HVAC制冷系统培训
HVAC_基本知识
空气的状态变化过程(续一)
等焓加湿过程
利用定量的水通过喷洒与一定状态的空气长时间直接接
触,则此种水或水滴及其表面的饱和空气层的温度即等于
湿空气的湿球温度,因此,此时空气状态的变化过程就近 似于等焓过程。 热湿比ε =4.19ts
等焓减湿过程
利用固体吸湿剂干燥空气时,湿空气的部分水蒸汽在吸
空气的典型状态变化过程
湿空气的加热过程
利用热水、蒸汽及电能等类热源,通过表面间接对湿空
气加热,其温度增高而含湿量不变,即:空气的显热增加。
热湿比ε =+∞
湿空气的等湿冷却过程
利用冷水或其它冷媒通过金属表面对湿空气冷却,当冷 表面温度等于或大于湿空气的露点温度时,空气中的水蒸
汽不会凝结,因此其含湿量也不回变化,只是温度将降低。
o o o o o o o o o
* 末端空气混合箱方式 与全空气诱导空调方式 近似
冷热源集中,无新风, 属于封闭系统
无新风,属于封闭系统
集中式空调系统分类
封闭式:
全部为循环空气,系统无新风; 它主要是给设备使用的空调,无人居留。
全部用新风,不使用循环空气; 它主要用于:室内有有害气体,不能循环使用的空调系统。 除部分使用新风外,使用相当数量的循环空气 在AHU 前混合 普通应用最多的全空气空调系统 除部分使用新风外,使用相当数量的循环空气 在AHU 前混合,在AHU 后再混合一次 为减小送风温差而又不用再热器时的空调方式
RH = 20.3%
练习1 (续一)
What is the moisture content of the air at 22 °C dry bulb and 50% RH
中央空调系统(HVAC)组成PPT课件
水管
连接冷热源设备和空气 处理设备,构成水循环
通道。
控制设备
控制器
接收温度、湿度等传感器信号, 根据设定值控制冷热源设备、空 气处理设备和输送设备的运行。
传感器
检测空气温度、湿度等参数, 将信号传递给控制器。
执行器
根据控制器的指令,控制各设 备的运行,如调节阀门开度、 改变风机转速等。
监控系统
能耗标准
符合国家或地区的能耗标 准,降低能源消耗和碳排 放。
可再生能源利用
利用太阳能、地热能等可 再生能源,提高空调系统 的环保性。
05 中央空调系统选型与安装注意事项
CHAPTER
选型原则和方法指导
负荷计算
系统配置
根据建筑的使用功能、面积、朝向等 因素,计算冷、热负荷,确定所需空 调设备的制冷量或制热量。
故障排除方法和技巧分享
听诊法
运用听音棒等工具,倾听设备运 转声音,识别异常声响,定位故 障点。
触摸法
在设备安全允许的情况下,触摸 设备外壳或部件,感受温度、振 动等异常,辅助判断故障性质。
观察法
通过观察设备运行状态、指示灯、 压力表等,判断故障可能发生的 部位。
替换法
对于疑似故障的部件,采用替换 法验证,以便快速准确地找到问 题所在。
设备安装
按照施工图纸和设备安装说明书,进行设备 的就位、找平、固定等工作。
电气接线
按照电气图纸和规范要求,进行设备的电气 接线工作,确保接线正确、牢固。
调试运行操作指南提供
调试准备
单机调试
检查设备、管道、电气等安装质量,确保 符合设计要求。
对每台设备进行单机调试,检查设备的运 行状况,记录运行参数。
定义
建筑设备HVAC系统讲解课件
建筑设备—HVAC系统讲解
关于两管制与四管制
§ 两管制系统仅能供应热水或冷水,在过 渡季时不供应水,适于负荷变化不大或 全年参数保证要求不高的场合,是舒适 性空调中广泛采用的形式
HVAC系统分类(1)
§按系统的分布关系,可分为分散式 与集中式;
§按是否同时提供冷水和热水管路, 可分为两管制与四管制(或三管制)
§按分部分水系统是否连通,分为直 连系统与间连系统
建筑设备—HVAC系统讲解
HVAC系统分类(2)
§按是否同时提供热风和冷风,可分 为单风道系统与双风道系统
§按所送空气是否与从房间排出的空 气混合,分为直流系统与回风系统
§ 通常用于全年参数保证率高的场合,如 宾馆的总统套房,工艺性空调等,初投 资高,占用面积多,运行费用高。
建筑设备—HVAC系统讲解
四管制空气处理装置
建筑设备—HVAC系统讲解
三管制系统
§将四管制中的热水和冷水的回水管 合并成一根管就变成三管制系统, 具有四管制系统的所有功能,初投 资减少,但效率降低(冷热混合浪 费能量)
宾馆客房风机盘管示例
建筑设备—HVAC系统讲解
全空气系统
§集中的冷热源,冷热水由管路输送 到各个空气处理装置,空气的加热 冷却集中在空气处理装置中处理后, 由风道输送到各个房间。
建筑设备—HVAC系统讲解
冷却塔 冷却水
热量
环境
全空气系统示意
冷冻机 冷冻水 新鲜空气
空气
空调箱
空气
建筑设备—HVAC系统讲解
§ 间连系统通过板式换热器将不同的水系 统隔开,各系统的水压相互独立,可适 于大系统、高层建筑的高区与低区等, 但增加换热环节后效率稍低。
制冷系统安全技术培训
实践教学
实地操作:在制冷系统现场进行操作演示,让学员亲自动手实践。 模拟演练:通过模拟制冷系统故障场景,让学员进行故障排除演练,提高应急处理能力。 案例分析:结合实际案例,分析制冷系统安全事故原因,总结经验教训,提高安全意识。 互动讨论:组织学员进行互动讨论,分享经验,加深对制冷系统安全技术的理解。
考核方式
理论考试:评估学员对制冷系统安全理论知识的掌握程度 实操考核:评估学员在实际操作中运用制冷系统安全技术的能力 案例分析:评估学员对制冷系统安全事故的分析和解决能力 培训反馈:收集学员对培训的意见和建议,以改进后续的培训效果
培训效果评估标准
培训内容掌握程度 安全操作规范执行情况 实际操作能力提升程度 培训后工作表现改善情况
在线学习
制冷系统安全技 术培训课程在线 学习平台
学员可以通过互 联网进行远程学 习
在线学习提供丰 富的课程内容和 学习资源
在线学习可以随 时随地学习,方 便灵活
模拟演练
