实验室建设之空气调节冷却水系统
第10章空气调节-
500
(a)
500 (b)
平面图
剖面图
(c)
初效过图 滤4-1器1 初示效过意滤器图
(a)金属网格滤网;(b)过滤器外形;(c)过滤器安装方式
6 组合式空调箱
空调箱是集中设置各种空气处理设备的一 个专用小室或箱体。
组合式空调箱是把各种空气处理设备、风 机、消声装置、能量回收等分别做成箱式 的单元,按空气处理过程的需要进行选择 和组合成的空调器。
1、集中式空调系统: 将各种空气处理设备及风机都集中设在一
个专用的空调机房里,以便于集中管理。 空气经集中处理后,再用风管分送给各个
空调房间。
集中式空调系统需要集中的冷热源、管路 输配系统及末端设备,通常具有美观、高 效、高品质的特点,但初投资和运行费用 也通常较高。目前被广泛采用。
如全空气系统,需要集中的冷热源,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。
二 风机盘管系统
1 风机盘管机组 由风机、表面式热交换器(盘管)、过滤
器组成。
风机盘管结构
卧式风机盘管
立式风机盘管
风机盘管构造示意图
2 风机盘管空调系统新风引入方式
①新风由新风机组独立送入房间
①新风由新风机组独立送入房间③由墙洞引入 Nhomakorabea接送入房 间
④由墙洞引入经风 机盘管处理后送入 房间
如使用组合式、柜式空调箱的空调系统。
2、全水系统
指空调房间的热湿负荷全靠水作为冷热介 质来承担。由于水的比热比空气大得多, 所以在相同条件下只需较小的水量,从而 使管道所占用的空间减少许多。但仅靠水 来消除余热余湿,不能解决房间的通风换 气问题。因而该方法通常不单独使用。
《空气调节》实验指导书
《空气调节》指导书及报告1、空气调节器的制冷量和实际制冷系数测定2、空调综合实验班级学号姓名指导老师河南理工大学土木工程学院2017年5月空气调节器的制冷量和实际制冷系数测定一、实验目的:(1)了解空调系统的空气处理过程;(2)熟悉空调系统相关参数的调节及测试方法;(3)根据实验数据计算并分析此空调系统的性能(4)绘制此空调系统的制冷量—功率图。
二、实验装置简介由电热蒸汽发生器、电加热器组成的空气加湿系统,通过该系统可以对空气进行湿处理或热湿处理。
由制冷压缩机、管内通氟里昂的蒸发器、由水做载冷剂的冷凝器,组成的循环制冷系统,通过该系统可以对空气进行降温处理。
三、实验系统原理在风机入口处,由蒸气发生器产生的蒸气对空气进行加湿,再由水加热器对空气进行加热处理,加热后的空气流经两个压缩机表冷器(管内氟昂)被冷却,将热量传递给表冷器内的工质,使工会蒸发,蒸发后的工质又经吸气截止阀回到压缩机被压缩,温度升高后进入冷凝器被冷却,冷却后的低温工质又经节流阀后回到表冷器再次被蒸发,如此循环往复。
本实验利用给水泵把冷凝水送入到冷凝器中,被高温的工质加热,同时,工质经冷凝后,又在蒸发器中吸收空气的热量被蒸发,完成一个循环,根据能量守恒定律,工质在蒸发器中的吸热量等于风机送来空气在B到C段的放热量,工质在蒸发器中所吸收的热量相当于制冷量,所以空气在B到C段的放热量除以压缩机的功率即为制冷系数。
冷凝水所吸收的热量可根据实验所测得的冷凝器进口水温度、出口水温度及水的比热来计算。
蒸发器的换热量也就可以根据所测得的B、C点的干、湿球温度及毕托管测得的压差来计算。
求得冷凝水的吸热量及蒸发器的换热量之后,就可以算出热平衡误差。
A B C冷凝器储液罐图3实验系统原理四、操作步骤:(1)启动风机,利用控制表盘中的调节阀调节风量。
(2)打开加湿开关,启动加湿器,旋转加湿调节旋钮可调节空气换热器前空气湿度。
(3)启动水泵开启并调节输水阀,待水正常循环后,开启水加热器的电加热锅炉装置(水温不高于60℃)。
2024版《空气调节》ppt课件
