空调维修基础知识讲解,空调系统基础知识与维保维攻略~~
导读:空调维修基础知识讲解,空调系统基础知识与维保维攻略~~,空调系统基础知识(氟机) #丹佛斯 #卡士妥 #科慕 #德图仪器 一、空调系统工作原理 在蒸汽压缩制冷系统中,压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器是必不可少的四大件。蒸发器:输送冷量设备,
一、空调维修基础知识讲解,空调系统基础知识与维保维攻略~~
空调系统基础知识(氟机)
#丹佛斯 #卡士妥 #科慕 #德图仪器
一、空调系统工作原理
在蒸汽压缩制冷系统中,压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器是必不可少的四大件。
蒸发器:输送冷量设备,制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现蒸发制冷;
压缩机:制冷系统的心脏,起着吸气、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用;
冷凝器:放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机功耗所转化的热量一起传递给冷却介质;
节流装置:制冷剂起节流降压作用,同时控制和调节进入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。
实际制冷系统中,除上述四大件之外,还有一些辅助设备,如:
电磁阀;
单向阀;
分配器;
干燥过滤器;
温度传感器;
压力控制器;
.........
等部件,它们是为了提高制冷空调系统运行的安全性、可靠性、经济性而设置的。
二、空调主机类型分类
水冷冷水空调机组:以水作为冷热源的,其冷凝侧是水换热器,需要通过冷却水循环水泵工作,配合冷却塔使用。
风冷冷水空调机组:以周围空气作为冷热源的,主机冷凝侧是翅片管式换热器加风机电机工作。
多联机式空调机组:多联机系统简单,只需用冷媒铜管连接室内外机即可;冷媒与空气直接换热,故换热效率高。可对各个房间单独控制。
风冷涡旋热泵机组:自带风机向空气中放热,涡旋压缩机,提供冷热水,一般可以多台模式组合扩容;热泵机组可通过制冷系统四通阀换向可以实现制冷制热,风冷涡旋冷水机组无四通阀只能制冷。
水冷离心冷水机组:
水冷:无风冷排热,通过循环冷却水经冷却塔间接排热至大气;
离心:采用离心式压缩机,容量通常500RT以上;
冷水:产出冷水,向循环冷冻水排冷,冷媒只在主机循环。
水冷螺杆冷水机组:
水冷:无风冷排热,通过循环冷却水经冷却塔间接排热至大气;
螺杆:采用螺杆式压缩机,容量通常500RT以下;
冷水:产出冷水,向循环冷冻水排冷,冷媒只在主机循环。
水冷涡旋冷水机组:
水冷:无风冷排热,通过循环冷却水经冷却塔间接排热至大气;
涡旋:采用涡旋制冷压缩机;
冷水:产出冷水,向循环冷冻水排冷,冷媒只在主机循环。
三、冷水机组的开关机操作流程
开机前检查
1、检查电压是否在额定值±10%范围内;
2、检查机组有无故障,各信号指示灯是否正常;
3、检查并确保冷水机组的冷冻水、冷却水进出水阀门开启;
4、检查冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等相关出入水阀门开启;
4、检查水系统的压力及补水设施是否正常;
开机
1、开机机组对应空调末端数量1/3以上;
2、开启冷却塔风机;
3、启动机组对应的冷冻水泵及冷却水泵,启动后需确认冷冻水及冷却水进回水压力及压差是否在合格范围内;
4、进水压力参考值冷冻水:0.24~0.32MPa;
5、冷却水参考值:0.15~0.24MPa;
6、进回水压差参考值:0.05MPa左右;
7、开启机组,压缩机启动后加载过程中需持续观察机组的运行电流、蒸发器压力、冷凝器压力等主控参数,待各主控参数稳定正常后,机组无异常振动、噪音或异常气味方可离开机房。