模拟实际操作,提高应对能力 模拟故障排除,熟悉流程 模拟紧急情况,提高应急反应能力 模拟演练评估,改进培训效果
01
制冷系统安全技术培训效果评估
通过培训,操作人员可以了解制冷系统的原理、危险因素及应对措施,从 而在面对突发情况时能够迅速采取正确的应对措施,避免事故扩大。
制冷系统安全技术培训能够加强企业安全管理水平,提高企业的整体安全 意识和安全文化,从而降低事故发生的概率。
制冷系统安全技术培训能够提高操作人员的应急处理能力,使其在遇到紧 急情况时能够冷静应对,及时采取有效措施避免事故发生。
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通过安全技术培训,操作人员能 够掌握正确的操作和维护方法, 减少设备故障和事故的发生。
制冷系统培训资料
制冷系统培训资料目录第一章制冷装置操作的标准、法规及要求一、制冷装置操作的现行标准及规范二、制冷装置操作人员的要求第二章制冷系统操作的基本知识一、制冷剂二、冷冻油-三、排气压力和排气温度四、吸气压力和吸气温度五、制冷系统中的异物第三章制冷系统及设备的运转操作管理一、制冷压缩机开机前的准备二、制冷设备的运转调节三、压缩机发生湿冲程的操作管理四、冷凝器的操作管理五、油分离器的操作管理六、高压贮液器的操作管理七、中间冷却器的操作管理八、低压循环贮液桶的操作管理九、氨液分离器的操作管理十、排液桶的操作管理十一、调节站的操作管理十二、泵的操作管理十三、冷风机的操作管理十四、冷却排管的操作管理十五、放空气的操作十六、氟机吸潮的操作十七、放油的操作十八、融霜的操作十九、冷却水系统的运转管理第四章制冷系统及设备的安全操作管理一、制冷系统的安全性及措施二、运转时的安全操作三、制冷剂的安全使用和管理四、紧急救护第五章制冷系统及设备的故障分析和处理一、制冷系统正常运转的标志二、活塞压缩机的常见故障及排除三、螺杆压缩机的常见故障及排除四、制冷系统的常见故障及排除五、控制部分的常见故障及排除六、冷却水系统的常见故障及排除第六章制冷系统及设备的正常维护一、制冷设备的正常保养二、活塞压缩机的检修三、螺杆压缩机的检修四、热交换设备的维修五、管道与阀门的维修六、浮球阀的维修七、电磁阀的维修第七章冷库库房的使用管理一、冷库使用管理中应注意的问题二、冷库建筑维护常识三、冷库地面冻胀的处理方法四、气调库气密性试验时注意事项第八章货物的保管和卫生一、加强管理工作,确保商品质量二、库房卫生管理三、食品冷加工过程中的卫生管理附录一:冷库、机房安全生产制度附录二:制冷设备运行记录表附录三:氨(R717)饱和热力性质表附录四:氟(R22)饱和热力性质表-第一章制冷装置操作的标准、法规及要求一、制冷装置操作的现行标准及规范1 «钢制压力容器» GB1502 «热交换器» GB1513 «冷库设计规范» GB500724 «工业金属管道工程施工及验收规范» GB502355 «制冷设备,空气分离设备安装工程施工及验收规范» GB502746 «工业金属管道设计规范» GB503167 «建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料» GB108008 «室外给水设计规范» GBJ139 «室外排水设计规范» GBJ1410 «建筑给水排水设计规范» GBJ1511 «建筑设计防火规范» GBJ1612 «工业设备及管道绝热工程施工及验收规范» GBJ12613 «活塞式单机双级制冷压缩机» JB/T544614 «组合冷库用隔热夹芯板技术条件» JB/T652715 «喷油螺杆式单级制冷压缩机» JB/T690616 «制冷装置用压力容器» JB/T691717 «组合冷库» JB/T906118 «聚氨酯硬泡体防水保温工程技术规程» JCJ1419 «冷藏库建筑工程施工及验收规范» SBJ1120 «民用建筑电气设计» JGJ/T1621 «压力容器安全技术»22 «压力管道安全管理与监察规定»二、制冷装置操作人员要求冷冻站和冷库必须按有关规定配备受过专门教育和培训,具有制冷、电气、给排水、自动控制等专业知识、生产经验和组织能力的各级管理人员和技术人员,要有一定数量的技师、助理工程师、工程师负责冷库及冷冻站的运行、技术、管理工作。
HVAC系统培训资料
HVAC系统培训资料GMP增补培训课程空气处理系统HVAC是 Heating Ventilation and Air Conditioning 首字母的缩写,通称为供热,通风和空气调节.空气处理系统目的理解以下内容: 1. 制药行业中空气处理系统的需求和原因;2. 3. 4.空气处理系统的技术要求; 空气处理系统的不同类型; 确认和监控要求.第一部分第3 章第一部分:介绍和概况 1 of 20介绍和概况WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况2 of 20WHO - EDM空气处理系统影响产品质量的因素:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.空气处理系统影响产品质量的因素已验证工艺程序人员原材料和包装材料已验证的工艺人员程序设备厂房的设计和质量制造环境原材料设备包装材料如果不能充分满足以上因素,将会导致产品质量不合标准.第3 章第一部分:介绍和概况 3 of 20WHO - EDM厂房环境第3 章第一部分:介绍和概况4 of 20WHO - EDM空气处理系统生产环境对于产品质量至关重要:1.空气处理系统什么是污染?污染是:1. 2. 3. 4. 5.照明温度湿度空气流动微生物污染微粒污染不受控制的环境会导致产品质量降级产品污染产品和利润的损失5 of 20WHO - EDM2. 3. 4. 5. 6. 7.所生产的产品以外的其它产品或物质外来产品微粒微生物内毒素 (微生物代谢产物之一)交叉污染是污染的一种特例.