窗户类型、尺寸和位置对室内环境影响
窗户类型
双层玻璃、中空玻璃等节能型窗户具有较 好的保温隔热性能。
窗户尺寸
适当减小窗户面积可以降低室内外热量交 换,但也要保证室内采光和通风需求。
窗户位置
南北朝向的窗户有利于室内采光和通风, 东西朝向的窗户应采取遮阳措施。
遮阳设施设置原则及效果评估
设置原则
根据当地气候条件和建筑朝向,合理选择遮阳设施的类型和安 装方式。
加强建筑气密性措施,减 少室内外空气渗透,提高 空调效率。
04
空调系统能耗分析与节能措施探讨
空调系统能耗组成部分剖析
制冷系统能耗
包括压缩机、冷凝器、蒸发器等主要部件 的能耗。
通风系统能耗
包括风机、风管等通风设备的能耗。
水系统能耗
包括水泵、冷却塔等水系统设备的能耗。
控制系统能耗
包括传感器、执行器、控制器等控制系统 的能耗。
了解其运行状况、能耗情况等。
制定改造升级方案
根据评估结果,制定针对性的改造升级方案, 包括设备更换、系统优化等。
实施改造升级
效果评估与持续改进
按照方案进行实施,确保改造升级过程的安 全和顺利。
对改造升级后的空调系统进行效果评估,并 根据评估结果进行持续改进。
政策法规推动下的绿色空调发展
国家政策法规的推动 国家出台了一系列政策法规,鼓励和支持绿色空调的发展, 如《绿色建筑评价标准》、《节能减排综合性工作方案》 等。
空气处理设备(AHU)功能介绍
空气过滤
去除空气中的尘埃、微生物等有 害物质,提高空气清洁度。
冷却/加热
对空气进行冷却或加热,以满足 室内温度要求。
加湿/除湿
调节空气湿度,创造舒适的室内 环境。
空气调节课件---第4章 空气调节系统---第一部分
1、对于全年新风量可变的系统,在室内 要求正压并借门窗缝隙渗透排风的情况下:
对房间来说,送风量 L=Lx+LS 对空调处理箱来说,送风量 L=Lh+Lw
第二节 新风量的确定和空气平衡
2、当过渡季节采用较额 定新风比为大的新风量, 而要求室内恒定正压时, 则在上两式中必然要求:
Lx>Lh 及 Lw>LS 而系统要求的机械排风量
处理过程 W→C→L→O N
第三节 普通集中式空调系统
(一)、一Q次回风G系统ic夏季iL工况所需冷量
从空气处理和房间所组成的系统热平衡关
系分析“冷量”:
1、室内冷负荷Q:1
GiN
iL O
2、新风冷负荷: Q2 Gw iw iN
3、再热负荷: Q3 G i0 iL
可得:
Q1 Q2 Q3 G ic iL Q0
第一节 空气调节系统的分类
五、根据另外一些原则分类
1、根据系统风量固定与否:定风量和变风量; 2、根据系统的用途不同:工艺性和舒适性; 3、根据系统的精度不同:一般性和恒温恒湿性; 4、根据系统运行的时间不同:全年性和季节性; 5、根据热量移动(传递)的原理不同分:
对流方式空调和辐射方式空调
按风或水管路分类: 空调系统
第二节 新风量风装置时, 为了不使房间产生负压,在系统中必须有相应 的新风量来补偿排风量。
三、保持空调房间的“正压”要求
为防止外界空气渗入空调房间,干扰室内温 湿度,破坏洁净度,需要用一定量的新风来保 持房间的正压。
第二节 新风量的确定和空气平衡
空调风系统 空调水系统
空调冷(热)水系统
空调冷凝水系统
空调冷却水系统
第二节 新风量的确定和空气平衡
空气调节赵荣义4
W
εC N
⊿t0
N N 喷淋室/表冷器
再热器
WCLO
O L
露点送风采用了最大温差,而最大温差送风可以减少送风量, 节约成本。
(1) 设备承担负荷构成分析方法? 方法1:系统热平衡法
新
风
热
量
Q3
QQ12==进 再 离 冷(q入热却开*q-系器器系(qhw统热带统o)-热量走热hL*量热量Q)h2N:量:,回排Q新0风风风热热热量量量QQQ送143,风冷热却量器Q4
室内冷负荷 再热冷负荷 新风冷负荷
(1) 设备承担负荷构成分析方法?
