办公场所中央空调的安装维护中应注意的问题
【摘要】本文结合笔者多年的工作经验,介绍了办公场
所中央空调安装维护中存在的几个问题,并提出了的具体解
决对策。希望对实际工作有所帮助。
【关键词】中央空调安装维护;办公场所;存在问题
1。空调末端设备嘈声超标与处理
空调末端设备运转嘈声超标,是实践过程中最经常碰到
的设备嗜声问题。风机盘管由于技术等各方面比较成熟,国
内的许多厂家的产品都能达标。而大风机组的情况却不尽如
人意,往往嘈声实测值比厂家提供的产品样本参数高出不
少。笔者就接触过二例末端设备运转嘈声超标的工程:—个是
吊式柜机的进出口都设有消声器,但设备本身的哈声超标太
多而从回风口传出来;另—例是吊式柜机的进出口都没设消
声器,结果试运转时室内的嘈声实测值远超有关的室内嗜声
的标准。这二个工程最后都采用变频器降低风机转速来减少
哈声,但空调的制冷效果也受到很大影响。
因此,设计中要标出设备的嘈声参数要求,同时对大风
量机组设计时应考虑消声隔声措施。在设备进场及时进行设
备开箱检查,大风量机组未安装前最好进行通电试运行,发
现心声超标问题可以及时进行更换、退货或修改完善消声措
施等处理方法,避免安装后进人工程调试阶段才发现机组有
嗜声问题而造成大整改情况。
2.空调水系统的循环问题与解决
水系统在中央空调工程中是最主要也是最关键的环书,
出现问题就会直接影响系统的正常工作。中央空调冷冻水系
统缓常见的问题冷冻水系统管道循环不良。造成管路循环不
良的原因一是管道因各专业管线文叉,施工中没有协调处理
好,造成管网出现许多气囊现象,影响管网循环。二是空调水
系统管道清洗工作不到位,直接造成空调水系统循环堵塞。
根据多年的实践,笔者认为针对第一个问题,处理方法
就是加强施工前管理,合理安排管线标高,尽量避免出现气
囊现象,同时在不可避免气囊部位要设置排气阀,且将排气
阀的排气管接至安全处,以利系统排气。对第二个问题,应该
从施工过程就耍做好几方面预防工作:首先是焊接钢管安装
前必须用机械或人工清除污垢和锈斑,当管内外壁清理干净
后,将管口封闭待装。管道施工过程中未封闭的管口要做临
时封堵,以免污物进入,管道连接时要及时清理焊渣和麻丝
等杂物。第二,管网项部设自动或手动排气阀,管网的最低处
安装—个比较大的排污阀。如排污阀阀门太小,排污效果差,
清洗次数要多,如不在最低处,则排污不彻底。最后,管网安
装中应适当增设临时过滤器和旁通冲洗阀门,在连接设备之
前,结合通水试压进行分段清洗以免污物堵塞设备。清洗工
作完成以后,还要进行水系统循环试运行,其目的是将管网
中的污物冲洗集中到过滤器,然后再拆洗过滤器清除污
物。
3.安装不当产生的滴水结礴问题与处理
造成空调系统在调试和运行中滴水结睡问题原因很多,
归纳起来主要有管道安装和保温二大方面的原因。管道与管
件、管道与设备之间连接不严密,造成漏水主要原因有:管道
安装没有严格遵守操作规程施工。管材管件材料质量低劣,
材料进场时没有进行认真检查。系统没有严格按规范进行水
压试验。因冷凝水管安装不当出现常见问题有:
(1)冷凝水管路太长,安装时与吊顶打架或坡度难保证甚
至是冷凝水管倒坡,造成滴水现象:空调机组的冷凝水管因没
有设水封而出现机组的冷凝水无法排除。
(2)以上冷凝水管施工中安装向题处理的办法就是冷凝
水尽可能就近排放,以避免冷凝水管倒坡积水或与吊顶打架
现象;柜机的冷凝水管应按机内的负压大小设水封,以使冷凝
水排放畅通。
保温引起的主要原因有:保温材料的容重不足或保温材
料的厚度不均,结果是运行时保温材料的外表面温度达到露
点温度而产生结露。保温材料与管道的外壁结合不紧密。空
调水管道的末端未做封闭处理,造成潮气俊人保温层导致结
露滴水。穿墙处冷冻管滴水,主要原因是保温不严密或保温
