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中央空调房间内湿度过大的故障分析
来源:艾特贸易2017-12-20
简介蒸汽加湿系统运行中造成空调房间内湿度过大的故障分析 众所周知,将水蒸气直接喷入送风流中是一种对空气进行加湿处理的简便而有效的方法。但如果加湿管路配置不当,或蒸汽压力
蒸汽加湿系统运行中造成空调房间内湿度过大的故障分析
众所周知,将水蒸气直接喷入送风流中是一种对空气进行加湿处理的简便而有效的方法。但如果加湿管路配置不当,或蒸汽压力波动过大和过于频繁,都会不同程度地影响加湿处理效果。
(1)由于加湿管路配置不当造成房间内湿度过大。在对空气进行喷蒸汽加湿的空调系统中,尽管一般都使用干蒸汽加湿器,且蒸汽压力一般为0.1MPa左右,但由于蒸汽在输送途中凝结而产生一定量的凝结水,尤其在加湿系统停运期间,供汽管道内的凝结水都聚集在加湿调节阀之前的一部分管段内,如图9-12所示。在加湿系统运行时(尤其是在加湿调节阀开启的最初几分钟内),积存于加湿调节阀之前管道内的凝结水将随蒸汽流一起进入加湿器内,其中一部分凝结水进入加湿器之后,向下通过安装在加湿器后部的疏水器排至回水管网中,而另一部分凝结水随蒸汽流通过加湿器的喷孔进入空气处理室。这部分进入空气处理室的凝结水中水滴较大者沉降于空气处理室的底部,它们在空气输送途中或在室内进一步汽化,从而加大了空调房间的湿度,使湿度控制产生失调现象。
图9-12 喷蒸汽加湿系统的管路原理图
通过多年的运行实践证明,在靠近加湿调节阀进口处加装凝结水排水装置(如图9-12中的虚线所示),使积存于加湿调节阀之前的凝结水随时通过排水装置排出,以保证进入加湿器的蒸汽基本为干蒸汽,使加湿系统正常运行。
(2)在喷蒸汽加湿系统中,如果供汽压力稳定装置(蒸汽减压阀)失灵,由于供汽压力的波动过大或频繁,可能会造成空调房间内相对湿度的波动过大或频繁。
空调系统在喷蒸汽加湿运行的季节里,在供汽压力恒定条件下,在控制系统的作用下,加湿调节阀的开度将随空调房间内相对湿度的变化而变化,控制通过的蒸汽量,从而维持空调房间内的一定的相对湿度。
(3)喷蒸汽加湿系统,在停止供汽后又恢复供汽时,容易造成空调房间内湿度过大。
采用常规调节仪表(如TH湿度传感器、TS-A相对湿度调节器和电动双通调节阀)组成的空调房间内相对湿度调节系统,调节器MIC-01将根据安装在空调房间空调区域内的湿度传感器ME所发出的相对湿度信号送至相对湿度调节器MIC-01内,与设定的空调房间内的湿度比较,发出调节指令,使执行机构推动加湿调节的电动双通调节阀MV,改变加湿调节阀MV的开度,以控制室内相对湿度维持在一定范围内。
空调系统在加湿调节的运行中,当蒸汽源(锅炉房)由于各种原因停止供汽时,由于空气不能得到加湿处理而使室内的相对湿度偏低,在湿度调节器的作用下,控制系统中的继电器将会反复的吸合/释放,使加湿调节阀处于最大开度状态。此时,可将湿度调节器由自动控制切换为手动控制,同时关闭加湿调节阀。这时调节器将不会再有控制信号输出。如果加湿调节阀仍处于最大开度状态,一旦汽源又恢复蒸汽的供应,大量的水蒸气将会在瞬间通过处于开启状态的加湿阀进入干蒸汽加湿器,从加湿器的孔口喷出,随气流进入空调房间,在极短的时间内就会造成空调房间内的湿度过大。因此,此种运行方式是非常危险的。
为了避免此类现象的发生,可采取以下措施:
①在加湿季节运行的空调系统,当汽源停止供汽时,可采用手动调节方式关闭加湿调节阀,同时将调节器由自动调节位置转换为手动调节位置。这样,即使汽源突然恢复供汽后,由于加湿调节阀的关闭,也不会产生大量水蒸气随气流冲入空调房间而造成湿度过大。
②在空调集中控制室内设置供汽和停汽报警装置。在加湿季节运行中,当加湿系统供汽时发出声、光信号,此时操作人员可打开加湿供汽总阀,按正常运行方式进行。当汽源不论因何种原因停止供汽时,也同样发出声、光信号,此时可关闭加湿系统供汽总阀,使相对湿度调节器由自动控制切换为手动控制。这样既可避免由于控制系统在调节器的作用下,中间继电器频繁的吸合、释放所造成的磨损,延长其使用寿命,又可避免由于突然恢复供蒸汽后,大量蒸汽冲入空调房间而造成房间的湿度过大。
(4)加湿供汽管路中的杠杆薄膜式蒸汽调压阀发生故障时,造成加湿系统供蒸汽的压力过高,使喷蒸汽加湿系统不能正常工作,导致空调房间内相对湿度过大。
杠杆薄膜式减压阀用于加湿供汽管道中调节加湿蒸汽压力,使供加湿的蒸汽压力相对稳定。这是由于杠杆式薄膜减压阀的调节信号直接来自于被调节的蒸汽压力的变化,逐渐克服重锤所产生的力,托盘带动调节主轴、阀杆、阀芯上下运动,达到调压的目的。因此这种减压阀又称为直接作用式压力调节阀,工作原理如图9-13所示。
图9-13 杠杆薄膜式减压阀工作原理
如果空调加湿系统在正常运行中,无论由于何种原因而中断供汽时,则有P1、P3均为零,在重锤的作用下,阀杆以加速度的方式向上迅速运动,从而产生较大的冲击力。当阀杆向上的移动距离大于膜片正常工作时上下移动距离4时,将使膜片发生撕裂,从而使其对通过减压阀的气体失去调压作用。在重新恢复供汽时,蒸汽将会以汽源的供汽压力迅速通过减压阀、加湿用电动双通调节阀而进入蒸汽加湿器,并随汽流进入空调房间,由于控制系统的滞后而使空调房间的相对湿度短时间的失控和过程的难以控制。
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