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风机盘管是一种常见的空调设备,广泛应用于商业和办公建筑中。而在选择风机盘管时,冷量和风量是两个重要的考虑因素。下面我们来看一下风机盘管冷量对照表,以便更好地了解应该按照哪个因素来选择风机盘管。

风机盘管冷量对照表

我们需要理解冷量和风量的概念。冷量是指风机盘管所能提供的制冷能力,通常以千瓦(KW)为单位。冷量取决于风机盘管的制冷剂循环系统和压缩机功率大小。而风量则是指风机盘管所能提供的空气流量,通常以立方米每小时(m³/h)为单位。风量取决于风机盘管的风机功率大小和风叶设计。

在实际应用中,我们需要根据具体的使用场景来选择风机盘管。对于需要大范围供冷的场所,如办公室、商场等,应优先考虑风量。因为风量的大小直接影响到空气的流通和舒适度。如果风量不足,可能导致空调效果不佳,甚至出现局部供冷不均的情况。在这种情况下,我们应按照风量来选择风机盘管。

对于一些对冷量要求较高的场所,如机房、实验室等,应优先考虑冷量。这是因为这些场所通常有较高的散热负荷和对温度控制的苛刻要求。如果冷量不足,可能无法满足场所的制冷需求,导致设备过热或实验数据失真等问题。在这种情况下,我们应按照冷量来选择风机盘管。

风机盘管的选择应根据具体的使用场景和需求来确定。如果需要大范围供冷,应优先考虑风量;而如果对冷量有较高的要求,应优先考虑冷量。通过风机盘管冷量对照表,我们可以更准确地选择适合的风机盘管,从而提供舒适的室内环境。

风机盘管冷量对照表(风机盘管按照风量选还是冷量选)

附表格加以说明:FP系列风机盘管性能参数表风机盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却,除湿或加热来调节室内的空气参数。它是常用的供冷、供热末端装置。

风机盘管功能作用:

风机盘管要创造出适合人体舒适感的室内空气环境。由于室内空气环境对人体的舒适感有着非常重要的作用,因此创造人体舒适感所要求的室内空气环境,就成为空调工作的首要任务。

如要求室内空气温度为24霓11Y,相对湿度为55%15%,那么空调工作不仅要保持24耀的温度基数和55%的湿度基数,而且还要风机盘管确保11Y的温度精度和*5%的湿度精度(即允许温、湿度的波动范围)以及较高的新鲜度和洁净度。

风机盘管要满足工艺生产所需求的室内空气环境。某些工艺生产的工序对温、湿度环境要求极高,温、湿度条件不仅直接影响生产工序的正常进行.而且还影响着产品的产量和质量。如纺织生产、精密仪器生产和药物生产工艺等。

排除室内有害气体和集中散发的热量与湿量。舒适空调房间的二氧化碳及卫生间的不良气味,工艺空调的生产车间所产生的有毒、有味等有害气体,以及大量散发热量和湿量的局部部位,风机盘管均需通道空调和排风设施予以消除,这样才能获得一个良好的室内空气环境。

风机盘管的型号和规格

根据国家标准GB/T 19232-2003的规定,风机盘管的型号和参数如下图:1、低静压机组的额定风量是机外余压为0Pa时的值,在不带风口和过滤器的余压值为12Pa。

2、供冷工况参数:进口空气干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,水温差5℃。

3、供热工况参数:进口空气干球温度21℃,进水温度60℃,热水流量同供冷工况。

风机盘管按结构形式可分为:立式、卧式、壁挂式、卡式等,而立式又分立柱式和低矮式;按安装方式可分为明装和暗装;按进水方位,分为左式和右式。注意事项

风机盘管应根据房间的具体情况和装饰要求选择明装或暗装,确定安装位置、形式。立式机组一般放在外墙窗台下;卧式机组吊挂于房间的上部;壁挂式机组挂在墙的上方;立柱式机组可靠墙放置于地面上或隔墙内;卡式机组镶嵌于天花板上。

