联网风机盘管系统设计方案设计

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风机盘管控制三种解决方案

风机盘管控制三种解决方案

风机盘管控制三种解决方案一、方案一:基于传统有线控制系统的风机盘管控制方案该方案采用传统的有线控制系统,通过有线连接将风机盘管与控制设备相连,实现对风机盘管的控制。

具体实施步骤如下:1. 系统设计:根据实际需求,设计相应的控制系统架构,包括控制设备、传感器、执行器等。

2. 设备安装:将控制设备和传感器等安装在合适的位置,确保其能够正常工作。

3. 连接布线:根据系统设计,将控制设备与风机盘管之间进行有线连接,确保信号的传输畅通。

4. 参数设置:根据实际情况,设置相应的参数,如温度设定值、风速设定值等。

5. 控制策略:根据需求,选择合适的控制策略,如PID控制、ON/OFF控制等,实现对风机盘管的控制。

6. 系统调试:对整个系统进行调试,确保各个设备正常工作,控制效果符合要求。

二、方案二:基于无线传感器网络的风机盘管控制方案该方案利用无线传感器网络技术,通过无线连接实现对风机盘管的控制。

具体实施步骤如下:1. 系统设计:根据实际需求,设计相应的无线传感器网络系统架构,包括传感器节点、无线通信模块等。

2. 设备安装:将传感器节点等设备安装在合适的位置,确保其能够正常工作。

3. 网络配置:配置无线传感器网络,建立节点之间的通信连接。

4. 参数设置:根据实际情况,设置相应的参数,如温度设定值、风速设定值等。

5. 控制策略:根据需求,选择合适的控制策略,如含糊控制、遗传算法等,实现对风机盘管的控制。

6. 系统调试:对整个系统进行调试,确保各个设备正常工作,控制效果符合要求。

三、方案三:基于云平台的风机盘管控制方案该方案利用云平台技术,通过云端连接实现对风机盘管的控制。

具体实施步骤如下:1. 系统设计:根据实际需求,设计相应的云平台架构,包括云服务器、传感器、执行器等。

2. 设备安装:将传感器等设备安装在合适的位置,确保其能够正常工作。

3. 云平台配置:配置云平台,建立设备与云服务器之间的连接。

4. 参数设置:根据实际情况,设置相应的参数,如温度设定值、风速设定值等。

风机盘管控制三种解决方案

风机盘管控制三种解决方案

风机盘管控制三种解决方案解决方案一:基于传统有线控制系统的风机盘管控制方案该方案基于传统有线控制系统,使用有线连接方式将风机和盘管控制设备进行连接。

具体实施步骤如下:1. 设计风机盘管控制系统:根据需求设计风机盘管控制系统的整体架构,包括风机、盘管控制设备、传感器、执行器等。

2. 安装传感器和执行器:根据系统设计要求,安装相应的传感器和执行器,用于监测环境参数和控制风机盘管的运行状态。

3. 连接风机和盘管控制设备:使用有线连接方式将风机和盘管控制设备进行连接,确保信号的稳定传输。

4. 编写控制程序:根据系统需求,编写相应的控制程序,实现对风机和盘管的精确控制。

5. 调试和测试:对系统进行调试和测试,确保风机和盘管的控制效果符合预期要求。

优点:该方案成本相对较低,可靠性高,适用于一般的风机盘管控制需求。

