常用空调系统的介绍

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数据中心各空调系统对比

数据中心各空调系统对比

数据中心各空调系统对比数据中心各空调系统对比1. 引言本文旨在对数据中心中常用的各种空调系统进行对比,以便管理员在选择适合其数据中心的空调系统时能够做出明智的决策。

我们将详细介绍每种空调系统的工作原理、优点和缺点,并针对不同方面进行比较。

2. 传统空调系统2.1 工作原理传统空调系统主要通过制冷剂循环来实现室内空气的降温。

制冷剂在蒸发器中吸收热量并蒸发,然后在冷凝器中释放热量并凝结成液体。

2.2 优点- 成熟的技术和经验- 价格相对较低- 易于维护和维修2.3 缺点- 能耗较高- 不适合大规模数据中心- 对环境的影响较大3. 精密空调系统3.1 工作原理精密空调系统使用制冷剂和水来实现空气的降温。

与传统空调不同的是,它可以根据需要进行精确的温度和湿度控制。

3.2 优点- 更精确的温湿度控制- 较低的能耗- 适合中小型数据中心3.3 缺点- 成本较高- 需要定期维护和保养4. 新风空调系统4.1 工作原理新风空调系统通过引入新鲜空气,并与室内空气进行混合来实现空调效果。

这种系统可以有效排除室内污染物,并提供良好的通风。

4.2 优点- 提供新鲜空气,改善室内环境质量- 适用于大规模数据中心- 节能环保4.3 缺点- 需要专门的新风系统安装- 成本较高5. 水冷系统5.1 工作原理水冷系统通过将热量转移到冷却介质(通常是水)中来实现空气的冷却。

冷却介质通过水冷却机组循环运行,从而带走热量。

5.2 优点- 散热效果更好- 节约空间- 适用于高密度数据中心5.3 缺点- 价格昂贵- 安装和维护要求高6. 对比分析在以下方面,我们对上述四种空调系统进行对比分析: - 能效比- 适用规模- 成本效益- 维护要求- 环境友好性7. 结论根据我们的分析,不同的数据中心空调系统适用于不同的场景。

