《中央空调工程设计常见问题汇编》2011第三期

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中央空调暖通设计施工中的问题与解决方法

中央空调暖通设计施工中的问题与解决方法

中央空调暖通设计施工中的问题与解决方法目前,中央空调设计不仅系统复杂,且工程工作量巨大。

随着新技术的广泛应用和设计师能力的提高,暖通的设计工作在质量上得到了一定的保证。

但在施工期间,仍存在一系列问题。

因此,相关工作人员需要对暖通空调设计工作进行全面的研究,并保证在施工期间能够遵照有关的设计方案进行工作,从而保证暖通空调的设计工作能够顺利完成。

标签:中央空调;暖通设计施工;问题;解决方法随着现代城市建设速度的加快,人民生活水平不断提高,空调系统已成为人们生活中不可或缺的产品,相关设备的性能不断提升。

随着设计人员业务水平的不断提高,对标准建设的理解和掌握进一步加深,空调系统的设计和建设中存在的问题比以往明显减少。

然而,在中央空调设计和施工过程中,仍然经常会遇到施工图纸和实际施工条件相互吻合,却在布置过程中无法安装管道等实际问题,这给暖通的安装项目带来了很大的困难。

一、中央空调暖通设计施工中的常见问题(一)施工质量问题暖通空调施工中所出现的质量问题主要体现在以下方面:(1)施工材料。

一些施工方追求更大的经济利润,选用质量低下或不合格的材料,或者是材料选配人员在不了解工程所需材料的情况下进行采购工作,大大降低了材料的采购质量; (2)暖通空调管道堵塞问题。

暖通空调系统的管网一般存在气囊问题,若施工不当则会导致管道堵塞,不利于保证整个暖通空调的正常运行。

(二)施工图纸的设计问题暖通空调的图纸设计问题主要体现在以下方面:(1)图纸设计前对施工工程的材料采集不充分,未能为图纸设计提供科学可靠的参考依据; (2)图纸设计缺少说明内容或说明不详细,无法为安装施工起到应有的指导作用; (3)安装和施工的设计图纸深度不够,未考虑施工的全部内容。

一般的问题是设备的要求和实际的施工需要不一致; (4)暖通空调安装施工部门盲目跟从施工图纸进行安装施工,若图纸出现科学性和可行性问题时还需进行返工处理,从而对工程的施工效率和成本的有效控制产生严重影响。

格力《中央空调工程设计常见问题汇编》解读

格力《中央空调工程设计常见问题汇编》解读

《中央空调工程设计常见问题汇编》2010第三期1、送回风管布置不好现象一:空调系统风管太长分布不均,某餐厅工程,集中空调,2间大餐厅,4间小餐厅共用一个空调系统,最远一个送风口距空调机40m,最近只有5m,共有送风口22个,如图1所示。

使用时末端小餐厅温度偏高,与设计值偏差太多。

图1 风管平面简图(省略风口)原因:风管较长,风口有近有远,阻力不易平衡,靠送风口的百叶调节范围有限,最前边的风口已接近全关,后边风口的风量仍达不到设计值。

特别是在管道上直接开了几个风口,静压大,出风多,无法合理的控制,严重影响后面风口的送风。

现场整改措施:将大小餐厅以外的风口一律关闭,使送风全部进入餐厅,再将大餐厅的部分风口调小,使送风量多送入小餐厅。

最后还调不好,只好每个小餐厅加一台排气风扇,加强小餐厅的换气,以降低室内温度。

现象二:利用吊顶回风容易短路,某工程空调系统采用吊顶回风。

空调房间的回风经各自的吊顶回风回至吊顶内,从吊顶内集中回至空调机房,但在吊顶内不设回风管道,结果远处房间的风回不去,大部分从近处房间回去,使室温不均,且有些相邻房间还相互串音,更严重的是靠近机房的房间噪声太大,如图2 所示。

