机房空调结冰是怎么回事(机房空调结冰原因分析)(室内空调机结冰)
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机房空调的送回风设计是非常重要的,其设计是否恰当直接影响到空调性能的发挥,以下是某个场地由于送风风管设计不恰当,造成设备运行结冰的案例及整改后解决问题的过程。该场地空调选用风管上送风,自然回风,空调机组安装于主机房内。
1.空调型号:CMAD--LAL。
2.故障现象:空调运行过程中室内机蒸发器结冰,结冰部位为蒸发器及压缩机吸气口附近。
3.空调运行参数检查结果: 1)风机电流:室内风机三相电流约2.5A左右。 2)压缩机电流:约.5A左右。 3)压缩机排气压psi;气压力:-psi。 4)空调报警历史记录:有多次“气流不足”报警。 5)管路液视镜透明无气泡,表明制冷剂足够。
4.空调运行参数检查结果分析: 1)风机运行电流正常值应为3.5A左右,实际测量值为2.5A,表明风机运行电流偏小,其原因是因为风机送风量不足,负荷下降,因此运行电流减少。 2)压缩机运行电流正常。 3)压缩机排气压力正常,吸气压力偏低,正常吸气压力应大于psi,压缩机吸气压力偏低主要有两个原因:一是因为制冷剂偏少;二是因为风量不足。由于制冷剂不足的原因已排除,因此压缩机吸气压力偏低原因是因为风量偏小。 4)压缩机吸气压力将决定蒸发器的蒸发温度,当吸气压力为psi时,蒸发温度约为0摄氏度,当吸气压力低于psi时,蒸发温度则低于0摄氏度,而0摄氏度为冰点,因此当压缩机吸气压力低于psi运行时则空调蒸发器部位容易发生结冰现象。
5. 风量偏小的原因分析:
1) CMAD--LAL机组的设计风量:立方米/小时,或4.5立方米/秒。
2) CMAD--LAL机组的设计机外余压:Pa。
3) 现场风管尺寸:内截面长*宽=*(毫米),风管总长:约米,风管数量一条。
4) 风管阻力计算:风管内风速V=Q/S=4.5/0.=米/秒
V----风速(米/秒)
Q----空气流量(立方米/秒)
S----风管截面积(平方米)
风管阻力P=Pm*L*(1+K)
P----风管阻力(Pa)
Pm----单位管长的风阻,管内风速为米/秒时Pm=.6(Pa/m)
L----风管总长(米)
K----局部阻力系数:弯头少时取1,弯头多时取2-4
因此 P=.6**(1+1)=.6(Pa)
5) 根据计算结果,风管阻力约帕,大于空调机组的设计机外余压帕,因此造成送风风量损失,导致空调运行风量偏小。
6. 改进办法:
1) 增加风管送风截面积:在风管截面积一定时,风量越大则风阻越大,风量一定时风管截面积越大则风阻越小。一般推荐主风管流速为6-8米/秒,此时风阻较小,按6米/秒计算,则主风管截面积S=Q/V=4.5/6=0.平方米,现有风管截面积约为0.平方米,因此需增加一条*及一条 *的风管。当风速为6米/秒时,单位管长的风阻约为1.5帕/米,此时计算风阻为:P=Pm*L*(1+K)=1.5** (1+1)=帕;再考虑空气过滤网及静压箱的压力损失后总风阻即可控制在帕以内 。
2)将两台空调的静压箱之间的连管改大至使整个静压箱成为一个整体,因为该连管会造成额外风阻。
7.现场按以上要求更改送风管后,设备故障排除。
总结:在机房建设初期进行空调选型时,事先核算空调的送风阻力以确定空调机组的机外余压是非常重要的,特别是在需要应用风管的场地,一定要将空调送回风阻力核算清楚,有了相应数据,厂家才能为场地选配适当的送风系统;在相同的场地条件下,应尽可能将送回风阻力减至最小,以减小消耗在送回风过程中的冷量及风量损失。例如:在主机房面积足够大时,应尽可能将空调机组与交换机或计算机设计安装在同一房间,如果将空调机组安装于另一间专门的空调机房,再通过送回风管实现冷量输送,如此造成的冷量和风量损失是显而易见的,且此时空调机房是一个负压房间,易从门缝和窗缝吸入室外潮湿高温且含有大量灰尘的空气,造成空调机组的额外能耗,及空气滤网的提前损耗。