停机
1、发生停机指令,由冷水机组自行卸载停机;
2、压缩机停止后,过5分钟停冷冻水泵、冷却水泵、冷却风扇。
3、全部关停后,应保持压缩机继续预热;
4、异常情况可使用机组自带的急停按钮停机;
5、逐步关停空调使用末端。
换季停机
当冬季或者气温极寒时,应对主机、冷冻/冷却水泵防冻;将主机冷凝器、蒸发器进出口关闭,放水阀及放空阀打开,再利用压缩空气将余水吹净,将冷却水及冷冻水管路水排净。
注意:在实际操作中,往往存在着以下几种误操作:
1、开机时未先将不开机组蒸发器上的进出水阀关闭,造成一部分冷水从不开的机组蒸发器内流走,影响工作状态下机组的制冷效果。
2、开机前未将不需要开启的机组上冷凝器的进水阀关闭造成窜水。一部分冷却回水从不开机组冷凝器中流走,减少了正在运行机组冷凝器内的冷却水流量,造成冷凝压力上升。主机的运行电流增加。机组的制冷量下降,严重的还会使机组停止运行。既浪费电,又降低了制冷效果,还容易损坏设备。
3、由于上一项误操作,主机的冷凝压力和冷却水出水温度升高。给操作人员造成误判断。误认为是冷却水量不够而开大冷凝器进水阀和冷却水泵出水阀,有的还增开冷却塔风机,造成水泵、冷却塔风机耗电增加
4、盲目地去增开一台冷却水泵。虽然增开冷却水泵的确可降低冷却水温和冷凝压力,但毕竟一台水泵运转的电能白白浪费掉了。
三、常见报警故障处理与案例
空调系统基础知识(氟机)
1、吸气温度过高
吸气温度过高主要是由于吸气过热度增大造成,注意吸气温度高不代表吸气压力高,因为吸气是过热蒸汽。正常情况下压缩机缸盖应是半边凉、半边热。若吸气温度过高则缸盖全部发热。如果吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高。
吸气温度过高的原因主要有:
- 系统中制冷剂充注量不足,即使膨胀阀开到最大,供液量也不会有什么变化,这样制冷剂蒸汽在蒸发器中过热使吸气温度升高。
- 膨胀阀开启度过小,造成系统制冷剂的循环量不足,进人蒸发器的制冷剂量少,过热度大,从而吸气温度高。
- 膨胀阀口滤网堵塞,蒸发器内的供液量不足,制冷剂液体量减少,蒸发器内有一部分被过热蒸汽所占据,因此吸气温度升高。
- 其他原因引起吸气温度过高,如回气管道隔热不好或管道过长,都可引起吸气温度过高。
2、吸气温度过低
吸气温度过低主要是蒸发器供液量偏大导致吸气过热度低造成的。
吸气温度过低原因:
- 制冷剂充注量太多,占据了冷凝器内部分容积而使冷凝压力增高,进入蒸发器的液体随之增多。蒸发器中液体不能完全气化,使压缩机吸人的气体中带有液体微滴。这样,回气管道的温度下降,但蒸发温度因压力未下降而未变化,过热度减小。即使关小膨胀阀也无显著改善。
- 膨胀阀开启度过大,由于感温元件绑扎过松、与回气管接触面积小,或者感温元件未用绝热材料包扎及其包扎位置错误等,致使感温元件所测温度不准确,接近环境温度,使膨胀阀动作的开启度增大,导致供液量过多。
- 压机结霜原因:原因1如上;原因二2制冷剂充注量不足,会从蒸发器一直结到压缩机上;原因3由于外部原因制冷剂在蒸发器蒸发不足甚至不蒸发,此时会严重结霜,甚至造成湿压缩。
3、排气温度不正常
压缩机排气温度可以从排气管路上的温度计读出。它与制冷剂的绝热指数、压缩比及吸气温度有关。
排气温度升高的主要原因有:
- 吸气温度较高,制冷剂蒸汽经压缩后排气温度也就较高;冷凝温度升高冷凝压力也就高,造成排气温度升高。
- 排气阀片被击碎,高压蒸汽反复被压缩而温度上升,气缸与气缸盖烫手,排气管上的温度计指示值也升高。
- 影响排气温度升高的实际因素有:中间冷却效率低,或者中冷器内水垢过多影响换热,则后面级的吸气温度必然偏高,排气温度也会升高。气阀漏气,活塞环漏气,不仅影响到排气温度升高,而且也会使级间压力变化,只要压缩比高于正常值就会使排气温度升高。此外,水冷式机器,缺水或水量不足均会使排气温度升高。冷凝压力不正常以及排气压力降低。
4、排气压力较高
