中央空调风系统水系统PPT课件
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中央空调系统培训PPT
多元化与定制化
满足不同领域和个性化需求,未来的中央空调系统将更加多元化和定制化。例如,针对不 同建筑风格和功能需求,提供定制化的中央空调解决方案,实现更好的舒适度和节能效果 。
THANKS.
控制设备
包括控制系统、传感器等,负 责对整个系统进行控制和调节
。
中央空调系统的分类
根据使用目的分类
可分为舒适性空调和工艺性空调。舒适性空调主要用于满足 人体舒适需求,工艺性空调主要用于满足生产工艺要求。
根据输送介质分类
可分为全空气系统、全水系统、空气-水系统和水系统。全空 气系统是指整个系统只输送空气,全水系统是指整个系统只 输送水,空气-水系统是指同时输送空气和水,水系统是指只 输送水。
控制逻辑与算法
控制系统根据传感器采集的数据和设定的 参数,通过控制逻辑和算法调节设备的运 行状态,以维持室内空气品质和舒适度。
中央空调系统的维护
03
与保养
日常维护与保养
01
02
03
04
每天检查空调系统的工作状态 ,确保正常运行。
定期清洗空调滤网,保持空气 流通。
检查冷凝水排水是否畅通,防 止漏水。
空气处理原理
01
02
03
混合通风
将新风和回风混合,通过 过滤、加热、冷却等处理 过程,达到所需的空气状 态。
过滤过程
通过过滤器去除空气中的 尘埃、细菌等杂质,提高 室内空气品质。
湿度调节
通过加湿或除湿设备调节 室内湿度,以满足人体舒 适需求。
水系统工作原理
冷冻水循环
冷冻水在循环过程中通过 蒸发器吸收热量,然后通 过水泵输送到风机盘管等 末端设备进行散热。
特点
高效节能、舒适度高、易于维护 和管理、可实现能源的集中管理 和控制。
满足不同领域和个性化需求,未来的中央空调系统将更加多元化和定制化。例如,针对不 同建筑风格和功能需求,提供定制化的中央空调解决方案,实现更好的舒适度和节能效果 。
THANKS.
控制设备
包括控制系统、传感器等,负 责对整个系统进行控制和调节
。
中央空调系统的分类
根据使用目的分类
可分为舒适性空调和工艺性空调。舒适性空调主要用于满足 人体舒适需求,工艺性空调主要用于满足生产工艺要求。
根据输送介质分类
可分为全空气系统、全水系统、空气-水系统和水系统。全空 气系统是指整个系统只输送空气,全水系统是指整个系统只 输送水,空气-水系统是指同时输送空气和水,水系统是指只 输送水。
控制逻辑与算法
控制系统根据传感器采集的数据和设定的 参数,通过控制逻辑和算法调节设备的运 行状态,以维持室内空气品质和舒适度。
中央空调系统的维护
03
与保养
日常维护与保养
01
02
03
04
每天检查空调系统的工作状态 ,确保正常运行。
定期清洗空调滤网,保持空气 流通。
检查冷凝水排水是否畅通,防 止漏水。
空气处理原理
01
02
03
混合通风
将新风和回风混合,通过 过滤、加热、冷却等处理 过程,达到所需的空气状 态。
过滤过程
通过过滤器去除空气中的 尘埃、细菌等杂质,提高 室内空气品质。
湿度调节
通过加湿或除湿设备调节 室内湿度,以满足人体舒 适需求。
水系统工作原理
冷冻水循环
冷冻水在循环过程中通过 蒸发器吸收热量,然后通 过水泵输送到风机盘管等 末端设备进行散热。
特点
高效节能、舒适度高、易于维护 和管理、可实现能源的集中管理 和控制。
中央空调安装培训--水系统设计及安装指导 ppt课件
支管中的水容
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量
35
➢不同型号机组可以并联 ➢每台机组的出水管路上都必须安装水流开关 ➢调节回水温度不同来控制机组启停:需要优先使用的机组,把他们的回 水温度略微设定更低一些(制冷时)或更高一些(制热时) ➢每台机组出水管加装止回阀 ➢连接主机进出水管设置集分水器 ➢ -安装在窗下 -明装或暗装
卧式机组 -明装或暗装
控制区域
嵌入式机组 -镶嵌于天花内 -有面板
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13
计算负荷及选型—风机盘管
风机盘管形式 42CE风机盘管:
2排单盘管:两排盘管,冬天通热水,夏天通冷冻水,只能采用两管制
2+1排组合盘管:两排盘管冬天通热水,夏天通冷冻水,1排热盘管,冬 天夏天都可以通热水,采用三管制或者四管制
42CE003 卧室3
餐厅 42CE003 42CE004
客厅
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供水管 回水管 排水管
21
计算水管管径
冷冻水供回水水管管径 D=(4mw/πν)1/2 mw—水流量,m3/s; ν —水流速,m /s。
-- 冷水机组的水流量=总管的流量 -- 风机盘管的水流量=支管的流量
设备的水流量从 设备样本中查得
3排单盘管/3+1排组合盘管与其类似
单盘管和组合盘管的冷热量及其修正都可以从样本中查得
如选用2+1排组合盘管42CE003, 标况高档风量下,2排单盘管的制冷制 热量各为2.82 kW和4.7kW,1排热盘管的3.351kW
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14
计算负荷及选型—雅居易主机
雅居易主机选型依据:
建筑物总冷负荷(kw)=所有房间总冷量总和*同时使用系数
泄水阀:安装于系统水管最低处,存水排放;
中央空调培训资料PPT课件
.
