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中央空调系统振动、噪音

2017-10-10 48页 doc 244KB 39阅读

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中央空调系统振动、噪音中央空调系统振动、噪音 空调系统振动、噪音 第一部分、设计安装常见振动与噪音问题及对策 一、 室内常见设计安装问题噪音及处理 1. 内机设计选择不当导致噪音超标 有一用户,卧室安装一台3匹低静压风管机,用户反映晚上噪音偏大,无法入睡,后分析原因为内机选择过大,机器本身器音就有43 dB(A),安装时又未对机组做特殊减噪处理,后改装为两台1.5匹低静压风管机,运行噪音满足实际使用要求。 不同功能的房间对噪音的要求不尽相同,应根据具体噪音要求选择合适的室内机型,以下为典型场所的室内机型形式: 噪音控制要房间类噪音标准d...
中央空调系统振动、噪音
中央空调系统振动、噪音 空调系统振动、噪音 第一部分、安装常见振动与噪音问题及对策 一、 室内常见设计安装问题噪音及处理 1. 内机设计选择不当导致噪音超标 有一用户,卧室安装一台3匹低静压风管机,用户反映晚上噪音偏大,无法入睡,后原因为内机选择过大,机器本身器音就有43 dB(A),安装时又未对机组做特殊减噪处理,后改装为两台1.5匹低静压风管机,运行噪音满足实际使用要求。 不同功能的房间对噪音的要求不尽相同,应根据具体噪音要求选择合适的室内机型,以下为典型场所的室内机型形式: 噪音控制要房间类噪音标准dB空调选择形式 备注 求 型 (A) 大风量空调机未端安装在非相邻隔声‎‎空调机房, 很高 播音室 25 组 送回风管3~6个消声器 低速风系统 小风量空调末吊顶夹层内,选择末端噪音?42d客房 35 端 B(A) 较高 办公室、小风量空调末吊顶夹层内,选择末端噪音?52d45 会议室 端 B(A) 大风量空调机商场、餐吊顶夹层内,选择末端噪音应?6一般 60 组 饮 2dB(A) 低速风系统 大风量空调机可明装,根据噪音要求选择 视情况 工厂 ,70 组 末端和空调系统形式 备注:上表未提及的场所噪音标准请参见附录表三 表3:室内允许的最高噪声级 室内允许的最高噪声级 序建筑性A声级,dB 房间 号 质 特级 一级 二级 三级 卧室、书房、卧室兼起居 — 40 45 50 1 住宅 起居室 — 45 50 50 客房 35 40 45 55 会议室、接待室 40 45 50 50 2 旅馆 办公室 45 50 55 55 多用途大厅 40 45 50 — 餐厅、宴会厅 50 55 60 — 病房、医务人员休息室 — 40 45 50 门诊室 — 55 55 60 3 医院 手术室 — 45 45 50 听力测听室 — 25 25 30 一般教室 — 40 — — 4 学校 有特殊安净要求的房间 — — 50 — 无特殊安净要求的房间 — — — 55 研究室、专业阅览室、缩 5 图书馆 微、善本阅览室、视听室、40 报告厅、普通阅览室 一般办公室 40,55 高级办公室 30,40 会议室接待室 40,50 6 办公 电话总机房 55,60 计算机房 55,65 复印机房 55,60 甲等 40 7 电影院 乙等 45 有立体声时 40 甲等 35(NR-30) 8 剧院 乙、丙等 40(NR-35) 商业、 一般商场 60 9 体育馆 高级商场 50 广播电语言录音、广播剧录音 20(NR-15) 10 台 音乐、文艺录音、混响室 25(NR-20) 语言或音乐录音控制室、复30(NR-25) 制室、试听室、标准审听室 语言录音间 音乐、文艺录音室、小于25 0m2的演播室 20(NR-15) 文艺录音、音乐录音控制25(NR-20) 电视演室、音响导演室、电子编辑30(NR-25) 11 播 室、大于等于250m2的演播 室 35(NR-30) 中心机房、图像导演室 40(NR-35) 中心机房(无人值班)、磁 带库 2.机组静压选择过大导致噪音 1. 机组静压选择过大导致噪音 例 建材商场反映安装的15000m3/h空气处理机组噪音大、出口风速大,检查发现机组送回风管总长才30米,且三通、弯头较少,机组实际所需静压为150 Pa左右,但机外余压却选择了450Pa(机外余压=出风口动压+静压),较大余压转化为风量,使风口、风管风速过高产生振动及气流噪音。 