排气压力较高主要是冷凝压力偏高造成,而不是压机自身原因。排气压力一般是与冷凝温度的高低相对应的。正常情况下,压缩机的排气压力与冷凝压力很接近。排气压力偏高会使压缩功加大,输气系数降低,从而使制冷效率下降。
排气压力较高主要原因:
- 冷却水(或空气)流量小,温度高;
- 系统内有空气,使冷凝压力升高;
- 制冷剂充注量过多,液体占据了有效冷凝面积;
- 冷凝器年久失修,传热面污垢严重,也能导致冷凝压力升高。水垢的存在对冷凝压力影响也较大。
5、排气压力过低
排气压力过低主要是制冷系统管路制冷剂流量偏小甚至停止造成。排气压力过低,虽然其现象是表现在高压端,但原因多产生于低压端。
排气压力过低其原因:
膨胀阀冰堵或脏堵,以及过滤器堵塞等,必然使吸、排气压力都下降。
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1、中央空调的定义:
中央空调(或称户式中央空调、可调中央空调)是指由一个室外机产生冷(热) 源,进而向各个房间供冷(热)的空调系统,它是属于商用空调的一种。
2、中央空调的分类:
中央空调根据实际使用情况基本上可以分为:
- 户式中央空调
- 商用中央空调两大类。
户式中央空调又叫,属于一种 小型中央空调; 商用中央空调应用的范围比较大,一般使用 面积较大的中央空调系统都可以归类为商用中央空调。
家用中央空调( 家用中央空调)按一般分两类:
- 水机(冷水机组);
- 氟机(制冷剂直接蒸发式)。
水机:又可以叫美式中央空调,由欧美传入我国。它是通过主机先把水制成7度左右的冷水(制冷),然后通过 水泵经水管路输送到室内各个末端,末端的风机盘管再跟室内的空气进行热交换,达到制冷目的,制热也一样,只不过主机先把水制成50度左右的热水。
这类空调系统的优点是,使用舒适度较高,价格实惠,技术成熟,故障率低。缺点也很明显,系统体积大,安装复杂且要求安装工艺很高,制冷制热速度缓慢。
氟机:是指一台室外主机通过铜管与室内机相连。我们常看到的分体机就是,分体机室内机也只有明装,不能暗藏。而该机型室内机可采用暗藏式。
氟机采用一次冷媒系统,占用空间小,效率高,制冷、制热速度快,而且现在市面上主要以变频技术为主要产品,由于氟机的内外机采用复杂的控制系统,导致此类机器稍贵。
3、按输送介质不同分类:
- 风管式系统;
- 冷/热水机组;
- 变频多联机系统。
风管式系统:
风管式系统的空气输配系统所占用建筑物空间较大,一般要求住宅要有较大的层高。而且它采用统一送风的方式,在没有变风量末端的情况下,难以满足不同房间不同的空调负荷要求。而变风量末端的引入将会使整个空调系统的初投资大大增加。所以一般很少被采用。
冷/热水机组:
冷/热水机组的输送介质通常为水。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置的冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而为房间提供冷热量。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统。
该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,其节能性也较好。此外,由于冷/热水机组的输配系统所占空间很小,因此一般不受住宅层高的限制。
变频多联机系统:
变制冷剂流量(简称VRV)空调系统是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为工作介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。
一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。此类系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。
4、中央空调系统三个循环:
- 冷冻水循环;
- 制冷剂循环;