在选择空调系统时,管理员应考虑数据中心的规模、预算和环境要求,并综合权衡好处和成本。

附件:本文档不涉及附件。

法律名词及注释:1. 制冷剂:一种用于吸热和释放热量的介质,在制冷循环中发挥重要作用。

建筑工程中的节能空调系统

建筑工程中的节能空调系统

建筑工程中的节能空调系统在建筑工程中,空调系统是一个不可或缺的部分。

然而,由于能源消耗和环境污染的日益严重,人们对节能空调系统的需求也越来越高。

本文将介绍建筑工程中常见的节能空调系统及其优点。

一、分体式空调系统分体式空调系统是建筑工程中常用的一种空调系统。

这种系统由室内机和室外机组成,通过冷媒循环达到冷却或加热的效果。

它的主要优点是安装方便、操作简单,能够满足小型空间的空调需求。

然而,分体式空调的能效比较低,耗电量较大,不适合大型建筑工程使用。

二、中央空调系统中央空调系统是适用于大型建筑工程的一种节能空调系统。

它由冷水机组、冷媒泵、冷却塔和空调末端设备等组成。

中央空调系统通过冷却水循环来实现空调效果,具有能效高、耗电量低的优点。

此外,中央空调系统还可以根据不同区域的需求进行分区控制,实现局部空调,提高舒适度和节能效果。

三、地源热泵空调系统地源热泵空调系统是一种利用地下温度稳定的热源进行空调的系统。

它通过地埋管道将地下的热能或冷能传递到室内,实现空调效果。

地源热泵空调系统具有非常高的节能效果,能够充分利用地下的能源。

同时,它对环境污染非常小,符合可持续发展的理念。

不过,地源热泵空调系统的设备和安装成本较高,不适用于所有建筑工程。

四、太阳能空调系统太阳能空调系统是利用太阳能将空气加热或冷却的一种空调系统。

它通过太阳能板将太阳能转化为热量,然后通过热泵或空气循环系统进行空调效果。

太阳能空调系统具有零能耗、零排放的特点,是一种真正的绿色节能空调系统。

然而,由于太阳能的不稳定性,太阳能空调系统还无法完全满足建筑工程的需求。

综上所述,建筑工程中的节能空调系统有分体式空调系统、中央空调系统、地源热泵空调系统和太阳能空调系统等。

其中,中央空调系统和地源热泵空调系统具有较高的节能效果,能够极大地降低能源消耗。

而太阳能空调系统则是一种真正的绿色节能选择,但在实际应用上还存在一些技术挑战。

建筑工程项目在选择节能空调系统时,需要根据实际情况综合考虑各个系统的优势和限制,并结合建筑本身的特点和需求进行选择。

简述空调系统的分类

简述空调系统的分类

简述空调系统的分类空调系统是现代家庭和商业场所中常见的重要设备,它可以调节室内温度、湿度以及通风,提供舒适的室内环境。

根据不同的工作原理和应用领域,空调系统可以分为几种不同的分类。

以下是对空调系统的详细分类介绍。

一、中央空调系统中央空调系统是大型建筑物和商业场所常用的空调系统,它通过一系列的通风管道将冷(热)空气输送到各个房间或办公区域。

中央空调系统具有集中供冷、供热和通风的优势,可以通过一个集中控制系统来实现全面的调节。

这种系统主要由空调机组、冷却塔、风扇盘管、通风管道组成。

二、分体式空调系统分体式空调系统是较小型建筑和家庭中最为常见的空调系统,它由一个室内机和一个室外机组成。

室内机通过冷气管和电气线连到室外机,通过制冷工质在室内机和室外机之间循环流动,实现室内空气的制冷或加热。

分体式空调系统结构简单,易于安装和维护,但只能供应单个房间,无法满足大型建筑的整体需求。

三、变频空调系统变频空调系统是一种先进的空调技术,它采用变频压缩机来控制制冷量的输出,并通过调整压缩机的转速来实现精确的温度调节。

相比传统的定频空调系统,变频空调系统具有更高的效能和节能优势,能够根据实际需要自动调节制冷量,从而达到更为舒适和能效优化的室内环境。

四、VRV/VRF多联机空调系统VRV(变冷媒量制冷系统)或VRF(变制冷剂量制冷系统)多联机空调系统是一种集中供冷、供热和通风于一体的高级空调系统。

它采用一台大功率的冷凝机外机,通过多个室内机组进行制冷或加热。

每个室内机组都可以独立控制温度和风向,实现不同房间或区域的个性化调节。

VRV/VRF多联机系统具有高效、节能、灵活、舒适的特点,适用于大型办公楼、商业场所和酒店等高需求环境。

五、中央新风空调系统中央新风空调系统能够在调节室内温度的同时,还能通过过滤器清洁室内空气,提供新鲜空气进入。

它通过一个独立的新风管道系统将新风引入室内,排出室内陈旧的空气。

这种系统能够确保室内空气质量的卓越,使居住者更加健康和舒适。

三种空调系统(VAV、VRV、FCU)简介:

三种空调系统(VAV、VRV、FCU)简介:

三种空调系统(VAV、VRV、FCU)简介:1. VAV空调系统:VAV系统——变风量调节空调系统(Variable Air Volume),是一种通过改变送风量来调节室内温/湿度的空调系统。

即:其可根据空调负荷的变化及室内要求参数的改变,自动调节空调送风量(达到最小送风量时调节送风温度),以满足室内人员的舒适要求或其它工艺要求。

同时根据实际送风量自动调节送风机的转速,最大限度地减少风机动力,确实达到节约能量。

VAV系统在技术、经济、节能、无凝结水害、低噪音、系统灵活性好、能灵活实现分区控制温度、维护量小等方面都具有无可比拟的优越性,现已经得到相当的推广。

其所存在主要问题是:风管长而易藏污纳垢或小动物、操作/控制技术相对较复杂,以及有一定的初次投资等。

适宜于:大型办公/商业物业、以及一些环境温度要求较严的物业,、、、等。

2. VRV空调系统:VRV系统——变冷媒流量多联系统,该系统在应对大楼的加班运行时,灵活节能的特点尤其突出,因此在中、小办公建筑中应用广泛。

具有节能、舒适、运转平稳、不需机房、无水系统等特点。

商业VRV机组较适合小面积区域的空调供应,其以节能、冷热运用自如、维修少/方便,滴漏少、场地占用量小、操作简单等等优势,而逐渐替代传统(水冷机组+锅炉)空调方式,现已经得到相当大的推广。

其所存在主要问题是:主机(外机)的安装位置问题,以及初次投资较大。

适宜于:自有/出租的混合性物业、小型区域、等。

➢VRV空调系统的原理和特点:VRV 空调系统是在电力空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。

其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定丁作在最佳工作状态。

空调的组成及工作原理

空调的组成及工作原理

空调的组成及工作原理
空调的组成及工作原理可以分为以下几个部分:
1. 压缩机:压缩机是空调系统的核心部件,其主要功能是将低温、低压的制冷剂气体吸入,进行压缩使其温度和压力升高,然后将高温、高压的气体排出。