方法2:i-d图分析法
εC N
⊿t0
Q1再热冷负荷 Q2室内冷负荷 Q3新风冷负荷
结论: Q=Q1+Q2+Q3
O L
W
新风 室内
再热
Q
(2) 为什么要进行一次回风?
节能性分析
W
εC
N
⊿t0
空气品质分析
O
Q3
L
Q2
Q1
Q
(3) 一次回风主要缺点是什么?
集中送新风的系统。
与传统空调相比,新风负担了室内冷负荷
知识点6 集中式空调系统的划分原则和分区处理
集中式空调系统的划分原则
(1) 室内参数(温湿度基数和精度)相近以及室内热 湿比相近的房间可采用同一系统; (2) 朝向、层次等位置相近的房间宜采用同一系 (3)对于建筑平面大的办公楼,其周边和内部房间负 荷特征有很大区别时; (4) 工作班次和运行时间相同的房间采用同一系统; (5) 对室内洁净度等级或噪声级别不同的房间,宜按 各自的级别设计; (6) 产生有害物的房间不宜和一般房间合用一个系统 (7) 空调系统的分区应与建筑防火分区相对应 。
循环冷却水系统的设计
循环冷却水系统的设计摘要:本文对现代民用建筑空调冷却循环水系统的冷却塔选型,循环水的处理以及冷却水系统的管道布置等方面进行了较为详细的分析和阐述,力图解决设计中存在的问题,使系统运行能够达到合理,经济,节能的目的。
关键字:冷却循环水系统选型冷却水处理管道布置Abstract: in this paper, the modern civil air conditioning cooling water circulating system cooling tower of the selection, and handling of circulating water piping layout of the cooling water system in more detailed analysis, and the paper tries to solve the problems existing in the design, so the system can achieve rational, the economy, the purpose of saving energy.Key word: cooling water circulating system selection treatment of cooling water piping layout引言随着国民经济的发展,使用集中式空调系统的建筑越来越多,能耗也随之增大。
作为空调系统中循环冷却水系统,虽然水量较小,设备为定型产品,水质要求较低,季节性运转等,但设计中对一些具体的细节问题,关注不够,造成冷却水系统水温降不下来,系统能耗过大,运转操作不便等问题,甚至由于空调冷却水系统的结垢、腐蚀和藻类滋生造成循环水系统管道的堵塞和腐蚀。
为有效解决上述问题,下面从冷却塔选型,循环水的处理,系统管道的布置几个方面进行分析。
1循环冷却水系统设备的合理选型1.1注重设计基础资料为保证冷却塔的冷却效果,必须注重气象参数的收集,气象参数应包括空气干球温度θ(℃),空气湿球温度τ(℃),大气压力P(Pa),夏季主导风向,风速或风压,冬季最低气温等。
空调冷却水系统节能运行方法研究
