空调水

空调水是空调在正常运作的时候所产生水,其产生过程类似于蒸馏水的产生过程,都是冷凝产生的(水蒸气-水),空调内部温度低,外部温度高,这样的温差,导致外部的空气中水蒸气接触到空调内部冷空气,进而冷凝为液态水。一般情况下空调水是干净水,但是由于空调内部的细菌等其他物质的存在,使得空调水不能饮用,否则会发生肺炎及呼吸道感染等现象。

空调水基本信息

中文名称 空调水 产生来源 空调运作中冷凝产生的水
危害 空调水处理腐蚀问题 重要性 主机高压运行、停机

空调水危害

空调水处理腐蚀问题:由于水中溶解氧、氯离子、硫酸根、钙硬、碱度等有害物质以及细菌和微生物长期在系统及冷却塔内循环,这些物质会对空调主机、输送管道和冷却塔支架造成腐蚀,影响设备使用寿命。 结垢问题:由于循环水的蒸发、浓缩,灰尘杂物的进入以及设备结构和材料等因素的综合作用,在整个系统会产生沉积物的附着和结垢现象,影响设备换热效率,造成能源浪费,严重的会导致空调主机高压运行、跳机和冷凝器铜管造成穿孔。菌藻问题:由于冷却系统使用的冷却水介质是未经杀菌消毒处理的普通原水,这些水质受到污染会滋生细菌、低等微生物,这些物质繁殖速度非常快,会产生大量的生物粘泥,这些粘泥不但会堵塞管道影响水的流速和传热,同时还会产生腐蚀,腐蚀管道和制冷机,为保证空调系统长期、高效和安全运行,必须加强水系统投药,进行缓蚀、阻垢、杀菌综合处理和日常维护及水质化验。

空调水 - 处理的重要性

空调水造价信息

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空调水 卧式双吸空调冷却水泵CTP-B3-1-1-3,参数:L=627m3/h,H=37m,P=90kW|3台 3 查看价格 威乐(中国)水泵系统有限公司 广东   2020-10-14
空调水 管道式空调冷却水泵CTP-7-1-3参数:L=100m3/h,H=320kPa,P=22kW,W=535kg|3台 3 查看价格 威乐(中国)水泵系统有限公司 广东   2020-10-14
空调水 卧式端吸空调泵CP-RF-1-3,参数:L=165m3/h,H=360kPa,P=30kW,W=550kg|3台 3 查看价格 威乐(中国)水泵系统有限公司 广东   2020-10-14
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冷凝器表面的沉积物每增加0.1mm.,热交换效率一般可降低20-30%,耗电量则增加4-8%。采用化学方法投加药剂可以保护设备,延长设备使用寿命未经水质处理的冷却水对碳钢的腐蚀率大于0.5mm/a,而经过处理的冷却水对碳钢的腐蚀率小于0.1mm/a,可以有效的保护设备,延长设备使用寿命。减少日常维修次数,保证系统正常运转

未经处理的循环水系统在长期运转后,冷凝器表面沉积的腐蚀产物和大量的污垢,轻则造成主机高压运行,严重时会造成主机高压停机,影响空调系统的正常的运转。

空调所产生水的过程类似于蒸馏水的产生过程,都是冷凝产生的(水蒸气-水),只是蒸馏水的水蒸气还需使水沸腾再得到水蒸气,然后液化;空调水的水蒸气来源直接是空气中较少量的水蒸气,在空调内部释放热量(空调内部很冷)液化。所以如果外界干扰的话其水质都是一样的。但是空气中夹杂着大量的可吸入颗粒物、病毒、细菌、螨虫、螨虫的排泄物,空调内部也繁殖了大量细菌,故空调水很不干净;而蒸馏水在原水沸腾过程中,细菌大部分被杀死了,又不与外界空气接触,其他颗粒也不会上升至冷凝板,所以很干净。

空调水常见问题

  • 空调水

    也不算落地吧,下面有设备基础或者设备支架

  • 空调水

    是的,没错冷凝水一般25、20

  • 空调水问题

    你好,你的截图存在现实不全,其中一个是电动二通阀,另一个是球阀;这个是平面中的示意,风机盘管的阀门个数需要按大样图计算,大样图应该有过滤器、软管、阀门,建议查阅设计大样图确认。

