'응축수'에 대한 오해에서 벗어나세요

일반적으로 "응결"이라고 알려진 응축수는 파이프, 에어컨 패널, 통풍구 및 물 흔적의 기타 물체 또는 물방울에 표시됩니다.풍관과 행거가 물에 젖고, 송풍구에서 물이 뚝뚝 떨어지고, 천연두에서 물이 뚝뚝 떨어지고, 메토프가 새어 곰팡이가 생기고, 메토프 코팅이 벗겨지는 현상 등을 유발합니다. 큰 사고는 아니지만 영향을 끼쳤습니다. 기능을 보고 사용하는 것은 사용자에게 많은 불편을 가져옵니다.

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따라서 실내 결로 문제는 관련 전문인의 관심을 점차 끌고 있습니다. 대부분의 사용자는 두 가지 오해를 가지고 있습니다.

1, 응축수는 통풍구에 의해 생성됩니다.

2, 강철 통풍구는 알루미늄 합금 통풍구보다 응축수를 생성할 가능성이 더 높습니다.

 

1. 응축수의 이론적 분석

습한 공기의 이슬점 온도는 이슬이 맺혔는지 여부를 판단하는 중요한 기준입니다. 온도가 이슬점 온도 이하로 떨어지면 응축수가 생성됩니다. 따라서 공기 온도가 실내 이슬점 온도보다 낮으면 응축수가 생성됩니다. 결로가 발생하기 쉽습니다.풍구 결로는 풍구 표면 온도가 실내 공기의 이슬점 온도보다 낮기 때문에 발생합니다.동일한 온도에서 상대습도가 높을수록 증기압이 커지고 이슬점 온도가 높아지며 결로가 생기기 쉬워집니다.마찬가지로 상대습도가 같을 때 온도가 높을수록 이슬점 온도도 높아집니다.이슬이 맺히기 쉽습니다.

PS이슬점 온도는 수증기 함량이나 기압의 변화 없이 공기가 포화 상태까지 냉각되는 온도입니다.

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2. T응축수 분석의 실제 원인

공기 결로의 근본 원인은 실내 공기 온도가 이슬점 온도 이하로 떨어질 때 발생하는 결로입니다.

실제 공조 엔지니어링에는 주로 다음을 포함하여 결로를 일으키는 많은 이유가 있습니다.

 

1. 무리한 배기 시스템 설계

공조 구역의 배기 시스템을 무리하게 설정하면 과도한 부압이 발생하여 무질서한 실외 공기가 실내 공기로 유입되어 공기의 습도와 응축 이슬점이 향상됩니다.풍구의 표면 온도는 실내 공기에 막 침투한 무질서한 공기 노점의 온도보다 낮아 풍구에 결로가 발생합니다.

 

2. 단열재가 요구 사항을 충족하지 않습니다.

단열은 에어컨 엔지니어링의 핵심 링크입니다. 보온 효과가 좋거나 나쁘면 에어컨의 냉기 손실량과 실내 에어컨 효과에 직접적인 영향을 미치며, 에어컨 운영 비용이 증가하고, 더 심각한 것은 단열층의 두께가 충분하지 않다는 것입니다. 열전도율이 너무 높거나 절연층이 떨어지면 설계 요구 사항을 따르지 않으며 재료 특성과 두께가 결로 현상을 일으킬 수 있습니다.

 

3, 프로젝트 비용을 줄이기 위해 저온 공기 공급 기술을 맹목적으로 채택하여 공기 공급량을 줄여 팬 전력과 공기 파이프의 크기를 줄였습니다. 그러나 차가운 공기 온도 때문에 급기 출구가 너무 낮으면 온도가 낮아 공기 중의 수증기가 급기 출구 근처에서 빠르게 응축되어 응축수를 형성합니다.

 

4. 높은 상대습도

공기 분배가 불량하거나 가습기를 강제로 사용하면 에어컨 송풍구 영역 내의 공기 상대 습도가 더 커지고 이슬점 온도가 상승하여 쉽게 응축수가 생성됩니다.

3.물의 결로를 방지하는 방법

  1. 새로운 배기 시스템을 합리적으로 설계하십시오. 배기 공기를 줄이고 공기 공급을 늘려 실내의 특정 양압 값을 보장하고 뜨겁고 습한 공기의 침투로 인해 생성되는 응축수를 방지하십시오. 에어컨 시스템이 작동 중입니다.
  2. 단열재의 올바른 선택과 합리적인 계산

    공조용 수도관 및 공기관에 사용되는 보온재의 부피밀도, 두께, 열전달계수 등의 매개변수는 설계 요구사항을 충족해야 합니다. 단열층의 두께도 단열재 두께가 아닌 결로 방지 원리에 따라 계산해야 합니다. 맹목적인 추정.

  3. 공급 공기의 온도차를 줄입니다.

    공기 공급 온도를 높이고, 공기 공급 온도 차이를 줄이고, 응축을 방지하려면 공기 공급을 늘립니다. 저온 공기 공급으로 인한 응축 발생을 방지하려면 공기 공급 온도가 설계 요구 사항을 충족해야 합니다. 일반적으로 유량을 조정하여 해결할 수 있습니다. 냉수의 흐름을 줄이거나(냉수의 흐름을 줄임), 공기 공급 온도를 높이거나 공기 공급 속도를 높입니다.

  4. 실내 상대습도 감소

    실내 최적 상대 습도는 49%~51%여야 합니다. 제습기와 기타 도구 제습기를 사용하여 실내 상대 습도를 줄일 수 있습니다.

  5. 목재 송풍구 또는 ABS 재질 송풍구를 사용하십시오.

    우리는 나무 송풍구를 사용할 수 있습니다. 나무 송풍구는 가장 어려운 이슬이며 다음은 ABS 재질 송풍구입니다. 그러나 나무 송풍구는 더 비싸고 나무 송풍구에는 난연성이 아니고 퇴색하기 쉽고 변형이 쉬운 등 많은 결함이 있습니다. 따라서 현재 시장에서는 이로 방지 또는 ABS 기반 송풍구가 있습니다. 물론 얇은 PE 단열 보드를 중앙 에어컨 송풍구 측면에 붙여 단열성을 높이고 온도 차이를 줄일 수도 있습니다.

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게시 시간: 2019년 4월 15일
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