缺点:由于使用有线连接方式,系统的布线较为复杂,限制了系统的灵活性和可扩展性。

解决方案二:基于无线控制系统的风机盘管控制方案该方案基于无线控制系统,使用无线连接方式将风机和盘管控制设备进行连接。

具体实施步骤如下:1. 设计风机盘管控制系统:根据需求设计风机盘管控制系统的整体架构,包括风机、盘管控制设备、传感器、执行器等。

2. 安装传感器和执行器:根据系统设计要求,安装相应的传感器和执行器,用于监测环境参数和控制风机盘管的运行状态。

3. 连接风机和盘管控制设备:使用无线连接方式将风机和盘管控制设备进行连接,确保信号的稳定传输。

4. 配置无线网络:配置无线网络,确保风机和盘管控制设备之间的通信畅通。

5. 编写控制程序:根据系统需求,编写相应的控制程序,实现对风机和盘管的精确控制。

6. 调试和测试:对系统进行调试和测试,确保风机和盘管的控制效果符合预期要求。

优点:该方案无需布线,系统的灵活性和可扩展性较高,适用于需要灵活布置的风机盘管控制需求。

缺点:相比于有线控制系统,无线控制系统的稳定性稍差,可能受到干扰影响。

风机盘管系统方案

风机盘管系统方案

某项目空调系统技术方案上海xxxxxx公司2011年09月20日目录第一章工程概况及方案设计依据 (1)1、工程概况 (1)2、设计依据 (1)第二章空调系统末端设计方案 (3)1、风机盘管加独立新风系统特点及应用 (3)2、风机盘管选型 (3)3、存在的问题 (4)3、造价 (5)第一章工程概况及方案设计依据1、工程概况本项目位于xxxx,该项目主要以xxxx为主,空调面积为1380 m²。

总共有23个单元,每个工作单元空间为:高2.2米,宽5米,长12米,每个单元间距1.4米。

每个单元放置30台设备,分两边放置(距墙壁约1米)各15台,该设备工作功率为 4.5kW/台,总功率135kW,其工作时制热率为0.75,制热即为135kW*0.75=101kW。

由于本项目暂未提供冷热负荷,考虑xxxx气候特点,按照实际计算和负荷指标法得到空调冷热负荷(包括新风冷负荷)。

考虑到本项目的特点,冷负荷指标按照100w/m²,每个单元格估算冷负荷为100w/ m²*60 m²=6000w=6kw,则每个单元格总冷负荷为101kw+6kw=107kw。

23个单元格的总冷负荷为23*107=2461kw。

2、设计依据2.1、设计所采用的相关规范和技术标准:《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004 J362-2004《地源热泵供暖空调技术规程》GB50366-20052.2、室外设计参数1、夏季空调室外计算干球温度:32.1℃2、夏季空调室外计算湿球温度:28.0℃3、夏季平均日较差:3.8℃4、冬季空调室外计算干球温度:-4℃5、冬季采暖室外计算干球温度:-2℃6、冬季通风室外计算干球温度:3℃7、室外平均风速:夏季3.8m/s 冬季3.8m/s第二章空调系统末端设计方案由于本项目工程所在地附近有足够量的水库水量,水温7度,满足风机盘管的进水温度要求,所以本项目不需要冷源来提供冷量,只需把水库里的7℃的冷水引到风机盘管进水管即可,建议采用风机盘管系统。

