中央空调机房噪声治理措施(精选11篇)
1.中央空调机房噪声治理措施 篇一
浅谈中波发射机房系统的噪声干扰与抑制措施
摘要:中波发射机房系统中不管是机器内部还是外部,噪声干扰对系统的影响不容忽视,处理不当会对设备的安全运行造成巨大的`破坏.本文从介绍噪声的成因入手,分析了噪声干扰对中波发射系统产生损害的原因,从多个方面提出一些切实可行的防护措施.作 者:林晓斌 LIN Xiaobin 作者单位:福建省广播电视传输发射中心泉州401台,福建泉州,350001 期 刊:科技传播 Journal:PUBLIC COMMUNICATION OF SCIENCE & TECHNOLOGY 年,卷(期):2010, “”(6) 分类号:X593 关键词:噪声干扰 中波发射机 起伏噪声2.A类机房精密空调配置模式 篇二
关键词:精密空调;备份;轮流切换
中图分类号:TP308
随着现代办公越来越依赖计算机设备,快速发展的机房类设备服务器、交换机、光端机等计算机设备以及不间断电源UPS等,这些设备会以传热、对流、辐射的方式向机房内散发热量,这些热量会造成机房内温度的升高。早期机房使用的舒适性空调机,常常出现由于环境温湿度参数控制不当而造成机房设备运行不稳定、数据传输受干扰、出现静电等问题。根据国标GB2887-89计算机站场地技术条件中4.4.1.3条规定开机时机房内的环境温度、湿度标准,其中环境温度为:A级22±2℃,环境湿度为:A级45%~65%,因此对机房空调的配置有着较高的要求。为保障机房环境始终保持在正常温湿度范围以使服务器等机房设备运行稳定并提高空调使用寿命并减少空调故障率成为机房管理的难点。如果机房里的湿度过湿或者过于干燥,对于机房的电子设备的影响极为不利,在这种背景下,精密空调便应运而生,为机房设备安全稳定运行提供有力保障。
1 机房需要使用精密空调的原因
1.1 全年制冷。由于机房的发热量很大,并且服务器,小型机对环境温湿度要求比较严格,通过对机房管理发现当机房温度高于45℃时,会有50%以上的服务器出现宕机、内存报错等现象,故需要全年制冷。
1.2 高显热比。显热比是显冷量与总冷量的比值。空调的总冷量是显冷量和潜冷量之和,其中显热制冷是用来降温的,而潜冷是用来除湿的。机房的热量主要是显热,所以机房精密空调的显热比较高,一般在0.9以上(普通舒适型空调只有0.6左右)。大风量、小晗差是机房空调与其他空调的本质区别。采用大风量,可以使出风温度不至于太低,并加大机房的换气次数,这对服务器和计算机的运算都是有利的。机房的短时间内温度变化太大会造成服务器运算错误,机房湿度太低会造成静电积累,对设备存在较大安全隐患。
1.3 高能效比。能效比(COP)即使能量与热量之间的转换比率,1单位的能量,转换为3单位的热量,COP=3。由于大部分机房精密空调采用涡旋式压缩机,COP最大可以达到5.6。整机的能效比达到3.0以上。
1.4 高精度设计。机房精密空调不仅对温度可以调节,也可以对湿度可以调节,并且精度较高。计算机特别是服务器对温度和湿度都有特别高的要求,如果变化太大,计算机的计算就可能出现差错,国标GB2887-89计算机站场地技术条件中4.4.1.3条规定开机时机房内的环境温度、湿度标准,其中环境温度为:A级22±2℃,环境湿度为:A级45%~65%,因此对空调的配置有着较高的要求。
1.5 高可靠性。一个机房最注重的就是可靠性。全年8760小时要无故障运行,就需要机房空调可靠的零部件和优秀的控制系统。一般机房多是N+1备份,一台空调出了问题,其他空调就可以马上接管整个系统。
2 技术方案
由于机房精密空调需一年365天24小时长期运行超过10年以上,使用期间不可避免会产生一些故障可能需停机检修,这样将不能保障机房环境温度,在空调故障停机后至修复前期间内房间温度过高可能会导致服务器等机房设备运行不稳定甚至宕机。
