中央空调风系统常见设计安装问题及对策
中央空调售后服务过程中,用户反馈最多的就是室内风系统的噪音和凝露滴水问题。因为这是直接面对用户的末端系统,即使有一点点小问题,都是客户在乎和关注的,所以对于设计者来说,最应该关心的,就是风系统末端设备的布置。在此特为大家介绍一些相关设计安装问题与对策。
1. 送回风口距离太近,导致气流短路效果差
某办公场所安装大金变频多联机组空调,反映效果差,机组经常停机,检查发现送、回风口采用了同样尺寸的百叶风口,且送、回风口间距只有1米,有一半的送风量直接被吸入回风口,造成气流短路。后在送风口的百叶风口顶部,加一块盲板,使其在回风口一侧无送风气流,最终解决短路问题。
送回风口设置不合理常导致送风直接送入回风口,设计安装时要根据风口的类型确定合理的送回风口间距,避免出现送回风气流短路。
2. 内机安装位置不当,导致气流短路效果差
某用户卧室安装格力1.5匹风管机,反映效果差,现场检查发现卧室为长方形,但内机安装在房间长边靠角上,风口为单层摆叶风口,冷热空气根本吹不到床上,后将空调内机移到长边中间位置上,用户未再投诉。
内机安装位置应使送风能达到各个空调区域,使空调区域空气能形成有效循环,设计时要与送风口、风回口类型、位置进行配合,通过调节风口摆叶或风口位置来改变气流方向,以达到有效循环。
3. 未装回风箱,导致气流断路效果差
某办公楼使用格力风机盘管,客户反映效果不好,检查发现办公室层高为4.5米,吊顶高3米,但机组全部未装回风箱,机组全部回吊顶内的风,导致效果差,后增加回风箱后,效果良好。
为保证空调效果,风机盘管及空气处理机组必须安装回风箱,否则将造成气流循环断路,影响机组效果。
4. 送回风不在同一空调区域,导致效果差
某KTV安装格力五匹风管机,用户反映包房效果差,检查发现1台五匹机组采用圆形软风管拖 3个包房,内机安装在走道中,回风口也在走道中,未接到各个包房内,而走道内无空调气温偏高,包房内气流得不到有效的循环导致效果差,后将回风管接到各个包房,效果明显改善。
送回风一定要设在同一空调区域,对于隔间多区域不宜采用集中回风,否则各独立空间空气无法形成有效对流,影响空调效果。
5. 风口形式设计不当,导致热风吹不下来
某厂办公楼,用户反映冬天制热效果不好,检查发现办公室使用麦克维尔模块式风冷冷水机组,室内机使用麦克维尔风机盘管,办公室吊顶层高达3.8 米,但出风口为方形散流器,形成贴附气流,热风在上,室内温度层化严重,吊顶下温度已在 24℃,但人流区只有 12~13℃,后将散流器改为双层百叶送风口,人流区气温也达 20℃。
在室内吊顶高于3米时,如需考虑冬天制热,内机不宜选用天花机形式,送风口不能采用散流器。
6. 送回风形式选择不当,导致热风吹不下来
某公司大厅,反映冬天空调效果差,检查发现大厅高为10米,采用上送上回形式,冬季热风下不来,人流区只有 10℃,而吊顶下可达25℃。后将回风口移至地面,人流区温度达到 19℃。
送回风形式设计一定要使空调区域空气能得到有效的循环,对于大跨度、高空间场所,应采用上送下回、中送下回的气流组织形式,风口类型根据送回风形式进行选择。
7. 机组静压选择不当,导致效果差
某商场设诉空调效果差,检查发现全部安装为麦克维尔空气处理机组,风管长度为 35 米,15 个风口,距离机组较远的 6个风口基本无风,后核实机组静压才 80Pa明显偏小,将静压调到 150Pa出风正常。
机组静压选择应根据风系统阻力进行,风管阻力简略计算方法如下:
机组机外静压Ps = R2L2(1+K) = R2(L+Le)
式中:R - 风管的单位沿程摩擦阻力,Pa/m;
L - 到最远送风口的送风管加上最远回风口回风管的距离合计,m;
K – 局部阻力和沿程摩擦阻力的比值;
Le– 所有局部阻力的当量长度。
8. 风道阻力不一,导致风量不平衡效果差
某棋牌室,反映空调效果不好,检查发现现场为一台格力5匹风管机通过出风静压箱接4个风口,风管采用保温软管,但长短不一,短的才1米,长的达到6米,短风管支路风速过高,而长风管支路则基本上无风。后调整机组位置,使各支管长在3米左右,效果良好。
风管设计时应考虑各支管的阻力平衡,否则易造成各支管风量不一,可通过支管增加调节阀、调节风口,风管变径,调整主机位置等措施达到风量平衡。
9. 风管保温不当,导致空调漏水
某工程,机组安装完调试,出现漏水,检查发现风系统保温层太薄,风管表面凝露,后再加贴一层保温材料后漏水消失。
风管必须进行保温处理,否则将导致冷量损失及凝露漏水,风管保温材料一般有橡塑板材和玻璃棉板材两种,风管保温材料为玻璃棉时厚度为 30-40mm,为橡塑材料时厚度为 16-20mm。