风机盘管控制三种解决方案

风机盘管控制三种解决方案

风机盘管控制三种解决方案一、方案一:基于传统有线控制系统的风机盘管控制方案1. 方案介绍:该方案采用传统有线控制系统,通过有线连接实现风机盘管的控制。

风机盘管通过有线连接到主控制器,主控制器可以接收用户的指令并控制风机盘管的工作状态。

2. 方案特点:- 稳定可靠:传统有线控制系统经过多年的发展和应用,具备稳定可靠的特点,能够确保风机盘管的正常运行。

- 易于维护:有线连接方式简单明了,故障排除和维护相对容易。

- 成本较低:相比其他无线控制方案,传统有线控制系统的成本较低。

3. 方案实施步骤:- 安装主控制器:将主控制器安装在合适的位置,并进行电源连接。

- 连接风机盘管:将风机盘管通过有线连接方式与主控制器连接。

- 配置控制参数:根据实际需求,对主控制器进行相应的配置,设置风机盘管的工作模式、温度设定等参数。

- 测试运行:进行系统测试,确保风机盘管的控制正常。

二、方案二:基于Wi-Fi无线控制系统的风机盘管控制方案1. 方案介绍:该方案采用Wi-Fi无线控制系统,通过无线网络连接实现风机盘管的控制。

用户可以通过手机、平板电脑等设备通过Wi-Fi连接到主控制器,远程控制风机盘管的工作状态。

2. 方案特点:- 便捷灵活:用户可以通过手机等设备随时随地远程控制风机盘管,提高了使用的便捷性和灵活性。

- 多用户支持:Wi-Fi控制系统支持多用户同时连接,多个用户可以同时对风机盘管进行控制。

- 实时监控:用户可以实时监控风机盘管的工作状态,包括温度、湿度等参数。

3. 方案实施步骤:- 安装主控制器:将主控制器安装在合适的位置,并进行电源连接和Wi-Fi网络配置。

- 连接风机盘管:将风机盘管通过有线连接方式与主控制器连接。

- 下载控制APP:用户需要在手机或平板电脑上下载相应的控制APP,并进行配置。

- 配置控制参数:在控制APP中设置风机盘管的工作模式、温度设定等参数。

- 远程控制:通过控制APP远程控制风机盘管的工作状态。

风机盘管集中控制方案.

风机盘管集中控制方案.

中央空调风机盘管联网控制方案1、空调未端风机盘管的节能分析空调未端设备之一风机盘管通常是采用室内温度控制器和电动阀进行就地控制,目的也是为了使室内温度恒定和节约能耗,但此种就地控制方式要求不尽人愿,原因就是就地控制的方式往往由于每个空调区域的使用人员对空调控制原理的不了解和节能意识淡薄使控制器达不到预期的节能目的。

我们知道,就地的风机盘管控制器大部分对水管上的阀门是根据温度的设定值进行启闭控制,风机的高中低三档风速是人为设定的,而不是随温度差的变化自动调速,造成了风机本身电量的损耗。

另外,人们进入房间后为了快速制冷或快速制热,总是将控制器的调定值调得很低或很高,但当温度达到过低或过高后又不去把调定值恢复到正常设定值,造成了大量能耗。

如果人员节能意识淡薄,过冷或过热时开窗散热的话,能耗更会惊人。

科学计算表明,在制冷工况时,空调的设定值每增加1℃时能耗会下降8%;在制热工况时,空调的设定值每减少1℃时能耗会下降12%。

有权威的统计显示,改善有功能缺陷的控制器和合理的使用,使每台风机盘管每天节省能源费达1~2元人民币,如果一幢大楼按400台风机盘管计算每天节省400~800元人民币,全年节省能源费144000元~288000元。

2、空调未端风机盘管的控制系统介绍2.1.设备介绍(1)风机盘管控制器风机盘管控制器SMC-OP-V1为P-BUS总线制结构,总线式I/O风机盘管控制单元,主要功能:室内内温度采集,室内温度显示,设定温度显示和调节,控制模式(制冷/制热)显示和设定,风机三档调速(高-中-低-自动)显示与设定,定时关机时间与睡眠功能的显示与设定,系统接管显示。

通讯端口为分离的P-Bus 端口,通讯速率312.5kbps,外形尺寸为86*86*17(mm),阻燃ABS 工程塑料,水晶玻璃面,3 英寸大屏幕液晶显示屏,轻触按钮方便设定温度、控制模式、风速、延迟关机时间等,可与照明和室内其它电器进行联动。