空调冷却水系统节能运行方法研究发布时间:2022-05-19T03:03:16.212Z 来源:《城镇建设》2021年12月36期作者:曲振佳[导读] 我国的能源消耗结构中,建筑能耗占比25%左右,而暖通空调在建筑能耗比例中又占到65%左右,其中建筑的中央空调系统能耗约占建筑总能耗的50%以上,有些地区甚至达到了70%以上曲振佳中国电子系统工程第四建设有限公司摘要:我国的能源消耗结构中,建筑能耗占比25%左右,而暖通空调在建筑能耗比例中又占到65%左右,其中建筑的中央空调系统能耗约占建筑总能耗的50%以上,有些地区甚至达到了70%以上[1][2]。
空调系统节能优化运行研究不仅是建筑节能不可或缺的环节,同时也是落实国家能源发展战略的重要举措。
本文针对冷却水系统变流量特点,研究冷却水流量变化对冷水机组及冷却塔性能的影响,研究冷却水泵变频的运行的几种实现方法。
关键词:冷却水系统、冷却水泵变频、冷却塔、冷冻站0前言在实际工程应用中空调冷冻系统已普遍采用变流量系统,水泵采用变频水泵,但空调冷却水系统采用定流量系统居多。
无论季节、天气和负荷如何变化都在工频状态下全速运行不能随冷冻机负荷变化和外界环境条件变化相应调整运行工况和流量,经常出现大流量、小温差、低温度运行的不利工况对压缩式冷冻机造成冷凝压力和蒸发压力差值过小冷冻机润滑油回油困难冷冻机运行噪音大、磨损快等问题。
既增大了冷却水泵和冷却塔风扇能耗也不利于冷冻机安全、正常运行[3]。
1冷却水变流量对冷水机组的影响冷凝器中制冷剂的换热可以分成三段[4]:过热段、两相段和过冷段,且两相换热占了换热量的85%左右。
下面针对两相段换热进行讨论。
在此过程中,冷水机组制冷剂为汽、液共存状态,温度保持为饱和压力下的冷凝温度。
在冷却水进水温度及冷凝器负荷一定时,当冷却水流量下降时,根据能量守恒定律,冷却水出水温度会提高。
冷却水流速降低时,根据冷却水侧换热系数公式,冷却水侧的换热系数与冷却水流量的0.8次方呈正比。
技术措施冷却水系统
技术措施冷却⽔系统6.6冷却⽔系统6. 6.1⽔冷式冷⽔机组和整体式空调器的冷却⽔必须循环使⽤,冷却⽔的热量宜回收利⽤。
6. 6.2空调⽤冷⽔机组和⽔冷整体式空调器的冷却⽔⽔温宜按下列要求确定:1. 冷⽔机组的冷却⽔进⼝温度不宜髙于33℃;2. 冷却⽔进⼝最低温度应按冷⽔机组的要求确定,电动压缩式冷⽔机组不宜低于15.5℃,溴化锂吸收式冷⽔机组不宜低于24℃;冷却⽔系统,尤其是全年运⾏的冷却⽔系统,宜采取保证冷却⽔供⽔温度的措施,控制要求见11. 5. 8;3. 冷却⽔进出⼝温差应按冷⽔机组的要求确定,电动压缩式冷⽔机组宜取5℃,溴化锂吸收式冷⽔机组宜为5~7℃。
6. 6. 3冷却⽔泵的选⽤和设置应符合下列要求:1 集中设置的冷⽔机组的冷却⽔泵的流量和台数应与冷⽔机组相对应。
2 冷却⽔泵的扬程应为以下各项的总和:1)冷却塔集⽔盘⽔位⾄布⽔器的⾼差(设置冷却⽔箱时为⽔箱⽔位⾄冷却塔布⽔器的⾼差〉;2)冷却塔布⽔管处所需⾃由⽔头,由⽣产⼚技术资料提供,缺乏资料时可参考表6.6.3 3)冷凝器等换热设备阻⼒,由⽣产⼚技术资料提供4)吸⼊管道和压出管道阻⼒(包括控制阀、除污器等局部阻⼒);5)附加以上各项总和的5%?10%。