风机噪音是空调系统的主要噪音之一,过大的机外静压可转换成风量,表现为风机转速、风管、风口风速的大幅提高,加大了风机机械噪音、气流传递噪音及风口振动噪音等等问题,严重时直接影响到空调系统的正常使用。 注:根据场所的噪音要求,合理布置风管路系统,噪音要求较高的场所优选择多台低电机功率的空气处理主机组(机组自身噪音、振动较低),从噪音源减少噪音影响。 大风量机组机外静压选择应与风系统阻力、送回风方式相匹配,风系统的阻力计算方法详见P41 “风道阻力计算”。 3.消声器(静压箱)未装或尺寸不对导致噪音 1. 消声器(静压箱)未装或尺寸不对导致噪音 例 某餐厅反应吊顶式空气处理机组噪音大,检查发现消声静压箱安装位置受限,正好放置在梁下只有300的高度,导致了高速气流的二次再生噪音,后将消声静压箱改为体积较小的微穿孔板消声器,消声效果显著提高,到达55 dB(A)的要求。 空调风机的噪音以中、低频噪音为主,高频噪音为辅,但人体对高频噪音较敏感,在大风量机组风系统中应加装宽频消声能力较好的消声器(静压箱),具体消声器消声能力见下表: 消声量 dB/常见形式 类型 作用 流速 m/s 阻力 pa m 片式、管式消声阻性消声器 中高频带消声较好 15,25 4,8 15~25 器 消声静压箱 抗性消声器 中低频带消声较好 5,15 ,2.5 20,40 阻抗复合式消声器 宽频带消声较好 10,20 4,8 15~25 低频10,1微穿孔板消声器 5,15 10~30 5 中频15,2微穿孔板 宽频带消声较好 5 微穿孔板消声弯头 6,8 15~25 高频25,3 0 4、风管、风口风速设计不合理导致噪音 1. 风管、风口风速设计不合理导致噪音 例 餐饮大堂反映噪音大,检查发现安装的是大风量风机盘管(FP-204),只采用1个300*300铝合金散流器送风,风口风 速达到6.3m/s,风口产生较大气流噪音和再生噪音;后将送风口改为500*500的木质散流器,风速降到2.3m/s,噪音符合实际使用要求。 气流噪音是由风道内气流流速和压力的变化以及对管壁和障碍物的作用而引起的,过高的风速极易引起气流噪音,不同噪音要求场所风速设计应符合下表要求: 室内允许噪主管风支管风送风口风速(颈房间类型 音dB(A) 速 m/s 速 m/s 部)m/s 播音室、影剧 25,35 3,4 ?2 ?1.2 院 办公室、会议 35,50 4,6 2,3 ?2 室 餐饮、商场 50,65 6,8 3,5 ?2.4 工厂 65,85 8,10 5,8 ?3.6 注: 1. 风速?8m/s时,噪音在风管中0.3~0.6 dB/m衰减;风 速,8m/s时,噪音在风管中衰减不计; 2. 风速高的风道不得穿越噪音要求高的房间; 3. 上表未提及的场所噪音标准请参见附录表三 5.进出风管设计不合理导致噪音 1. 进出风管设计不合理导致噪音 例 某商场用户反应吊顶式空气处理机组连接的消声静压箱振动和噪音均较大,检查发现箱体的侧面直接分出支管(实为接管箱),因机组出风口风速大,与近距离的箱壁激烈碰撞导致噪音超标,后在消声静压箱后做2m的直管段风管再做三通分路,箱体的振动和碰撞噪音明显降低。 机组进出风口的气流受到风机较大压力的影响会产生强烈的扰力,与突然改变方向的风管管壁碰撞会产生不稳定的气流影响风机的风量及产生较大的振动和噪音,破坏了室内环境噪音要求,送回风管设计应满足下表要求: 管段 管内风速 风管宽度 直管段距离 送风管 见“流速”表 长宽比不宜大于1:4 机组宽度的2倍 为机组进风口宽度的 回风管 送风速度的0.8倍 / 1.25倍 备注: 1) 在噪音要求较高的场所回风管也需安装消声弯头; 2) 直管段为“出风口后风管直管距离”。 6.回风口传声导致室内噪音 1. 回风口传声导致室内噪音 例 某会议室安装12000m3/h风量空气处理机噪音大,机组下方无法静坐,检查机组静压设计选型合理,送风口的噪音和风速均符合使用要求,原因为机组噪音通过回风口传递到室内;将机组原直回风改为翼型回风,箱体内粘贴吸声海绵,噪音符合要求。 吊顶式空调机组采用直接下回风比较常见,机组较大的气流和风机噪音易通过回风口传递室内,且回风口的风速过大时,还会产生风口振动噪音,影响环境噪音,大风量机组应按以下方法进行回风处理: 1) 风量,8000m3/h,静压,200pa的吊顶式空调机组可采 用直接回风,后制作回风消声箱,图a; 2) 风量8000 ~15000 m3/h,静压200~350 pa的吊顶式空 调机组可采用翼型回风,后制作消声箱,图b; 3) 风量?20000m3/h,静压?350pa的空调机组宜设空调 机房,后制作回风‎‎消声箱及消声弯头,图c。 7.风管材料太薄导致噪音 1. 风管材料太薄导致噪音 某商场用户反应空气处理机组运行时风管振动噪音大,检查 发现风管与机组之间无软接连接,镀锌铁皮风管的尺寸较大(1 500*500),但铁皮厚度只有0.75mm,且风管的吊架间距达4 m,,同时风管内部无加强筋,后在风管与机组之间增加帆布软 接,在风管长边方向增加1根Φ10的圆钢加强筋,将支架的间 距整改为3m,之后风管噪音消除。 风管的振动噪音由设备振动的传递和气流产生的扰动冲击 造成,其由设备振动频率、介质扰动频率及管道受冲击自振叠 加而成,风管/静压箱与机组之间均需加装软接,制作使用的材 料及支/吊架间距离应符合下表要求: 钢板/镀锌钢板风管板材厚度(m) 风管直径D 圆形风管 矩形风管 横担规吊杆规支架间距 法兰规格 或长边尺寸 b厚度/mm 厚度/mm 格 格 ,(b)?320 0.5 0.5 ?4 L25×3 L36×3 Φ8 32012462 150 备注: DN=15mm的管道不推荐使用,立管的公称直径,应与同等负荷的水平干管的公称直径相同。 2. 冷凝水管材料选择不当导致漏水 例 江苏某工程安装的高静压风管机,使用1年后出现多台漏水,检查发现水管全部使用穿线管,排水管老化破裂漏水。 冷凝水管一定要用专用水管,常用的冷凝水管材有U-PVC管、PPR管及镀锌钢管。 3. 冷凝水水管坡度设计太小导致漏水 例 某宾馆卧式暗装风机盘管,凝结水外溢到房间顶棚上,湿透吊顶,破坏装修。检查发现冷凝水管坡度太小,集水盘中的凝结水无法排出外溢,后调整水管坡度后不再漏水。 机组冷凝水排水管坡度不宜小于0.01,其他水平支干管,沿水流方向,应保持不小于0.002的坡度(氟系统坡度应不小于0.008),且不允许有积水部位,如受条件限制,无坡度敷设时,管内流速不得小于0.25m/s。 4. 冷凝水管保温不当导致漏水 例 某酒店卧式暗装风机盘管,吊顶内漏水,检查发现冷凝水管路外有凝露水,检查发现水管保温层只有5mm,且与管壁有缝隙,二次冷凝水顺着水管缝隙流出漏水。 冷凝水管必须进行保温处理,不同情况保温材料要求厚度参照下表 保温材料厚度(mm) 柔性泡沫橡塑玻璃棉管壳 冷凝水管 管壳 位置 ?类地?类?类地区 ?类地区 区 地区 6 9 10 10 在空调房 间吊顶内 9 13 10 15 非空调房 间内 备注: ?类地区:北京、天津、重庆、武汉、西安、杭州、郑州、 长沙、南昌、沈阳、大连、长春、哈尔滨、济南、石家庄、 贵阳、昆明、台北。 ?类地区:上海、南京、福州、厦门、广州及广东沿海城 市,成都、南宁、香港、澳门,未包括的城市和地区,可参 照邻近城市选用。 5. 高静压机组冷凝水管未作存水弯导致漏水 例 某商场安装空气处理机,制冷运行时机组安装部位吊顶内漏水,检查发现冷凝水排水管未做存水弯,冷凝水因负压作用无法通过自重排水,增加存水弯后漏水排除。 大风量高静压机组冷凝水排水口处于机组负压段,冷凝水管必须制作存水弯,水封设置见下图。 备注: 机组位于负压侧: P=设备内该段负压压力绝对值Pa H?h,P/10+20(mm) 1. 冷凝水干管无通气孔导致漏水 某酒店吊顶内安装风机盘管,凝结水外溢到房间顶棚上,检查发现冷凝水为集中排水,排水干管无坡度且长达20米,中间没有设计通气孔形成气塞导致漏水。 多台内机冷凝水集中排放时,冷凝水平干管每隔6米应设一个通气孔。 2. 冷凝水管支吊架间距太大导致漏水 某商场反应吊顶内空调漏水,检查发现排水干管采用DN25的镀锌钢管,无坡度,水管吊架间距长达5,水管中间下米‎‎沉,形成气阻导致漏水,将吊架调整到2.5米后漏水消除。 排水管吊架间距一定要合理,否则水管变形形成气阻导致漏水,具体吊架间距离详见下表: 钢管管道支架最大间距,可参照下表确定,单位(m) 101215公称直径/mm 15 15 20 25 32 40 50 70 80 0 5 0 支架最大2.4.保温管 1.5 2 2 3 3 4 4 5 6 7 间距(m) 5 5 不保温2.3.4.6.9. 3 4 5 6 6 7 8 管 5 5 5 5 5 塑料排水管支架最大间距,可参照下表确定,单位(m) 公称直径/mm 50 75 100 支架最大间距 0.6 0.8 1.0 (m) 第六部分、风系统常见设计安装问题及对策 1. 送回风口距离太近导致气流短路效果差 某办公室安装风机盘管,反应效果差,但机组经常停机,检查发现 送、回风口采用了同样尺寸的散流器,且送、回风口间距只有1米(见下图),有一半的送风量直接吸入回风口,造成气流短路。后在送风口的散流器顶部,加一块盲板,使其在回风口一侧无送风气流,最终解决短路问题。 送回风口设置不合理常导致送风直接送入回风口,设计安装时要根据风口的类型确定合理的送回风口间距,避免出现出回风气流短路。 2. 内机安装位置不当导致气流短路效果差 一用户卧室安装GR-36DW风管机,反映效果差,现场检查发现卧室为长方形,但内机安装在房间长边靠角上,风口为单层摆叶风口,冷热空气根本吹不到床上见下图,当A点温度达到20度时,B点温度却还高达28度,后将空调内机移动到长边中间位置上,用户未再投诉。 内机安装位置应使送风能达到各个空调区域,使空调区域空气能形成有效循环,设计时要与送风口、风回口类型、位置进行配合,通过调节风口摆叶或风口位置来改变气流方向达到有效循环。 3. 未装回风箱导致气流断路效果差 上海某仪表公司办公楼,使用风机盘管,客户反映效果不好,检查发现办公室层高为4.5米,吊顶高3米,但机组全部未装回风箱,机组全部回吊顶内的风,导致效果差,后增加回风箱后,效果良好。 为保证空调效果,风机盘管及空气处理机组必须安装回风箱,否则造成气流循环断路,影响机组效果。 4. 送回风不在同一空调区域导致气流断路效果差 某KTV安装120风管机,反应包房效果差,检查发现1台GR-120DW机组采用圆形软风管拖3个包房,内机安装在走道中,回风口也在走道中未接到各个包房当中,而走道内无空调气温偏高,包房内气流得不到有效的循环导致效果差,后将回风管拉到各个包房,效果明显改善。 送回风一定要设在同一空调区域,对于隔间多区域不宜采用集中回风,否则各独立空间空气无法形成有效对流,影响空调效果。 5. 风口形式设计不当导致热风吹不下来 天津某自行车厂办公楼,反映冬天制热效果不好,检查发现办公室使用数码多联机,办公室吊顶层高达3.8米,但出风口为方形散流器,形成贴附气流,热风在上,室内温度层化严重,吊顶下温度己在24?,但人流区只有12~13?,后将散流器改为双层百叶送风口,人流区气温也达20?。 在室内吊顶高于2.8米时,如需考虑冬天制热,内机不宜选用天花机形式,送风口不能采用散流器。 6. 送回风形式选择不当导致热风吹不下来 某公安局110接警大厅,反映冬天空调效果差,检查发现大厅高为10米,采用上送上回形式,冬季热风下不来,人流区只有10?,而吊顶下可达25?。后将回风口移至地面,人流区温度达到19?。 送回风形式设计一定要使空调区域空气能得到有效的循环,对于大跨度、高空间场所,应采用上送下回、中送下回的气流组织形式,风口类型根据送回风形式进行选择。 7. 机组静压选择不当导致效果差 宁波某家私商场设诉空调效果差,检查发现全部安装为空气处理机组,风管长度为35米,15个风口,距离机组较远的6个风口基本无风,后核实机组静压才80Pa明显偏小,将静压调到150Pa出风正常。 机组静压选择应根据风系统阻力进行,风管阻力简略计算方法如下: 机组机外静压Ps = R?L?(1+K) = R?(L+Le) 式中:R - 风管的单位沿程摩擦阻力,Pa/m; L - 到最远送风口的送风管加上最远回风口回风管的距离合计,m; K – 局部阻力和沿程摩擦阻力的比值; Le– 所有局部阻力的当量长度。 推荐的风管压力损失分配(按局部阻力与摩擦阻力之比) 风管系统 弯头、三通数量较少 弯头、三通数量较多 k 1.0-2.0 2.0-4.0 送回风管压力损失率% 简单回回风口在机一般回较长回有回风 系统 风 组附近 风管 风管 管网 送风 % 90 80 70 60 50 回风 % 10 20 30 40 50 缩伸软管摩擦阻力表 风量(m3/h)/摩擦阻力(Pa) 圆形风管 v=2 m/s v=3 m/s v=4 m/s v=5 m/s v=6 m/s Φ150 127/0.43 190/0.98 254/1.8 318/3.23 381/4.46 Φ200 226/0.32 339/0.73 452/1.30 565/2.03 678/2.92 1060/2.3Φ250 353/0.26 530/0.558 707/1.04 883/1.62 3 1521/3.5Φ300 509/0.21 764/0.95 1018/1.62 1273/2.44 8 镀锌板风管摩擦阻力表 风量(m3/h)/摩擦阻力(Pa) 矩型风管 v=2m/s v=3 m/s v=4 m/s v=5 m/s v=6 m/s 120x120 104/0.61 156/1.27 207/2.15 259/3.25 311/14.57 160x120 138/0.51 207/1.07 277/1.8 346/2.75 415/3.86 160x160 184/0.42 277/0.78 369/1.49 461/2.26 553/3.17 200x120 173/0.46 259/0.95 346/1.62 432/2.45 734/3.44 200x160 230/0.36 346/0.77 461/1.3 576/1.79 691/2.78 250x120 216/0.41 324/0.87 432/1.47 540/2.23 648/ 250x160 288/0.32 432/0.69 576/1.17 720/1.77 864/2.48 250x200 360/0.27 540/0.58 720/0.99 900/1.50 1080/2.11 320x120 269/0.38 403/0.79 537/1.34 672/2.03 806/2.86 320x160 369/0.29 553/0.61 737/1.04 922/1.58 1106/2.22 320x200 461/0.25 691/0.51 9221/0.87 1152/1.31 1382/1.85 320x250 576/0.21 864/0.43 1152/0.74 1440/1.12 1728/1.57 400x120 336/0.35 504/0.74 673/1.25 841/1.90 1009/2.67 400x160 461/0.27 691/0.56 922/0.95 1152/1.45 1382/2.03 400x200 576/0.22 864/0.46 1152/0.78 1440/1.20 1728/1.68 400x250 720/0.19 1080/0.38 1440/0.66 1800/1.00 2160/1.40 500x160 576/ 0.25 864/0.52 1152/0.89 1440/1.34 1728/1.89 500x200 720/0.21 1080/0.42 1440/0.73 1800/1.1 2160/1.54 500x250 900/0.17 1350/0.35 1800/0.60 2250/0.90 2700/1.28 500x320 1152/0.14 1728/0.28 2304/0.49 2880/0.75 3456/1.05 500x400 1440/0.12 2160/0.25 2880/0.42 3600/0.64 4320/0.89 630x160 726/0.22 1089/0.48 1452/0.84 1814/1.12 2177/1.98 630x200 907/0.19 1361/0.39 1814/0.67 2268/1.02 2722/1.43 630x250 1134/0.16 1701/0.32 2268/0.55 2835/0.83 3402/0.19 630x320 1452/0.13 2177/0.26 2903/0.44 3629/0.67 4355/0.94 630x400 1814/0.11 2722/0.22 3629/0.37 4536/0.56 5443/0.79 630x500 2268/0.1 3402/0.19 4536/0.31 5670/0.48 6804/0.68 800x160 922/0.20 1382/0.42 1843/0.67 2304/1.02 2765/2.15 800x200 1152/0.18 1728/0.37 2304/0.63 2880/0.95 3456/1.34 800x250 1440/0.14 2160/0.3 2880/0.51 3600/0.77 4320/1.08 800x320 1843/0.1 2765/0.23 3686/0.40 4608/0.60 5530/0.85 1000x200 1440/0.16 2160/0.35 2880/0.60 3600/0.90 4320/1.30 1000x250 1800/0.13 2700/0.28 3600/0.48 4500/0.72 5400/1.02 1000x320 2304/0.11 3456/0.23 4608/0.37 5760/0.57 6912/0.80 8. 风道阻力不一导致风量不平衡效果差 景德镇某棋牌室,反映空调效果不好,检查发现现场为一台120DW/D风管机通过出风静压箱接4个风口,风管采用保温软管,但长短不一,短的才1米,长的达到6米,短风管支路风速 过高,而长风管支路则基本上无风。后调整机组位置,使各支管长在3米左右,效果良好。 风管设计时应考虑各支管的阻力平衡,否则易造成各支管风量不一,可通过支管增加调节阀、调节风口,风管变径,调整主机位置等措施达到风量平衡。 9. 风管保温不当导致空调漏水 合肥某工程,机组安装完调试,出现漏水,检查发现风系 统保温层太薄,风管表面凝露,后再加贴一层保温材料后漏 水消失。 风管必须进行保温处理,否则将导致冷量损失及凝露漏 水,风管保温材料一般有橡胶板材和玻璃棉板材两种,风管 保温材料为玻璃棉时厚度为30-40mm,为橡塑材料时厚度为 16-20mm。 风管保温时不允许形成“冷桥”,建议在支吊架上安装防 腐垫木。 第七部分、氟管路系统常见设计安装问题及对策 1. 铜管壁厚选择太小导致铜管破裂、漏氟 某宾馆安装风管机,常反应制热运行时效果差,检查发现都为连接管拐弯处有裂纹导致漏氟,原因为安装商为降低成本,Ф15.9铜管壁厚太小,只有0.8mm,制热运行时机组压力太大导致铜管拐弯最薄处出现裂纹漏氟。 空调氟系统为高压系统,最高工作压力可达到2.5Mpa,铜管 管径及对应最小壁厚应按下表要求选择: 配管直Ф6.Ф9.Ф1Ф1Ф1Ф2Ф2Ф2Ф4Ф38 Ф54 Ф67 径 35 52 2.7 5.9 9.0 2.2 5.4 8.6 4.5 最小壁 厚(m0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 1.5 1.5 1.8 2 m) 备注:容许偏差:管径?0.12;壁厚?0.08 2. 管路太长或机组落差太大导致空调效果差 某办公楼处于4层,安装36风管机,用户反应制冷效果差, 检查发现外机放于6楼楼顶,内外机连接管长达40米,机组回 油不良及性能衰减过大效果差,后将外机移到4楼墙面安装,效 果良好。 过长管路或过大落差都会使机组性能出现衰减,甚至出现压 缩机烧毁,在管路设计时一定要参照产品技术要求,将管路长 度及落差控制在标准范围内。 单元式机组冷媒配管最大长度及最大落差 250、320、420540、640高静机组 3P以下单元机 3P单元机 5P、6P单元机 高静压风管机 压风管机 液管(mφ15.8φ19.0φ6.35 φ7.94 φ9.52 φ9.52 φ9.52 φ12.7 φ12.7 φ12.7 8 5 m) 气管(mφ15.8φ19.0φ19.0φ19.0φ22.2φ28.5φ28.5φ12.7 φ15.88 φ22.2 8 5 5 5 5 8 8 m) 最长配15 25 20 30 25 50 25 50 25 50 管(m) 内外机10 15 20 30 落差(m) 3. 未设计安装回油弯导致压缩机烧毁 某办公室安装QR-140NW/C3的天花机,经常出现压缩机烧毁。后检查发现办公室在4楼,而外机放在1楼,高差达15米,连接管上没有加装回油弯,压缩机回油不畅烧毁。 当连接管立管落差超过10米时,气管的立管上每隔8米应安装存油弯, 4. 多联机分歧管设计安装不合理导致空调效果差 南京本田4S店安装的数码多联机组,调试发现部分房间效果差,经检查发现室外分歧管采用T型分歧管,冷媒分配不均导致一台回气管结霜,制冷效果差,后将分歧管换成标准的Y型分歧管,效果良好。 数码多联机分歧器选择及安装必须符合规范要求,否则将出现机组分流不均、气流噪音、效果差甚至不能正常工作。 数码涡旋机组分歧管选用参照下表 配管尺寸 (气/适用分歧管备注 A(kW) 液) DRV-FZ1分流冷媒到下一分歧管或0
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