为解决这一问题,最好的解决方案是作N+X备份冗余。这样当正在运行的主机空调故障停机时,有备份空调运行可以保障机房环境温湿度始终保持在正常范围内,以保障机房服务器等设备稳定运行。但机房空调作N+X备份后,如果主机长年运行而备份机却长年停机备份,这是明显的机组运行时间分配不合理。这样可能导致长期运行的主机缩短使用寿命,而长期停机备份的空调也可能由于长期没使用运行而造成内部冷冻润滑油沉积凝固甚至变质从而造成压缩机损坏,同时由于长期放置不使用也可能会造成例如室外机风扇轴承等部件生锈等问题。
为解决空调机组运行时间分配不合理问题其解决方案是所有空调机组并机轮流运行。通过先进的空调主控板时间分析控制系统控制每台空调机组轮流运行,可有效提高空调机组使用寿命并减少故障。
但是空调机组并机轮流运行后,如果轮流切换时间过短,可能造成空调机组启动停止太过频繁从而影响空调使用寿命并造成能耗的增加;如果轮流切换时间过长,又会引起上述由于停机时间过长而引起的一系列问题。经过经验研究,建议空调机组轮流切换时间设定为一个星期。这样可有效避免空调机组启动停止太过频繁并避免备份机组停机时间过长。
综上所述,为保障机房环境始终保持在正常温湿度范围以使服务器等机房设备运行稳定,设计选用精密空调时需作N+X备份冗余;同时为了当运行中空调主机产生故障时能及时马上自动启动备用空调运行以保障机房温湿度在正常范围,需把所有空调并机运行。并且先进的控制系统可合理平均分配每台空调各功能模块的运行时间,以提高空调使用寿命并减少故障率。
2.1 具体实施步骤
2.1.1 局域网备份。(1)采用局域网N+1备份功能降低机组的运行成本,当一台机组可以满足机房中温度要求时,只需开启一台空调机组,达到降低运行成本的目的并设定各个机组自动切换工作的间隔时间,到达设定的时间后(建议是168小时),正在工作的机组自动停机,同时停止工作的机组自动开机,可以使得在同一个局域网中的所有机组在一定的时间内工作时间基本相同,避免传统的主用,备用机组工作方式所产生的主用机组一直工作,而备用机组不工作的情况,实现按管理人员策略部署系统全自动化运行切换,延长所有机组的使用寿命;(2)主、备用机组产生警报时自动切换工作功能:当正在工作的机组产生警报时,备用机组自动启动,同时故障机组的控制器操作面板产生警报提示,并通过环境监控系统通知维护人员对警报机组进行维护,警报条件解除后,系统内的机组恢复原始(警报产生前)的工作状态。
2.1.2 局域网热负荷冗余。当出现负荷峰值时,即房间内负荷热量增加,超过A类机房所规定的温湿度筏值时,并且所有正在工作的机组不足以提供相应的冷量时,停止工作的备用机组将自动启动来维持室内的热负荷要求,以室内条件达到温度22±2℃,环境湿度为:45%~65%时,备用机组停止工作恢复备用机组状态。使用该工作模式,可在机房始初化制冷量配置时,不需要选择到最大的峰值负荷,因为峰值负荷出现的时间教短,而当出现峰值负荷,备用机组又可以自动启动以满足室内热负荷的要求。
在局域网的温度采样中,有平均值取样和本地取样两种模式:本地取样即每台空调根据自身的温湿度传感器作为控制基准点而控制,平均取样方式是将所有环境监控温湿度采样值的平均值作为参考温湿度,所有空调都是根据同一平均值来控制。采用平均值取样的控制方式,可避免机组之间的反向功能运行,如一台机组运行加湿功能,另一台机组运行除湿功能,保证了局域网中所有机组都按同一模式运行,消除了能源浪费的潜在可能。
3 实施案例
以STULZ精密空调为例每台机组都带C7000控制器,只需使用一根双绞屏蔽线,2台空调并机作一主一備运行操作说明如下:(1)用一根双绞屏蔽线将2台空调IOC板58,59端口进行串联通讯,并分别设定1号机和2号机地址;(2)待2台空调自动检索联机握手通讯正常后,将其中一台空调设置为备用机,并设定2台空调轮动切换时间为168小时;(3)设定各种故障报警切换备机启动。如高压故障、低压故障、温度过高、湿度过低等报警将切换备机启动运行。
参考文献:
[1]陈宏庆,张飞碧,袁得,李惠君.智能弱电工程设计与应用[M],北京:机械工业出版社,2013.
