跟牌子关系不大。
组合式空调系统漏水。其主要原因是预防冻胀措施没做好。北方地区大多数公司的组合空调器,在冬季会出现系统大量漏水的现象,严重地影响了正常生产。某精烘包车间在去年冬季突然大量漏水,技术人员多方查找原因,排除加热器漏水、加湿器漏水等原因后,发现表冷器漏水。是什么原因呢,在冷水机组停止运行,系统进行了放净处理后,我们会同设计、制造、管理人员多次现场分析,最后发现由于表冷器冻胀,引起水泄漏。原因是虽然进行了系统放净,但最低点存在盲区,无法放净,造成冬季大量冷空气进入,将表冷器管冻胀。经调查,大多数组合空调器的生产厂家均存在此类盲区,无法放净。这种情况的解决方法是开始订货时要求设备厂家增加低点放净。对新风进行处理,增加新风预热段,保证冬季新风处理后温度达到5℃以上,最好选用电加热,因为蒸气加热器也存在冻胀问题。组合式空调箱渗水,积水。其原因一是积水弯没做好。净化组合空调机组,由于有净化要求,一般都是大压头,而表冷器都是在负压段,因此负压值是很大的,产生此段压差很大,水从表冷器流入积水盘,积水盘容积有限,排水系统的压力平衡是由积水弯头来调节,很多人没有意识到此积水弯重要,要么没有做,要么做得不标准,使排水系统内外压力不平衡,水肯定排不出,空调箱内会大量积水,当空调关机,大量水涌出来。原因二是风速和档水系统不合理。因为各个项目工程,风管阻力是很难测准,因此空调箱在选取风机压头很难洽好处,带来的箱内风速不能很好控制在2.5米以内,风机拉水现象是很普遍的。如果没有很好的挡水板来增加阻力,风速过大,水必然从风管带出,或不能落在积水盘内(积水盘偏小)。解决方法是增加档水阻力,建议用一种新型档水材料—湿帘。或把积水盘做得更合理。

1 保温性能
空气处理机组壁板一般采用双层彩色钢板或冷轧钢板粉末喷涂 (底板内侧板有的采用不锈钢制成),中间的保温材料多为聚氨酯发泡或阻燃性离心玻璃棉。如果单从导热系数、吸水性和密度来看,二者均是较好的保温材料。但由于空气处理机组在运行过程中,送、回风机高速运转,箱体振动比较大,而玻璃棉的质量轻,结构中有较大间隙容易因长期振动而出现脱落,导致导热系数急剧增大,失去保温作用,从而造成空气处理机组壁板结露,使送风温度偏高。
但是并非采用聚氨酯发泡就一定具有好的保温效果,如劣质的聚氨酯发泡保温材料也会影响使用效果。故在选择空气处理机组时,不能轻率选择壁板保温材料。
2 漏风率
大多数空气处理机组厂家的箱体结构都是由面板与铝合金框架或角钢焊接框架组合而成。箱体密封处理也是选型时应引起高度重视的一个方面,因为如果漏风率过大会产生两种后果:一种是由于漏风过多导致送风量不足;另一种是导致处于负压的空气处理室漏风。在夏季,这会使未经处理的热湿空气进入送风系统,使机器露点不能满足设计要求,送风温度参数也就无法得到保证。国家技术监督局发布的《组合式空调机组》(GB/T14294-08)制造规范中规定:“机组内静 压保持700Pa时,机组漏风率不得大于3%”。有的生产厂家在空气处理机组框架上开有燕尾型密封槽,并配上相应的橡胶密封条,在额定工况下,可以保证漏风率小于2%,满足规范要求。这不失为一种解决机组漏风问题的好办法。
3 表面冷却器选型计算
表面冷却器是组合式空气处理机组的核心部分,是空气与冷媒进行热交换的地方。通常的表冷器盘管结构为铝质翅片经胀管机与铜管胀接。铜管的壁厚、铝箔的厚度随厂家不同而略有差别,一般铜管壁厚为0.2~0.6mm,直径为7~16mm,铝箔厚度为0.15~0.20mm。值得注意的是不同厂家在进行表冷器计算时选择的翅片间距有较大的差别。以某系统为例,处理风量为79 000m3/h,冷量831kW,甲厂采用的方案为降低表冷器翅片间距(约1.8mm),加大换热面积;乙厂采用的方案为选取常规翅片间距(约2.5mm),采用两级表冷段串联形式,延长换热时间。两种方案在风机功耗、水阻、断面尺寸等方面都有各自的优缺点。前者可能造成风阻较大从而加大风机功耗,后者可能会加大机组尺寸和水流阻力。经过全面的技术比较并综合考虑造价因素后决定采用乙厂产品。此例说明表冷器选型计算的合理性事关整个空气处理机组的使用性能及综合造价,应引起足够重视。
4 风机的选型
风机是空气处理机组各功能段中唯一的耗能部分。与一般的风机相同,在定货时应根据风量与压头的关系选择合适的风机类型,如前向多翼或后弯式叶片,以确保风机噪音及效率等指标达到最佳状态。近些年从国外引进的机翼式风机具有较高的效率。
随着计算机技术的发展和自动控制水平的提高,变风量系统越来越广泛地应用在写字楼、洁净厂房、医院等场合,因而对空调机组中送、回风机的选型提出了新的更高要求。首先,风机的特性曲线应具有平缓的特征,这样当风量减少时可以使系统避免增加不必要的静压;其次,选择风机时其工作范围应处于较稳定的高效区内;第三,回/排风机应该与送风机的型号相同或为同一类型,并具有相同或类似的性能特征,这样方能保证运行时整个系统的有效匹配。

