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。

常用空调系统介绍PPT课件

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制冷剂循环
主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器、压缩机及 冷媒(制冷剂)等组成,其工作循环过程如下: 首先低压气态冷媒被压缩机加压进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体。在冷凝过 程中冷媒会释放出大量热能,这部分热能被冷凝器中的冷却水吸收并送到室外 的冷却塔上,最终释放到大气中去。随后冷凝器中的高压液态冷媒在流经蒸发 器前的节流降压装置时,因为压力的突变而气化,形成气液混合物进入蒸发器。 冷媒在蒸发器中不断气化,同时会吸收冷冻水中的热量使其达到较低温度。最 后,蒸发器中气化后的冷媒又变成了低压气体,重新进入了压缩机,如此循环 往复。
2、环保:主机采用水源热泵型机组,电制冷,没有燃烧过程,避免了排污;整个系统为密闭式管路系统,可避 免霉菌灰尘等杂质对系统的污染,使环境清新优美,特别适于高档别墅、高级公寓与写字楼的使用。
3、节约空间:主机体积小巧,不设机房,无需占用设备层,减少公用设施 和土建投资,室内末端暗藏在吊顶 内,极易配合屋内装修。
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集中式一次回风系统
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中央空调系统的分类(续)
2、半集中式空调 送入空调房间的新风由空调机房集中处理,空调房间内的空气由分散 在房间内的装置处理的系统
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半集中式空调系统:将各种非独立式的空调设备分散设置,而将冷、热源 设施和输送冷、热水的水泵等设备集中设置在中央机房内。
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中央空调系统的分类(续)
22ppt课件23中央空调系统的分类续集中式中央空调半集中式中央空调处理空气量大有集中的冷源和热源运行可靠便于管理和维修但机房占地面积较大适用于空气调节房间较多且各房间要求单独调节的建筑物两种空调的优缺点23ppt课件24中央空调系统的分类续24根据制冷方法分类蒸气压缩式制冷吸收式制冷离心式活塞式往复式螺杆式燃气型蒸汽型热水型燃油型根据冷凝器的冷却方式分类水冷式风冷热泵式风冷式ppt课件25中央空调制冷机组和大型空调设备序序号号形式动力性质主要生产厂家备注1吸收式制冷机燃油和燃气气江苏双良远大三洋开利烟台荏原和lg同和吸收式制冷机是唯一具有自主知识产权的集中空调产品

空调制冷系统的控制逻辑和常用控制系统

空调制冷系统的控制逻辑和常用控制系统

空调制冷系统的控制逻辑和常用控制系统控制系统对于很多设备来讲就相当于一个大脑,指挥着设备系统各个部件的协作运行。

因此,今天我们就来讲一讲空调控制系统的逻辑和几大类常用控制系统。

空调控制系统的逻辑制冷空调系统的控制简单来说,就是通过人机界面将我们希望机组每一个部件如何动作,通过软件语言编写,再通过硬件来实现出来。

1、控制系统和信号的分类自动控制系统按照原理,一般可以分为开环控制系统和闭环控制系统。

制冷空调系统一般采用闭环控制,也叫反馈控制系统,利用输出量同目标值的偏差对系统进行控制,可以获得比较好的修正和稳定的控制。

定时检测输出量的实际值,将输出量的实际值与目标值进行比较得出偏差,用偏差值产生控制调节作用去消除偏差,使得输出量维持目标值。

控制系统的基本要求有三个方面,稳定性,快速性,准确性;当前的制冷空调系统中使用的控制板以单片机和PLC为主,标准化的小型批量设备一般采用单片机居多,工程项目类设备和非标准化产品以PLC居多。

制冷空调控制系统的信号包括输入侧和输出侧,简单的可以分为数字信号和模拟信号。

比如一般我们常说的各种保护开关接入控制板,给出的输入信号就是数字信号,定速压缩机和定速风扇电机的控制线路接入控制板,输出信号就是数字信号,温度传感器和压力传感器等转成为电压电流电阻信息接入控制板,这个输入信号就是模拟信号,对外部输出的标准信号,比如0~10V,4~20mA等信号用来驱动电子膨胀阀的信号就属于模拟信号,制冷空调系统的控制板就是定时获得输入信号,通过逻辑计算,决定输出量大小,然后通过输出来改变系统每一个零部件的状态。

