风机盘管机组
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风机盘管系列技术手册山东凌顿人工环境设备有限公司一、风机盘管简介凌顿风机盘管空调机组是山东凌顿人工环境设备有限公司研制开发的中央空调末端设备之一,该产品广泛应用于集中式空调系统,尤其在房间负荷变化迅速需要调节时,越能体现出其特有的优势。
我公司的风机盘管机组,设计先进,品种齐全,性能优越,用途广泛且质量可靠,它广泛适用于宾馆、办公大楼、公寓、医疗卫生、剧院、展览馆、广播电视等工业或民用建筑工程。
特别是在必须避免邻室空气交流的医院,它因可以进行单室控制而倍受欢迎。
风机盘管空调机组主要有风机、换热器(盘管)冷凝水盘,过滤网及壳体组成。
通过风机强制使室内空气循环,室内空气与盘管内冷(热)水进行热量交换,带走室内热(冷)量,以降低(升高)室内空气温度。
我公司研制的风机盘管机组采用最新国家标准GB/T19232-2003,各机组的供风量、冷量等技术参数略高于国家标准,制造、测试、检验条件完全按照JB/T19232-2003执行。
二、产品命名规则□□□□□□三、风机盘管的特点结构紧凑坚固耐用本系列风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。
机体结构精致,外型美观且高贵幽雅。
超高效率风机盘管热交换采用进口优质薄壁紫铜管和高效铝翅片经机械胀管而成,再配以大风量低噪声风机来强化传热。
分水头采用黄铜锻造,使水流分布均匀并减少压头损失,可进一步提高盘管整体传热效果。
超低噪音低噪音永久电容电机与独特设计的离心轮相结合,经动平衡检验,确保机组宁静而高效地工作。
静压高、风量大、噪音低。
远远超过国内外同类机组质量水平。
智能调整维护方便可根据室内温度和设定温度进行智能控制调节风机转速。
机组附有可拆卸空气过滤网,电机使用的轴承为含油滑动轴承,能自动填注润滑油。
电机轴采用调质钢,表面均经镀铬等其它特殊防锈处理,经久耐用,维护保养费用低。
灵活性高安装简洁机体设计轻巧。
排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。
风机盘管机组简称风机盘管,是由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的空调系统末端装置之一,常用于供冷、供热末端装置。
那么对于该产品应该如何维护与保养呢?
1、使用三个月左右应清洗一次过滤网上的积灰,以确保回风通畅。
2、定期清洗,去除盘管外积灰及管内水垢,以免影响换效果和通风量。
3、停用季节中,夏天需保持盘管内充满水以减少锈蚀;冬天需要将水排放干净以免冻裂钢管。
4、检修前必须关闭电源,并且在电源处设置“维修中请勿开启”字样,避免失误造成危险。
环境要求
1、风机盘管机组的进水冷水温度不应低于5℃,否则可能会引起机组凝露;进水热水温度不应高于80℃(常用60℃),否则可能引起机组换热器的铜管腐蚀。
2、建议风机盘管机组的运行环境温度供冷时:16~36℃,供热时:10~30℃;空气相对湿度≤90%。
3、风机盘管机组只作为舒适性空调使用,切勿用于特殊场合。
4、请勿将风机盘管安装于有腐蚀性气体的区域。
以上就是为大家整理有关风机盘管维护、保养以及使用要求的一些相关资料,希望能给大家带来一些帮助。
第二章 ZF系列风机盘管机组一、产品概述风机盘管是我国空调领域末端设备中量多面广的应用产品,外供冷(热)水,对房间直接送风,具有供冷、供热或分别供冷和供热功能,风量在2500m3/h以下,静压在100Pa以下。
供冷时空气的焓降一般为15.9kj/kg,60℃热水下,其供热量一般为供冷量的1.5倍。
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:①、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。
②、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。
