中央空调风道清洗找哪家,中央空调风道如何清洗?有哪些清洗方式?一文告诉你!

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导读:中央空调风道清洗找哪家,中央空调风道如何清洗?有哪些清洗方式?一文告诉你!,中央空调风道清洗是指对中央空调的风道进行清洁、消毒和除尘等处理,以确保其清洁卫生和使用效果。 有多种方法可用于中央空调风道清洗,其中最常见的是使用专业的清洗设备。

一、中央空调风道清洗找哪家,中央空调风道如何清洗?有哪些清洗方式?一文告诉你!

中央空调风道清洗是指对中央空调的风道进行清洁、消毒和除尘等处理,以确保其清洁卫生和使用效果。

有多种方法可用于中央空调风道清洗,其中最常见的是使用专业的清洗设备。这些设备包括清洗机、高压水枪和中央空调风道清洗剂等。

清洗机利用高压水流将中央空调风道内部的污垢和灰尘等物质冲刷出来,效率高且快捷。而中央空调风道清洗剂则可有效去除中央空调风道内部的细菌、霉菌等有害物质,确保其清洁卫生。

中央空调风道清洗的步骤:

首先需要切断电源,然后使用吸尘器、吹风机或水清洗中央空调风道的外部和内部,对于中央空调风道的滤网,需要使用专业的中央空调风道清洗剂进行清洗,清洗时要注意不要将清洗剂喷到电机上。最后,将清洗好的设备安装回原位,注意要安装到位并拧紧螺丝。

中央空调风道清洗的好处非常多,可以确保中央空调风道的清洁卫生和使用效果,同时还可以有效地节省能源。因此,定期清洗中央空调风道是非常必要的。

中央空调风道清洗找哪家,中央空调风道如何清洗?有哪些清洗方式?一文告诉你!

二、中央空调系统风道风速和风压损失的估算

1、风管内的风速

一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。

2、出风口尺寸的计算

为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500立方米左右。

3、回风口的吸风速度

回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s。

4、风管安装注意事项及风管计算

*在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s,

*风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积*同时注意保证风管:长边÷短边≤4 一般不要>4 特殊情况特殊对待。

*风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积

*注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.7

5、计算风管尺寸

1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合。

2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。

风管类型 阻尼系数(mmH2o)

送风管 0.05-0.2

回风管 0.03-0.12

因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。对于风管系统,常采用送风管0.08-0.15mmH2O/m,回风管0.06-0.1 mmH2O/m作为基准。

6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。

7、风压估算

v如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失4pa左右。v如弯头、三通、变径等较多的情况下每米损失6pa左右

三、中央空调风道积尘会有什么危害?

中央空调美观舒适、节能环保,因此越来越多的居民选择中央空调取代传统分体空调,现在中央空调已经走进了千家万户中。但是安装了中央空调并不是一劳永逸的,我们也需要定期对它进行清洗,尤其是起传输作用的中央空调风道。

中央空调风道积尘带来的危害

1、滋生细菌、传播疾病由于风道通过出风口、回风口与室内形成相对封闭的空间,风道内的灰尘及病菌会随着空调风吹到房间各个角落,逐渐变成室内空气的污染源;同时某一个房间的病菌也容易随着空调循环风吹到其他房间形成交叉感染。如“非典”期间国家卫生部就曾命令停止室内所有无新风的中央空调,防止疫情传播。

2、空气置换效果较差在使用中央空调环境下,大多数为封闭、半封闭空间,室内空气循环利用,空气的清洁度依靠空调本身的过滤和定时输送少量新风来维持,因此室内空气比较浑浊。

3、风阻加大、损耗能源空气在风道内流动,就要克服风道内摩擦力 ,如果风道积尘积垢,就会加大内摩擦力,从而需要消耗更多能量来克服阻力。

小编在这里建议大家,中央空调风道的清洗是一项技术性的工作,为了家人的健康,记得要找专业人员定期清洗哦。

四、暖通设计|中央空调风道、冷冻水管道水力计算方法

1.假定流速法

其特点是先按技术经济要求选定风管流速,然后再根据风道内的风量确定风管断面尺寸和系统阻力。假定流速法的计算步骤和方法如下。

① 绘制空调系统轴侧图,并对各段风道进行编号、标注长度和风量 管段长度一般按两个管件的中心线长度计算,不扣除管件本身的长度。

②确定风道内的合理流速 在输送空气量一定是情况下,增大流速可使风管断面积减小,制作风管缩消耗的材料、建设费用等降低,但同时也会增加空气流经风管的流动阻力和气流噪声,增大空调系统的运行费用;减小风速则可降低输送空气的动力消耗,节省空调系统的运行费用,降低气流噪声,但却增加风管制作的材料及建设费用。因此必须根据风管系统的建设费用、运行费用和气流噪声等因素进行技术经济比较,确定合理的经济流速。民用建筑空调系统风速的选用见下图(图6—3(表))。

考虑不同噪声要求下风管推荐风速见下表。

不同噪声要求下风管推荐风速

室内允许噪声

dB(A)