2、制冷空调系统的常用控制方法1)开关型控制开关控制的方法广泛应用在大量的家用制冷空调设备和中小型的简单制冷设备中。

比如使用单台定速压缩机的单个蒸发器的制冷系统,根据该蒸发器对应的使用侧温度信号来计算负荷,控制压缩机的起停,当温度达到目标值+2以上,并连续维持一定的时间,压缩机开机,当温度降低到目标值-2以下,并连续维持一定的时间,则压缩机停机。

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。

空调系统运行

空调系统运行

空调系统运行空调系统是一种常见的家庭或办公场所所使用的设备,它能够调节室内温度、湿度以及空气质量,为人们提供舒适的生活和工作环境。

空调系统的运行涉及到多个重要的方面,包括制冷循环、温度控制、空气处理等,下面将详细介绍空调系统运行的相关内容。

一、制冷循环制冷循环是空调系统中最核心的部分,负责将室内的热量转移到室外,降低室内温度。

制冷循环包括四个关键的流程:蒸发、压缩、冷凝和膨胀。

首先,制冷剂在蒸发器中吸收室内热量,从而将室内空气冷却。

然后,制冷剂经过压缩机被压缩成高温高压气体,通过冷凝器散热,将热量传递给室外环境。

最后,制冷剂在膨胀阀的作用下,降低温度和压力,重新进入蒸发器循环,完成整个制冷过程。

二、温度控制温度控制是空调系统的重要功能之一,通过调节制冷循环中的工作参数,实现室内温度的设定和控制。

一般来说,空调系统会设置一个温度传感器,用于检测室内温度,并与控制系统进行反馈和调节。

当室内温度高于设定温度时,制冷循环开始运行;当室内温度达到设定温度或低于设定温度时,制冷循环停止。

通过这种温度控制方式,人们可以享受到舒适的室内温度,提高居住和工作的品质。

三、空气处理除了调节室内温度外,空调系统还能够提供空气处理功能,包括空气净化、除湿和通风等。

空气净化是通过过滤器、杀菌剂等方式,去除室内空气中的尘埃、细菌、异味等污染物,保持室内空气的洁净。

除湿则是利用制冷循环中的冷凝器效应,将室内空气中的水汽凝结成液体,从而降低室内湿度。

通风则通过空气循环系统,不断引入新鲜空气,排除室内的有害气体和异味,保持室内空气的流通和新鲜。

四、节能与环保在空调系统的运行过程中,节能与环保是重要的考虑因素。

为了提高能效,空调系统应具备智能调控功能,根据室内外温度、人员数量等信息,合理调整工作状态和风量。

同时,空调系统还应使用高效的制冷剂和换热器,减少能量损耗和环境污染。

此外,定期维护和清洁空调系统也是节能和环保的必要措施,可以保障系统的运行效果和寿命,减少能源消耗和废弃物产生。

空调系统组成原理

空调系统组成原理

空调系统组成原理
空调系统是由多个组成部分组成的,包括压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置和冷媒流体。