3冷却⽔泵的选型和承压等,与5. 9. 4条规定的空调⽔循环泵的设计要求相同。
表6.6.3冷却塔布⽔管所需⾃由⽔头6.6.4采⽤分散设置的⽔冷整体式空调器或⼩型户式机组,可以合⽤冷却⽔系统,当开式冷却塔不能满⾜冷凝器⽔质要求时,可设置中间换热器或⾤⽤闭式冷却塔,并应按以下原则设计:1 闭式冷却⽔系统应设置定压膨胀装置;2 总循环⽔量可根据系统规模和使⽤情况乘以1~0.75的同时使⽤系数;3 冷却⽔泵和中间换热器台数不宜少于2台;4 中间换热器宜采⽤板式换热器。
6.6.5冷⽔机组和冷却⽔泵之间的位置和连接应符合下列要求:1 冷却⽔泵应⾃灌吸⽔,冷却塔集⽔盘或冷却⽔箱最低⽔位与冷却⽔泵吸⽔⼝的⾼差应⼤于管道、管件(包括过滤器)、设备的阻⼒;2 冷却⽔泵宜设置在冷⽔机组冷凝器的进⽔⼝侧(⽔泵压⼊式);当冷却⽔泵设置在冷⽔机组冷凝器的进⽔⼝侧,使冷⽔机组冷凝器进⽔⼝侧承受的压⼒⼤于所选冷⽔机组冷凝器的承压能⼒,但冷却⽔系统的静⽔压⼒不超过冷凝器的允许⼯作压⼒,且管件、管路等能够承受系统压⼒时,冷却⽔泵可设置在冷凝器的出⽔⼝侧(⽔泵抽吸式);3 2台和2台以上冷⽔机组和冷却⽔泵之间的连接要求同空调冷⽔泵,见本措施第5.7.4条3、4款。
空气调节用制冷技术1
空气调节用制冷技术(第四版)考试题型1实现制冷的途径一是利用天然冷源,二是利用人造冷源。
普通制冷高于-120C,深度制冷-120C-20K,低温和超低温20K以下。
2卡诺循环是指在两个温度不同的定温热源之间进行的理想热力循环。
3制冷系数是指单位耗功量所制取的冷量。
4蒸汽压缩式制冷的理论循环由两个等压过程,一个绝热压缩过程,一个绝热节流过程组成。
它与理想制冷循环相比,有以下三个特点。
一,用膨胀阀代替膨胀机液态制冷剂膨胀功不大,而机件小容易带来较大的摩擦损失,所以为了简化装置以及便于调节进入蒸发器的制冷剂流量,采用膨胀阀代替膨胀机。
二,用干压缩代替湿压缩低温湿蒸汽与热的汽缸壁之间发生强烈的热交换,特别是与汽缸壁接触的水珠会迅速蒸发,占据气缸有效空间,致使压缩机吸收的制冷剂质量大为减少,制冷量显著下降。
过多的液珠进入气缸后很难立即气化,这样既破坏了压缩机的润滑,又会造成液击,使压缩机遭到破坏。
三,两个传热过程均为等压过程,并且有传热温差。
理想的状况是无温差,但是实际传热中有温差,因为理论上要做到无温差,冷凝器或蒸发器的换热面积需要无限大,这一点我们无法做到,冷凝温度高于冷却剂温度,蒸发温度低于被冷却物温度。
制冷系数降低,传热温差越大,制冷系数越低。
从技术经济性分析,选择适合传热温差。
5蒸汽式压缩制冷循环的改善(1)膨胀阀前液态制冷剂再冷却一,设置再冷却器二,蒸汽回热循环(2)回收膨胀功(3)多级压缩制冷循环6蒸汽压缩式制冷的实际循环(1)在压缩机中,气体内部和气体与气缸之间的摩擦,以及气体与外部的热交换。
(2)制冷剂流经进排气阀的损失。
(3)制冷剂流经管道,冷凝器和蒸发器等设备时,制冷剂与管壁或者器壁剪得摩擦以及与外界的热交换。
7压缩机的容积效率:压缩机实际的输气量与理论输气量之比。
理论输气量只与压缩机的结构参数和转速有关,与制冷剂的工况和种类无关。
8制冷剂是指在制冷装置中进行制冷循环的工作物质。
制冷剂的基本要求热力学性质(1)制冷效率高(2)压力适中(3)单位容积制冷能力大(4)临界温度高物理化学性质。