主管风速

m/s

支管风速

m/s

新风入口风速

m/s

25~35

35~50

50~65

65~85

3~4

4~6

6~8

8~10

≤2

2~3

3~5

5~8

3

3.5

4~4.5

5

③根据各风道的风量和选择的流速确定各管段的断面尺寸,计算沿程阻力和局部阻力。

根据初选的流速确定断面尺寸时,应按前面图6—1(表)和表6—1的通风管道统一规格选取,然后按照实际流速计算沿程阻力和局部阻力。注意阻力计算应选择最不利环路(即阻力最大的环路)进行。

假定风速法风道水力计算应将计算过程简要举例说明后,列表计算。计算表格式见下表。

④ 与最不利环路并联的管路的阻力平衡计算。

为保证各送、排风点达到预期的风量,必须进行阻力平衡计算。一般的空调系统要求并联管路之间的不平衡率应不超过15%。若超出上述规定,则应采取下面几种方法使其阻力平衡。

a.在风量不变的情况下,调整支管管径。

由于受风管的经济流速范围的限制,该法只能在一定范围内进行调整,若仍不满足平衡要求,则应辅以阀门调节。

b.在支管断面尺寸不变情况下,适当调整支管风量。

风管的增加不是无条件的,受多种因素的制约,因此该法也只能在一定范围内进行调整。此外,应注意道调整支管风量后,会引起干管风量、阻力发生变化,同时风机的风量、风压也会相应增加。

c.阀门调节 通过改变阀门开度,调整管道阻力,理论上最为简单;但实际运行时,应进行调试,但调试工作复杂,否则难以达到预期的流量分配。

总之,两种方法(方法a和方法b)在设计阶段即可完成并联管段阻力平衡,但只能在一定范围内调整管路阻力,如不满足平衡要求,则需辅以阀门调节。方法c具有设计过程简单,调整范围大的优点,但实际运行调试工作量较大。

⑤ 计算系统总阻力 系统总阻力为最不利环路阻力加上空气处理设备阻力。

⑥ 进行风管阻力平衡

选择风机及其配用电机。

▲ 风管局部阻力系数表查《实用中央空调设计指南》P50~55页,区正源主编,建筑工业出版社出版,2007年7月

★ 冷冻水系统管道水力计算方法

对冷冻水系统的水泵、膨胀水箱、集气罐、平衡阀、过滤器、电子除污器等进行选择计算,并布置水系统及进行水管的水力计算,以及阻力平衡计算。

要求附两张表:一张是水路系统管径确定表;另一张表是水路系统水力计算表。

A、冷(热)水系统水管管径的确定

1.连接各空调末端装置的供回水支管的管径,宜与设备的进出水接管管径一致,可查产品样本获知。

2.供回水干管的内径di(单位为mm),可根据各管段中水的体积流量qv(L/s)和选定的流速v(m/s),通过计算确定,

式中计算管段的水流量qv,由该管段所承担的各空调末端装置的总设计水量决定;水流速v可参照下表(图4—9(表))所列的不同公称直径下的最大允许速度选定。算出di后,对照前面(图4—6(表))查取适合的公称直径DN即可(注意查4—6(表)时,管内径为管外径与两倍壁厚之差)。为节省管材,选择管径时,沿水流方向,供水干管的管径是逐段减小的;同程式回水干管的管径是逐段增大的。但为了施工方便,变径也不宜太多。

说明:括弧内的值是另一种建议值,供参考。

下面举例说明确定管径的方法。

例4—1 下图(图4—10(例题))为风机盘管系统某一分区的供水管示意图(回水管未画出)。图中上侧6个风机盘管每一个的设计水量都是0.1L/s;下侧5个每一个为0.14L/s。所有风机盘管的进、出水管管径都为DN20。试确定各管段的管径。

(1)连接各风机盘管的所有供水支管,管径都与接管管径一致,即皆为DN20。

(2)计算和选择各段干管管径(选用镀锌钢管)。

1—2段 M=(0.1+0.14)L/s=0.24L/s。干管管径应不小于支管管径,取DN25试算。查上表(图4—9(表)),DN25允许的最大流速v=0.80m/s。将M=0.24L/s、v=0.80m/s代入★式,算得di=19.54mm。查表(图4—6(表)),算得DN25的内径di=(33.5-2×3.25)mm=27mm>19.54mm,因此,实际流速<0.8m/s,故选DN25合适。

2—3段 M=(0.24+0.1+0.14)L/s=0.48L/s,取v=0.8m/s(先考虑仍然用DN25的管径)代入★式算得di=27.65mm,略大于27mm,若选DN25,实际流速将为0.84m/s,较允许的0.8m/s略大。由于大得不多,为节省钢材和减少变径困难,仍选DN25。

3—4段 M=(0.48+0.1+0.14)L/s=0.72L/s,(前面用DN25已很勉强了,这一段肯定要放大管径,用DN32)取v=1.0m/s代入★式算得di=30.28mm。查表(图4—6(表)),DN32的内径di=(42.25-2×3.25)mm=35.75mm>30.28mm。可选DN32,实际流速<1.0m/s,符合要求。