空调水文献

空调水系统 空调水系统

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1 空调水系统 第一章:空调水系统介绍: 空调水系统主要包括冷冻水系统、冷却水系统和热水系统,本篇主要讲冷冻水系统和冷却水系统。空调水系统 可区分为开式和闭式,同程式和异程式,双水管、三水管和四水管水系统,上分式和下分式等;按运行调节方法可 分为:定流量和变流量;按水泵供水方式可分为:单式水泵供水系统和复式水泵供水系统; 第一节:开式系统和闭式系统 从管路和设备的布局上分,空调水系统可分开式系统和闭式系统两种形式。它们的主要区别在于, 开式系统的末端水管路是与大气相通的,而闭式系统的管路并不是与大气相通。所以凡连接冷却塔、喷水室和水箱 等设备的管路均构成开式系统,如图 7-1、7-2所示。上例中的冷却水系统即为开式系统。图 7-3 中的水循环管路中 没有开口处,所以它是闭式系统。上例中的冷冻水系统即为闭式系统。 由于开式系统的管路与大气相通, 所以循环水中氧含量高, 容易腐蚀管路和设备,

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空调水调试报告 空调水调试报告

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调 试 报 告 表 E3-2 编号: 工程名称 调试时间 2011 年 11月 20日 调试内容(部位) 供暖系统调试(塔楼及地下室) 报告时间 2011年 11月 20日 调试情况: 系统所有的阀门、自动排气阀等附件全部安装完毕;压力试验、冲洗试验均合格 首先进行锅炉、热水泵的单机试运转,试经运转符合设计验收要求,后对空调水系统进行联网运行调试,经 检查空调水系统(塔楼及地下室)无异常现象;锅炉供回水温度、压力符合要求,分、集水器供回水温度及压 力符合要求。各楼层分机盘管制热效果明显,符合设计要求。 调试结论: 供暖系统经调试符合设计和规范要求,合格。 建设单位 监理单位 施工单位 设计单位 附:调试测试表 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 调 试 报 告 表 E3-2 编号: 工程名称 调试时间 2012年 5月 15日 调试内容(部位) 空调水系统调试(

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【学员问题】空调水系统设计与施工?

【解答】一。设备间面积及层高与管路布置原则

随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了。设备间的管路管线只有认真公道的进行空间治理,才能节省空间,并避免不必要的返工。

设备层布置原则:20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层

30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层

30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层

生产厂房宜在其周边辅房内设空调设备,冷水机组及锅炉房等设备宜设在独立的建筑内。

设备层内管道布置原则:离地h≤2.0m 布置空调设备,水泵等

h=2.5~3.0m 布置冷、热水管道

h=3.6~4.6m 布置空调透风管道

h〉4.6m  布置电线电缆

设备层层高概略:

建筑面积(㎡)设备层层高(m)建筑面积(㎡)设备层层高(m)

10004.0150005.5

30004.5200006.0

50004.5250006.0

100005.0300006.5

在实际施工中往往由于机房空间不够或管线布置不公道,导致没有空调水阀组的安装位置,阀门装设过高,不便操纵。

二。水泵选择与安装

在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,根据设计流量计算出在该流量下管路的阻力,以确保选用水泵的扬程公道。在对流量和扬程乘以一定的安全裕量后,进行水泵的选择。有些设计职员未进行设计计算,以为扬程大一些保险,导致所选择的水泵不能满足要求,或者造成运行用度增加,甚至水泵不能正常工作。

一般工程项目中配置的冷水机组都在2至4台之间,对于规模很大的工程项目,甚至需要5台以上的冷水机组并联工作。制冷站内的主机与水泵的匹配一般来说是一机对一泵,以保证冷水机组的水流量及正常运行,因此,目前我国空调水系统大多为有2台或2台以上水泵并联的定流量系统或一次泵变流量系统。空调设计时,都是按最大负荷情况来进行设备选择以保证最不利情况时的需要。在循环水泵采用并联运行方式时,选择水泵一定要按管路特性与水泵并联特性曲线进行选型计算。选型时,除应留意水泵在设计工况时的性能参数外,还应关注水泵的特性曲线,尽量选择特性曲线陡的水泵并联工作。运行职员应留意工况转换时对阀门的调节。

很多空调设计都是冬夏两用的,即随着季节的变化,为盘管供给冷水或热水。冬季热负荷一般比夏季冷负荷小,且空调水系统供回水温差夏季一般取5℃,冬季取10℃,根据空调水系统循环流量计算公式G=0.86Q/ΔT(式中Q为空调负荷KW,ΔT为水系统温差℃,G为水系统循环流量m3/h),则夏季空调循环水流量将是冬季的2-3倍。所以水泵应根据夏季工况参数选型。

水泵安装时,其进出水口均应安装金属软接或橡胶软接,以减小振动对管路的影响,并保护水泵。重量大于300kg的水泵应安装惯性基础和减震器。惯性基础一般用型钢框架内填混凝土(C30)制作。惯性基础的重量一般为水泵自重的1.5—2倍。减震器应根据惯性基础重量和水泵重量并考虑水泵的动载荷选取。此外还应在水泵惯性基础上安装水平限位装置。

水泵出口声响异常,一般是系统阻力太大,导致系统缺水来引起的。

解决方法:1.再开启一台水泵。运行两台水泵时,异响消失。

2.适当关小泵出口阀门,异响消失。

3.泵前过滤器太脏,吸不上水,拆洗过滤器。

4.系统排气,减小系统阻力。

三。冷冻水系统设计与施工

1.系统冷冻水(或盐水)流量估算0.14~0.20L/S(0.25~0.40L/S)/冷吨。1RT=3516.91W.

2.冷冻水系统的补水量(膨胀水箱)

水箱容积计算:Vb=a△tVsm3

Vb—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3

a—水的体积膨胀系数,a=0.0006L/℃

△t—最大的水温变化值℃

Vs—系统内的水容量m3,即系统中管道和设备内总容水量

3.冷冻水系统流速规定

DN100及以上管道:2.0m/s~3.0m/s

DN80~DN100管道:1.0m/s~2.0m/s

DN40~DN80管道:1.0m/s左右

DN40以下管道:1.0m/s以下

无论如何,冷冻水系统管路的流速不应大于3.0m/s.

系统运行时或刚开机时,水中不可避免混有空气,所以系统管路上应根据管径安装自动放气阀。特别要留意立管顶端最易积聚空气,阻碍冷冻水正常活动,必须安装自动放气阀。为便于维修,在过滤器及控制阀处应设置旁通管,在水泵的进出口处,系统最低点和局部低点应设排水阀。

生产厂房内冷冻水系统假如系统较大,末端设备较多时,建议采用同程式系统。既可以避免安装多级平衡阀,节约本钱,又轻易达到水力平衡。

冷冻水系统管路多采用焊接,焊渣等杂物非常轻易掉到管道内,堵塞过滤器或盘管。所以安装完成后,应进行管路清洗,清洗时应敲打管路,除往附着在管内壁的焊渣等杂物。系统初次运行一周后应清洗过滤器。空调水管路焊接应该用氩弧焊打底,电焊盖面。由于氩弧焊打底不会出现焊渣,且焊缝致密,不易渗漏。

冷冻水系统初次运行时,应先打开供水阀,待系统布满水后,再打开回水阀,以利于往除管路的杂质,防止进进盘管。

四。冷却水系统设计与施工

制冷机冷却水量估算表

活塞式制冷机(t/kw)0.215

离心式制冷机(t/kw)0.258

吸收式制冷机(t/kw)0.3

螺杆式制冷机(t/kw)0.193~0.322

冷却塔的选择:

1.现在一般中心空调工程使用较多的是低噪声或超低噪声型玻璃钢逆流式冷却塔,其国产品的代号一般为DBNL-水量数(m3/h)。如DBNL3-100型表示水量为100m3/h,第三次改型设计的超低噪声玻璃钢逆流式冷却塔。即:水量数(m3/h)=(主机制冷量+压缩机输进功率)÷3.165

2.初先的冷却塔的名义流量应满足冷水机组要求的冷却水量,同时塔的进水和出水温度应分别与冷水机组冷凝器的出水和进水温度相一致。再根据设计地室外空气的湿球温度,查产品样本给出的塔热工性能曲线或说明,校核塔的实际流量是否仍不小于冷水机要求的冷却水量。

3.校核所选塔的结构尺寸、运行重量是否适合现场安装条件

4.扼要经验值计算公式:

设备总冷量(KW)×856(大卡)÷3000×(1.2~1.3)=冷却塔水流量

冷却水系统的补水量包括:1蒸发损失2漂水损失3排污损失4泄水损失

建议冷却水系统的补水量取为循环水量的1—1.6%,电制冷、水质好时,取小值,溴化锂吸收式制冷、水质差时,取大值。冷却水系统设计应留意的题目

1.多台冷却塔并联时,冷却塔进水管路应设置平衡阀或电动控制阀,平衡管路阻力。

2.冷却水系统水质较差时,应设计旁滤系统,过滤冷却水。

3.在有结冻危险的地区,冷却塔间歇运行时,为防止冷却塔水池结冰,应设加热管线。室外冷却水管应保温。

冷却塔漂水过大是施工调试中经常碰到的题目。其主要原因是冷却水量超过额定流量。调节冷凝器进出水阀门,观察出水压力表,把压差控制在额定范围内(一般压差为0.08MPa左右),一般就可以解决题目。假如不行,再往查看布水器喷口喷射角度是否过于朝下,调节冷却塔布水器的喷射角度,使其稍有倾斜(15度)。

五。冷凝水系统设计与施工

通常,可以根据机组的冷负荷Q(KW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径。

Q≤7kWDN=20mm

Q=7.1~17.6kWDN=25mm

Q=101~176kWDN=40mm

Q=177~598kWDN=50mm

Q=599~1055kWDN=80mm

Q=1056~1512kWDN=100mm

Q=1513~12462kWDN=125mm

Q>12462kWDN=150mm

注:1.DN=15mm的管道,不推荐使用。2.立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。3.冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应留意以下事项:

1.沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不答应有积水部位。

2.当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱高度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

3.冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

4.设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

5.大型电子厂房的MAU机组,AHU机组因冷凝水量大,应考虑回收。回水的冷凝水可以做为冷却塔的补水。

冷凝水施工中,管道安装一定留意不能倒坡。很多情况都是由于倒坡使冷凝水不能正常排放,导致凝水盘处溢水。安装时存水弯的高度应符合设计要求,否则冷凝水不能排出。

冷凝水管在吊顶上敷设时,应认真保温,防止结露。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

一、明显改善制冷效果,减少事故发生:中央空调水处理可杀菌灭藻,去除污泥,使管路畅通,水质清澈。同时提高中央空调冷凝器,蒸发器的热交换效率,从而避免了高压运行,超压停机现象,提高了冷冻水流量,改善了制冷效果,换热器进出的温度差提高1-2℃,冷媒水温度下降2-4℃,制冷效果提高10-30%,使系统安全高效运行。

二、大幅度节约能源,减少成本:中央空调水处理在去除水垢,阻止水垢形成,提高热交换效率的同时,减少了电能或燃料的消耗。节约能源10-30%以上,中央空调水处理后还可以减少排污量,提高了循环水的利用率。从而,减少了生产成本。据测算一幢大楼每年可节约电费几十万元。如一房间,在中央空调水处理前,降至设定温度需十分钟;而中央空调水处理后,降至设定温度仅需七分钟,则压缩机可少工作三分钟,从而节约用电30%。目前我国的现状是:大量的空调制冷效果不好,以至延长压缩时间,浪费电力,通过中央空调水处理可使空调恢复正常制冷效果,缩短压缩时间,节约用电10-30%。

一毫米的水垢将使机组制冷量降低20%-40%,同时使冷凝器压力升高,导致电机负荷增加,多消耗电能20-30%。若机组容量为100万大卡,设备能效比为3.2kw/1万大卡,平均负荷80%,一年运行10个月共5000小时,则一年需多耗电:100×80%×3.2×5000×(10-30)%=12.8-38.4万度,以每度电0.8元计,每年浪费的电费有10.24-30.72万元(溴化锂空调机组浪费的是燃料费)。

三、保护设备,延长使用寿命:中央空调水处理可以防锈、防垢。避免设备腐蚀、损坏,特别经预防处理后,使设备使用寿命延长一倍。投入缓蚀剂以后,可以使设备系统腐蚀速度下降90%,消除冷媒水系统“黄水”现象。

四、大量节省维修费用:未经中央空调水处理而运行,会出现设备管路堵塞、结垢、腐蚀、超压停机甚至发生故障。如:运行系统因腐蚀泄露,产生溶液污染,则需要更换热装置和溶液,中央空调主机维修费一般需要20-50万元。中央空调水处理后,即可减少维修费用,又可延长设备使用寿命,为用户创造更好的经济效益。

五、环保排放、有益健康:中央空调清洗和缓蚀阻垢、杀菌灭藻中央空调水处理后,水质清澈,杀灭空调水系统中对人体危害极大的军团菌,使中央空调所供的冷暖气清新、安全,有利于使用者的身体健康。

空调水处理药剂采用25KG塑料桶包装。储存在阴凉通风处,保质期为十个月。

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