中央空调的类型分为三种:水系统、 风系统和多联型
• 水系统:布置灵活,独立调节性好,能满足复杂 房型分散使用、各个房间独立运行的需要,且管 道系统便于装饰协调。但水系统易漏易蚀,若滴 水就会带来很大的麻烦。
• 风系统: 风管安装,维护简单,可靠,保温、消 声的效果好。也有利于空调的分区控制。风系统 中配有新风,在保证经济运行的同时,使室内空 气品质健康、清新。
• 由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝 器等组成。冷冻水循环系统进行室内热交 换的同时,必将带走室内大量的热能。该 热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使 冷却水温度升高。冷却泵将升温后的冷却 水压入冷却水塔(出水),使之与大气进 行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器 (回水)。
.
中央空调系统组成 主机
•
*检查联轴器;
•
*检查密封情况;
•
*检查滑阀的运行情况,进行必要的调整。
.
中央空调运行期间启动前的准备和 检查
• 检查压缩机润滑油系统的下列各项: • *根据需要更换润滑油、油过滤器和干
燥过滤器; • *检查加热器和恒温器; • *检查所有其它的润滑油系统部件,包
括油冷却器、油过滤器和电磁阀等
.
机组检修; • 记录和报告要求的备件。
.
中央空调运行期间启动前的准备和 检查
• 每年一次进行下列各项检查,为下一个供冷季节的运行作 好准备 。
• 检查压缩机-电机组件的下列各项,完成预防性保养的各记录电机绕阻的绝缘电阻;
•
*润滑开式电机;
•
*检查确认开式电机驱动装置的定位;
• 4) 冷冻水供回水温度分别为7°C、12°C。 • 5)采用膨胀水箱补水定压,膨胀水箱放置5
中央空调的类型分为三种:水系统、 风系统和多联型
• 水系统:布置灵活,独立调节性好,能满足复杂 房型分散使用、各个房间独立运行的需要,且管 道系统便于装饰协调。但水系统易漏易蚀,若滴 水就会带来很大的麻烦。
• 风系统: 风管安装,维护简单,可靠,保温、消 声的效果好。也有利于空调的分区控制。风系统 中配有新风,在保证经济运行的同时,使室内空 气品质健康、清新。
• 由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝 器等组成。冷冻水循环系统进行室内热交 换的同时,必将带走室内大量的热能。该 热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使 冷却水温度升高。冷却泵将升温后的冷却 水压入冷却水塔(出水),使之与大气进 行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器 (回水)。
.
中央空调系统组成 主机
•
*检查联轴器;
•
*检查密封情况;
•
*检查滑阀的运行情况,进行必要的调整。
.
中央空调运行期间启动前的准备和 检查
• 检查压缩机润滑油系统的下列各项: • *根据需要更换润滑油、油过滤器和干
燥过滤器; • *检查加热器和恒温器; • *检查所有其它的润滑油系统部件,包
括油冷却器、油过滤器和电磁阀等
.
机组检修; • 记录和报告要求的备件。
.
