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中央空調風管靜壓選擇的確定方法

作者: 編輯: 來源: 發布日期: 2019.06.14 瀏覽量:
信息摘要:
一、基礎知識1.壓力的種類動壓—由風速而產生的壓力;空調廠家設計時均已經考慮,無需計算。靜壓—垂直作用于風管壁面的壓力,用于克服風管阻力;所…

一、基礎知識

1.壓力的種類

動壓—由風速而產生的壓力;空調廠家設計時均已經考慮,無需計算。靜壓—垂直作用于風管壁面的壓力,用于克服風管阻力;所以,對于風管機組有零靜壓和帶靜壓之分,零靜壓指靜壓為0pa,不能接風管,因為無法克服風管阻力, 而使得風無法吹出。帶靜壓機組指帶有靜壓,可以接風管,因為靜壓可以克服風管阻力。

全壓—靜壓和動壓之和;機外靜壓—機組出風口處的靜壓,已經扣除機組風機、翅片等的阻力損失;機外余壓—機組出風口處的全壓,包括機外靜壓和動壓。

2.推薦風速

風速指通風管道內空氣流動的速度。一般空調安裝的風速在14m/s 以下(屬于 低速風管),阻力計算的誤差較小。低速空調安裝的風速因處于通風安裝的不同位 置而不同

3.中央空調風管截面積的確定

當空調房間送風量為已知時,確定送風管道截面尺寸的方法有兩種:假定風 速法和比阻法,假定速度法比較常用,現介紹之。

首先應已知空調送風量(參照前述的方法),然后根據建筑物的空調送風安裝 查出風速值(假定風管中的風速,再通過下式計算出風管面積。

最后確定中央空調風管的管徑(圓管直徑或矩形管道的邊長)。風管截面積計算公式:F=L/(v×3600)m2(3-1)

式中L--風量m3/h;v--風速  m/s;F--風管面積  m2

風管機

二、中央空調風管靜壓選擇的確定

1.空調通風管道阻力計算步驟

中央空調風管安裝的計算總阻力包括:沿程損失和局部阻力(摩擦阻力和局部阻力)。一般在通風安裝中用的最多的是等壓損法和假定速度法,現以假定速度法為例說明之。

計算前應先繪制出風管安裝的軸側圖,然后進行分段編號,表出風管尺寸、風 管長度和風量。(注意:計算阻力時必須選擇壓力損失最大的管路計算,通常選擇管路長度最長的管路。)

具體計算方法如下:

1) 假定各管段的風速;

2) 計算出該段的管道截面尺寸;

3) 選出標準風管尺寸;

4) 重新按標準風管尺寸,計算出管內的實際流速;

5) 進行各管段的阻力計算;具體的計算公式如下:

1.直管路的壓力損失(沿程阻力)(pa)=L×△P

L:直管長度(m)

△P:單位摩擦損失(pa/m)

2.彎頭、分支、手動閥門等部位的壓力損失(摩擦阻力)(pa)=個數×△Pt

△Pt=ζ×(V2/2g)×γ

△Pt:局部壓力損失(pa/個) ζ:局部阻力系數;V:風管內風速(m/s) g:重力加速度 9.8m/s2γ:比重 1.2kg/m3

3.直管及彎頭、分支、閥門類等(總管路)的壓力損失 H(pa)

H=K1×(L×△P+個數×△Pt)

K1為風管材料的修正系數

2.空調通風管道阻力概算

對于一般通風空調安裝,風管壓力損失值H(pa)可按下式估算

H=△P×L(1+K)

式中   △P=1.0-2.0pa/m。當矩形風管的長寬比(長邊/短邊)≤4.0,通常取為 1.0~ 1.5pa/m。

L:到最運送風口的送風管總長度加上到最運回風口的回風管的總長度,m;K:局部壓力損失與摩擦壓力損失的比值。

彎頭三通少式,取K=1.0~2.0;彎頭三通多的場合,可取到K=3.0~5.0。

3.風管靜壓選擇的確定

根據計算出來的風管總管段的壓力損失值,同格力電器提供的設計選型樣本 進行比對,確定需要機組的機外靜壓。

如靜壓相差太大,最好提前進行咨詢廠家。

三、中央空調風管靜壓選擇不當問題的處理

1.中央空調風管靜壓過大問題的處理

1) 機組所帶靜壓較大,而風管設計長度較短;

2) 機組所帶靜壓較大,設計長度沒問題,但是安裝時卻省略了風管,或是風 管長度縮短。

以上問題分析:風管阻力較小,無法克服機組靜壓,導致靜壓轉化為動壓,隨之帶來的是機組出風口風速大、風量大(比正常機型大很多)、噪音大,表冷器飄水甚至風機電機過載。

出現如上問題時常見的工程整改措施,主要是通過加大風管阻力,達到克服靜壓的目的。常見的工程整改措施如下:

1) 根據計算適當增加風管長度;

2) 增加風閥或改變閥門開度增加風管阻力;

3) 增加送風或回風靜壓箱;

4) 增加消聲彎頭等設備;

5) 適當增加風口的數量或風口的面積;

6) 增加效果更好的過濾網,例如將粗效的改為中效或高效;此外,還可以從機組上進行更改,主要是通過更換部件一定程度上減少機組的靜壓,使靜壓與風管阻力相匹配,常見措施如下:對于皮帶傳動的大冷量、大風量的機組,如大風管機組、柜式風機盤管等。

可以采用更換皮帶輪,改變電機與風機之間的傳動比,降低風機轉速,減少風量;對于直聯傳動的較小冷量、風量的機組,如小風管機組、多聯機風管式室內機組等。

風管機

常見的一些措施:

1) 更換電機,更換較低轉速的電機;

2) 改變電機的輸入電壓,從而改變電機轉速,常見的為增加無級調速板;注意:此二種方法只能是進行稍微調整,并且只能在一定范圍之內調整,超出范圍不但沒有效果反而會帶來一些新的問題,如:采用無級調速板調輸入電壓,但電壓調的太小會引起電機本身的電磁噪音;甚至會影響機組的使用壽命。

以上整改措施,只能屬于事后補救手段,若要真正避免此類問題,還需從設計選型、安裝安裝等源頭嚴格控制才好。但相比機組更換部件來說,從工程上整改效果相對會更好,也會更徹底。

2.中央空調風管靜壓過小問題的處理

1) 機組所帶靜壓為零靜壓或者比較小,而卻連接風管或設計長度較長;以上問題分析:風管阻力較大,機組沒有靜壓或靜壓較小無法克服阻力,導致機組動壓轉化為靜壓,隨之帶來的是機組出風口風速小、風量小、風無法吹出來,風口結露滴水,使得空調效果較差,尤其是制熱效果。

出現如上問題時常見的工程整改措施,主要是通過減小風管阻力,常見工程整改措施如下:

1) 去掉風管改為側送風;

2) 縮短風管長度減少阻力;

3) 將保溫軟管改為鍍鋅鐵皮;此外,還可以從機組上進行更改,主要是通過增大機組靜壓,使靜壓與風管阻力相匹配,措施如下:對于直聯傳動的較小冷量、風量的機組,如小風管機組、多聯機風管式室內機組等。

常見的一些措施:更換電機,更換較大轉速的電機;同樣此種方法也是在一定范圍內改進。

歸根究底,對于風管靜壓選擇不當造成的問題解決的最好辦法:還是從設計選型、安裝安裝等源頭從嚴監控,避免出現問題。

附錄材料:

1.附錄一:風口結露的分析及處理

2.附錄二:靜壓箱的作用

附錄一:風口結露的分析及處理

一、風口結露的原因分析

1、結露的理論分析 首先我們先要了解結露的原因,為什么會結露?在一定大氣壓力下,含濕量不變時空氣中的水蒸汽凝結為水(凝露)的溫度。在d不變時,空氣溫度下降,由未飽和狀態變為飽和狀態,此時空氣的相對濕度 j = 100%。在空調技術中,把空氣 降溫至露點溫度,達到除濕干燥空氣的目的。露點(或霜點)溫度:指空氣在水汽含量和氣壓都不改變的條件下,冷卻到飽和時的溫度。形象地說,就是空氣中的水蒸氣變為露珠時候的溫度叫露點溫度。露點溫度本是個溫度值,可為什么用它來表示濕度呢?這是因為,當空氣中水汽已 達到飽和時,氣溫與露點溫度相同;當水汽未達到飽和時,氣溫一定高于露點溫度。所以露點與氣溫的差值可以表示空氣中的水汽距離飽和的程度。

我們可以通過目前我們日常生活中的結露現象主要還是由于物體表面的溫度和環境溫度相差過大(物體表面必須是的低溫體),使過多的水蒸氣從空間析出而在物體表面凝成水珠。最明顯的例子就是在夏天,由于溫差的作用,空氣中的水 蒸氣馬上會在冰飲料外包裝上形成露水。我們只需要把物體表面與空氣隔絕,那空氣中的水蒸氣自然就不會在物體表面形成冷凝水。

2、送風口產生結露的原因分析:

1) 空調區域范圍內的空氣濕度較大;

2) 空調區域范圍內由于新排風安裝設置不合理,產生過大的負壓,使無組織的室外空氣進入室內,從而提升了空氣的濕度及其露點;

3) 空調本身采用大溫差送風,而對機器本身的送風量與冷量不配備,導致冷量過大,風量過??;

4) 送風口采用鋁質材料,由于導熱性能較好,使得風口材料表面溫度過低而 凝結露水;

二、解決結露問題的方法

1) 盡量減少開門次數,檢查室內是否與外界不夠密封;

2) 增大送風量,盡量將風速調至最高檔或將調節閥盡可能打開;

3) 如果有條件的話,可以在風口邊端貼一層薄 PE保溫板。

4) 改用木質風口代替。

5) 更換電機加大機組的送風量,使出風溫度大于露點溫度.。

附錄二:中央空調風管靜壓箱的作用

靜壓箱一般有以下幾個作用:一是穩定氣流;二是連接方便;三是降低噪音。尺寸沒有固定的規定,一般考慮現場實際情況和使用的作用來定。

靜壓箱安裝在通風管道安裝中,實質上是一種抗性的單室擴張室消聲器,其消聲原理有2條:

1)利用管道的截面突變(即聲阻抗的變化),使沿管道傳播的聲波向聲 源方向反射回去;

2)利用擴張室和通風管道內插的長度,使向前傳播的波和遇到管子不同界面反射聲波,差一個180°的位相,使二者振幅相等,相位相反,相互干涉,從 而達到理想的消聲效果。但必須注意的是:連接靜壓箱的送風管須插入箱體內,有利于消聲效果的提高,插入深度就是使向前傳播的波與其反射波成180°相位差的最小長度;

如果中央空調風管靜壓箱采用吸聲材料制作或在箱內貼有吸聲材料,就會使它成為一個阻性消聲器,這樣,抗性消聲與阻性消聲相結合,可大大提高靜壓箱的消聲效果。

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