③、风机盘管机体小,布置灵活、安装方便、占用建筑空间较少,便于配合内装施工。
由于受房间结构、装修特点以及风管布置的影响,同一风量、冷量下风机盘管有多种结构形式。
卧式暗装风机盘管:一般安装在天花吊顶内部,只需要留有出风、回风及检修口,机组隐藏在天花内部,可以根据室内的装修情况合理分布,在高档装修的宾馆、别墅及办公场所得到广泛使用,使用量最大。
新增四管制机型(三排管供冷一排管供热)可以同时走热水和冷水,即可以根据需要有的房间制冷,有的房间取暖,满足不同客户需求。
立式暗装风机盘管:由于一些房间受层高的限制,无法安装吊顶,采用立式机组,可以安装在房间的一些角落里,如窗台下。
卧式暗装和立式暗装机组为了和室内装修配合,一般会连接风管,以便将处理过的空气从机组送到房间的其他角落,所以往往需要一定的静压。
卧式明装(座吊两用)、吸顶式等风机盘管机壳全部或部分外露,直接送风,为了减少对室内装修的影响,其面板或机体采用模具成型的塑料零件,外观精致,安装时尽量靠近墙面以便连接水管和电气。
风机盘管详细参数风机盘管是一种采用风扇驱动循环空气并通过冷热水管道进行换热的设备。
它主要由风机、换热器、水泵、阀门、温度传感器等组成。
以下是风机盘管的详细参数。
1.风机参数:风机盘管使用的风机一般采用直流风机或交流风机。
直流风机的功率一般在30W到300W之间,噪音一般在25dB(A)到50dB(A)之间,风量可调。
交流风机的功率一般在100W到1000W之间,噪音一般在35dB(A)到65dB(A)之间,风量可调。
2.换热器参数:换热器是风机盘管中最重要的组件之一,它通过冷热水管道实现热交换。
换热器的材料一般采用铜管和铝翅片,具有良好的热传导性能和耐腐蚀性能。
换热器的换热面积一般在0.5m²到2m²之间。
3.水泵参数:水泵是风机盘管的另一个核心组件,它负责将冷热水输送到换热器中进行热交换。
水泵的功率一般在50W到500W之间,流量一般在0.5m³/h到2m³/h之间,工作压力一般在0.5MPa到1.5MPa之间。
4.阀门参数:阀门是控制风机盘管的冷热水流量和温度的关键组件。
常见的阀门类型包括电动阀、手动阀和比例阀等。
电动阀一般采用24V电压控制,功率在3W到10W之间;手动阀采用手动操作,可以手动调节冷热水的流量;比例阀则通过电信号调节冷热水的流量和温度。
5.温度传感器参数:温度传感器用于监测风机盘管的冷热水温度。
常用的温度传感器包括热电偶和温度传感器。
热电偶的测温范围一般在-200℃到1200℃之间,精度一般在0.1℃到1℃之间;温度传感器的测温范围一般在-40℃到150℃之间,精度一般在0.1℃到0.5℃之间。
6.其他参数:除了以上主要参数外,风机盘管还有一些其他参数,如整机功率、噪音、外形尺寸、重量等。
整机功率一般在100W到2000W之间,噪音一般在25dB(A)到60dB(A)之间,外形尺寸一般在900mm×600mm×300mm到2000mm×1500mm×600mm之间,重量一般在30kg到200kg之间。
干式风机盘管机组标准干式风机盘管机组是一种新型的空调设备,它采用干式盘管作为换热器,通过风机将空气吹过盘管,实现空气的冷却或加热。
干式风机盘管机组具有结构简单、维护方便、效率高等优点,因此在建筑空调系统中得到了广泛的应用。
为了确保干式风机盘管机组的安全运行和良好性能,制定了一系列的标准,下面将对干式风机盘管机组的标准进行详细介绍。
首先,干式风机盘管机组的标准主要包括设计、制造、安装、调试和运行等方面。
在设计阶段,需要考虑机组的整体结构、换热器的选型和布置、风机的选型和匹配等内容,确保机组具有良好的性能和可靠的运行。
在制造过程中,需要严格按照相关标准和规范进行生产,保证机组的质量和可靠性。
安装、调试和运行阶段需要按照标准的要求进行操作,确保机组安全、高效地运行。
其次,干式风机盘管机组的标准还包括了性能测试和检验的内容。
在机组制造完成后,需要进行一系列的性能测试,包括换热器的换热效率、风机的风量和静压特性、机组的整体性能等项目的测试,以确保机组的性能符合设计要求。