中央空调运行期间启动前的准备和 检查
• 每年一次进行下列各项检查,为下一个供冷季节的运行作 好准备 。
• 检查压缩机-电机组件的下列各项,完成预防性保养的各记录电机绕阻的绝缘电阻;
•
*润滑开式电机;
•
*检查确认开式电机驱动装置的定位;
• 4) 冷冻水供回水温度分别为7°C、12°C。 • 5)采用膨胀水箱补水定压,膨胀水箱放置5
《中央空调工作原理》PPT课件
6、蒸 发 器 系 统
1、蒸发器的分类: 蒸发器按其被冷却的介质种类可分为冷却液体的蒸发器 <干式蒸发器>和冷却空气用的蒸发器<表冷式蒸 发器>这两大类.空调系统所使用的蒸发器一般为冷却空气的蒸发器.当制冷系统的氟里昂液态进入膨胀 阀节流后送入蒸发器,属于汽化过程,这时候需要吸收大量热量,使房间温度逐步降低、以达到制冷及去湿 效果. 2、A型蒸发器 "A"型结构蒸发器的优点是该结构具有较大的迎风面积和较低的迎面风速以防止逆风带水.蒸发器配备有 1/2"铜管铝翅片及不锈钢凝结水盘,以利热量更好的传递.蒸发器盘管分为多路进入并作交错安排,籍此 将每个制冷系统都能遍布于盘管迎风面上,当单一制冷系统运行时,显热制冷量可达总制冷量的 55%—60 %. 3、蒸发器的去湿功能
在正常制冷循环中,室内机风扇以正常速度运转,供给设计气流以及最经ห้องสมุดไป่ตู้的能量以满足制冷量的要求.
7 、压 缩 机 系 统
❖ 压缩式制冷循环系统主要由压缩机、冷凝器、节流装置〔毛细管或膨胀 阀〕和蒸发器等四大部分组成,并由管道连接成密闭系统,制冷剂在这个密 闭系统中不断循环流动,发生状态变化,与外界进行换热.
❖ 由风扇.传入空气,使高压气体进一步放热凝结.成为 液体.高压液体再喷入蒸发器,在低压下蒸发再次吸 热.
❖ 同时有风不断经过,使这些空气变为冷空气,吹到房 内就是冷风.
1、中央空调新风系统
❖ 室外的新鲜空气受到风处理机的吸引进入风 柜,并经过过滤降温除湿后由风道送入每个房 间,这时的新风不能满足室内的热湿负荷,仅能 满足室内所需的新风量,随着室内风机盘管处 理室内空气热湿负荷的同时,多余出来的空气 通过回风机按阀门的开启比例一部分排出室 外,一部分返回到进风口处以便再次循环利用.
中央空调的认识PPT
检查冷凝水
确保冷凝水管道畅通,无堵塞 或漏水现象。
保持室内外机清洁
定期清洗室外机和冷凝器,避 免灰尘和杂物堆积。
运行测试
定期运行空调系统,检查是否 有异常噪音或震动。
定期检查与维修
检查制冷剂压力
定期检查制冷剂压力是否正常 ,避免制冷剂不足或过多。
检查电气系统
检查电线、插头、开关等电气 元件是否有损坏或老化现象。
室内机异味
定期清洗室内机滤网和蒸发器,保持室内空 气流通。
05
中央空调的节能与环保
能效比与节能
能效比
01
能效比是衡量中央空调效率的重要指标,数值越高,能效越好,
节能效果越显著。
节能认证
02
选择获得节能认证的中央空调产品,能够确保其具有较高的能
效比和节能性能。
节能模式
03
许多中央空调具备节能模式,开启该模式后,系统会自动调节
中央空调的认识
• 中央空调简介 • 中央空调的工作原理 • 中央空调的组成部件 • 中央空调的维护与保养 • 中央空调的节能与环保
01
中央空调简介
定义与特点
定义
中央空调是一种集中处理空气, 通过管道系统将处理后的空气送 至各个房间的空调系统。
特点
中央空调具有高效、节能、舒适 、美观等优点,能够满足大面积 空间的制冷、制热需求,且能够 实现温度和湿度的精确控制。
末端设备的设计和布局需要根 据房间的功能和使用需求进行
合理配置。
末端设备的维护和清洁对于保 证空调效果和室内空气质量非
常重要。
水系统部件
水系统部件包括冷热水泵、水管、水过滤器等,负责将主机产生的冷热源输送到末 端设备。
水系统的设计和安装必须考虑到系统的流量和阻力,以保证良好的水循环效果。
中央空调工程设计(氟系统及水系统).ppt
计算公式:
室内机实际能力=选用的室外机能力×(室内机能力/系统室内机总能力) ×配管修正系数
室内机能力校验
校核:
室 外 机 高 度 H (M)
50 40 30 20
室外机(10马力)
% 100 98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
0 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50
10
20
新风量(m3/h)=换气次数×房间容积
※对于一般性场合,如无特殊要求且室温波动范围在±1℃则可选用换 气次数为5次/小时。
新风量的确定
◆换气次数推荐值
场合 房间类型 起居室、客厅 换气次数 6 场合 房间类型 洗手间、浴室 换气次数 10
一般民居
浴室
厕所 厨房 饭店
6
10 15 6 10 20 5 5 8 8
新风量的确定
◆室内人员占有面积表 房间类型 餐厅、咖啡屋、小吃店 酒吧 超市 普通办公室 旅店 室内娱乐和运动场所 会场 ※当人均占有面积超过10m2时,按10m2来计算。 人均面积(m3) 3 2 3 5 10 2 0.5~1
新风量的确定
◆对于一些废气量大的场合或者一些工艺型场合,一般应根据换气次 数来计算新风量。 计算公式:
机型选择
室内机形式:
四面出风嵌入式
一面出风嵌入式
标准风管天井式
高静压风管天井式
低静压风管天井式
座吊两用式
