空调水系统常用组成部件介绍
水系统常用组成部件介绍
水系统常用组成部件介绍●空调水系统常用管材和管径●管道连接件●管道保温●压力表●温度计●水流开关(流量控制器)●除污器和水过滤器●膨胀水箱●排气阀●集气罐●水泵●冷却塔●阀门●玻璃液位计1,空调水系统常用管材和管径:空调水系统常用的管材是水、煤气输送钢管和无缝钢管。
1)、水、煤气输送钢管一般采用碳素软钢制成,俗称熟铁管,它可以分成镀锌管(白铁管)和不镀锌管(黑铁管),按压力分可以分为普通管(公称压力为1Mpa)和加厚管.一般采用公称直径(如DN50)进行表示。
2)、无缝钢管:生产检验标准为《无缝钢管》(YB231-70)。
材质一般为普通碳素钢、优质碳素钢。
习惯用英文字母D后续外径乘以壁厚表示(如D108x4),常用规格请参见表1。
3)管道内过高的流速会带来很大的压力损失,为此需要控制管内水流速,在一2,管道连接件管道连接方法有螺纹接,法兰接和焊接三种,应按所选管材和最大工作压力选定。
当选择与设备(或阀件)相连接的法兰时,应按设备和阀件的公称压力(注:对于空调工程范畴的水管,最大工作压力可以当作公称压力考虑来选择,否则会造成所选择的法兰与设备(或阀件)上的法兰尺寸不相符合的情况。
当采用凹凸式或榫槽式法兰连接时,在一般情况下,设备和阀件上的法兰制成凹面或槽面,而配制得法兰制成凸面或榫面。
在选用法兰时应优先选用标准法兰,非标准法兰是要自行设计的。
我国现行法兰技术标准的公称压力(Pg)系列为0.1,0.25,0.6,1.0,1.6,2.5,4.0,6.4[Mpa]时,一般应按1.6[Mpa]等级选用。
3,管道保温为了减少管道的能量损失,防止冷水管道表面结露以及保证进入空调设备和末端空调机组的供水温度,管道及其附件均应采用保温措施,保温层的经济厚度的确定与很多因素有关,如材料的若物理特性,材料和保温结构的投资及其偿还年限、能价(还应包括上涨率因素)、系统的运行小时数等,需要详细计算时可以查阅有关技术资料。
空调系统中的四大件组成及原理
空调系统中的四大件组成及原理空调系统中的四大件组成及原理2009年08月17日星期一23:39空调系统有四大件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。
1.压缩机压缩机是整个空调系统的核心,也是系统动力的源泉。
整个空调的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方去,在空调中它的目的就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,最后气体在换热器中和其他的介质进行换热。
所以说压缩机的好坏会直接影响到整个空调的效果。
根据蒸气的原理,压缩机可分为容积型和速度型两种基本类型。
容积型压缩机通过对运动机构作功,以减少压缩室容积,提高蒸气压力来完成压缩功能。
速度型压缩机则由旋转部件连续将角动量转换给蒸气,再将该动量转为压力。
根据压缩方式,容积型压缩机可分为活塞式和回转式两大类。
回转式又可分为滚动活塞式、滑片式、单螺杆式、双螺杆式、涡旋式。
速度型压缩机有离心式。
从压缩机结构上来看,又可将压缩机分为开启式、半封闭式和全封闭式。
开启式压缩机的主轴伸出机体外,通过传动装置(传动带或联轴节)与原动机相连接。
在伸出部分必须有轴封装置,使主轴和机体间密封来防止制冷剂泄露。
封闭式压缩机的结构是将电动机和压缩机连成整体,装在同一机体内,因而可以取消轴封装置,避免了泄漏制冷剂的可能。
这样,电动机便处于四周是制冷剂的环境中,称为内装式电动机。
封闭式压缩机又可分为半封闭和全封闭两种型式。
半封闭式的机体用螺栓连接,因此和开启式一样可以拆开维修。
全封闭式的机体则装在一个焊接起来的外壳中,无法拆开维修。
2.换热器根据在空调上的作用不同,可分为冷凝器和蒸发器。
现在就冷凝器和蒸发器的分类和区别述说一下。
(1)、冷凝器:冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物。
制冷剂在冷凝器种放出的热量由冷却介质(水或空气)带走。
冷凝器按其冷却介质和冷却的方式,可以分为水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式三种类型。
水系统空调技术方案
水系统空调技术方案1. 简介水系统空调技术是一种常见的空调系统,通过水作为传热介质来实现室内空气调节。
本文档将介绍水系统空调技术的原理、组成部分以及工作过程。
2. 技术原理水系统空调技术的原理基于水的传热性能,通过水来吸收和传递室内热量,从而实现室内温度的调节。
水系统空调技术主要分为两种类型:水冷却系统和水热泵系统。
2.1 水冷却系统水冷却系统通过水来吸收空气中的热量,并通过冷却机组将热量排出室外,从而实现室内空气的降温。
水冷却系统主要由以下组成部分组成: - 冷却机组:负责将水冷却后再循环回室内 - 冷却塔:用于散热,将室内热量传递到室外 - 冷却水泵:负责循环水流 - 冷却水管道:将水输送到冷却机组和冷却塔之间2.2 水热泵系统水热泵系统通过利用水的蒸发和凝结特性,实现对室内空气的制热和制冷。
