空调末端设备基础知识
空调基础知识培训 ppt课件
(二)家用中央空调的局限 : 1.布置上: 设计和安装要与装修结合才能 达到良好的舒适性和装饰效果; 2.电源要求: 电负荷较大,老式住房要考 虑电路负荷是否足够。
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2.3 空调实例图片
(1)家用空调
窗机
挂机
天花机
冷量:小1匹,1匹,1.5匹,2匹,3匹,5匹
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(2)商用空调
家用多联机:3匹-----8匹 VRV多联机:8匹---20匹
压缩机
空调制冷系统流程示意图
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冷冻水
空 调 末 端
冷媒
中温高 压液体
膨胀阀 (降压)
低温低 压液体
冷却水
蒸发器 (放 热)
主机
冷凝器 (吸 热)
冷 却
塔
高温高 压气体
压缩机
低温低 压气体
空 调 制 热系 统 流 程 示 意 图
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制冷四大部件
压缩机
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制冷四大部件
蒸发器
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制冷四大部件
冷凝器
1冷吨=3516W
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单位转换: 1KW=860大卡(Kcal/h) 1 Kcal/h(大卡)=1.163 w 1冷吨(USRT)=3.5162K W
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1.4 制冷原理
冷冻水
冷媒
膨胀阀
冷却水
低温低 压液体
中温高 压气体
空
调 末
蒸发器 (吸热)
主机
冷凝器 (放热)
冷 却
端
塔
低温低 压气体
高温高 压气体
组 2 )组合式空调箱,根据要求可以有不同的
功能段。 3 )风机盘管:主要形式有卧式暗装(有普
通型与高静压之分)、立式明装、卡式吸 顶等。
空调工程知识点总结
空调工程知识点总结一、空调系统的基本原理1. 空调系统的基本组成空调系统通常由空调机组、管道系统、空调末端配件和控制系统四部分组成。
其中空调机组包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等元件,负责循环压缩制冷剂,实现室内热量的吸收和排放。
管道系统包括冷凝水管、冷媒管、风管等,负责传递冷媒和空气。
空调末端配件包括风口、风阀、风口盒等,负责将冷空气送入室内。
控制系统是整个空调系统的大脑,负责监测和调节空调机组和空调末端设备的运行状态。
2. 制冷循环原理制冷循环的基本原理是通过压缩、冷凝、膨胀和蒸发四个过程,将制冷剂从低温低压状态转变为高温高压状态,再重新转变为低温低压状态,完成循环往复。
3. 空调系统的工作原理空调系统的工作原理是通过制冷循环将热量从室内排出,同时将冷空气送入室内,从而实现温度和湿度的调节。
二、空调系统的设计1. 空调负荷计算空调负荷计算是空调系统设计的第一步,主要包括冷却负荷计算和供冷负荷计算。
冷却负荷计算主要包括室内散热负荷和外部传热负荷,通过计算室内散热量和外部传热量,确定空调系统的制冷量。
供冷负荷计算主要包括风量计算和管道尺寸计算,通过计算室内风量和管道尺寸,确定空调系统的供冷量。
2. 空调系统的选型空调系统的选型是根据空调负荷计算的结果,选择合适的空调机组、管道系统、空调末端配件和控制系统的过程。
选择合适的空调机组需要考虑制冷量、制冷效率、噪声水平、维护便捷性等因素;选择合适的管道系统需要考虑管道材质、管道尺寸、安装方案等因素;选择合适的空调末端配件和控制系统需要考虑送风效果、智能控制、能耗管理等因素。
3. 空调系统的布局空调系统的布局是确定空调机组、管道系统、空调末端配件和控制系统的位置,并确定室内、室外、机房等不同空间的布局方案。
合理的空调系统布局需要充分考虑空间利用率、风口布置、管道敷设、设备通风、维护通道等因素。