风机盘管毕业设计

风机盘管毕业设计

风机盘管毕业设计风机盘管毕业设计一、引言在现代建筑中,空调系统是不可或缺的设备之一。

而风机盘管作为空调系统中的重要组成部分,其设计与性能的优化对于整个系统的运行效果至关重要。

本文将对风机盘管的毕业设计进行探讨,从设计原理、结构优化以及性能测试等方面进行分析和讨论。

二、设计原理风机盘管是一种通过风机将室内空气吹送至冷热源进行冷热交换后再送回室内的设备。

其工作原理主要包括两个环节:风机送风和热交换。

风机通过旋转叶片产生气流,将室内空气吸入并送至冷热源,经过冷热交换后再送回室内。

设计风机盘管时需要考虑风机的风量、静压、噪音等参数,以及热交换器的传热效果、流阻等因素。

三、结构优化1. 材料选择在风机盘管的设计中,材料的选择对其性能和使用寿命有着重要影响。

一般来说,风机盘管的外壳材料可以选择铝合金、镀锌板等,而内部热交换器则可以采用铜管和铝翅片的组合。

这样的材料组合既保证了热传导的效果,又能够提高整体的耐腐蚀性。

2. 结构设计风机盘管的结构设计需要考虑到空间利用率和风阻等因素。

一种常见的设计是将风机放置在盘管的一侧,以节省空间并提高送风效果。

同时,通过合理的风道设计和布置,可以减小风阻,提高风机的工作效率。

3. 噪音控制风机盘管在工作过程中会产生一定的噪音,为了保证室内的舒适性,需要对其进行噪音控制。

常见的噪音控制方法包括增加隔音材料、优化风机叶片的设计以及采用减振措施等。

通过这些措施的综合应用,可以有效降低风机盘管的噪音水平。

四、性能测试风机盘管的性能测试是设计过程中不可或缺的一部分。

通过性能测试可以评估风机盘管的制冷制热能力、能效比、噪音水平等指标,以验证设计的合理性和性能的优化效果。

常见的性能测试方法包括制冷制热试验、风量静压测试以及噪音测试等。

通过这些测试,可以对风机盘管的性能进行全面评估,并对设计进行必要的改进和优化。

五、结论风机盘管作为空调系统的重要组成部分,其设计和性能的优化对于整个系统的运行效果至关重要。

风机盘管控制系统应用设计说明书

 风机盘管控制系统应用设计说明书

风机盘管控制系统应用设计说明书一、引言风机盘管系统是商务办公和酒店等大型建筑物中常用的通风空调设备,其控制系统是整个系统的重要组成部分。

本文旨在介绍风机盘管控制系统应用设计说明书的编写。

二、系统架构风机盘管控制系统的架构主要包括物理组成部分和软件的控制部分。

物理组成部分由风机、盘管、阀门、传感器等硬件设备组成,软件控制部分则由主控制器、操作面板、传感器、执行机构等软硬件设备组成。

三、系统功能系统的主要功能包括:室内温度、湿度、风量、空气质量等监测和控制,目标温度、湿度等设定,故障报警,定时开关机,远程控制等。

四、系统设计要求4.1 系统稳定性要求高,控制精度高,能够快速响应用户需求,提供舒适的室内环境。

4.2 系统的安全性要求高,保证系统稳定运行,防止系统被恶意攻击或未授权访问。

4.3 系统的易用性要求高,用户界面友好,易于操作并提供足够的反馈信息。

4.4 系统的扩展性要求高,能够支持系统功能的升级和扩展,以满足不同用户的需求。

五、系统设计5.1 系统硬件设计系统硬件设计包括风机、盘管、阀门等物理设备的选型,以及系统的物理布置和连接等。

风机和盘管的选型应考虑能耗、噪音、空气流量等因素。

阀门的选型应能够控制水流量和温度。

物理设备应按照设计要求布置和连接,并保证稳定运行。

5.2 系统软件设计系统软件设计包括主控制器和操作面板的开发。

主控制器实现系统的自动控制和调节功能,通过与物理设备的交互控制系统的运行和维护。

操作面板实现用户与系统的交互,提供用户界面和反馈信息等。

5.3 系统测试系统测试应按照设计要求进行,包括硬件测试和软件测试。

硬件测试主要测试物理设备的性能和功能是否符合要求;软件测试主要测试软件的功能和稳定性是否符合要求。

六、总结本文介绍了风机盘管控制系统应用设计说明书的编写,包括系统架构、系统功能、系统设计要求、系统设计和系统测试等内容。

一个稳定、安全、易用、扩展性强的控制系统能够提供优质的室内环境,应得到广泛应用。

风机盘管控制三种解决方案

风机盘管控制三种解决方案

风机盘管控制三种解决方案一、方案一:基于传统有线控制系统的风机盘管控制方案1. 方案概述基于传统有线控制系统的风机盘管控制方案是一种常见的解决方案,通过有线连接实现风机盘管的控制和调节。