空调水系统介绍【精】
空调水系统介绍空调水系统的作用,就是以水作为介质在空调建筑物之间和建筑物内部传递冷量或热量。
正确合理地设计空调水系统是整个空调系统正常运行的重要保证,同时也能有效地节省电能消耗。
就空调工程的整体而言,空调水系统包括冷热水系统、冷却水系统和冷凝水系统。
冷热水系统是指由冷水机组(或换热器)制备出的冷水(或热水)的供水,由冷水(或热水)循环泵,通过供水管路输送至空调末端设备,释放出冷量(或热量)后的冷水(或热水)的回水,经回水管路返回冷水机组(或换热器)。
对于高层建筑,该系统通常为闭式循环环路,除循环泵外,还设有膨胀水箱、分水器和集水器、自动排气阀、除污器和水过滤器、水量调节阀及控制仪表等。
对于冷水水质要求较高的冷水机组,还应设软化水制备装置、补水水箱和补水泵等。
冷却水系统是指利用冷却塔向冷水机组的冷凝器供给循环冷却水的系统。
冷凝水系统是指空调末端装置在夏季工况时用来排出冷凝水的管路系统。
空调冷热水系统的形式空调冷热水系统,可按以下方式进行分类:①按循环方式,可分为开式循环和闭式循环;②按供、回水制式(管数),可分为两管制水系统、四管制水系统和分区两管制水系统;③按供、回水管路的布置方式,可分为同程式系统和异程式系统;④按运行调节的方法,可分为定流量系统和变流量系统;⑤按系统中循环泵的配置方式,可分为一次泵系统和二次泵系统。
1.1 开式循环系统和闭式循环系统1.开式循环系统开式循环系统的下部设有水箱(或蓄冷水池),它的末端管路是与大气相通的。
空调冷水流经末端设备(例如,风机盘管等)释放出冷量后,回水靠重力作用集中进入回水箱或蓄冷水池,再由循环泵将回水打入冷水机组的蒸发器,经重新冷却后的冷水被输送至整个相通。
例如采用蓄冷水池方案,或空气处理机组采用喷水室处理空气的,其水系统是开式的。
开式循环系统的特点是:①水泵扬程高(除克服环路阻力外,还要提供几何提升高度和末端资用压头),输送耗电量大;②循环水易受污染,水中总含氧量高,管路和设备易受腐蚀;③管路容易引起水锤现象;④该系统与蓄冷水池连接比较简单(当然蓄冷水池本身存在无效耗冷量)。
北华航天工业学院空气调节用制冷机房课程设计计算书讲解
CHAPTER
制冷机房控制系统设计
手动控制
通过操作面板上的按钮和开关,手动控制制冷机房内各设备的启停和运行参数。
自动控制
采用PLC或DCS等控制系统,根据设定的温度、湿度等参数,自动调节制冷机房内各设备的运行状态和运行参数,实现机房环境的自动调节。
远程监控
通过网络连接,实现对制冷机房的远程监控和控制,方便管理人员随时了解机房环境和设备运行状态。
制冷机房管道设计与布置
管道直径确定
根据制冷机房的制冷量、制冷剂流量和管道长度等因素,通过计算确定管道的直径。同时,要考虑管道内制冷剂的流速,避免流速过高导致压力损失增大。
压力损失计算
根据管道的直径、长度、弯头数量、阀门等因素,计算管道的压力损失。通过合理布置管道和选用低阻力阀门等措施,降低压力损失,提高制冷效率。
检查计算书中是否涵盖了所有必要的设计参数和性能指标,如制冷量、制热量、COP、EER等,以及相关的设计标准和规范。
核实计算书中所采用的数据、公式、图表等是否准确、合理,并符合行业标准和规范。