水热泵系统主要由以下组成部分组成: - 蒸发器:通过水的蒸发吸收室内热量来制冷- 冷凝器:通过水的凝结释放热量来制热 - 压缩机:负责将水蒸气压缩为高温、高压的蒸汽 - 膨胀阀:用于调节水蒸汽的流量3. 工作过程3.1 水冷却系统工作过程1.冷却机组将冷却水泵入冷却塔,并通过风扇将空气吹入冷却塔。
2.冷却塔中的冷却水通过自然冷却的方式吸收室内热量。
3.冷却水再次被冷却机组抽回,循环供给室内,在室内进行传热,吸收热量。
4.冷却水再次被冷却机组抽回冷却塔,通过风扇将热量排出室外。
3.2 水热泵系统工作过程•制冷过程1.水蒸发器中的水在低压下蒸发,吸收室内热量。
2.蒸汽被压缩机压缩为高温、高压的蒸汽。
3.蒸汽通过冷凝器,释放热量到水中。
4.水被膨胀阀膨胀为低温、低压的水,循环回水蒸发器。
•制热过程1.水在低温、低压下通过膨胀阀膨胀,吸收室内热量。
2.蒸汽被压缩机压缩为高温、高压的蒸汽。
3.蒸汽通过冷凝器,释放热量到室内。
4.水被膨胀阀膨胀为低温、低压的水,循环回蒸发器。
4. 使用优势•相比于传统空调系统,水系统空调技术具有更高的能效,能够节省能源消耗。
常规水冷中央空调系统的组成
常规水冷中央空调系统的组成
水冷中央空调系统由两部分组成:风系统及水系统(空气与水一样,都是流体)
一、风系统:
1、风系统由下列三部分组成:
送风系统
回风系统
新风系统
(送风量=回风量+新风量)
2、风系统的设备是空调末端设备,如:
风机盘管
柜式空调机
组合式空调机
(空调末端设备就是空气与水进行热交换的设备)
风管:矩形风管、园形风管、弯头、变径、三通、四通
(目前的风管材料有镀锌钢板、无机玻璃钢、复合风管)
风口:送风用:双层百叶风口及方形散流器回风用:单层百叶风口及可开式侧壁
格栅风口
新风用:防水百叶风口
风管管件:防火阀、消声器、调节阀
二、水系统:
1、水系统由三部分组成:
冷冻水系统
冷却水系统
冷凝水系统
2、水系统的设备包含所有空调设备:
冷冻水:冷水机组、冷冻水泵、末端设备
冷却水:冷水机组、冷却水泵、冷却塔
冷凝水:末端设备
水管:冷冻水供水管及回水管、
冷却水供水管及回水管、
冷凝水管
(水管材料有镀锌钢管及塑料管)水管管件:软接头、阀门、压力表、温度计、排气阀、过滤器、流量计(水表)其它:水处理设备、压差控制器、膨胀水箱、分(集)水器。
空调水系统方案
空调水系统方案引言空调水系统是建筑物中常见的冷却系统,用于调节室内温度并提供舒适的环境。
本文将介绍一个完整的空调水系统方案,包括系统组成、工作原理、主要设备和系统维护等内容。
系统组成空调水系统主要由以下几个组成部分构成:1.冷却塔:冷却塔用于排放热量,可将空调水中的热量通过蒸发散失到大气中,从而降低水的温度。
2.冷却水泵:冷却水泵将冷却塔所需的水从水箱中抽取,并通过冷却塔循环再次使用。
3.冷却水箱:冷却水箱用于储存冷却水,确保系统正常运行时有足够的水量。
4.冷却水管道:冷却水管道用于连接冷却塔、冷却水泵和冷却设备,实现冷却水的循环流动。
5.冷却设备:冷却设备可以是空调机组、风冷式冷水机组等,用于将空调水循环通过室内冷却设备,降低室内温度。
工作原理空调水系统的工作原理如下:1.冷却水泵将冷却水从水箱中抽取,通过冷却水管道向冷却设备输送。
2.冷却设备通过冷却器将空调水与空气进行热交换,从而降低室内温度。
3.冷却后的水再次通过冷却水管道返回冷却塔。
4.冷却塔中的水经过蒸发散失热量,从而降低水的温度。
5.冷却塔排放的热气上升到大气中,实现热量的散失。
6.冷却水泵将冷却塔中的冷却水再次抽取并循环使用。
通过不断地循环运行,空调水系统可以保持室内温度的稳定,并提供舒适的环境。
主要设备空调水系统的主要设备包括:1.冷却塔:根据具体需求选择适应的冷却塔,可以是湿式冷却塔、干式冷却塔等。
2.冷却水泵:冷却水泵根据系统的需求选择适当的流量和扬程。
3.冷却水箱:冷却水箱的大小根据系统的冷却需求来确定,确保系统正常运行时有足够的水量。
4.冷却设备:根据具体的空调需求,选择合适的冷却设备,可以是空调机组、风冷式冷水机组等。
5.冷却水管道:冷却水管道的材质和布局需要根据系统的规模和实际情况来确定。
这些设备需要根据系统的需求进行合理的选择和配置,确保系统的正常运行和高效工作。
系统维护为了确保空调水系统的正常运行,需要进行系统的定期维护和保养。
空调系统有四大件
空调系统有四大件,它们是压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。
1.压缩机压缩机是整个空调系统的核心,也是系统动力的源泉。
整个空调的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方去,在空调中它的目的就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,最后气体在换热器中和其他的介质进行换热。