该方案具有稳定可靠、成本较低等优点,适用于中小型风机盘管控制系统。

2. 方案实施步骤(1)系统设计:根据项目需求和参数要求,设计风机盘管的控制系统结构,并确定所需的控制设备和传感器。

(2)设备安装:按照设计方案,安装风机盘管控制设备和传感器,并进行有线连接。

(3)系统调试:对安装完成的控制系统进行调试,确保各设备和传感器正常工作,并与监控系统进行联动测试。

(4)系统运行:将风机盘管控制系统投入正常运行,监测和调节风机盘管的工作状态,确保系统稳定运行。

3. 方案优势(1)稳定可靠:传统有线控制系统具有较高的稳定性和可靠性,能够满足大部分风机盘管控制需求。

(2)成本较低:相比其他无线或智能控制系统,传统有线控制系统的成本较低,适用于预算有限的项目。

4. 方案局限性(1)布线较为复杂:传统有线控制系统需要进行布线连接,对于大型项目而言,布线较为复杂,工程量较大。

(2)可扩展性有限:传统有线控制系统的可扩展性有限,对于需要频繁扩展或改造的项目,不太适用。

二、方案二:基于无线控制系统的风机盘管控制方案1. 方案概述基于无线控制系统的风机盘管控制方案是一种新型的解决方案,通过无线网络连接实现风机盘管的控制和调节。

该方案具有布线简单、可扩展性高等优点,适用于中小型到大型风机盘管控制系统。

2. 方案实施步骤(1)系统设计:根据项目需求和参数要求,设计风机盘管的控制系统结构,并确定所需的无线控制设备和传感器。

(2)设备安装:按照设计方案,安装风机盘管控制设备和传感器,并进行无线连接。

(3)系统调试:对安装完成的控制系统进行调试,确保各设备和传感器正常工作,并与监控系统进行联动测试。

(4)系统运行:将风机盘管控制系统投入正常运行,监测和调节风机盘管的工作状态,确保系统稳定运行。

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联网风机盘管系统方案设计2014年2月目录联网风机盘管系统1 系统概述1.1联网风机盘管系统简介1.2风机盘管控制2 设计原则和设计依据2.1设计原则2.2设计依据3 联网风机盘管系统方案设计3.1节省人力的需求3.2延长设备使用寿命的需求3.3空调未端风机盘管的控制系统介绍3.4 TCX温控器网络结构3.5联网风机盘管现场控制图4 节能分析5 施工注意事项6 风机盘管漏水解决办法7 管线敷设要求和电气配合8 设备接地9 结语及展望联网风机盘管系统1系统概述1.1联网风机盘管系统简介风机盘管空调系统的工作原理,就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。

盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应。

与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。

风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。

1.2 风机盘管控制风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种:风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。

风机盘管温度控制:使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭;风机的三速转换。

或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温的目的。

2设计原则和设计依据2.1设计原则1、用户至上原则2、先进性与实用性3、科学性与合理性4、稳定性与安全性5、灵活性与可扩充性6、经济性2.2设计依据《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232—82《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003《智能建筑设计规范》GB/T20314-2000《智能建筑设计标准》DBJ08-47-95《中国高层民用建筑设计规范》GBJ45-90-92客户提供的标准设计图纸,规范。

3联网风机盘管系统方案设计3.1节省人力的需求由于联网风机盘管系统采用集散式的控制管理模式,在投入使用后可以大量减少运行操作人员和设备维护维修人员,并能及时处理设备出现的问题。

在没有联网风机盘管系统的建筑物中,设备的开关、维护及保养都需要人去操作,这样不可避免地要求建筑配置庞大的人员队伍,而采用了自动控制系统的后,用户可方便清晰的获得报警事件并对其进行处理,通过中央监控系统提供所有的报警记录外,还有用户自定义的报警声音提醒、报警自动跳图等功能。

所有报警信息都在记录在数据库中,以备查询或打印报表文件,同时根据条件过滤或权限设定,不同的操作员接受并处理不同的报警记录。

同时本系统还有强大的数据报表功能,能提供多种专业的、标准的设备运行数据报表,可以用选择的方式配置所需要表格的的形式,系统提供预置表格:报警/事件查询、报警间隔、档案数据、点的属性、点的交叉引用等。