首先,压缩机是空调系统的核心组件,它负责将冷媒流体压缩成高压气体。

在这个过程中,压缩机将冷媒流体的温度和压力提高。

接下来,高压气体冷凝器接收来自压缩机的高压冷媒流体。

冷凝器中的冷凝管将热量传递给周围的空气,使冷媒流体冷却并转化为高压液态。

然后,高压液态冷媒流体进入蒸发器,蒸发器是一个热交换器。

在蒸发器中,冷媒流体吸收室内空气的热量并挥发成气态。

这个过程会使得室内空气温度下降。

在冷却室内空气的同时,冷媒流体再次被吸入压缩机,开始新一轮循环。

最后,节流装置在压缩机和蒸发器之间起到控制冷媒流量的作用。

节流装置通常采用了一个膨胀阀,它能够减少冷媒流体的压力和温度。

这种循环过程不断进行,从而实现了空调系统对室内空气的冷却和调节。

通过控制压缩机的运行和冷媒流体的循环,空调系统可以根据需要调节室内温度,提供一个舒适的室内环境。

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。

空调及能耗计算

空调及能耗计算
风冷热泵机组的 COP 值远低于大型水冷式机组,耗电较高,价格也高。但其具备供热功 能,对不具备集中热源的夏热冬冷地区来说较为合适,一般该种形式的机组使用在中小型公共 建筑(4000~5000 平方米以下)的空调系统—见《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005,第 5.4.10 条。 ⑤末端设备
1323
40000
供冷季耗电
1175040
1400760
1905120
耗电比
100%
120%
162%
注:1)、水冷式冷水机组的耗电量包括机组、冷水泵、冷却水泵及冷却塔。
2)、多联机组的耗电量为室外机。
3)、耗电量均以满负荷计算,供冷量按供冷期 6 个月计算。
4)、按表中多联机的 COP 和耗电量的比例关系,可测算出:COP=2.8 时,多联机比水
分体空调就没有什么好讲的,注意:有的住宅项目,因为设计院的图纸设计这部分 也只是预留室外机放置位置,预留凝结水立管,预留电源插座。并没有选择机组。而我们 有些能评人员自己给选择机组,如一户选择 1 台 5 匹的机组,客厅选用 1 台 3 匹的机组。 这些都是不符合实际情况的(或者说是不合理的),住宅可以不选机组,按功率密度计算就 行。如果选择机组,一般的盒子楼客厅 20 几平方米就算大的,选 1 台 2 匹或 2.5 匹的就足 够,卧室或其他房间一般 1.5 匹,小的房间 1.0 匹的也就够了。
冷热源部分除面积较小的洁净室外,一般的都使用中央冷冻机房+蒸汽的形式,如果 没有城市管网蒸汽供给,则需配备锅炉。 5、 空调系统的选择 应符合下列原则: a)根据建筑物的用途、规模、使用特点、负荷变化情况、参数要求、所在地区气象条件和 能源状况,以及设备价格、能源预期价格等,经技术经济比较确定; b)功能复杂、规模较大的公共建筑,宜进行方案对比 并优化确定; c)干热气候区应考虑其气候特征的影响。

