负荷、回风量乘以 1.2 的安全系数:全热负荷 4.25×1.2=5.1kW,显热负荷: 3.945 ×1.2=4.734kW;回风量 1.2×1510.3=1762.2m3/h。为了使房间有较好的气流组 织,此办公室选择 2 台风机盘管,则每台风机盘管所需的全热负荷为 2.55kW, 显热负荷为 2.367kW,回风量为 881.1 m3/h。因为此风机盘管直接送风不接风管, 故可选择静压为 12Pa 的风机盘管。房间所需风机盘管的参数见表 5.2。
2.55kW 近似相等,显热制冷量为 1.6kW,而所需显热负荷为 2.367kW,显热负荷不能
满足,室内温度比设计值稍有提高,因为是舒适性空调,能在允许范围内,全热
满足要求,选择的风机盘管满足要求。
5.1.3 风机盘管冬季供热量的校核
风机盘管按照制冷量进行选择,要进行冬季供热量的校核。由负荷计算知房 间所需的供热量为 1.67kW,选择风机盘管时考虑 1.2 的富裕系数,则所需的供 热量为 2kW,每台风机盘管需要提供的热量为 1kW。
水 流 (kPa)
额定供 额 定 输 噪 声
型量
量
供供
号
全热冷 显热冷 热 (m3/ 冷 热
量
量
(kW) (W) (A)
)
(kW) (kW)
h)
工工
况况
MC
W30 418 2.995 1.98 5.12
46
34.5 0.51 14 12
0A 注:供冷量是在进风干球温度为 27℃,湿球温度为 19.5℃,进水温度为 7℃,供 回水温差为 5℃下测得;
Qs
=
2.79 ×
(55.6 − (55.9 −
22.7) 22.7)
= 2.76kW
b、显热制冷量校核:
Qs
=
Qb
×
(ts (tb
− tws ) − twb )
(5.6)
式中 Qs……实际工况下设备的显热制冷量(kW); Qb……标准工况设备的显热制冷量(kW); ts……实际工况下进风温度(℃); tws……实际进水温度,℃; tb……标准工况下进风温度(℃); twb……标准工况进水温度,℃。
a、计算冷冻水量 取风机盘管的供回水温差为 5℃,用下面的公式计算出该房间所需的冷冻水 流量:
L=
Q
× 3600
(5.4)
Δt × Cp ×1000
式中
L……水量( m3 / h ); Q……风机盘管所需冷负荷 kW; Δt ……供回水温差 5℃;