Cassification
風機盤管選型常見問題
空調使用效果的好壞,其原因主要一部分是在設計選型上,而風機盤管雖與正規的中央空調系統設計不同,但其選型也是有一定的方式方法,那么在風機盤管選型中我們廠會出現哪些問題呢?在本文中,上海群壇中央空調設計師根據以往的經驗,總結出以下幾點:
一、按冷負荷選型的弊端
按空調房間的zui大冷負荷選用風機盤管是空調系統設計中常見的做法,其目的是保證高峰負荷時的房間溫度。而實際上空調房間運行的絕大部分時間都不會處于高峰負荷,使供冷量過剩,而切換到中、低檔運行以降低冷量輸出,從而維持房間的熱平衡。可見機組實際輸出冷量取決于空調負荷的變化,與機組的名義供冷量關系不大。故供冷量只是實現空調的必要條件,但不能決定空調的使用效果。評價空調效果好壞,一是房間平均溫度與設定溫度的接近程度;二是室溫分布(梯度)和變化(波動)幅度。送風溫差越大,換氣次數越少,室溫梯度和波動幅度也越大,故送風溫差和換氣次數才是影響空調精度和舒適性的主要因素。
空調精度越高,要求送風溫差越小、換氣次數越多。可見按zui大冷負荷選型,僅滿足高峰負荷時的房間溫度是不夠的,還需滿足適當的送風溫差和換氣次數,才能保證房間的舒適性要求。
二、不能保證足夠的送風量
因送風溫差、換氣次數是決定空調精度和舒適性的主要因素,故保證足夠的風量是實現預期空調效果的先決條件。這里所說的風量是指機組使用時的實際送風量,而不是產品樣本中的名義風量(GB/T 19232-2003規定:名義風量須在盤管不通水、空氣14—27℃,風機轉速為,對低靜壓機組不帶風口和過濾器等出口靜壓為12Pa測得的風量值)。而實際使用中,暗裝機組因要加進、回風格柵、過濾器和短風管,加上盤管表面凝水、積塵、濾網堵塞等諸多因素影響,會導致風阻增大、風量下降,使得實際風量遠低于名義風量(筆者通過大量實驗證明:一般低l5—25%)。由于風量的明顯減少,影響空調效果,主要帶來以下問題:
1)換氣次數少;
2)送風速度低,影響送風射流射程;
3)送風溫度低,影響空調舒適度和可能造成送風格柵結露等。
另一方面,對于風機盤管機組本身而言,風量的下降直接影響盤管的換熱效果,使盤管的制冷量下降,這樣就會形成機組的實際性能(風量、冷量)都要低于名義值的不合理現象。因此,產品樣本上的名義風量、冷量只能作為選型時的參考,而不能作為選型的依據。加大風量不僅能增加換氣次數、降低送風溫差、改善空調效果,而且由于冷量也會提高,可相應地縮小機組的體積。故提高風量是風機盤管的發展方向之一。當然,風量的提高也要受空調區域允許風速的制約。
為控制送風溫差,冷量與風量之間應保持適當的匹配關系。全冷量與風量(質量流量)之比就是盤管進出口空氣的焓差,它決定了機組供冷能力和送風溫差的大小。從控制送風溫差角度,焓差過高不利,而國內的風機盤管的焓差和送風溫差普遍偏高。按GB/T 19232-2003規定的名義參數計算,焓差為15.88kJ/kg,送風溫差約為l2℃。若按風量下降20%計算,實際的焓差將超過19.85kJ/kg,實際的送風溫差會高達l5℃,顯然已超出規定的允許送風溫差(6-lO℃),也就無法保證空調精度和舒適性要求。
三、忽略風系統的阻力計算
一般地風機盤管空調系統的風系統規模較小,構成簡單,阻力不大,約在l5—5OPa范圍內,但僅僅這一點阻力就足以對風機盤管系統的實際送風量有至關重要的影響。風機盤管分為低靜壓機組和高靜壓機組兩類,在GB/T 19232-2003中,對于低靜壓機組,帶風口和過濾器等出口靜壓為OPa,不帶風口和過濾器等出口靜壓為12Pa,也就是說,風口及過濾器等構成的阻力為12Pa。而美國空調與制冷學會標準《房間風機盤管空調器》hRI 440—84中明確規定:出廠時不帶送、回風格柵或過濾器的風機盤管,應在12.4Pa機外靜壓下測試風量u 。這一規定正是為了保證實際風量與名義風量相符。而我國大氣含塵量較高,濾網易堵塞,理應機外靜壓比12.4Pa高,相比之下,我國的行業標準中規定的測試條件合理性有待商榷。以客房中臥式暗裝、吊頂回風FCU為例,附加阻力至少應包括回風格柵、回風濾網、送風短管及送風格柵阻力。若回風風速為1.Om/s,送風風速為1.5 m/s,經計算此時機外阻力為16Pa,若選用低靜壓機組肯定也會造成風量下降,此例在工程應用中應屬于附加阻力較小的一例,對風量影響尚且如此,可見FCU風系統附加阻力不可忽視。再者,對于高靜壓機組,若不經過阻力計算,而是認為選用一個高靜壓機組就能滿足要求的做法也是不合理的。
例如某辦公樓安裝于吊頂內的臥式暗裝FCU及相應的風系統,FCU的名義風量為750m/h,散流器喉部風速2.5m/s,回風風速1.5m/s,經計算知FCU本體之外總阻力約為61Pa,其中散流器、回風口濾網阻力占總阻力的80%。此時即便采用機外靜壓30Pa或50Pa的高靜壓型FCU,風量也會下降15%左右。因此,在具體工程中籠統地提出高靜壓要求和認為只要采用高靜壓機組就不必進行相關風系統分析的做法是不可取的。