编辑: 会说话的鱼 2019-12-19
暖通空调 HVAC第二版

第三章 全水系统 3.

1 全水系统概述 3.2 全水系统的末端装置 3.9 全水风机盘管系统 3.1 全水系统概述 全水系统:完全用水作能量传递介质来承担建筑室内热负荷或冷负荷的系统构成:热源/冷源,管道系统和末端装置系统分类:供热的全水系统――全水采暖系统/热水采暖系统即供热又供冷的全水系统――全水空调系统/全水风机盘管空调系统(同时具备热源和冷源)采暖系统:为使建筑物达到采暖目的,由热源或供热装置、散热设备和管道等组成的网络. 3.1 全水系统概述 采暖系统分类:热水采暖系统――以热水为热媒――寒冷地区冬季供暖主要系统蒸汽采暖系统――以蒸汽为热媒――用途较多 优点运行管理简单,维修费用低系统节能调节方法多供暖效果好管道、设备腐蚀较轻,寿命长 缺点同等供热量下系统管径较大,造价高,热水为热媒时流量大,消耗电能多 综合比较,推荐用于民用和公共建筑采暖 3.1 全水系统概述 全水风机盘管系统特点即可用于夏季供冷,也可冬季供热室内温度、湿度均匀末端装置中的风机需要消耗能量存在噪音,管理、维修工作量大造价高无有组织的通风换气功能不适用于空气品质要求高的场合 若仅用于供暖,热水采暖系统较好 3.2 全水系统的末端装置 末端装置:置于室内用于释放热量/冷量的终端设备或装置常见分类散热器暖风机风机盘管辐射板 对流型:以对流换热为主 辐射型:以辐射为主 强迫对流 自然对流 3.2.3 风机盘管 风机盘管的构造、分类和特点按结构形式分:立式、卧式、壁挂式、卡式按安装方式分:明装和暗装按进水方位分:左式和右式根据机外静压:低静压与高静压 3.2.3 风机盘管 风机盘管的基本规格风量:《标准》规定,FP-34~FP-238 9种,340~2380m3/h制冷量:1.8~12.6kW制热量:2.7~18.9kW输入功率低静压:37~228W高静压:44~253W(出口静压30Pa),49~300W(出口静压50Pa)噪声低静压:37~52dB(A)高静压:40~54dB(A)(机外静压30Pa),42~56dB(A)(机外静压50Pa) 高档转速下的额定风量 3.2.3 风机盘管 风机盘管的选择与安装要求 3.2.3 风机盘管 标定风机盘管机组实验工况参数―《风机盘管机组》 额定供冷量工况进口空气干球温度 27℃进口空气湿球温度 19.5℃供水进口温度 7℃供回水温差 5℃供水量按水温差得到 额定供热量工况进口干球温度 21℃供水温度 60℃供水量 同供冷工况 3.2.3 风机盘管 风机盘管参数测定-焓差法-焓差实验室 在规定的试验工况和参数下测定机组的:风量进出口空气的干球温度进出口空气的湿球温度进出口水的温度进出口水的压力水流量风机的输入功率 确定制冷工况下风机盘管的各项性能指标:风量全热供冷量显热供冷量水流量水侧阻力输入功率 3.2.3 风机盘管 风机盘管参数测定-焓差法-焓差实验室风侧全热供冷量风侧显热供冷量风侧供热量 取水侧的流量和进出口温差,也可以测得供冷量 3.2.3 风机盘管 风机盘管选择全水风机盘管系统无论是只为夏季应用,还是冬夏两用,都按照夏季的设计冷负荷选择风机盘管,冬季校核.若没有非额定工况下的参数,可按照下式推算: 3.2.3 风机盘管 风机盘管选择设计时取设计工况的水流量与额定工况下一致,则上述公式简化到只与温度有关;

不考虑供水量变化时,风机盘管的额定供热量通过下式转换成设计工况的供热量若房间的设计全热冷负荷和显热冷负荷已知,则风机盘管的全热供冷量和显热供冷量应满足 设计全热冷负荷 设计显热冷负荷 3.2.3 风机盘管 注意考虑房间对噪声控制的要求风机电路的要求承压能力选择时需要同时校核显热和全热供冷量明装风机盘管可按照中档风量的供冷量选型高静压应考虑所接部件的阻力不超过机外静压值低静压型风机盘管的选型总阻力小于12Pa时,按照高档风量的供冷量选择总阻力大于12Pa,但不超过30Pa时按照中档风量的供冷量选择 3.9 全水风机盘管系统 3.9.1 全水风机盘管水系统的形式 盘管水系统类型 双管系统供水管+回水管根据季节统一供冷水或热水缺点:无法同时供冷供热优点:系统简单,初投资低 四管系统2供水管+2回水管两套独立系统满足同时供冷和供热管路复杂,初投资高 3.9.1 全水风机盘管水系统的形式 盘管水系统类型 垂直连接系统用于旅馆客房立管设管道井中设集气罐或自动放气阀 水平连接系统适用于办公楼 3.9.1 全水风机盘管水系统的形式 与采暖系统异同设计计算类似采暖系统供回水温差为5℃或大于5℃,小于采暖系统流量大于采暖系统选用较大的比摩阻(120-400Pa/m),小管径取大值管内流速大于采暖系统 3.9.2 风机盘管系统的调节

1 水量调节冷冻水管路设置二通电动阀冷冻水管路设置三通电动阀2 风量调节 由恒温控制器调节

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