THANKS
感谢您的观看。
03
降温后的冷却水再次进入冷凝器,循环使用。
01
冷却水进入冷凝器,与高温高压制冷剂气体进行热交换,将其冷却成液体。
02
冷却水在冷凝器中吸收热量后温度升高,然后返回冷却塔或冷却水池进行降温。
01
02
03
03
CHAPTER
制冷机房设备选型与计算
根据制冷量需求选择压缩机类型
通常选用活塞式、螺杆式或离心式压缩机,根据制冷量大小、使用场合和能效要求来选择。
北华航天工业学院空气调节用制冷机房课程设计计算书讲解
目录
课程设计背景与目的制冷机房系统组成及工作原理制冷机房设备选型与计算制冷机房管道设计与布置制冷机房控制系统设计课程设计成果展示与评价
11循环冷却水系统的设计
循环冷却水系统的设计摘要:本文对现代民用建筑fa sdf空调冷却循环水系统dfs adf的冷却塔选型,循环水的处理以及冷sd fsadf却水系统的管道布置等sdfaa s面进行了较为详细的分析和阐述,力图解决设计中存在的问题,使系统运行能够达到合理,经济,节能的目的。
螺丝刀就烦死了大姐夫关键词:冷却循环水系统选型冷却水处理管道布置引言随着国民经济的发展,使dfsa用集中式空调系统的建筑越来越多,能耗也随之增大。
asdfas d作为空调系统中循环冷却水系统,虽然水量较小d fasd f,设备为定型产品,水质要求较低,季节性运转等,但设计中对一些具体的细节问题,关注不够,造成冷fda sdf却水系统水温降不下来,系统能耗过大,运转操作不便等问题,甚至由于空调冷却水系统的结垢、腐蚀和藻类滋发生地方加水煎服生造成循环水系统管道的堵塞和腐蚀。
为有效解决上述问题,下面asfa s从冷却塔选型,循环水的处理,系统管道的a s dfas f布置几个方面进行分析。
1循环冷却水系统设af ssadf备的合理选型 1.1注重设计基础资料为保证冷却塔的冷却效果,必须注重气象参数的收集,气象参数应包括空气干球温度θ(℃),空气湿球温度τ(℃),大气压力P(Pasfsd a),夏季主导风向,风速或dfa sdf风压,冬季最低气温等。
根据《采暖通风与空气调节设计规范》和《建筑给水排水设计规范》,冷却塔设计计算所选用的空气干球温d f度和湿s d faas f 球温度,应与所服务的空调ddf safdf等系统的设计空fdd sfs气干球温度df adf 和湿球温度相s f s吻合,应采用历年平均不保证50小时的干球温度sf da和湿球温度。
空气调节系统的分类
空气调节系统分类
4、空调系统按用途分类
2)、工艺性空调(工业空调)——工艺过程,差别大 工艺性空调室内温湿度基数及其允许波动范围,应根据工艺需要并 考虑必要的卫生条件确定。 工艺性空调可分为 ⑴.一般降温性空调 ⑵.恒温恒湿空调 ⑶.净化空调等。
空气调节系统分类 4、空调系统按用途分类 降温性空调 降温性空调对 温、湿度的要求是夏季人工操作时手不出汗,不使产品 因此,一般只规定温度或湿度的上限,不再注明空调精度。 如电子工业的某些车间,规定夏季室温不大于28℃,相对湿度不大于6 恒温恒湿空调 恒温恒湿空调室内空气的温、湿度基数和精度有严格要求, 如某些计量室,室温要求全年保持20±0.1℃,相对湿度保持50±5%。 工艺过程仅对温度或者相对湿度中的一项有严格要求, 如纺织工业某些工艺对相对湿度要求严格,而空气温度则以劳动保护为 净化空调 净化空调不仅对空气温、湿度提出一定要求,而且对空气中所含尘粒的 和数量有严格要求。 必须指出 ,确定工艺性空调室内空气参数时,一定要了解实际工艺生 对温湿度的要求。
