联网风机盘管系统方案设计
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:本方案是基于传统有线控制系统的风机盘管控制方案,通过有线连接实现风机盘管的控制和监测。
该方案具有稳定可靠、成本低廉等优点,适用于小型建筑物和低要求的场景。
2. 方案实施步骤:a) 安装风机盘管控制器:根据建筑物的需求和风机盘管的数量,选择适当数量的风机盘管控制器,并按照说明书进行安装和连接。
b) 连接有线控制系统:将风机盘管控制器与有线控制系统进行连接,确保信号传输正常。
c) 设置控制参数:根据实际需求,设置风机盘管的控制参数,例如温度、湿度等。
d) 进行测试和调试:确保风机盘管控制器能够正常工作,并进行必要的调试和优化。
3. 方案优点:a) 稳定可靠:传统有线控制系统的稳定性较高,能够确保风机盘管的正常运行。
b) 成本低廉:相比于其他无线控制方案,传统有线控制系统的成本较低,适用于预算有限的场景。
4. 方案缺点:a) 有线布线:传统有线控制系统需要进行有线布线,安装和维护成本较高。
b) 灵活性较差:传统有线控制系统的布线限制了其灵活性,不适用于一些复杂的建筑结构。
二、方案二:基于无线传感器网络的风机盘管控制方案1. 方案概述:本方案是基于无线传感器网络的风机盘管控制方案,通过无线传感器网络实现对风机盘管的控制和监测。
该方案具有灵活性高、布线简单等优点,适用于中小型建筑物和对控制精度要求较高的场景。
2. 方案实施步骤:a) 安装无线传感器:根据建筑物的需求和风机盘管的数量,选择适当数量的无线传感器,并按照说明书进行安装和配置。
b) 连接无线传感器网络:将无线传感器连接到一个无线传感器网络中,确保网络通信正常。
c) 设置控制参数:根据实际需求,设置风机盘管的控制参数,例如温度、湿度等。
d) 进行测试和调试:确保无线传感器网络能够正常工作,并进行必要的调试和优化。
3. 方案优点:a) 灵活性高:无线传感器网络可以灵活布置,适应不同建筑结构和需求。
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传统有线控制系统是一种常见的风机盘管控制方案。
该方案通过有线连接的方式,将风机盘管与控制器进行连接,实现对风机盘管的控制。
具体实施步骤如下:1. 系统组成:该方案主要由风机盘管、控制器、传感器等组成。
风机盘管用于调节空调系统的供风和回风温度,控制器用于接收和处理信号,传感器用于监测环境温度等参数。
2. 连接方式:将风机盘管与控制器通过有线连接方式进行连接。
可以使用传统的电缆进行连接,也可以使用现代化的通信路线进行连接。
3. 控制方式:通过控制器对风机盘管进行控制。
控制器可以根据环境温度、设定温度等参数,自动调节风机盘管的运行状态,实现精确的温度控制。
4. 优点:该方案成本较低,易于实施和维护。
适合于小型空调系统或者对控制要求不高的场景。
5. 缺点:由于使用有线连接方式,存在布线难点、限制布局等问题。
同时,该方案的控制精度相对较低,不能满足一些特殊场景的需求。
二、方案二:基于无线控制系统的风机盘管控制无线控制系统是一种基于无线通信技术的风机盘管控制方案。
该方案通过无线连接的方式,实现对风机盘管的控制。
具体实施步骤如下:1. 系统组成:该方案主要由风机盘管、无线控制器、传感器等组成。
风机盘管用于调节空调系统的供风和回风温度,无线控制器用于接收和处理信号,传感器用于监测环境温度等参数。
2. 连接方式:将风机盘管与无线控制器通过无线连接方式进行连接。
可以使用无线通信技术,如蓝牙、Wi-Fi等进行连接。
3. 控制方式:通过无线控制器对风机盘管进行控制。
控制器可以通过手机App或者远程控制器,实现对风机盘管的远程控制和调节。
4. 优点:该方案无需布线,可灵便布局,适合于各种场景。
控制精度较高,可以满足一些特殊场景的需求。
5. 缺点:由于使用无线通信技术,存在信号干扰、传输距离限制等问题。
同时,无线控制器的成本相对较高,需要考虑成本因素。
三、方案三:基于智能化控制系统的风机盘管控制智能化控制系统是一种基于人工智能和物联网技术的风机盘管控制方案。
风机盘管控制三种解决方案

风机盘管控制三种解决方案1. 基于传统有线控制系统的解决方案:传统有线控制系统是一种常见的风机盘管控制方案,它通过有线连接将风机和盘管连接起来。
该系统包括一个集中控制器和多个分支控制器,集中控制器负责整个系统的管理和监控,分支控制器负责具体的风机和盘管的控制。
集中控制器可以通过界面进行参数设置和监控,实现对风机盘管的自动控制。
该方案具有稳定性高、传输速度快的优点,但需要进行有线连接,安装和维护成本较高。
2. 基于Wi-Fi无线网络的解决方案:随着无线网络技术的发展,基于Wi-Fi无线网络的风机盘管控制方案逐渐成为主流。
该方案利用Wi-Fi无线网络连接风机和盘管,通过无线通信实现对风机盘管的控制和监控。
用户可以通过手机、平板电脑等挪移设备,通过安装相应的APP软件,实现对风机盘管的远程控制。
该方案具有无线连接、方便灵便、安装成本低的优点,但受到无线信号强度和稳定性的限制。
3. 基于物联网技术的解决方案:物联网技术的兴起为风机盘管控制带来了新的解决方案。
基于物联网技术的风机盘管控制方案通过将风机和盘管连接到物联网平台,实现对其的智能控制和监测。