薄形风管机
壁挂式
机型选择
第二步:对室内机进行合理分组 ◆对于大型的项目或因建筑结构和房间用途不同导致使用特点存在差 异,应对空调面积进行合理分区。 在系统设计中,一般分区方法为按建筑的负荷特性分区: ◆将建筑物平面分为直接受外界条件影响的周边区域(外区)和不直接 受影响的内部区域(内区); ◆在大型项目中,对于其周边区域可根据方位进行分区; ◆如果室内的人员密度和室内设备密度有较大差异时,应根据不同密
中央空调通风系统简介ppt课件
厅/小会议室) 立式和变风量系统组合用于
(办公)
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
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 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)
① 室内机(卡式/风管式/立式) ② 室外机(风冷热泵) ③ 二管制(冷热兼用) ④ 四管制(冷、热共用)
取计算风量和规定风量的较大值。 ③ 封闭避难层(间):30m3/hm2 ④ 楼梯间2-3层设一个常开风口,前室每层一个常闭风口 ⑤ 压力控制:余压阀/送风旁通/变频调节
.
4.2排烟系统 4.2.1设置场所
① 疏散距离大于20m的走道 ② 大于100m2的房间 ③ 高度小于30m的中庭、大堂
③ 4.2.2自然通风方式
① 冷水: 5-8 ℃温差,如:7-12 ℃/6-12 ℃ /3-13 ℃ ② 热水:锅炉/热交换器方式—60-50 ℃
吸收式冷热水机组方式— 55-50 ℃ 空气源热泵冷热水机组方式— 50-45 ℃、 45-40 ℃
2.2.2系统形式
① 二管制——单冷或单热; 四管制——冷热共用 ② 水平干管——办公楼、裙房,层高〉4m ; 垂直立管——酒店客
③ 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
① 适 用——大厅、大餐厅、大会议厅、商场等 ② 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
(办公)
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
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 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)
① 室内机(卡式/风管式/立式) ② 室外机(风冷热泵) ③ 二管制(冷热兼用) ④ 四管制(冷、热共用)
取计算风量和规定风量的较大值。 ③ 封闭避难层(间):30m3/hm2 ④ 楼梯间2-3层设一个常开风口,前室每层一个常闭风口 ⑤ 压力控制:余压阀/送风旁通/变频调节
.
4.2排烟系统 4.2.1设置场所
① 疏散距离大于20m的走道 ② 大于100m2的房间 ③ 高度小于30m的中庭、大堂
③ 4.2.2自然通风方式
① 冷水: 5-8 ℃温差,如:7-12 ℃/6-12 ℃ /3-13 ℃ ② 热水:锅炉/热交换器方式—60-50 ℃
吸收式冷热水机组方式— 55-50 ℃ 空气源热泵冷热水机组方式— 50-45 ℃、 45-40 ℃
2.2.2系统形式
① 二管制——单冷或单热; 四管制——冷热共用 ② 水平干管——办公楼、裙房,层高〉4m ; 垂直立管——酒店客
③ 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
① 适 用——大厅、大餐厅、大会议厅、商场等 ② 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
中央空调工程设计(氟系统及水系统)精要.ppt
机型初选:确定室内、室外机组合
N
计算室内机的实际能力
实际能力>负荷? Y 确定室内、室外机
负荷计算
对空调房间进行负荷计算时,应考虑以下因素:
◆通过建筑围护结构传入的热量。(包括朝向、墙体结构类型等) ◆通过外窗进入的太阳辐射量。
◆室内人员的散热量。 ◆各种室内热源的散热量。 ◆外部空气带来的热量。(包括外气量和外气处理方式) ◆各种散湿过程产生的潜热量。 ◆各种建筑内部的热湿干扰(包括吊顶、邻室、风管系统的回风区等) ※若在计算每个房间的空调冷负荷时,未列入新风冷负荷,则在计算
◆根据负荷计算结果和室内的条件(如负荷的分布特点、房间的内部结 构、理想的气流形式和使用特点等),选择合适的室内机组,并酌 情合理分组,配置相应的室外机组。 机型选择流程: 选择室内机组
对室内机进行合理分组
选择室外机
机型选择
第一步:选择室内机组 ◆选择室内机组时,首先应根据负荷计算的结果,其次需要考虑房间 的使用特点、天花造型、家具布置情况和室内机组工作的特点(尤其 是气流组织形式和具体操作控制方式)。 要点: ◆所选择的室内机能力一般应不小于所计算出来的房间负荷。 ◆选择室内机时应综合考虑室内的噪声标准,空气质量要求,并结合 房间特点、内部装修等因素进行分析。 ◆对于四面出风嵌入式室内机一般不宜用在天花高(3m以下)的场合; 对于天花高的场合可采用风管型室内机。
求1.该系统室外机的必要能力是多少?
