1、水系统设备选型
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2.1 空调主机的选型
➢ 主机选型要点:
(1)总制冷量:逐时综合最大冷负荷值Qc×同时使用率N; (2)主机台数:大、中型工程应选二台以上,但不宜过多,并考虑备用 机组 的可能性; (3)主机搭配:若建筑物的最大负荷与最小负荷的差距过大,可大、小容量机
组搭配工作; (4)能力修正:根据用户工况对选定主机进行修正校核。
5% 16% 29% 40%
水泵并联运行时,流量有所减少;当并联台数超过3台时,减少尤为厉害。 建议:1.选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,一般附加5%~10%的裕量。
2.水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。 3.大中型工程应分别设置冷、热水循环泵。 冷冻水泵和冷却水泵的台数应和制冷主机一一对应,并考虑一台备用。
三、主要附属设备的选型 3.2 冷却塔的选型 冷却塔的修正因素为:室外湿球温度、进出水温度。
三、主要附属设备的选型
3.3 水泵的选型
➢ 常见的水泵类型:
卧式离心泵
优点:结构简单、造价低、稳定性好、维修 方便、噪声低。 缺点:占地面积较大
立式离心泵
优点:占地面积小 缺点:卧式泵的优点就是立式泵的缺点。
注:水冷式主机名义工况冷冻水温度7/12℃,冷却水32/37℃,偏离需进行修正; 风冷式主机名义工况冷冻水温度7/12℃,制冷室外干球温度35℃,制热室外干球温度7℃, 偏离需进行修正。
二、空调主机及末端设备的选型 2.1 空调主机的选型 ➢ 主机能力的修正:
注:KFRS-20MRE/A1S(热.水谷,低温循环型)的测试工况:环境温度20℃,出水温度55℃,制热量 为20KW。 用户工况:环境温度-10℃时,出水温度55℃,制热量为12KW;
三、主要附属设备的选型
3.1 末端设备的选型
➢ 吊、立柜选型示例:
某空调房间室内设计温度24/17摄氏度,末端进出水温度7/12℃,设计制冷量 10KW,送风量1800m³/h,机外余压100Pa,请对末端进行选型计算。
解:根据室内温度24/17℃,进水7℃,确定E系列吊柜,修正值为0.74 末端所需制冷量=10/0.74 KW=13.5KW,
目 录 Contents
一 空调水系统简介 二2 空调主机及末端设备的选型 三 主要附属设备的选型
二、空调主机及末端设备的选型
2.1 空调主机的选型 ➢ 主机的选型(需考虑以下因素):
(1)建筑冷/热负荷 (2)工程总造价 (3)系统能耗 (4)安装位置 (5)日常维护
二、空调主机及末端设备的选型
三、主要附属设备的选型
3.3 水泵的选型
➢ 水泵水流量的确定
▪ 冷冻水泵:水泵流量按制冷主机蒸发器水流量选取,计算公式如下:
L 蒸发器水流量 *(1.05 ~ 1.3)(m3 / h)
• 冷却水泵:按冷制主机冷凝器水流量选取,计算公式如下:
L 冷凝器水流量 *(1.2 ~ 1.5)(m3 / h)
水系统设备选型
珠海格力电器股份有限公司
商用技术服务部—高康
目 录 Contents
一 空调水系统简介 二2 空调主机及末端设备的选型 三 主要附属设备的选型
一、空调水系统简介 空调水系统图
一、空调水系统简介
空调水系统包含: 1、空调主机:主要形式有风冷和水冷主机。 2、附属设备:水泵、冷却塔、定压装置等。 3、管道材料:含水管、风管、阀门等。
(1)制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O (具体见选手册); 回水过滤器阻力:3~5mH2O;
(2)制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O(3~3.5mH2O/100米管路长度); (3)上述计算的冷冻水泵扬程最终再乘以1.05~1.1安全余量,即为最终选择水泵扬程; 注意: 1、水泵的扬程指的是机外扬程,不包含水泵本身的阻力。 2、扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!