第3 章第一部分:介绍和概况 6 of 20WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况空气处理系统交叉污染(1)什么是交叉污染? 交叉污染的定义: 在生产过程中,一种原材料,中间产品,成品与另外一种原材料或产品之间的污染现象. (世界卫生组织) 附件 1, 术语空气处理系统交叉污染(2)交叉污染的起源?1. 2. 3. 4.空气处理系统和除尘系统设计不当空气处理系统和除尘系统操作或保养不当人员和设备的操作程序不适当设备未充分清洁第3 章第一部分:介绍和概况7 of 20WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况8 of 20WHO - EDM空气处理系统交叉污染(3)来自环境/操作者自身的污染物污染来自设备的污染物空气处理系统交叉污染(4)可以通过以下方法可将交叉污染降到最少:1. 2. 3. 4.人员的行为规范足够的厂房面积采用密闭式生产系统恰当并且经过验证的清洁方法适当的产品保护正确的气压气流分布10 of 20WHO - EDM来自环境/操作者自身的产品交叉污染来自设备的产品5. 6.第3 章第一部分:介绍和概况9 of 20WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况空气处理系统保护等级的概念1.空气处理系统确定环境要求帮助防止污染和交叉污染使产品处于最佳的卫生环境重视产品对污染的敏感程度治疗风险生产环境要求其它级洁净等级级 C 洁净等级 A/B 级2. 3. 4.洁净等级 D治疗风险第3 章第一部分:介绍和概况 11 of 20WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况12 of 20WHO - EDM空气处理系统保护等级几个参数:1.空气处理系统保护等级洁净厂房等级分类: 国际WHO 国家EC,PIC/S,TGA等US FDA ISPE 企业附件1, 17.3, 17.4 附件1, 17.3, 17.4空气洁净度要求 (过滤器类型和位置,空气换气次数,气流形式,差压,微粒和微生物的污染等级) 人流和物流方法生产操作允许的洁净等级建筑物的设计和装饰A,B,C,D A,B,C,D 重要的和受控的 1,2,3级或洁净区等级不尽相同2. 3. 4.第3 章第一部分:介绍和概况13 of 20WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况14 of 20WHO - EDM空气处理系统保护等级制药设施内的所有运行与洁净厂房的洁净等级是密切相关的,并一起纳入了卫生概念之中. 例如:容器的清洗最终灭菌产品的溶液配置无菌灌装产品的溶液配置容器的去热原处理最终灭菌产品的灌装无菌产品的灌装其它 X X X X X X X空气处理系统保护等级根据洁净厂房的洁净级别要求,必须建立不同的保护等级,其中包括: 工艺操作和洁净级别的关联性在各保护等级区内允许的操作类型洁净厂房的洁净等级A B C D X洁净厂房的洁净级别定义(参数,建筑材料,房间要求,空调系统) 在不同级别的洁净厂房内,人员和物料的要求(服装,培训,物料类型等) 人员和物料入口状态的要求(更衣的步骤)附件 1, 17.3, 17.4, 17.515 of 20WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况第3 章第一部分:介绍和概况16 of 20WHO - EDM空气处理系统影响保护等级的参数(1)空气处理系统空气处理系统影响保护等级的参数(2)1 2 3 4空气中的微粒数空气中和设备表面上的微生物数量每个房间的换气次数空气流速气流形态过滤器 (类型,位置) 房间之间的差压温湿度18 of 20WHO - EDM送风有确定要求的生产房间排风5 6 7附件 1, 17.48第3 章第一部分:介绍和概况17 of 20WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况空气处理系统影响保护等级的参数(3)空气处理系统影响保护等级的参数(4)按关键参数定义的洁净厂房等级空气处理系统: 是达到所需参数的主要工具但是仅仅有它还不够完整还必需附加一些措施适当的更衣(衣服的类型,合适的更衣间) 经验证的清洁和消毒处理程序合适的人员和物料传输程序附件 1, 17.10 至 17.16空气处理系统附加措施第3 章第一部分:介绍和概况19 of 20WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况20 of 20WHO - EDMGMP增补培训课程空气处理系统HVAC是 Heating Ventilation and Air Conditioning 首字母的缩写,通称为供热,通风和空气调节.空气处理系统空气处理系统的目的空气处理系统第二部分第3 章第二部分:构成 21 of 20构成WHO - EDM送风具有规定要求的生产房间排风第3 章第一部分:介绍和概况22 of 20WHO - EDM空气处理系统目的通过以下内容,我们来学习空气处理系统的构成:1. 2. 3. 排风空气处理系统主要的子系统熟悉系统构成了解它们的功能知道可能的问题空气处理单元补充新风+ 生产房间末端空气处理生产房间第3 章第一部分:介绍和概况23 of 20WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况24 of 20WHO - EDM空气处理系统构造概况排风格栅消音器流量控制器风机过滤器空气处理系统构件(1)防水百叶风口防止昆虫,树叶,灰尘和雨水进入降低空气循环/气流产生的噪声自动调整风量(根据昼夜,压力等来控制) 固定的风量调节阀防水百叶风口控制风阀加热器消声器末端过滤器+预过滤器加湿器流量控制器控制风阀冷盘管及二级过滤器挡水板热盘管再循环空气生产房间第3 章第一部分:介绍和概况25 of 20WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况26 of 20WHO - EDM空气处理系统构件(2)加热单元制冷单元/ 除湿器加湿器过滤器风管加热空气到适当温度冷却空气到要求的温度或除去空气中的水分流速控制器控制风阀加湿器如果空气湿度太低,将空气加到适当湿度冷盘管除去预定尺寸的颗粒和/或微生物过滤器输送空气风管27 of 20WHO - EDM空气处理系统部件常出现的问题堵塞调节不良,压差系统不正常水/汽质量不好/排水不畅不能去除空气露水/排水不畅选用等级不正确/损坏/安装不当不适当的材料/内部保温处的泄漏第3 章第一部分:介绍和概况第3 章第一部分:介绍和概况28 of 20WHO - EDM空气处理系统空气类型粒子数 / 立方米空气处理系统国际洁净区级别比较US 209D 英制≥ 0 .5 m 1 3 ,5 10 35 100 353 1 .0 0 0 3 .5 3 0 US 209E 1992 公制欧盟 cG M P 附件 I 1997 德国 VDI 2083 1990 英国 BS 5295 1989 日本 J IS B 9920 1989 IS O 1 4 6 4 4 -10 1 10 100 M M M M M M 1 1 .5 2 2 .5 3 3 .5 1 2 A, BA= 单向流 B= 乱流2 3 4 E or F 52 3 4 5新风 (补充新风)送风+排风3生产房间回风再循环1 0 .0 0 0 3 5 .3 0 0 1 0 0 .0 0 0 3 5 3 .0 0 0 1 .0 0 0 .0 0 0 3 .5 3 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 .0 0 01 .0 0 0 1 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0M M M M M M M4 4 .5 5 5 .56 6 .5 74 C D5 6G or H J K6 7 86 7 8第3 章第一部分:介绍和概况29 of 20WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况30 of 20WHO - EDM空气处理系统过滤器分类标准空气过滤器气溶胶测试F9空气处理系统过滤器的分类(按照过滤效率划分)平均效率整体效率捕获率% 穿透率85 95 99.5 99.95 99.995 0.15 0.05 5x10-3 5x10-4 5x10-5 97.5 99.75 99.975 25x10-3 25x10-4 25x10-5 最大捕捉率逐点效率效率穿透率初效Dp > 10 m中效10 m > Dp > 1 m高效Dp < 1 m超高效H11 H12G1 - G4F5 - F9H 11 - 13U 14- 17H13 U14EN 779 标准EN 1822 标准第3 章第一部分:介绍和概况31 of 20WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况32 of 20WHO - EDM空气处理系统加湿器高效/第三级过滤器空气处理系统消音器加热和冷却单元初效平板式过滤器中效/第二级过滤器第3 章第一部分:介绍和概况 33 of 20 WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况34 of 20WHO - EDM空气处理系统1 2空气处理系统带终端过滤器的漩流型散流器空气流量调节阀潮湿的房间空气吸附轮干空气AHU风机的变速控制器3 4再生空气潮湿的房间空气过滤器压差表空气加热器除湿机第3 章第一部分:介绍和概况 35 of 20空气处理单元WHO - EDM1 2 3 4过滤器固定框架通风口通风口大小调节螺丝36 of 20WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况空气处理系统办公用柯恩达效应散流器漩流散流器空气处理系统房间压力调整-压差概念减少诱导气流诱导房间空气与送风混合回风回风回风回风房间压力表高诱导办公型散流器 (避免)第3 章第一部分:介绍和概况 37 of 20 低诱导漩流型散流器 (首选)WHO - EDM房间压力表面板附录 1, 17.26第3 章第一部分:介绍和概况 38 of 20 WHO - EDM空气处理系统注射剂压力梯度的设置以防止微粒和微生物的进入1#房间1#房间30 Pa 60 Pa空气处理系统固体制剂压力梯度的设置以防止交叉污染2#房间15 Pa3#房间15 Pa2#房间3#房间45 Pa15 PaLFD气闸室45 Pa气闸室B C气闸室气闸室气闸室30 Pa15 Pa 30 PaD过道气闸室0 PaE0 Pa 15 Pa过道备注:房门开启方向与压差有关附件1, 17.24, 17.25WHO - EDM备注: 房门开启方向与压差有关第3 章第一部分:介绍和概况39 of 20第3 章第一部分:介绍和概况40 of 20WHO - EDMHongwu Guo: Hongwu Guo: Hongwu Guo: Hongwu Guo:GMP增补培训课程空气处理系统Hongwu Guo: Hongwu Guo:空气处理系统空气处理系统特性在下面内容中,我们将学习空气处理系统的一些要点: 乱流和单向流过滤器位置空气再循环与新风回风系统(位置) 正压要求HVAC是英文 Heating Ventilation and Air Conditioning 首字母的缩写, 通称为供热,通风和空气调节.第三部分第3 章第三部分:设计,确认和维护设计,确认和维护41 of 27WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况42 of 20WHO - EDM空气处理系统气流组织方式(1)乱流稀释玷污的空气单向流/层流置换玷污的空气空气处理系统气流组织方式(2)净化空气进入生产房间或覆盖生产过程时可以是: 乱流单向流(层流) GMP方面经济方面新技术:隔离器技术0,30 m/s附件 1, 17.3第3 章第一部分:介绍和概况 43 of 20WHO - EDM附件 1, 17.3, 17.4第3 章第一部分:介绍和概况 44 of 20 WHO - EDM空气处理系统气流组织方式(3)预过滤器附件 1, 17.3空气处理系统气流组织方式(4)工作台(垂直层流) 通风柜吊顶安装空气处理单元主过滤器123乱流单向流乱流第3 章第一部分:介绍和概况45 of 20WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况46 of 20WHO - EDM空气处理系统过滤器安装位置(1)空气处理单元内安装的末道过滤器终端过滤器高效过滤器空气处理系统过滤器安装位置(2)预过滤器空气处理单元主过滤器 +1生产房间高效过滤器生产房间吊顶排风口 2 3低位排风口第3 章第一部分:介绍和概况 47 of 20WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况48 of 20WHO - EDM空气处理系统过滤器安装位置(3)空气处理单元预过滤器终过滤器空气处理系统空气再循环送入生产房间的净化空气可以被: 100% 排放一定比例再循环GMP方面经济方面附件 1, 15.10, 17.24149 of 202WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况第3 章第一部分:介绍和概况50 of 20空气处理系统100%新风通风系统(无空气再循环)排风机组清洗设备(可选) 排风机组空气处理系统再循环风+新风的通风系统W中央空气处理机组生产车间中央空气处理机组附件 1, 17.24第3 章第一部分:介绍和概况 51 of 20WHO - EDM回风第3 章第一部分:介绍和概况 52 of 20WHO - EDM空气处理系统状态定义空态空气空气处理系统确认/验证要点动态好的设计是基本的,但是还必须补充以下部分:空气静态空气空气处理系统确认生产过程验证维护和周期性再验证足够的支持文档第3 章第一部分:介绍和概况53 of 20第3 章第一部分:介绍和概况54 of 20WHO - EDM空气处理系统(OQ,PQ)确认(1)测试过滤器压差房间压差气流速率/均匀性流量 / 总量平行性气流形态 IQ 测试未在此提及 2 N/A 2, 3 2 2 2 单向流 / LAF 2 2, 3 可选 2 N/A 3 1 = 空态 (执行IQ) 2 = 静态 (执行OQ) 3 = 动态 (执行PQ) 恢复时间房间级别 (空气微粒) 温度湿度测试乱流/ 混合流描述空气处理系统(OQ,PQ)确认(2)单向流 / LAF N/A 2 N/A 2乱流/ 混合流 1 = 空态 (执行IQ) 2 = 静态 (执行OQ) 3 = 动态 (执行PQ)描述2,3 2,3附件 1, 17. 4附件 1, 17. 4IQ 测试未在本页中提及第3 章第一部分:介绍和概况55 of 20WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况56 of 20WHO - EDM空气处理系统微生物验证1. 2. 3.空气处理系统洁净室监控程序(1)洁净室要监测微生物和空气微粒行动限定义洁净区域报警/行动界限确定和标记采样点定义运输,储存和培养条件行动限报警限报警限空气请考虑此问题:"何为报警和行动界限, 如果这些限制点被超过要采取哪些行动? "设计条件正常运行范围运行范围-经验证的可接受标准采样点第3 章第一部分:介绍和概况57 of 20WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况58 of 20WHO - EDM空气处理系统洁净室监控程序(2)日常的检测程序是质量保证的一部分附加的监控和行动条件1. 2. 3. 4.空气处理系统洁净室维护程序(1)证明持续符合的测试时间表测试参数微粒计数测试洁净度 A, B <= ISO 5 C, D > ISO 5 所有级别所有级别最大时间间隔 6月 12 月 12 月 12 月测试程序 ISO 14644 -1 附录 A ISO 14644 -1 附录 A ISO 14644 -1 附录 B5 ISO 14644 -1 附录 B4停机过滤器元件更换空调系统维护超过既定的界限压差测试空气流量测试附件 1, 17.37第3 章第一部分:介绍和概况59 of 20WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况60 of 20WHO - EDM空气处理系统洁净室维护程序(2)附加可选测试时间表测试参数已安装过滤器的泄漏测试密闭性泄漏测试恢复气流可视化测试洁净度所有级别所有级别所有级别所有级别最大间隔 24 月 24 月 24 月 24 月测试程序 ISO 14644-1 附录 B6 ISO 14644-1 附录 B4 ISO 14644-1 附录 B13 ISO 14644-1 附录 B7空气处理系统文件要求安装和功能描述技术规范明细操作程序性能控制手册维修手册和档案维护记录人员培训 (计划和记录)第3 章第一部分:介绍和概况61 of 20WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况62 of 20WHO - EDM空气处理系统检查空气处理设备1.空气处理系统结论空气处理系统: 在制药质量方面扮演主要角色必须有专业人员进行合理设计必须作为重要系统对待检查设计文件,包括:安装和功能描述要求的详细说明2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.操作程序维修手册维修记录培训日志环境记录数值超限后的纠偏行动讨论巡视整个工厂63 of 20WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况第3 章第一部分:介绍和概况64 of 20WHO - EDM空气处理系统进一步行动完成了一系列的解释,现在要做的是: 小组讨论,做一个简单练习测验气闸室1 风淋室仓库取样间空气处理系统小组讨论服务走廊(包含真空和RO水供应)气闸室2称重间压片间1压片间2液体混合间软胶囊包装级区走廊应急出口男更衣室2 无菌滴眼液配料和无菌灌装女更衣室2 已包装产品隔离间滴眼液 2级人员入口内外包装气闸室3设备清洗间男更衣室1女更衣室1气闸室4服务间第3 章第一部分:介绍和概况65 of 20WHO - EDM第3 章第一部分:介绍和概况66 of 20WHO - EDM空气处理系统小组讨论–调整后的平面布局20Pa取样室0Pa 30Pa服务走廊(包含真空和RO水供应) 30Pa风淋室20Pa 10Pa称量间传递间20Pa 30Pa仓库0Pa物料缓冲1ISO 9级或 E级区物料缓冲2压片间115Pa压片间215Pa液体混合间30Pa软胶囊包装气闸室15Pa 30Pa级区走廊应急出口人员缓冲物料缓冲340Pa 40Pa20Pa20Pa男更衣室2女更衣室210Pa无菌滴眼液配料和无菌灌装10Pa 10Pa 60Pa已包装产品隔离间外包装20Pa内包装30Pa15Pa物料缓冲450Pa更衣室50Pa设备清洗间男更衣室1女更衣室1气闸室0Pa服务间0Pa0Pa第3 章第一部分:介绍和概况67 of 20WHO - EDM。
制冷培训资料
制冷培训资料制冷培训资料编制:XXX审核:XXX批准:XXXXXX2013年07月目录第一章制冷原理第二章制冷剂第三章螺杆式制冷压缩机组第四章制冷系统的辅助设备及操作管理第五章放空气操作第六章系统放油操作第七章热氨冲霜操作管理第八章冷库的工艺管理第一章制冷原理制冷方法常见的制冷方法有四种:液体汽化制冷、气体膨胀制冷、涡流管制冷、热电制冷。
其中,液体汽化制冷应用最为广泛,它是利用液体汽化时的吸热效应实现制冷的。
蒸汽压缩式、吸收式、蒸汽喷射式、吸附式制冷都属于液体汽化制冷。
液体汽化形成蒸汽。
当液体处在密闭内时,若此内除了液体及液体本身的蒸汽外不存在任何其他气体,那么液体和蒸汽在某一压力下将达到平衡,此时的汽体称为饱和蒸汽,它所具有的压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。
饱和压力随温度升高而升高。
如果将一部分饱和蒸汽从中抽走,液体中就必然要再汽化一部分蒸汽来维持平衡。
液体汽化时,需要吸收热量,此热量称为汽化潜热,汽化潜热来自被冷却对象,它使被冷却对象变冷,或者使它维持在低于环境温度的某一低温。
为使上述过程连续进行,必须不断地从中抽走蒸汽,再不断地将液体补充进去。
通过一定的方法把蒸汽抽走,并使它凝结成液体后再回到中,就能满足这一要求。
从中抽出的蒸汽,如果直接凝结成液体,所需冷却介质的温度比液体的蒸发温度还要低,而我们希望蒸汽的冷凝过程在常温下实现,因此需要将蒸汽的压力提高到常温下的饱和压力。
这样,制冷工质将在低温、低压下蒸发,产生制冷效应,并在常温、高压下冷凝,向环境或冷却介质放出热量。
因此,汽化制冷循环由工质汽化、蒸汽升压、高压蒸汽的液化和高压液体降压四个过程组成。
制冷的基本热力学原理各种制冷方法概括起来可分为两大类:输入功实现制冷和输入热量实现制冷。
蒸汽压缩式制冷、热电制冷属于输入功实现制冷,吸收式制冷、蒸汽喷射式制冷、吸附式制冷属于输入热量实现制冷。
制冷系数是衡量制冷循环经济性的指标。
制冷机消耗的功愈少,自低温热源吸取的热量愈多,则制冷系数愈大,循环愈经济。
HVAC系统基础知识
换热器结构与性能
板式换热器
由一系列金属板片组成,板片之 间形成狭窄的流道,具有结构紧 凑、传热效率高、耐高压等特点
。
管壳式换热器
由管束和壳体组成,管内走一种流 体,管外走另一种流体,通过管壁 进行热量交换,具有结构简单、制 造方便等优点。
热管换热器
利用热管的高效传热性能,将热量 从一端传至另一端,具有传热效率 高、温差适应性强等特点。
运行维护注意事项
定期检查
定期对HVAC系统进行全面检查,包括设备性能、管道状况、电气 安全等方面,确保系统处于良好状态。
清洁保养
保持设备和管道的清洁,定期清理散热器、过滤器等部件,防止堵 塞和污染。
及时处理故障
发现故障时应及时停机检修,避免故障扩大影响系统性能和寿命。同 时,要记录故障情况和处理过程,以便后续分析和改进。
统。
供暖
在寒冷季节为建筑内部提供适 宜的温暖环境。
通风
为室内提供新鲜空气,排除污 浊空气,保持空气流通。
空气调节
在炎热季节为室内提供凉爽环 境,同时控制室内湿度,提高
舒适度。
发展历程及现状
早期阶段
以简单的火炉和开窗通风为主。
工业革命时期
随着工业发展,出现了集中供暖系统和通风设备。
发展历程及现状
• 现代阶段:随着科技进步,HVAC系统逐渐实现智能化和 高效化。
调试过程检查项目
管道连接检查
01
检查各管道连接是否紧固,有无泄漏现象,确保管道系统的密
封性。
电气设备检查
02
检查电气线路连接是否正确,开关、保护装置等是否正常工作
,确保电气系统的安全性。
系统运行测试
03
启动系统,观察各设备运行是否正常,监测温度、压力、流量
9.20HVAC操维手册
9.20HVAC操维手册9.20通风空调系统9.20.1通风系统9.20.1.1概述为了改善平台上的生活与工作环境, 在LF13-2项目DPP平台上分别设置不同类型通风系统。
通风系统根据各舱室区域和用途可分为以下几种类型:1)为空调区域提供充足新鲜空气的通风系统。
2)为排除舱室余热及生产设施产生的有害、有毒气体的通风系统。
9.20.1.2主要舱室通风系统描述蓄电池间抽风系统蓄电池在充放电过程中散发出热量和易燃气体, 即室内为危险区。
为了使室内形成安全区, 采用了自然送风和机械抽风系统, 换气次数达30次/时。
自然进风口设在接近地板处的外壁上,并在其进风通道上设有防火风闸和重力风闸;抽风口设在房间最高处,在抽风管上装有防火风闸。
在火灾情况下,防火风闸将自动关闭。
该房间设有2台防爆抽风机,可互为备用,并且抽风机应连续运行,若1台风机出现故障,另一台可自动启动。
主变压器间和电潜泵控制间的通风系统为了排除变压器间设备所散发的热量,变压器间采用的是强制的机械排、送风系统。
由于变压器的散热量大,其抽、送风量按散热量进行考虑。
变压器间的通风系统的进、出口均装有防火风闸。
在火灾情况下,防火风闸将自动关闭。
应急发电机房通风系统应急发电机房设有机械送风和自然排风,用于改善局部工作环境条件。
换气次数约为15次/时。
应急机运行时,由舱壁上的进风百叶窗送风,排风百叶窗排风,为满足失火时消防的要求,在送、排风管上装有防火风闸。
主开关间、应急开关间和中控室通风系统主开关间、应急开关间和中控室设有空调装置,为了满足人员对卫生条件的要求,设有机械送风系统,排风由自然通风保证。
这些房间均安装2台风机,可互为备用,并且送风机应连续运行,若一台风机出现故障,另一台可自动启动。
为满足失火时消防的要求,在通风系统的进、排口上均装有防火风闸。
实验室通风系统实验室在油气化验过程中有可能产生易燃气体, 即实验室内部为危险区。
为了使室内的危险气体尽快排走,该房间采用了自然送风,机械排风系统,换气次数30次/时。
HVAC基础知识
1.1.7 HVAC 总成的壳体设计 1.1.7.1 HVAC 壳体设计要考虑的问题
①、 首先要考虑 HVAC 总成本身的最大尺寸(长、宽、高),以及整车可 以提供的最大的布置空间(在副驾驶的仪表台下)
②、 根据实际的布置空间及 HVAC 总成的大概的重量来确定 HVAC 的固定 方式及固定结构的设计,一般固定在防火墙上和 IP 支架上
根据整车内空间的大小,乘员的多少来计算需要多大的热换能力,具体计 算过程参考蒸发器芯体的计算过程及方法,来计算加热器芯体的尺寸,并选择适 合的加热器芯体。 1.1.6 鼓风机的设计与选配 1.1.6.1 鼓风机的作用
鼓风机是把加热器芯体和蒸发器芯体产生的热量和冷度吹到室内为驾驶 员和乘客提供热风和冷风来提高整车的舒适性;鼓风机为除霜除雾提供强有力的 风源;鼓风机为驾驶室内的通风、换气提供动力。 1.1.6.2 鼓风机的类型:有刷电机、无刷电机; 1.1.6.3 鼓风机的功率:鼓风机在轿车上的额定电压为 12V,功率为 100W~500W 鼓风机根据实际的需要相适应的功率,具体如下:
⑤、 无论温度和分配器的调节装置处于何位置,也无论鼓风机处于何档 位,都不允许发出如哨声、嘘声、呜声和振颤抖声一类的干扰性噪声。
⑥、 左、右吹脚出风口之间的温差最大为 3℃,右侧温度高一些。 ⑦、 在最大“COOL”位置,侧出风口和中左、中右出风口之间的温差最
大为 3℃,在整个温度调整过程中,所有出风口之间的总温差不得超 过 8℃。 ⑧、 在最大“COOL”位置,侧出风口和中左、中右出风口之间的风速偏 差最大为 0.6M/S,在整个温度调整过程中,所有出风口之间的总温差 不得超过 2M/S。 1.1.7.2 HVAC 壳体的材料要求:HVAC 壳体 PP-T20,风门 PP-T40,传动机构 POM, 原材料最好是从以下供应商选择:PC:德国拜尔、GE;POM:宝理、杜邦; PP:南京金杉、南京聚隆; 1.1.7.3 HVAC 总成的布置及相关设计注意事项 ①、HVAC 总成的布置及相关设计;在正式模具开模前首先要用手工样件
培训整理-HVAC基础
制冷剂介绍
温室效应(GWP)
氟利昂里的Cl离子对大气臭氧层O3发生连锁反应, R12(CF2Cl2 Cl+ O3 O2 2O Cl+O2(所产生的Cl进一步分解破坏臭氧层) CClF2+Cl(光分解反应)
ClO+O2(破坏臭氧层)
ClO+O
制冷剂介绍
氟里昂:饱和烃类(碳氢化合物)的卤族衍生物的总称
13 oC
13 oC
HVAC 系统的构成
冷却水系统
空调系统 制冷系统 控制系统
冷冻水系统
空调(风)系统的几种基本形式
(按承担室内负荷的介质分类)
全空气系统—中央空调系统
全 水 系 统 — 风机盘管系统
空气水系统— 风机盘管+新风系统
冷剂系统 — 直接蒸发式空调机组
全空气系统——空调房间的热负荷完全由经过处 理的空气来承担。 如常见的集中式中央空调系统
Condenser
WATER* 0.0 260 2 0.00025 89.6 98.6 1885 29.3
1,对水温,水流量,水阻也可以进行公制的转换:53.6° F=(53.6-32)*5/9=12° C 2.这里有个污垢系数的概念:污垢系数实际上是一种热阻,它体现了冷媒与水之间的 换热阻力。因为冷媒在密闭系统中,被认为是非常纯净的,因此均假定冷媒的热阻力 为0,而水侧因为管路系统较长,而且与外界有或多或少的接触,因此在使用过程中 逐渐变脏,这样会在管壁造成堆积,从而形成热阻。 3.参照AHRI和新的国标GB/T/184301-2007我们将蒸发器和冷凝器的污垢系数定为 0.0176m2.℃/kw(0.0001 hr.ft² .° F/BTU)和0.044 m2.℃/kw (0.00025 hr.ft² .° F/BTU)
HVAC系统培训
(4)风闸 比较各厂家的供货范围(包括备品备件和专用 工具)是否满足招标书要求 技术参数,包括尺寸、法兰、电制、仪表用气 等公用参数、关闭时间 主要部件材质,防爆和非防爆材质的区别 是否为船用产品(包括电器部件)?若有防爆 要求,还要求有防爆证书。 吊支架是否按招标书要求进行设计 资料是否完整,包括外形尺寸图、数据表,技 术描述是否详细,各证件是否齐全等等
18
技术参数,包括制冷量、冷却风量(风冷机 组)、室内循环风量、电负荷、制冷量与送风 量的品配等等。 主要部件材质,如氟利昂管线-黄铜,值得注 意的是管线壁厚,蒸发器及冷凝器盘管-黄铜 +铜翅片;电加热器-不锈钢+不锈钢翅片 是否为船用产品?包括送风机、冷却风机、制 冷压缩机及所配电机等等 尺寸重量是否满足布置及安装要求 对外接口 资料是否完整,包括P&ID,外形尺寸图、电气 原理图以及详细的数据表,技术描述是否详细, 各证件是否齐全等等 船用业绩
8
• 相关舱室的设备散热量
在对HVAC系统进行负荷计算之前,需 向相关专业索要相关设计数据(接近厂 家数据),如:MCC房间、应急开关间、 变压器房间、蓄电池间、中控室、报房 等房间的设备散热量 。
(5)确定室内设计参数
• 按基本设计确定的室内设计参数进行设
计,再根据规范及设计手册进行核查, 若认为室内参数取的不合适,可发TQ于 业主确认。
25
• 负荷试验 • 电器设备防护等级及噪音 • 报批文件提交日期
26
(2)冷藏设备
• 供货范围,包括制冷机组、高低温冷风机、
3
1. 基本设计阶段
(1)熟悉ODP及技术合同内容 注意:有些内容在其他专业文件里查找,所以不仅要熟 悉本专业的内容,还要了解其他专业的相关内容。 (2)确认基础数据 对ODP中基础数据的确认,通过设计项目组向业主索要可用 于基本设计的基础数据,如:风速、主风向、环境温/湿度、 海水温度、平台的支持力等。 (3)相关专业提交文件 a. 舱室布置图 向设计项目组索要生活楼布置图、组块舱室布置图及各舱室 设备布置图 b. 相关舱室的设备散热量 要准确地对HVAC系统进行计算,需向相关专业索要相关设 计数据,如:MCC房间、应急开关间、变压器房间、蓄电 池间、中控室、报房等房间的设备散热量。
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Full Load (I-P) 100.00 450.0 tonR * 341.8 kW 0.75 kW/ton Cooler 55.40 F 13℃ 46.40 F 8℃ 1,199 gpm 12.7 ft H2O Condenser 105.00 F 40.5℃ 95.00 F 35℃ 1,320. gpm 9.10 ft H2O Motor 36.2 80 45
阿祖尔南三期联合循环电厂暖通系统培训
系统介 绍
制冷机
培训 内容
空气处 理单元
冷却塔
Cooling tower
condenser
chiller
cooler
customer building
简
AHU
易 流
程
制冷用户分布
汽机房
给水泵 房
制
冷
电控楼
站
制冷站 建筑
综合水 泵房
加氯间
仓库
检修办 公楼
全厂用户布局
307
m³/h
Hot water temperature 40.5
°C
Cold water
35
°C
temperature
Wet bulb temperature 33
°C
Barometric pressure 1 013
mbar
Total water losses by 2.7
m³/h
evaporation
Cooling coil
Blower fan
冷却塔(CT)
冷
除漂器
却
塔
分布式喷嘴
结
构
及
进水
工
作
原ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
理
示
意
回水
冷却风扇 填充物
冷 填充物 却 塔 主 要
部 冷却风机 件
除漂器 分布式喷嘴
Total Thermal Characteristics
Total heat load
1 960
kW
Water flow
制冷机原理介绍
压缩机以导叶开度设定的速率连续地从冷却器中吸入制冷剂蒸汽。当压缩机时 ,冷却器中的 压力降低,剩余的制冷剂在相当低的温度(通常为38至42华氏度[3至6摄氏度])下沸腾。沸 腾所需的能量来自流经冷却器管的水。除去热能后,水变得足够冷,可以用于空调回路或工 艺液体冷却。
从水中吸热后,制冷剂蒸汽被压缩。当制冷剂从压缩机排放到冷凝器中时,压缩会增加更多 的热能,相当于制冷剂再次被加热(通常为98至102华氏度[37至40摄氏度])。
空气处理单元(AHU)
AHU工作流程
用户建筑使 用过的空气
鼓风机 (排气)
空气排出用户流程
挡板
Blower fan
damper
格栅 grilles
户外
新鲜 空气
格栅
空气进入用户流程
挡板
平板滤 网
袋型滤 网
制冷线 管
鼓风机
用户
grilles
damper
Pan filter Bag filter
相对较冷(通常为65至90华氏度[18至32摄氏度])水流入冷凝器管带走制冷剂中的热量,蒸 汽会凝结成液体。
压缩机示意图
Output Type Percent Load Chiller Capacity Chiller Input kW Chiller Efficiency Cooler Entering Temp. Leaving Temp. Flow Rate Pressure Drop Condenser Leaving Temp. Entering Temp. Flow Rate Pressure Drop Motor Motor Rated Load Amps Max Fuse/CB Amps Min Circuit Ampacity
CHILLER
19XR-52524BFDF55
注 注
注 注
注
Oil cooler Inlet 52-66 Outlet 49-62
系统设立加热气旁路(HGBP)的主要目的是防止系统在极低负荷条件下运行时,冷凝水在蒸发器盘管表面冻结。HGBP 阀由吸入压力控制,其设定值应尽可能低,以限制被旁路的气体量,并尽量减少HGBP对系统运行成本的负面影响。 一旦HGBP阀开始打开,机组的冷却输出将保持恒定,但其压缩机功率将继续增加。
Drift losses
0.01*
%