HVAC空调系统介绍

HVAC空调系统介绍

HVAC空调系统介绍HVAC(暖通空调系统)是指一个集供暖、通风和空调功能于一体的系统。

它在建筑物中起着重要作用,为用户提供舒适的室内环境。

以下是对HVAC空调系统的详细介绍。

HVAC系统的组成部分:1.空调:空调是HVAC系统中的核心部分,用于调节室内的温度和湿度。

它可以通过空气或水来进行制冷和加热,并通过风扇将温度适宜的空气或水输送到室内。

2.供暖系统:供暖系统可以使用多种方式来加热室内空气,如锅炉、电热片、热泵等。

供暖系统的功能是将热能传递给室内空气,使空气温度升高并提供舒适的室内环境。

3.通风系统:通风系统的功能是为室内空气提供新鲜空气,并排除室内的污染物和不适宜的空气。

通过通风系统,新鲜空气可以从室外进入建筑物,并将室内的污染物排放到室外。

4.控制系统:控制系统是HVAC系统中的大脑,用于监测和控制整个系统的运行。

它可以根据室内外的温度和湿度变化来调整空调和供暖系统的温度,以确保室内的舒适性。

HVAC系统的工作原理:HVAC系统通过空气或水循环来实现制冷、供暖和通风功能。

其中,空气循环通过送风管和回风管来实现,水循环通过输水管和回水管来实现。

制冷循环:1.制冷剂被压缩为高压气体,然后通过蒸发器冷却室内空气。

2.冷却后的空气被风扇吹出,并通过送风管输送到室内。

3.室内空气吸收热量后变热,然后通过回风管返回室外。

4.热量被冷却剂吸收,并通过压缩机排放到室外。

供暖循环:1.供暖系统将热能传递给水或空气。

2.传热介质通过输水管或送风管进入室内。

3.室内空气或水吸收热能后变热。

4.热能被热源吸收,并通过回水管或回风管返回到供暖系统。

通风循环:1.通风系统从室外吸入新鲜空气,通过过滤器去除杂质。

2.过滤后的空气通过送风管输送到室内。

3.室内空气中的污染物被排出室外,并通过回风管返回到通风系统。

4.排出室外的空气通过排风机排出。

HVAC系统的优点:1.提供舒适的室内环境:HVAC系统可以通过恒定的温度和湿度来提供舒适的室内环境,使人们感到舒适和健康。

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。

空调系统的分类

空调系统的分类
全分散式系统
每个房间的空气处理分别由各自的整体式(或分体式)空调器承担
单元式空调器系统
房间空调器系统
多联机系统
按负担室内空调负荷所用的介质来分类
全空气系统
全部由处理过的空气负担室内空调负荷
一次回风式系统
一、二次回风式系统
空气-水系统
由处理过的空气和水共同负担室内空调负荷
新风系统和风机盘管系统并用,带
空调系统的分类
分类
空调系统
系统特征
系统应用
按空气处理设备的设置情况分类
集中式系统
空气处理设备集中在机房内,空气经处理后,由风管送入各房间
单风管系统
双风管系统
变风量系统
半集中式系统
除了有集中的空气处理设备外,在各个空调房间内还分别有处理空气的“末端装置”
风机盘管+新风系统
多联机+新风系统
诱导器系统
冷暖辐射板十新风系统
盘管诱导器
全水系统
全部由水负担室内空调负荷
风机盘管系统(无放室内,吸收余热余湿
单元式空调器系统
房间空调器系统
多联机系统
按集中系统处理的空气来源分类
封闭式系统
全部为再循环空气,无新风
再循环空气系统
直流式系统
全部用新风,不使用回风
全新风系统
混合式系统
部分新风,部分回风
一次回风系统
一、二次回风系统
按风管中空气流速分类
低速系统
考虑节能与消声要求的风管系统,风管截面较大
民用建筑主风管风速低于10m/s
工业建筑主风管风速低于15m/s
高速系统
考虑缩小管径的风管系统,耗能多,噪声大
民用建筑主风管风速高于12m/s

空调系统原理

空调系统原理

空调系统原理
空调系统通过循环调节室内温度和湿度来提供舒适的室内环境。

其工作原理基于热交换和制冷循环。

空调系统的主要组成部分有压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器。

压缩机起到压缩和循环制冷剂的作用,将低温低压的制冷剂吸入,然后通过压缩使其转化为高温高压的气体。

高温高压的制冷剂进入冷凝器,通过外界的空气或水资源,散发掉热量,使制冷剂冷却并变成高压饱和液体。

冷凝器的工作原理类似于散热器,热量从制冷剂传递给外界的空气或水,从而降低制冷剂的温度。

经过冷凝器处理后的高压饱和液体,通过膨胀阀进入蒸发器。

膨胀阀的作用是减压,从而使制冷剂在蒸发器内发生部分蒸发,吸收室内的热量,并将周围的温度降低。

蒸发器的工作原理类似于散热器,它通过冷凝器放出的热量来吸收热量。

经过蒸发器处理后的制冷剂再次进入压缩机,循环往复进行。

通过不断循环压缩和膨胀,室内的温度和湿度得到控制和调节,达到人们舒适的居住环境。

除了基本的制冷循环原理,空调系统还常常配备空气过滤器和循环风扇,用于对室内空气进行过滤和循环,提高室内空气质量。

总之,空调系统主要通过热交换和制冷循环的原理来调节室内温度和湿度,为人们提供舒适的室内环境。

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。

(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。

分析常用的空调系统

分析常用的空调系统

常用空调系统分析一、风冷模块风冷模块是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组,即冷凝器为翅片式换热器,蒸发器为水氟换热应用的换热器,如套管、壳管及板式换热器等。

作为冷热源兼用型的一体化设备,风冷热泵省却了冷却塔、冷却水泵、锅炉以及相应管道系统等多种辅件,系统结构简单,安装空间节省,维护管理方便而且节约能源,尤其适用于水源缺乏区域。

风冷热泵机组通常是许多冬冷夏热,既无供热锅炉,又无供热热网,或热网供热时间短、不稳定,要求全年空调的暖通工程设计中优先选用的有效补充。

其与风机盘管、空调箱等末端装置所组成的集中、半集中式中央空调系统具有布置灵活、控制方式多样等优点。

1、组成:①涡旋压缩机:涡旋压缩机具有体积小、重量轻、效率高、振动与操作低、运行可靠、加工精度要求高等特点。

②换热器:双系统板式换热器:每个制冷剂回路都与水回路相邻,部分负荷时冻冰风险大为降低。

部分负荷时传热温差增加20%,COP增大4%。

套管式换热器:制冷剂在换热管内强制对流沸腾并冷却管壁,循环水在管束外强制对流并加热管壁,两种介质通过换热管壁传热。

风冷翅片换热器:采用优质铜管与由亲水膜材料制成的强化铝翅片经涨管机涨管而成。

管片结合紧密,传热效率高;运行维护、清洁方便。

③四通换向阀:一种两进两出的特殊电磁阀,用于压缩式热泵系统供暖与制冷工况转换。

当热泵从制冷工况转为供暖工况时,四通换向阀动作(转到供暖工况位置),于是室内蒸发器作为冷凝器用,压缩机排出的高温制冷剂蒸汽经四通流入室内蒸发器(此时作冷凝器用),而冷凝器则成为蒸发器,完成工况转换。