风机盘管显冷量公式

给你个例题吧 某型号风机盘管的标准工况数据如下:风量810m3/h,水量12l/min,制冷量4500W,求非标准工况下24℃/17℃时的制冷能力。 1.忽略铜管的热阻,根据标准工况已知的进出水温度(7℃/12℃),求得盘管表面的平均温度(9.5℃)。 2.根据假定的接触温差(1.5℃)与盘管表面温度计算盘管表面饱和空气温度(tc=11℃),也即理想工况下空气处理的最终状态点。 3.根据标准制冷量(4500W,仅对本算例有效)及空气进口参数(t1=27℃/19.5℃)及标准循环风量(810m3/h,仅对本算例有效),求得风机盘管出口空气焓值(i2=39.11kJ/kg,仅对本算例有效)。 4.在ID图上连接空气状态点t1与tc,并与出口空气等焓值线相交得到出口空气状态点(t2=15.84℃,仅对本算例有效,接触系数为0.7)。 5.由空气状态点tc,t1,t2在ID图上做出该风机盘管标准工况的等价干工况(由tc做等湿线,t1,t2做等焓线,相交得到t1’,t2’)。 6.由tw1=7℃,tw2=12℃,t1’=34.3℃(仅对本算例有效),t2’=18℃(仅对本算例有效),得传热温差△tm=17.13℃(仅对本算例有效)。 7.根据标准制冷量(Q=4500W,仅对本算例有效)及等价干工况下的传热温差(△tm=17.13℃,仅对本算例有效),计算得到等价干工况下的传热系数KF=262.7W/m2℃(仅对本算例有效)。 8.在非标准工况下假定水侧温升△tw(取较小温升,3℃,仅对本算例有效),计算盘管表面平均温度,并由接触温差(1.5℃)得到tc新的空气状态点(10℃,仅对本算例有效)。 9.在ID图上,由非标准工况下新的空气进口参数i1做等焓线,过tc做等湿线,两线相交得非标准工况的等价干工况的空气进口参数t1’(29.56℃,仅对本算例有效)。 10.由水侧进口温度tw1=7℃、已知水量12l/min(仅对本算例有效)及假定温升3℃(仅对本算例有效)求得盘管制冷量2512W(第一次试算初值,仅对本算例有效)。 11.在非标准工况等价干工况下,由试算制冷量2512W(第一次试算初值)及空气进口参数t1’(29.56℃,仅对本算例有效),求得空气出口参数t2’ (20.34℃,仅对本算例有效)。 12.由非标准工况等价干工况下的状态点tw1、tw2、t1’、t2’计算得到新的传热温差△tm=16.45℃(仅对本算例有效)。 13.由标准工况等价干工况下计算得到的传热系数KF=262.7W/m2℃(仅对本算例有效)及非标准工况等价干工况下的试算传热温差△tm=16.45℃(仅对本算例有效)求得新的制冷量4321W(第一次试算终值,仅对本算例有效)。 14.重复8—13步骤,取较大温升3℃(仅对本算例有效),得到制冷量第二次试算值初值5024W(仅对本算例有效)和终值2175W(仅对本算例有效)。 15.以水侧出口温度tw2为横坐标,制冷量为纵坐标,分别连接两次试算的初值和终值,得交点处值即为所求非标准工况制冷量3480W(仅对本算例有效),此时横坐标值即为非标准工况下的水侧出口温度值tw2=11.2℃(仅对本算例有效)。

风机盘管按照风量选还是冷量选

一般按夏季负荷选用风机盘管,即冷量选择风机盘管。但必须校核风量满足以后选择。

风机盘管是中央空调理想的末端产品,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要。

随着风机盘管技术的不断发展,运用的领域也随之变大,现主要运用在办公室、医院、科研机构等一些场所。风机盘管主要是通过依靠风机的强制作用,通过表冷器的作用达到预期的效果。风机盘管供、回水温差一定,供水温度越高,制冷量减幅越大,除湿能力下降。