4. 空调系统的管道设计空调系统的管道设计是确定管道系统的布置方案、管道尺寸和管道材质的过程。
004-空调末端(风机盘管)的计算与选择
空调末端(风机盘管)的计算与选择(1)根据风量:房间吊顶后的体积×房间气体循环次数=房间面积×层高(吊顶后)×房间气体循环次数=房间的循环风量。
其对应的风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号。
(2)根据冷负荷:单位面积冷负荷指标×房间面积=房间所需的冷负荷值。
利用房间冷负荷对应风机盘管的中速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号。
一般采用第二种方法——根据冷负荷选择风机盘管,在特殊场合如对噪音要求较高的场所,可用第一种方法进行校核。
确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(明装或安装),送回风方式(底送底回,侧送底回等)以及水管连接位置(左或右)等条件。
房间面积较大时应考虑使用多个风机盘管;房间单位面积负荷较大,对噪音要求不高时可考虑使用风量和制冷量较大的风机盘管。
注意:对于风盘风管超过一定长度的风盘,应采用中、高静压的风盘,且出风管道上不宜多于两个出风口。
(3)风机盘管的选择风机盘管分类按形式:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种按厚度:超薄型、普通型按有无冷凝水泵:普通型、豪华型按机组静压:0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa (机外静压)按排管数量:两排管、三排管按制式:两管制、四管制确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(明装或安装),送回风方式(底送底回,侧送底回等)以及水管连接位置(左或右)等条件。
房间面积较大时应考虑使用多个风机盘管,房间单位面积负荷较大,对噪音要求不高时可考虑使用风量和制冷量较大的风机盘管。
考虑所接风管的沿程阻力、出风口的阻力、软接的阻力,低静压(12pa)直接接风口或接不超过1米的风管,中静压的风盘(30pa)接不超过四米的风管,高静压(50pa)的风盘接不超过七米的风管。
空调设备基础
空调设备基础
空调设备基础包括以下几个方面:
1. 制冷循环系统:空调设备通过制冷循环系统实现室内空气的冷却。
制冷循环系统由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置等组成,通过压缩、冷凝、膨胀和蒸发等过程,将热量从室内转移到室外。
2. 制热循环系统(部分空调设备):除了制冷功能,部分空调设备还具备制热功能。
制热循环系统通过反向操作,将热量从室外转移到室内,提供暖气功能。
3. 送风系统:空调设备通过送风系统将冷(热)空气送入室内,实现室内温度的调节。
送风系统包括风机和风管等组件,风机将冷(热)空气通过风管送至各个房间。
4. 控制系统:空调设备的控制系统用于监测和调节室内温度。
控制系统包括温度传感器、控制器和执行器等组件,通过监测室内温度并根据设定值调节制冷循环系统的运行,实现温度的控制。
5. 过滤系统:空调设备的过滤系统用于净化室内空气,去除空气中的灰尘、细菌等有害物质,提供清洁健康的室内环境。
过滤系统包括过滤器和杀菌装置等组件。
6. 噪音控制系统:空调设备的噪音控制系统用于降低设备运行时产生的噪音,提供舒适的室内环境。
噪音控制系统包括隔音材料和降
噪技术等组件。
7. 能效管理系统:空调设备的能效管理系统用于监测和调节设备的能耗。
能效管理系统通过监测设备的运行状态和能耗数据,优化设备的运行模式,提高能效,降低能耗成本。
以上是空调设备基础的主要内容,不同类型的空调设备可能会有一些差异。
末端空调原理
末端空调原理
末端空调是一种用于控制室内温度的设备,通常安装在墙上或天花板上。
它能够根据室内温度要求,调节送风温度和风量,实现室内环境的舒适度。
末端空调的工作原理主要分为两个步骤:制冷和送风。
首先是制冷过程。
空调内部有一个压缩机,该压缩机通过循环制冷剂的方式,将热量从室内吸收并排出室外。
当室内温度高于设定温度时,压缩机会启动,制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,变为低温低压的气体。