只需要点击相应按钮就可产生相应的报表,并可输出到指定的一台、数台或网络打印机上。

同时也将数据保存到硬盘,并可根据要求传送到其他计算机。

上述工作均由联网风盘系统根据预先设计好的程序自动完成,大批的人力将被减少下来,首先节约了管理上的开支,同时也减少了由于管理众多人员所引起的一系列问题。

3.2延长设备使用寿命的需求通过配置的联网风盘控制系统,设备的运行状态始终处于系统的监视中,联网风盘控制系统可提供设备运行的完整记录,同时可以定期打印出维护、保养的通知单,这样可以保证维护人员及时进行设备保养,因此可以使设备的运行寿命加长,大大降低了整个建筑的运行费用。

3.3空调末端风机盘管的控制系统介绍TCX系列网络温控器1)风机盘管控制器技术规格□材质/颜色:白色PC工程塑料。

□工作环境:-20度—55度;相对湿度:<90RH%□传感器:电子温控,高级自动温控□显示类型:高档LCD显示屏□按键类型:轻触开关□额定电压:AC220V±15%,50Hz□额定电流:≤3A□外形尺寸/暗盒结构:86mmX86mm/标准86暗盒2)风机盘管控制器产品特点□网络控制(统一选择制热/制冷;独立/集中控制功能)Modbus总线通讯□可预约定时关机或开机;□可调节风量。

风速分四档:强速、中速、弱速;□智能检测室内温度;可调节设定温度;自动控制室内温度□大屏幕中文LCD显示,家电化操作界面□内嵌Motorola新型DigitalDNA处理器①□新型TopliFe嵌入式操作系统②□新型现场控制软件/在线升级功能3)风机盘管控制器技术参数4)风机盘管控制器安装□先确认电源线已经无电。

□连接好电源模块部分,并将电源模块部分推入到暗盒中,要保证电源模块部分不变型。

□使用合适工具安装底座。

应使用合适的力来拧紧螺母。

使装配紧凑同时避免螺纹损坏。

□将电气线接好,再将外壳卡在已经固定好的底座中。

□使用万用表测量风口与电源线无短路现象。

□在接通电源之前,应确认电压是否正确。

□使用专用工具压制RJ45端子,并使用专用网络测试仪检测网络线是否合格。

3.4 TCX温控器网络结构3.5 联网风机盘管现场控制图:BACnet路由器三速风机房间温度4节能分析空调末端设备之一风机盘管通常是采用室内温度控制器和电动阀进行就地控制,目的也是为了使室内温度恒定和节约能耗,但此种就地控制方式要求不尽人愿,原因就是就地控制的方式往往由于每个空调区域的使用人员对空调控制原理的不了解和节能意识淡薄使控制器达不到预期的节能目的。

我们知道,就地的风机盘管控制器大部分对水管上的阀门是根据温度的设定值进行启闭控制,风机的高中低三档风速是人为设定的,而不是随温度差的变化自动调速,造成了风机本身电量的损耗。

另外,人们进入房间后为了快速制冷或快速制热,总是将控制器的调定值调得很低或很高,但当温度达到过低或过高后又不去把调定值恢复到正常设定值,造成了大量能耗。

如果人员节能意识淡薄,过冷或过热时开窗散热的话,能耗更会惊人。

科学计算表明,在制冷工况时,空调的设定值每增加1℃时能耗会下降8%;在制热工况时,空调的设定值每减少1℃时能耗会下降12%。

有权威的统计显示,改善有功能缺陷的控制器和合理的使用,使每台风机盘管每天节省能源费达1~2元人民币,如果一幢大楼按400台风机盘管计算每天节省400~800元人民币,全年节省能源费144000元~288000元。