风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘风机盘管体积小:机体设计轻巧排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况机组能安装于任何空间场所风机盘管效率高:先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;风机盘管噪音低:合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A);风机盘管能耗低:风机与换热器合理匹配,三档可调风量使风机用电最省,风机盘管是中央空调选购中广泛使用的末端设备,规范的全称是中央空调风机盘管机组。

风机盘管对应制冷量

某型号风机盘管的标准工况数据如下:风量810m3/h,水量12l/min,制冷量4500W,求非标准工况下24℃/17℃时的制冷能力。 1.忽略铜管的热阻,根据标准工况已知的进出水温度(7℃/12℃),求得盘管表面的平均温度(9.5℃)。 2.根据假定的接触温差(1.5℃)与盘管表面温度计算盘管表面饱和空气温度(tc=11℃),也即理想工况下空气处理的最终状态点。 3.根据标准制冷量(4500W,仅对本算例有效)及空气进口参数(t1=27℃/19.5℃)及标准循环风量(810m3/h,仅对本算例有效),求得风机盘管出口空气焓值(i2=39.11kJ/kg,仅对本算例有效)。 4.在ID图上连接空气状态点t1与tc,并与出口空气等焓值线相交得到出口空气状态点(t2=15.84℃,仅对本算例有效,接触系数为0.7)。 5.由空气状态点tc,t1,t2在ID图上做出该风机盘管标准工况的等价干工况(由tc做等湿线,t1,t2做等焓线,相交得到t1’,t2’)。 6.由tw1=7℃,tw2=12℃,t1’=34.3℃(仅对本算例有效),t2’=18℃(仅对本算例有效),得传热温差△tm=17.13℃(仅对本算例有效)。 7.根据标准制冷量(Q=4500W,仅对本算例有效)及等价干工况下的传热温差(△tm=17.13℃,仅对本算例有效),计算得到等价干工况下的传热系数KF=262.7W/m2℃(仅对本算例有效)。 8.在非标准工况下假定水侧温升△tw(取较小温升,3℃,仅对本算例有效),计算盘管表面平均温度,并由接触温差(1.5℃)得到tc新的空气状态点(10℃,仅对本算例有效)。 9.在ID图上,由非标准工况下新的空气进口参数i1做等焓线,过tc做等湿线,两线相交得非标准工况的等价干工况的空气进口参数t1’(29.56℃,仅对本算例有效)。 10.由水侧进口温度tw1=7℃、已知水量12l/min(仅对本算例有效)及假定温升3℃(仅对本算例有效)求得盘管制冷量2512W(第一次试算初值,仅对本算例有效)。 11.在非标准工况等价干工况下,由试算制冷量2512W(第一次试算初值)及空气进口参数t1’(29.56℃,仅对本算例有效),求得空气出口参数t2’ (20.34℃,仅对本算例有效)。 12.由非标准工况等价干工况下的状态点tw1、tw2、t1’、t2’计算得到新的传热温差△tm=16.45℃(仅对本算例有效)。 13.由标准工况等价干工况下计算得到的传热系数KF=262.7W/m2℃(仅对本算例有效)及非标准工况等价干工况下的试算传热温差△tm=16.45℃(仅对本算例有效)求得新的制冷量4321W(第一次试算终值,仅对本算例有效)。 14.重复8—13步骤,取较大温升3℃(仅对本算例有效),得到制冷量第二次试算值初值5024W(仅对本算例有效)和终值2175W(仅对本算例有效)。 15.以水侧出口温度tw2为横坐标,制冷量为纵坐标,分别连接两次试算的初值和终值,得交点处值即为所求非标准工况制冷量3480W(仅对本算例有效),此时横坐标值即为非标准工况下的水侧出口温度值tw2=11.2℃(仅对本算例有效)。

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