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解析精密空調(四)
時間:2020-08-24 00:10:26 點擊次數:532

第五章機房專用精密空調機的安裝條件

5.1設備搬運就位條件

電梯(貨梯)尺寸和載重,樓梯樓道,設備間通道、標準門需要吊運機組時,如果可能應連同包裝箱一起吊運,確保機箱不受損壞設備就位應使用滾軸或滑塊,不允許使用撬杠,防止局部受力損壞設備

5.2室內外機的放置

設備應固定在穩定而平整的基礎或支架上,該基礎或支架必須保證水平室外機應放置在通風、避光、散熱良好,周圍無障礙物處

5.3安裝工藝要求

室內外機垂直位差≤22m,管道水平距離≤40m,若位差過大,則應每隔6m設置存油彎,增大管徑以減少阻力

5.4供水、排水、供電

供水管、排水管規格,供電電纜規格按技術規范,引到實際安裝位置處

5.5安裝維護專用工具

壓力表,真空泵,割刀,擴管器,焊接工具(氧氣、乙炔、氮氣瓶)等

5.6安裝維護常用工具

扳手,螺絲刀,萬用表,電流表等

附件一:名詞解釋

1、顯熱與潛熱顯熱:物體在加熱或冷卻過程中,溫度升高或降低而不改變其原有相態所需吸收或放出的熱量,稱為“顯熱”。它能使人們有明顯的冷熱變化感覺,通常可用溫度計測量出來。(如將水從20℃的升高到80℃所吸收到的熱量,就叫顯熱。潛熱:物質發生相變(物態變化),在溫度不發生變化時吸收或放出的熱量叫作“潛熱”。物質由低能狀態轉變為高能狀態時吸收潛熱,反之則放出潛熱。例如,液體沸騰時吸收的潛熱一部分用來克服分子間的引力,另一部分用來在膨脹過程中反抗大氣壓強做功。熔解熱、汽化熱、升華熱都是潛熱。潛熱的量值常常用每單位質量的物質或用每摩爾物質在相變時所吸收或放出的熱量來表示。

2、顯熱比(SHR)

熱負荷分為兩部分:顯熱和潛熱。顯熱的消除或增加會導致干球溫度計的溫度發生相應變化。潛熱與空氣濕度的增加或減少有關。空調系統的總制冷量為調節處理潛熱和顯熱能力的總和。顯熱比為顯冷量在總制冷量中所占的比例。即顯熱比(SHR)=顯冷量/總制冷量

3、能效比(EER/HOP)

空調好不好,關鍵看"能效"。現在空調市場上"能效比"呼聲高漲,那么,什么是空調的"能效比"?能效比就是一臺空調用一千瓦的電能產生多少千瓦的制冷/熱量。分為制冷能效比EER和制熱能效比HOP。

例如,一臺空調的制冷量是4800W,制冷功率是1860W,制冷能效比(EER)是:4800/1860≈2.6;制熱量5500W,制熱功率是1800W,制熱能效比HOP(輔助加熱不開)是:5500/1800≈3.1。顯然,能效比越大,空調效率就越高,空調也就越省電。從學術上說,能效比是一個相對值,它隨空調運行的具體條件而變化。一般地說,環境溫度越高,空調的能效比就越低。但從產品標準上說,能效比又是一個絕對值。

據了解,目前,我國市場上空調平均能效比較低,僅為2.6。中國空調去年產量3165萬臺,已占全球總產量的50%以上。據估計,去年全球所銷售的空調,能效比低于2.8的約4000萬臺中有3000萬臺以上是中國生產的。國內市場上銷售的空調,平均每銷售100臺,僅有3臺能效比可以達到3.0。美國現行的空調能效標準頒發于2000年。根據該標準,輸出功率介于2300W到4100W,即小1匹到1.5匹的空調,能效比達2.8即為合格品;能效比達3.2即達到能源之星標準;而能效比低于2.8,不準在美國市場銷售。歐洲的能效標準,空調能效水平分為A、B、H、D、E、F、G共7個級別。其中A級*高,能效比為3.2以上;D級居中,介于2.8~2.6之間;E級以下屬于低能效空調。目前我國絕大多數空調處于歐洲E級水平。而在日本國內的空調器的能效比現在一般都在4.0~5.0左右。

目前,我國家用空調年耗電量已逾400億千瓦時,即使只將現有空調的能效比提高10%,全國每年至少也可節省37億千瓦時的電量,相當于一個中等省份城鎮居民全年的用電量。提高空調能效比的任務迫在眉睫。即將出臺的空調能效國家標準,空調將按能效等級分為五級,一級為*高標準,能效指標3.4,五級為*低標準,能效指標2.6。以1.5匹壁掛式空調為例,其每小時*高耗電量不能超過1.35千瓦時,否則將不允許上市。在這種情勢下,空調行業將面臨洗牌。

簡單歸納如下:

(1)空調器的能效比,就是名義制冷量(制熱量)與運行功率之比,即EER和HOP。

(2)EER是空調器的制冷性能系數,也稱能效比,表示空調器的單位功率制冷量。

(3)HOP是空調器的制熱性能系數,表示空調器的單位功率制熱量。

(4)數學表達式為:EER=制冷量/制冷消耗功率;HOP=制熱量/制熱消耗功率

(5)EER和HOP越高,空調器能耗越小,性能比越高。

4、風量與焓差

風量指室內機送風量,焓差指經過室內機蒸發器前后的空氣焓值的差。

機房精密空調與一般的舒適性空調相比的一個*大特點是:大風量小焓差。

一般情況下,表冷器處理空氣的焓差大,也就是送回風溫差增大,即出風溫度越低,對于要求溫濕度精度比較高的房間,送回風溫差過大,會導致溫濕度控制精度的下降。在空氣濕度比較大的環境,送風溫度若低于空氣露點,易使送風帶霧(空氣中水汽凝結)這些都是不利影響。當然焓差增大也有利于減少系統的風機、表冷器配置,節約設備投資和運行費用。

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