作者简介:杨振宇(1980.02-),男,毕业于日本九州共立大学,硕士,2009年获得中级职称,研究方向:大规模集成电路布局、企业安防监控平台改造、项目管理。
3.中央空调机房动火管理制度 篇三
一、机房内禁止动火作业,若设备维修确需用火、动火,作业人员则须向大楼管理科科长申请,经大楼管理科科长同意后,作业人员方可持证进场作业。
二、动火作业(电、气焊)人员,必须具备执业资格要求,且不得私自设置临时用电线路和设备。
三、动火作业时,须有机房工作人员在场,并确保消防器材可以正常使用。
四、动火作业时,须事先清除火源,确保电气焊地点周围5米内无任何易燃、易爆物品。
五、电焊机地线必须设立专用地线,不准接在建筑物、机器设备及各种管道上。
六、焊割地点与乙炔发生器及氧气瓶的距离不得少于10米,且乙炔发生器与氧气瓶应保持5米以上距离。
4.空调机房管理制度 篇四
一、空调机房平时应上锁,钥匙由值班人员保管,未经许可,禁止非工作人员入内。
二、保持机房内良好的通风和照明。
三、空调设备运行时,值班人员应按时巡查,检查各项运行参数,状态是否正常,如有异常,应及时调整处理,并做好记录。
四、定期清洗系的过统滤网各过滤器,保证送风管道和送水管道的通畅。
五、每周对空调主机、配电柜、水泵和机房进行一行清洁,并做好设备房的灭鼠工作。
六、定期对空调主机、配电柜、水泵进行全面检查保养,确保机组的良好运行。
地温机房防火管理规定
1、不得在机房内吸烟。
2、维修工作中需使用易燃物品要事先清除火源,工作中要防止易燃物外泄。机房内不得存放易燃物品。
3、需要动火作业时,由相关专业的管理员填写机房动火作业申请表,物管部经理签名同意后方能施工。施工前应清除动火现场的易燃物品,准备好灭火器;施工后认真检查,确认无火种后方能离开。
4、在当值期间,应注意检查机房内的灭火自救措施,并教导员工掌握各种灭火器械的性能及处理各种消防信号的正确方法。
5、当值人员应巡查责任管辖区域内消防报警探测器和消防设备的情况,及时报告、处理火警信号。
6、机房内的楼梯、走道、出人口要保持畅通无阻,严禁堆放物件。
7、机房内的火灾探测器、喷淋头、防火门、防排烟设备、灭火器、疏散标志和指示灯等设施,必须保持完整好用。
8、发生电气火灾时,当值员工施救时应坚持“先断电,后灭火”原则;如油路发生火灾,应立即关闭油闸并用沙袋堵截油路,防止扩散,并用二氧化碳及其他干式灭火器扑救。
9、火灾时设备操作应按各工种的安全操作规程操作,并做好防火措施。
5.空调机房管理制度 篇五
1、主要通风机房必须悬挂《主要通风机管理制度》、《主要通风机操作规程》、《司机岗位责任制》、《干部上岗检查制度》、《设备管理制度》、《高压柜操作规程》、《变频器操作规程》、主要通风机配电系统图等牌板,主要通风机设备运行记录及参数、设备检修维护保养记录、值班人员交接班记录、干部上岗检查等记录表。
2、机电部认真组织操作人员岗前学习泵站各项管理制度、操作规程、运行系统操作流程,使操作人员熟练掌握,每月至少培训一次。
3、主要通风机房必须要有专人值班,做好负压、电流、功率、风量、温度等各项参数记录工作。
4、当主通风机发生故障停机时,备用通风机必须能在10分钟内启动,并正常运转。
6、严格执行交接班制度,接班时必须对主通风机、电气设备、检测仪表及各连接部位进行检查,如发现问题设备不能正常工作,立即向调度室汇报,并做好相关记录。
7、主要通风机房必须有直通矿调度室的电话,必须安设报警传感器,当发生停电现象时,立即发出报警信号。
8、主要通风机房配电室、变频器室及附近10m范围内严禁吸烟和明火,并必须设置“禁止烟火”的牌板。
9、主要通风机房操作人员要规范操作,按时检测、记录参数和运行状况,合理调整运行状态。
10、严禁随意停开主通风机,必须保证设备正常运转,如紧急情况需停机时必须汇报调度室。
11、经常检查主通风机上的安全装置、测量装置、电动蝶阀等,并保证其灵活可靠,保持机房内卫生整洁。
12、严格执行登记制度,非机房管理人员进入必须进行登记。
13、空调机房,严格执行现场交接班制度,并履行签字手续。
6.空调机房管理规制度 篇六
1、值班人员应坚守岗位,遇事离开应当请假。
2、时刻掌握设备的运行情况,科学合理调节空调温度。
3、每日对机房设备进行一次安全检查,每周对机房清洁一次,保持机房和设备干净、整洁。
4、未经房建科负责人批准,严禁非操作人员进入。
5、室内禁止吸烟,严禁易燃易爆物品带入机房。
6、机房内不得聚会、干私活或其它娱乐活动。
7、定期对机房进行消毒﹑杀菌,做好防鼠、防雨、节能等工作。
8、机组运行及停机保养期间,认真检查机组内的真空状况,如发现有异常泄漏时,应立即进行气密性检查。
9、交接班制度:接班人员应提前15分钟到岗,认真查阅前班运行记录; 交班人员应保持设备、场地清洁;接班人未到或设备发生故障时,当班人不得离岗。
10、交接班时应做好记录,交接班人员均应签字。
篇二:空调机房管理规定
1.空调机房平时应上锁,钥匙由值班人员保管,未经许可,非工作人员禁止入内。
2.保持机房良好的通风和照明。
3.空调机运行时,值班人员应按时巡查,检查各项运行参数、状态是否正常,如有异常,应及时调整处理,并做好记录。
4.定期清洗系统的过滤网和过滤器,保证送风管道和水管道的通畅。
5.每周对空调机房打扫一次,主机及其它设备每月清洁一次,并做好机房的灭鼠工作。
6.每半年对主机进行一次全面检查保养,确保机组的良好运行。
篇三:中央空调机房管理制度
一、非值班人员不准进入中央空调机房,若需要进入,须经过值班人员的同意,并在值班人员的陪同下方可进入中央空调机房。
二、中央空调机房为了防止出现异常事故,严禁存放易燃、易爆危险品。
三、中央空调机房内应在方便显眼处备齐消防器材。
四、禁止在机房内吸烟。
五、每班值班员打扫一次中央空调机房的卫生,每周机房运行组人员清洁一次中央空调机房内的设备设施,按照要求,应做到地面、天花板、门窗、墙壁、设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物,表面油漆完好、整洁光亮,并且门窗开启灵活,通风良好、光线充足。
六、为了保证不出意外事故,机房应随时上锁,钥匙由当值管理员保管,管理员不得私自配钥匙。
七、严格交接班制度,接班人员应准时到岗,并应认真听取交班人员交代,并查看《中央空调运行日记》,清点工具、物品是否齐全,确定无误后,在《中央空调运行日记》表上签名。
7.空调机房消防安全管理制度 篇七
1、空调机房闲人免进,禁止吸烟并设明显标志牌。
2、机房内禁止贮存易燃易爆物品。
3、机房内进行明火作业时,须经保安部门批准并办理动火证方可卜业,现场须有专人监护。
4、按期对空调机房所属各种设备进行检查、维修、保养。
5、机房内务种灭火器材,消防设施不得擅自动用。
6、知道所在部位灭火器材的位置并会使用各种灭火器材,能熟练地掌握使用方法。
8.中央空调机房噪声治理措施 篇八
某小区位于市中心一环路内,据业主反映及工程师入场采样,在夜深人静时,水泵噪声在其卧室影响达到43.1分贝左右,为有效地控制水泵所产生的噪声与振动,该房产公司与成都鼎三丰环保噪声治理项目组共同研讨定此项目治理目标为:扣除外部环境影响,使居民室内噪声达到国标《声环境质量标准(GB3096-2008)》及《社会生活环境噪声排放标准(GB22337-2008)》的最高标准结构传播固定设备室内噪声排放限值≤30dB(A)。
受该房产公司工程部的委托,成都鼎三丰环保(噪声治理)工程有限公司()对现场进行多次勘察和实地测量后特制定并提出了地下室水泵房通风消音处理、水泵减震处理、调整夜间供水时间等建议对水泵房进行综合噪声节能治理方案做指导作用,以保证水泵运行时对入住居民的影响减小到最低程度,真正营造一个环境优雅的生态式小区,改善农发房产公司的社会品牌形象,还业主们宁静生活声环境。
水泵房噪声源分析
水泵房噪声主要包括气体流动过程中产生的空气动力学噪声,电机机壳受激振动辐射的噪声和机座因振动激励的噪声,以及电动机的噪声。一般而言,其噪声级峰值主要集中在频率63~250Hz的范围内;
水泵抽水的声音,每天24小时,每分、每秒在那边运转,这种声音是低频噪音跟高频噪音两种噪音结合在一起。据以往经验,单台水泵机组噪声A声级达72dB(A),故六台水泵在房内总噪声级可达81dB(A)左右(由于室内混响的影响,风机房内的声级还会有所增加)。
水泵房的噪声主要由制冷机组、电动机、风机等组成,其噪声主要为中低频噪声,中低频噪声的特点就是绕射能力强,透射能力强,吸声困难,是噪声治理中最棘手的问题,机房内声能量密度过大,从而加重了透射噪声的污染程度。
由于设备安装隔音减振考虑不足,水泵机组噪声和振动传至楼上业主房内。因水泵噪音主要表现为低中频振动,它的传播方式是以振动型式为主,噪声通过管道--管道支承--墙体--房屋结构以及水池中的水—水池结构—墙体—房屋结构向水泵房的上层以固体传声的形式传播。而常规的加吸音棉、多空吸音板措施,实际上无法从根本上隔断水泵房噪音的传递。
水泵房综合节能降噪遵循原则及噪声治理措施
一、水泵房隔声降噪设计原则
通过上述分析,并依据机房水泵机组噪声振动产生原理和特点,遵循以下两大原则:
1)所有水泵房振动及噪声治理措施不得影响风机的正常运行,操作和维修;
2)对水泵房的降噪设计,要根据该机组的性能指标、技术参数进行分析计算确定,分析其各频段噪声量大小,有针对性进行处理。
二、水泵房噪声治理技术措施
采用以减振、隔声、消声为主,综合其它降噪方式对水泵的减振、噪声治理工程提出一整套经济有效的降噪减振设计方案: 1)隔、吸声治理措施,有效隔断噪声源和声能转化为热能; 2)管道噪声治理:管道噪声是水流高速运动造成水体高速流动形成的共振效应,根据管道体积、水流速度、管道横截面积等参数,在管道适当的位置采取隔振处理,能有效的隔离共振效应激发的噪声。3)机组振动噪声治理:水泵运行中由机组振动引起的,是一个技术难点,将振动源与承载物或地基之间的刚性连接,改为弹性连接,利用弹性装置的隔振作用,减弱振动源与承载物或地基之间的能量传递,降低振动对环境的影响并通过基座传播的固体声污染是治理中的主要问题,只有针对结症所在,认真计算,合理使用水泵机组专用复合隔振台,才能达到治理目的。
鼎三丰环保专业设计水泵机组专用复合隔振台,在这种系统条件下,可以使整个系统的隔振效率达到97%左右,传递比仅为3%。
通过采用以上减振、隔声、消声技术为主,综合利用吸声等其它技术的精密计算及稳步工程质量效果,扣除外部环境影响,在业主室内感受不到水泵低频噪声影响,此项目得到了业主及农发房产的大力赞扬及旗下同类项目中的技术推广。
该房产公司水泵房噪声治理实测效果 1)扣除外部环境影响,地下室以上一楼业主室内噪声由原来的43.1dB(A)降为26.5dB(A)以下;
2)地下室以上业主室内振动已全部消除; 3)水泵房噪声降为52.1dB(A),振动小于48dB;
9.中央空调机房噪声治理措施 篇九
一、风道系统故障
风道系统包括风机、空气过滤网和两只微压差控制器。当过滤网脏报警时,可将压差控制器下部镙钉顺时针旋转到报警消除为止,再逆时针旋转一圈。当然,如调节后仍不能消除报警,那么说明过滤网已经脏到一定程度,需要更换了。
当风道故障报警出现后三分钟后,风机将会自动停止转运。风道故障报警引起的原因是:
1、风机马达发生故障,使风机停转;
2、风机皮带长期磨损后断裂,风机马达实际上在空转;
3、风道压差计探测管内存在阻塞现象;
4、过滤网太脏,使风道系统阻力变大;
5、风机过流保护断开引起交流接触器释放;
6、24V变压器出现问题或输出端接线不牢固松动;
7、风道压差计调整不当;
8、电机侧皮带轮松脱故障;
风道故障排除方法:
1、测量风机马达的三相静态阻值,应相同;接地电阻应在5M 以上;
2、更换马达皮带,检查皮带张力,皮带松紧应适度,以大指拇按下10mm左右为宜;
3、清除压差计探测管内异物;
4、更换空气过滤网。
5、将风机过流保护器手动复位,并测量风机电流;(复位应到位)
6、检查24V变压器输入、输出电压,紧固各有关接线连接点。
7、重新调整压差计。
8、调整修理或更换电机修皮带轮。
二、高低压告警
(一)高压警报的原因分析
在制冷系统中,高压控制器调定在 350psig,机器运行中,当高压值到达此限时,高压警报就产生了。要想使压缩机再次启动,必须手动复位;但在按下复位按钮前,必须将造成高压的原因找出,才能使机器运转正常。引起高压警报的原因:
1、高压设定值不正确。
2、夏季天很热时,由于氟里昂制冷剂过多,引起高压超限。
3、由于长时期运转,环境中的尘埃及油灰沉积在冷凝器表面,降低了散热效果;
4、冷凝器轴流风扇马达故障;
5、电源电压偏低,致使24v变压器输出电压不足;冷凝器内24v交流接触器不能工作。
6、系统中可能有残留空气或其它不凝性气体。
7、P66中心压块触点松脱。
8、MIN SPEED或F.V.S调定燃不正确。
9、风机轴承故障,异响或卡死。
故障原因挺多,但我单位的那台空调常在夏天温度较高时出现“高压报警”的故障,这时我们将外机冲洗一下,就会将此故障排除,在这里给大家提个醒,从最简的办法做起,也许就解决问题了。
(二)高压警报故障排除
1、重新调定设定值在350psig并检查实际开停值;(方法)
2、从系统中排入出多余氟里昂制冷剂,控制高压压力在230psig—280psig之间。
3、清洗冷凝器的表面灰尘及脏物,但应注意不要损伤铜管及翅片。
4、检查轴流风机的静态阻值及接地电阻,如线圈烧毁应更换。
5、解决电源电压问题,必要时配设电网稳压器。
6、系统内混入空气量较少时,可从系统高处排放部分气体,必要时重新进行系统的抽真空,充氟工作。
7、重新调定室外机的MIN SPEED或F.V.S。
8、更换P66调速器。
9、更换室外风机。
三、低压警报
(一)原因分析
在制冷系统中,低压控制值调定在 43psig,25psig也就是说低压停机值在43psig-25psig=18psig,重新启动值在43psig。低压控制是自动复位。当出现故障不及时处理时,压缩机将会频繁启停,这对压缩机的寿命是极为不利的。为此在M52控制系统中设置了“短震”报警,即当压缩机低压报警3次后将自动锁定使压缩机不能反复启动,减少了压缩机的损坏率。引起低压报警的原因:
1、低压设定值不正确;
2、氟里昂制冷剂灌注量太少;
3、系统中的制冷剂有泄漏;
4、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流;
5、热力膨胀阀失灵或开启度水,引起供液不足;
6、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发;
7、低压保护器失灵造成控制精度不够;
8、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短。
9、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障。
(二)低压警报故障排除
1、重新设定低压保护值在60psig,30psig系列Ⅵ型在50psig,25psig系列Ⅴ型在43psig,25psig并检查实际开停值;(方法)
2、向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig——70psig之间。
3、对系统重新检漏抽空及灌注氟里昂制冷剂。
4、对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换。
5、加大热力膨胀阀的开启度或更换膨涨阀。
6、检视风道系统情况,将风量调节到正常范围。
7、修理、更换低压压力控制器。
8、重新调定低压延时时间。
9、维修,更换压缩机热保护装置。
四、压缩机超载
(一)原因分析
压缩机电流过大时将引起超载,这时压缩机过流保护器将动作;切断交流接触器控制电源。压缩机超载将引起报警,以告知操作人员采取措施。引起压缩机超载的原因:
1、热负荷过大,高低压力超标,引起压缩机电流值上升;
2、系统内氟里昂制冷剂过量,使压缩机超负荷运行;
3、压缩机内部故障。如抱轴、轴承过松而引起转子与定子内径擦碰或压缩机电机线圈绝缘有问题;
4、电源电压超值,导致电机过热;
5、压缩机接线松动,引起局部电流过大。
(二)压缩机超载故障排除
1、检查空调房间的保温及密封情况,必要时添置设备。
2、放出系统内多余氟里昂制冷剂。
3、更换同类型制冷压缩机。
4、排除电源电压不稳因素。
5、重新压紧接线头,使接触良好、牢固
五、加湿系统故障
佳力图空调机的加湿系统包括进水系统、红外线石英灯管、不锈钢反光板、不锈钢水盘及热保护装置。当水位过高或过低以及红外线灯管过热时,加湿保护装置即起作用,同时出现声光报警。
(一)加湿器故障报警的原因
1、外接供水管水压不足,进水量不够,加湿水盘中水位过低;
2、加湿供水电磁阀动作不灵,电磁阀堵塞或进水不畅;
3、排水管阻塞引起水位过高;
4、水位控制器失灵,引起水位不正常;
5、排水电磁阀故障,水不能顺利排出。
6、加湿控制线路接头有松动,接触不良;
7、加湿热保护装置失灵,不能在规定范围内工作(,)
8、外接水源总阀未开,无水供给加湿水盘或加湿罐。
9、在电极式加湿器初使用时,可能由于水中离子浓度不够引发误报警。
10、加湿罐中污垢较多,电流值超标。
(二)加湿故障报警排除方法
1、增加进水管水压;
2、清洗排管,使之畅通;
3、清洗排水管,使之畅;
4、检查水位控制器的工作情况,必要时更换水位控制器;
5、清除加湿水盘中污物,排除积水;
6、检查水位控制器各接插部分是否松动,紧固各脚接头;
7、观察热保护工作情况,必要时更换;
8、将外接水源阀门打开;
9、通过加湿旁通孔的风量太大,引起水位波动,可将旁通孔关闭部分,或用防风罩挡住,使水位控制在一个正常范围。
10、在加湿罐中少许放些盐,以增加离子浓度;
10.监控机房防雷措施 篇十
一、概述
随着经济建的高速发展,安全监控系统在煤矿安全生产中的迅速普及应用,由于这些系统和设备耐过电压能力低,雷电高电压以及雷电电磁脉冲侵入所产生的电磁效应、热效应都会对系统和设备造成干扰和永久性损坏,其后果可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估计的经济损失。
为了对煤矿安全监控系统采取有效的防雷保护措施,保障监控系统正常可靠的运行,首先应明确监控系统遭受雷击损害的主要原因以及雷电可能的侵入途径,尤其是雷击损坏较为严重的室外监控设备,在分析其损坏原因的基础上,正确选择和使用监控系统设备的防雷保护装置,以及研究和探讨信号、电源线路的布放、屏蔽及接地方式等,对提高监控系统的抗雷电能力,优化系统的防雷水平起到很好的作用。
二、监视系统的组成及雷害分析
1、监控系统一般由以下三部分组成:
前端部分:主要由摄像枪、镜头、云台、防护罩、支架等组成。
传输部分:使用同轴电缆、电源线、多芯控制线组成,采取架空、地埋或沿墙等敷设方式传输视频、音频或控制信号。
终端部分:主要由画面分割器、监视器、控制设备,录像设备等组成。
2、监控系统雷害成因
直击雷:;雷电直接击在露天的摄像机上造成设备损坏;雷电直接击在架空线缆在上造成线缆熔断。
雷电波侵入:监控系统的电源线、信号传输或进入监控室的金属管线到雷击或被雷电感应时,雷电波沿这些金属导线侵入设备,造成电位差使设备损坏。
雷电感应:当雷击避雷针时,在引下线周围会产生很强的瞬变电磁场。处在电磁场中的监控设备和传输线路会感应出较大的电动势。这现象叫电磁感应。当有带电的雷云出现时,在雷云下面的建筑物和传输线路上都会感应出与雷云相反的电荷。这种感应电荷在低压架空线路上可达100kv,信号线路上可40-60kv。这种现象叫静电感应。电磁感应和静电感应称为感应雷,又叫二次雷。它对设备的损害没有直击雷来的猛然,但它要比直击雷发生的机率大得多。
三、监控系统防雷设计方案
(一)设计依据
1、IEC61024《建筑物防雷》
2、IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》
3、JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》
4、GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
5、GB50057-94《建筑物防雷设计规范》
6、GB50174-93《电子计算机机房设计规范》
7、GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》
8、GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》
9、GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
10、XQ3-2000《气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范》
(二)防雷设计方案
1、前端设备的防雷
前端设备有室外和室内安装两种情况,安装在室内的设备一般不会遭受直击雷击,但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害,而室外的设备则同时需考虑防止直击雷击。
前端设备如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架设时,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ12的镀锌圆钢。为防止电磁感应,沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。
为防止雷电波沿线路侵入前端设备,应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器,如电源线(220V或DC12V)、视频线、信号线和云台控制线。
摄像机的电源一般使用AC220V或DC12V。摄像机由直流变压器供电的,单相电源避雷器应串联或并联在直流变压器前端,如直流电源传输距离大于15米,则摄像机端还应串接低压直流避雷器。
信号线传输距离长,耐压水平低,极易感应雷电流而损坏设备,为了将雷电流从信号传输线传导入地,信号过电压保护器须快速响应,在设计信号传输线的保护时必须考虑信号的传输速率、信号电平,启动电压以及雷电通量等参数。
室外的前端设备应有良好的接地,接地电阻小于4Ω,高土壤电阻率地区可放宽至 <10Ω。
2、传输线路的防雷
监控系统主要是传输信号线和电源线。室外摄像机的电源可从终端设备处引入,也可从监视点附近的电源引入。
控制信号传输线和报警信号传输线一般选用芯屏蔽软线,架设(或敷设)在前端与终端之间。
传输部分的线路在城市郊区、乡村敷设时,可采用直埋敷设方式。当条件不充许时,可采用通信管道或架空方式,此时传输线缆与其它线路其沟的最小间距和与其它线路共杆架设的最小垂直间距,可参照GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》进行敷设。如:传输线缆与220V交流电线线路共沟(隧道)的最小间距为0.5 m,与通讯电缆的最小间距为0.1 m;传输线缆与1?10KV电力线共杆架设的最小垂直间距这2.5 m,1KV以下电力线最小垂直间距为1.5 m,与广播线最小垂直间距为1.0 m,与通信线最小垂直间距为0.6 m。
传输部分的线路在建筑物内部敷设时,与其它线缆的最小间距则应参照GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》来做。
从防雷角看,直埋敷设方式防雷效果最佳,架空线最容易遭受雷击,并且破坏性大,波及范围广,为避免首尾端设备损坏,架空线传输时应在每一电杆上做接地处理,架空线缆的吊线和架空线缆线路中的金属管道均应接地。中间放大器输入端的信号源和电源均应分别接入合适的避雷器。
传输线埋地敷设并不能阻止雷击设备的发生,大量的事实显示,雷击造成埋地线缆故障,大约占总故障的30%左右,即使雷击比较远的地方,也仍然会有部分雷电流流入电缆。所以采用带屏蔽层的线缆或线缆穿钢管埋地敷设,保持钢管的电气连通。对防护电磁干扰和电磁感应非常有效,这主要是由于金属管的屏蔽作用和雷电流的集肤效应。如电缆全程穿金属管有困难时,可在电缆进入终端和前端设备前穿金属管埋地引入,但埋地长度不得小于15米,在入户端将电缆金属外皮、钢管同防雷接地装置相连。
3、终端设备的防雷
在监控系统中,监控室的防雷最为重要,应从直击雷防护、雷电波侵入、等电位连接和电涌保护多方面进行。
监控室所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网。其防直击雷措施应符合GB50057-94中有关直击雷保护的规定。
进入监控室的各种金属管线应接到防感应雷的接地装置上。架空电缆线直接引入时,在入户处应加装避雷器,并将线缆金属外护层及自承钢索接到接地装置上。
监控室内应设置一等电位连接母线(或金属板),该等电位连接母线应与建筑物防雷接地、PE线、设备保护地、防静电地等连接到一起防止危险的电位差。各种电涌保护器(避雷器)的接地线应以最直和最短的距离与等电位连接母排进行电气连接。
良好的接地是防雷中至关重要的一环。接地电阻值越小过电压值越低。监控中心采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω。采用综合接地网时,其接地电阻不得大于1Ω。
4、SPD的选择(1)电源系统
由于有70%雷击高电位是从电源线侵入的,为保证设备安全,一般电源上应设置三级避雷保护。
A、考虑到监控机房空间所限,建议在监控室配电箱安装B+C组合式电源防雷模块.可以解决第一、二级安装距离的限制,具有第一、二级合并安装,无需退耦器;通流容量大(80KA);输出残压低(≤2KV);并联安装,无需考虑设备功率;配置汇流排,适用各种电源制式;模块式、标准导轨安装等优点。
C、在监控室UPS电源或监控设备前安装单相串联避雷器,串联安装,功率≤4KW,带LC滤波,超低残压输出,作为电源线路第三级保护。(2)信号系统
在视频传输线、信号控制线,入侵报警信号线进入前端设备之前或进入中心控制台前应加装相应的避雷保护器。
A、在摄像头到控制中心的监控摄像头到控制中心的视频传输电缆两端应安装视频信号SPD,以保护摄像头。
B、对室外云台,每条控制线路两端应安装云台控制线路避雷器。
四、防雷方案预算(略)
五、监控系统防雷方案示意图
六、机房电源系统简易选型方法
七、运行维护
(1)避雷器安装之后,应检查所有接线是否正确安装,然后运行测试,看系统和设备是否正常工作,有无异常情况,如有,应及时检查,直至整个系统均正常运作。
(2)每年雷雨季节前应对接地系统进行检查和维护。主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常,必要时应挖开地面抽查地下蔽部分锈蚀情况,如果发现问题应及时处理。
(3)接地网的接地电阻宜每年进行一次测量。
(4)每年雷雨季节前应对运行中的避雷器进行一次检测,雷雨季节中要加强外观巡视,如检测发现异常应及时处理。
八、竣工验收
(1)防雷工程施工单位须按设计要求精心施工,工程建设管理部门应有专人负责监督。对于隐蔽工程应实行随工验收,重要部位应进行拍照和专用设备项记录。
(2)设计资料和施工记录应由相应的防雷主管部门妥善存档备查。
九、售后服务及质量保证
(1)由本公司销售的产品和施工的工程均由保险公司承担产品质量和工程责任保险。
(2)工程中所使用的防雷器件,从工程验收合格之日起一年内免费保修,超过保修期两年内维修只收取工本费,终身负责维修。
11.机房空调维护考核细则 篇十一
一、空调突发故障、应急处理及承诺
1、代维单位必须设有24小时值班电话在接到报修电话后应做出迅速反应,20分钟内派技术人员快速到达现场处理故障,防止故障范围扩大。
2、对不影响空调设备运行的故障正常班次,10分钟内到达现场。
3、对严重故障(空调停机、不制冷)5分钟内到现场。如需要更换配件,大宗配件20小时内提供并更换修复。每超5小时扣全年代维费1%。
4、不影响制冷的一般故障,到达现场后20分钟内保证修复,对严重故障(空调停机、不制冷)3小时内修复并投入运行。每超过1小时扣全年代维费1%。
5、为确保空调设备的安全有效运行,对维修后的现场做到及时清洁,并做好空调周边环境的清洁工作。出现一次不合格扣全年代维费0.5%。
二、服务项目如下:
根据空调的运行特点每月为空调提供二次全面阶段性巡检、维护、外机清洗保养。内容包括:
1、控制系统:检查显示单元是否正常,各设置参数是否正确,查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。
2、空气过滤器:检查空气过滤器,如需更换则更换空气过滤器。
3、加湿器
(1)检查蒸气加湿器是否结垢,如结垢需拆下加湿器进行清洗或更换;
(2)拆下蒸汽加湿器,检查三相加湿电极是否接触紧密,是否有破损,保证加湿时的电路安全;
(3)运行维修模式检查上下水是否畅通且速度平衡;
(4)运行维修模式检查给排水是否畅通;
(5)运行维修模式检查三相加湿电流是否平衡,且在正常工作范围内;
(6)检查蒸汽出口是否紧密、有无漏气现象;
(7)检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度。
4、外部冷凝器
(1)检查冷凝器是否清洁,如需清洁用专用的清洁工具清洗室外冷凝器。(每季度清洗不少于六次)
(2)风扇:检查风扇转动,有无异常噪声运行电路是否正常。
(3)检查压力继电器的电源开关,工作是否正常,绝缘是否可靠,电气接点是否牢靠边
(4)检查压力继电器,对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力继电器。
5、蒸发器:检查蒸发器是否清洁,如有污垢用药剂清洗,保证足够的热交换量。
6、室内风机:检查风机马达运转是否正常,有无异常噪音,并且轴承是否发热,检查耗电量。
7、电加热器:检查三相电加热的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热器的过载保护是否灵敏可靠。
8、电路
(1)检查主电源及各支路的各相电压、电流;
(2)检查所有的接触器,接触是否可靠,检测吸合的瞬间电流,对各接点进行紧固,确保安全;
(3)对24V控制线路进行检测,确保控制的灵敏;
(4)对各种的系统保护功能进行检测(例如高压保护,低压保护,过热保护,相续保护等),保证设备的安全运用转。
9、制冷系统
(1)检查制冷系统运行压力(高压、低压)是否正常,并根据当时的室外环境对压力开关进行适当的调节;
(2)检查压缩机的三相绕组是否平衡,绕组的绝缘是否可靠;
(3)进行过热度的测式,判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标;
(4)压缩机工作时的声音是否异常,以判定系统的润滑程度。
10、排水系统:检查排水系统是否畅通。
11、定期巡视及时为空调加湿系统加水,确保机房湿度符合运行要求。每次巡检完毕后需要填写巡检报告(样表见附件)由双方工程师签字、备案(双方各执一份)。
三、耗材的更换及使用
空调所用耗材(过滤网、氟利昂、加湿罐、风机皮带、过滤器等)定期更换。
四、特殊维护
对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调故障,对空调进行调式。
1、加注冷冻油:当需加注冷冻油时加注冷冻油。
2、加注制冷剂:当有氟量损失时应补充制冷剂。
3、调整热力膨胀阀。
4、对压力开关、风量开关等的校准。
5、对存在的问题提出解决方案,对使用上的问题提出合理化建议,以保证贵公司空调设备的安全有效运行。
五、代维单位员工教育