图2 吊顶回风的弊病原因:无回风管,远近回风量不能调节,机房总回风口处未做消声措施。

现场整改措施:吊顶回风时,在总的回风口处(靠近空调机房),必须装消声器,以防机房噪声传出。

房间有相互隔声要求者,应采用消声回风口。

这里需要特别提醒的是,利用吊顶回风时,绝不能穿越防火区。

现象三:某变风量空调系统,采用吊顶回风方式,立面图如图3所示。

空调箱的回风道上回风口设于走廊内,各房间吊顶上的隔墙上回风口处均设了防火阀,结果走廊的温度比房间低3~4℃。

图2 吊顶回风立面图原因:为了满足防火要求,房间的隔墙都砌到楼板底,而为了要实现吊顶回风又必须在吊顶内的房间隔墙上开洞,并在开洞处装防火阀,而走廊内的回风却是直接通过走廊集中回风口回到空调机房。

中央空调工程常见故障解决方案

中央空调工程常见故障解决方案

中央空调工程常见故障解决方案中央空调作为大型公共建筑和商业空间的重要设施,其运行稳定性对整个建筑的舒适性和功能性有着举足轻重的影响。

下面我将结合自己十年来在中央空调工程领域的经验,为大家梳理一些常见故障以及对应的解决方案。

一、制冷效果不佳1.冷却剂泄露:冷却剂是中央空调系统中起到制冷作用的核心物质,如果发生泄露,必然会影响制冷效果。

解决方案是及时检查系统管道,找出泄露点并进行修补,然后补充足够的冷却剂。

2.压缩机故障:压缩机是中央空调系统的心脏,如果压缩机出现故障,整个系统的制冷效果都会受到影响。

解决方案是检查压缩机的工作状态,如果是由于电压不稳定等原因导致的故障,需要调整电源电压;如果是压缩机内部元件损坏,则需要及时更换。

3.室外机散热不良:室外机是中央空调系统中负责散热的部分,如果散热不良,会导致系统制冷效果下降。

解决方案是检查室外机周围是否有杂物遮挡,清理干净后,检查散热器是否堵塞,如有堵塞,可用高压水枪进行清洗。

二、噪音过大1.室外机安装不稳定:如果室外机安装不牢固,容易在运行过程中产生噪音。

解决方案是检查室外机的固定情况,确保其稳定。

2.系统管道振动:管道振动也是导致噪音过大的原因之一。

解决方案是检查管道固定是否牢固,对松动的管道进行加固。

3.压缩机故障:压缩机故障也会导致噪音过大。

解决方案是检查压缩机的工作状态,如果是由于内部元件损坏导致的噪音,需要及时更换。

三、电气故障1.电源电压不稳定:电源电压不稳定可能导致中央空调系统无法正常启动或运行。

解决方案是检查电源电压,调整到合适的范围。

2.电气元件损坏:电气元件损坏可能会导致中央空调系统无法正常运行。

解决方案是检查各个电气元件的工作状态,及时更换损坏的元件。

3.接触不良:接触不良会导致电气信号传输不稳定,从而影响中央空调系统的运行。

解决方案是检查各个接插件是否接触良好,对不良的接插件进行修复或更换。

中央空调工程中的常见故障需要我们认真对待,及时找出原因并采取相应的解决方案。

中央空调工程设计常见问题

中央空调工程设计常见问题

中央空调工程设计常见问题1、送回风管布置不好现象一:空调系统风管太长分布不均,某餐厅工程,集中空调,2间大餐厅,4间小餐厅共用一个空调系统,最远一个送风口距空调机40m,最近只有5m,共有送风口22个,如图1所示。