在机组安装完成后,还需要进行一系列的检验,包括机组的外观质量、管道的连接情况、电气系统的接线情况等内容的检查,以确保机组安装质量符合标准要求。
再次,干式风机盘管机组的标准还涉及了维护和保养的内容。
在机组运行过程中,需要定期对机组进行维护和保养,包括清洁换热器、检查风机的运行情况、检查管道的密封情况等内容,以确保机组的长期稳定运行。
同时,还需要建立健全的维护记录和保养计划,对机组的维护和保养进行有效管理。
最后,干式风机盘管机组的标准还包括了安全和环保的要求。
在机组的设计、制造、安装和运行过程中,需要充分考虑安全和环保的要求,确保机组的运行不会对人员和环境造成危害,同时要求机组在能耗和排放方面符合国家的相关标准和法规。
综上所述,干式风机盘管机组的标准涵盖了设计、制造、安装、调试、运行、性能测试、检验、维护、保养、安全和环保等多个方面,这些标准的制定和执行对于确保干式风机盘管机组的安全运行和良好性能具有重要意义。
风机盘管机组的组成风机盘管机组是一种常见的空调设备,由风机和盘管两部分组成。
风机盘管机组主要用于室内空间的冷热交换,为人们提供舒适的室内环境。
下面将详细介绍风机盘管机组的组成。
一、风机部分风机是风机盘管机组的核心部件,负责循环空气、增加空气流速、增加空气压力,并将空气输送到室内。
风机通常由电机、风叶、风轮、风道等部分组成。
1. 电机:风机的驱动力来自电机,电机提供动力以使风叶转动产生风。
2. 风叶:风叶是风机的主要组成部分,具有扇形或叶片状的结构。
风叶的旋转产生风,将空气吸入并排出。
3. 风轮:风轮是风机的转动部件,连接电机和风叶,使其能够转动。
4. 风道:风道是将风机产生的风导入室内的通道。
风道通常由金属或塑料制成,具有一定的弯曲和连接性,以适应不同的空间布局。
二、盘管部分盘管是风机盘管机组的另一个重要组成部分,主要负责冷热交换。
盘管通常由铜管和铝片组成,通过冷媒循环,实现空气的冷却或加热。
1. 冷媒管:冷媒管是盘管中的主要传热介质,通过冷媒的循环,实现空气的冷却或加热。
冷媒管通常由铜制成,具有良好的导热性能和耐腐蚀性。
2. 冷媒铝片:冷媒铝片是冷媒管的外部包裹层,通常由铝制成。
冷媒铝片具有较大的表面积,增加了冷热交换的效率。
三、其他部分除了风机和盘管,风机盘管机组还包括一些其他部分,以保证机组的正常运行和安全性。
1. 控制系统:风机盘管机组的控制系统通常由温度探测器、压力传感器、控制阀门等组成,用于监测和调节机组的运行状态。
2. 水泵:一些风机盘管机组还配备水泵,用于提供冷却水或加热水,以实现冷热交换。
3. 过滤器:过滤器用于过滤空气中的杂质和颗粒物,防止污染盘管和风机。
4. 绝热材料:为了减少能量损失和噪音传播,风机盘管机组通常会在风道和盘管上覆盖绝热材料,提高机组的能效和舒适性。
风机盘管机组由风机和盘管两部分组成,风机负责循环空气,盘管负责冷热交换。
同时,机组还包括控制系统、水泵、过滤器和绝热材料等辅助部件。
风机盘管机组国家标准风机盘管机组是一种集制冷、供暖、通风于一体的空调设备,广泛应用于办公楼、商场、酒店等建筑中。
为了规范这类设备的设计、制造和使用,我国制定了一系列的国家标准,以确保风机盘管机组的安全、高效运行。
本文将对风机盘管机组国家标准进行详细介绍。
首先,风机盘管机组国家标准主要包括设计标准、制造标准、安装标准和使用标准。
在设计标准方面,标准规定了风机盘管机组的制冷量、供暖量、风量等参数的计算方法和要求,以及设备的外形尺寸、结构设计、材料选用等方面的规定。
制造标准则对设备的生产工艺、质量控制、检测方法等进行了详细规定,以确保设备的质量和性能符合要求。
安装标准主要规定了设备的安装位置、固定方式、管道连接等内容,以保证设备的安全可靠运行。
使用标准则包括设备的操作、维护、保养等方面的要求,以延长设备的使用寿命,提高设备的运行效率。
其次,风机盘管机组国家标准的制定是为了保障设备的安全性和可靠性。
风机盘管机组作为建筑空调系统的重要组成部分,其性能的稳定和安全运行对建筑物内部环境的舒适度和空气质量有着直接的影响。
因此,制定国家标准,对设备的设计、制造、安装和使用进行规范,可以有效地保障设备的安全性和可靠性,减少因设备故障而引发的安全事故,保护人们的生命财产安全。
再次,风机盘管机组国家标准的实施对于行业发展具有重要意义。
标准的制定和实施可以推动行业技术的进步和设备质量的提升,促进行业的健康发展。
同时,标准的统一实施也有利于促进产品的互通互认,降低企业生产成本,提高市场竞争力,有利于行业的健康发展。
最后,我们要重视风机盘管机组国家标准的宣传和推广工作。
只有让更多的人了解和遵守国家标准,才能真正发挥标准的作用,保障设备的安全运行。
同时,我们也要不断完善和更新标准,以适应新技术的发展和市场的需求。
总之,风机盘管机组国家标准的制定和实施对于保障设备的安全性和可靠性,促进行业的健康发展具有重要意义。
我们要重视标准的宣传和推广工作,让更多的人了解和遵守国家标准,共同推动行业的发展和进步。
柜式风机盘管机组的产业链与价值链分析研究柜式风机盘管机组是一种常见的空调设备,广泛应用于商业建筑、办公楼和住宅等场所。
本文将对柜式风机盘管机组的产业链和价值链进行分析研究。
首先,让我们来了解柜式风机盘管机组的产业链。
产业链是指从原材料供应商到最终消费者之间的一系列相互关联和相互依赖的企业活动。
柜式风机盘管机组的产业链可以分为以下几个环节:1. 原材料供应商:柜式风机盘管机组的制造过程需要使用到各种原材料,如金属、塑料、电子元件等。
原材料供应商负责向制造商提供所需的原材料。
2. 制造商:柜式风机盘管机组的制造商负责将原材料进行加工和组装,生产出成品机组。
制造商需要具备相应的工厂设施和生产线,并拥有相关的技术和专业知识。
3. 分销商和经销商:制造商生产出的柜式风机盘管机组需要通过分销商和经销商渠道销售给最终用户。
分销商和经销商负责将产品引入市场,并负责库存管理、销售推广等活动。
4. 安装和维修服务商:柜式风机盘管机组在销售后需要进行安装和维修。
安装和维修服务商负责提供安装服务,并负责设备的维护和保养。
5. 最终用户:最终用户包括商业建筑、办公楼和住宅等场所的业主或使用者。
他们购买并使用柜式风机盘管机组来满足空调需求。
以上环节构成了柜式风机盘管机组的产业链,每个环节都起到不可替代的作用。
各环节的协同工作促进了产业链的顺利运转。
接下来,让我们来探讨柜式风机盘管机组的价值链。
价值链是指企业从原材料采购到产品销售的整个过程中所增加的价值。
柜式风机盘管机组的价值链可以分为以下几个环节:1. 设计与研发:柜式风机盘管机组需要经过设计和研发,以确保产品具有良好的性能和高效的能耗。
设计和研发环节为产品增加了独特的价值,不断推动技术创新和产品改进。
2. 生产与制造:生产与制造环节是将设计好的产品进行加工、组装和生产的过程。
该环节需要高效的生产线和配套设备,确保产品的质量和交付时间。
3. 销售与市场营销:销售与市场营销环节是将产品引入市场并促进销售的过程。
风机盘管机组工作原理风机盘管机组是一种常见的空调设备,其工作原理是通过风机和盘管的协同工作,实现空气的循环和温度调节。
本文将从风机和盘管两个方面详细介绍风机盘管机组的工作原理。
一、风机的工作原理风机是风机盘管机组中的核心部件,其主要作用是通过旋转产生气流,推动空气的流动。
风机一般由电机和叶轮组成。
电机提供动力,驱动叶轮旋转,产生气流。
1.1 电机风机盘管机组的电机一般为交流电机,通过接通电源使电机转动。
电机的转速可以通过控制电源电压和频率来调节,从而控制风机的风量大小。
1.2 叶轮叶轮是风机的转动部件,其形状和叶片数量会影响风机的性能。
叶轮的转动会产生离心力,从而使空气加速。
叶轮的设计要考虑到空气流动的效率和噪声控制的要求。
1.3 风量调节风机盘管机组通常需要根据室内需要调节风量大小。
风量的调节可以通过调整电机的转速来实现,也可以通过风门的开闭来控制。
风门是一种装置,可以调节空气的流通方向和速度,从而调节风量大小。
二、盘管的工作原理盘管是风机盘管机组中的另一个重要部件,其作用是通过导热管传递冷热媒介,实现空气的温度调节。
2.1 冷热媒介盘管中的冷热媒介一般为水或制冷剂。
当需要降低室内温度时,冷热媒介为制冷剂,通过吸热蒸发的方式吸收空气中的热量;当需要提高室内温度时,冷热媒介为热水,通过传热的方式释放热量。
2.2 导热管盘管中的导热管起到传递冷热媒介的作用。
导热管通常由金属制成,具有良好的导热性能和耐腐蚀性能。
冷热媒介通过导热管流过,与空气进行热交换。
2.3 温度调节风机盘管机组的温度调节是通过控制冷热媒介的流量和温度来实现的。
冷热媒介的流量可以通过调节阀门的开闭来控制,而温度可以通过控制制冷剂的温度或热水的温度来实现。
三、风机盘管机组的工作流程风机盘管机组的工作流程可以简单描述为以下几个步骤:3.1 空气循环风机通过旋转产生气流,将室内空气吸入机组内部。
在机组内部,空气经过过滤和处理后,再通过盘管进行温度调节。
风机盘管工作原理风机盘管原理图风机盘管是中央空调系统使用最广的末端设备,风机盘管的全称为中中央空调风机盘管机组,风机盘管贴近我们的家居生活,在我们房间局部吊顶的风口就隐藏着风机盘管,它不停的为我们带来舒适的温度,那它是怎么工作的呢,下面我们一起来看看风机盘管工作原理。
风机盘管控制工作原理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。
风机盘管系统工作原理风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。
风机盘管原理图-风机盘管工作及控制原理风机盘管空调系统的工作原理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。
风机盘管工作原理没有中央空调复杂,其实我们可以把风机盘管形象的看做是一台电扇,只是这台电扇吹出来的风是我们需要的温度。
目前市面上风机盘管很多,为了节约成本,很多公司会选择国产风机盘管,而采用进口中央空调主机,这样并不影响整个中央空调系统的运行和使用效果。
风机盘管机组(FCU)的构造、类型和特点构造:风机盘管主要由带有肋片的盘管换热器和小型电机带动的离心风机组成,电机多为三速(低速、中速、高速),可用三速开关控制调整出风量,也可通过手动或自动控制进水量来适应室内负荷的变化,风机盘管设有凝结水盘排除凝水。
类型:风机盘管可根据安装位置不同有暗装卧式风机盘管、明装卧式盘管、立式明装风机盘管、立式暗装风机盘管等类型。
风机盘管还可根据电机功率不同分有普通型和高静压型(风机静压值较高)。
特点:运行噪音小。
在低档运行时,其噪音一般在30~40 db(A)。
控制灵活,经济节能。
风机速度可分为高、中、低三档,水系统水泵自动控制温度调节器等可灵活的调节各房间的温度,在室内没有人时可以停止运转。
体型小,布置和安装方便。
风机盘管机组属于系统的末端机组类型,体型较小。
便于安装。
如果建筑物需要扩建,那么增加相应的风机盘管机组就比较容易实现。
为了适应房间的负荷变化,风机盘管的调节一般使用风量调节与水量调节这两种方法。
但是FCU在实际运行中大多使用的是风量调节。
风量调节:风机盘管机组是利用风量调节来实现其负荷调节的,是使用最为普遍的方法。
它是通过风机盘管机组上风扇电动机的档位变化来实现的。
当空调房间内的冷(或热)负荷发生变化时,导致室内温、湿度发生变化,使用者可以通过改变风扇电动机的转速,来改变通过风机盘管机组的空气处理量,实现空调房间内温湿度调节的目的。
随着技术的不断进步,目前,风机盘管机组在调节风量时也有用无级调速方法的。
水量调节:当空调房间内、外条件发生变化时,为了维持空调房间内的一定的温、湿度条件.可通过安装在风机盘管机组供水管道上的直通或三通调节阀进行调节。
即室内冷负荷减少会减少进入盘管内的冷媒水量,使盘管中的冷媒水吸收热量的能力下降,以适应冷负荷减少的变化。
反之,室内的冷负荷增加会加大盘管中冷媒水的流量,使冷媒水的吸收热量的能力增加。
风机盘管的进出水温度及温差对冷量的影响值得注意,当风机盘管风量不变,平均水温相同而水温差不同时,冷量影响有差异。
风机盘管机组的组成风机盘管机组是一种常见的空调设备,主要由风机、盘管和控制系统组成。
它在室内空调系统中起到循环空气、调节温度和湿度的作用。
下面将详细介绍风机盘管机组的组成和工作原理。
我们来了解一下风机盘管机组的主要组成部分。
风机是风机盘管机组的核心部件,它负责循环空气并将空气送入室内。
风机通常由电机、叶轮和风道组成。
电机提供动力,驱动叶轮旋转,从而产生气流。
风道则负责引导气流流向室内各个角落。
接下来是盘管部分。
盘管是风机盘管机组的换热器,它通过内部的管道和翅片结构,将冷热媒体传递给空气。
盘管通常由铜管和铝翅片组成,铜管负责传递冷热媒体,而铝翅片则扩大了传热面积,提高了换热效率。
盘管的数量和尺寸根据需要来确定,以满足室内的散热或供暖需求。
最后是控制系统。
控制系统是风机盘管机组的大脑,它负责监测和控制机组的运行状态。
控制系统通常包括传感器、控制器和执行器。
传感器用于检测室内的温度、湿度和空气质量等参数,控制器根据传感器的信号进行计算和判断,并控制执行器来调节风机和盘管的工作状态。
控制系统还可以与其他设备连接,实现整个空调系统的协调运行。
风机盘管机组的工作原理如下:首先,风机启动并吸入室内空气。
空气经过风机的叶轮加速后,进入盘管部分。
在盘管内,冷热媒体将热量传递给空气,使空气温度升高或降低。
然后,温度调节后的空气再次经过风机,被送入室内,实现室内空气的循环。
控制系统根据室内的温度和湿度设定值,调节风机和盘管的运行状态,以达到室内舒适的温度和湿度。
总结起来,风机盘管机组由风机、盘管和控制系统组成,通过循环空气、调节温度和湿度,实现室内空调的功能。
风机通过电机驱动叶轮旋转,盘管通过传递冷热媒体,将热量传递给空气。
控制系统监测和控制机组的运行状态,确保室内的温度和湿度在设定范围内。
风机盘管机组在室内空调系统中起到重要作用,为人们提供舒适的室内环境。
JB/4283-1991 风机盘管机组㈠1 主题内容与适用范围本标准规定了风机盘管机组的型式与基本参数,技术要求,试验方法,检验方法,检验规则及标志、包装和贮存。
本标准适用于外供冷水、热水分别或同时流经盘管,空气由风机导流横掠盘管而得到冷却或加热,以创造室内舒适环境为目的的风机盘管机组(以下简称"风机盘管"),其风量在2500m3/h以下,静压小于50Pa。
本标准不适用于电气冷风扇、直接蒸发式盘管、蒸汽盘管及带电热装置的盘管等。
2 引用标准GB755 电机基本技术GB2423.3 电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法GB9068 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定工程法JB4302 冷暖通风设备型号编制方法ZBJ 72 018 房间风机盘管空气调节器安全要求ZB J72 021 盘管耐压试验与密封性检查ZB J72 026 冷暖通风设备包装通用技术条件ZB J72 029 冷暖通风设备外观质量与清洁度3 型式与基本参数3.1 型式3.1.1 风机盘管按立式、卧式两种结构型式及明装、暗装两种安装型式制造,其进水方位分位分左进水、右进水。
3.1.2 风机盘管的型式代号及型号表示方法按JB4302的规定。
3.2 基本参数3.2.1 风机盘管的电源为额定电压220V单相交流电或额定电压380V 三相交流电,额定频率为50Hz。
3.2.2 风机盘管(单盘管无静压)的基本参数按表1的规定。
表1名义风量是指标准状态(大气压力为1013hPa、温度20℃、密度为1.2kg/m3)时的风量。
3.2.3 风机盘管名义风量的工况参数按表2规定。
3.2.4 风机盘管名义供冷量和名义供热量的工况参数按表3规定。
表2最高额定转速系指在额定电压及频率下达到名义风量值时的风机最高转速。
表34 技术要求4.1 一般要求4.1.1 风机盘管应按本标准的规定,并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。
4.1.2 风机盘管的零、部件及材料应符合各有关材料的规定。
4.1.3 风机盘管的隔热材料应具有无异味、不吸湿及符合有关建筑防火规范要求的性能。
粘贴应平整、牢固。
4.1.4 风机盘管应有2~3档风量调节。
4.1.5 水温不超过60℃时,风机盘管应能长期正常运行。
4.1.6 风机盘管应设有放气阀并安装在盘管管路的高处。