2. 冷凝器:冷凝器是用于散热的部件,它通常位于空调室外机的背后,通过风扇循环空气散热。

冷凝器接收到来自压缩机排出的高温高压气体,使其冷却并转变成高压液体。

3. 膨胀阀:膨胀阀是一个控制制冷剂流量的装置,其主要功能是将高压液体制冷剂通过缩小通道的方式降低其温度和压力,准备进入蒸发器。

4. 蒸发器:蒸发器通常位于空调的室内机内部,主要通过风扇吹过的空气从而吸热。

蒸发器接收到经过膨胀阀降温后的制冷剂,使其蒸发变成低温低压气体。

空调的工作原理是通过不断循环制冷剂在压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器之间的相互转化来实现的。

首先,压缩机将低温低压制冷剂气体吸入,然后通过压缩使其变成高温高压气体。

接着,高温高压气体进入冷凝器,通过风扇散热,使其冷却并转变为高压液体。

高压液体经过膨胀阀降温降压后进入蒸发器,吸收来自室内空气的热量,使其蒸发变成低温低压气体。

低温低压气体再次回到压缩机,循环往复,不断提供制冷效果。

不同类型的冷源系统的介绍,包括其原理、优缺点和使用场合

不同类型的冷源系统的介绍,包括其原理、优缺点和使用场合

不同类型的冷源系统的介绍,包括其原理、优缺点和使用场合水冷系统是一种常用的空调制冷系统,通过循环水来吸收热量,实现空调和制冷效果。

在水冷系统中,冷源系统是核心部分,它提供冷却水来冷却空调设备或制冷设备。

以下是对不同类型的冷源系统的介绍,包括其原理、优缺点和使用场合:1. 螺杆式冷水机组:原理:通过螺杆压缩机将冷媒气体压缩,产生高压高温的气体,然后通过冷凝器散热,冷却成液体,再通过膨胀阀降压,形成低温低压的冷媒,从而实现冷却效果。

优点:高效、稳定、噪音低。

缺点:设备体积较大、初投资较高。

使用场合:商业建筑、工业厂房等大型空调系统。

2. 离心式冷水机组:原理:通过离心式压缩机将冷媒气体压缩,产生高压高温的气体,然后通过冷凝器散热,冷却成液体,再通过膨胀阀降压,形成低温低压的冷媒,从而实现冷却效果。

优点:高效、运行稳定、适用于大范围负荷变化。

缺点:设备体积较大、噪音较高。

使用场合:商业建筑、工业厂房等大型空调系统。

3. 吸收式冷水机组:原理:利用溶液中溶质和溶剂之间的吸收和解吸作用,通过吸收剂吸收冷凝剂的蒸汽,从而降低冷凝剂的压力和温度,实现制冷效果。

优点:无机械运动部件、节能、环保。

缺点:效率较低、初投资较高。

使用场合:商业建筑、工业厂房等大型制冷系统。

4. 祺块化水冷式冷水机组:原理:利用祺块化技术,将冷媒分散在微小的块状结构中,通过块之间的传热和传质来实现制冷效果。

优点:高效、紧凑、可靠。

缺点:初投资较高。

使用场合:商业建筑、工业厂房等大型空调系统。

5. 涡旋式冷水机组:原理:利用涡旋压缩机的离心力将气体压缩,产生高压高温的气体,然后通过冷凝器散热,冷却成液体,再通过膨胀阀降压,形成低温低压的冷媒,从而实现冷却效果。

优点:高效、运行稳定、噪音低。

缺点:初投资较高。

使用场合:商业建筑、工业厂房等大型空调系统。

6. 活塞式冷水机组:原理:通过活塞式压缩机将冷媒气体压缩,产生高压高温的气体,然后通过冷凝器散热,冷却成液体,再通过膨胀阀降压,形成低温低压的冷媒,从而实现冷却效果。

空调系统的分类和分类原则

空调系统的分类和分类原则

空调系统的分类和分类原则空调系统是根据制冷方式、用途、工作原理以及系统结构等多个方面进行分类的。

下面将就这几个方面详细介绍空调系统的分类和分类原则。

一、根据制冷方式的分类1. 直接扩散制冷系统:直接扩散制冷系统是通过制冷剂的蒸发和吸热来达到降低室内温度的目的。

这种制冷方式常见于家用空调和商用空调系统。

2. 间接制冷系统:间接制冷系统需要通过冷却水或制冷金属来传递冷量,然后通过热交换器将冷量传递给空气。

这种制冷方式常见于中央空调系统和大型工业冷却系统。

二、根据用途的分类1. 家用空调系统:主要用于家庭室内空间的制冷和供暖,一般分为中央空调和分体空调。

2. 商用空调系统:主要用于商业建筑、办公楼、酒店、娱乐场所等场所的室内空间的制冷和供暖。

3. 工业空调系统:主要用于工业企业的生产车间、机房、实验室等需要严格控制温湿度的场所。

三、根据工作原理的分类1. 压缩制冷系统:这是目前最常用的空调系统类型,其工作原理是利用压缩机将制冷剂压缩为高温高压气体,然后通过冷凝器释放热量,使制冷剂变成高温高压液体,最后通过膨胀阀膨胀为低温低压蒸发气体,吸收热量达到制冷的目的。