- 冷却水循环。
制冷主机:制冷主机通过压缩机对冷冻水进行制冷,冷冻水的温度快速降低(一般经过制冷主机制冷后的水温在7℃左右),这就是中央空调冷源,冷冻水由冷冻水泵送入空调房间。
冷冻水泵:冷冻水带着冷量,到空调系统末端(如风机盘管)循环与空气进行热交换,温度升高后再回到冷水机组的蒸发器内,放出热量(吸收冷量),再到空调系统末端循环,这样构成冷冻水的制冷循环系统,在这个系统上的泵称为冷冻水泵。
冷却水泵:制冷剂在冷水机组里循环,经过压缩机吸气、压缩、排气,制冷剂高温过热气体,在冷凝器里放出热量,凝结为液态制冷剂,是通过冷却水来完成的,冷却水通过冷却水泵把制冷主机所产生的热量带走,再经过冷却塔把热量释放到(环境介质)空气中,再回到冷水机组冷凝器循环,这样构成一个冷却水循环系统,在这个系统上的泵是冷却水泵。
冷却塔:通过冷却水泵将温度较高的水送到冷却塔,通过冷却塔布水管喷头,让水自上而下流动,一方面,通过自然空气带走水中热量;另一方面,通过轴流风机带动空气加速运动,通过空气带走热量的同时加快蒸发,让水温降低。温度降低后的冷却水再次循环进入制冷主机,带走制冷主机产生的热量,如此循环。
风机盘管:风机盘管空调系统是将由风机和盘管组成的机组直接放在房间内,工作时盘管内根据需要流动热水或冷水,风机把室内空气吸进机组,经过过滤后再经盘管冷却或加热后送回室内,如此循环以达到调节室内温度和湿度的目的。
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四、制冷空调基础原理与知识
空调器的基本原理从的能量转换的角度可以这样理解:制冷时,通过制冷剂或载冷剂将室内的热量转移到室外释放掉,从而使室内温度降低。而制热的原理正好相反,通过制冷剂或载冷剂将室外的热量转移到室内释放掉,从而使室内温度升高。
空调制冷、制热实物系统流程图
空调器工作时,制冷系统内的低压、低温制冷剂蒸气被压缩机吸入并压缩为高压、高温的过热蒸气后排至冷凝器;同时室外侧风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压、高温的制冷剂蒸气结为高压液体。高压液体经过节流毛细管降压降温流入蒸发器,并在相应的压力下蒸发,吸取周围热量,同时室内侧风扇使室内空气不断进入蒸发器的翅片间进行热交换,并将放热后变冷的气体送向室内。如此室内外空气不断循环流动,达到降低温度的目的。
热泵制热是利用制冷系统的压缩机冷凝热来加热室内空气的,空调器在制冷工作时,低压、低温制冷剂液体在蒸发器内蒸发吸热,而高温、高压制冷剂气体在冷凝器内放热冷凝。热泵制热是通过电磁四通换向阀来改变制冷剂的循环方向的,原来制冷工作时作为蒸发器的室内盘管,变成制热时的冷凝器,实现制热的。
由于热泵空调器是通过吸收室外热量来制热的,所以热泵制热能力随室外温度的变化而变化,一般室外气温为0℃时,其制热量为名义制热量的80%。室外气温为-5℃时,其制热量为名义制热量的70%。
转子式压缩机结构
电动机在壳体的上部,压缩机在下部。偏心轴带动活塞与汽缸内壁接触形成滚动运动。气缸壁设有一个穿通槽,槽内装滑块与活塞外沿接触配合,在弹簧的作用下紧密接触起到密封作用。滑块将月牙形内腔分割 为吸气腔和排气腔两部分。
在滑块两侧的气缸上设有吸气孔和排气孔,吸气孔没有吸气阀,蒸汽可直接进入吸气腔,排气孔装有排气阀,经它排出的气体进入泵壳内,所以旋转式压缩机壳体内为高压气体。在吸气管上装有气、液分离器,防止“液击”作用。
转子压缩机的分解图
涡旋式压缩机的工作原理
涡旋式压缩机主要由两个涡旋盘相错180度对置而成,其中一个是固定涡旋盘,而另一个侧是运动涡旋盘,它们在几点上接触并形成一系列月牙形容积。运动涡旋盘一方面为了与固定涡旋盘啮合而保持给定的旋转半径,另一方面做不自转的旋转运动,这是靠安装在动、静涡旋盘之间的十字滑环来保证。吸气口在涡旋盘的外表面,随着曲面的顺时针转动,气体由边缘吸入,进入月牙形容积,并在顺向中心运动的同时,使月牙形容积逐渐缩小而压缩气体.