使用时末端小餐厅温度偏高,与设计值偏差太多。

原因:风管较长,风口有近有远,阻力不易平衡,靠送风口的百叶调节范围有限,最前边的风口已接近全关,后边风口的风量仍达不到设计值。

特别是在管道上直接开了几个风口,静压大,出风多,无法合理的控制,严重影响后面风口的送风。

现场整改措施:将大小餐厅以外的风口一律关闭,使送风全部进入餐厅,再将大餐厅的部分风口调小,使送风量多送入小餐厅。

最后还调不好,只好每个小餐厅加一台排气风扇,加强小餐厅的换气,以降低室内温度。

现象二:利用吊顶回风容易短路,某工程空调系统采用吊顶回风。

空调房间的回风经各自的吊顶回风回至吊顶内,从吊顶内集中回至空调机房,但在吊顶内不设回风管道,结果远处房间的风回不去,大部分从近处房间回去,使室温不均,且有些相邻房间还相互串音,更严重的是靠近机房的房间噪声太大,如图2所示。

原因:无回风管,远近回风量不能调节,机房总回风口处未做消声措施。

现场整改措施:吊顶回风时,在总的回风口处(靠近空调机房),必须装消声器,以防机房噪声传出。

房间有相互隔声要求者,应采用消声回风口。

这里需要特别提醒的是,利用吊顶回风时,绝不能穿越防火区。

现象三:某变风量空调系统,采用吊顶回风方式,立面图如图3所示。

空调箱的回风道上回风口设于走廊内,各房间吊顶上的隔墙上回风口处均设了防火阀,结果走廊的温度比房间低3~4℃。

原因:为了满足防火要求,房间的隔墙都砌到楼板底,而为了要实现吊顶回风又必须在吊顶内的房间隔墙上开洞,并在开洞处装防火阀,而走廊内的回风却是直接通过走廊集中回风口回到空调机房。

这样就会造成各房间与走廊的回风阻力相差较大,走廊回风的阻力小,回风量就大,所以走廊温度较低。

《中央空调工程设计常见问题汇编》2010第三期

《中央空调工程设计常见问题汇编》2010第三期

《中央空调工程设计常见问题汇编》2010第三期1、送回风管布置不好现象一:空调系统风管太长分布不均,某餐厅工程,集中空调,2间大餐厅,4间小餐厅共用一个空调系统,最远一个送风口距空调机40m,最近只有5m,共有送风口22个,如图1所示。

使用时末端小餐厅温度偏高,与设计值偏差太多。

图1 风管平面简图(省略风口)原因:风管较长,风口有近有远,阻力不易平衡,靠送风口的百叶调节范围有限,最前边的风口已接近全关,后边风口的风量仍达不到设计值。

特别是在管道上直接开了几个风口,静压大,出风多,无法合理的控制,严重影响后面风口的送风。

现场整改措施:将大小餐厅以外的风口一律关闭,使送风全部进入餐厅,再将大餐厅的部分风口调小,使送风量多送入小餐厅。

最后还调不好,只好每个小餐厅加一台排气风扇,加强小餐厅的换气,以降低室内温度。

现象二:利用吊顶回风容易短路,某工程空调系统采用吊顶回风。

空调房间的回风经各自的吊顶回风回至吊顶内,从吊顶内集中回至空调机房,但在吊顶内不设回风管道,结果远处房间的风回不去,大部分从近处房间回去,使室温不均,且有些相邻房间还相互串音,更严重的是靠近机房的房间噪声太大,如图2 所示。

图2 吊顶回风的弊病原因:无回风管,远近回风量不能调节,机房总回风口处未做消声措施。

现场整改措施:吊顶回风时,在总的回风口处(靠近空调机房),必须装消声器,以防机房噪声传出。

房间有相互隔声要求者,应采用消声回风口。

这里需要特别提醒的是,利用吊顶回风时,绝不能穿越防火区。

现象三:某变风量空调系统,采用吊顶回风方式,立面图如图3所示。

空调箱的回风道上回风口设于走廊内,各房间吊顶上的隔墙上回风口处均设了防火阀,结果走廊的温度比房间低3~4℃。

图2 吊顶回风立面图原因:为了满足防火要求,房间的隔墙都砌到楼板底,而为了要实现吊顶回风又必须在吊顶内的房间隔墙上开洞,并在开洞处装防火阀,而走廊内的回风却是直接通过走廊集中回风口回到空调机房。

