土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机风管设计问题(下)

风机风管设计问题(下)

发布于:2023-01-29 10:44:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

十四、冷却水配管的噪声

现象:某高层公寓其裙房为商店。商店中设空调,用水冷整体式空调机。为了不干扰公寓将冷却塔设在高层顶上,而冷却水管道通过竖井连接。投入使用后,靠管道竖井的房间有连续的噪声干扰。

原因:经仔细调查,判明所闻噪声与冷却塔的水泵有关。因水泵运行时有噪声,水泵停止时即无噪声。进而检查发现水管的吸入管从冷却塔中吸入一部分空气混入水中。在水泵压出段形成气泡产生振动和噪声。

对策:在水泵的出水管段加装排气阀,使气泡及时排除。另外在设计时应注意水管系统的噪声问题。一般采取以下措施。

1.水泵机组设减振基础。2.水泵的吸水管和出水管上装设隔振软管。3.管道支吊架及穿墙、穿楼板处填塞隔声减振材料垫层。4.减少管道中的水流速度。5.减少管径突变和转弯。

图片

现象:冷却塔的噪声。在某居民区内建了一座三层高级办公楼,屋顶安装了一个50RT的冷却塔。白天晚上影响附近居民。如图2.6.4-1(a)

原因:冷却塔噪声高,距住宅区近,又末做消声处理。

对策:在塔上再罩一个塔体的外壳。其内部贴聚氨酯材料。如图2.6.4-1(b)

目前国产的低噪声冷却塔及超低噪声冷却塔的出口噪声已基本上能控制在60dB(A)左右。而一般的冷却塔还可以配装极变速风机,夜间冷负荷低时,风机可以调到低转速,则其噪声可以减少6~7dB

十五、利用土建风道问题多

现象:某火车空调机房位于地下室,送、回风管除机房内采钢板风道外,其他为砖风道。小支管处又接上钢制风道,结果试车时送风口处无风。而空调箱内的风量达到设计值,很明显是通过风道漏了风。

原因:经多方检查才找到漏处,是砖砌竖风道与水平支风道的口没有接上。有的接得不严密,将风都漏到建筑物结构部位,而不到了送风口,见图2.10.1-1

对策:凡是砖砌风道与钢板风道相接处,均进行了检查、返工,才算解决了问题。即在砖风道预埋混凝土框,要装风道时用膨胀螺栓将法兰盘紧密地接上。

图片

现象:某工程内有一段水平砖砌风道,且为双层构造,如图2.10.1-2。试运行时,风量大减,影响通风效果。

原因:水平砖砌风道中塞满了垃圾,使通风受一障碍。

对策:从侧壁打了一个洞,把管内的垃圾全部清理出来,然后又把洞砌死,这才通了风,但吹出的风中仍有土有灰尘,不干净。

现象:某宾馆卫生间排气用砖砌竖风道失败。客房为风机盘管加新风系统,客房的排气从卫生间经砖砌排风竖风道进入顶层水平钢板风管中,由层顶机房排风机集中排至室外。且单层部分的客房排气依靠房间正压,从卫生间由排气竖风道和风管直接排至室外。投入使用之后,发现客房空调很好,但大多数卫生间排风效果很差。客房排气不了,好卫生间排风效果很差。客房排气不好,卫生间湿气排不出去,客人不满意,准备改造,见图2.10.1-3

该排风系统负担50间客房的卫生间排风。建筑物为两层楼,水平管道长,系统最远排风点至风机吸入口长达73m,而最近排风机吸入口只有5m,相差的58m。选用4-79-4A风机。风量L=3500mm3/h风压H=400Pa,功率N=1.1kW

图片

起初使用单位认为是集中一个大风机排风,近端远端风量差别,不易调整,所以就在卫生间里加小排气扇。加了之后效果也不行。有的认为换后有点效果,但有人认为换了也不行。到底问题出在什么地方?必定有其原因,应当深入地从设计施工、运行上全面分析。为看清楚,将管井放大平面图附上,见图2.10.1-5