涡旋压缩机的分解图
四通阀阀体解剖图
此图为滑块在中间位置,也就是我们平常说得四通阀串气。串气的判别方法:用手摸四通阀的下面三条管,若均发热,说明四通阀换向未到位,处在中间串气状态。也可以用一小块磁铁,当换向时小磁铁不随之移动,则也说明串气。向系统充入一定量的制冷剂,便可换向到位。
单向阀组件简介
毛细管:内径1.2——2.0mm,外径为3mm的紫铜管。
节流装置
空调器的毛细管与膨胀阀称为节流元件,它把从冷凝器流出的高压制冷剂液体减压、节流后供给蒸发器。当空调器的热负荷变化时,要求制冷能力也相应随其变化,这个变化取决于供给蒸发器的制冷剂流量的大小,流量的大小则由节流元件来控制。因此,节流元件对制冷性能影响颇大。节流元件的作用是:
- 根据热负荷的变化调节制冷剂的流量。
- 控制蒸发器出口处制冷剂蒸汽的过热度,并防止产生“液击“。
毛细管工作原理
在制冷系统中,毛细管是4大组件之一,它是制冷系统中的节流装置,制冷剂的蒸发压力和凝压力、制冷剂的流量都依靠节流装置控制。
在制冷系统中,冷凝器与蒸发器之间装上毛细管,将高温高压液体制冷剂变为低温低压液体,为制冷剂在蒸发器内沸腾提供条件。毛细管限制了制冷剂进入蒸发器的流量,使冷凝器中保持较稳定的压力,毛细管两端的压力差也保持稳定,这样使进入蒸发器的制冷剂降低压力,进行充分的蒸发吸热,以达到降温制冷的目的。
单向阀简介
单向阀又称止回阀,它只允许制冷剂向一个方向流动,而不允许反流。主要用于空调器、冷冻机等制冷设备,使系统中压缩机停止时防止高压逆流和制热时控制冷媒量,达到制热的目的,在分体热泵型空调器中使用的比较普遍。
特性:采用不锈钢锥度或尼龙阀芯,密封性能好,导向稳定,阀芯在阀座内滑动灵活,无卡死现象,工作时无噪声,工作时间越长密封性能越好,泄漏量越小,使用寿命长,更换时需要采取冷却措施焊接 。
适用介质:R22、R407C、R410A,通径:2.8-10mm
电子膨胀阀
电子膨胀阀作为变频空调中的节流器件,是制冷系统中最为关键的器件之一。由于变频空调的压缩机频率可以变化,使得系统中制冷剂的流量变化,加上工况的变化,如果要使换热器发挥最大的换热效率,使用可以调节制冷剂流量的电子膨胀阀是非常好的设计。电子膨胀阀的流量控制范围大、动作迅速、调节精细、动作稳定,可以使制冷剂往、返两个方西流动等。
短管节流阀
属一种孔板节流装置,通过微小的孔径进行节流降压。
其相当于将毛细管、单向阀、过滤器集成于一体。
蒸发器
蒸发相变的热交换器。在制冷系统中的作用是对外输出冷量,冷却被冷却的介质。
冷凝器
冷凝相变的热交换器。在制冷系统中的作用是对外输出热量。对于冷凝器而言,冷凝温度越高换热能力越强;
抽真空
所谓抽真空就是用真空泵使系统与大气造成一个压力差,将空调系统中的空气排除;抽真空不仅是为了去除空调系统中的气体,更重要的是通过抽真空的方法去除系统中的水分。抽真空就是为了不让系统中存在空气:
1、因为空气中含有水分,容易形成冰堵;
2、因为空气是不凝气体,会导致冷凝压力上升,换热性能的下降(制冷量降低和输入功率的上升);排气温度上升,润滑油化劣,影响机组的使用寿命。
真空抽不动的原因:
- 快速接头、快带体坏或者没有安装好,有缝隙;
- 冷凝器筒管或者配管漏;
- 冷凝器中有水或着挥发油;
- 系统中有杂质,导致真空泵的传感器失灵,指针不准确;
多联机为什么故障频出,就是这样搞出来的!