物联网平台可以实时获取风机和盘管的数据,通过数据分析和智能算法,实现对风机盘管的精确控制和优化调节。
用户可以通过手机APP或者电脑界面进行远程控制和监控。
该方案具有智能化、自动化程度高的优点,但需要物联网平台的支持,安装和维护成本较高。
综上所述,风机盘管控制有多种解决方案可供选择,根据实际需求和预算情况,可以选择传统有线控制系统、基于Wi-Fi无线网络的方案或者基于物联网技术的方案。
每种解决方案都有其优缺点,需要根据具体情况进行选择。
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:基于传统控制系统的风机盘管控制方案1. 方案概述:基于传统控制系统的风机盘管控制方案是一种常见且成熟的解决方案。
该方案通过使用传感器采集环境温度、湿度等数据,并通过控制器对风机和盘管进行控制,以实现室内温度的调节和控制。
2. 方案组成:a. 传感器:使用温度传感器、湿度传感器等传感器采集室内环境数据。
b. 控制器:使用控制器对风机和盘管进行控制,根据传感器采集的数据进行决策。
c. 风机:通过控制器控制风机的转速和风量,以调节室内空气流通。
d. 盘管:通过控制器控制盘管的供冷和供热,以调节室内温度。
3. 方案工作流程:a. 传感器采集数据:温度传感器和湿度传感器等采集室内环境数据。
b. 数据传输与处理:传感器将采集到的数据传输给控制器进行处理。
c. 控制策略决策:控制器根据采集到的数据进行控制策略的决策,如调节风机转速和盘管供冷/供热。
d. 控制信号输出:控制器将决策结果转化为控制信号,控制风机和盘管的工作状态。
e. 室内温度调节:风机调节空气流通,盘管调节供冷/供热,从而实现室内温度的调节和控制。
4. 方案优势:a. 成熟稳定:基于传统控制系统的风机盘管控制方案已经广泛应用,具有成熟稳定的特点。
b. 可靠性高:传感器采集数据准确可靠,控制器根据数据进行决策,控制信号输出可靠。
c. 灵活性强:通过调节控制器的参数和策略,可以适应不同的室内环境需求。
二、方案二:基于智能控制系统的风机盘管控制方案1. 方案概述:基于智能控制系统的风机盘管控制方案是一种基于人工智能和物联网技术的新型解决方案。
该方案通过使用智能传感器和云平台,实现对风机和盘管的智能控制和远程监控。
2. 方案组成:a. 智能传感器:采用智能温度传感器、湿度传感器等智能传感器,具备自动学习和适应能力。
b. 智能控制器:基于人工智能算法和物联网技术的智能控制器,具备智能决策和远程控制功能。
c. 云平台:通过云平台实现传感器数据的存储、分析和远程监控。
联网风机盘管系统设计方案设计

联网风机盘管系统设计方案设计目录联网风机盘管系统 (1)1系统总览 (1)1.1联网风机盘管系统简介 (1)1.2风机盘管控制 (1)2设计原理与设计依据 (2)2.1 按原样设计 (2)2.2 设计依据 (2)3网络化风机盘管系统方案设计 (3)3.1 节省人力的需要 (3)3.2 延长设备使用寿命的需要 (3)3.3空调末端风机盘管控制系统介绍 (4)TCX系列网络温控器 (4)4节可以分析 (9)7管道敷设要求及电气配合8设备接地9结论与展望联网风机盘管系统1系统总览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是借助风机盘管机组不断循环室内空气,使其通过盘管进行冷却或加热,从而保持所需的室温和一定的相对湿度。
.盘管使用的冷水或热水由集中的冷热源供应。
同时,新风空调房集中处理的新风通过专用新风管道输送到各空调房,满足空调房的卫生要求。
与集中式系统相比,风机盘管空调系统没有大风道,只有水管和较小的新风管道。
具有布局安装方便,占用建筑空间小,独立调节性好等优点。
广泛应用于温湿度精度。
舒适型空调,要求不高,房间多,房间小,需要单独控制。
1.2风机盘管控制风机盘管控制多采用就地控制方案,分为简易控制和温度控制两种:风机盘管的简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换和启停。
风机盘管温度控制:利用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较计算,自动控制电动二/三通阀的开启和关闭;风扇的三速转换。
或者直接控制风机的三速转换和启停,通过控制系统的水流量或风量达到恒温的目的。
2设计原理与设计依据2.1 按原样设计1、用户至上2.先进实用3、科学合理4.稳定性和安全性5. 灵活性和可扩展性6.经济2.2 设计依据民用建筑电气设计规范?JGJ/T16-92《中国电气安装工程施工及验收规程》?GBJ232-82 供暖、通风和空调的设计规范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和规格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
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功能智能自动温控,系统记费功能,网络监控功能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。