在蒸发器中,制冷剂吸收室内热量,使室内温度下降。
然后,制冷剂经过压缩机再次循环,将吸收的热量排出室外。
接下来是送风过程。
制冷完成后,空调会通过风扇将室内空气吹出。
通过调节风扇转速和风门开度,可以控制空调送风的温度和风量。
通常来说,末端空调会设置一个温度传感器,当室内温度达到设定值时,空调会自动停止制冷,只保持送风功能。
此外,一些高级末端空调还可以具备除湿功能。
当空气湿度较高时,空调可以通过控制蒸发器的工作状态,将室内湿气凝结,从而降低室内湿度。
总的来说,末端空调通过制冷和送风的方式,控制室内温度,提供舒适的室内环境。
它是家庭和办公场所常见的空调设备之一。
中央空调末端设备图片基础知识教材
中央空调基础知识教材(工程部施工人员)目录第一章、中央空调系统简介----------------------------3第二章、中央空调风系统专业术语----------------------4一、风管-------------------------------------------4二、风管配件和部件---------------------------------5三、空调系统末端设备及其零部件---------------------6 第三章、中央空调水系统简介-------------------------12一、中央空调水系统工作原理------------------------12二、冷却塔----------------------------------------13 附:工程图纸图例--------------------------------------16第一章、中央空调系统简介一、按空调设备的设置情况分类:(1)集中式空调系统:集中式空调系统是将各种空气处理设备和风机都集中设置在一个专用的机房里,对空气进行集中处理,然后由送风系统将处理好的空气送至各个空调房间中去。
(2)半集中式空调系统:除有集中的空气处理室外,在各空调房间内还设有二次处理设备,对来自集中处理室的空气进一步补充处理。
(3)全分散式空调系统:把空气处理设备、风机、自动控制系统及冷、热源等统统组装在一起的空调机组,直接放在空调房间内就地处理空气的一种局部空调方式。
二、按负担室内负荷所用的介质种类分类:(1)全空气系统:空调房间内的热、湿负荷全部由经过处理的空气来承担的空调系统。
(2)全水系统:空调房间内热、湿负荷全靠水作为冷热介质来承担的空调系统。
(3)空气—水系统:空调房间的热、湿负荷由经过处理的空气和水共同承担的空调系统。
(4)制冷剂直接蒸发系统:这是一种制冷系统的蒸发器直接放在室内来吸收房间热、湿负荷的空调系统。
空调原理和基础知识(完整版)
(2)、系统形式
风机盘管承担全部室内负荷
系统设备:风机盘管机组
(3)、系统形式分析
系统全部采用风机盘管机组;
不向房间送入新风; 对系统进行变流量控制的方法简单、成不低廉; 卫生条件差; 投资低廉。
4、直接蒸发空调系统
系统介绍
(1)、直接蒸发系统的定义
自带冷(热)源的空调机组以冷媒为介质,通 过表冷器直接与室内空气进行冷热交换的空调 系统。
6、空调水系统的竖向分区
系统是否有必要分区取决于:系统底部的冷水机组、末端设备、管件和阀 门的承压能力。
系统中设备入口的运行压力应小于设备本省的承压能力! 规范要求:建筑高度100M以内的不必要分区; 规范要求:建筑高度超过110M的必须分区
A
B
7、水系统定压
保证系统任何一点的压力高于大气压,避免外接气体进入系统。 通常采用高位膨胀水箱进行定压。 膨胀水箱设在比系统最高点高出1.1~1.5M的位置。 当无法设置高位膨胀水箱时,可采用落地膨胀水箱进行定压。
根据项目及系统分区特点灵活选用。
4、定流量空调水系统
定义:系统中循环水量保持恒定,通过改变供回水温度(或末端设备的风 量)来进行负荷调节。
优点:系统简单,操作方便,不需复杂的自控系统。 缺点:系统循环水泵的能耗始终处于最大值。 适用于:空调面积不大、间歇性使用的建筑。 特别适用于:只有一台冷水机组和一台循环泵的空调系统。
3、全分散式空调系统
所有设备全部分散在空调房间内; 如:多联机空调系统、家用空调器。
四、按风速进行分类
可按系统设计风速进行分类: (1)、V≦8m/s:低速空调系统; (2)、 8m/s ≦ V≦20m/s:中速空调系统; (3)、 20m/s ≦ V≦30m/s:高速空调系统.
