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产品选用要点
1. 机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。
2. 风机盘管机组送风量约为250~2500m/h,出口静压小于100Pa(出口静压大于30Pa为高静压型)。
3. 选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定:
1) 当新风与房间空气参数等焓时,风机盘管机组仅负担围护结构和房间内部产生的冷、热负荷;
2) 当新风焓值大于或小于房间空气焓值时,风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷;
3) 当新风的绝对含湿量低于房间空气含湿量、可全部负担房间湿负荷时,风机盘管可仅负担房间显热负荷,宜按干工况配置;
4) 当房间显热负荷占有较大比重时,应通过显热平衡计算,校核风机盘管机组的风量。
4. 机组在高档转速下的基本规格应符合表1和表2的规定。
基本规格
规格
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额定风量(m3/h)
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额定供冷量(kW)
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额定供热量(kW)
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FP-34
|
340
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1.80
|
2.70
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FP-51
|
510
|
2.70
|
4.05
|
FP-68
|
680
|
3.60
|
5.40
|
FP-85
|
850
|
4.50
|
6.75
|
FP-102
|
1020
|
5.40
|
8.10
|
FP-136
|
1360
|
7.20
|
10.80
|
FP-170
|
1700
|
9.00
|
13.50
|
FP-204
|
2040
|
10.80
|
16.20
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FP-238
|
2380
|
12.60
|
18.90
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基本规格参数表
规格
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额定风量(m3/h)
|
输入功率(W)
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噪声[dB(A)]
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水阻(kPa)
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低静压机组
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高静压机组
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低静压机组
|
高静压机组
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|
|
|
|
|
30Pa
|
50Pa
|
30Pa
|
50Pa
|
|
|
|
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|
FP-34
|
340
|
37
|
44
|
49
|
37
|
40
|
42
|
30
|
FP-51
|
510
|
52
|
59
|
66
|
39
|
42
|
44
|
30
|
FP-68
|
680
|
62
|
72
|
84
|
41
|
44
|
46
|
30
|
FP-85
|
850
|
76
|
87
|
100
|
43
|
46
|
47
|
30
|
FP-102
|
1020
|
96
|
108
|
118
|
45
|
47
|
49
|
40
|
FP-136
|
1360
|
134
|
156
|
174
|
46
|
48
|
50
|
40
|
FP-170
|
1700
|
152
|
174
|
210
|
48
|
50
|
52
|
40
|
FP-204
|
2040
|
189
|
212
|
250
|
50
|
52
|
54
|
40
|
FP-238
|
2380
|
228
|
253
|
300
|
52
|
54
|
56
|
50
|
5. 在选用机组时,应考虑实际性能与额定值的偏差,并注意以下特点:
1) 机组额定供冷量一般为在空气焓降值等于15.9kJ/kg 条件下的测试值;
2) 单盘管机组额定供热量一般为额定供冷量的1.5 倍;
3) 额定值各项参数均为风机在高档转速下的值,设计时一般宜按产品样本的中档风速下的数值选用。若产品未提供不同风速下的额定值数据,可参照表3进行换算。
表3 风量换算系数
额定值类别 |
高档风速
|
中档风速
|
低档风速
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风量
|
1
|
0.75
|
0.50
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6. 对于双管制水系统(适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。
7. 对低温、蓄冷空调系统,应选用大温差机组。
8. 目前,风机盘管机组有下列控制类型:
1) 带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动水路电动阀,实施自动控制;
2) 带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动风机开停,实施半自动控制;
3) 仅带三速选择开关,实施手动控制。
4) 风机无级调速控制。
根据有关节能标准的要求,应采用电动温控阀和三档风速结合的控制方式。
9. 选用产品时,应注意噪声、凝露以及配用电机质量三个问题。这是目前抽检中,存在质量问题较多的项目。
10. 国内外风机盘管机组标记方法不同,设计选型需注意和区别。
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风机盘管风量一定,供水温度一定,供水量变化时,制冷量随供水量的变化而变化,根据部分风机盘管产品性能统计,当供水温度为7℃,供水量减少到80%时,制冷量为原来的92%左右,说明当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。
风机盘管供、回水温差一定,供水温度升高时,制冷量随着减少,据统计,供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右,供水温度越高,减幅越大,除湿能力下降。
供水条件一定,风机盘管风量改变时,制冷量和空气处理焓差随着变化,一般是制冷量减少,焓差增大,单位制冷量风机耗电变化不大。
风机盘管进、出水温差增大时,水量减少,换热盘管的传热系数随着减小。另外,传热温差也发生了变化,因此,风机盘管的制冷量随供回水温差的增大而减少,据统计当供水温度为7℃,供、回水温差从5℃提高到7℃时,制冷量可减少17%左右。
热环境条件是指物理参数对人体的热舒适性所发生的综合作用。这些物理参数中主要包括空气干球温度、空气的相对湿度,空气流动速度、平均辐射温度、人体的代谢量及衣着等六项。其中,空气的温度及流动速度是评价风机盘管所提供的热环境舒适条件的重要参数。
我国风机盘管的历史、现状和发展 我国风机盘管经历了几个不同的变化过程。初期,对风机盘管机组的认识停留在主要满足风量要求的基础上。认为只要风量大就满足了要求,就是一台好的风机盘管。在这种理念的指导下,风机盘管选型样本 中央空调末端风盘参数配置 更换内芯散热器当时生产的风机盘管机组的主要特征是风量普遍超标,随之带来的是机组噪声大,耗能量大,检测当时生产的风机盘管机组其单位功率制冷量只有40W左右。由于噪声大,当时的情况是人们在享受空调带来的习习冷风的同时,也不得不忍受烦人的噪声之苦。
为了解决以上问题,国家开始着手修改风机盘管机组产品标准。近年我国风机盘管制造业快速发展,年产量已从八十年代初的数千台激增到目前的几十多万台,产品性能却长期徘徊于国外七十年代水平。这种低水平下的快速增长,前景不容乐观。八十年代中期,以美国特灵、约克、开利等公司为代表的国外风机盘管制造业,已相继完成了产品的更新换代,风机盘管选型样本 中央空调末端风盘参数配置 更换内芯散热器并推出了一代全新产品。当时我国空调行业正陶醉于国产风机盘管在冷量、噪声等孤立参数上接近国外产品而忽略了综合性能和使用效果上的真实差距,以致这次产品更新换代未能在我国空调界引起任何反响。实际上,国外*新一代风机盘管无论在性能、品种及空调上都要领先于我国产品。
风机盘管机组的应用现状:由于风机盘管系统具有易于调控、便于安装、造价低等优点,所以其应用领域不断扩展,产品类型也在不断增加。当传统的大型集中式空调与分体式家用空调都不能满足现代文明对人居环境档次和居住管理要求的时候,风机盘管选型样本 中央空调末端风盘参数配置 更换内芯散热器户式中央空调的概念应运而生,风机盘管机组在其中担当了不可或缺的角色。如:风冷式冷热水机组与风机盘管组合式(如特灵)、风冷式冷热水机组与风机盘管和地暖组合式(如清华索兰)、水(地)源热泵机组与风机盘管组合式、风冷冷水机组与家用锅炉和风机盘管组合式(如约克)等等,风机盘管选型样本 中央空调末端风盘参数配置 更换内芯散热器户式中央空调在中国是近几年才出现的新概念,但在美国已经有近半个世纪的应用经验。而目前,户式中央空调正成为中国的房地产开发商提高楼盘档次及其业主们改善居住品质的一个条件。