中央空调水系统讲义
中央空调系统知识讲义
度,所需要的热量。水的热量为4.19kJ/ l kg . ℃ ,空气比热0.24kcal/ l kg . ℃。
▪ 性能系数:制冷(热)循环中产生的制冷(热)量与制冷(热)所耗功率之比为性能
系数,制冷时称为能效比,用EER表示;制热时称为性能系数,用COP表示;
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内容
中央空调系统概述 末端设备介绍及其控制 空调风系统 空调水系统 冷热源 常用术语、计算公式及单位换算
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中央空调制冷机组 (冷源)
中央空调制冷机组
蒸气压缩机制冷机组
溴化锂吸收式制冷机组
活塞式冷水机组
离心式冷水机组
螺杆式冷水机组
高层建筑,冷冻机房宜设置在地下室; 包括冷(热)水机组、冷冻水泵、冷却水泵、分集水器等
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冷却和加热,该设备分散安装在每一个需要空调的房间。为了美观,风机盘管一般暗装, 有时也明装。
▪ 制冷量是风机盘管最重要的技术参数,水流量及水阻力也很重要。 ▪ 风机盘管系统仍需要配备新风系统。
卧式暗装
卧式明装
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卧式暗装超薄型
立式明装
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风机盘管的控制
风机盘管一般采用独立控制,不与楼宇自控系统相连。一般风机盘管个数与房间温控器个 数一一对应,有时也会有一个房间温控器控制多个风机盘管的情况。
作新风机房,有时也与组合式空调机组一起置于空调机房内。
▪ 新风机组主要是向室内提供室外的新鲜空气,是中央空调必备设备。 ▪ 新风机组的制冷量是在新风工况下的测定值,新风量成为重要指标。
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新风机组的控制
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
PPT课件
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
PPT课件
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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
PPT课件
供水管 回水管 排水管
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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
PPT课件
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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;
家用中央空调之水系统详解
家用中央空调之水系统详解家用中央空调水系统简称水机,与家用中央空调氟系统的区别主要是制冷剂的不同。
我们的消费者在购买水机时,应该如何选择呢?它的工作原理与安装步骤是怎样的呢?面对众多水机品牌时,我们又该如何抉择呢?今天,就跟着小编一起弄清楚它们的来龙去脉吧!水机系统,工作原理初知晓家用中央空调水系统主要是水冷式,即冷却水系统和冷冻水/热水系统,一般采用单管制,夏天循环冷冻水,冬天循环热水,循环水系统是中央空调系统中重要的一部分。
水系统的运行过程,半集中式风机盘管系统将室内负荷全部由冷热水机组来承担。
而各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来供冷和供热。
水系统布置灵活,独立调节性好,舒适度非常高,能满足复杂房型分散使用、各个房间独立运行的需要。
另外,目前新型的水系统空调也是地板采暖系统应用的最佳的解决方案之一,通过与地板采暖的有效结合,采用中低水温大面积低温辐射采暖的方式,比传统的风机盘管采暖系统更加舒适节能。
与众不同的水机,不得不说的优势现在的水系统室外机组也采用变频式压缩机根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态,以满足室内冷热负荷的要求,控温精准又省电。
和氟机对比,水机主要有两大优势,一是舒适度大大强于氟机;二是与壁挂炉配合,家庭采暖会更节能更舒适。
夏天制冷时氟机出风口温度比水机出风口温度低的多,我们在生活中的体会可以验证这个问题,就是氟机家居环境下,温度降的要快,降下来后比较冷,体质差点的要加件衣服或者容易感冒。
而我们在初中物理中就学到,空气遇到冷的东西,就会结露,也就是结冷凝水,那温度越低,结的冷凝水就越多,空气中的水分就会严重流失,造成空气越来越干燥。
相对而言,水机家居环境要比氟机家居环境保湿的多,对防止身体水分流失、保湿皮肤、减少空调环境下的风寒感冒则显得非常重要。
因为水系统有增焓技术,制热环境-15℃都可以运行,可支持中央空调壁挂炉冬季联动系统,壁挂炉制热,由空调室内机将热量送至各房间,无需铺设地暖管道、无需加配暖气片。
中央空调水系统简介50789ppt课件
空气处理机组外形 TFD机组
.
舒适性空调—卧式机组1(TAD050DH1)
外置尼龙网+盘管+(湿膜)+风机
卧式机组1
风量 2000 ~ 50000 m3/h
舒适性空调—卧式机组2 (TAD050DH2)
混合初效(板式)+盘管+(湿膜)+风机
卧式机组2
风量 2000 ~ 50000 m3/h
舒适性空调—卧式机组3 (TAD050DH3)
冷凝器 蒸发器
膨胀阀
螺杆机组
离心机组
暖通空调热源设备
暖通空调热源设备的分类 ◇按热源介质分:蒸汽锅炉和热水锅炉 ◇按能源燃料种类分:燃煤锅炉、燃油锅
炉、燃气锅炉、电锅炉和热泵设备 ◇按设备承压分:常压热水锅炉、真空锅
炉、承压锅炉 ◇按热源的来分:自备热源、城市供热、
工厂余热和废热等
暖通空调热源设备原理及性能
写字楼
采暖泵, 9.2%
冷却塔, 1.3%
冷冻机, 30.0%
空调箱, 45.3%
冷却泵, 6.2%
冷冻泵 , 8.0%
空调主机(冷源)设备
空调冷源设备
空调冷源设备的特性
集中空调系统,一般所担负的空调面积大、 房间多,因此,空调冷源设备容量通常很大。 空调工程能耗是建筑能耗中的重要部分,而冷 源设备又是空调工程的主要能耗设备,因此, 冷源设备的选择关系到工程的投资、运行费用 及能源消耗。冷源的选择是空调工程设计中的 重要方案问题,具有十分重要的地位。
空气处理机组
空气处理机组的构造和原理基本与风机 盘管相同。柜式空调器处理空气的能力和机 外余压都比风机盘管要大,可以接风管进行 区域性空调。空气处理机组按结构形式可分 为卧式和立式两类,按处理工况可分为空调 机组和新风机组,空调机组的设计进风工况 为室内回风工况,新风机组的设计进风工况 为室外新风工况。
中央空调第五课水系统
冷却、冷冻水系统为什么会腐蚀
一、冷却水和冷冻水系统主要材质是碳钢,而冷却水和冷冻水中不断有O2溶入,且碳钢 组织、表面是不均匀的,当它浸入水中时,在其表面会形成许多微小的腐蚀电池。
腐蚀是一种电化学腐蚀:首先是在溶液中的金属释放自由电子(阳极反应),自由电子 传递到阴极(阴极反应),电子再由阴极传递到溶液中被其他物质吸收。 在阳极:Fe→Fe2+ + 2e 在阴极:O2 + 2H2O + 4e → 4OH在水中Fe2+ + 2OH -→ Fe (OH)2 上述阳极氧化反应与阴极还原反应同时进行(共轭反应),当阳极不断除去Fe2+ ,或者阴极 表面不断充分供给O2,则共轭反应就会加速进行,腐蚀也加速。
危害 -- 极大地缩短空调的使用寿命
由于铜管结垢,系统腐蚀, 无法达到中央空调最初的 设计能力,若不及时进行 “拯救”,进行主机单台化 学清洗和全年水质管理, 将会提前进入报废行列。
危害 -- 极大地缩短空调的使用寿命
由于铜管结垢,系统腐蚀, 无法达到中央空调最初的 设计能力,若不及时进行 “拯救”,进行主机单台化 学清洗和全年水质管理, 将会提前进入报废行列。
节能效益
机组每一毫米水垢将使机组制冷量降20%-40%,能耗增加20%-30%, 现以一台制冷量为100万大卡的中央空调机组平均负荷80%,一年运行6 个月共2000小时水质管理产生的经济效益 ,每小时耗天然气80立方米, 则一年需耗天然气6.59.8万元(电制冷机组浪费的是电费)。 而1台100万大卡机组水质管理 服务费用仅约2万元/年! 6.5~9.8万 - 2万 = 4.5 ~7.8万 = 多消耗的能源 = 节省的成本
清洗后
中央空调水系统知识讲解
中央空调水系统知识讲解中央空调水系统是商业及工业建筑中常见的空调系统之一,能够为大型建筑提供全面的温度调节和舒适度。
然而,对于中央空调水系统来说,它是一项复杂的机械工程,需要许多关键部分和组成部件的组合,才能使系统正常运转。
在这篇文章中,我们将为您讲解关于中央空调水系统的知识。
一、中央空调水系统的基本原理中央空调水系统是一种循环式系统,使用水或其他液体来传递热能,从而控制空气温度和湿度。
该系统分为两个主要部分:冷水机组和冷暖水管网。
冷水机组可以通过回路将冷却剂(一般为水,或其他液体)传输到机房中的空气处理单元中; 冷暖水管网则负责将经过冷却的空气通过其管道分配到各个房间中。
二、中央空调水系统的组成部分1. 冷水机组冷水机组包括压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀和一些温度、压力和液位控制器。
回路中,冷却剂在压缩机内被压缩,压缩后的高压热气流通过冷凝器,发生冷凝并释放热量。
然后进入蒸发器中降温,最终经过膨胀阀后,流回到压缩机中完成回路。
2. 冷暖水管道冷水机组通过冷却剂冷却后,将冷水通过冷暖水管道分配到各个房间的空气处理单元中传送给空气。
随着空气的冷却,热空气被从房间中抽出并进入冷暖水管路。
同时,由这些空气加热并传递给冷却剂,形成了循环。
3. 空气处理单元空气处理单元会将冷却的空气通过风扇吹入房间中,从而改变室内温度和湿度。
空气处理单元同时负责处理空气中的污染物,例如尘埃、细菌、粉尘等,以维持室内空气的质量。
三、中央空调水系统的优缺点中央空调水系统的优点在于它具有高效、长寿命、低维护成本和对建筑物的能耗较低的优点。
而其缺点包括需要较高的起始投资、较长的安装时间和使用过程中的水处理及维护保养难度高等。
四、中央空调水系统应用范围无论是在办公楼、医院、大型厂房、机房、酒店还是购物商场等都可以看到中央空调水系统的应用,尤其是在大型的商业和工业建筑中,该系统最为常见。
总之,中央空调水系统是构建于机械、管道、控制和安装等多个方面之上的,是一项机械设计的工程,它可以提供全面的、高效的、可控制的舒适度环境。
《中央空调管理讲义》课件
中央空调的维护
常见故障及处理方法
了解中央空调的常见故障,并 学习相应的处理方法。
日常维护
保养的注意事项
掌握中央空调的日常维护技巧, 保持其正常运行。
学习中央空调保养的关键要点 和注意事项。
中央空调的运行监控
1
运行状态监控
学习如何监控中央空调的运行状态以及故障的预警和排除。
2
安装监控系统的注意事项
管理的要点和未来发展 方向
总结中央空调管理的关键要点 和未来的发展方向。
总结和建议
总结中央空调管理讲义内容, 并提出相关建议。
《中央空调管理讲义》 PPT课件
中央空调管理讲义PPT课件,介绍中央空调的基本原理、维护、运行监控、 节能措施和管理、案例分析、总结和展望。
中央空调的基本原理
空调系统的组成
了解中央空调的核心组件 和其功能。
中央空调的工作原理
深入探索中央空调的工作 原理和热交换过程。
中央空调的主要部件 及其功能
介绍中央空调系统中的关 键部件及其作用。
案例分析
中央空调故障案例 分析
探索真实世界中的中央空调 故障案例,分析并解决问题。
中央空调维护案例 分析
研究现实中的中央空调维护 案例,讨论最佳实践方法。
中央空调节能管理 案例分析
评估实际中央空调的节能管 理案例,并总结有效策略。
总结和展望
发展的趋势和未来展望
展望中央空调发展的趋势和未 来的发展方向。
了解中央空调监控系统的安装要点和注意事项。中央空调监控系统的日常维护和保养方法。
节能措施和管理
1 能耗和节能措施
分析中央空调运行的能 耗,并探索节能的有效 措施。
2 管理的原则和方法
中央空调水系统基本知识讲座
和四管制;
2.按供﹑回水管道內流動關係,可分為:同程式和
異程式;
3.按供﹑回水管的布置形式可分為: 水平式和
垂直式;
4.按原理可分為: 閉式和開式;
20251/7./按9 調節方式可分為: 定流量和變流量.