中央空调末端原理
中央空调末端原理
中央空调末端原理是指中央空调系统中的最后一段传输和分配冷(热)风的部分。
其主要功能是将冷(热)风从中央空调系统的末端送到室内各个房间或空间。
中央空调末端原理的实现主要依靠空气管道系统和风口。
空气管道系统是将冷(热)风从中央空调系统的主机或末端设备传输到需要冷(热)风的房间或空间的通道。
这些管道通常由金属或塑料材料制成,并通过连接件和接头进行连接。
风口是空气管道系统中的一个重要组成部分,用于将冷(热)风分配到室内各个房间或空间。
风口通常位于房间的墙壁、天花板或地板上,根据不同的需求和设计,可以选择不同形状和尺寸的风口。
冷(热)风通过风口进入室内,通过调整风口的开合程度可以控制冷(热)风的流量和分布。
除了空气管道系统和风口,中央空调末端原理还涉及一些其他关键部件和控制装置。
其中包括风机、电动阀门、温度传感器等。
通过这些部件和装置的配合和控制,可以实现中央空调系统的自动调节和维持所需的室内温度。
总的来说,中央空调末端原理通过空气管道系统和风口的组合,将冷(热)风从中央空调系统传输到室内,并通过各种控制装置实现温度的调节和维持。
这样可以有效地提供舒适的室内环境,并满足不同空间和房间的冷(热)风需求。
中央空调基础的知识点整理
目录第一部分中央空调基础知识一、有关空调的基础知识1、空调的基本概念2、空调的分类3、有关空调的常用术语4、常用空调计量单位及换算5、几种常见空调主机形式6、中央空调机组分类二、中央空调工作原理1、空调的制冷工作原理2、空调的制热工作原理3、空调系统的组成部分第二部分中央空调方案设计基础知识介绍一、各类建筑物空调负荷估算值二、空调方案比较确定三、制冷主机选型四、末端设备选型1、风机盘管选型2、空调机组选型五、空调水系统设计1、空调水系统的设计原则2、各种空调水系统的优缺点比较3、冷却水系统设计4、冷冻水系统设计5、冷凝水系统设计六、空调风系统设计1、空调风系统设计原则2、空调气流组织分布3、空调风管管径及风口尺寸计算第三部分中央空调工程造价第四部分中央空调施工简介第五部分净化空调简介第六部分采暖工程简介第七部分部分经典案例介绍第一部分中央空调基础知识一、有关中央空调的基础知识1、空调的基本概念1.1什么是空调?答:对空气进行适当的处理,使室内空气的温度、相对湿度、压力、洁净度和气流速度等参数能保持在一定范围内。
这种制造室内气候环境的技术措施,称为空气调节,简称空调。
1.2空气调节的任务?答:在一定的范围内保持室内的温度和相对湿度,是空调最基本的任务。
空调环境要求的最佳温度和最佳相对湿度,分别称为温度基数和相对湿度基数。
空调环境允许的温度和相对湿度的波动值,称为空调精度。
舒适性空调对空调精度无严格的规定,工艺性空调、净化性空调对空调精度则有明确规定。
1.3什么是制冷剂,其工作原理是什么?答:在被冷却对象和环境介质之间传递热量,并最终把热量从被冷却对象传给环境介质的制冷机中进行制冷循环的工作物质。
其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。
1.4什么是载冷剂,其工作原理是什么?答:将制冷装置的制冷量传递给被冷却介质的媒介物质。
约克YCAE空调基础知识讲解课件
品牌 COPLAND
阿法拉伐 SWEP
Danfoss YORK
施乐百
格兰富 威乐 YORK
来源 美国/合资
瑞典/合资
法国/合资 美国/合资
德国/进口
丹麦/合资 德国/进口 美国/合资
空调基础知识讲解 四、产品介绍 — YCWE
多模块拼接效果图
水冷涡旋式冷水机组 产地: 广州 制冷剂: HCFC-22 型号:YCWE20/30 制冷量:68/104kW 控制:集中控制器,可拼接
• Q&A
与大金/日立水冷螺杆相比: ☆能效比较高 ☆价格有一定优势
与小型水源热泵相比: ☆系统可靠,水源热泵套管式冷凝器易脏堵 ☆系统简单/室内无冷媒环保 ☆室内噪音较低
与特灵/麦克维尔水冷涡旋相比: ☆能效比较高 ☆价格有一定优势
与开利水冷往复相比: ☆能效比较高 ☆占地面积较小 ☆重量较轻
与风冷涡旋相比: ☆系统总初投资比较低 ☆能效比较高 ☆室外机噪音低
多至8个模块,灵活 拼接,集中控制
空调基础知识讲解
四、产品介绍 — YCWE
系统组成(此仅为示意图非实际管路布置)
空调基础知识讲解
四、产品介绍 — YCWE
• 产品定位:20-80冷吨小机及中机商用市场中端机型,向上与我们的水冷螺杆YBWC机组相衔接。 适合于有冷却水源且一般不需供热的场合。
• 主要竞争对手:20-80TR大金/日立水冷螺杆,开利水冷往复,麦克维尔小型水源热泵,各品牌风 冷涡旋,特灵/麦克维尔水冷涡旋(非模块)。
合计
45397
52276
70340
78496
90475 101938
约合每P造价
8254