材料的防潮层破损。风栅盘管滴水盘排水口被保温材料等杂
物堵住,且安装完后没有及时清理和做冷凝水管的灌、排水
试验。吊式柜机、风机盘管滴水盘的保温材料受破坏造成滴
水盘结露。
针对这些问题,主要的解决办法:一是加强保温材料进场
的检查。要加强施工前的技术交底和施工中检查,严禁用大
保温套管套小管道,加强对弯头、阀门、法兰及设备接口处等
细部的保温质量控制力度,确保保温层与管道的外壁结合紧
密。三是穿墙部位冷冻管加设保温保护套管,加强检查,确保
穿墙部位保温层的连续性和严密性。四是加强对吊顶封板前
的对风机盘管滴水盘杂物清理检查。五是加强对设备滴水盘
的保护力度,特别是吊顶封板前的检查。
4.防火、排烟风阀的选型问题与处理
办公场所一旦发生火灾,往往会造成严重的伤亡事故和
经济损失。为了将火灾引起的损失减少到最小程度,就必须
采取有效的防火、防排烟措施,以控制火势蔓延。而防火、排
烟风阀在通风、空调及防排烟系统中的合理设里,则起到了
重要的作用。防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管
路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70~C
时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性
要求,起隔烟阻火作用的阀门;排烟阀是指安装在排烟系统管
道上,平时呈关闭状态,火灾时自动打开,当管道内气体温度
达到280qC时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和
耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。防火、排烟风阀众
多的型号主要是由以上二大类演化而来。
在空调工程实施的管理工作中,常常会有一些问题.,有
些问题还很棘手。这要要我们细致地做好质量控制工作,空
调工程施工前要了解设计意图,善于抓住工程的控制要点,
做好控制要点的事前、事中、事后管理,施工时有目的、针对
性地进行,点控制,这样有利于我们工程质管理工作做得更
好。.
【参考文献】
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四川建材,2006,(o6).
[2]黄建强.浅谈空调冷冻系统安装的施工技术Ⅱ】.建
材与装饰(下旬刊),2007,(1 1).
随着改革开放逐步深化、国民经济的快速发展、人民对生活品质要求的提高,空调在现代建设中被广泛的应用。下面是我为大家精心推荐的空调节能技术论文,希望能够对您有所帮助。
空调节能技术浅谈
摘要:随着近年来社会经济的不断发展,人们生活品质的逐步提高,对于物质生活和环境舒适性的需求也更加苛刻,空调系统显然已经成为现代建筑行业中一个不可忽视的部分。但是,近年来能源危机突出和环境破坏对人类的影响逐步加深,已经让人类清晰的认识环境保护和能源节约的重要,国家也制定了一系列的法律法规和行业标准。因此,能源的有效节约、提高能源有效利用的方法和技术的研究成为了当今一项重要课题。本研究从影响空调系统的能耗的关键因素出发,提出了几项空调节能的可行性方案,最后探讨了空调节能的未来发展趋势。
关键词:空调系统;节能技术;措施建议
中图分类号:TU831.3+5文献标识码: A
前言:
随着人们经济水平的不断提高,生活品质的提升,无论是生活环境还是工作环境,空调系统在现代建筑中的应用也越来越广泛。根据统计表明,在我国空调耗能占建筑物总能源消耗的60%~70%,因此,采取有效的节能措施,解决高层建筑节能问题符合我国经济的可持续发展的要求,对节能减排和建设环境友好型社会有着至关重要的意义。
空调能耗的现状以及节能的重要性