4.2 性能要求4.2.1 风机盘管在1MPa压力下应能长期正常运行,在按5.2.1条的方法试验时无渗漏。
4.2.2 风机盘管按5.2.2条的方法试验,在各档转速时均应能正常启动和运转。
4.2.3 风机盘管按5.2.3和5.2.4条的方法试验,其实测风量、供冷量及供热量应符合表4的规定。
表44.2.4 风机盘管应有良好的隔热措施,在按5.2.5条的方法试验时,明装机组箱体外表面不应有露水,暗装机组箱体表面应无凝露水外滴。
4.2.5 风机盘管应有良好的凝结水处理措施,在按5.2.6条的方法试验时,不应有凝结水外滴。
4.2.6 风机盘管(单盘管无静压)按5.2.3条和5.2.4条的方法试验,其实测单位风机功率供冷量应不小于表5的规定。
表54.2.7 风机盘管按5.2.7条的方法试验,其实测水阻力值应不大于表5规定的值的110%。
4.2.8 风机盘管(无静压)按5.2.8条的方法试验,其实测噪声值(声压级)应不大于表5的规定(表中12.5号及以上机组的噪声值是指由两台电动机四只风扇组成的风机盘管)。
4.3 安全要求4.3.1 风机盘管的安全要求应符合ZBJ72-018的规定。
4.3.2 风机盘管电气线路的连接应整齐、牢固、电线穿通孔和接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施。
4.3.3 风机盘管按5.2.9和5.2.10条的方法试验,其冷、热态对地绝缘电阻值应不小于2MΩ。
4.3.4 风机盘管的电气强度按5.2.11条的方法试验,应无击穿或闪络。
4.3.5 风机盘管按5.2.12条的方法试验,电动机绕组的温升符合有关相应电动机标准的规定。
4.3.6 风机盘管按5.2.13条的方法试验,其外露金属部分和电源线间的泄漏电流值应不大于1.5mA。
4.3.7 风机盘管按5.2.14条的方法试验,其外露金属部分与接地端之间的电阻值应不大于0.1Ω。
4.3.8 风机盘管按5.2.15条的方法试验,应符合:a.风机盘管带电部分与非带电金属部分之间的绝缘电阻值不小于2MΩ。
b.施加1250V电压历时1min应无击穿或闪络。
4.4 外观要求风机盘管所有零、部件的外观质量及清洁度应符合ZBJ72029的规定。
4.5 保修期用户在遵守产品说明书中各项规定的条件下,从制造厂发货日起18个月内,风机盘管因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时,制造厂应免费修理或更换。
5 试验方法5.1 试验条件5.1.1 风机盘管的试验均按铭牌上的额定电压和额定频率进行。
5.1.2 风机盘管的热工性能试验装置见附录A(补充件)。
5.1.3 各项试验工况按表6的规定。
表65.1.4 试验用的各类仪器仪表应附有有效使用期内的计量检定合格证,其最小分度值及准确度应符合表7的规定。
5.1.5 试验读数的允许偏差按表8的规定。
5.1.6 风机盘管的安装5.1.6.1 在各项测试中,风机盘管原来装有的空气过滤器、空气进、出口格栅等仍应装上。
若带有旁通风门的,则应关闭。
5.1.6.2 被测风机盘管与试验系统管的断面尺寸应与被测风机盘管出风口尺寸相同。
表7表8进口水温 供冷时 ±0.2 ±0.1 供热时±1.0 ±0.5进出口水温差±0.2-风机盘管出口与测试室的空气静压差Pa ±2.0电源电压%±25.1.6.3 立式风机盘管按图1方法进行安装测试;卧式风机盘管按图2方法进行安装测试。
5.2 试验内容5.2.1 检漏试验 按ZBJ72 021的规定进行。
5.2.2 启动和运转试验5.2.2.1 启动电器开关,检查风量变化规律应和面板上的标志相符,并检查噪声应无异常。
5.2.2.2 电源电压为额定值的90%时,应在所有风机转速档上各启动3次,每次启动应在电动机停止转动后再进行。
5.2.2.3 电源电压偏差为额定值的±10%时,在所有风机转速档上,均应能正常运转。
5.2.2.4 每台风机盘管均应作持续时间不少于10min 的高速档运转,检查零、部件之间应无松 动。
5.2.3 风量试验按附录A给定的方法和表6规定的风量试验工况进行试验,测出喷嘴前、后静压差,同时测定风机盘管的输入功率和平共处电流值。