2.该选用多大型号的室外机?
3.各室内机的实际能力是多少? 解答
机型选择
解答: 室内机总容量为:2.8×4+4.5×2+5.6×2=31.4kW 由配管高落差和配管最大长度查能力修正表得:配管修正系数=0.933 室外机的必要能力=31.4/0.933=33.6kW 选用室外机型号为:MDV-335(12)W/DSN1-830i,其制冷能力为33.5kW。 查设备型录选用室外机为: MDV-335(12)W/S-830i ,其连最大连接室
中央空调多联机与水系统PPT课件
水系统能够根据实际需求进行能 量调节,有效降低能耗和碳排放 。
维护方便
水系统设备相对集中,便于维护 和管理。
水系统的优势与适用场景
• 适用范围广:适用于各种类型的建筑和场所,如办公楼、 商场、酒店等。
水系统的优势与适用场景
大中型商业建筑
适用于大型商场、写字楼等商业建筑 ,提供高效、舒适的室内环境。
02
中央空调多联机系统
多联机系统的定义与特点
一机多用
一台室外机可连接多个室内机, 实现多个房间的同时制冷或制热。
高效节能
采用变频技术,根据室内负荷变 化自动调节压缩机转速,实现节 能运行。
舒适度高
采用直接蒸发式制冷,送风均匀, 噪音低,提高了室内舒适度。
定义
多联机系统是一种中央空调系统,采用 一台或多台室外机连接多个室内机,通 过制冷剂循环来满足室内冷暖需求。
03
中央空调水系统
水系统的定义与特点
定义
中央空调水系统是指通过冷却水或冷冻水循环,将空调室内热量传递 到室外,以实现室内温度调节的系统。
高效节能
水系统能够根据室内负荷变化自动调节冷冻水流量,实现节能运行。
舒适度高
水系统能够提供更为均匀的温度分布,提高室内舒适度。
适用范围广
水系统适用于各种规模和类型的建筑,特别是大型商业和工业建筑。
湿度和温度不均衡。
安装与维护比较
多联机中央空调
多联机安装较为简便,一般只需要连接电源 和信号线即可。此外,多联机的维护也较为 方便,一般只需要定期清洗过滤器和检查制 冷剂压力即可。
水系统中央空调
水系统中央空调的安装较为复杂,需要铺设 水管和安装水系统设备等,需要专业的安装 队伍进行施工。此外,水系统的维护也较为 繁琐,需要定期检查水系统和清洗水管等, 需要专业的维护队伍进行保养。
维护方便
水系统设备相对集中,便于维护 和管理。
水系统的优势与适用场景
• 适用范围广:适用于各种类型的建筑和场所,如办公楼、 商场、酒店等。
水系统的优势与适用场景
大中型商业建筑
适用于大型商场、写字楼等商业建筑 ,提供高效、舒适的室内环境。
02
中央空调多联机系统
多联机系统的定义与特点
一机多用
一台室外机可连接多个室内机, 实现多个房间的同时制冷或制热。
高效节能
采用变频技术,根据室内负荷变 化自动调节压缩机转速,实现节 能运行。
舒适度高
采用直接蒸发式制冷,送风均匀, 噪音低,提高了室内舒适度。
定义
多联机系统是一种中央空调系统,采用 一台或多台室外机连接多个室内机,通 过制冷剂循环来满足室内冷暖需求。
03
中央空调水系统
水系统的定义与特点
定义
中央空调水系统是指通过冷却水或冷冻水循环,将空调室内热量传递 到室外,以实现室内温度调节的系统。
高效节能
水系统能够根据室内负荷变化自动调节冷冻水流量,实现节能运行。
舒适度高
水系统能够提供更为均匀的温度分布,提高室内舒适度。
适用范围广
水系统适用于各种规模和类型的建筑,特别是大型商业和工业建筑。
湿度和温度不均衡。
安装与维护比较
多联机中央空调
多联机安装较为简便,一般只需要连接电源 和信号线即可。此外,多联机的维护也较为 方便,一般只需要定期清洗过滤器和检查制 冷剂压力即可。
水系统中央空调
水系统中央空调的安装较为复杂,需要铺设 水管和安装水系统设备等,需要专业的安装 队伍进行施工。此外,水系统的维护也较为 繁琐,需要定期检查水系统和清洗水管等, 需要专业的维护队伍进行保养。
中央空调风系统、水系统
பைடு நூலகம்风管
用于连接送风口、回风 口和空调机组,输送空
气。
空调机组
包括空气处理设备和风 机,用于处理空气的温 度、湿度和洁净度等。
风系统的分类
01
02
03
04
定风量系统
风量恒定,通过改变送风口的 位置或开启数量来调节室内温
度。
变风量系统
风量可调,通过改变风机的转 速或开启数量来调节室内温度
。
全空气系统