随着改革开放逐步深化、国民经济的快速发展、人民对生活品质要求的提高,空调在现代建设中被广泛的应用。而在建筑能耗里,空调能耗已经占到建筑能耗的60%~70%左右,而且比重还在逐年上升。因此空调节能技术的发展对提高能源利用率、环境可持续发展有重要影响。
在我国现阶段中央空调系统的应用中,通常认为空调系统的温湿度控制以及空气品质的控制是最为重要的,进而忽略了空调系统的能源消耗情况。在我国,影响中央空调系统能源不能得到有效利用的主要因素有三方面,首先,在设计过程中重视投资成本,而忽略了能耗指标计算,在整个系统方案中,缺乏节能引导中央空调系统的经济性分析。导致在工程建筑方案的运行过程中,使用投资低、耗能大、运行费用高的空调系统。其次,对于中央空调而言,整个的系统工程相对复杂,所以对于中央空调能源有效利用的评价,要从整个系统全面来看,而不能单纯地停留在对机器设备本身的评价上,真正意义上的节能是与各个系统设计理念、施工优劣情况以及运行管理水平和建筑物热特性等因素息息相关,而不是只看重设备本身。最后,还有一个主要的因素,就是缺乏高素质运行管理人员和节能监控,致使空调系统在运行和管理的过程中没有得到很好地控制和监管,合格的管理人才可以大大改善运行不合理的地方,有利于节能。
建筑节能技术
空调系统的节能技术首先可以从建筑物本身入手,结合建筑、结构等相关知识,使建筑物在形状、色彩、方位及材料等方面为空调节能创造最基础的条件。对于空调位置的安排要进行合理布局,合理设计相关比例与系数,选择保温隔热性能良好的材料作为墙体和屋面,并提高改善建筑围护结构的性能等,都是建筑节能的可行性措施。
2.1选择合理的室内设计参数
在整个建筑物中,主要的热损失来自于围护结构和门窗缝隙空气渗透。因此, 在建筑物进行建筑节能中,注重室内设计中加强围护结构,使用环保、节能型建筑材料, 可有效地减少通过围护结构的传热这一主要的空调负荷, 从而各主要设备的容量达到显著的节能效果。通过这种方法进行保温隔热,同时加强门窗的气密性。另外,在夏季空调供冷时,室内外侧玻璃受阳光照射,是空调冷负荷的主要部分,应采取必要的遮阳措施。而在冬季空调供热时,则要求改善窗户的保温效果,可以采用光热性能好的玻璃;为了减少窗的冷(热)桥传热,可以采用钢塑窗代替铝合金窗;同时还可以采用双层玻璃窗提高窗的保温性。在窗户的设计位置上要减小窗洞口与墙的面积比值减少空调房间两侧温差大的外墙面积及其薄弱环节窗的面积,利于空调建筑节能。
2.2合理设计建筑结构
合理的设计建筑结构也是进行空调节能的一个有效途径之一。可以通过改善建筑的保温隔热性能,使房间内冷热量的损失通过房间的墙壁和门窗传递出去,这样可以有效地减少建筑物的冷热负荷。建筑物的朝向对空调冷负荷有很大的影响,根据我国的地理位置来分析确定良好的建筑朝向,一般建筑物为南朝向是我国建筑节能的必要条件,可以通过保持合理的建筑间距以及建筑群的错落布局,使建筑物接受适当的太阳辐射,同时有利于获得自然通风气流。
空调设计方面节能
在面积较大的空调房内,在空调房内区的负荷与周边区的相比较差距较大,如果两个区域选择使用一个空调系统进行制冷,两个空调房区域的房间的将会产生较大的温差,尤其是在冬季及过渡季节,所以同时处于两个不同区域的工作人员对环境空间的温度反映冷热温差较大,,根据我国在2001年版的《采暖通风与空气调节设计规范》新增5.3.2条之规定,建筑物内负荷特性相差较大的内区与周边区,以及同一时间内必须分别进行加热与冷却的房间,宜分别设置空气调节系统.。内区系统主要处理室内负荷,与外区负荷相比,内区负荷则相对稳定,内区往往需要全年供冷,去除室内余热。外区系统主要处理外部得热,外区负荷波动大,外区新风来源一般是内区空调系统,与外区回风混合经风机盘管处理后达到送风点,外区冬季供暖,夏季供冷,从而满足舒适性要求。