4—5段 M=(0.72+0.1+0.14)L/s=0.96L/s,(∵上面计算有余量,∴仍选DN32的管子)取v=1.0m/s,代入★式算得di=34.97mm<35.75mm。故可选DN32,实际流速必<1.0m/s,符合要求。

5—6段 M=(0.96+0.1+0.14)L/s=1.2L/s,(上面计算的管径已接近最大流速的管径了,∴这一段必须放大管径,用DN40)取v=1.5m/s代入★式算得di=31.92mm,似乎可选DN32,但实际流速将为1.195 m/s>允许流速1.0m/s,故不可取。改选DN40,查表(图4—6(表)),其内径di=(48-2×3.5)mm=41mm>31.92mm,实际流速小于1.5m/s,符合要求。

6—7段 M=(1.2+0.1)L/s=1.3L/s,(前面余量很大,∴仍用DN40的管子)取v=1.5m/s,代入★式算得di=33.23mm<41mm,选DN40,实际流速小于1.5m/s,符合要求。

B、冷(热)水系统最不利环路阻力损失计算

水系统的各段水管的管径确定了以后,各管段的流速也就确定了。那么按照前面所讲确定最不利环路的原则,确定出最不利环路,然后根据流量M、管径di和流速v查《空调与制冷技术手册》P324~329页的表7.3,即(图4—11),即可确定各管段的沿程阻力损失和各管段的动压Pd;再查《空调与制冷技术手册》P334~335页的表7.4,即(图4—12),得到水管系统配件的局部阻力系数ξ值,由动压Pd值和ξ值即可计算出各管段的局部阻力损失。则

管段阻力损失=沿程阻力损失+局部阻力损失

最不利环路的管段阻力损失就是各管段的阻力损失之和。将计算值列于上表(图4—13),就是空调水系统的阻力损失计算表。

将最不利环路各管段的总阻力相加,再加上最不利环路末端设备的阻力损失,以及冷水机组、过滤器、除污器、电子除垢仪(高频电子水垢处理器)、热交换器、集分水器等的阻力损失,其总和值∑△H即为该区闭式空调水系统的循环水泵所应提供的循环作用压头值,因此,该值是选择循环水泵扬程的基数,考虑20%的储备量(或称富裕量),即循环水泵的扬程为1.2∑△H。

此外,还应对该区各环路进行阻力平衡计算,力求使同程式系统的不平衡率在5%以内,异程式系统的不平衡率在10%以内。若超过该值,应采取相应措施加以解决,如在支路干管上加一阀门,或调整管径。

附表:

(图4—6(表))、(图4—7(表))

五、这份大型中央空调管道清洗过程全攻略,请收好!

中央空调广泛应用于写字楼,但长期使用后,通风管道内会积聚大量灰尘和污垢,长期积累会带来细菌。如果不定期清洗空调管路,不仅会加速中央空调的老化缩短使用寿命,还会影响使用者的身心健康。那么大型中央空调管道清洗过程是怎样的呢

1、分层清扫,首先将每层空调风管系统分成若干个清扫施工管段,每段管段长度不得超过30米。在需要清洗的通风管道上开一个合适尺寸的检测口,然后安装检测门。

2、每段用空气将气囊分离到待清洗管路的两端,然后给气囊充气。气囊规格与管路规格相匹配,形成密闭空间。

3、拆下待清扫施工段风管上的回风口,并用塑料密封膜封堵。将上述回风口与其他出风口放在一起清洗。

4、在30米处开一个口,作为吸尘器设备的吸管接口。在连接处用专用软管连接通风管和吸尘器。将检测机器人从检测口放入待检测风道内,检测风道内部污染情况。监控摄像头单元可用于从监控器上看到风管内部的污染情况。

5、接上吸尘箱的吸管,打开集尘箱,使管道内部呈负压状态,进一步杜绝污染物外泄的可能。产生气流以吸收管道中的污垢。同时,将清扫机器人放入中央空调已清扫风道内,由近及远对风道内壁进行清扫。清扫时,让刷头或机器人沿工作口进入风道,将附着在风道内壁的污染物剥落,即可被吸尘器清扫干净。

6、当风嘴用于吹气作业时,吹气设备沿工作口进入风道,进行高压吹气,以压缩气流输送污染物。必要时可配合扫地机器人使用,将风道内的灰尘彻底吸出。

7、对于中央空调通风系统的小型风管,用电动万能刷清洗,用空气软刷或风嘴清洗弯曲的通风管段和立管。这些清扫工具应与大功率集尘箱配合使用,以保证风道内的灰尘和杂物能被有效吸出。

8、清洁通风管道上的防火阀。如果无法清理干净,可在挡火闸的另一侧开一个孔,用高压空气吹一下。吹扫完成后,绝缘恢复到原来的状态。

9、清洗通风管道上的风量调节阀。请勿用水清洗,以免生锈。清洗后,将保温和风量调节开关恢复原状。

10、散流器的清洗,在各段通风管道清洗完毕后,将散流器全部拆下,放在指定的地方进行清洗。如果灰尘比较软,容易吹掉,可以用高压空气吹掉。如果油污较多,可在表面喷上专用清洗剂5-10分钟,然后用水清洗干净,然后晾干或吹干即可安装。

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