使用全空气作为介质,通过集 中送风和回风来调节室内环境
合运用,以达到更好的节能效果。
03
定期进行节能效果评估
采用专业的能耗监测系统,定期对中央空调系统的能耗进行监测和评估
,以便及时调整和优化节能方案。
05
CATALOGUE
中央空调风系统、水系统的未来发展趋势
风系统的发展趋势
高效节能
随着节能环保意识的提高,中央空调风系统将更加注重高效节能技术的研发和应用,如采 用先进的空气过滤技术、优化送回风方式等,以降低能耗和运行成本。
未来发展的比较与展望
风系统和水系统的融合
未来中央空调风系统和水系统将进一步融合,通过智能化控制实 现协调运行,以提高系统效率和舒适度。
多元化技术应用
未来中央空调将采用更多元化的技术,如热回收技术、自然能源利 用等,以降低能耗和运行成本。
个性化与智能化发展
随着消费者需求的多样化,中央空调将更加注重个性化与智能化发 展,满足不同用户的需求。
03
02
选择设备
根据冷热负荷和系统类型选择合适 的冷热源设备和输配设备。
控制方案
根据系统的需求和设备的性能设计 合理的控制系统方案。
04
水系统的运行与维护
中央空调系统知识ppt课件
▪ ★静压(Pi) :
由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称 为静压。
▪ ★ 动压(Pb):
指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有 一定的动压,其值永远是正的。
▪ ★ 全压(Pq) :
全压是静压和动压的代数和: Pq=Pi 十 Pb 全压代表 l m3 气体所具有的总能量。若以大气压为计算的起点,它可 以是正值,亦可以是负值。
.
★水和空气联合冷却式冷凝器 冷凝器中制冷剂放出的热量同 时由冷却水和空气带走,冷却水在管外喷淋蒸发时,吸收 气化潜热,使管内制冷剂冷却和冷凝,因此耗水量少。这 类冷凝器中有淋水式冷凝器和蒸发式冷凝器两种类型。
.
▪ 2.2 按照空气处理方式,可分为哪几类?
★集中式(中央)空调---空气处理设备集中在中央空调室里, 处理过的空气通过风管送至各房间的空调系统。适用于面 积大、房间集中、各房间热湿负荷比较接近的场所选用, 如宾馆、办公楼、船舶、工厂等。系统维修管理方便,设 备的消声隔振比较容易解决。
★半集中式空调---既有中央空调又有处理空气的末端装置的 空调系统。这种系统比较复杂,可以达到较高的调节精度。 适用于对空气精度有较高要求的车间和实验室等。
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▪ 3.3 能效比(EER-COOLING): 答:单位电动机输入功率的制冷量大小。是反映空调器制 冷运转时的制冷量与制冷功率之比,单位W/W。国家标准规 定,2500W空调的能效比标准值2.65;2500W至多4500W 空调的能效比标准值为2.70。
▪ 3.4 性能参数(COP-HEATING): 答:制冷压缩机的性能参数 COP值,即:单位轴功率的制 冷量。轴功率(压缩机的耗功率)指电动机传至压缩机机 轴上的功率,主要包括直接用于压缩空气的所耗功率和克 服运动机构的摩擦阻力所耗功率。
由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称 为静压。
▪ ★ 动压(Pb):
指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有 一定的动压,其值永远是正的。
▪ ★ 全压(Pq) :
全压是静压和动压的代数和: Pq=Pi 十 Pb 全压代表 l m3 气体所具有的总能量。若以大气压为计算的起点,它可 以是正值,亦可以是负值。
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★水和空气联合冷却式冷凝器 冷凝器中制冷剂放出的热量同 时由冷却水和空气带走,冷却水在管外喷淋蒸发时,吸收 气化潜热,使管内制冷剂冷却和冷凝,因此耗水量少。这 类冷凝器中有淋水式冷凝器和蒸发式冷凝器两种类型。
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▪ 2.2 按照空气处理方式,可分为哪几类?
★集中式(中央)空调---空气处理设备集中在中央空调室里, 处理过的空气通过风管送至各房间的空调系统。适用于面 积大、房间集中、各房间热湿负荷比较接近的场所选用, 如宾馆、办公楼、船舶、工厂等。系统维修管理方便,设 备的消声隔振比较容易解决。
★半集中式空调---既有中央空调又有处理空气的末端装置的 空调系统。这种系统比较复杂,可以达到较高的调节精度。 适用于对空气精度有较高要求的车间和实验室等。
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▪ 3.3 能效比(EER-COOLING): 答:单位电动机输入功率的制冷量大小。是反映空调器制 冷运转时的制冷量与制冷功率之比,单位W/W。国家标准规 定,2500W空调的能效比标准值2.65;2500W至多4500W 空调的能效比标准值为2.70。
▪ 3.4 性能参数(COP-HEATING): 答:制冷压缩机的性能参数 COP值,即:单位轴功率的制 冷量。轴功率(压缩机的耗功率)指电动机传至压缩机机 轴上的功率,主要包括直接用于压缩空气的所耗功率和克 服运动机构的摩擦阻力所耗功率。
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噪声产生原因:
除开机组本身运动部件产生的原因外,在应用中:
机组的机外余压比风管系统阻力大 过滤器械受污染(局部阻力增大) 皮带紧张度不足
减少噪声措施:
选择合理的机外余压; 合理的安装设计; 增加消声器;
消声弯头
ZK阻抗复合式消声器 管式消声器
风系统中节能措施: 舒适性空调系统,应设置新风节能措施,通过手动或自动方 式对回风和排风进行联动控制来改变新风比。过渡季节可采 用全新风。
圆形风管
0.5 0.6
0.8
1.0 1.2
连接方式
插接
法兰
风管的保温材料:
风管系统的保温层应采用不燃或难燃的绝热材料,一般 可采用玻璃棉或PE棉(聚乙烯泡沫塑料材料)等材料。
风管的保温厚度:
橡塑PE板厚度一般为25mm,普通玻璃棉的厚度不应小于 50mm。保温层应平整密实,并与风管及配件紧密相贴, 无冷桥,保温层还应注意保护防水,免遭外界划伤。
对于普通工艺性空调,通常新风量取总送风量的10-15%即可。
注意事项:
1.新风入口应布置在室外较洁净的地方. 2.新风入口的底部距室外地面不宜低于2m. 3.进风口宜设在建筑物的背阴处. 4.新风入口还应考虑设置防水百叶、金属网和风量调节阀
等配件。 5.远离室外机、排气口
回风系统 自由回风、通过风管集中回风
矩形风管大边长(mm) ≤500 630-1000 ≥1250
支、吊架间距(m) <3 <2.5
2
风管阻力计算
空气流动阻力=摩擦阻力+局部阻力。
摩擦阻力: Δpm=λlρv2/(2*4Rs) 式中 λ-摩擦阻力系数;
Rs-风道阻力半径 m; 对于圆形管:Rs=D/4(D为圆管直径m), 对于矩形管:Rs=ab/2(a+b)(a、b分别为 矩形长与宽,m) V-风道内空气平均流速,m/s; ρ-空气密度kg/m3.
