风机盘管知识
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风机盘管的结构及原理
风机盘管是一种通风设备,结构包括风机、盘管和控制系统。
其
工作原理是通过风机产生气流,将空气送入盘管,并通过盘管实现空
气的加热或冷却。
具体结构和原理如下:
1. 风机:风机是风机盘管的核心部件,负责产生气流。
它通常
由电动机和叶轮组成。
电动机提供动力,驱动叶轮高速旋转,产生空
气流动。
2. 盘管:盘管是空气加热或冷却的关键组件。
它通常由管道和
受热介质组成。
当空气经过盘管时,受热介质(如蒸汽、热水或制冷剂)通过管道流动,传递热量给空气,从而实现空气的加热或冷却。
3. 控制系统:控制系统用于监测和调节风机盘管的工作情况。
它通常由传感器、控制器和执行器组成。
传感器可以感知空气温度、
湿度等参数,将这些信号传递给控制器。
控制器根据接收到的信号,
判断是否需要调节风机的转速、盘管的受热介质流量等参数,从而实
现精确控制。
执行器根据控制器的指令,调节风机和盘管的工作状态。
风机盘管通过风机的作用,将室外空气通过盘管送入建筑内部,
进行加热或冷却。
在冷却模式下,空气经过盘管,受到制冷剂的吸热
作用,实现降温。
而在加热模式下,空气通过盘管时,受到蒸汽或热
水的加热作用,实现升温。
风机盘管的结构和工作原理使其在空调系统中具有重要作用,广
泛应用于办公楼、商场、医院等建筑中,提供舒适的室内环境。
风机盘管接线方法、故障和安装攻略,全在这里了~~一、风机盘管分类与特点介绍风机盘管是水系统中央空调末端设备,用于舒适性空调使用。
主要由换热器,风机等组成,其工作原理是由两个循环系统构成:风循环和水循环。
水循环:是中央机房过来的冷水(热水)经过水管在换热器内循环。
风循环:是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。
按结构形式分:立式、卧式、壁挂式、卡式等;按安装方式分:明装和暗装;按进水方式分:左式和右式。
壁挂式风机盘管机组全部为明装机组,其结构紧凑、外观好,直接挂于墙的上方。
立式卡式(天花板嵌入式)机组,比较美观的进、出口外露于顶棚下,风机、电动机和盘管都置于顶棚之上,属于半明装机组;明装机组都有美观的外壳,自带出风口和进风口,在房间内明露安装;暗装机组的外壳一般用镀锌钢板制作。
国家标准规定,风机盘管机组根据机外静压分为两类:低静压型和高静压型。
低静压型机组在额定风量时出口静压为0或12pa,对带风口和过滤器的机组,出口静压为0;对不带风口和过滤器的机组,出口静压为12pa;高静压机组在额定风量时的出口静压不小于30pa。
原理及安装1、风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被制冷或加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速制冷或者加热房间的空气。
2、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。
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。
温度控制: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 STV 系列电动两 / 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,从而通过控制系统风量达到恒温的目的。
接管图二、常见问题及解决方法1、空调风口没风故障处理:1.1、检查三速开关是否损坏;用电笔测量温控开关输入端及输出断是否有电,如果判断是温控开关损坏进行更换或者维修。
1.2、检查电机运转速度是否正常。
风机盘管结构组成
风机盘管是一种常见的通风设备,一般由以下几个部分组成:
1. 风机:风机是盘管系统的核心部件,主要用于吸入空气并将其通过盘管排出。
风机可由电机、叶轮和风叶组成,通过电机带动叶轮旋转,产生气流。
2. 盘管:盘管是风机盘管的主要传热部分,通常采用铜管或铜铝复合管制成。
盘管内通过循环流动的冷热介质与风流进行传热交换,从而实现空气的冷却或加热。
3. 滤网:滤网安装在进风口处,用于过滤空气中的杂质和灰尘,保证空气的清洁度。
滤网通常采用不锈钢或合成纤维制成,易于清洗和更换。
4. 控制器:控制器用于控制风机盘管的运行和温度调节。
控制器通常包括温控器、电控系统和回风温度传感器等,用于监测室内温度,并根据设定值自动调节风机盘管的运行。
5. 外壳:外壳是风机盘管的外部包装,主要用于保护内部零部件和提供结构支撑。
外壳一般由金属板材制成,具有良好的防水、防尘和防腐蚀性能。