所以说压缩机的好坏会直接影响到整个空调的效果。
根据蒸气的原理,压缩机可分为容积型和速度型两种基本类型。
容积型压缩机通过对运动机构作功,以减少压缩室容积,提高蒸气压力来完成压缩功能。
速度型压缩机则由旋转部件连续将角动量转换给蒸气,再将该动量转为压力。
根据压缩方式,容积型压缩机可分为活塞式和回转式两大类。
回转式又可分为滚动活塞式、滑片式、单螺杆式、双螺杆式、涡旋式。
速度型压缩机有离心式。
从压缩机结构上来看,又可将压缩机分为开启式、半封闭式和全封闭式。
开启式压缩机的主轴伸出机体外,通过传动装置(传动带或联轴节)与原动机相连接。
在伸出部分必须有轴封装置,使主轴和机体间密封来防止制冷剂泄露。
封闭式压缩机的结构是将电动机和压缩机连成整体,装在同一机体内,因而可以取消轴封装置,避免了泄漏制冷剂的可能。
这样,电动机便处于四周是制冷剂的环境中,称为内装式电动机。
封闭式压缩机又可分为半封闭和全封闭两种型式。
半封闭式的机体用螺栓连接,因此和开启式一样可以拆开维修。
全封闭式的机体则装在一个焊接起来的外壳中,无法拆开维修。
2.换热器根据在空调上的作用不同,可分为冷凝器和蒸发器。
现在就冷凝器和蒸发器的分类和区别述说一下。
(1)、冷凝器:冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物。
制冷剂在冷凝器种放出的热量由冷却介质(水或空气)带走。
冷凝器按其冷却介质和冷却的方式,可以分为水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式三种类型。
①、水冷式冷凝器:冷凝器中制冷剂的热量被冷却水带走。
冷却水可以一次流过,也可以循环使用。
空调系统的主要设备组成基础知识
从本质上讲,均由空⽓处理设备,空⽓输送设备,空⽓分布装置三⼤部分组成。
此外还有制冷系统,供热系统及⾃动调节系统。
1、空⽓热湿处理设备空⽓热湿处理设备主要是对空⽓进⾏加热、加湿、冷却、除湿等处理。
(1)喷⽔室。
在民⽤建筑中不再采⽤,但在以调节湿度为主要⽬的的纺织⼚和卷烟⼚空调中仍⼤量使⽤。
(2)表⾯式换热器。
冷却器、加热器、蒸汽盘管统称为表⾯式换热器。
l)盘管表⾯式换热器有光管式和肋管式两种。
根据加⼯⽅法不同,肋⽚管⼜可分成绕⽚管、串⽚管和轧⽚管。
为了便于使⽤和维修,冷、热煤管路上应设阀门、压⼒表和温度计。
在蒸汽加热器的蒸汽管路上还要设蒸汽调节阀门和疏⽔器。
为了保证表⾯式换热器正常⼯作,在⽔系统的点应设排空⽓装置,⽽在最低点应设泄⽔阀门和排污阀门。
2)电加热器。
它有结构紧凑、加热均匀、热量稳定、控制⽅便的优点。
但是电加热器利⽤的是⾼品位的热能,它只宜在⼀部分空调机组和⼩型空调系统中使⽤。
在恒温精度要求较⾼的⼤型空调系统中,也常⽤电加热器控制局部加热或作末级加热使⽤。
常⽤的电加热器有*线式和管式两种。
为了确保安全,设计安装电加热系统特别是采⽤*线式电加热器时,必须满⾜下列要求: ①电加热器宜设在风管中,尽量不要放在空调器内。
②电加热器应与送风机联锁。
③安装电加热器的⾦属风管应有良好的接地。
④电加热器前后各0.8m范围内的风管,其保温材料均应采⽤绝缘的不燃材料。
⑤安装电加热器的风管与前后风管连接法兰中间须加耐热不燃材料的衬垫。
⑥暗装在吊顶内风管上的电加热器,在相对于电加热器位置处的吊顶上应开设检修孔。
⑦在电加热器后的风管中应安装超温保护装置。
(3)常⽤空⽓湿处理设备。
空⽓的加湿⽅法⼀般有喷⽔加湿、喷蒸汽加湿、电加湿、超声波加湿、远红外线加湿等。
利⽤外热源使⽔变成蒸汽和空⽓的混合过程为等温加湿过程,⽽⽔吸收空⽓本⾝的热量变成蒸汽的空⽓加湿过程为绝热加湿过程或等培加湿过程。
酒店中央空调水系统构成及原理
酒店中央空调水系统构成及原理中央空调循环水系统构成如图1所示:空调水系统主要是由制冷机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等组成的一个系统。
该系统的工作原理是制冷剂在制冷机组的蒸发器中汽化吸收冷冻水的热量,从而使载冷剂一冷冻水的温度降低,然后,在蒸发器内被汽化的制冷剂经制冷机组的压缩机时被压缩成高压高温的气体,当高温高压的制冷剂流经冷凝器时被来自冷却塔的冷却水冷却变成低温高压的气体,低温高压的制冷剂通过膨胀阀后重新变成了低温低压的液体,而后再在蒸发器内气化,完成一次循环。
通过不断的循环,载冷剂不断地输送冷量到空气处理单元,同时,制冷机组产生的热量不断的被冷却水所带走,在流经冷却塔时散发到空气中,冷却塔上装有风机,对流经冷却塔的水进行降温。
中央空调制热时,冷却水系统停止运行,空调机组直接对冷冻水进行加热,目前主要有电加热和燃气燃烧加热。
经过加热后的水通过管道流至各个房间,风机把进风口吸进的凉空气通过热管加热在通过出风口排出,此时一吹出的便是热风,达到了制热的目的。
同时变冷的水流进机组,再一次被加热,然后采暖泵迫使热水再一次流入房间管道,如此形成循环。