原因:1)排风机运转正常,排风口也有风排出,但是卫生间的气排不走,必是排风管道有问题。水平风管为铁皮风管,没有什么问题,而问题是出在砖砌排风竖井上。

砖砌排风竖风的尺寸为510×100(宽),很窄,内部没有抹光,也无法抹,所以风道内不但不光滑而且有堵塞。特别严重的是d20还外加保温的供给风机盘管的,冷热水管由管井接到每层的卧式风机盘管时,从该小砖砌风道的墙上穿过。将管井、排风竖井和卫生间连通,管子周周空隙很大,未堵也无法堵严。造成卫生间的空气吸不进去,而将管井或走廓中气吸走一些。正是这些原因,所以在卫生间加了小风机后,也未见效。因此小风机将风打入砖砌竖井后,又穿行管道的孔沿不严密处返回卫生间吊顶或管井中,到处漏风。

2)排风系统的吸入管道太长。最长70 m,接于25个小竖井。而且前后吸风口(指卫生间排风口)阻力不平衡,又无法调节。水平风管最大断面为400×400

对策:1)现在是换大的排风机,加大排风量,堵塞一些孔洞,以改善现状。但是未彻底解决问题。

2)将管井与排风砖砌竖井的隔墙取掉,在原来砖砌竖井的位置上改成钢板风管。从卫生间的排气口至集中排风机的排出口全部改为钢板风管,而且将顶层的水平管重新均匀地布置,以消除先天的阻力不平衡。

十六、两台风机并联运转产生噪声

图片

          

现象:某建筑物空调系统为低速单风道系统。送风机为两台进风风机。当该两台风机同时运转时,产生噪声。

原因:两台风机并联运转,相互干扰,运转状态不稳定,产生噪声。

对策:在两台风机之间设一个较长的分流板,使风机出口的气流互不干扰,即解决了噪声问题。

现象:排风混合室的失败。某工程设计采用集中排风混合室。有多台风机并联工作,集中由一个排风塔排出。结果风量大大小于设计风量。

原因:混合室内气流相互干扰,运行的风机排出的风又经不运行的风机倒灌回来。

对策:合理地选择风道断面。在每台风机出口加装开闭灵活且严密的单流阀。管路尽量减少局部阻力。在排风混合室内设一段隔墙,使风机出口处的高速气流互不干扰而通畅地到达排风塔,且每台排风机的出风口进入混合室时,都加一个45度弯头,气流方向直接对准排风塔的通道。如图2.6.2-1。

十七、设备选择的安全系灵敏不能太大

现象,某小工程风机风压选得较高。设计时,风机的风量、风速、管道断面都合乎规定,也有一定的消声措施,但运转时噪声大,室温过低。

原因:选设备时安全系数太大。空调管路不长,送、回风管总计20~30m。而空调箱的风机40mm水柱,结果造成风量大增,几乎加倍,使风道内风速也相应增加。干管风速达12m/s,支管也达7~8m/s,送风口风速也大,故噪声增加,且冷量也大,室温降得很低,不得不被迫停车。

对策:调转速。由900r/min改为700r/min,使风量下降才满足了使用要求。

教训:在工程急迫的情况下,特别是在初步设计阶段,来不及详细计算风道阻力,而且建筑设计的深度也不可能进行风道的阻力计算时,就要提出设备清单。如何比较准确地估算风道尺寸及风机大小,很值得重视。

现象:某工程的空调系统起动时就跳闸或者烧坏电机,开不起车来,影响使用。

原因:该空调箱配用的风机铭牌风量与设计风量一致。但风压大大高于系统阻力。当运行时由于系统阻力小,因而风量大增,使电流过负荷造成电机过载,引起跳闸。

对策:将风机所配电机的皮带轮改小,则电机在容量不变的情况下,风机的转数下降,风机风量、风压都减少,因而轴功率也相应降低,所以就不过载了。

因为功率与转速的立方成正比。而风机的转速又与其皮带轮的直径成反比。若要想降低风机所需功率,应减小风机转速。为减小风机转速,在已安装好风机的情况下,比较简单的办法就是改变皮带轮直径的大小,或加大风机的皮带轮直径,或减小电机的皮带轮直径,均可达到降低风机转速的效果。风机转速降低,则功率按其立方比下降,电机就不会再跳闸了。