总的来说,风机盘管的结构包括风机、盘管、滤网、控制器和外壳等组成部分,通过这些部件的协调运行,可以实现空气的循环和温度调节。
北京鑫舍设备安装工程有限公司设计部什么是风机盘管风机盘管是空调系统常用的末端设备,通过机组内的冷水或热水盘管将冷却或加热后的空气送入室内,使室内温度降低或升高,以满足人们的舒适性需求。
图为不带回风箱1、风机盘管的组成由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成。
2、风机盘管的工作原理机组内不断的再循环所在房间或室外的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。
通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需求。
3、风机盘管的类别和型号风机盘管按形式分可分为卧式安装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种。
按有无冷凝水泵可分为普通型和豪华型。
按照排管数量可分为:两排管和三排管。
注:风机盘管所说的几排指的是风机盘管表冷器铜管的排数,一般两排就是铜管两排,每排8根,一共16根铜管;三排就是铜管三排,每排8根,一共24根铜管。
铜管根数越多,制冷效果越好。
按制式可分为两管制和四管制。
两管制:普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热。
四管制:多用于一些比较豪华的场所,可以同时走冷水和热水,即可以根据需要有的房间制冷、有的房间取暖。
左右式判断方式:面对风机盘管出风口,冷热媒进出水管在左侧即为左式,反之为右式。
风机盘管的规格型号及简易设计1、确定风盘型号:风机盘管请参考厂家的产品型号,注意盘管的排管数量和接管方式。
当较大规格的风机盘管噪音不能满足房间要求时,应取多台小容量盘管。
风机盘管容量按照下表选择。
以下为风机盘管国标型号,供参考:2、风盘接管管径:风机盘管接管管径根据末端风机盘管的冷量累计值,按下表确定3、风盘冷凝水接管管径:风机盘管冷凝水接管管径根据末端风机盘管的冷量累计值,按下表确定 风机盘管的安装1、基本常识(1)室内风机盘管要水平安装。
(2)用直径Φ10mm 吊杆吊装,吊杆做防锈处理,与内机的固定螺母紧固不松动。
(3)吊装位置符合室内空气循环和图纸要求,与楼板之间要有一定的间距。
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。
四管制风机盘管管径计算一、引言四管制风机盘管是一种常见的空调系统形式,它由冷却水管和热水管组成,用于实现空调系统的供冷和供热功能。
在设计和选择四管制风机盘管时,管径的计算是关键步骤之一,它直接影响到系统的运行效果和能耗。
二、管径计算原理四管制风机盘管的管径计算涉及到水流量、水压损失和管道阻力等多个因素。
一般来说,管径的选择应保证水流量满足需要,并且管道阻力较小,以减少能耗和提高系统效率。
三、水流量计算水流量是管径计算的基础,它通常根据所需的冷却或加热负荷来确定。
在实际工程中,可通过以下公式计算水流量:流量 = 负荷 / (水温差× 热容)其中,负荷是指所需的冷却或加热负荷,水温差是冷却水或热水的进出口温差,热容是水的热容量。
四、管道阻力计算管道阻力是指水流通过管道时所受到的摩擦阻力和局部阻力。
在四管制风机盘管系统中,主要包括直管段的阻力和管件、弯头等局部阻力。
一般可以通过以下公式计算管道阻力:ΔP = λ × (L/D) × (ρV^2/2)其中,ΔP是管道阻力,λ是摩阻系数,L是管道长度,D是管道直径,ρ是水的密度,V是水的流速。
五、管径选择根据水流量和管道阻力的计算结果,可以确定四管制风机盘管的管径。
一般来说,为了保证系统的运行效果和能耗,应选择满足以下条件的管径:1. 水流量大于等于所需负荷;2. 管道阻力小于等于规定的数值,以减小能耗和提高系统效率。
六、注意事项1. 在进行四管制风机盘管管径计算时,应根据具体的工程需求和设计要求来确定负荷和水温差等参数。
2. 管径的选择还应考虑到实际施工条件和材料成本等因素,以确保设计方案的可行性和经济性。
七、总结通过以上的介绍,我们了解了四管制风机盘管管径的计算方法和相关知识。
合理选择管径是确保系统运行效果和能耗的重要因素,设计者应根据实际需求和设计要求,结合水流量和管道阻力等因素进行计算,以获得最佳的设计方案。
同时,在实际施工中还需注意施工条件和材料成本等因素,以确保设计方案的可行性和经济性。
一、风机盘管如何选型风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量,因此选择的方法有两种:一、根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。
利用循环风量对应风机盘管高、中速风量,即可确定风机盘管型号。
二、根据房间所需的冷负荷选择:根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值,利用房间冷负荷对应风机盘管的制冷量即可确定风机盘管型号。
二、风机盘管的选型注意事项1、冷量冷量不足是目前用户投诉最多的一个问题。
造成这种问题的原因主要是很多企业没有自己的测试手段,样本上的参数也是从其它厂家抄袭,自己生产的盘管热工性能又较差(主要是由翅片形式、胀管质量、生产工艺等造成)。
因此建议在进行项目考察时应注意该厂家的测试设施与手段,很难想象一个没有自己测试装置的厂家能产生出好产品来。
2、风量如何考虑盘管的风量是一个问题。
国内市场上多数厂家的盘管都只有一种三排管,也有厂家提供二排管的盘管。
实际上,对于大多数民用建筑空调系统而言选择二排管的盘管更为有利(对高湿度场合例外)。
这是因为二排管的产品在同样冷量下风量较大,这将增大空调房间的换气次数,有利于提高空调精度及舒适性。
同样冷量下,采用小温差、大风量送风,会取得比大温差、小风量送风更佳的空调效果。
3、外余压目前国家标准规定风机盘管的风量、冷量及噪声等参数的测试均是在机外静压为O的条件下进行。
而实际使用中盘管出风口前往往要接一小段风管及出风百叶,有的工程中还设有回风箱,因此在实际使用中会发现盘管的实际风量要小于其名义风量,这样的后果就是房间风量减小,送风温差增大,空调的舒适性下降。
有的设计人员为避免这种情况就在选型时按盘管的中档风量选取,以避免风量不足,但却增大工程的初投资。
因而建议在国内测试标准尚未改变的情况下,盘管选型时应该优先选择有余压(一般应为10-15Pa)的机组。
4、噪音这是目前国内产品与国外产品差距较大的一个地方,也是目前盘管因质量问题而被投诉的一个要点。
风机盘管的铜管计算规则全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:风机盘管是一种常见的供暖和空调设备,它由盘管和风机组成。
盘管是由一根或多根铜管弯曲而成的,负责输送热水或冷水,起到传热的作用。
铜管在风机盘管中起到了非常重要的作用,它的直径和长度会直接影响到风机盘管的表现和效率。
正确计算铜管的直径和长度是非常重要的。
在计算铜管直径时,首先需要考虑的是盘管的热负荷和流量。
一般来说,盘管的热负荷越大,流量越大,需要使用直径较大的铜管以确保流体能够顺畅地流动。
常用的铜管直径有1/4寸、3/8寸、1/2寸、5/8寸、3/4寸等,具体选择应根据实际情况而定。
还要考虑到铜管的耐压能力。
在风机盘管中,盘管内部流体的压力会对铜管造成一定的压力,因此需要选择耐压能力足够的铜管。
一般来说,市面上能够买到的铜管都具有一定的耐压能力,但在选择时还是要注意不要选择质量较差的产品,以保证设备的安全性。
还需要注意铜管的弯曲半径。
在安装风机盘管时,铜管需要进行一定的弯曲以适应盘管的形状和安装位置。
一般来说,铜管的弯曲半径越小,在同样的长度范围内可以进行更多的弯曲。
选择合适的弯曲半径也是非常重要的。
在计算铜管长度时,需要考虑到盘管的走向和布局。
不同的布局需要不同长度的铜管,因此在设计和安装时需要仔细考虑。
在确定铜管长度时,还需要考虑到连接件、阀门和其他附件的影响,在实际测量时要保留一定的余量以确保铜管长度的准确性。
计算风机盘管的铜管直径和长度是一个复杂而重要的工作,需要考虑到多方面的因素。
在进行计算时,要根据实际情况和要求进行合理的选择,以确保设备的性能和安全性。
希望以上内容对大家有所帮助,谢谢阅读。
第二篇示例:风机盘管是一种常见的暖通设备,它由风机和盘管两部分组成,通常用于建筑物中的供暖、通风和空调系统。
在风机盘管中,铜管的计算规则是非常关键的,因为铜管是风机盘管中的重要组成部分,直接影响到整个系统的运行效率和稳定性。
下面就来介绍一下风机盘管铜管的计算规则。
风机盘管知识
一。
开发研制多种类型风机盘管
选择风机盘管机组,除供冷量满足计算冷负荷要求外,还要求满足其显热量和潜热量的匹配满足房间热湿比的要求;风量则须满足送风温差、换气次数及气流组织等使用要求。
随着风机盘管机组的应用范围不断扩大,其所服务的空调房间的类型差别也会越来越大。
不同性质、不同使用要求的空调房间,热湿比是不一样的,冷量的风量的匹配不应是一成不变的。
即使空调要求和净容积相同的房间,因气象条件、朝向或围护结构等差异,也会导致冷负荷的不同,显然须使同不同结构特性的风机盘管,才能满足房间的不同需求。
而目前使用的风机盘管,多数是三排管,每排8根管的同一种形式,显然是不能满足不同房间要求的。
即使冷负荷满足要求,也有可能导致低负荷房间因风量和换气次数不足而造成室温梯度和波动幅度过大,降低空调精度和舒适性;如果使用相同风量的机组,又可能造成高负荷房间因供冷不足而无法保证温、湿度要求。