风管壁厚
管的壁厚直接关系到风管的使用效果和寿命。 下表是钢板风管厚度推荐值(mm)
圆形风管的直径或 ≤320 340-450 480-630 670-1000 1120-1250 1320-2000
矩形风管的大边长
低速风管(矩形) 0.5
0.6
0.8 1.0 1.2
高速风管(矩形) 0.8
0.8
0.8 1.0 1.2
风管安装
回风管的安装
风管安装示意图
风管加固
当矩形风管力长大于等于 630mm 和 保 温 风 管 边 长 大 于 等 于800mm,且风管的段长度大 于1200mm时,风管应加固。
风管支、吊架间距
水平与垂直风管须设置支、吊架,保温风管的支、吊架与 保温层之间应加垫木,支、吊架间距可依下表确定 :
空调机
冷冻水
冷冻水
3.5~5.0 4.0~6.5 5~9
4.0
5.0
7.0
3.25~4 4~6
5~8
风管断面尺寸设计 F=3600 Q/v m2 式中 F-风管断面积 m2 Q-通过断面的风量 m3/h v-通过断面气流的流速 m/s
计算出风管断面积后,可根据《全国通用通风管道计 算表》优化出最佳的长宽尺寸。也可根据现场的要求制作 所需的风管。
镀锌风管 复合风管
螺旋风管
PVC风管
风管形状 风管的断面形状一般为矩形或圆形。
风管应用:
圆形风管通常用在新风管、小风量送风支管等方面;
矩形风管由于占用空间小、易于布置、明装较美观等特 点,目前被广泛采用。
风管推荐风速:
部位
风管入口 风机出口 主风道 支风道 新风入口 支管接出风管
推 荐 风 速(m/s)
住宅 公共建筑 工厂
3.5
4.0
5.0
5~8 6.5~10 8~12
3.5~4.5 5.0~6.5 6~9
3.0 3.0~4.5 4.5
3.5
4.0
5.0
2.5
3~3.5 4.0
最 高 风 速(m/s)
住宅 公共建筑 工厂
4.5
5.0
7.0
8.5 7.5~11 8.5~14
4~6 5.5~8.0 6.5~11
局部阻力
在风道系统中,总安装一些管件用以控制或调节风道内空 气的流动。当气流流过管件时,由流量和流动方向的改变, 由此产生了局部阻力(如过滤网、弯头、送回风口等局部 阻力)。
Z=ξ(ρv2/2) 式中 ξ-局部阻力系数;
v-与ξ对应的断面流速。
风道内空气流动阻力 风道内空气流动阻力,等于摩擦阻力和局部阻
冷却水系统
排气阀
(置于水系统最高处)
15
13 4
1 2 3 4
6
7 8 10 9 11 12
空调末端装置
6 14
5
冷冻水系统
冷冻水系统:
闭式系统:水系统不与大气直接接触(防腐性能好) 开式系统:水系统与大气直接接触(要求经常清洗过滤器)
两管制、四管制
热水
供
回
水
空调机
水
空调机
供 水
热水
回 水 空调机
1 2 3 4
新 风
送 风
器 器器
感 感感
传 传传
风行风 风 焓器温 焓 值 度值
回执混 新
回 风
风系统中节能措施:
对空调负荷率变化大而且频繁的场所,如商场宜采用变风量 系统,使送风量能随空调负荷的变化而自动增减。
不同使用时间,建筑朝向等差异较大的房间,宜划分为不同 的空调系统。
水系统
水系统: 冷冻水系统Fra bibliotek送风口型式
侧送风口:百叶风口、格栅送风口 和条缝型送风口能调节风量,又能 调节方向。
散流器:散流器是安装在顶棚上的 送风口,自上向下送出气流.
气流组织形式 侧送上回
上送上回
新风系统 新风系统引入的方式:
大致有自然渗透 单独引入 集中引入
单独引入
新风量的确定:
卫生要求; 补充局部排风量; 保持房间内正压要求;
力之和
Δp=Σ(Δpm+ Z)=Σ(l·Rm+ Z)
估算方法
风管阻力 Δp =RmL(1+k) (Pa),
Rm=0.8-1.5Pa/m, L:最不利环路风管的总长,m , k 局部阻力损失与摩擦阻力损失的比值。局部构件
少,k=1-2。局部构件多时,k=3-5.
也可按阻力:5-10Pa / 米估算。
空调风系统、水系统应用
风系统
风系统设计的任务:合理的组织室内空气的流动,使室内 工作区空气的温度、湿度、速度和洁净度能更好地满足工 艺要求及人体的舒适要求。
风系统设计应符合<采暖通风与空气调节设计规范及建筑 设计防火规范>。
风管材料 一般采用镀锌薄钢板、不锈钢风管、铝钢板风管、
PVC/NBR复合风管(橡塑复合风管)、玻璃钢风管、 螺旋风管等,亦可根据建筑空间或地沟采用钢筋混凝 土或砖砌风道.