8042
风机盘管基础知识
空调有异味
1、检查、清洗进风口风滤网; 2、检查盘管翘片是否有灰尘,如果有灰尘应实施清 洗方案; 3、检查风管内是否有异物、灰尘、积水等,清洁干 净去除异味。 4、检查积水盘有没有异物。
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空调漏水
1、排水不畅,a、检查节水盘是否堵塞,b、检查排 水管是否堵塞,c、检查排水管道坡度是否合理。 2、保温层脱落,恢复保温层。 3、排气阀漏水,关紧排气阀。 4、软管、阀门、管件漏水,关闭总阀再进行更换。
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参数变化对性能造成的影响
三、供水条件一定,风机盘管风量改变时,制冷量 和空气处理焓差随着变化,一般是制冷量减少,焓 差增大,单位制冷量风机耗电变化不大。 四、风机盘管进、出水温差增大时,水量减少,换 热盘管的传热系数随着减小。另外,传热温差也发 生了变化,因此,风机盘管的制冷量随供回水温差 的增大而减少,当供水温度为7℃,供、回水温差从 5℃提高到7℃时,制冷量可减少17%左右。
17/10
空调效果差或没效果
1、打开盘管排气阀,检查系统循环水温是否正 常;
2、检查进出口温度;a、温差很小,打开盘管排 气阀,检查水温是否正常,如水温正常,再检查 二通阀是否打开,如二通阀未打开,继续检查二 通阀供电是否正常,检查Y型过滤网是否堵塞,b、 进出口温差正常,查看房间保温是否正常,比如 门窗是否关闭,如门窗未关空气对流后,空调就 没有效果,应与客户做好解释工作,c、进出口 温差偏大出风口风量小,检查进风口滤网是否有 灰尘,检查风机转速是否正常。
22/10
简介
风机盘管是中央空调理想的末端产 品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、 医院、商住、科研机构等场所。其工作 原理是风机将室内空气或室外混合空气 通过表冷器进行冷却或加热后送入室内, 使室内气温降低或升高,以满足人们的 舒适性要求。
空调基础知识培训
一 压缩机和冷凝器装在室外,离房间较远,降 低了噪音,改善了环境,其噪音比窗式空调器 低. 二 安装和检修方便,小修容易,大修可分别拆 卸. 三 室内机组占地面积小,布置方便,造型美观, 可与室内装饰配套. 四 增加了冷凝器的传热面积和风量,散热条 件比窗式空调器好
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三. 家庭中央空调 家庭中央空调不仅适合于 五0~二00 ㎡ 的 普通家庭住宅,更适合于建筑面积二00~五 00 ㎡ 的休闲别墅类住宅,在现代高档别墅群 中有广泛的使用.
压缩机
空调制冷系统流程示意图
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冷冻水
空 调 末 端
冷媒
中温高 压液体
膨胀阀 (降压)
低温低 压液体
冷却水
蒸发器 (放 热)
主机
冷凝器 (吸 热)
冷 却
塔
高温高 压气体
压缩机
低温低 压气体
空 调 制 热系 统 流 程 示 意 图
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制冷四大部件
压缩机
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制冷四大部件
蒸发器
13
制冷四大部件
冷凝器
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风冷热泵模块机组
单台冷量:二五KW—二 0组0K合W冷量:可达一0四0KW
水冷柜机
冷量:三0KW—一六 五KW
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三 水机系列
离心式冷水机
冷量:三00—一八 00RT
螺杆式冷水机
冷量:三0—五 00RT
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组合式空气处 理机组
吊顶式空调箱
风机盘管
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一 、空调末端的主要类别 一 空调箱:一般有吊顶式、卧式、立式机
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三 能效比 能效比是在额定工况和规定条件下,空调进 行制冷运行时实际制冷量与实际输入功率之 比.这是一个综合性指标,反映了单位输入功 率在空调运行过程中转换成的制冷量.空调能 效比越大越省电.