④热力膨胀阀:是调节进入蒸发器中挥发性制冷剂流量的控制机构。

具有的作用:节流降压、控制流量、控制过热度。

⑤电子膨胀阀是按照预设程序调节蒸发器供液量,因属于电子式调节模式,故称为电子膨胀阀。

对于热力膨胀阀,当环境温度较低,其感温包内部的感温介质的压力变化大大减小,严重影响了调节性能。

而对于电子膨胀阀,其感温部件为热电偶或热电阻,它们在低温下同样能准确反应出过热度的变化。

商场空调方案

商场空调方案

以我给的标题写文档,最低1503字,要求以Markdown 文本格式输出,不要带图片,标题为:商场空调方案# 商场空调方案## 1. 概述本文档旨在提供一个商场空调的综合方案,以确保商场内部的舒适温度和空气质量。

商场作为一个人流众多的公共场所,对空调系统的要求较高。

本方案将从空调系统的选择、布局、运行方式以及维护等方面进行详细介绍。

## 2. 空调系统选择商场作为一个较大的建筑物,需要选用适当的空调系统以满足空间的冷却和通风需求。

以下是一些常用的商场空调系统选择:### 2.1 中央空调系统中央空调系统是商场常用的一种选择。

它包括一个集中的冷却设备和分布在不同区域的空气供应单元。

通过冷却设备制冷后,将冷气通过管道输送到各个区域。

优点:- 可以满足大面积商场的需求。

- 可以实现集中控制和远程监控。

缺点:- 安装和维护成本较高。

- 对空调系统的布局要求较高。

### 2.2 分别式空调系统分别式空调系统是商场中较为灵活的一种选择。

它将空调设备直接安装在需要冷却的区域内,通过管道和风口进行空气供应。

优点:- 安装和维护成本相对较低。

- 对空调系统的布局要求较低。

缺点:- 需要在每个区域安装空调设备,造成空间浪费。

- 控制和监控相对分散。

根据商场的具体情况和需求,可以选择合适的空调系统。

## 3. 空调系统布局商场空调系统的布局是一个关键问题,它直接影响到空调效果和运行成本。

以下是一些建议的布局方案:### 3.1 中央空调的布局如果选择中央空调系统,可以将冷却设备和空气供应单元安装在商场的顶部或地下室。

通过管道将冷气输送到各个楼层和区域。

### 3.2 分别式空调的布局如果选择分别式空调系统,需要在每个需要冷却的区域内安装空调设备。

可以根据不同区域的大小和形状来合理布局空调设备的位置。

## 4. 空调系统运行方式商场空调系统的运行方式对于节能和舒适度有着重要影响。

以下是常用的运行方式:### 4.1 定时开关机商场可以根据人流量和时间段进行空调系统的定时开关机。

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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。
◆风机盘管机组加新风空调系统
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:1)分散布臵,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:主要用于酒店客房、公寓、医院病房、大型办公楼建筑、需
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。
要增设空调的小面积多房间的建筑。
3.制冷剂系统
是将制冷系统的蒸发器直接设臵在室内来承担空
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: 主要由室外主机、制冷剂管路、室内机以及一些控制装臵组成。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: 1)室外机设臵在室外,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:1)设备价格较高。 2)室内、外机的管线长度及高差有限制。 3)室外机的设臵有碍建筑美观。 适用性:主要用于公寓、办公、住宅等中、高档建筑。
◆全空气变风量系统
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:1)室内相对湿度控制质量稍差、。 2)变风量末端装臵价格高,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: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。
常用空调系统的介绍
付洛莎 2008年6月5日
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。
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。
◆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。
◆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!Leabharlann ◆全空气定风量系统优点:1)空气处理设备集中设臵在机房内,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: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,布臵困难 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: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。
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、蓄冰装臵、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+变风量末端装臵、即
构成所谓“全空气系统”;
◆新风空调机组(设在专用空调机房内)+风机盘管机组、即构成所 谓“风机盘管加新风系统”。
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