空调系统中的节能技术
空调系统如何适应在低负荷下高效节能运行及在系统设计中对设备进行节能选配就成为空调节能的关键。
4. 1 加强中央空调的运行管理和控制设备的调节控制
提高空调能源的有效利用,需提高操控人员的职业素质,避免由于管理不善而引起的空调耗能。操控人员要做好设备运行记录,分析机组各种压力表、温度计、流量计的读数是否正常准确,并根据空调负荷的变化调节机组,确保机组运行在节能状态,而且定期保养检查,及时更换磨损的零件。
4. 2 设备及管道的保温及水质处理
要实现降低能量的过多耗费这一目标,就要做好设备及管道的保温。保温的目的是为了阻绝内外温度传递,如果室外的温度小于空调排水的温度加保温是为了防止空调水管结冰冻裂水管,如果环境温度大于空调排水温度加保温是为了防止有冷凝水造成漏水。空调设备和管道的保温,对于节省能量消耗、降低运行费用也是相当重要的。空调能耗高还有一个重要的原因,就是空调系统中水管中水质的污染。
5、建筑空调系统设备的节能运行技术
设备的节能运行技术在建筑空调系统综合节能技术中, 其也至关重要。主要技术包括: 蓄能空调技术、热回收技术、变频技术等。
5.1蓄能空调技术
蓄能系统就是储蓄在不需要的冷/热量或需要的冷/热量减少的时间的过程中,制冷/热设备将蓄冷/热介质中所移出的热量,并在空调处于用冷/热或工艺性的用能高峰时,启动此能量。这样既减少了能源的流失,又可以有效地利用能源,既有经济效益又有社会效益, 是一项双赢的节能举措。
5.2 热回收技术
热回收技术包括排风余热回收和制冷机组的冷凝热回收。排风余热回收充分利用排风的能量, 对其进行回收,从而对新风进行预冷或预热,减小新风负荷是暖通空调节能的重要途径。制冷机组的冷凝热回收系统既可以避免冷凝热排放到大气中造成热污染, 又可以节省为提供热水而设的锅炉及其附属设备, 避免了由于燃料的燃烧向大气排放的有害物, 应该说是一种效果明显, 又有环保作用的节能技术。
5.3变频技术
随着电力电子技术和计算机控制技术的不断发展,在空调控制系统中变频器也得到了广泛的应用,它的应用主要是针对空调控制系统的特点而进行控制。不同类型的冷水机组都有较完善的自动控制调节装置, 能随负荷变化自动调节运行状况, 保持高效率运行,从而实现了一种既能达到控制要求又能节约能源的方法。
5.4太阳能空调技术
太阳能是绿色能源中最重要的能源, 太阳能的热利用是目前建筑中利用太阳能的主要利用形式。它包括被动式和主动式两种形式。被动式太阳能房的结构相对简单、造价低、不需要任何辅助能源, 通过建筑方位合理布置和建筑构件的恰当处理, 以自然热交换方式来利用太阳能。主动式太阳房结构较为复杂,造价较高,需要用电作为辅助能源。采暖降温系统由太阳集热器、风机、泵、散热器及储热器等组成。在建筑外围护结构中还可采用太阳能集热墙, 利用太阳能采暖。
6、结束语
能源问题是我国实现经济发展的重点问题之一,建筑空调节能技术是节约能源、改善环境、促进经济可持续发展的有效措施。空调系统在高负荷下高效节能运行以及在系统设计中选配节能设备是建筑空调节能的关键因素, 这对于节约能源、降低运行费用、促进国民经济发展具有十分重要的意义。在未来的建筑物中,在空调系统设计方面,要在节约能源以及有效利用能源这两方面引起高度重视。只要各方共同努力,空调系统的节能降耗问题的解决指日可待。
参考文献:
[1] 农孙仁. 中央空调系统节能改造探析[J]. 企业科技与发展. 2012(18)
[2] 叶宁. 中央空调系统的节能运行[J]. 科技资讯. 2012(03)
[3] 李令言. 中央空调节能控制系统的研究与开发[D]. 中国科学技术大学 2011
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