空调房间
热
空气处理装置
室外新风
(三)、按被处理空气的来源分类 — 全新风系统(又称直流系统)
ε N
冷却器
W
O
过滤器
风机
直流式系统
(三)、按被处理空气的来源分类 — 全新风系统(又称直流系统)装置流程
(三)、按被处理空气的来源分类 —再循环式系统(又称封闭式系统)
• 被处理的空气来源全部为循环空气,无新风加入。
(三)、按被处理空气的来源分类 —集中式一次回风空调系统
4)、典型系统图示
空调房间
O
N
N
喷淋室/表冷器
再热器
W
C
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
实验室建设之空气调节冷却水系统
实验室建设过程当中有很多设备需要冷水机对实验室设备进行冷却,而每一台冷水机需要选择合适的冷却水塔。
下面华测实验室就冷却水系统的选型以及注意事项简要的说明:
实验室除使用地表水外,冷却水应循环使用。
冬季或者过渡季节有供冷需求的时候,宜将冷却塔作为空气调节系统的冷源设备使用。
有供热需求且技术经济比较合理时,冷凝热应回收利用。
实验室冷水机组和水冷单元式空气调节机构的冷却水水温除机组有人要求外,应符合下列规定:
1.冷水机组的冷却水进口温度不宜高于33℃。
2.冷却水系统宜对冷却水的供水温度采取调节措施。
冷却水进口最低温度应按冷水机组的
要求确定,并符合下列规定:
1)电动压缩式冷水机组不宜低于15.5℃;
2)溴化锂吸收式冷水机组不宜低于24℃。
3.冷却水进出口温度应按冷水机组的要求确定,电动压缩式冷水机组温度宜取5℃,溴化
锂吸收式冷水机组宜为5℃-7℃。
实验室冷却水泵的选择应符合下列规定:
1.冷却水泵的台数和流量应与集中设置的冷水机组相对应;
2.分散设置的水冷单元式空气调节机或小型户式冷水机组等可合用冷却水泵;
3.冷却水泵的扬程应包括冷却水系统阻力,布水点至冷却塔集水盘或中间水箱最低水位的
高差,冷却塔进水口要求的压力。
实验室冷却塔的选用和设置应符合下列规定:
1.在夏季空气调节室外计算湿球温度条件下,冷却塔的出口水温,进出口水温差和循环水量应满足冷水机组的要求;
2.对进口水压有要求的冷却塔的台数,应与冷却水泵台数相对应;
3.供暖室外计算温度在0℃以下的地区,冬季运行的冷却塔应采取防冻措施。
冬季不运行的冷却塔及其室外管道应能泄空;
4.冷却塔设置位置应通风良好,应远离高温或者有害气体,并应避免飘逸水对周围环境的影响;
5.冷却塔的噪声标准和噪声控制应符合相关要求。
6.冷却塔材质应符合防火要求;
7.对于双工况制冷机组,应分别符合两种工况下的冷却塔热工性能;
8.冷却塔宜选用风量可调型。
冷却水的水质应符合现行国家标准《采暖空调系统水质》GB/T29044及相关产品对水质的要求。
并应按下列规定采取措施;
1.应设置水质控制装置;
2.水泵或冷水机组的入口管道上应设置过滤器或除污器。
3.当开式冷却塔不能满足制冷设备的水质要求时,宜采闭式冷却塔或设置中间换热器。