较低
较高,比逆流贵20%
结论:逆流式的最大优势是效率高、成本较低,横流式的最大优势是性能稳定、 维护简便。
三、主要附属设备的选型
3.2 冷却塔的选型
➢ 冷却塔选型要点:
• 1、选型台数:冷却塔台数与制冷主机的数量应一一对应,可以不考虑备用; • 2、主要参数:冷却塔的水流量 = 冷却水系统水量×(1.2~1.5); • 3、能力修正:冷却塔的名义工况为湿球温度28℃,冷却水温32/37ºC;不同地
三、主要附属设备的选型
3.3 水泵选型
➢ 水泵扬程的确定
• 冷却水泵扬程的组成: Hp hf hd hm hs h0
hm : 设备阻力损失,mH2O。 hf hd : 水系统总的沿程阻力和局部阻力损失,mH2O。
h :s 冷却塔中水的提升高度(从接水盘到喷嘴的高差),约2~3mH2O。 h :0 冷却塔喷嘴喷雾压力,约3~5mH2O。
注:(1)各个功能段介绍详见选型手册。 (2)根据工程实际需求进行不同功能段的组合设计。
三、主要附属设备的选型
3.1 末端设备的选型
➢ 组合式空调机组的选型
风机段 表冷段
初效过滤段
中效过滤 段
混合段
三、主要附属设备的选型 3.1 末端设备的选型
➢组空选型所需参数
注:判断组空的接管方式的判定方法和风盘、吊柜是相反的。
(2)冷冻水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O(3~3.5mH2O/100米管路长度); (3)上述计算的冷冻水泵扬程最终再乘以1.05~1.1安全余量,即为最终选择水泵扬程; 注意: 1、水泵的扬程指的是机外扬程,不包含水泵本身的阻力。 2、扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!
注:当水系统较大时,宜设两台补水泵,平时使用一台(即1用1备),初期上水或事故补水时, 两台泵同时运行。
三、主要附属设备的选型
3.3 水泵选型
➢ 水泵并联运行情况
水泵台数 流量
1
100
2
190
3
251
4
284
5
300
流量增加值 /
比单台泵多90% 比2台并联泵多61%
33 16
与单台泵运行比较流量减少
设备型号G-2WDI/E,制冷量:14.26KW,风量:2000m³/h, 机外余压:100Pa
三、主要附属设备的选型
3.1 末端设备的选型
➢ 吊、立柜选型示例:
三、主要附属设备的选型
3.1 末端设备的选型
➢ 组合式空调机组的选型
功能段:
功 能
功 能 段 及
进 风 段
排 风 段
混 合 段
组 合 段
三、主要附属设备的选型
3.3 水泵选型
➢ 水泵扬程的确定
补水泵一般是配合定压罐使用。 • 补水泵的扬程:
一般应比系统补水点的压力高30~50kPa;当补水管的长度较长时,应注 意校核计算补水管的阻力损失。
补水水泵扬程为系统最高点距补水泵接管处的垂直距离和补水管路的沿程 阻力损失和局部阻力损失。 ◆补水泵的沿程阻力损失和局部阻力损失一般为3~5mH2O。 ●即系统最高点高度+3~5m
三、主要附属设备的选型
3.1 末端设备的选型
➢ 风机盘管的选型步骤:
(1)确定安装方式:明装或暗装 (2)确定冷/热量: • 根据冷负荷:根据计算所得房间最大负荷值,对应风盘的中风档冷量即可确定
风机盘管型号。 • 根据冷指标:按指标法估算得到房间总冷量,可按风盘的高风档冷量确定型号。 (3)确定水管连接位置:左式或右式(具体方法为面对出风口方向来判断)。 (4)确定机外静压:对于接风管后总长超过7m的风盘,应采用中、高静压型,其
余选标准型即可 (5)确定风机盘管的型号。
三、主要附属设备的选型
3.1 末端设备的选型
➢吊/立柜选型步骤:
(1)确定安装方式:吊式、立式、卧式 (2)确定是新风型还是回风型,同等风量下,新风型的冷量要大很多。 (3)主要参数:根据所处理的风量计算机组所需提供的冷(热)量。 (4)确定余压: 根据风管的布置计算机组的机外余压。 (5)确定水管连接位置:左式或右式(具体方法同风机盘管) 。 (6)最终确定机组的型号。
初 效 过 虑 段
表 冷 段
加 热 段
加 湿 段
均 流 段
消 声 段
中 间 段
二 次 回 风 段
绿 色 段
风 机 段
中 效 过 滤 段
亚 高 效 过 滤 段
转 弯 段
送 风 段
高 效 过 滤 段
转 轮 热 回 收 段
板 式 热 回 收 段
选组
择合
方
式 转轮热回收:□全热 □显热
在功能段下第一排空格内选择所需的段打“√”,在第二排空格内用数字标明功能段的排列 序号。
三、主要附属设备的选型
3.3 水泵的选型
水泵选型的参数:台数、流量和扬程。 ➢ 水泵数量的确定
▪ 冷冻水泵: 1、对于冷水机组,冷源侧一次泵宜与主机相对应,采取“一泵对一机”的
方式,考虑备用泵; 2、对于组合式模块机,根据实际工程情况和调节方式,可以采用“一泵对
多机”,考虑备用泵; • 冷却水泵:与主机相对应,采取“一泵对一机”的方式,考虑备用泵; • 补水泵:通常补水泵间歇运行,有检修时间,一般可不设.1 末端设备的选型
➢组空选型软件
三、主要附属设备的选型 3.1 末端设备的选型
➢组空选型要点:
1、组空选型必需通过选型软件,通过选型软件可以输出选型报告和选 型文件,通过选型文件可以在系统上进行报价。 2、务必做好组空的机外余压校核。
三、主要附属设备的选型
3.2 冷却塔的选型
区的夏季湿球温度会不同,需进行能力修正。 • 4、冷却塔与周围障碍物的距离应为一个塔高,塔与塔之间净距离应≮0.5倍塔
体直径。 • 5、选用多台水塔时尽量选择同一型号。
三、主要附属设备的选型
3.2 冷却塔的选型
➢ 冷却塔选型示例:
某空调系统采用型号LSBLG780H的螺杆机组一台,主机冷凝器流量为168m3/h 主机冷却水进出温度32/37ºC,当地湿球温度28℃,请对冷却塔进行选型计算。 解:确定冷却塔的水流量:168×1.2=202(m3/h)
目 录 Contents
一 空调水系统简介 二2 空调主机及末端设备的选型 三 主要附属设备的选型
三、主要附属设备的选型
3.1 末端设备的选型
➢ 末端设备选型的主要参数:
(1) 制冷/热量 (2) 风量 (3) 机外余压 (4) 风机电机功率 (5) 其他特殊需求:预热量、再热量、加湿量等。
注:当实际工况与名义工况不一致时,须注意制冷量、制热量等参数的修正。
三、主要附属设备的选型
3.4 定压补水装置选型
➢ 定压补水装置的作用:
定压补水装置是对水系统进行补水和定压。 在开式系统中,不存在定压问题;在闭式水系统中,为保证系统管道和设 备内充满水,因此,管道中任何一点的压力都应高于大气压力,否则会吸入空 气,所以空调冷冻水系统需要定压。系统定压点通常选择在系统压力的最低点。 常见的定压装置:膨胀水箱和气体定压罐。
2.1 空调主机的选型
➢ 确定主机的型式:
(1)风冷机组和水冷涡旋机组适用于
较小的工程;
水冷式
(2)螺杆机组适用于中大型的工程
(190KW~1960KW) ; (3)离心机组适用于大型的工程项目 风冷式
(1231KW~10550KW) 。
离心机 模块机
水冷螺杆机 风冷螺杆机
二、空调主机及末端设备的选型
原理:通过水和空气相接触时进行热湿交换,它利用的是空气的湿球 温度冷却,只要室外空气的湿球温度低于水温,就能起冷却作用。
逆流冷却塔
横流冷却塔
三、主要附属设备的选型
3.2 冷却塔的选型
➢ 常用冷却塔的工作原理:
风和水相对流动
风和水呈交叉十字流动
三、主要附属设备的选型
3.2 冷却塔的选型
➢ 逆流与横流冷却塔的对比:
• 补水泵:小时流量宜取系统水容量的5%,不应大于10%。
三、主要附属设备的选型
3.3 水泵的选型
➢ 水泵扬程的确定
• 冷冻水泵扬程的组成: Hp hf hd hm
hm : 设备阻力损失,mH2O。 hf hd : 水系统总的沿程阻力和局部阻力损失,mH2O。
(1)制冷机组蒸发器水阻力:一般为4~7mH2O(具体见选手册); 末端设备水阻力:2~7mH2O(具体见选手册); 回水过滤器阻力:3~5mH2O; 分集水器阻力:3mH2O ;
对比项
结构形式 换热效率
逆流冷却塔
结构复杂, 风和水相对流动 同体积较横流式高
横流冷却塔
结构简单, 风和水呈垂直交叉十字流动
同体积较逆流式低
噪音、漂水
较大
较小
占地面积
占地较小,高度较高
占地较大,高度较低
维护
性能不太稳定,故障率较高, 性能稳定,故障率低,易于
不易维修,维护成本高。
维护,维护成本低。
造价
➢ 主机选型要点:
(1)总制冷量:逐时综合最大冷负荷值Qc×同时使用率N; (2)主机台数:大、中型工程应选二台以上,但不宜过多,并考虑备用 机组 的可能性; (3)主机搭配:若建筑物的最大负荷与最小负荷的差距过大,可大、小容量机
组搭配工作; (4)能力修正:根据用户工况对选定主机进行修正校核。
5% 16% 29% 40%
水泵并联运行时,流量有所减少;当并联台数超过3台时,减少尤为厉害。 建议:1.选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,一般附加5%~10%的裕量。
2.水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。 3.大中型工程应分别设置冷、热水循环泵。 冷冻水泵和冷却水泵的台数应和制冷主机一一对应,并考虑一台备用。
三、主要附属设备的选型 3.2 冷却塔的选型 冷却塔的修正因素为:室外湿球温度、进出水温度。
三、主要附属设备的选型
3.3 水泵的选型
➢ 常见的水泵类型:
卧式离心泵
优点:结构简单、造价低、稳定性好、维修 方便、噪声低。 缺点:占地面积较大
立式离心泵
优点:占地面积小 缺点:卧式泵的优点就是立式泵的缺点。
注:水冷式主机名义工况冷冻水温度7/12℃,冷却水32/37℃,偏离需进行修正; 风冷式主机名义工况冷冻水温度7/12℃,制冷室外干球温度35℃,制热室外干球温度7℃, 偏离需进行修正。
二、空调主机及末端设备的选型 2.1 空调主机的选型 ➢ 主机能力的修正:
注:KFRS-20MRE/A1S(热.水谷,低温循环型)的测试工况:环境温度20℃,出水温度55℃,制热量 为20KW。 用户工况:环境温度-10℃时,出水温度55℃,制热量为12KW;
三、主要附属设备的选型
3.1 末端设备的选型
➢ 吊、立柜选型示例:
某空调房间室内设计温度24/17摄氏度,末端进出水温度7/12℃,设计制冷量 10KW,送风量1800m³/h,机外余压100Pa,请对末端进行选型计算。
解:根据室内温度24/17℃,进水7℃,确定E系列吊柜,修正值为0.74 末端所需制冷量=10/0.74 KW=13.5KW,
目 录 Contents
一 空调水系统简介 二2 空调主机及末端设备的选型 三 主要附属设备的选型
二、空调主机及末端设备的选型
2.1 空调主机的选型 ➢ 主机的选型(需考虑以下因素):
(1)建筑冷/热负荷 (2)工程总造价 (3)系统能耗 (4)安装位置 (5)日常维护
二、空调主机及末端设备的选型
三、主要附属设备的选型
3.3 水泵的选型
➢ 水泵水流量的确定
▪ 冷冻水泵:水泵流量按制冷主机蒸发器水流量选取,计算公式如下:
L 蒸发器水流量 *(1.05 ~ 1.3)(m3 / h)
• 冷却水泵:按冷制主机冷凝器水流量选取,计算公式如下:
L 冷凝器水流量 *(1.2 ~ 1.5)(m3 / h)
水系统设备选型
珠海格力电器股份有限公司
商用技术服务部—高康
目 录 Contents
一 空调水系统简介 二2 空调主机及末端设备的选型 三 主要附属设备的选型
一、空调水系统简介 空调水系统图
一、空调水系统简介
空调水系统包含: 1、空调主机:主要形式有风冷和水冷主机。 2、附属设备:水泵、冷却塔、定压装置等。 3、管道材料:含水管、风管、阀门等。
(1)制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O (具体见选手册); 回水过滤器阻力:3~5mH2O;
(2)制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O(3~3.5mH2O/100米管路长度); (3)上述计算的冷冻水泵扬程最终再乘以1.05~1.1安全余量,即为最终选择水泵扬程; 注意: 1、水泵的扬程指的是机外扬程,不包含水泵本身的阻力。 2、扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!
较低
较高,比逆流贵20%
结论:逆流式的最大优势是效率高、成本较低,横流式的最大优势是性能稳定、 维护简便。
三、主要附属设备的选型
3.2 冷却塔的选型
➢ 冷却塔选型要点:
• 1、选型台数:冷却塔台数与制冷主机的数量应一一对应,可以不考虑备用; • 2、主要参数:冷却塔的水流量 = 冷却水系统水量×(1.2~1.5); • 3、能力修正:冷却塔的名义工况为湿球温度28℃,冷却水温32/37ºC;不同地
三、主要附属设备的选型
3.3 水泵选型
➢ 水泵扬程的确定
• 冷却水泵扬程的组成: Hp hf hd hm hs h0
hm : 设备阻力损失,mH2O。 hf hd : 水系统总的沿程阻力和局部阻力损失,mH2O。
h :s 冷却塔中水的提升高度(从接水盘到喷嘴的高差),约2~3mH2O。 h :0 冷却塔喷嘴喷雾压力,约3~5mH2O。
注:(1)各个功能段介绍详见选型手册。 (2)根据工程实际需求进行不同功能段的组合设计。
三、主要附属设备的选型
3.1 末端设备的选型
➢ 组合式空调机组的选型
风机段 表冷段
初效过滤段
中效过滤 段
混合段
三、主要附属设备的选型 3.1 末端设备的选型
➢组空选型所需参数
注:判断组空的接管方式的判定方法和风盘、吊柜是相反的。
(2)冷冻水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O(3~3.5mH2O/100米管路长度); (3)上述计算的冷冻水泵扬程最终再乘以1.05~1.1安全余量,即为最终选择水泵扬程; 注意: 1、水泵的扬程指的是机外扬程,不包含水泵本身的阻力。 2、扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!
注:当水系统较大时,宜设两台补水泵,平时使用一台(即1用1备),初期上水或事故补水时, 两台泵同时运行。
三、主要附属设备的选型
3.3 水泵选型
➢ 水泵并联运行情况
水泵台数 流量
1
100
2
190
3
251
4
284
5
300
流量增加值 /
比单台泵多90% 比2台并联泵多61%
33 16
与单台泵运行比较流量减少
设备型号G-2WDI/E,制冷量:14.26KW,风量:2000m³/h, 机外余压:100Pa
三、主要附属设备的选型
3.1 末端设备的选型
➢ 吊、立柜选型示例:
三、主要附属设备的选型
3.1 末端设备的选型
➢ 组合式空调机组的选型
功能段:
功 能
功 能 段 及
进 风 段
排 风 段
混 合 段
组 合 段
三、主要附属设备的选型
3.3 水泵选型
➢ 水泵扬程的确定
补水泵一般是配合定压罐使用。 • 补水泵的扬程:
一般应比系统补水点的压力高30~50kPa;当补水管的长度较长时,应注 意校核计算补水管的阻力损失。
补水水泵扬程为系统最高点距补水泵接管处的垂直距离和补水管路的沿程 阻力损失和局部阻力损失。 ◆补水泵的沿程阻力损失和局部阻力损失一般为3~5mH2O。 ●即系统最高点高度+3~5m
三、主要附属设备的选型
3.1 末端设备的选型
➢ 风机盘管的选型步骤:
(1)确定安装方式:明装或暗装 (2)确定冷/热量: • 根据冷负荷:根据计算所得房间最大负荷值,对应风盘的中风档冷量即可确定
风机盘管型号。 • 根据冷指标:按指标法估算得到房间总冷量,可按风盘的高风档冷量确定型号。 (3)确定水管连接位置:左式或右式(具体方法为面对出风口方向来判断)。 (4)确定机外静压:对于接风管后总长超过7m的风盘,应采用中、高静压型,其
余选标准型即可 (5)确定风机盘管的型号。
三、主要附属设备的选型
3.1 末端设备的选型
➢吊/立柜选型步骤:
(1)确定安装方式:吊式、立式、卧式 (2)确定是新风型还是回风型,同等风量下,新风型的冷量要大很多。 (3)主要参数:根据所处理的风量计算机组所需提供的冷(热)量。 (4)确定余压: 根据风管的布置计算机组的机外余压。 (5)确定水管连接位置:左式或右式(具体方法同风机盘管) 。 (6)最终确定机组的型号。
初 效 过 虑 段
表 冷 段
加 热 段
加 湿 段
均 流 段
消 声 段
中 间 段
二 次 回 风 段
绿 色 段
风 机 段
中 效 过 滤 段
亚 高 效 过 滤 段
转 弯 段