3
• 工程中一般常用的是雙管制閉式水系統.三管 制和四管制水系統投資較高系統較復雜,一般很 少採用,只有在有特殊要求,如同時要求供冷﹑又 供熱時才採用.開式系統,由於水泵耗能大,一般不 採用.同程式和異程式,水平式和垂直式及定流量 和變流量系統的選擇,應根據建築物的特征﹑系 統大小﹑能源利用及投資等工程具體條件確定.
• 脹水箱接至a點和b點是比較有利的,連接在a時,膨脹水箱 還可以起到排放空氣的作用.
• 膨脹水箱接至d點,只有在特定情況下才採用.為保證a點不
• 產生負壓應提高膨脹水箱的安裝高度,從a點的h2提高至h3
• 且滿足:
•
h2-h3 ≦ ΔPd-a
• 也就是說膨脹水箱增加的高度要大於(等於)d-a段管道的
3.2 常用的水管系統類型和使用特點
• a). 開式水系統(見圖3-1)
2021/7/9
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2021/7/9
5
• 開式水系統特征: 1) 管路系統與大氣相 2) 帶冷卻塔敞開式水箱或水池
• 開式水系統使用特點: • 1) 與蓄熱水池連接比較簡單. • 2) 循環水中含氧量高, 易腐蝕管道與設備. • 3) 水泵壓頭除克服管網阻力外,還需把水提升一定高度(如
似等於冷水機組出口壓力 Pl=H+h.與連接b點比較,冷水機
組的工作壓力增大,其增加值大約等於冷水機組的壓力降,
同時,水泵出口的工作壓力增加為:
•
水系统中央空调原理
水系统中央空调原理
水系统中央空调是一种常见的空调系统,它通过水的循环来实现空调效果。
其
原理是利用水的吸热和释热特性,通过循环水来调节室内空气温度,为人们创造舒适的室内环境。
下面将详细介绍水系统中央空调的原理。
首先,水系统中央空调主要由冷水机组、冷却塔、水泵、冷冻水管路、末端换
热器等组成。
冷水机组通过压缩机将低温低压制冷剂蒸气压缩成高温高压气体,然后通过冷凝器散热冷凝成高温高压液体,再通过节流阀进行节流降压,使其成为低温低压的液体,最后通过蒸发器吸收室内热量并蒸发成低温低压的蒸汽,完成整个循环。
其次,冷却塔是将冷却水与外界空气进行热交换,将冷却水冷却至一定温度的
设备。
水泵则是将冷却水通过冷却塔冷却后的冷却水送至末端换热器,完成冷却循环。
冷冻水管路则将冷却水从冷却塔输送至末端换热器,再通过末端换热器将冷却水与室内空气进行换热,从而实现室内空气的冷却。
最后,水系统中央空调的原理是通过冷水机组产生冷冻水,再通过冷却塔冷却
冷冻水,最终通过水泵将冷却水送至末端换热器,与室内空气进行换热,从而实现空调效果。
整个过程通过水的循环来完成,实现了对室内空气温度的调节。
总的来说,水系统中央空调的原理是通过水的吸热和释热特性,通过冷水机组、冷却塔、水泵、冷冻水管路、末端换热器等设备,利用循环水来调节室内空气温度,为人们创造舒适的室内环境。
通过以上的介绍,相信大家对水系统中央空调的原理有了更清晰的认识。
水系统中央空调原理
水系统中央空调原理
水系统中央空调的工作原理是通过水的循环来实现室内空气的冷却和供暖。
具体而言,水系统中央空调主要包括冷却水系统和供暖水系统两部分。
冷却水系统主要包括冷却机组、冷却水泵、冷却水管路和冷却塔。
冷却机组通过循环泵将冷水送入空调末端,通过冷却机组内的蒸发器冷却空气,使空气温度下降,再通过风机将冷却后的空气输送至室内。
然后,冷水通过冷却塔冷却后返还给机组,形成循环。
供暖水系统主要由供暖机组、供暖水泵、供暖水管路和散热器等组成。
供暖机组通过供暖水泵将热水送入散热器,然后通过散热器与室内空气进行热交换,将热量传递给室内空气,实现供暖效果。
而热水通过供暖水管路回流至供暖机组,形成闭环。
整个水系统中央空调的工作过程是实现冷热水的循环供应,通过循环泵将冷水和热水送到相应的末端设备,如冷却机组和供暖机组,再通过相应的设备完成冷却和供暖功能,最后再将循环回来的水返还给机组进行再次循环使用。
这种水系统中央空调的原理能够实现室内空气温度的调节,不仅能够提供舒适的室内温度,还具有节能、环保等优点。
中央空调系统之空调水循环系统 ppt课件
供回水温度来适应。 • 系统简单,操作方便。 • 一般适用于只有一台冷热源设备和
一台水泵的系统。
中央空调系统之空调水循环系统
空调水系统的形式
1、定流量系统的电动三通阀
中央空调系统之空调水循环系统
空调水系统的形式
2、变流量系统 或称变水量系统。 保持供回水温度为定值,通过
当建筑高度较高,使得水静压大于1.2MPa时,水系统宜 按竖向进行分区以减少系统内的设备、附件、管件及管道 承压。
中央空调系统之空调水循环系统
在100m以上超高 层建筑中,通常 采用以下二种竖 向分区的方法
1)不同分区水系 统合用同一冷热 源,用换热器作 为分界设备。
空调水系统的分区
中央空调系统之空调水循环系统
改变系统中的循环水流量来适 应系统负荷变化的水系统。 适用于有2台或2台以上冷热 源设备和水泵分别并联的场合。 系统中的空调设备通常采用电 动二通阀来控制是否供水。 由负荷的大小确定水泵的开启 台数。
中央空调系统之空调水循环系统
空调水系统的形式
五、一次泵和二次泵系统 按有否两组(台)泵串联工作来划分。
空调水系统
二、空气-水系统(风机盘管+新风系统) 房间的冷(热)负荷由冷(热)水和集中处理的空气共同承担
的空调系统。
中央空调系统之空调水循环系统
空调水系统的工艺流程
• 空调水系统包括:
1、冷媒水系统(空调水系统)
2、冷却水系统
3、冷凝水系统
1-水冷冷水机组 2-锅炉 3-冷冻水泵 4-热水泵 5-冷却水泵 6-冷却塔 7-分水器 8-集水器 9-压差控制阀 10-空调设备 11-自动排气阀 12-膨胀水箱 13-阀门
中央空调水系统讲义-3
深圳市建筑设计研究总院第三设计院 空调应用技术研究所
空调冷源设备的特性--空调冷源的原理及分类
制冷循环
冷却塔
冷凝器 电机 压缩机 蒸发器 膨胀阀
专业 价值
服务
创新
Air conditioning service operating system
深圳市建筑设计研究总院第三设计院 空调应用技术研究所
空调冷源设备的特性--空调冷源的原理及分类
专业 价值 服务 创新
Air conditioning service operating system
深圳市建筑设计研究总院第三设计院 空调应用技术研究所
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
吸收式制冷原理图
空调冷源设备的特性--空调冷源的原理及分类
吸收式制冷原理 制冷原理
发生器内装有一定量的溴化锂浓溶液, 吸收器内装有一定量的溴化锂稀溶液,吸收 器内的溴化锂稀溶液经溶液泵、热交换器进 入发生器,在外热源(蒸汽或热水)加热下, 溴化锂稀溶液中的水分蒸发而变成溴化锂浓 溶液,所蒸发的水蒸气进入冷凝器,在冷凝 器中被冷却水冷却放热后,经节流减压进入 蒸发器,在高负压的蒸发器中汽化吸热冷却 空调循环水,汽化后的水蒸汽进入吸收器, 在吸收器内被来自发生器的溴化锂浓溶液吸 收,使溴化锂浓溶液变成了溴化锂稀溶液, 再经溶液泵、热交换器送至发生器浓缩成溴 化锂浓溶液。在水蒸汽吸收过程中,产生的 汽化潜热由冷却水带走。溴化锂浓溶液为高 温液体,在进入吸收器之前经过热交换器冷 蒸气压缩式制冷原理图 却,加热进发生器前的稀溶液从而回收了部 深圳市建筑设计研究总院第三设计院 专业 价值 服务 创新 空调应用技术研究所 Air conditioning service operating system 吸收式制冷原理图 分热量,提高能源的利用率。
中央空调水系统原理解析
中央空调水系统解析1冷却水系统1.1 特点冷却水系统是指从空调主机出来的冷却水经冷却水泵送到冷却塔,冷却后的水从冷却塔底部靠位差,在重力作用下自流至空调主机的循环水系统。
常用水源有:地面水、地下水、海水、自来水等。
冷却水系统可分为直流式、混合式和循环式三种。
1.1.1 直流式冷却水系统在直流式冷却水供水系统中,冷却水经空调主机等用水设备后,直接就近排入下水道或用于农田灌溉,不再重复使用。
这种系统的耗水量很大,适宜用在有充足水源的地方。
1.1.2 混合式冷却水系统混合式冷却水系统如图10-1所示。
混合式冷却水系统的工作过程是,从空调主机中排出的冷却水分成两部分,一部分直接排掉,另一部分与供水混合后循环使用。
混合式冷却水系统,一般适用于使用地下水等冷却水温度较低的场所。
1.1.3 循环式冷却水系统循环冷却水系统的工作过程是,冷却水经过空调主机等设备吸热而升温后,将其输送到喷水池和冷却塔,利用蒸发冷却的原理,对冷却水进行降温散热。
1.2 冷却水的参数冷却水系统工作时,主要应考虑水温、水压和水质等参数是否合乎要求。
1.2.1 冷却水水温冷却水进水温度对非电空调制冷量影响较大,冷却水的进水温度一般不应高于额定温度,一般在24〜30C度为佳。
1.2.2 冷却水水压的要求冷却水水压根据空调主机和冷却塔的配置,一般控制在0.3〜0.6MPa范围内1.2.3 冷却水水质冷却水对水质的要求幅度较宽。
对于水中的有机物和无机物,不要求完全清除,只要求控制其数量,防止微生物大量生长,以避免使其在吸收器、冷凝器或管道系统形成积垢或将管道堵塞。
空调系统冷却水的水质要求应符合下表要求。
项目单位水质标准危害浊度毫克/升根据生产要求确定,一般不应大于20。
当换热器的形式为板式、套管式时,一般不宜大于10过量会导致污泥危害及腐蚀含盐量毫克/升施放缓蚀剂时,一般不宜大于2500腐蚀、结垢随含盐量增加而递增碳酸盐硬度毫克当量/升 a.在一般水质条件,若不采用投加阻垢分散剂,不宜大于3b.投加阻垢分散剂时,应根据所投加药剂的品种、配方及工况条件确定,可控制在6〜9钙离子Ca2+毫克当量/升投加阻垢分散剂时,应根据所投加药剂的品种,配方和工况条件确定,一般情况低限不宜小于1.5(从腐蚀角度),高限不宜大于8(从阻垢角度要求)结垢镁离子Mc|+毫克当量/升不宜大于5,并按MgT(毫克/升)xSiO2(毫克/升)<15000验证(Mg+以CaCO#,SiO2以SiO?计)产生类似蛇纹石组成污垢,粘性很强铝Al3+毫克/升不宜大于0.5(以Al3+计)起粘结作用,促进污泥沉积铜面+毫克/升一般不宜大于0.1,投加铜缓蚀剂时应按试验数据确定产生点蚀,导致局部腐蚀氯根Cl-毫克/升 a.投加缓蚀剂时,对不锈钢设备的循环用水中不应大于300(指含铭、银、钛、铝等合金的不锈钢)b.投加缓蚀剂时,对碳钢设备的循环用水不应大于500强烈促进腐蚀反应,加速局部腐蚀,主要是裂隙腐蚀、点蚀和应力腐蚀开裂硫酸根SQ2-毫克/升投加缓蚀剂时,Cf x SO2-<75000对系统中的混凝土材质的影响控制要求应符合TJ21-77《工业与民用建筑工程地质规范》附录五的规定它是硫酸盐还是原菌的营养源,浓度过高会出现硫酸钙的沉积硅酸(以SiO z)毫克/升 a.不大于175b.Mg2+(毫克/升,以CaCG#)x SiO2(毫克/升,以SQ出现污泥沉积及硅垢图10-1混合式冷却水系计)V15000油毫克/升不应大于5附于管壁,阻止缓蚀剂与金属表白接触,是污垢粘结剂、营养源磷酸根PO'毫克/升根据磷酸钙饱和指数进行控制引起磷酸钙沉淀异养菌总数个/毫升<5X105产生污泥和沉积物,带来腐蚀,破坏冷却塔木材2冷温水系统冷温水系统的特点是冷热量可以进行远距离输送,冷温水的温度比较稳定,空调系统温度控制比较精确。
中央空调多联机与水系统PPT课件
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。
中央空调水系统讲义
高层建筑空调水系统
高层建筑面积大,层数和房间多,因此,使 用的空调设备也多,空调装置有一个庞大的 水系统。水系统投资比较多,水泵能耗较大, 而且水系统对整个空调系统的使用效果影响 大,是空调设计中的一个重要组成部分。
水系统的任务
将冷、热媒水,按空调房间冷、热负荷的 要求,准确的送至空气处理设备,处理房 间内的空气。
闭式循环的缺点:
蓄冷能力小,低负荷时,冷冻机也需经常开动。
膨胀水箱的补水有时需要另设加压水泵。
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开式循环优缺点
开式循环的优点: 冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少冷冻机的开启时间, 增加能量调节能力,且冷水温度的波动可以小一些。
开式循环的缺点: 冷水与大气接触,循环水中含氧量高,宜腐蚀管路。 末端设备(喷水池、表冷器)与冷冻站高差 较大时,水泵 则须克服高差造成的静水压力,增加耗电量。 如果喷水池较低,不能直接自流回到冷冻站时,则需增加回水池
提高耐压等级,设备价格有所增加。水泵壳体的耐压取决于壳体 的强度和轴封形式。上述设备往往是布置在建筑物的最低层承受静 水压力最大的位置。除此之外,还要考虑空气处理设备、阀门、连 接管件的耐压能力和施工质量等因素。
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水系统竖向分区
水系统的压力分布
水系统处于静止状态时,系统内各 处的压力等于水的静水压力,其大、 小只与该点至膨胀水箱水面垂直高度 hn有关。