风管保温时不允许形成“冷桥”,建议在支吊架上安装防腐垫木。
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1. 送回风口距离太近,导致气流短路效果差
某办公场所安装大金变频多联机组空调,反映效果差,机组经常停机,检查发现送、回风口采用了同样尺寸的百叶风口,且送、回风口间距只有1米,有一半的送风量直接被吸入回风口,造成气流短路。后在送风口的百叶风口顶部,加一块盲板,使其在回风口一侧无送风气流,最终解决短路问题。
送回风口设置不合理常导致送风直接送入回风口,设计安装时要根据风口的类型确定合理的送回风口间距,避免出现送回风气流短路。
2. 内机安装位置不当,导致气流短路效果差
某用户卧室安装格力1.5匹风管机,反映效果差,现场检查发现卧室为长方形,但内机安装在房间长边靠角上,风口为单层摆叶风口,冷热空气根本吹不到床上,后将空调内机移到长边中间位置上,用户未再投诉。
内机安装位置应使送风能达到各个空调区域,使空调区域空气能形成有效循环,设计时要与送风口、风回口类型、位置进行配合,通过调节风口摆叶或风口位置来改变气流方向,以达到有效循环。
3. 未装回风箱,导致气流断路效果差
某办公楼使用格力风机盘管,客户反映效果不好,检查发现办公室层高为4.5米,吊顶高3米,但机组全部未装回风箱,机组全部回吊顶内的风,导致效果差,后增加回风箱后,效果良好。
为保证空调效果,风机盘管及空气处理机组必须安装回风箱,否则将造成气流循环断路,影响机组效果。
4. 送回风不在同一空调区域,导致效果差
某KTV安装格力五匹风管机,用户反映包房效果差,检查发现1台五匹机组采用圆形软风管拖 3个包房,内机安装在走道中,回风口也在走道中,未接到各个包房内,而走道内无空调气温偏高,包房内气流得不到有效的循环导致效果差,后将回风管接到各个包房,效果明显改善。
送回风一定要设在同一空调区域,对于隔间多区域不宜采用集中回风,否则各独立空间空气无法形成有效对流,影响空调效果。
5. 风口形式设计不当,导致热风吹不下来
某厂办公楼,用户反映冬天制热效果不好,检查发现办公室使用麦克维尔模块式风冷冷水机组,室内机使用麦克维尔风机盘管,办公室吊顶层高达3.8 米,但出风口为方形散流器,形成贴附气流,热风在上,室内温度层化严重,吊顶下温度已在 24℃,但人流区只有 12~13℃,后将散流器改为双层百叶送风口,人流区气温也达 20℃。
在室内吊顶高于3米时,如需考虑冬天制热,内机不宜选用天花机形式,送风口不能采用散流器。
6. 送回风形式选择不当,导致热风吹不下来
某公司大厅,反映冬天空调效果差,检查发现大厅高为10米,采用上送上回形式,冬季热风下不来,人流区只有 10℃,而吊顶下可达25℃。后将回风口移至地面,人流区温度达到 19℃。
送回风形式设计一定要使空调区域空气能得到有效的循环,对于大跨度、高空间场所,应采用上送下回、中送下回的气流组织形式,风口类型根据送回风形式进行选择。
7. 机组静压选择不当,导致效果差
某商场设诉空调效果差,检查发现全部安装为麦克维尔空气处理机组,风管长度为 35 米,15 个风口,距离机组较远的 6个风口基本无风,后核实机组静压才 80Pa明显偏小,将静压调到 150Pa出风正常。
机组静压选择应根据风系统阻力进行,风管阻力简略计算方法如下:
机组机外静压Ps = R2L2(1+K) = R2(L+Le)
式中:R - 风管的单位沿程摩擦阻力,Pa/m;
L - 到最远送风口的送风管加上最远回风口回风管的距离合计,m;
K – 局部阻力和沿程摩擦阻力的比值;
Le– 所有局部阻力的当量长度。
8. 风道阻力不一,导致风量不平衡效果差
某棋牌室,反映空调效果不好,检查发现现场为一台格力5匹风管机通过出风静压箱接4个风口,风管采用保温软管,但长短不一,短的才1米,长的达到6米,短风管支路风速过高,而长风管支路则基本上无风。后调整机组位置,使各支管长在3米左右,效果良好。
风管设计时应考虑各支管的阻力平衡,否则易造成各支管风量不一,可通过支管增加调节阀、调节风口,风管变径,调整主机位置等措施达到风量平衡。
9. 风管保温不当,导致空调漏水
某工程,机组安装完调试,出现漏水,检查发现风系统保温层太薄,风管表面凝露,后再加贴一层保温材料后漏水消失。
风管必须进行保温处理,否则将导致冷量损失及凝露漏水,风管保温材料一般有橡塑板材和玻璃棉板材两种,风管保温材料为玻璃棉时厚度为 30-40mm,为橡塑材料时厚度为 16-20mm。
风管保温时不允许形成“冷桥”,建议在支吊架上安装防腐垫木。
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