送 风 段
高 效 过 滤 段
转 轮 热 回 收 段
板 式 热 回 收 段
选组
择合
方
式 转轮热回收:□全热 □显热
在功能段下第一排空格内选择所需的段打“√”,在第二排空格内用数字标明功能段的排列 序号。
三、主要附属设备的选型
3.3 水泵的选型
水泵选型的参数:台数、流量和扬程。 ➢ 水泵数量的确定
▪ 冷冻水泵: 1、对于冷水机组,冷源侧一次泵宜与主机相对应,采取“一泵对一机”的
方式,考虑备用泵; 2、对于组合式模块机,根据实际工程情况和调节方式,可以采用“一泵对
多机”,考虑备用泵; • 冷却水泵:与主机相对应,采取“一泵对一机”的方式,考虑备用泵; • 补水泵:通常补水泵间歇运行,有检修时间,一般可不设.1 末端设备的选型
➢组空选型软件
三、主要附属设备的选型 3.1 末端设备的选型
➢组空选型要点:
1、组空选型必需通过选型软件,通过选型软件可以输出选型报告和选 型文件,通过选型文件可以在系统上进行报价。 2、务必做好组空的机外余压校核。
三、主要附属设备的选型
3.2 冷却塔的选型
区的夏季湿球温度会不同,需进行能力修正。 • 4、冷却塔与周围障碍物的距离应为一个塔高,塔与塔之间净距离应≮0.5倍塔
体直径。 • 5、选用多台水塔时尽量选择同一型号。
三、主要附属设备的选型
3.2 冷却塔的选型
➢ 冷却塔选型示例:
某空调系统采用型号LSBLG780H的螺杆机组一台,主机冷凝器流量为168m3/h 主机冷却水进出温度32/37ºC,当地湿球温度28℃,请对冷却塔进行选型计算。 解:确定冷却塔的水流量:168×1.2=202(m3/h)
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一 空调水系统简介 二2 空调主机及末端设备的选型 三 主要附属设备的选型
三、主要附属设备的选型
3.1 末端设备的选型
➢ 末端设备选型的主要参数:
(1) 制冷/热量 (2) 风量 (3) 机外余压 (4) 风机电机功率 (5) 其他特殊需求:预热量、再热量、加湿量等。
注:当实际工况与名义工况不一致时,须注意制冷量、制热量等参数的修正。
三、主要附属设备的选型
3.4 定压补水装置选型
➢ 定压补水装置的作用:
定压补水装置是对水系统进行补水和定压。 在开式系统中,不存在定压问题;在闭式水系统中,为保证系统管道和设 备内充满水,因此,管道中任何一点的压力都应高于大气压力,否则会吸入空 气,所以空调冷冻水系统需要定压。系统定压点通常选择在系统压力的最低点。 常见的定压装置:膨胀水箱和气体定压罐。
2.1 空调主机的选型
➢ 确定主机的型式:
(1)风冷机组和水冷涡旋机组适用于
较小的工程;
水冷式
(2)螺杆机组适用于中大型的工程
(190KW~1960KW) ; (3)离心机组适用于大型的工程项目 风冷式
(1231KW~10550KW) 。
离心机 模块机
水冷螺杆机 风冷螺杆机
二、空调主机及末端设备的选型
原理:通过水和空气相接触时进行热湿交换,它利用的是空气的湿球 温度冷却,只要室外空气的湿球温度低于水温,就能起冷却作用。
逆流冷却塔
横流冷却塔
三、主要附属设备的选型
3.2 冷却塔的选型
➢ 常用冷却塔的工作原理:
风和水相对流动
风和水呈交叉十字流动
三、主要附属设备的选型
3.2 冷却塔的选型
➢ 逆流与横流冷却塔的对比:
• 补水泵:小时流量宜取系统水容量的5%,不应大于10%。
三、主要附属设备的选型
3.3 水泵的选型
➢ 水泵扬程的确定
• 冷冻水泵扬程的组成: Hp hf hd hm
hm : 设备阻力损失,mH2O。 hf hd : 水系统总的沿程阻力和局部阻力损失,mH2O。
(1)制冷机组蒸发器水阻力:一般为4~7mH2O(具体见选手册); 末端设备水阻力:2~7mH2O(具体见选手册); 回水过滤器阻力:3~5mH2O; 分集水器阻力:3mH2O ;
对比项
结构形式 换热效率
逆流冷却塔
结构复杂, 风和水相对流动 同体积较横流式高
横流冷却塔
结构简单, 风和水呈垂直交叉十字流动
同体积较逆流式低
噪音、漂水
较大
较小
占地面积
占地较小,高度较高
占地较大,高度较低
维护
性能不太稳定,故障率较高, 性能稳定,故障率低,易于
不易维修,维护成本高。
维护,维护成本低。
造价