Pf = H + h- △P e-f - h4
Pf的工作压力往往会超过冷水机组的工作压力,设 计时,应引起注意。对于高层建筑,应尽量降低水 系统的工作压力,膨胀水箱连接在a点或b点是比较 有利的,连接在a点,膨胀水箱还可以起到排放空气 的作用。
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空调冷源设备的特性--空调冷源的原理及分类
吸收制式冷制原冷理原理
本制冷循环为单效溴化锂制
冷流程。单效溴化锂制冷循
环,热源的温度不能太高,
因而能耗比较大,为了克服
这一缺点,将制冷装置做成
双效型,双效溴化锂与单效
溴化锂的最大区别在于增加
了一个高压发生器。双效溴
化锂制冷装置可以应用高温
热源,如高压蒸汽、直接燃
△蒸气压缩式制冷
活塞式(往复式) 螺杆式
△吸收式制冷
离心式
蒸汽型
根据冷凝器的 冷却方式分类
热水型 燃油型 燃气型
模块式
水冷式 风冷式 风冷热泵式
根据机型结 构特点分类
专业 价值 服务 创新
Air conditioning service operating system
深圳市建筑设计研究总院第三设计院 空调应用技术研究所
65%
当前的 蒙特利尔 协定
150kW以上的设备 禁止使用HCFC
35 % - 2010
40%
10 % - 2015
20%
0.5% - 2020
5%
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
专业 价值 服务 创新
Air conditioning service operating system
溶液,所蒸发的水蒸气进入冷凝器,在冷凝
器中被冷却水冷却放热后,经节流减压进入
蒸发器,在高负压的蒸发器中汽化吸热冷却
空调循环水,汽化后的水蒸汽进入吸收器,
在吸收器内被来自发生器的溴化锂浓溶液吸
收,使溴化锂浓溶液变成了溴化锂稀溶液,
再经溶液泵、热交换器送至发生器浓缩成溴
化锂浓溶液。在水蒸汽吸收过程中,产生的
HFC
不在淘汰范围
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全世界HCFC产品应用规定现状
产量保持为 1995年产量
欧盟逐步淘汰HCFC产品 2.8 %总量
80% 65 % - 2004
温度滑移问题 - 不适用于满液式系统 用作R-22代替物
可用在压缩机技术
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混合物
R-410a (HFC-32/HFC-125) 较高运行压力 (2.4MPa) 有少量温度滑移-但适用于满液式系统 重新设计设备代替目前使用的 R-22设备
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空调应用技术研究所 吸收式制冷原理图
空调冷源设备的特性--空调冷源的原理及分类
吸收制式冷制原冷理原理
发生器内装有一定量的溴化锂浓溶液,
吸收器内装有一定量的溴化锂稀溶液,吸收
器内的溴化锂稀溶液经溶液泵、热交换器进
入发生器,在外热源(蒸汽或热水)加热下,
溴化锂稀溶液中的水分蒸发而变成溴化锂浓
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1999 2000
淘汰CFC
1995年12月31日
2010年1月1日
我国完全停止新的CFCS制冷剂的生产消费! 允许利用回收再生的CFCS制冷剂灌注 在CFCS制冷机与制冷空调系统
压缩机多 机头式
空调冷源设备的特性--空调冷源的原理及分类
制冷循环
冷却塔
电机
压缩机
冷凝器 蒸发器
膨胀阀
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空调冷源设备的特性--空调冷源的原理及分类 制冷原理
欧盟逐渐淘汰
2.8% 总量
80% 65 %% 35 % - 2010
10 % - 2015 20% 5% 0.5% - 2020
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
欧洲,高于150kW的设备
加拿大
专业 价值 服务 创新
汽化潜热由冷却水带走。溴化锂浓溶液为高
温液蒸体,气在压进缩入式吸制收器冷之原前理经图过热交换器冷
却,加热专业进发价值生服器务前创的新 稀溶液从而深回圳市收建了筑设部计研究总院第三设计院
分热量,提高能源的利用率。 Air conditioning service operating system
空调应用技术研究所 吸收式制冷原理图
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H.F.C
HFC
氢
氟
碳
1. 不含氯元素,不会耗损臭氧层 2. O.D.P. = 0 3. HFC-134a
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CFC淘汰时间表:
% CFC 产品/消费量
100
蒙特利尔协定 (1987年9月)
80 60
92年11月修订(哥本哈根)
40 20
80%
1990年6月调整 (伦敦) 50%
50%
25%
15%
0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
第四部分 中央空调主要设备的特性及选择
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空调冷源设备
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HCFC 替代
HCFC-123 被代替为: ???
HCFC-22 被代替为: HFC-407C/
HFC-410A 非共沸/近共沸工质
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空调箱, 45.3%
冷却泵, 6.2%
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冷冻泵 , 8.0%
冷冻冷却泵 40%
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空调冷源设备的特性--空调冷源的原理及分类
根据制冷 方法分类
空调冷源的分类
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空调设备能耗分析
冷冻冷却泵 11.1% 冷却塔,
1.5%
冷却水泵, 5.6%
商场
空调箱, 65.4%
冷冻冷却 采暖泵 23.4%
写字楼
采暖泵, 9.2%
政府项目要求必须采用HFC的国家
• 日本 • 香港 • 新加坡 • 澳大利亚 • 委内瑞拉
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混合物
R-407C (HFC-32/HFC-125/HFC-134a) 非常接近 HCFC-22
蒸气压缩式制冷原理图
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空调应用技术研究所 吸收式制冷原理图
空调冷源设备的特性--空调冷源的原理及分类
蒸气制压冷缩原式理制冷
制冷系统构成: 压缩机、冷凝器、膨胀阀 和蒸发器
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空调冷源设备
空调冷源设备的特性
集中空调系统,一般所担负的空调面积大、 房间多,因此,空调冷源设备容量通常很大。 空调工程能耗是建筑能耗中的重要部分,而冷 源设备又是空调工程的主要能耗设备,因此, 冷源设备的选择关系到工程的投资、运行费用 及能源消耗。冷源的选择是空调工程设计中的 重要方案问题,具有十分重要的地位。
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H.C.F.C
H CF C
氢
氯
氟
碳
1. 仍含有氯,潜在威胁臭氧层
2. HCFC-22 ----> O.D.P. = 0.05 HCFC-123 ----> O.D.P. = 0.02
专业 价值 服务 创新
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空调冷水机组:
四大部件组装成的整体设
备。是按空调工况设计制
造,是一种定型产品。结
构紧凑,整机出厂,产品
质量可靠,性能好,安装
简单,机组配备完善的自
蒸气压缩式制冷原理图
动控制装置,运行管理方
专业 价值 服务 创新
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