所以不同使用条件和要求的空调房间,应分别选用不同类型的风机盘管。
有的专家提倡发展两排风机盘管,认为可以减少送风温差、增加换气次数,有助于提高空调精度和舒适性。
同样供冷量下,采用小温差、大风量送风,会取得比大温差、小风量送风更佳的空调效果;盘管采用多种水路设计。
目前我国生产的三排管盘管,不论长短,都采用相同的三进三出水路。
为了降低水阻力、提高供冷量,不同长度的盘管须采用不同的水路设计。
如开利的2×8盘管,则分别采用了二进二出、三进三出和四进四出三种不同水路。
这些设想其本质是满足房间的不同处理要求,具体选择都要视应用场合而定。
二、风机盘管分类
风机盘管是中央空调系统中广泛使用的末端设备,规范的全称是中央空调风机盘管机组,可简单分类如下:1)中央空调风机盘管按照形式分为:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种;
2)卧式风机盘管按照厚度可以分成:超薄型、普通型;
3)卡式风机盘管按照有无冷凝水泵可以分成:普通型、豪华型;
4)中央空调风机盘管根据机组静压大小可以分成:0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa等,这里是指机外静压;
5)中央空调风机盘管按照排管数量可以分成:两排管、三排管;
6}还有两管制和四管制之分:两管制即普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热;四管制风机盘管多用于一些比较豪华场所,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.
风机盘管的选用要注意的:在国外风机盘管样本中,一般会给出不同机外静压下的风量及供冷量,以方便用户选用。
有些国外简明样本虽然仅给出名义风量,但其含义不同于我国标准规定,其一般是指一定机外静压下的风量值,所以名义风量相近的国外风机盘管,风量会比国产机组高出20%-30% 同样需要强调的是,使用国外简明样本时,须注意国外各公司往往执行不同的标准,名义风量的含义也会存在某些差异。
所以选用时,最好依据数据齐全的最新样本,或要求供货厂家提供产品在不同机外静压下的风量及冷量值,以确定可靠性.
三、风机盘管原理
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。
6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。
2、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:
8 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。
四、风机盘管的原理
风机盘管空调系统是将由风机和盘管组成的机组直接放在房间内,工作时盘管内根据需要流动热水或冷水,风机把室内空气吸进机组,经过滤后再经盘管冷却或加热后送回室内,如此循环以达到调节室内温度和湿度的目的。
1、风机盘管概述
风机盘管是集中空调系统中广泛应用的空气处理设备,其特点是结构紧凑、使用灵活、安装方便、噪声较低、价格便宜、是一种适用于不同功能建筑舒适性空调的通用型设备,由于风机盘管的性能是按统一标准设计和标定的,当用于使用条件不同的房间时,风机盘管的选型应进行换算和修正。
2、风机盘管构造
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。
五,风机盘管安装设计要点
1、风机盘管安装时冷凝水的排出管应当就近设立管排水,这样可缩短水平排水的距离,减少因排水管坡度不够而集水、滴水的危险。
从每个风机盘管上引出的排水管的管径以φ20为宜,而排水立管和总管的尺寸还应大些。
2、在风机盘管安装时与冷热水管接管上的手动与电动水阀下边应做集水盘。
该集水盘可与风机盘管集水盘连通,也可以要求生产厂家将原集水盘加长,以保证阀门等接头处的凝结水能沿集水盘排出。
而且要做好机外保温防止二次凝结水。
3、风机盘管安装要有检查口,其位置与大小,具体工程应和建筑紧密配合,协商解决好。
应注意安装风机盘管处小吊顶拆装的方便,因为这是使用维修风机盘管必须的。
4、风机盘管安装回风口要装过滤网,以保护盘清洁,否则热交换效率很低。
5、注意当要在风机盘管上接风道时,应选用高静压的风机盘管设备。
6、要注明水阀的安装位置以免接反。
现在很多工程的水阀装反,要提醒电源接线时不要把“0”线接错,接错了就要烧坏风机盘管电机。
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。
二、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的目的。