空调末端设备安装工序
空调末端设备安装工序
在家庭或商业场所安装空调末端设备是确保空调系统正常运行的重要步骤。
本文将介绍空调末端设备安装的工序,帮助大家了解如何正确安装空调末端设备以确保空调系统的高效运行。
一、确定安装位置
首先,安装空调末端设备之前需要确定好最佳的安装位置。
根据空调设备类型和规格的不同,选择一个通风良好、不受阳光直射的位置进行安装。
确保设备周围没有障碍物,以免影响空气流通和散热。
二、安装支架
接下来需要安装支架,支持空调末端设备的稳固安装。
根据设备规格和重量选择合适的支架,并使用螺丝将支架固定在墙面或其他支撑结构上,确保支架稳固可靠。
三、连接管线
在安装空调末端设备时,管线连接是必不可少的一步。
首先,根据空调设备的布置确定好进气口和出气口的方向,然后将管线连接好。
在连接管线时,要注意管线的密封性和稳固性,确保气体和液体的正常流通。
四、接通电源
安装好空调末端设备后,最后一步是接通电源。
在接通电源之前,需要检查设备的电压和电流是否符合要求,避免电源不稳导致设备损
坏。
接通电源后,可以按照设备说明书的要求进行调试和测试,确保
设备正常运行。
通过以上几个工序,空调末端设备的安装就可以顺利完成。
在安装
过程中,需要注意安全规范,遵循操作规程,确保安装质量和安全性。
只有正确安装空调末端设备,才能保障空调系统的长期高效运行,为
用户提供舒适的室内环境。
希望本文的介绍对您在安装空调末端设备
时有所帮助。
感谢阅读!。
暖通调空调系统的组成介绍
启动前检查
检查电气接头的紧固性(主回路、控制回路) 至少要给油槽加热24小时,使油槽温度不能低于38C。 机组各种模拟量进行校准,条件允许时可以对机组进 行模拟运行。 检查机组各阀门状态、水泵、压力表、温度计、过滤 器等状态。 检查机组末端情况。 检查冷却塔的情况。 先单独开启水系统的冷冻水泵和冷却水泵,查看水系 统运行是否正常,保证不夹带气体、保证水系统的进出 水压降在要求范围内。
暖通空调(冷、热)源机组系统分类
一:风冷类
风冷螺杆式机组 风冷活塞式机组
二:水冷类
水冷螺杆式机组 水冷活塞式机组 水冷离心式机组
水冷式活塞式冷冻机组
水冷式螺杆式冷冻机组
水冷式离心式冷冻机组
风冷式活塞式冷冻机组
风冷式螺杆式冷冻机组
组成冷水机组的几大器件
• 压缩机 • 冷凝器 • 蒸发器
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严格把控质量关,让生产更加有保障 。2020 年10月 下午2时 3分20. 10.2214 :03October 22, 2020
作业标准记得牢,驾轻就熟除烦恼。2 020年1 0月22 日星期 四2时3 分25秒1 4:03:25 22 October 2020
好的事情马上就会到来,一切都是最 好的安 排。下 午2时3 分25秒 下午2时 3分14: 03:2520 .10.22
面都或多或少有些差异,了解和掌握所管理的冷水机组正常运行标志和制冷量的调节方法,是掌握用好该机组 的基础。
• 对于冷水机组,在运行时主要需关注以下情况: • (1) 蒸发器冷冻水进、出口的温度和压力; • (2) 冷凝器冷却水进、出口的温度和压力; • (3) 蒸发器中制冷剂的压力和温度; • (4) 冷凝器中制冷剂的压力和温度; • (5) 主电机的电流和电压; • (6) 润滑油的压力和温度; • (7) 缩机组运转是否平稳,有否异常的响声;
约克空调知识培训资料
控制基础
传感器 将物理量的变化转换为电信号,传递给控制器; 针对不同的被测对象,包括不同类型、原理、介质和精度的传感器; 电信号主要分为模拟量信号和数字量信号,一般使用国际工业标准信号; PAS-C目前所采用的传感器包括: 水管温度传感器,模拟量,Pt1000标准信号 水管压力传感器,模拟量,0-10V标准信号 电磁水流量计,模拟量,4-20mA标准信号
控制基础