2. 吸收制冷系统:吸收制冷系统是利用冷冻剂和稳定剂之间的相互溶解和分离来进行制冷的。

这种制冷系统一般需要额外的燃料作为能源,如天然气或煤气等。

3. 蒸发冷却系统:蒸发冷却系统以水为制冷剂,通过使水蒸发吸热的原理降低空气温度。

这种制冷系统常见于干燥炎热地区,如沙漠地区。

蒸发冷却系统对空气湿度较低的地区效果更好。

四、根据系统结构的分类1. 窗式空调系统:窗式空调系统将蒸发器、冷凝器、压缩机和膨胀阀等组件都集成在一个箱体中,安装在窗户或墙壁上。

2. 中央空调系统:中央空调系统是一种集中控制的空调系统,通过管道将冷热媒介分布到各个室内空间,实现整个建筑物的制冷供暖。

3. 分体空调系统:分体空调系统由室外机和室内机两部分组成,通过管道连接两个部分,室外机负责制冷和排热,室内机负责送风。

机房列间空调系统介绍

机房列间空调系统介绍

机房列间空调系统介绍机房列间空调系统是专为机房环境设计的空调系统,其主要目的是为了确保机房内设备的稳定运行,维持适宜的温度和湿度条件。

以下是机房列间空调系统的一般介绍:1.精密控制:机房列间空调系统具有高度的温度和湿度控制能力。

通过精密控制,系统能够维持在设定的温度和湿度范围内,以满足敏感设备的运行要求。

2.冷热通道隔离:为了提高空调系统的效率,机房通常采用冷热通道隔离的设计。

这意味着冷气流和热气流被隔离开来,防止冷热空气混合,提高冷却效果。

3.高效热交换:机房列间空调系统通常采用高效的热交换技术,以确保能够有效地移除机房内产生的热量。

这可能包括采用制冷剂循环系统、热交换器等设备。

4.纵深通风设计:机房列间空调系统需要考虑机房内各个列间的通风需求,确保空气能够均匀流通到每个设备。

这有助于防止局部温度过高,提高整体空调效果。

5.电源管理:空调系统可能与机房的电源管理系统集成,以确保设备能够获得稳定的电力供应。

这可能包括与UPS(不间断电源)系统协同工作,以防止因电力波动而影响设备运行。

6.智能控制系统:机房列间空调系统通常配备智能控制系统,能够根据实际需求进行动态调整。

这可能包括根据负荷情况进行自适应调整,提高能效。

7.监控和报警:空调系统配备监控系统,用于实时监测温度、湿度和空调设备的状态。

报警系统能够及时发现异常情况并发送警报,以便及时采取应对措施。

8.环保设计:空调系统的设计通常考虑到环保因素,可能采用低能耗、低噪音、无臭气的设计,以减少对环境的影响。

机房列间空调系统的设计需要根据机房的规模、设备布局以及具体的运行需求进行定制。

这有助于确保机房内设备在良好的环境条件下稳定运行。

空调系统简介

空调系统简介

中央空调系统简介一、空调负荷:夏季空调系统冷负荷为132674KW,夏季冷负荷指标92.8W/平方米;前广场和歌剧院的空调热水均由本换热机房提供,空调系统热源服务建筑面积约163万平方米,冬季空调系统热负荷为72879KW,冬季空调热指标44.7W/平方米。

二、中央空调冷、热源1、空调冷源:配置YKS5V3K45DJG约克离心机12台,单台制冷量为2355RT(8279KW)的离心式冷水机组。

配置YKGQIXP85CUG约克离心机3台,单台制冷量为700RT(2461KW)的热泵热回收离心式冷水机组。

其中歌剧院和前广场冷源另外设置,不在此制冷机房内。

2、空调热源:设计安装一台锅炉房1.0MPa蒸汽,在换热机房减压变为0.4MPa后,经换热机房设置的7台单台换热量为10000KW和1台换热量为5100KW的汽-水板式换热器换热。

汽——水板式换热器换热量10000KW 7台汽——水板式换热器换热量5100KW 1台冬季为酒店大堂和大壳内的地暖提供热量三、空调系统参数1.空调冷热水设计参数:冷水热水供水温度6°C 供水温度50°C回水温度14°C 回水温度40°C2.冷却水设计参数供水温度为32°C,回水温度为37°C。

四、中央空调水系统1、一次泵系统本设计共采用一次泵15台,与15台冷水机组一一对应。

一次泵为定流量水泵,一次水泵采用卧式双吸离心泵。

2、二次泵系统冷热源,空调冷热水二次泵系统根据建筑物所在区域划分成10个。

二次泵为变流量水泵(恒压变频水泵)除酒店采用四管制外,其它区域空调末端设两管制。

酒店四管制系统应甲方要求均采用主管+副管系统:夏季主管为冷水,副管为热水;冬季主管为热水,副管为冷水;3. 冷却水系统冷却水采用冷却塔冷却,冷却水水泵为定流量运行,冷却塔设置六、七区屋面,冷却塔风机采用变频控制。

注:所有阀门、扰性接头、过滤器等配件公称压力为2.0MPa ,出厂试验压力应不低于2.5MPa4、子系统又分为: 空调冷(热)水系统:一次泵克服系统阻力116KPa ;二次泵主要负担从平衡管至空调用户的机房的供、回水管路水头损失。

(完整word)MAu+FFU+DCC常用系统及控制简介

(完整word)MAu+FFU+DCC常用系统及控制简介

1MAU+FFU+DC详细介绍目前电子行业洁净室常用的MAU+FFU+DC系统,MAU主要控制室内的湿度和保证室内的正压,FFU通过空气循环过滤保证洁净度,而DC是来除去室内的显热从而保证室内的温度。

(1)MAU(Make—uDAirUnit)组合式外气空调箱是由风机、冷盘管、热盘管(或电加热)、空气过滤器(初级、中级、高级三级过滤)、加湿器组成,通过初中效过滤、预热、降焓、减湿、再热、高效过滤后送入回风层.(2)FFU(FanFiherUnit)是模数化的小型风机过滤单元,安装在顶棚框架上,空气由FFU的风机加压后经HEPA或ULPA过滤送入室内,如此循环,其换气次数直接决定室内洁净度的不同。

FFU的技术性能取决于风机和HEPA或ULPA的质量,制造厂一般是通过额定工况下的性能参数,或FFU整机的空气动力特性曲线。

FFU的风机均采用外转子电机以减小高度,一般配有电子式过载保护开关、故障指示灯,故障输出节点,有传统的低、中、高三档交流控制,目前直流变频控制亦越来越应用在洁净等级比较高的系统。

早在上个世纪6O年代,美国新墨西哥州Sandia国家实验室的科学家们利用HEPA过滤的方法研制成功了层流技术,其后商用FFU陆续在美国一些手术室及工业厂房得到广泛的应用.但直到1984年,在亚洲才出现大规模应用FFU的事例(大约有5000台)。

是什么原因导致FFU在这么长的时间没有得到广泛的发展呢?有三个问题占主导地位:噪声较大问题;压力平衡问题,在很大的静压箱里,各不同角落的风机是否能得到均衡的压力,这在当时也是不能够得到保证的;维护问题,FFU本身造价就比较高,如果它的电机寿命不能保证的话,更换又会带来附加投资。

这些都是造成当时的企业不选择使用FFU的主要原因。

但是这一切,在1984年都发生了改变。

首先是噪声问题得到了控制,大规模的FFU洁净厂房都可以把噪声控制在65dBA以下,这符合工业厂房的标准.其次随着自动控制的发展,监测和调节各个角落的静压也变得容易起来。

空调通风系统简介

空调通风系统简介
厅/小会议室) 立式和变风量系统组合用于
(办公)
3.1.2水环热泵系统
室内机带压缩机 (森豪)
内区变风量末端
外区水环热泵室内机
水环热泵变风量空调机组
冷却塔
V1 V2
内区变风量末端 水环热泵变风量空调机组
外区水环热泵室内机
加热装置 V3
V4
水泵
3.1.3变冷媒多联系统(VRV)
室内机(卡式/风管式/立式) 室外机(风冷热泵) 二管制(冷热兼用) 四管制(冷、热共用)
3.1.4优缺点
• 无水管进房间 • 风管占用空间大 • 空气过滤好 • 空调机房较大 • 气流分布均匀 • 初投资较大 • 维修方便
定风量末端
送风
变风量末端 空调器
定风量风量末端 空调器
定风量末端 回风
3.2空气—水系统 3.1.1风机盘管加新风系统
风机盘管 卧式用于(客房/办公/小餐
• 多层建筑适用 • 可开启外窗面积大于室内面积的2%
• 4.2.3机械排烟风量
• 小于500m2的房间/ 60m3/hm2 • 大空间办公、汽车库6次换气/h;不大于3000m3/h的房间 • 大于500m2的房间按烟屡计算(热释放量/清晰高度)
4.3排烟补风要求
• 走廊和小于500m2的房间不补风 • 补风量大于排风量50%
• 保温
橡塑、B1级、隔汽好;玻璃棉 A级 隔汽差
3.空调末端及风系统
3.1全空气系统
3.1.1定风量系统
• 适 用——大厅、大餐厅、大会议厅、商场等 • 空调箱——风机/冷、热盘管/空气过滤器/加湿器/箱体
——新、回风混合/过滤/冷却或加热/冬季加湿送风
• 风 管——送风/回风/新风

各种空调系统介绍大全

各种空调系统介绍大全
水冷却器

冷却盘管
控制阀
34
制冷剂循环
80°F
(26.7°C)
57°F
(13.9°C)
55°F
(12.8°C)
42°F
(5.6°C)
35
压缩机
50°F 120°F
(10°C)(48.9°C)
蒸发器
38°F 110°F
(3.3°C)(43.3°C)
冷凝器
膨胀阀
蒸发器
80°F
(26.7°C)
57°F
43
换热管
液态制冷剂
壳管式冷凝器
制冷剂蒸汽
冷凝器
液态制冷剂
44
Tubes
节流装置
80°F
(26.7°C)
57°F
(13.9°C)
55°F
(12.8°C)
42°F
(5.6°C)
45
压缩机
50°F 120°F
(10°C)(48.9°C)
蒸发器
38°F 110°F
(3.3°C)(43.3°C)
冷凝器
节流装置
55°F
(12.8°C)
57°F
(13.9°C)
冷却 盘管
42°F
(5.6°C)
冷水机组蒸发器
31
泵及阀门
80°F
(26.7°C)
55°F
(12.8°C)
控制阀
57°F
(13.9°C)
冷却 盘管
冷水机组蒸发器
42°F
(5.6°C)

32
双向阀及三向阀
带双向控制阀 的盘管
33
带三向控制阀的 盘管
小型冷冻水系统
34 oC 25 oC

几种常见空调主机形式

几种常见空调主机形式

几种常见空调主机形式?1)水冷冷水机组:水冷冷水机组属于中央空调系统中的制冷机组部分,其载冷剂为水,称为冷水机组,而冷凝器的冷却为利用常温水的换热降温来实现。

故称为水冷机组,与水冷机组相对的称为风冷机组,风冷机组的冷凝器由与室外空气的强制通风换热达到制冷目的。

2)、VRV系统:是variable Refrigerant Volume系统的简称,即制冷剂流量可变式系统。

其形式为一组室外机,由功能机和恒速机,变频机组成。

通过并联室外机系统,将制冷管道集中进入一个管道系统,可以方便得根据室内机的容量的匹配,对室内机的合适的容量从122.5KW以1.5KW的级差进行选择,即最多一组室外机可连接30台室内机。

室内机有天花板嵌入式、挂壁式、落地式等。

型式不同的室内单机可连接到一个制冷回路上,并可进行单独控制。

室内单机最小容量为0.6KW,最大为3.75KW,室内机的容量可在室外机容量的50%至130%内调节。

3)、模块机在VRV系统的基础上发展热来,在1985年,由澳大利亚捷风集团发明并申请专利。

它将传统的氟利昂管路改变为水路系统,将室内外机合并为制冷机组,室内机改为风机盘管。

利用载冷剂水的换热来实现制冷过程。

模块机由于能够根据冷负荷要求自动调节启动机组数量,实现灵活组合而此得名。

4)、活塞式冷水机组:活塞式冷水机组就是把实现制冷循环所需的活塞式制冷压缩机、辅助设备急附件紧凑地组装在一起的专供空调用冷目的使用的整体式制冷装置。

活塞式冷水机组单机制冷从60至900KW,适用于中、小工程。

5)、螺杆式冷水机组:螺杆式冷水机组是提供冷冻水的大中型制冷设备。

常用于国防科研、能源开发、交通运输、宾馆、饭店、轻工、纺织等部门的空气调节,以及水利电力工程用的冷冻水。

螺杆式冷水机组是由螺杆制冷压缩机组、冷凝器、蒸发器以及自控元件和仪表等组成的一个完整制冷系统。

它具有结构紧凑、体积小、重量轻、占地面积小、操作维护方便、运转平稳等优点,因而获得了广泛的应用,其单机制冷量从150至2200KW,适用于中、大型工程。

空调系统介绍

空调系统介绍
(低到高)(低到高)
能否分 期投资
能否分 户计费
适合场所
水冷冷水机组+锅炉
1
风冷热泵冷(热)水
系统
2
3


统一管理大、中型空调场所
✓ 缺点:
• 初投资高,一般比“水冷冷水机组+锅炉”空调系统高出20%。 • 寿命较短。舒适性相对较差,室内温度有可能波动±2℃以上。 • 冬季供暖量不足。由于结霜除霜,部分时间停止供热。
Part8 水环热泵空调系统
Part8 水环热泵空调系统
✓ 基本原理与家用分体空调相同,区别在于家用分体空调室外 机采用风冷,而水环热泵主机(相当于分体空调室外机)采 用冷却水冷却,用一个集中冷却水水环路将若干个水源热泵 机组并联在一起,形成一个封闭水环路。
Part3 中央空调系统的分类
➢ 按照冷、热输送介质分类
✓ 制冷剂系统(氟系统)——空调机直接安装在空调房间内,通过空调 机内部运行的制冷剂(如氟利昂、R134a、R410a等)直接对房间空 气冷却或加热。最常见的氟系统为VRV系统,一般适用于中小型建筑 。
✓ 冷热水系统(水系统)——空调主机内部运行的制冷剂(如氟利昂、 R134a、R410a等)将管道中的水冷却或加热,再通过水泵输送至室 内空调设备(如风机盘管、新风机)处理空调房间的空气。管道中的 水实质是冷和热的载体。该方式在大、中型中央空调系统中应用最广 泛。
➢ 冷热量输送:水系统
水管 仪表 阀门
水过滤器
水泵
集水器 分水器
➢ 空调水系统由水泵、水管、分水器、集水器、阀门等设备材料组成。
Part5 水冷冷水机组+锅炉
➢ 中央空调控制系统
电气控制柜
控制界面

空调系统介绍PPT演示文稿

空调系统介绍PPT演示文稿

2021/3/10
方型直交流式冷卻塔
8
冷卻水的影響
1.鑑於水質及空氣污染日益嚴重,冷卻水塔與空氣進行熱交換 過程中,吸入空氣中的灰塵與一些物質,及水量蒸發導致濃 縮倍數增加,使用一段時間後,冷卻水系統將產生腐蝕、結 垢、淤泥、微生物堵塞管路,造成散熱不良等問題;另外冷 卻水環境十分適合退伍軍人菌生長影響管理人員身體健康。
圖示:氧濃淡電池腐蝕
2021/3/10
圖示:全面酸性腐蝕
12
水垢
水垢(Scale)
硬質水垢之結晶 如碳酸鈣(CaCO3)、硫酸鈣(CaSO4)、或 矽酸鎂(MgSio3)等,經濃縮超過飽和溶解 度而結晶沈澱。
2021/3/1圖0 示硬質水垢
13.PAG(水冷式箱型冷氣機氣冷式箱型冷氣機)
2021/3/10
4
冷卻水塔
一般常見空調系統的設備概要圖
冷卻水輸送管
冰水主機
冷卻水循 環幫浦
LED微電 腦PID溫 度控制器
冰水一次 幫浦
電動二通閥

AHU空調箱




冰水二次 幫浦
LED微電腦 PID溫濕度 控制器
鍋爐

水 比例式
輸 電動閥 送
2
空調系統循環裝置
送風
室 內
回風
空調箱 送 風 機
冰水管
冷 卻 盤 管
冰 水 泵
冰水主機
蒸 發 器
壓 縮 機
冷 凝 器
冷卻水管 冷 卻 水 泵
散 熱 材
冷卻水塔 冷 卻 風 車
排散熱量 室 外
外氣
2021/3/10
3
貳、一般常見空調系統的設備
1.冷卻水塔(自然通風式、機械通風式)
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◆分体式空调器系统 分体式空调器系统 主要用于住宅、空调区域分散,需保证24小时空调的房间。

谢!
常用空调系统的介绍
付洛莎 2008年6月5日
概述: 概述: 一.计算空调热湿负荷的目的 二.所谓“中央空调系统”由哪些部分构成? 三.“制冷剂空调系统”与“中央空调系统”的区别 四.空调系统的分类及其特点和适用性
一.计算空调热湿负荷的目的 空调系统的作用是排除室内的热负荷和湿负荷,从而使室内维持所要 求的温度和湿度。
热湿负荷的大小对空调系统的规模有决定性影响。所以设计空调系统 时,第一步要做的就是计算房间热湿负荷;此外,确定空调系统的送风 量或送风参数,也要依据空调房间的热湿负荷,因为空调是通过向室内 送入一定数量经处理的空气,带走室内热湿负荷,以实现其功能的。如 果送风量一定,则负荷值决定送风参数;如果送风参数一定,则负荷值 决定送风量。
◆制冷剂空调系统:把冷热源设备、空气处理设备及其输送设备组合 一体,其室内机直接设于空调房间内。
四.空调系统的分类及其特点和适用性
1.全空气系统
是指空调房间的负荷全部由经过处理的空气来承
担的空调系统。其主要的系统形式为:冷、热介质(水)不进入被空调 房间而只进入空调机房,被空调房间内只有风管及风口存在。
◆风机盘管机组加新风空调系统 风机盘管机组加新风空调系统 优点: 优点:1)可以独立地调节室温,并可随时根据需要启停机组,节省 运行费用。 2)风管量少尺寸小,节省建筑空间。 3)只需新风空调机房,机房面积小。 缺点: 缺点:1)分散布置,敷设各种管线较麻烦,维修管理不方便。 2) 机组压头小,室内气流分布受限制。 3)水系统复杂,易漏水,维修点多。 适用性: 适用性:主要用于酒店客房、公寓、医院病房、大型办公楼建筑、需 要增设空调的小面积多房间的建筑。
◆全空气变风量系统 全空气变风量系统 优点: 优点:1)风量随负荷变化而变化,节省风机能耗,运行经济。 2)同一系统可以实现负荷不同、温度要求不同的单个房间的 温度自动控制。 3)适合于建筑物的改建及二次装修,只要在系统设备容量范 围之内,不需对系统进行太大变动。 缺点: 缺点:1)室内相对湿度控制质量稍差、。 2)变风量末端装置价格高,控制系统较复杂,设备初投资较高。 3)风量减少时,会影响室内气流分布。 适用性: 适用性:主要用于空调区域的各房间需要分别调节室温,但温度和湿度 控制精度不高的场所,如高档写字楼和一些用途多变的建筑物。
3.制冷剂系统
是将制冷系统的蒸发器直接设置在室内来承担空
调房间热、湿负荷的空调系统。其主要的系统形式为:单元式空调器系 统、窗式空调器系统、分体式空调器系统、变冷媒流量(VRV)多联机空 调系统。
◆变冷媒流量(VRV)多联机空调系统: 变冷媒流量(VRV)多联机空调系统 变冷媒流量 主要由室外主机、制冷剂管路、室内机以及一些控制装置组成。该空 调系统除了具有分体空调的基本特点外,一台室外机可带多台室内机, 连接管线最长距离可达130m~150m,当系统处于低负荷时,通过变频控 制器控制压缩机转速,使系统内制冷剂循环流量得以改变,从而对制冷 量进行自动控制以符合使用要求。 优点: 优点: 1)室外机设置在室外,无需机房。 2)系统内只有冷媒管和凝结水管,占用建筑空间小。 3)施工工作量小,施工周期短。 4)运行稳定可靠,系统设计简单。 缺点: 缺点:1)设备价格较高。 2)室内、外机的管线长度及高差有限制。 3)室外机的设置有碍建筑美观。 适用性: 适用性:主要用于公寓、办公、住宅等中、高档建筑。
制冷剂空调系统” 中央空调系统” 三.“制冷剂空调系统”与“中央空调系统”的区别
◆中央空调系统:通过冷、热源设备(冷冻机房、锅炉房)提供满足 要求的冷、热水并由水泵输送至各个空气处理设备〔空调机房的(新风) 空调机组或被空调房间风机盘管机组等〕与空气进行热交换后,把处理 后的空气送至空调房间。 简单而言,中央空调系统是由水系统及风系统所组成。
空气- 2.空气-水系统
空调房间的热湿负荷同时用经过处理的空气和
水来负担的空调系统。其主要的系统形式为:空气与作为冷、热介质的 水同时送进被空调房间,空气解决房间的通风换气或提供满足房间最小 卫生要求的新风量,水则通过房间内的小型空气处理设备来承担房间冷、 热负荷及湿负荷。通常有新风加冷辐射吊顶空调系统、风机盘管机组加 新风空调系统。
所谓“中央空调系统”由哪些部分构成? 二.所谓“中央空调系统”由哪些部分构成? 1.冷、热源部分(冷冻机、蓄冰装置、锅炉、冷却塔、冷却水泵等) 2.输配部分(一级冷水泵、次级冷水泵、热水泵等) 3.空调末端设备
◆组合式空调机组(设在专用空调机房内)或+变风量末端装置、即 构成所谓“全空气系统”; ◆新风空调机组(设在专用空ห้องสมุดไป่ตู้机房内)+风机盘管机组、即构成所 谓“风机盘管加新风系统”。
◆全空气定风量系统 全空气定风量系统 优点: 优点:1)空气处理设备集中设置在机房内,维修管理方便 2)可以充分进行通风换气,室内卫生条件好 3)可以实现全年多工况节能运行调节,经济性好 4)可以有效地采取消声和减振措施 缺点: 缺点:1)机房面积大,风道断面大,占用建筑空间多 2)风管系统复杂,布置困难 3)一个系统供给多个房间,当各房间负荷变化不一致时,无 法进行精确调节。 4)空调房间之间有风管连通,有可能使各房间产生噪声传播。 适用性: 适用性:主要用于恒温恒湿、无尘室、对噪音要求高的等高级环境的 场合,如净化室、医院手术室、电视台、播音室等。也可用于 大空间房间或居留人员多的场合,如商场、影剧院、 展览厅、餐厅、多功能厅以及体育馆等。
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