5 过滤器的选择
过滤器分为:初效过滤器(通常称之为G级),中效过滤器(通常称之为F级),高效过滤器
初效过滤器分为:G1 G2 G3 G4(G4为初过滤器过滤效果最高,其他依次排列)
中效过滤器分为:F5 F6 F7F8(F8为中效过滤器过滤效果最高,其他依次排列)
高效过滤器分为:30万级过滤 10万级过滤 百级过滤(百级别过滤为高效过滤效果最
高,其他依次排列)
市场中主流过滤器为:无纺布过滤器 带式过滤器 金属过滤器 纸质过滤器 尼龙网过滤器玻璃纤维过
滤器3M过滤器(近年来3M公司推出的一款低阻力、高效率节能过滤器)
空气中灰尘对人体健康和产品质量都有影响,尤其是一些特殊行业,如精密仪器、电子、制药工业、医院等对空气洁净度要求极高。这就要求根据不同行业的要求选用组合式空气处理机组。

用于舒适性空调环境的空气对含尘量有一定的要求。一般规定室内含尘浓度为0.15~0.25mg/m3,并应滤掉≥10μm的尘粒。这类空气处理机组的过滤段仅需配置粗效及中效过滤器即可。而对于上述的特殊行业还需配置高效过滤器以达到超净净化,这类净化要求甚高,室内空气含尘浓度均以颗粒计数浓度(粒/L)表示。
6 检修方便
如上所述,组合式空气处理机组多用在系统风量较大的场合(通常在10 000m3/h以上),因此其外形尺寸往往较大。在现代建筑中,由于开发商或业主方投资及功能等原因所限,机房尺寸常常被压缩得很小,这样就容易造成表冷器、过滤器等需日常维护清洗的部件由于空间太小而无法抽出或者是很难抽出。有些建筑建成后原先预留的设备检修通道被占用,设备需更换或维修时无法通行。所以在建设中,一方面要注意尽可能地预留检修空间及通道;另一方面在设备选型定货时可以要求厂家根据机房实际情况改进空气处理机组自身结构,如表冷器设计成两侧拔管等。
吊顶式空气处理机组参数说明 型号 020 030 040 050 060 080 100 120 150 名义风量 m/h 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 盘管面积 m 0.28 0.41 0.51 0.67 0.67 0.94 1.10 1.29 1.55 冷量 4排标准工况 kW 11.47 17.16 23.37 28.18 34.37 46.38 59.7 71.36 90.71 6排标准工况 kW 13.36 22.01 28.28 35.81 43.86 59.97 75.09 89.82 113.07 4排全新风工况 kW 28.26 42.37 56.02 67.95 81.67 112.21 142.06 169.83 203.94 6排全新风工况 kW 32.86 51 66.81 84.66 101.93 137.74 171.09 204.72 259.44 长 mm 1510/990 1620/1100 1830/1380 宽 mm 1000 1400 1670 1670 1910 1910 2200 2200 2600 高 mm 400 400 400 510 510 630 630 725 725 备注: 1.标准工况:进风温度27°C/19.5°C(DB/WB),进出水温度7°C/12°C。2.全新风工况:进风温度35°C/28.5°C(DB/WB),进出水温度7°C/12°C。3.每个机型有多种冷量和风量可供选择。4.外形尺寸中长度分别为A型/B型的数据。