控制器 将传感器传来的电信号,转换为可处理的数据; 将经过处理的数据,转换为电信号输出给执行机构; 具有CPU和内存,能够进行基本运算,独立实施设备监控功能; 具有通讯功能,能够将本身的数据传递给其他控制器和管理软件;
A/D转换
模拟输入
A/D转换
模拟输出
CPU 处理器
数字输入
隔离电路
隔离电路
YSM(1300CMH~100000CMH) YSM-B(1500CMH~65000CMH) YAH(1000CMH~15000CMH)
YR(198RT~426RT, R134A) YEWS-E(102RT~415RT, R134A) YVWA(148RT~305RT,R134A)
YCAB(60RT~90RT, R22, 热泵/单冷) YCAE(模块化, R410A/R22, 热泵/单冷) YLPA(99RT~186RT, R410A, 热泵) YLAA(55RT~148RT, R410A, 单冷)
控制基础
2 暖通空调系统设备及常用控制逻辑
主机: 水冷冷水机组 风冷单冷机组 风冷热泵机组 溴化锂机组
水泵: 冷冻水一次泵 冷冻水二次泵 冷却水泵
冷却塔: 闭式冷却塔 开式冷却塔
末端: 风机盘管 空调箱
2 暖通空调系统设备及常用控制逻辑
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冷冻水 240GPM
54.5m3/h
35℃
冷却水30℃ 300GPM 68m3/h
节流阀
柜式空調機組 吊頂式空調機組 1.柜式及吊頂式空調機組安裝及使用注意事項:
五 空 調 末 端 的 日 常 保 養
1.1 安裝前仔細檢查機組在運輸過程中有無損壞、變形、連接松動等。 1.2 檢查機組周圍是否有足夠的檢修和保養空間(特別是過濾網抽出一側),進 出水管連接可靠,無泄漏水。 1.3 確認機組的安裝基礎或吊裝支架能夠承受機組的運行重量,且應保持機組水 平。 1.4 安裝機組必須保持水平,便于冷凝水的排放進出水管、冷凝水引出管均需加 裝保溫材料以免凝露滴水。 1.5 機組運行除始,打開回水管上的放氣閥,進行放氣,待盤管內的空氣排凈后, 關閉放水閥。 1.6 機組正常運轉期內,經常清洗過濾網。 1.7 夏季用水質清潔、無雜物、水溫7℃的冷凍水,冬季用軟化的水溫小于65℃的 熱水。 1.8 在寒冷地區,環境溫度0 ℃以下,機組停用時立即將機組內積水排放干凈, 以免凍裂換熱器。 1.9 電氣施工按接線圖,每個風量調節開關只能控制1臺機組,否則會損壞機組。 1.10 機組正常運行一個月后,應停機檢查皮帶的松緊程度,并進行調整。同時, 吊裝的機組要檢查吊裝拉桿螺母是否松動,并加以緊固。 1.11 機組運行2年后,應全面保養。用化學方法清洗熱交換器管內的水垢,再用 壓縮空氣或水沖洗其翅片表面。 1.12 風機如果常年運轉,軸承的潤滑脂應半年添加一次;過渡季節停機應保證每 年添加一次。
空調末端設備基礎知識培訓
目
錄
•一 園區空調末端的分類
•二 柜式空調機組的結構
•三 風機盤管機的結構
•四 吊頂式空調的結構
•五 空調末端的日常保養
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一 園 區 空 調 末 端 的 分 類 柜式空調機組
風機盤管機
吊頂式空調機組
主供回水系統
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二 柜 式 空 調 機 組 的 結 構
壓力表
溫度表
主供回水水管
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五 空 調 末 端 的 日 常 保 養
2.明裝風機盤管機過濾網清洗方法:
1.1 首先關閉機組電源,打開機組背后的2把門鎖,卸下機組的后下蓋板,過濾 網就安裝在后下蓋板內,拉起壓在過濾兩端的壓片,取下過濾網。 1.2 用水沖洗濾龍濾網,將灰塵洗凈后,晾干。 1.3 把過濾網放回后下蓋板內,壓下壓片,把后下蓋板裝回機組上,即可重新 開機使用。