中央空调设计存在的问题及解决方法

中央空调设计存在的问题及解决方法

暖通空调中存在的问题及解决办法、图纸要求一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12 ℃,浴室不应低于25 ℃。

然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器,很难达到室温不低于12 ℃和25 ℃的要求。

还有的住宅建筑的厨房不设散热器,笔者以为不妥,住宅厨房室内温度亦应按不低于12 ℃的要求设置散热器。

《设计规范》规定,一些主要城市的室外气象参数应按该规范附录二采用。

按该附录二,北京地区冬季供暖室外计算温度除延庆、密云外应为-9 ℃。

而有的工程地处北京近郊区,却取用-12 ℃,显然是不妥当的。

1.2 供暖热负荷计算有漏项和错项《设计规范》规定,冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量。

但有的工程在计算供暖热负荷时却未计算这部分耗热量,致使供暖热负荷出入较大;《设计规范》对围护结构耗热量计算各朝向修正率做了明确规定,北0~10%,东、西-5%,南-15%~30%,而有的工程却将各朝向修正率变为北20%,东、西15%,南-5%,有悖于规范要求。

1.3 卫生间散热器型式选择不妥《设计规范》规定,相对湿度较大的房间宜采用铸铁散热器。

然而,不少工程的卫生间采用钢制散热器,亦未加强防腐措施,这是不妥当的。

笔者曾看到有些办公楼的厕所采用钢制闭式散热器,但没使用几年,散热器的串片就被腐蚀了,剩下的两根光管也锈蚀严重。

实践证明,此类场所最好采用铸铁散热器或铝制散热器。

1.4 楼梯间散热器立、支管未单独配臵《设计规范》规定,楼梯间或其它有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供热,且不得装设调节阀。

然而,有的工程将楼梯间散热器与邻室供暖房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器,而且散热器支管上设置了阀门。

《中央空调工程施工常见问题汇编》2

《中央空调工程施工常见问题汇编》2

《中央空调工程施工常见问题》2011第二期现象1:在某水冷柜工程中,冷凝水管采用PVC管,但管路未做保温,管壁外有明显的露珠产生。

原因:空气的凝露需要达到露点温度,由于冷凝水的温度较低,在达到露点温度时,管道表面会凝露。

后果:水管上的水珠会不时的滴下,导致吊顶受损,或滴到地面,影响正常的工作。

整改措施:所有的冷凝水管均应加装保温。

现象2:某多联工程中,出现部分内机无法通讯的现象(开机显示通讯故障)。

原因:经过现场的检查,发现本来是一拖32的多联机系统,接了34台内机,虽然内机的容量没有超出选型手册上要求的1.35倍,但是由于主机只带了两个转接板,故不能全部通讯上。

后果:拆除两个内机,另外增加两台空调。

整改措施:在设计时,一定要考虑主机的容量问题,一个是所能带的内机的数量,另一个是主机和内机的容量比,两个都要同时满足,才能保证空调效果。

现象3:某多联热水机工程中,主机可以正常开启,但热水就是不热,机组也不显示故障。

原因:经过反复沟通,启动时热水发生器的水泵也能正常工作(听见有水泵的启动声音),水箱内的水也是满的,打开水箱的供水管,能排出水,经过核实水箱的型号为SXD300LCJ/A,该带“J”的型号水箱为带内盘的水箱,热水发生器通过水管与水箱内的盘管相连,所以必须往盘管内注水才能循环。

后果:热水一直无法热起来。

整改措施:通过热水发生器与水箱之间的管路往盘管内注水,注满水后,重新开机调试。

现象4:某工厂工程中,风管较多,风管保温采用PEF板保温,经现场检查,发生保温厚度足够,保温效果较好,但没有发生有产品合格证;为了验证其防火性能,用火机试着烧此保温材料,发生燃烧非常充分(见下图),属于严重不符合保温要求的。

原因:由于该产品没有正规的合格证,无法从文件上查到其防火等级等性能,如果甲方有严格的监理措施时,此类材料是无法通过甲方验收的,即使甲方没有发现,这种将巨大安全隐患带入甲方的工程中,一旦发生火灾,施工安装单位也是要负法律责任的。

中央空调设计常见问题有些 工程

中央空调设计常见问题有些 工程

中央空调设计常见问题有些工程中央空调设计常见问题有哪些?一、冷热源关于冷源,《采暖通风与空气调节设计标准》GBJ1987第六章“制冷”中有“台数不宜过多”、“应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应”、“台数不宜少于两台”等规定,我们在考虑冷水机组配置时,应注意防止以下四种情况。

一要防止机组台数过少,台数过少存在的问题有:(1) 负荷可靠性下降,一旦负荷顶峰时机组出现故障,影响的比例就大;(2) 负荷适应性差。

因为综合性建筑中往往配置有娱乐场所等,其面积不大、冷负荷也不大,而娱乐场所又往往有提前和延长制冷要求,机组台数少,意味着单台制冷负荷大,一旦开启,负荷就不适应,对离心式机组,往往易发生喘振现象,所以选择离心机组,要满足20%~40%负荷时能适应最小冷负荷的需要。

(3) 机组台数过少,机组低负荷运行的概率高,由于机组在低负荷下运行的COP低,因而能耗会增高。

二要防止机组台数过多。

机组台数过多有如下缺点:(1) 单机容量下降,机组COP下降,能耗高;(2) 机组台数多,配置的循环水泵也多,水泵并联多,并联损失高;(3) 机组台数多,配置的循环水泵多,占用机房面积就大,还有一种情况就是设计者有时会将高区低区的冷水机组截然分开,其实这是没有必要的,因为高区可采用通过换热的方法,使上下区的冷水机组合为一个系统,这样就可减少机组台数。

(4) 机组台数过多,也意味着绝对故障点增多。

三要防止不恰当的使用多机头机组(包括多机头风冷热泵或模块化风冷热泵、模块化冷水机组)。

如3台30HT—280有24个机头,3台LSRF829M有36个机头,8台CXAH250,总冷量仅1224kW,却有32个机头,绝对故障点太多。

四要防止一味地采用等容量机组。

采用等容量机组,机房布置也许会划一整齐,备品备件会少,但工程中往往有小负荷的不同使用功能的场所,如采用等容量机组,就容易造成负荷适应性差的缺点。

其实《采暖通风与空气调节设计标准》中有“大型制冷机房,中选用制冷量大于或等于1160kW(100×104大卡/时)的一台或多台离心式制冷机时,宜同时设置一台或两台制冷量较小的离心式、活塞式或螺杆式等压缩式制冷机”大小容量搭配的规定。

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《中央空调工程设计常见问题汇编》2011第三期 一、多联机门禁系统
现象:某综合性酒店使用格力模块化直流变频多联机,系统开始运行后客户反映空调效果不佳,远达不到设计要求。

原因:起初为方便管理空调开关机,客户使用房卡与空调联动控制(即照明和空调电源均由房卡控制),空调内机在未通过线控器关机的情况下直接拔卡断电属非正常关机,电子膨胀阀无法及时关闭,造成其它正常使用的内机冷量不足,而引起空调效果不佳。

现场整改措施:将酒店客房的空调与照明回路分开,空调主电源不受房卡控制,安装门禁系统,门禁控制板与房卡联动,拔卡后反馈信号给内机,内机关机并关闭电子膨胀阀。

门禁检测板通讯网络图
预设防范措施:在设计此类多联机中央空调工程时,要考虑甲方的实际需求,为了达到人走机关,门禁系统可以广泛应用于酒店中央空调工程中。

二、开关(熔断器)选择
现象:某宾馆使用格力C系列离心机组LSBLX1600G一台,额定电压为380V,功率为293kW,星三角启动柜至客户配电柜的电源线均为2×(YJV-1KV 3×120+2×70mm2),客户端配电柜的总熔断器为RM10-600,用户配电柜总开关在主机启动时经常跳闸。

原因:设计用户配电柜的总熔断器时,只考虑了机组设备的额定电流,并未考虑线路的尖峰电流。

现场整改措施:经计算,机组的额定电流为557A,总开关熔体的额定电流不能小于K(计算系数)与尖峰电流的乘积,380V离心机为轻载启动,所以K取值0.35,启动电流(尖峰电流)一般为额定电流的5倍,尖峰电流为557×5=2785A,熔体额定电流不小于0.35×2785=975A,由此可知,RM10-600熔断器不能满足需求,应该换为RM10-1000。

预设防范措施:
在我们设计电路的熔断器时,熔体电流必须满足下列条件:
①熔体额定电流不小于线路的计算电流,这样可保证熔体在线路正常运行时不致熔断(此案例中,设计人员只考虑了这条要求);
②熔体额定电流应躲过线路的尖峰电流,保证电机启动时熔体不会熔断;
③熔断器保护还要和被保护的线路相配合,使之不致发生因过负荷和短路引起绝缘导线或电缆过热起燃而熔体不熔断的事故(空调一般为长时间运行电器,所以电缆的允许载流量不能小于熔体额定电流)。

二、热水工程中的用水量不足
现象:某员工宿舍热水机工程,采用集中供热系统,共 1080个房间,每间6人(分白晚班),设计选用48台直热型机组KFRS-20ZM/AS(共4组,每组12台)、4台循环型空气源热水机 KFRS-18(M)/AS(共4组,每组1台),水箱共8个,尺寸为2500×2000×1000mm的补水箱4个,尺寸为4000×5500×1500mm、7000×5500×1500mm储热水箱各2个,有效的可用深度按1.2 m,实际运行后热水用量不足。

原因:根据已有的相关信息,进行热水量的计算,详细数据如下: 单班用水量:1080×6/2×50=162000L=162m³
水箱容积:(4.0×5.5×1.2+7.0×5.5×1.2) ×2=145.2m³
2小时产热水量:0.435×48×2=41.76m³(集中用水时间为2h)
合计热水量:145.2+41.76=186.96 m³>162 m³
从计算可知,热水量是能满足实际用水需求的,但实际情况并非如此,
白班人数占总人数的70%以上,此外,水箱有效的可用深度很难达到1.2m,根据以往水箱使用经验,以及施工单位的安装调试经验可知,水箱底部一般要留150mm深不用(定期排污),顶部一般要留300mm高净空(浮球阀补水、溢流),实际有效深度仅1.05m。

现按总人数的70%来计算热水量,详细数据如下:
单班用水量:1080×6×0.7×50=226800L=226.8m³
水箱容积:(4.0×5.5×1.05+7.0×5.5×1.05) ×2=127.05m³
2小时产生热水量:0.435×48×2=41.76m³
合计热水量:127.05+41.76=168.81m³<226.8m³,
容积差:226.8-168.81= 57.99m³,即使加上4个2.5×2.0×1.0m的补水箱的有效容积2.5×2.0×0.6×4=12m³,也还差46m³。

现场整改措施:根据计算,以及工程实际情况,整改措施如下:
①增加储热水箱,可增加容积为4000×5500×1500mm的水箱2~3个,单个水箱有效容积为23.1m³,本工程推荐增加3个,以避免特殊情况的出现(部分机组不能正常使用、下班人员在短时间内集中使用等),造成用水不足或断水;
②增加机组的数量或加大单机的容量,这种做法的初投资要比增加水箱的初投资大。

除采用以上两种措施外,也可采取同时增加机组和水箱的措施,不论采用哪种措施,都需考虑机组和水箱的承重问题。

预设防范措施:在我们进行热水项目设计时,要根据实际情况进行用水量的计算,同时还要充分考虑各种因素,在机组和水箱的选型时要留有一定的余量,特别要注意水箱容积和水箱有效容积的区别。

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