5.2.4 供冷、供热量试验5.2.4.1 按表6规定的供冷、供热量试验工况和图A1试验装置进行试验,同时按5.2.3条的试验方法测定湿工况时的风量。
5.2.4.2 测量湿球温度时,应保证流过湿球温度计的空气流速在3.5~10m/s之间(最好保持在5m/s左右)。
湿球温度计上的纱布应洁净并与温度计紧密贴住,经常用蒸馏水使其湿润。
湿球温度计应放置在干球温度计的下游,若这些温度计并排放置时,相互间应加以保护。
5.2.4.3 测量管道中水温时,应将温度测量仪表安置在与水流平行,并逆着水流方向直接插入水中。
水管应予保温。
特别是水温测量装置两侧的管路,即水温测量装置与被测风机盘管之间的连接水管以及该装置另一侧200mm长度内的水管应加以保温。
5.2.4.4 进行风机盘管的供冷、供热量测定时,只有在系统和工况达到稳定后0.5h 才能开始试验进行记录。
在0.5h内按相等时间间隔至少读数4次。
在试验周期(指第1~4次测量记录的时间)内允许对静压差、水流量、加热量、加湿量等作微量调节。
第4次读数取平均值后,按A2.2和A2.3条计算出被测风机盘管风侧和水侧的供冷量、供热量,且风侧和水侧供冷量、供热量的平衡偏差应在5%以内。
实测的供冷、供热量为风侧和水侧的供冷、供热量的算术平均值。
5.2.5 凝露试验按表6规定的凝露试验工况进行试验,待工况稳定后,再连续运转4h。
5.2.6 凝洁水处理试验按表6规定的凝结水试验工况进行试验,待工况稳定后,再连续运转4h。
5.2.7 水阻力试验5.2.7.1 将侧压环安装在风机盘管连接管的进、出水管上,测压环与风机盘管之间的距离见图3。
图4为测压环示意图及尺寸。
5.2.7.2 用低于12℃的水进行不少于4个水流量的水阻力试验。
其水流量应包括该风机盘管使用时的最大与最小流量。
将两个测压环之间的压降减去测压环与风机盘管之间的水管的压降,得到水阻力值,将测试结果绘制成水阻力曲线。
5.2.8 噪声试验按GB9068附录C的规定进行。
5.2.9 绝缘电阻试验在常温、常湿条件下,用500V绝缘电阻计测定风机盘管带电部分与非带电金属部分之间的绝缘电阻。
5.2.10 热态绝缘电阻试验按表6规定的凝结水试验工况连续运转4h后,用500V绝缘电阻计测定风机盘管带电部分与非带电部分与非带电金属部分之间的绝缘电阻。
5.2.11 电气强度试验风机盘管的各转速档分别置于"接通"位置时,在带电部分与非带电金属部分之间加以1500V额定频率的交流电压。
开始施加电压应不大于规定值的一半,然后快速升到全值,持续1min。
在大批量生产时,可用1800V电压及1s时间来代替。
5.2.12 电动机绕组温升试验按表6规定的凝结水试验工况,连续运转4h后,立即用电阻法测量电动机绕组温升。
温升计算按GBA755的规定。
5.2.13 泄漏电流测定按表6规定的凝结水试验工况和图5的接线连续运转4h,然后加以110%额定电压,测量风机盘管外露的金属部分与电源线之间的泄漏电流。
5.2.14 接地电阻测定按图6接线。
试验时单马双掷开关与1接通,然后从降压变压器中输出不超过12V的交流电压,调节自耦变压器或可变电阻,使回路电流保持在风机盘管输入电流的1.5倍或25A (两者中选择大者),使其在接地端子与外露的金属部分之间流过。
然后将单刀双掷开关与2接通,测量风机盘管与接地端子之间的电压降,金属部分与接地端子之间的电阻R按下式计算:式中:U-金属部分与接地端子之间的电压降(V);I-通过金属部分与接地端子之间的电流(A)。
5.2.15 湿热试验按GB2423.3的规定进行。
5.2.1 外观检查按ZBJ72 029的规定进行。
6 试验结果整理6.1 各测量参数按试验周期内测得数据的算术平均值计算。
6.2 实测风量以标准状态(大气压力为1013hPa温度20℃、密度1.2kg/m3)下的体积流量表示。
6.3 风机盘管实测供冷、供热量按A2.4条的公式计算。
7、检验规则7.1 每台风机盘管产品应经制造厂质量检验部门检验合格后方可出厂。
7.2 风机盘管检验分出厂检验和型式试验两种。