5 施工注意事项①风机盘管机组现场安装前应对其进行试压,检查盘管及各阀是否泄漏;拨动风机叶轮检查有无异物卡壳现象。

②与风机盘管机组连接的风管与水管的重量不得由机组承受。

③排水管应保证足够的坡度,保证排水畅通。

④风机盘管机组进出水管安装时应加保温层,以兔夏季使用时产生凝结水。

螺纹连接处应采取密封措施(最好选用聚四氟乙烯生料带)。

进出水管与外接管路连接时必须对准,建议采用软管连接;连接时切忌用力过猛,造成盘管弯扭或漏水。

⑤风机盘管冬季供给热水温度应不高于80℃,要求供给清洁的软化水,夏季供应的冷水不应低于6℃。

⑥风机盘管机组安装时,应使凝水盘略向出水接头方向倾斜,保证排水畅通。

⑦风机盘管机组回水管备有手动放气阀,运行前需将放气阀打开,待盘管及管路内空气排净后再关闭放气阀。

⑧风机盘管电机轴承用双面防尘自润滑轴承,轴承已加好润滑油脂,不用定期加注润滑油脂。

⑨风机盘管换热器应定期吹扫,保持清洁,保证良好的传热性能,装有过滤网的机组应定期清洗过滤网,以保证回风畅通,一般情况3个月左右清洗一次。

⑩风机盘管机组外壳必须可靠接地。

11 风机盘管系统不用之时,应充满水;在冬季,水管可能会冻结的地方,应做好防冻措施。

12 机组的电气接线应按随机附带的接线图进行;禁止一个开关控制二台或多台机组。

13 风机盘管机组搬运时要轻拿轻放,切勿将手伸入风机蜗壳中搬抬,以免造成叶轮变形,增加噪声,影响使用效果。

6 风机盘管漏水解决办法第一,客房房间里风机盘管经常漏水的毛病,如不是管道、阀件损坏的话,通常是冷凝水所致。

漏水在风机盘管集水盘外,主要是保温问题,加强保温,即可排除;如在集水盘,是风机盘管冷凝水管不通畅,是冷凝水溢出所致,疏通冷凝水管的办法,通常是准备一根4—5米长的塑料管,一头插进冷凝水排放管,一头接在卫生间水龙头上(可以制作一个小接头,靠螺纹拧在水龙头上),利用水的压力,将管道疏通,或用二氧化碳气瓶吹扫。

风机盘管冷凝水管堵塞的现象是经常的,这主要是客房风机盘管内有水存在,再加上温度适宜,易有藻类繁殖增长,产生胶状滑溜的极浓的残质,将冷凝水管堵住。

国外常在客房风机盘管的集水盘里放置灭藻药物,以减少其危害。

第二,中央空调风机盘管的冷凝水排放管老是被堵住,经常会有水从上面漏下来,一旦被堵住就会有很多生物淤泥,很脏的。

除了定期对其进行清洗以外,还有以下方法:1)建议系统进行彻底冲洗除垢,检查风机盘管回风口是否加有过滤网,管道安装坡度是否符合要求。

当然清洗是一种治标不治本的办法。

风机盘管冷凝水经常堵是因为设备所处的地方尘太多,滴水盘常被污染。

其实所说的生物垢是环境的污物。

2)除了清洗外,对设备的维护时要积极点,不然,今天清洗了,明天就又堵了。

7 管线敷设要求和电气配合从中央控制站至现场直接数字控制器之间采用专用的通讯电缆沿镀锌钢管敷设,从直接数字控制器至执行机构采用屏蔽或非屏蔽线,线缆集中的地方采用金属线槽进行敷设,其它零散测点线缆较少的地方采用穿镀锌钢管进行敷设。

为控制器配置的控制柜可提供控制器工作所必需的电源、继电器板、接线端子等,控制器内置于控制柜中。

控制柜安装在被控对象附近,便于操作及施工,每台现场控制柜需提供一个AC220V,50Hz,1000W的电源,或在附近留有电源插座。

8 设备接地本系统采用联合接地,接地电阻不大于1欧姆。

对于正常情况下不带电的仪表外壳、设备及控制箱均应接地。

9 结语与展望综上所述,近几年来,我国风机盘管在结构形式、传热效率、室内空气品质、噪音和自动控制等方面都采用了一些先进的技术,取得了一些明显的成果,大大提高风机盘管机组的性能。

但是与国外的先进产品相比,在各个方面我们都还有不小的差距。

我国盘管机组的生产方兴未衰,它在市场经济的氛围中将会向自控能力更强,更节约能源和精巧方面发展。

在人们生活水平日益提高基础上,风机盘管空调器的需求量会越来越多,技术会不断进步,为人们创造更加舒适洁净的生活与工作环境。

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