空调箱表面冷却器的冷凝水排放问题

一般而言,空气通过空调单元的表面冷却器进行冷却和除湿,这将在表面冷却器的表面上产生大量的冷凝水。该冷凝水必须有效收集和排放。冷凝水收集在表面冷却器下方的集水盘中,然后从集水盘排放到开放式排水系统。通常,卧式组合空调,立式空调和可变风量空调的表面冷却器均位于设备的吸入部分(参见图1)。)表面冷却器处于负压状态,为了确保冷凝水的有效排放,应在排水管道上设置一定高度的U形弯头,以使排出的冷凝水形成必要的高度差动力U处冷凝水的排放空调箱 表冷器,不会导致室外空气的吸入,这严重影响了冷凝水的正常排放,这是一个非常简单明了的事实,但是,在实际项目中,一些设计人员和安装工人经常缺乏对空调机组凝结水排放原理的深入理解,实际上,大量的凝结水排水管道配置不合理, U形弯曲高度差不够大,导致无法形成必要的水柱高度差。此外,排水管道的坡度不足,有时会出现反向坡度和高程。这将导致集水盘中的冷凝水溢出到空调单元中,并导致排水不畅。这样,当空调运行时,冷凝水会从机柜周围滴落,而当空调停止运行时,大量的冷凝水将被存储在空调中。机柜中的冷凝水将从机柜中的裂缝中排出,从而在机房地面上造成大量的水。对于安装在天花板上的单元,冷凝水泄漏问题更加严重,此刻会出现大量冷凝水。通过天花板掉入房间会损坏天花板,弄湿室内机械和办公设备,并造成财产损失,房主会抱怨。

从抽气式空调装置中的表面冷却器中排出冷凝水的原理。吸入式空调器单元是指表面冷却器位于负压区的单元。表面冷却器的冷凝物在负压下排放到大气中。有多种形式描述弯头设置:2. 1.没有用于冷凝水排放的U形弯头(参见图2))在吸气式空调装置中,当风扇启动时,表面冷却器的冷凝水是在负压下排出的,负压的大小与表面冷却器之前设置的初效和中效过滤器以及表面冷却器的空气阻力有关。冷凝水排放管,这是由于在空调单元中存在负压,冷凝水无法正常排出,随着冷凝水的增加,集水槽中的液位将增加到较高的H空调箱 表冷器,等于当其超过集水槽的高度时达到负压值;当设备运行时,冷凝水从集水盘溢出到空调箱;当设备运行时,因为空调单元保持负压,会有水滴从空调箱中滴出。但是,当机组停止运行时,机组内部的负压会消失,在重力作用下,机组中存储的冷凝水会立即从空调箱周围的缝隙中漏出。释放的水量取决于空调装置的尺寸和装置中的负压值。冷凝水的量有时会达到惊人的水平。冷凝水排放管没有弯曲。当设备启动时,室外空气将通过排水管被吸入设备,并且会通过集水盘的液面起泡。 2. 2.在工程实践中通常会看到不正确的U形弯头配置澳门国际 ,如图3所示。

图3a和图3b显示了常见的不正确的U形弯曲设置。 U形弯头入口和出口的高度相同。当风扇投入运行时,空调单元处于负压状态,集水盘上的冷凝水水位将逐渐升高,并且还将形成一个与负压值相同的液位高度H。单元。在形成高水位的过程中,水将从集水盘溢流到空调单元中。当风扇停止运转时,将被存储起来。空调箱中的冷凝水将从空调箱周围的缝隙中排出,其结果与没有U形弯曲的结果相同。 2. 3.正确的U形弯头配置图4a,4b和4c显示了吸气空调装置中U形弯头的正确配置。该图显示了风扇停止,启动和运行期间的U形弯曲配置。弯头2. 3. 1.中水柱高度的变化当风扇停止运行时,U形弯头两侧水柱的高度与A相同,其中B = 2A。 B等于2A的原因是为了避免在风扇启动时单元内产生负压,并且将U形管中的水封排空。 2. 3. 2.风扇启动后,U形弯头两侧的水柱将立即形成高度差,具体取决于空调单元中的负压值。随着冷凝水的增加,U形管开始排空,U形弯头中水封的高度演变成图4C所示的形式。水柱两侧的高度差为C,C的值是空调装置中冷凝水排放点的负数。压力值2. 3. 3.风扇的正常运行条件图4C显示了正确配置U形管的抽油机的冷凝水排放情况,如图所示,从油底壳的排水面到U U型管排水面的距离D大于U形弯头中水柱C的高度(C水柱的高度等于单位中的负压值),因此集水盘中的冷凝水不会积聚,冷凝水会不断排出并排出。冷凝水从水箱溢出到空调箱的可能性确保了冷凝水的顺畅排放。