参考:选通风机时,送风机的风量应比计算风量大10%,以保安全。机房集中布置时,送风机的压力一般可按表2.6.1-1估算,不应选得过高。

风机必要压头号(Pa) 2.6.1-1


L–至最末端送风口的送风管长度(m)+自最远一个回风口的回风管长度(m)

K–风道系统局部阻力占总阻力的比例。

弯头、三通少者,K0.5

弯头、三通多者,K1.0

十九、通风机进、出口与风管的连接很重要

1)风机压出侧可与不可的连接法见图2.6.8-1,吸入侧见图2.6.8-2

(2)风机吸入口与风管的连接对风机性能影响甚大。比较起来吸入侧的影响比压出侧更为重要,设计时必须给予足够重视。

工程中由于风机吸入侧与风管的连接不妥,使风量减少,风机效率下降,造成系统失败者为数不少。下面指出的几点必须注意。

1)设计时应考虑吸入段的压力损失,尤其应注意风机吸人口的气流均匀。从管道连接上极力避免偏流、涡流产生。

2)普通最常见的吸入侧边接如图2.6.8-3。由于在叶轮入口产生涡流而容易引起偏流。为克服这一缺点应当:

<1>在吸入口前的直角弯头内加导流叶片,这一措施可以使容量损失减少20%。如图2.6.-4(a)

<2>风管A的尺寸取吸入口B1.25倍,如图2.6.8-4(b) 

<3>在吸入管中线上装一长度为C=1/3D的板,如图2.6.8-4(c)

3)风机吸入侧防止偏流的尺寸规定见图2.6.8-5。图中尺寸:C=风机吸入口直径,D=1.25℃;E=300,不得超过45℃;FE来决定。3)风机压出口至弯头的最小距离为L=1.5B~2.5BB为风机出口之长边尺寸,见图2.6.8-6

而一些整体空调箱与组合空调箱的多风机出风口与管的连接建议参考图2.6.8-7施工。

图片

图片

图片

图片

二十、其它

现象 :管道保温失败。某工程冷水管道玻璃棉管壳保温,保温壳与管壁之间不紧贴。当空气碰到管壁产生大量凝结水,使保温层失效,凝结水外滴,弄温吊顶,破坏室内装修。

原因:保温层与管壁未粘贴,室内空气渗入后碰至冷管壁上,冷管壁的温度低于室内空气的露点,故产生凝结水而落下。

对策:选用难燃的聚氨酯管壳保温,用树脂胶将它粘贴在管道上,外缠玻璃丝布,再刷油漆,即不再产生凝结水。

现象 及原因:室内地沟泡水,无法排出。某工程为一群体低层建筑,室外采暖管沟穿越室内,与室内管沟连为一体,主沟设在室内走道的地板下边。雨季,室外地表水流入了地沟中,即流到了室内,无法排出,造成“水灾”。

对策:

1)应在室外与室内连接的适当位置做集水坑,使室外雨水不能流入室内管沟,而且应有从室外排走的可能。

2)在室外管沟的设计上,应避免地表水流入沟内。室外不要做太大的管沟,管沟的检查井一定要高出路面,以防雨水流入。如不能高出时,必须采用双层密封井盖,但这一做法应尽量避免。


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:风机风管设计问题(下)

相关推荐:

风机风管设计中5个常见问题及解答



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机风管设计问题(中)

六、风管系统的配置 1)紧接弯头之后设有加热(冷却)盘管时,宜采用带导流叶片的直角弯头,且与盘管连接弯头的断面尽寸平面上宜与盘管宽度相同。 如在弯头之后,紧接有送风口时,也宜采用带导流叶片的直角变头或用方形小室,这样可兼作消声,且不必加导流叶片。如图2.6.7-1(b)、(c)。 2)设计风管系统时,弯头与弯头之间,弯头与出风口之间的距离不能太小。太小则涡流严重,流分布不均,出风口调不出设计送风量。

回帖成功

经验值 +10