实际中央空调应用中,由于其冷冻水和热水用一套水循环管道,所以在设计水泵时,有些设计只有两种水循环系统,即冷却水循环和冷冻水循环,此时水泵也就只有冷冻水泵和冷却水泵,夏季两种水泵均工作,而到了冬季,关闭冷却水泵,只有冷冻水泵工作。
但是由于夏季的制冷量很大,所以冷冻水的流量同时也很大,因此冷冻水泵的功率设计比较大,是按最大制冷量加余量而设计。
冬季时,制热量相对较小,不需要很大的制热量,自然需要的热水循环量也就较小,如果还用冷冻水泵就会造成很大的浪费。
因此有些中央空调设计时,会单独设计一个热水循环系统,它通过节流阀连接到冷冻水管道上,夏季时,关闭节流阀,使冷冻水使用循环管道,冬季时,关闭冷冻水的节流阀,打开热水节流阀,使热水使用循环管道。
这样的话,热水的水泵功率就可以根据制热量加余量来设计,不会造成很大的浪费。
水系统空调的工作原理图
水系统空调的工作原理图
在水系统空调工作原理图中,水系统空调由几个核心组件组成,包括水冷却机组、冷却塔和水泵。
下面将介绍这些组件的工作原理。
首先,水冷却机组是水系统空调的核心部分。
它包括蒸发器、冷凝器、压缩机和节流阀。
蒸发器是用来吸收室内热量的部分。
当制冷剂经过蒸发器时,它会吸收室内空气的热量,并将制冷剂蒸发成气态。
这样,室内空气就被冷却下来。
冷凝器是用来排放热量的部分。
制冷剂经过压缩机被压缩成高温高压的气体,然后被送往冷凝器。
在冷凝器中,制冷剂会释放出热量,并冷却下来,变成液态。
水泵是用来循环冷却水的部分。
冷却水会从冷却塔中被吸引上来,经过水冷却机组的蒸发器和冷凝器,将热量带走,然后再回到冷却塔。
水泵会提供足够的压力,使冷却水能够顺利地循环。
冷却塔是用来冷却冷却水的部分。
冷却塔使用大量的通风设备和水喷淋系统,将热的冷却水和空气进行接触。
通过与周围空气的接触,冷却水中的热量会散发到空气中,使冷却水温度下降。
通过以上组件的配合工作,水系统空调能够实现将室内热量转移到室外的目的,从而使室内空气得到冷却。
空调水系统原理
空调水系统原理空调水系统是一种常见的空调系统,它通过循环水来实现空调的制冷或制热效果。
空调水系统主要由冷却水塔、冷却水泵、冷却水管道、冷却水盘管等组成,通过这些部件的协同作用,实现空调系统的正常运行。
下面我们将详细介绍空调水系统的原理。
首先,冷却水塔是空调水系统中的重要组成部分,它通过将空调系统中的热水通过喷淋或者填料方式,利用空气对流的方式,将热量传递给空气,从而达到降温的效果。
冷却水塔的工作原理类似于散热器,通过增大冷却水与空气之间的接触面积,加快热量传递速度,达到降温的目的。
其次,冷却水泵是空调水系统中的另一个关键部件,它负责将冷却水从冷却水塔中抽出,并通过管道输送到空调系统中的冷却水盘管或者其他冷却设备中。
冷却水泵的工作原理是利用机械设备将水进行抽送,保证冷却水能够顺利地流动并传递热量,从而实现空调系统的制冷或制热效果。
另外,冷却水管道是连接冷却水塔、冷却水泵和冷却设备的重要通道,它负责将冷却水从冷却水塔输送到冷却设备中,并将经过热交换后的热水再输送回冷却水塔。
冷却水管道的设计需要考虑水流速度、管道直径、管道材质等因素,以确保冷却水能够顺利地流动,并实现热量的传递。
最后,冷却水盘管是空调水系统中的另一个重要部件,它负责将冷却水与空调系统中的空气进行热交换,从而实现空调系统的制冷或制热效果。
冷却水盘管通常安装在空调系统的室内机或者室外机中,通过冷却水在盘管内部流动,与空气进行热交换,从而改变空气的温度,实现空调效果。
综上所述,空调水系统通过冷却水塔、冷却水泵、冷却水管道、冷却水盘管等部件的协同作用,实现了空调系统的制冷或制热效果。
这些部件通过不同的工作原理,共同完成了空调水系统的运行,为人们提供了舒适的室内环境。
空调水系统的原理虽然复杂,但是通过合理的设计和运行,能够为人们的生活和工作带来便利和舒适。
空调系统的主要部件及作用
空调系统主要部件空调系统有四大件,它们就是压缩机、冷凝器、蒸发器与节流部件1、压缩机压缩机就是整个空调系统的核心,也就是系统动力的源泉。
整个空调的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方去,在空调中它的目的就就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,最后气体在换热器中与其她的介质进行换热。
所以说压缩机的好坏会直接影响到整个空调的效果。
根据蒸气的原理,压缩机可分为容积型与速度型两种基本类型。
容积型压缩机通过对运动机构作功,以减少压缩室容积,提高蒸气压力来完成压缩功能。
速度型压缩机则由旋转部件连续将角动量转换给蒸气,再将该动量转为压力。
根据压缩方式,容积型压缩机可分为活塞式与回转式两大类。
回转式又可分为滚动活塞式、滑片式、单螺杆式、双螺杆式、涡旋式。
速度型压缩机有离心式。
从压缩机结构上来瞧,又可将压缩机分为开启式、半封闭式与全封闭式。
开启式压缩机的主轴伸出机体外,通过传动装置(传动带或联轴节)与原动机相连接。
在伸出部分必须有轴封装置,使主轴与机体间密封来防止制冷剂泄露。
封闭式压缩机的结构就是将电动机与压缩机连成整体,装在同一机体内,因而可以取消轴封装置,避免了泄漏制冷剂的可能。
这样,电动机便处于四周就是制冷剂的环境中,称为内装式电动机。
封闭式压缩机又可分为半封闭与全封闭两种型式。
半封闭式的机体用螺栓连接,因此与开启式一样可以拆开维修。
全封闭式的机体则装在一个焊接起来的外壳中,无法拆开维修。
2、换热器根据在空调上的作用不同,可分为冷凝器与蒸发器。
现在就冷凝器与蒸发器的分类与区别述说一下。
(1)、冷凝器: 冷凝器的作用就是将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物。
制冷剂在冷凝器种放出的热量由冷却介质(水或空气)带走。
冷凝器按其冷却介质与冷却的方式,可以分为水冷式、空气冷却式、水与空气混合冷却式三种类型。
①、水冷式冷凝器冷凝器中制冷剂的热量被冷却水带走。
空调系统主要部件组成介绍
1、压缩机:压缩机是整个空调系统的核心,根据蒸气的原理,压缩机可分为容积型和速度型两种基本类型。
容积型压缩机通过对运动机构作功,以减少压缩室容积,提高蒸气压力来完成压缩功能。
速度型压缩机则由旋转部件连续将角动量转换给蒸气,再将该动量转为压力。
2、换热器:冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物。
制冷剂在冷凝器种放出的热量由冷却介质(水或空气)带走。
冷凝器按其冷却介质和冷却的方式,可以分为水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式三种类型。
蒸发器:蒸发器的作用是利用液态低温制冷剂在低压下易蒸发,转变为蒸气并吸收被冷却介质的热量,达到制冷目的。
3、节流部件:节流部件是制冷系统不可缺少的四大部件之一。
它的作用是使冷凝器出来的高压液体节流降压,使液态制冷剂在低压(低温)下汽化吸热。
所以,它是维持冷凝器中为高压、蒸发器为低压的重要部件。
节流部件按形式,可分为毛细管和节流阀。
前者,用在较小的制冷设备中,如电冰箱中装在冷凝器和蒸发器之间的毛细管即是节流机构的一种。
后者用在较大的制冷设备中。
在大、中型装置中应用的节流机构为节流阀,常用的节流阀有三种,即手动膨胀阀、浮球调节阀和热力膨胀阀,后两种为自动调节的节流阀。
膨胀阀按膨胀的类型可分为电磁膨胀阀和热力膨胀阀等。
4、气液分离器:在蒸发器中,由于液体在蒸发器中蒸发,由液体变为气体的过程,由于考虑负荷的变化,可能会有一部分的制冷剂未全部蒸发,而会直接进入到压缩机。
由于液体的不可压缩性,所以在未进入压缩机之前,首先要通过气液分离器,以确保进入压缩机全部为汽体,保证压缩机能正常的运转。
5、风机:风机分为轴流风机和离心风机。
风机包括定速和变速两大系列。
6、储液器:制冷系统中的高压储液器(也称储液筒)是装在冷凝器和膨胀阀之间的,它可储存冷凝器的凝液避免凝液在冷凝器中积存过多而使传热面积变小,影响冷凝器的传热效果。
也可以适应蒸发器的负荷变动对供应量的需求。
水系统常用组成部件介绍
水系统常用组成部件介绍●空调水系统常用管材和管径●管道连接件●管道保温●压力表●温度计●水流开关(流量控制器)●除污器和水过滤器●膨胀水箱●排气阀●集气罐●水泵●冷却塔●阀门●玻璃液位计1,空调水系统常用管材和管径:空调水系统常用的管材是水、煤气输送钢管和无缝钢管。
1)、水、煤气输送钢管一般采用碳素软钢制成,俗称熟铁管,它可以分成镀锌管(白铁管)和不镀锌管(黑铁管),按压力分可以分为普通管(公称压力为1Mpa)和加厚管.一般采用公称直径(如DN50)进行表示。
2)、无缝钢管:生产检验标准为《无缝钢管》(YB231-70)。
材质一般为普通碳素钢、优质碳素钢。
习惯用英文字母D后续外径乘以壁厚表示(如D108x4),常用规格请参见表1。
3)管道过高的流速会带来很大的压力损失,为此需要控制管水流速,在一般定2,管道连接件管道连接方法有螺纹接,法兰接和焊接三种,应按所选管材和最大工作压力选定。
当选择与设备(或阀件)相连接的法兰时,应按设备和阀件的公称压力(注:对于空调工程畴的水管,最大工作压力可以当作公称压力考虑来选择,否则会造成所选择的法兰与设备(或阀件)上的法兰尺寸不相符合的情况。
当采用凹凸式或榫槽式法兰连接时,在一般情况下,设备和阀件上的法兰制成凹面或槽面,而配制得法兰制成凸面或榫面。
在选用法兰时应优先选用标准法兰,非标准法兰是要自行设计的。
我国现行法兰技术标准的公称压力(Pg)系列为0.1,0.25,0.6,1.0,1.6,2.5,4.0,6.4[Mpa]时,一般应按1.6[Mpa]等级选用。
3,管道保温为了减少管道的能量损失,防止冷水管道表面结露以及保证进入空调设备和末端空调机组的供水温度,管道及其附件均应采用保温措施,保温层的经济厚度的确定与很多因素有关,如材料的若物理特性,材料和保温结构的投资及其偿还年限、能价(还应包括上涨率因素)、系统的运行小时数等,需要详细计算时可以查阅有关技术资料。
一般情况下可以参考表2选用。
空调系统中的四大件组成及原理
空调系统中的四大件组成及原理The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020空调系统中的四大件组成及原理空调系统中的四大件组成及原理2009年08月17日星期一 23:39空调系统有四大件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。
1.压缩机压缩机是整个空调系统的核心,也是系统动力的源泉。
整个空调的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方去,在空调中它的目的就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,最后气体在换热器中和其他的介质进行换热。
所以说压缩机的好坏会直接影响到整个空调的效果。
根据蒸气的原理,压缩机可分为容积型和速度型两种基本类型。
容积型压缩机通过对运动机构作功,以减少压缩室容积,提高蒸气压力来完成压缩功能。
速度型压缩机则由旋转部件连续将角动量转换给蒸气,再将该动量转为压力。
根据压缩方式,容积型压缩机可分为活塞式和回转式两大类。
回转式又可分为滚动活塞式、滑片式、单螺杆式、双螺杆式、涡旋式。
速度型压缩机有离心式。
从压缩机结构上来看,又可将压缩机分为开启式、半封闭式和全封闭式。
开启式压缩机的主轴伸出机体外,通过传动装置(传动带或联轴节)与原动机相连接。
在伸出部分必须有轴封装置,使主轴和机体间密封来防止制冷剂泄露。
封闭式压缩机的结构是将电动机和压缩机连成整体,装在同一机体内,因而可以取消轴封装置,避免了泄漏制冷剂的可能。
这样,电动机便处于四周是制冷剂的环境中,称为内装式电动机。
封闭式压缩机又可分为半封闭和全封闭两种型式。
半封闭式的机体用螺栓连接,因此和开启式一样可以拆开维修。
全封闭式的机体则装在一个焊接起来的外壳中,无法拆开维修。
2.换热器根据在空调上的作用不同,可分为冷凝器和蒸发器。
现在就冷凝器和蒸发器的分类和区别述说一下。
(1)、冷凝器:冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物。
空调系统组成及作用
空调系统组成及作用1、冷冻水系统:冷冻水系统由蒸发器、水泵、管道、定压补水装置、阀门、末端设备(精密空调)等构成。
水泵作用:将经过蒸发器的冷冻水提供给需要制冷的机房空调,为冷冻水的循环提供动力。
管道:连接水泵、主机、末端设备,为冷冻水流通提供路径。
末端设备:根据房间温度信号控制变频器调节送风机转速,通过调节送风量使室温恒定。
定压补水装置:采用气压罐定压方式补水,使冷冻水循环泵入口压力维持在正常运行范围,防止系统出现却水运行情况。
阀门:用来开闭管路的管道附件。
2、冷却水系统:冷却水系统由冷凝器、水泵、管道、冷却塔等组成。
水泵、管道、定压补水装置、阀门作用同冷冻水系统。
冷却塔(水冷冷水机组):用水作为循环冷却剂,从冷凝器中吸收热量排放到大气中,以降低水温的装置。
冷却风机(风冷冷水机组):强制空气通过翅片式冷凝器,与冷凝器内的制冷剂换热降低制冷剂温度,使之能够降温变成液体。
3、制冷机组制冷系统构成:制冷系统包含四大部件,分别是压缩机、节流装置、冷凝器、蒸发器。
制冷剂流通方向如图所示,由压缩机→冷凝器→节流装置→蒸发器→压缩机构成闭式循环。
系统中各部位制冷剂状态:1)压缩机到冷凝器为高温高压气体;2)冷凝器到节流装置为低温高压液体;3)节流装置到蒸发器为低温低压液体;4)蒸发器到压缩机为低温低压气体;●压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸汽的作用,是整个系统的“心脏”,它的职责是提升压力,将吸取的低压蒸汽压缩成高压高温蒸汽排出;●冷凝器是输出热量的设备,它将制冷剂从蒸发器吸取的热量以及由压缩功而转换的热量一起传给冷却介质;●节流装置对制冷剂起节流降压作用,它将系统的高低压部分隔开外,同时可以调节进入蒸发器的制冷剂流量;●蒸发器是吸收热量(输出冷量)的热交换设备,实现制取冷量的目的;●4、管路系统图。
水冷空调工作原理
水冷空调工作原理水冷空调是一种常见的空调系统,它利用水作为冷却介质,通过一系列的工艺过程来实现空调效果。
本文将详细介绍水冷空调的工作原理,包括循环系统、制冷循环、冷凝循环和蒸发循环等方面。
一、循环系统水冷空调的循环系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。
压缩机是整个系统的核心部件,它负责将低温低压的制冷剂气体吸入并压缩成高温高压的气体。
冷凝器用来冷却和凝结压缩机排出的高温高压气体,将其转化为高压液体。
膨胀阀的作用是控制制冷剂流量和压力,使其进入蒸发器。
蒸发器是水冷空调的制冷部份,通过与室内空气接触,吸收室内热量并将其转化为低温低压的气体。
二、制冷循环制冷循环是水冷空调的核心过程,它通过制冷剂的循环流动来实现室内空气的降温。
首先,压缩机将低温低压的制冷剂气体吸入,然后将其压缩成高温高压气体。
接下来,高温高压气体进入冷凝器,通过与冷却水的接触,将热量释放到环境中,同时制冷剂转化为高压液体。
高压液体经过膨胀阀进入蒸发器,在蒸发器内部与室内空气进行热交换,吸收室内热量并将其转化为低温低压的气体。
最后,低温低压气体重新进入压缩机,循环往复。
三、冷凝循环冷凝循环是水冷空调系统中的一部份,它主要负责将高温高压的制冷剂气体冷却成高压液体。
冷凝器通常由一组金属管和风扇组成,金属管内流动着高温高压的制冷剂气体,而风扇则通过强制对流的方式将环境中的冷却水或者空气带走制冷剂的热量,使其冷却并凝结成高压液体。
四、蒸发循环蒸发循环是水冷空调系统中的一部份,它负责将制冷剂液体转化为低温低压的气体。
制冷剂经过膨胀阀进入蒸发器,蒸发器内部与室内空气进行热交换,吸收室内热量并将其转化为低温低压的气体。
蒸发器通常由一组金属管和风扇组成,金属管内流动着制冷剂液体,而风扇则通过强制对流的方式将室内空气带走制冷剂的热量,使其蒸发并转化为低温低压的气体。
综上所述,水冷空调的工作原理是通过循环系统中的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等组件,实现制冷剂的循环流动和相应的热交换过程,从而达到室内空气的降温效果。
空调系统的主要部件及作用
空调系统主要部件空调系统有四大件,它们是压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件1.压缩机压缩机是整个空调系统的核心,也是系统动力的源泉。
整个空调的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方去,在空调中它的目的就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,最后气体在换热器中和其他的介质进行换热。
所以说压缩机的好坏会直接影响到整个空调的效果。
根据蒸气的原理,压缩机可分为容积型和速度型两种基本类型。
容积型压缩机通过对运动机构作功,以减少压缩室容积,提高蒸气压力来完成压缩功能。
速度型压缩机则由旋转部件连续将角动量转换给蒸气,再将该动量转为压力。
根据压缩方式,容积型压缩机可分为活塞式和回转式两大类。
回转式又可分为滚动活塞式、滑片式、单螺杆式、双螺杆式、涡旋式。
速度型压缩机有离心式。
从压缩机结构上来看,又可将压缩机分为开启式、半封闭式和全封闭式.开启式压缩机的主轴伸出机体外,通过传动装置(传动带或联轴节)与原动机相连接。
在伸出部分必须有轴封装置,使主轴和机体间密封来防止制冷剂泄露。
封闭式压缩机的结构是将电动机和压缩机连成整体,装在同一机体内,因而可以取消轴封装置,避免了泄漏制冷剂的可能.这样,电动机便处于四周是制冷剂的环境中,称为内装式电动机。
封闭式压缩机又可分为半封闭和全封闭两种型式.半封闭式的机体用螺栓连接,因此和开启式一样可以拆开维修。
全封闭式的机体则装在一个焊接起来的外壳中,无法拆开维修。
2.换热器根据在空调上的作用不同,可分为冷凝器和蒸发器。
现在就冷凝器和蒸发器的分类和区别述说一下。
(1)、冷凝器: 冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物.制冷剂在冷凝器种放出的热量由冷却介质(水或空气)带走.冷凝器按其冷却介质和冷却的方式,可以分为水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式三种类型。
①、水冷式冷凝器冷凝器中制冷剂的热量被冷却水带走。
冷却水可以一次流过,也可以循环使用。
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2)形式:温度计的形式有很多种,常用的为工业内标式玻璃温度计;
表1空调水系统中常用的一般无缝钢管规格表(摘自YB231-70)
公称直径[mm]
外径[mm]
壁厚[mm]
重量[kg/m]
10
14
3.0
0.814
15
18
3.0
1.11
20
25
3.0
1.63
25
32
3.5
2.46
32
38
3.5
2.98
40
45
3.5
3.58
50
57
3.5
4.6265ຫໍສະໝຸດ 764.07.10
80
玻璃棉制的管壳作保温层时,宜使用油毡玻璃丝布保护层,而不宜选用石棉水泥 保护壳。
表3常用保温材料及其主要技术特性
材料名称
密度
[kg/m 3]
导热系数
[W/(mK)]
适用温度
「C]
备注
可发性聚苯乙烯塑
料板、管壳
18~25
0.041〜0.044
-40〜70
此种材料有自熄型和非自熄型两种,订货时
需明确指岀
造成所选择的法兰与设备(或阀件)上的法兰尺寸不相符合的情况。当采用凹凸 式或榫槽式法兰连接时,在一般情况下,设备和阀件上的法兰制成凹面或槽面, 而配制得法兰制成凸面或榫面。在选用法兰时应优先选用标准法兰,非标准法
兰是要自行设计的。我国现行法兰技术标准的公称压力(Pg)系列为0.1,0.25,
0.6,1.0,1.6,2.5,4.0,6.4[Mpa]时,一般应按1.6[Mpa]等级选用。
3,管道保温
为了减少管道的能量损失,防止冷水管道表面结露以及保证进入空调设备和 末端空调机组的供水温度,管道及其附件均应采用保温措施,保温层的经济厚度 的确定与很多因素有关,如材料的若物理特性,材料和保温结构的投资及其偿还 年限、能价(还应包括上涨率因素)、系统的运行小时数等,需要详细计算时可 以查阅有关技术资料。一般情况下可以参考表2选用。
(白铁管)和不镀锌管(黑铁管),按压力分可以分为普通管(公称压力为1Mpa)和加厚管.一般米用公称直径(如DN50)进行表示。
2) 、无缝钢管:生产检验标准为《无缝钢管》 (YB231-70)。材质一般为普通碳 素钢、优质碳素钢。习惯用英文字母D后续外径乘以壁厚表示(如D108X4), 常用规格请参见表1。
公称直径g[mm]
<250
>=250
吸入管
1.0〜1.2
1.2〜1.6
压出管
1.5〜2.0
2.0〜2.5
2,管道连接件
管道连接方法有螺纹接,法兰接和焊接三种,应按所选管材和最大工作压力 选定。当选择与设备(或阀件)相连接的法兰时,应按设备和阀件的公称压力(注: 对于空调工程范畴的水管,最大工作压力可以当作公称压力考虑来选择,否则会
目前,空调工程中常用的保温材料及其主要技术特性列于表3。
保温结构的设计和施工质量直接影响到保温效果、投资费用和使用寿命,应 与重视。
管道和设备的保温结构一般由保温层和保护层组成。对于敷设在地沟内的管 道和和输送低温水的管道还需加防潮层。
管道保温结构的施工应在管道系统试压和涂漆合格后进行。在施工前应先清
软质聚氨酯泡沫塑
料制品
30~36
0.040
-20〜80
它可以现场发泡浇注成型, 强度较大,但成
本也高
酚醛树脂矿渣棉管
壳
150〜180
0.042~0.049
V300
难燃、价廉、货源广,施工时刺激皮肤且尘
土大
岩棉保温管壳
100〜200
0.052~0.058
-268〜350
适应温度范围大,施工容易,但需注意岩棉 对人体的危害
水泥珍珠岩管壳
250~400
0.058~0.087
<600
不燃、不腐蚀、化学稳定性好,且价廉
玻璃棉管壳
120~150
0.035~0.058
<250
耐腐蚀、耐火、吸水性很小,有良好的化学 稳定性。但施工时刺激皮肤
聚乙烯高分子架桥
发泡体
33~45
0.036
<100
难燃、燃烧无毒性、极佳的防水性、优良的 耐侯性、加工容易、优良的结构强度
水系统常用组成部件介绍
空调水系统常用管材和管径
管道连接件 管道保温
压力表
温度计
水流开关(流量控制器)
除污器和水过滤器
膨胀水箱
排气阀
集气罐
水泵
冷却塔
阀门
玻璃液位计
1,空调水系统常用管材和管径: 空调水系统常用的管材是水、煤气输送钢管和无缝钢管。
1)、水、煤气输送钢管一般采用碳素软钢制成,俗称熟铁管,它可以分成镀锌管
B)安装时必须使表盘直于地面,若安装位高于视平线时,应使表盘略向前倾斜, 以便观测,推荐按图二所示方法进行安装;
C)应安装在便于观察和维修的起压点,取压管应有足够的长度,避免将弯管式 旋塞包在保温结构中;
D)当弹簧管压力表的接头一般为公制螺纹,如与英制螺纹连接时,中间应增加 压力表过渡接头;
5,温度计:
管道保温结构的施工方法很多,详细的内容可以参阅施工规范和有关手册。
4,弹簧管压力表:
1)、作用:用于测量水系统的压力。了解水系统各处的压力对于判断水系统是否 正常十分必要,应该专人每天对于水系统压力表进行抄数。
2)、形式:常用为弹簧管压力表,其外形如图一所示。
3)、安装方法:
A)压力表的取压口应安装在直管段上,前后5倍管径处不能有弯管、变径、阀 门等设备;
除管子表面的脏物和铁锈,涂上防锈漆两道,要保护管道外表面的清洁并使其干 燥。在冬、雨季进行室外管道施工时应有防冻和防雨的措施。
保温结构的形式甚多,视选用的保温材料、管径大小和管径的外界环境条件 而异。目前,空调工程中水管大多用管壳式保温材料,并采用绑扎式结构,在管 壳的外面应包裹油毡玻璃丝布保护层涂抹石棉水泥保护壳。注意:在用矿渣棉或
表2保温层厚度选用参考表
冷水管(或热水管) 的公称直径
Dg[mm]
<32
40~55
80~150
200~300
>300
保温层厚 度
聚苯乙烯 (自熄 型)
40~45
45~50
55~60
60~65
70
[mm]
玻璃棉
35
40
45
50
50
注:其他管道如冷凝水管、室外明装的冷却塔出水管以及膨胀水箱的保温层厚 度一般取25[mm]。
89
4.0
8.38
100
108
4.0
10.26
125
133
4.0
12.73
150
159
4.5
17.15
200
219
6.0
31.54
250
273
7.0
45.92
300
325
8.0
62.54
400
426
9.0
92.55
500
530
9.0
105.50
3)管道内过高的流速会带来很大的压力损失,为此需要控制管内水流速,在一 般定流量系统中,管内水流速可以参见下表推荐的值]m/s]