该值应为空调单元中的设计负压值,D值应为该单元可能达到的最不利的负压值,通常为D = 2C。这是为了考虑空调单元中的初效和中效过滤器。随着使用时间的增加,电阻增加。还可以认为,当空调系统的实际阻力小于设计阻力时,通过空调的风量将大于设计风量,冷凝水排放点的负压值将超过设计负压值,因此U正确的形状和弯曲设计应为A = D,B = 2A = 4C。对于舒适的大型卧式空调机亚博集团 ,内部负压值C建议为600Pa,建议水封高度为B240mm。为了净化新鲜空气空调单元,由于初级和中效过滤器安装在表面冷却器的前面,因此表面冷却器的数量很多,阻力也很大。机器中的负压值建议为1000Pa,建议为B400mm。除了正确设置冷凝水以正常排出冷凝水外,冷凝水管的排出斜率非常重要。冷凝水管的斜率应大于0. 5%,并且绝对不允许在冷凝水管中形成反向坡度和塌陷以防止第二个U形突出。例1:上海一家大型电子厂,办公室在二楼,食堂部分。空调系统采用新鲜空气加风扇盘管系统。新鲜空气装置是法国CIAT产品,风量为6000m3 / h。本机悬挂在天花板上。冷水供应温度为7,回水温度为12,空调机组的表面冷却器冷凝水排放U新型风扇机组于7月初正式投入运行,该机组在上海发霉。炎热潮湿的室外温度为36℃,超过了设计参数。

新鲜空气装置在上午9点开始运行,并在4小时后中午停止运行。这时,突然从空调装置下方的天花板上倒出了30-40Kg的冷凝水。当时的场景亚博app安全有保障 ,例如突然倾盆大雨,导致天花板损坏。 ,损坏室内物品。作者碰巧亲临现场,立即检查了冷凝水U形弯头的使用情况,发现U形弯头安装不正确,出现了问题(见图-5)。弯头为400mm,但两端之间的高度差仅为35mm,这种U形弯头的安装不可避免地导致冷凝水从滴盘溢流到空调单元,造成停机后的冷凝水排放事故。之后,将U形弯管重新安装到B = 2A,重新安装后冷凝水将正常顺利排出,根据从事故中学到的经验,对30个新鲜空气机组进行了排水检查,并进行了变风量的检查。项目天花板上安装的机组发现近1/3的U形弯管不符合要求,冷凝水溢流程度不同例2:在大型发电厂中,送风空调该装置为新鲜空气直流装置,风量为80,000m3 / h,风扇压力为1800Pa,表面冷却器有10排,初级和中效过滤器安装在表面冷却器的前面,以及冷冻水供水温度为7,回水温度为12。空调单元的基础是200毫米的砖制基础。该设计在冷凝水排放处设置了一个U形弯头(参见图6)。该系统于7月夏季投入运行后,发现了整个空调箱。当设备运行时,冷凝水空调箱周围滴水到外面,当机组停止运转时,箱内的冷凝水立即从周围的缝隙中排出,在机房内造成大面积的水。在试运行过程中也会变脏,实际阻力大大超过了设计阻力,在表面冷却器达到1000Pa之前测得的机器负压,表明弯曲的水封高度不足以正常排出冷凝水然后从滴盘溢出到空调中。

在地板上钻孔后,将U形管放置在地板下,将U差更改为“ 400mm,并立即疏通排水装置。”示例3:在东北一家制药厂的净化车间中,空调机组采用立式双风扇空调机组,空调机组采用上海某空调厂的产品,地表冷却器有六排,冷凝水由厂方提供。所谓的冷凝水排水管,如图-7所示亚博网页版 ,是一个方形的盒子,该排水管实际上是通过弯曲变形的,冷凝水排水管的进,出口之间的高度差仅为35mm。投入运行后,冷凝水无法正常排出,水积聚在空调机中,关闭后冷凝水溢出,然后将所谓的排水器取下,变成U形。高度为H = 150mm,冷凝水立即排出。在上海的一个项目中,天花板上有3个可变风量单元,每个风量为4000m3 / h,该单元的冷凝水出水管直径为DN20,并且U形弯头设置正确(请参见图8)。机组运行后出现冷凝水泄漏,经检查,发现三台机组的冷凝水主管仅为DN20,排水主管无坡度,然后更换为DN32,结论作者的空调设计与施工在十年的实践中,发现空调机组的冷凝水排放已成为普遍现象。空调行业的疾病和经常发生的疾病,原因是设计者对冷凝水排放没有足够的重视,并且对这种现象的后果还没有足够的了解。在设计图中,疏水阀的排水机构更加模糊,确保排水管的倾斜度的重要性不足。结果,在实际工程中凝结水排泄不畅,问题无止境。有必要引起空调行业同事的关注。

老王
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