五、空调基础与施工知识
空调基础
空气调节四大要素:
温度、湿度、清洁度、气流分布是所谓的空气调节四大要素。对四大要素加以调节,就能够控制室内环境以达到舒适的要求。
1、温 度:一般用户对空调的基本要求。
2、湿 度: 影响对冷热的感觉。决定各种运行设备的环境与条件。
3、清洁度:关系到人体健康。适应医疗环境等特殊要求。
4、气流分布:气流循环。气流速度。
制冷术语
(温度)
1.干球温度(DB):普通的温度
2.湿球温度(WB):受湿度影响。
3.露点温度(DP): 空气中水分开始结露的温度。
绝对湿度(单位:Kg/Kg):单位质量的干空气中所含的水蒸气的质量。
相对湿度(单位:%RH):相同温度中空气中含100%的水的水蒸气压力与某温度状态下空气中所含水蒸气的压力的百分比。
绝对压力(公斤/平方厘米∙绝对或公斤/厘米∙绝对):以绝对真空条件下的压力为零所测得的压力。
表压(公斤/平方厘米∙G或公斤/平方厘米∙表压):压力表测得的压力为表压,标准大气压的表压为零。
绝对压力=表压+大气压
热与功之间的关系换算:
(瓦);KW(千瓦);HP(马力); Btu/h (冷吨/小时);Kcal/h(千卡/小时)
制冷量又称冷量:是单位时间里由制冷机(空调器)从低温物体向高温物体所转移的热量。
标准单位:瓦(W)或千瓦(KW)
1W=0.86Kcal/h或1KW=860kcal/h
冷吨:1吨0度的水在1昼夜(24小时)内变为0度的冰所对应的制冷能力。分为美国冷吨和日本冷吨。
1美国冷吨=3024kcal/h=3.526kw
1日本冷吨=3320kcal/h=3.860kw
潜热:熔化热蒸发热(汽化)热,升华热统称为状态变化的潜热。
显热:热量本是为改变温度的东西,这种起改变物体温度的作用,由普通温度计测得的热称之为显热。
性能参数:
名义制冷量:在名义工况下的制冷量W
名义制热量:在名义工况下的制热量W
室内送风量:即室内循环风量,m⊃3;/h
输入功率: W
额定电流:名义工况下的总电流,A
风机功率:电动机配用功率,W
噪声:在名义工况下的机组噪声,dB
制冷剂种类及充注量:例如R22,kg
使用电源:单相220V,50Hz,或三相380V,50Hz
外型尺寸: 长*宽*高,mm
制冷原理
制冷系统部件
压缩机
热交换器
电子膨胀阀
四通阀:
高压开关:
低压开关:
消音器:
散流器
气液分离器
风扇
电脑板
R410A冷媒特性比较
负荷计算
1.经验数据法:总负荷=房间面积×单位负荷
2.负荷来源分类计算:总负荷=房间基本参数×单位负荷系数×修正系数
3.周期性负荷计算
施工知识
配管三原则:干燥,清洁,气密
制冷剂设计注意事项:1.管路短,弯头少,落差小;2.当落差较大时,应注意是否需设置油弯头或液环。
冷媒配管设计注意事项:
1.为使回油顺利,对于水平设置的回气管应保持1/250的倾斜度。
2.避免不必要的冷媒管弯头。
3.当用吊具固定铜管时,固定处应使用橡胶垫圈。
4.当冷媒配管高低差较大时,立管侧需设置油弯头。
冷凝水管:
1.水平方向的排水管需至少有1:100的向下倾角。
2.水平方向的排水管每间隔1~1.5米需加固。
3.冷凝水管的出水口应设置在容易排水处。
4.集中排水时,应根据排水量计算管径。
电气:
1.额定电压±10%。
2.电表容量大于总用电量。
3.电源有良好的接地(<4Ω)。
4.空调器应有专用电器回路.
5.电源线规格应参考空调器的功率(电流)和线路长度。
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