風機盤管機
1.風機盤管機安裝及使用注意事項:
1.1 安裝前仔細檢查機組在運輸過程中有無損壞、變形、連接松動等。 1.2 進出水管用ZG3/4”外螺紋軟管與本機組連接,用聚四氟乙烯薄膜帶密封。 1.3 明裝風機盤管吊裝機組前,先打開機組背后的兩把門鎖,卸下機組的后下 蓋板,從機組內取出一袋吊裝用的緊固件,再裝上后下蓋板。將塑料袋內的彈簧墊圈、 墊圈套到螺栓上(短側),再將螺栓裝到機組頂部預留的四個孔內(孔內有螺母)。 1.4 安裝機組必須保持水平,便于冷凝水的排放進出水管、冷凝水引出管均需 加裝保溫材料以免凝露滴水。 1.5 機組運行除始,打開回水管上的放氣閥,進行放氣,待盤管內的空氣排凈 后,關閉放水閥。 1.6 機組正常運轉期內,經常清洗過濾網。 1.7 夏季用水質清潔、無雜物、水溫7℃的冷凍水,冬季用軟化的水溫小于65℃ 的熱水。 1.8 在寒冷地區,環境溫度0 ℃以下,機組停用時立即將機組內積水排放干凈, 以免凍裂換熱器。 1.9 電氣施工按接線圖,每個風量調節開關只能控制1臺機組,否則會損壞機組。
適當的皮帶張緊力是保證皮帶正常傳動工作的重要因素。張緊力過小,則摩擦 力小,皮帶傳動效率低,并可能出現打滑;張緊力過大,則會使皮帶壽命降低,并增 大對軸和軸承的壓力,皮帶也容易松弛。 3.1 皮帶調整 3.1.1 稍微松動電機的四個固定螺栓; 3.1.2 用調整螺栓移動電機; 3.1.3 如果調整螺栓行程受限,不能使電機移動至所需位置,可以松動其支 架的定位螺栓,將其沿滑軌調整至適當位置; 3.1.4 皮帶調整好之后,將各定位螺栓重新擰緊。 3.2 更換皮帶 3.2.1 停止風機運行,并在風機啟動電源處掛上“有人工作,禁止合閘”標 志,以免外人員誤動作,造成人員、設備事故; 3.2.2 松開電機與滑軌固定的螺栓; 3.2.3 拆下舊的傳動三角皮帶,將新的皮帶套上; 3.2.4 調整電機調距螺栓,使皮帶的松緊合適; 3.2.5 使用電機的調距螺栓,使電機、風機的皮帶輪端面在同一平面上。 3.2.6 擰緊電機與滑軌固定螺栓; 3.2.7 啟動風機試驗,直到無異常現象。
電源控制開關
吊頂式空調機組
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四 吊 頂 式 空 調 機 組 的 結 構
進風風口
出風風口
基本空调循环
空气处理器
18℃
冷却塔
输入功率66kW
24℃
100 Ton 风机 盘管
12℃
空气 三通阀
吸气
压缩机
37.7℃
4.4℃
8.7kg/cm2
35℃ 35℃ 24℃
2.46kg/cm2
7℃
蒸发器
冷凝器
室外空气 95°干球 75°湿球
排水閥
分水器罐體
柜 組 的 結 構
進風初效過濾器 供、回水配管
風機盤管機
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三 風 機 盤 管 機 的 結 構
出風風口
供、回水配管
冷凝水排水管 進風過濾網 溫度控制器
吊頂式空調機組
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四 吊 頂 式 空 調 機 組 的 結 構
進風風口
出風風管
機組檢修門 溫度控制器
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柜式空調機組 吊頂式空調機組 2. 風機的運行檢查:
五 空 調 末 端 的 日 常 保 養
通風機在運行中,運行人員應做到: 一看:風機電機的運轉電流、電壓是否正常,振動是否正常; 二聼:風機及電機的運行聲音是否正常; 三查:風機、電機軸溫是否正常; 四聞:風機、電機在運行中是否有異味產生。
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3. 風機皮帶的調整與更換: