约克中央空调定压差技术 1
约克空调维修手册 YGCC-0F_20090309
YGCC-0F 系列风管送风式空调风管送风式空调((热泵热泵))机组 维修手册V1.0YGCC-0F 风管送风式空调风管送风式空调((热泵热泵))机组维修手册 SERVICE MANUAL约克广州空调冷冻设备有限公司1目录1产品介绍2电加热配置表 3机组性能参数表 4机组特点 5样机式样 6技术规格参数 7系统原理图 8电气原理图 9配线图10主要部件的技术资料 11空调运行环境温度 12线控及遥控功能13室内机主板机组风量静压的调节 14热水盘管的安装 15控制软件功能 16故障判断与排除17 YGCC 电气部分零件 18选配件19机组主要零部件清单21 产品介绍YORK 公司推出的YGCC 系列卧式暗装分体空调器严格遵循GB/T18836《风管送风式空调(热泵)机组》,确保该机提供高质量的运行状态,高度的可靠性以及优良的适应性。
机组的安装及现场布线要严格按照现行的国家标准及当地规范。
1.1 产品命名方式 室内机第1码:Y 表示约克第2码: 室内机用途:D - 数码涡旋系列;G - 一拖一系列第3码: 室内机形式:CC - 暗装卧式;HW - 壁挂式;CK - 卡式天花;CP - 暗装整体式第4码: 冷量代号,单位KBTU 第5码: 产品标识码 第6码: 机组应用:H - 热泵;C - 单冷第7码: 回风箱配置: N - 无回风箱;B - 带后回风箱;D - 带下回风箱,F - 带过滤网 第8码: 风压:S - 标准风压 第9码: 接管方式:L - 左式;R - 右式;N - 不分左右式第10码: 辅助电加热: 0 - 无电加热;2 - 带2号标准功率电加热;4 - 带4号功率电加热 第11码: 制造厂:G - 约克广州工厂制造 第12码: 短横线,与前面的功能要求分隔第13码: 工厂内部的识别代码:0 - 没发生过更改;1 - 第一次更改;以此类推 第14码:设计序列号:A 表示原始设计,B 表示第一次设计改进,室外机第2码: 机组类型:D - 表示数码涡旋;G - 表示一拖一;M - 表示 第3码: O 表示室外机组第4码: 机组应用模式: H - 热泵;C - 单冷 第5码: 表示制冷量,单位KBTU 第6码: 产品标识码第7码: 电源供给方式: A - 220V/1/50Hz ; E - 380V/3Ph/50Hz第8码: 内外机连接:0 - 单联,2 - 一拖二,3 - 一拖三 第9码: 制造厂:G - 约克广州工厂制造 第10码: 短横线,与前面的功能要求分隔第11码: 工厂内部的识别代码:0 表示没有发生过更改;第12码: 设计序列号:A 表示原始设计,B 表示第一次设计改进,31.2 产品型号YGCC-0F 系列暗装卧式分体空调机组提供单冷和热泵机型,产品的配置型号见下表。
(WI-FM-004)约克中央空调系统操作手册
页码 京 XXXXX 物业管理服务有限公司广州分公司XXXXX 南方工厂 B 区综合设施管理项目部B2 中央空调操作流程XXXXX/WI文件编码第 1 页 共 12 页文件编码页码第 2 页共 12 页目录1.目的 (3)2.范围 (3)3.定义 (3)4.职责 (3)5.程序 (3)6.相关文件 ................................................. 错误!未定义书签。
7.相关记录 ................................................. 错误!未定义书签。
1.目的指导运维对中央空调设备进行正确的操作及检查,保障中央空调设备的正常、高效、节能运行,为客户的生产和办公提供符合KPI 要求的环境。
范围本程序适用于 XXXXX XXXXX 南方工厂 B 区项目。
2.定义无3.职责暖通工程师1.负责制定设备操作程序;2.制定教育培训资料及培训计划,并对运行和维护人员进行定期培训与考核;3.处理设备重大故障,制定重大异常故障的改善方案及执行。
BMS1.带领本班组技术员对设施运行进行监控及时发现问题、解决问题,并按照汇报程序及时向上级汇报;2.监控设备运行情况,确保它们在高效方式下运行。
运行班长1.监督运行技术员每日例行检查的完成情况,确保按照部门规定对设备设施进行日常检查;技术员1.严格执行本程序,确保信息及时有效地传递给运行值班长及主管;部门经理:1.负责与客户沟通和协调。
4.操作程序启动:1. 确认现场冷水主机、冷却塔、冷冻泵、冷却泵在”自动“远程控制状态下且供电正常。
2.检查现场阀门正常开启状态。
3.进入“XXXXX 南方工厂冷源系统界面”1、手自动 “ Lock Unlock系统自动自动运行:1. 将主机 1-5 锁定值设定为 “ UNLock ”。
2. 进入“系统设置”分别对“限定电流”3.在“系统界面 ”进行 “系统启动 ”5 台机“减机电流设定”。
约克中央空调操作规程
约克中央空调操作规程约克中央空调操作规程为了保证约克中央空调的正常运行和安全使用,特制定以下操作规程,请用户仔细阅读并按照指示操作。
一、开机操作1. 确保电源已接通,检查电源线是否连接稳固。
2. 按下主控制面板上的开机按钮,中央空调将开始运行。
3. 开机后,务必检查空调系统是否正常运行,如有异常或故障,请立即停机并联系专业维修人员。
二、温度控制1. 在主控制面板上,通过增加或减少温度设定按钮,调节所需温度。
温度范围通常为16-30摄氏度。
2. 注意,温度设定过低或过高可能导致空调系统过载,请合理设置温度。
3. 当房间达到设定温度后,中央空调将自动进入节能模式,减少能耗。
三、风速调节1. 中央空调通常提供多个风速选择,请根据个人需求调节风速。
2. 高风速适用于需要快速降温或提供强劲风力的场合。
3. 低风速则适合在房间温度已接近设定温度时维持恒温。
四、定时开关机1. 中央空调功能较为齐全,通常提供定时开机和定时关机功能。
2. 定时开机:用户可以按照所需时间设定,在预定时间内空调将自动开机。
3. 定时关机:用户可以在空调运行期间,设定空调定时关机的时间。
五、空气净化1. 约克中央空调的一项重要功能是空气净化,使用者可以根据需要开启空气净化功能。
2. 空气净化功能可以净化房间内的空气,去除细菌、异味和二手烟等污染物质。
3. 注意:在开启空气净化功能时,通风口应保持畅通,以确保空气流通。
六、保养维护1. 定期清洁过滤网。
过滤网可以过滤空气中的灰尘和杂质,保持空气清洁,故需定期清洁以保证其正常工作。
2. 检查冷凝水排放管道是否通畅,确保水流顺畅。
3. 定期检查空调整体运行情况,如有异常请及时联系专业维修人员。
七、安全使用1. 在操作中央空调时,应保持手部干燥,以免造成电器短路或人身伤害。
2. 若发现电源线损坏、插头松动或其他安全隐患,请立即停止使用并寻求专业维修。
八、关闭操作1. 当空调使用完成或不再需要时,首先按下主控制面板上的关机按钮关闭空调。
约克空调技术参数
重庆小时代主要空调设备
本项目顶板以上空间比较有限,对于吊挂式空调有它特殊的要求高度不能大于450mm,长度不大于1800mm, 设备噪声要求不得大于60db(A)。
因设计送风出口未设消声器,回风是顶回风方式不接回风箱。
如果噪音超出60分贝空调器前后要增设消声措施。
设备安装在公共区域,走道宽度大都是4000米,其中有消防排烟、电缆桥架、消防管、新风管等。
因此在确认设备厂家时特设定了空调器尺寸噪音等规定,以及回风网要求是4块组成。
约克空调设备噪音值未提供,并且不做非标产品,天加可以生产非标。
本工程空调设计参数机外余压较高,约克空调如按样本所提供的参数有部分产品对本工程所要求不符,天加基本符合。
另外对机组噪音值大于60分贝要增设消声设备,本项目吊式空调较多选用约克会增加安装投资,而选用天加比较符合。
以下是约克和天加空调参数表
一、约克空调技术参数及设计参数对照表
二、天加空调技术参数及设计参数对照表。
空调水系统压差平衡调试施工工法
空调水系统压差平衡调试施工工法一、前言空调水系统压差平衡调试施工工法是指通过对空调水系统中不同回风口、进风口、末端设备等进行调整和改造,使实际工程中水系统的压差分布达到设计要求的一种施工方法。
本文将对该工法进行详细介绍。
二、工法特点1. 精确调节:该工法通过对水流分配系统的调整,可以实现系统中各个位置的水压差分布达到设计要求,实现精确调节和平衡。
2. 灵活适应:该工法适用于各种类型和规模的空调水系统,可以根据具体的实际情况进行调整和改造,具有很强的适应性。
3. 经济高效:采用该工法可以避免因系统水压差分布不均匀而导致的能耗增加和设备故障,具有较高的经济效益。
三、适应范围该工法适用于各种类型的空调水系统,包括中央空调系统、分体式空调系统等,适用于不同规模的建筑物,例如商务楼、住宅小区、医院、学校等。
四、工艺原理该工法的施工工艺基于实际工程中空调水系统的运行特点和压力分布情况。
首先,通过对系统的水流分配进行调整,改变水流的路径和速度,从而达到平衡压力的目的。
其次,通过对末端设备进行调整和改造,使得不同末端设备的平均水压差接近设计要求。
最后,结合现场实际情况进行实时调试,以确保水压差平衡效果达到设计要求。
五、施工工艺(此处根据实际情况进行详细描述)六、劳动组织施工过程中需要合理组织施工人员,保证工期和施工质量。
根据实际情况,确定施工队伍的规模和人员数量,明确各个人员的职责和任务分工。
七、机具设备施工过程中需要使用各种机具设备,包括调节阀、流量计、压力表、水泵等。
这些设备可以实现对空调水系统的调试和监测,确保施工过程的稳定和成功。
八、质量控制施工过程中需要进行严格的质量控制,包括对施工工艺的合理性进行评估和验证,对施工过程中的关键节点和参数进行实时监测和调整,以确保施工过程的质量达到设计要求。
九、安全措施施工过程中需要注意各种安全事项,包括工人的施工安全、机具设备的使用安全等。
特别是对施工工法的安全要求,如使用防护装置、避免高空作业等,确保施工过程中的安全。
约克机组介绍1
水地源热泵应用 ➢ 改善机组运行工况,有效利用地下水、浅表水和土壤的地热资源 ➢ 提供机组的运行效率,降低运行费用,节能环保
Johnson Controls
22
设计特点 – VSD变频启动冰蓄冷机组
目录
一、YORK中央空调设备汇总介绍 二、YORK水冷离心式冷水机组YK介绍
三、YORK螺杆式冷水(热泵)机组YS/YR/YEAS介绍
四、YORK空调末端设备介绍
Johnson Controls
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YORK水冷产品
YK 系列水冷离心式冷水机组 冷量范围:300-2900TON 冷媒: R-134A 产地:中国 无锡
YGAS螺杆式空气源冷水机组 冷量范围:90-450RT 冷媒: R-134a 产地:中国 广州
Johnson Controls
3
Engineer System-产品空介绍调末端设备
YSM(YSA) 系列组合式空气处理机组 风量:1190-90000m3/h
(50000-240000m3/h) 产地:中国 广州
分离效率是市场上类似产品的5 至20倍
减少进入蒸发器制冷剂的油含量, 保证换热器高效的换热
➢ 均布气流,提高换热效率
蒸发器配视液镜
➢ 便于调整冷剂充注量 ➢ 有利于故障诊断
铜管中部设钢板支撑架
➢ 最小的铜管震动 - 耐用 ➢ 支撑处铜管厚度增加 ➢ 延长寿命-减少更换次数 ➢ 每根管子可单独更换,维修方便
Johnson Controls
视液镜
12
降膜式蒸发器技术 显著降低冷媒的充注量(将传统充注量平均降低20%) 高度的密封性设计 蒸发器装有分液槽或分配器,制冷剂在整个壳体长度
约克中央空调定压差技术2
约克中央空调定压差技术2随着人们生活品质要求、节能意识的不断提高以及空调系统的大型化,变流量水力系统在暖通空调工程中占据越来越重要的位置。
变流量系统在运行过程中各分支环路的流量是随着外界环境负荷的变化而变化的,因此对系统的水力平衡和调节提出了很高的要求。
目前为了解决暖通空调变流量水力系统的动态水力平衡和调节问题,定压差技术得到了广泛的应用,同时为什么以及如何使用定压差技术也成为暖通空调设计界的一个热点。
调频泵定压调节方式由于调节了水泵转速,减少了系统运行过程中水泵的能量消耗,这种配置较其它的方式比较节省系统的运行费用,同时比较节能,但是由于它使用的调频器,对电网的冲击较大,造成一定的电磁污染,因此需要采用一定的电路隔离设备,因此初投资比较高。
(2)压差旁通定压调节方式图7为压差旁通定压调节方式,通过主管道旁通的电动调节阀调节旁通水量从而调节进入分集水器的流量,保证分、集水器的压差为设定压差,从而保证变流量系统的流量随外界环境负荷的变化而变化的要求。
压差旁通定压调节方式由于在系统运行过程中水泵的转速并没有降低,功率变化不大,因此在运行过程中水泵的功率消耗较大,运行费用较高,但是它也具有初投资较低且对外部环境没有污染的特点。
(3)自力式调节阀定压调节方式图8为自力式调节阀定压调节方式,通过调节自力式调节阀的开度调节分集水器旁通管的旁通水流量,从而保证分集水器的压差为设定压差。
自力式定压调节方式和压差旁通定压调节方式一样,在运行过程中水泵的功率消耗较大,运行费用较高,同时定压精度也较差,但是它也具有初投资最低且对外部环境没有污染的特点。
4、风机盘管二级定压调节的几种形式(1)图9为风机盘管的一种定压调节方式,电动二通阀安装在风机盘管进水管,压差调节阀安装在风机盘管出水管,通过毛细管连接电动二通阀进出口,保持电动二通阀进出口压差恒定,通过电动二通阀的脉冲式流量来调节房间温度达到设定温度。
这种方式的定压调节精度较高,但设备初投资非常高,且安装麻烦,对于单个房间的舒适性空调系统,一般很少采用。
约克中央空调控制面板说明书
约克中央空调控制面板说明书约克中央空调控制面板说明书1. 简介本中央空调控制面板适用于约克品牌的中央空调系统。
它具有以下功能:- 温度调节:可以设置室内的温度,保持舒适的室内环境。
- 风速调节:可以调节空调送风的风速,适应不同的室内环境。
- 定时开关机:可以通过定时功能,按照预先设定的时间自动开启或关闭空调。
- 其他功能:还包括制冷/制热模式的切换、自动清洁、风向调节等功能。
2. 操作说明本中央空调控制面板操作简单方便,具体说明如下:2.1 温度调节使用温度调节功能时,请按照以下步骤操作:步骤一:按下温度增加按钮“+”或温度减小按钮“-”,可以逐步调节室内温度。
步骤二:当温度设定到所需温度后,系统将自动维持该温度。
2.2 风速调节调节空调送风的风速,请按照以下步骤操作:步骤一:按下送风风速增加按钮“+”或送风风速减小按钮“-”,可以逐步调节风速。
步骤二:当送风风速设定到所需风速后,系统将自动维持该风速。
2.3 定时开关机使用定时功能可以按照预先设定的时间自动开启或关闭空调。
请按照以下步骤操作:步骤一:按下定时开关机按钮,进入定时设置界面。
步骤二:按照界面上的提示,设置定时开机或定时关机时间。
步骤三:完成设置后,系统会自动根据设定的时间进行开关机操作。
2.4 制冷/制热模式的切换本空调控制面板支持制冷和制热模式的切换。
请按照以下步骤操作:步骤一:按下模式切换按钮,进入模式切换界面。
步骤二:按照界面上的提示,选择制冷或制热模式。
步骤三:完成模式选择后,系统会自动切换到相应的模式。
2.5 其他功能除了以上功能,本空调控制面板还支持自动清洁、风向调节等其他功能。
具体操作方式请参考相应的操作说明书。
3. 注意事项在使用本中央空调控制面板时,请注意以下事项:- 菜单操作请遵循屏幕提示,不要随意按键。
- 注意保持控制面板清洁,避免灰尘、油污等污染。
- 定时功能使用时,请确认设定正确的时间,避免影响使用效果。
- 系统故障时,请及时联系供应商或经销商,避免造成不必要的损失。
中央空调基础知识(约克)
制冷量换算
常见的能量单位换算: (1)功率单位: 国制:w、kw;英制: kcal/h(大卡) 1 kcal/h = 1.163 w 1 kw = 860 kcal/h 习惯上的常用单位:马力(匹)HP 、冷吨 RT 1 HP = 735 w 1 RT = 3.516 kw =3024 kcal/h ( 美式){ 日式约为 3816KW} 匹与制冷量的关系 在小型空调工程中1HP指给压缩机输入735W的功 率所 能产生的制冷量。这里的1HP 是根据能效比 算出来的。一般认为 空调压缩机的能效比平均为 3.4,则输入735W的电能所产生的制冷量为2500W 。
家用空调器的不足
由于家用空调器设计一般都是小风量,因而出 风温差比较大,在家用空调器应用场合中都存 在有温度场不均匀现象。 由于系统太小,对制冷剂的充注量特别敏感, 制冷剂量稍有变化就会引起制冷量急剧下降。 现场安装连接制冷剂管路,属于机械式密封, 难免有制冷剂泄漏现象,将直接影响到空调运 行质量。 由于压缩机回油与制冷剂管路压降等问题的制 约,分体壁挂空调室内外机组的连接管路不能 太长,极大地限制了家用空调的使用范围。
中央空调基本概念
户式中央空调
其核心是一种“小型的中央空调”,是由一台 主机通过风道送风或冷热源带动空调末端的方 式来控制各房间以达到调节室内空气品质之目 的的空调。它在制冷原理上、构造上类似于普 通空调,但又结合了中央空调的众多功能。其 制冷量范围大致在7~120KW之间,相应的可供 单元住房面积80~1500M2。
小型中央空调的优点
四季运行:夏季制冷机组运行,实现冷调节; 冬季机组配合热源共同使用,可以实现冬季采 暖。在春秋两季可以用新风直接送风,达到节 能,舒适的效果。 舒适感好:采用集中空调的设计方法,送风量 大,送风温差小,房间温度均匀。分体式空调 只有一种送风方式,而小型中央空调可以实现 多种送风方式,能够根据房型的具体情况制定 不同的方案,增强人体的舒适性。 卫生要求好:同中央空调一样,能够合理补充 新风,配合厨房、卫生间的排风系统,时间稍 长,空气中氧气会不足。 气流组织为侧送顶回,只能在某固定点 送风,舒适性差。 冷凝水排放杂乱无序。 安装与建筑、装饰总体配合性差 室外机 吊装于建筑外墙,影响建筑外观且有安 全隐患。室风、外通过保温铜管连接, 并裸露在室内,与装饰不协调。
约克中央空调培训资料和技术资料部分汇总目录
作为中央空调维修、空调制冷行业的从业人员需要接触到各个品牌的中央空调机组型号,在 维修保养过程中面对各种品牌机器的操作维护流程、机组结构都需要清楚了解。但是由于中 央空调品牌繁多特别是外资品牌的机器结构复杂,相关的操作培训资料、技术资料都没法齐 备。如果有这些中央空调品牌的电子操作培训资料、技术资料电子版在身边,可以方便查询, 那就非常方便,维护起来也事半功倍,因此特别针对约克中央空调的产品培训资料、技术资 料做了汇总整理,方便大家获取查阅。
约克主机培训
/thread-224863-- YS 机组油温控制器的更换 /thread-184558-1-1.html?x=23447
YEWS(YCWS)机组教材
/thread-246577-1-1.html?x=23447
D8- 油位浮球开关的检测及更换 /thread-184554-1-1.html?x=23447
YORK—CMO28 型船舶空调系统的液 击和使用管理建议
/thread-242827-1-1.html?x=23447
地源热泵及中央空调
/thread-242830-1-1.html?x=23447
约克水冷柜机
/thread-242844-1-1.html?x=23447
约克家用中央空调安装设计原则 /thread-242455-1-1.html?x=23447
从一例故障分析 YORK 空调控制系统 /thread-242829-1-1.html?x=23447
约克小型家用中央空调风冷冷水机
安装及实例
/thread-243370-1-1.html?x=23447
约克空调末端装置
中央空调可配置 BOM 的智能化自动 生成研究
空调机组压差rpn -回复
空调机组压差rpn -回复什么是空调机组压差(RPN)?空调机组压差(RPN)是指空调系统中冷却剂在压缩机进出口之间的压力差。
在空调系统中,压缩机的工作是将低压冷却剂气体压缩成高压气体,为室内提供所需的冷或热量。
而这个压力差就是机组压差。
为什么空调机组的压差很重要?空调机组的压差对系统的运行稳定性和能效起着至关重要的作用。
如果压差过小,可能会导致压缩机的负荷过大,增加能耗,同时也会降低系统的冷却效果。
反之,如果压差过大,压缩机的工作压力会增加,导致系统的能耗上升,甚至可能引起压缩机的故障。
如何计算空调机组的压差?计算空调机组的压差需要考虑多个因素,包括室内外温度差、制冷剂种类、制冷剂的回气温度、压缩机的配置等。
下面将一步一步介绍如何计算空调机组的压差。
1. 确定室内外温度差:首先需要测量室内室外的温度差,这是计算压差的基础。
通常情况下,室内与室外的温度差不宜大于15,否则可能会导致压缩机过载。
2. 确定制冷剂种类和回气温度:根据空调系统所使用的制冷剂种类,查找相关数据表,并确定制冷剂的回气温度范围。
回气温度是空气通过蒸发器之后的温度,一般不应低于0。
3. 确定压缩机的设计压比:通过查询压缩机的技术参数手册,可以找到压缩机的设计压比。
压比是指压缩机的高压端压力与低压端压力之比。
4. 计算机组压差:根据上述信息,可以使用以下公式计算机组压差:RPN = 压缩机出口压力- 压缩机入口压力其中,“压缩机出口压力”等于制冷剂的冷凝压力,可以通过查询数据表或使用测压仪器获得;而“压缩机入口压力”等于制冷剂的蒸发压力,同样可以在数据表中找到。
在实际操作中,还应考虑一些修正因素,如管道长度、管道直径、冷媒流量、蒸发器和冷凝器的效率等。
这些因素可能会对计算结果产生一定影响,需要进行相应修正。
如何优化空调机组的压差?优化空调机组的压差是提高系统效率和减少能耗的关键。
以下是一些优化压差的方法:1. 增加冷却剂流量:通过增加冷却剂流量可以降低压差,减少压缩机的负荷,提高系统的能效。
约克多联机YDOH-C-01(安装手册)
第二部分 安装和维护..............................................................................................13 一、机组安装须知.................................................................................................. 13 1. 室外单元安装..............................................................................................13 2. 室外单元之间的位置与配管......................................................................15 3. 室内机的安装..............................................................................................18 二、室内外机冷媒连接管的选配.......................................................................... 19 1. 冷媒管尺寸的选择......................................................................................19 2. 分歧管的选择和尺寸..................................................................................21 3. 冷媒管路连接需知......................................................................................22 4. 冷媒管的连接..............................................................................................23 5. 焊接铜管置换氮气的方法..........................................................................23 6. 冷媒管的吹洗..............................................................................................23 7. 气密性试验..................................................................................................24 8. 冷媒配管的真空干燥..................................................................................24 9. 冷媒充注......................................................................................................24 10. 冷媒管路的保温...............................................................25 三、电气连接.......................................................................................................... 26 1. 安装注意事项..............................................................................................26 2. 整个系统供电和通讯配线..........................................................................26 3. 用户接线图..................................................................................................27 4. 机组通讯网络图..........................................................................................28 5. 室内遥控接收器、线控器、控制板安装维护的注意事项......................31 6. 电气原理图..................................................................................................32 7. 室内机静压设置..........................................................................................35
空调水系统压差平衡调试施工工法(2)
空调水系统压差平衡调试施工工法一、前言空调水系统压差平衡调试施工工法是一种在空调系统安装和调试中常用的方法,用于实现不同区域之间水流的均衡,从而提高空调系统的运行效率和性能。
本文将详细介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。
二、工法特点空调水系统压差平衡调试施工工法具有以下几个特点:一是工艺简单易操作,不需要复杂的设备和技术;二是适应范围广,可以应用于各种类型的空调系统;三是调试过程可控性强,可以根据实际需求进行调整;四是可以提高空调系统的运行效率和性能,减少能耗和运行成本。
三、适应范围空调水系统压差平衡调试施工工法适用于各类建筑物的空调系统,包括办公楼、商场、酒店、医院等。
无论是新建项目还是改建项目,无论是小型还是大型项目,无论是中央空调系统还是分体空调系统,都可以采用该工法进行调试。
四、工艺原理空调水系统压差平衡调试施工工法的原理是通过调整调节阀的开度,控制水流的动态平衡。
通过在空调水系统中设置调节阀和测压装置,实时监控系统中的压差,并根据监测结果进行相应的调整,使得各个支路之间的水流平衡,从而提高系统的整体性能。
五、施工工艺空调水系统压差平衡调试施工工法的施工工艺主要包括准备工作、调试过程和试运行阶段。
准备工作包括确定水管布置和调节阀安装位置;调试过程包括设置测压装置、进行压差监测、调整调节阀开度;试运行阶段则是对调试结果进行验证和优化。
六、劳动组织劳动组织是保证施工工法顺利进行的关键因素之一。
在空调水系统压差平衡调试过程中需要配备合适的施工人员和技术人员,确保施工工艺的正确实施和质量的可控。
七、机具设备在空调水系统压差平衡调试施工过程中所需的机具设备主要有调节阀、测压装置、压差监测仪器等。
这些设备可根据工程实际情况进行选择和配置。
八、质量控制为了保证施工工法的质量,需要采取一系列质量控制措施。
包括对施工人员进行培训和交底,严格按照操作规程进行施工,定期进行质量检查和验收,以及记录和整理施工数据等。
约克YCAE中央空调技术资料
¡E ¡E 1532400193拼接方式机组的拼接要求:每组最多8个模块可拼装在一起:深度方向最多拼接2台,长度方向最多拼接8台。
如在长度和深度方向都要拼接,则两排尽量接近,这样做是为了方便机组外水管的制作。
单位:(mm)注:进出水管均为Ø114mm ;图为示意图,内部结构以实物为准;进出水管在机组的两侧是通管,根据实际的安装情况可将其用卡箍连接或用尾盖将其封死。
备注:整个基座的长度随机组不同而不同。
3总挚OFF温度设置时刻设置显示选择运转切换复位/切换风速除霜功能1功能2换气F o r m N o .: S C - U 47.EG .C N (0106)S uperse d e s : S C - U 47.E G .C N (1205)参数表约克公司保留变更产品设计恕不预先通知的权利。
具体产品性能由双方在合同中约定,本样本仅供参考。
约克,你的明智之选约克-江森自控公司的成员,在全球125个国家拥有700多个销售和服务办事处,55,000名员工,是全球建筑市场和暖通空调与冷冻行业的翘楚!约克产品应用范围极其广泛,包括民用、商用及工业冷冻设备三大类,分别应用于世界最高大厦、最深海洋、以至举世闻名的石油、医药、太空中心、微电子工业系统,均可满足客户不同层次的需求。
1995年和1996年约克广州工厂和约克无锡工厂成立,并于2004年在无锡设立约克亚太研发中心。
今天,约克中国以上海、北京、广州为中心,辐射整个中国市场,通过遍布全国近50个销售办事处与维修服务中心构成完善的网络。
著名的国家大剧院、北京金源时代购物广场、酒泉卫星发射中心、上海浦东国际机场、上海环球金融中心、广州大学城、广州太平洋中心等地标性建筑也都采用了约克的设备。
约克一贯致力于健康概念,针对目前普遍存在的室内空气品质问题,率先推出独创的I A Q 空气品质监测技术,配合全球独一无二的纳米级TiO 2健康空气杀菌技术,确保室内空气新鲜健康。
约克YCAE中央空调技术资料
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YCAE
模块式风冷冷水/空气源热泵机组
主要零部件说明
YCAE
制冷剂回路
控保护功能
每台机组含有1~2个独立的制冷回路,每 个回路包括有:压缩机、四通阀、空气侧 换热器、水侧换热器,过滤器,单向阀,节 流元件、气液分离器,高低压力开关等。制冷 系统在工厂已进行了压力和检漏试验,并抽 真空后充好制冷剂R22。需要包保温棉的管 路均采用软质闭孔泡沫结构橡塑保温材料 进行保温。
大中华总部(香港) 电话: (852) 2331 9286 传真: (852) 2331 9840
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e
f
g
注:用于2个模块以上(包括2个模块)
a 蜂鸣器孔
故障报警时发出“嘀——嘀——嘀——”连续声。 按键确认时发出“嘀—”单声。
b 液晶LCD点 阵显示器
显示4 行15 列。
c 功能键 "FUN"、查 询"ALARM"
按功能键“FUN”进行手动除霜或强制开关机。在主 画面时,按“ALARM”键直接查询故障情况,再按 下时,可复位故障并退出。在故障发生时,按任意 键消除报警发声。
约克空调主机运行参数参考值
》2MΩ
电压范围
380V±10%
冷却水出水温度最高
37°C
机组系统
蒸发压力(冷冻水出水=7.2°C、满载电流=100%)
270-240KPaG
冷凝压力(冷却水出水=35°C、满载电流=100%)
900-850KPaG
正常工作油温
45-60°C
过热度(排气温度-冷凝饱和温度)
6-14°C
排气温度 (根据冷却水温)
35-60°C
油滤网压差
约克空调主机运行参数参考值
空调机组
YK离心机组R134a
实际数据(R134a)
水系统:
冷冻水进出水压差
0.8-1.0 kg/cm2
冷冻水进出水压力最大
10.3 kg/cm2
冷冻水进出水温差
5°C
冷却水进出水压差
0.8-1.0 kg/cm2
冷却水进出水压力最大
10.3 kg/cm2
冷却水进出水温差
5°C
油压差
180-280KPaD
冷冻水出水温度-蒸发饱和温度
<4°C
冷却水出水温度-冷凝饱和温度
<4°C
润滑油油位(运行时)
上油镜1/2-下油镜1/2
止推轴承间隙位置
参考值+10、-25mils
电流范围
30-105%FLA
蒸发压力凝压力显示范围
0-2172.4KpaD
约克中央空调操作手册
ECWT 85.0 82.5 80.0 77.5 75.0 72.5 70.0 67.5 65.0 62.5
KW/TON 0.560 0.533 0.510 0.498 0.495 0.501 0.518 0.563 0.682 1.099
KW/TON 0.585 0.537 0.497 0.466 0.438 0.432 0.419 0.429 0.481 0.665
%SAVED -4.46 -0.75 2.55 6.43 11.52 13.77 19.11 23.80 29.47 39.49
变速驱动机组在低负荷时,其 KW/TR值明显低 于恒速机组,其最高效率点在 40%负荷左右。
耗电指标kW / ton
0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25
控制性能是节能 的关键因素
• 精确反映机组的运行参数 • 避开机组运行的喘振点 • 调节转速,优化效率
离心式机组组件示意图
导流叶片
组件
叶轮
齿轮
电机
蒸发器
冷凝器
恒速
• 负荷下降时:
• 导流叶片关闭 • 电机转速恒定
变速
恒速
变速
负荷下降时:
导流叶片关闭 电机转速恒定
负荷下降时:
专为冷水机组的独特控制逻辑 电机转速减慢 优化导流叶片的开度 压缩机保持高效 节省运行费用
4.
电机只要三个出线头
4. 电机运行时为三角接,有 9个出线头
4.
电机只要三个出线头
各种起动方式的特点和应用 5. 体积小,成本低 5. 体积大,成本高 5. 体积大,成本高 5. 体积较小,成本较高 5. 体积小,成本高
6. 有星换接为三角时有 冲击电流
空调压差计算
为保证空调冷冻水系统中冷水机组的流量基本恒定;冷冻水泵运行工况稳定,一般采用的方法是:负荷侧设计为变流量,控制末端设备的水流量,即采用电动二通阀作为末端设备的调节装置以控制流入末端设备的冷冻水流量。
在冷源侧设置压差旁通控制装置以保证冷源部分冷冻水流量保持恒定,但是在实际工程中,由于设计人员往往忽视了调节阀选择计算的重要性,在设计过程中,一般只是简单的在冷水机组与用户侧设置了旁通管,其旁通管管径的确定以及旁通调节阀的选择未经详细计算,这样做在实际运行中冷水机组流量的稳定性往往与设计有较大差距,旁通装置一般无法达到预期的效果,为将来的运行管理带来了不必要的麻烦,本文就压差调节阀的选择计算方法并结合实际工程作一简要分析。
一压差调节装置的工作原理压差调节装置由压差控制器、电动执行机构、调节阀、测压管以及旁通管道等组成,其工作原理是压差控制器通过测压管对空调系统的供回水管的压差进行检测,根据其结果与设定压差值的比较,输出控制信号由电动执行机构通过控制阀杆的行程或转角改变调节阀的开度,从而控制供水管与回水管之间旁通管道的冷冻水流量,最终保证系统的压差恒定在设定的压差值。
当系统运行压差高于设定压差时,压差控制器输出信号,使电动调节阀打开或开度加大,旁通管路水量增加,使系统压差趋于设定值;当系统压差低于设定压差时,电动调节阀开度减小,旁通流量减小,使系统压差维持在设定值。
二选择调节阀应考虑的因素调节阀的口径是选择计算时最重要的因素之一,调节阀选型如果太小,在最大负荷时可能不能提供足够的流量,如果太大又可能经常处于小开度状态,调节阀的开启度过小会导致阀塞的频繁振荡和过渡磨损,并且系统不稳定而且增加了工程造价。
通过计算得到的调节阀应在10%-90%的开启度区间进行调节,同时还应避免使用低于10%。
另外,安装调节阀时还要考虑其阀门能力PV(即调节阀全开时阀门上的压差占管段总压差的比例),从调节阀压降情况来分析,选择调节阀时必须结合调节阀的前后配管情况,当PV值小于0.3时,线性流量特性的调节阀的流量特性曲线会严重偏离理想流量特性,近似快开特性,不适宜阀门的调节。
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约克中央空调定压差技术 1
一、为什么在变流量系统中必须使用定压差技术
暖通空调系统的目的是保持目标区域适宜的温度。
由于空调系统末端设备的负荷是随着季节以及昼夜转换的变化而变化的,因此各末端空调设备的流量也要求随之变化。
为保证空调系统的舒适节能性,即保证空调系统目标区域的适宜温度(过高或过低都会导致不舒适及不节能),最根本的途径就是选择最佳的方法来根据目标区域的温度来调节流量,同时避免在调节过程中的相互干扰。
1、流量调节的主要方式
图1为变流量系统常用的调节方式,根据目标区域的设定温度与实际温度的比较、通过电动阀来调节流过末端设备的水流量。
电动阀调节水流量的方式有二种:
(1)脉冲式调节
采用开关型电动阀,通过控制开关时间比来调节流经末端设备的平均流量,如图2所示的风机盘管系统房间温度调节即为脉冲式调节,其平均流量为:Q平均= Q设计(t1+t2+t3+t4+t5)/t0;这种调节方法适用于小流量,调节精度较低的末端设备;
(2)连续调节
采用调节型电动阀,通过对流量的连续调节来满足末端设备负荷变化的要求。
如图3所示的空调箱系统温度调节即为连续调节,其平
均流量为:Q平均=∫t1t2Q(x)dx/(t2-t1)。
这种调节方式适用于调节精度要求较高的系统。
2、避免流量调节相互干扰的方式
实际上,变流量系统末端设备流量调节的相互干扰是不可避免的,我们所能做的是消弱和屏蔽这种干扰,在空调系统中,常用的消弱和屏蔽干扰的方式主要有以下二种:
(1)PID参数方式
PID是楼宇自控DDC及工控仪表调节计等控制仪表调节流量的主要计算方法(P-比例常数、I-积分时间常数、D-微分时间常数)。
对于用调节阀来调节流量的空调系统来说,PID参数是由调节阀所在空调系统的整体状态决定的,不同的空调系统PID参数的取值不一样。
由于调节阀可以根据不同的系统要求设定不同的积分时间常数I 和微分时间常数D从而实现对系统的超调和预调,在消弱系统的惰性和惯性的影响从而提高调节精度的同时,当发生流量调节的相互干扰引起目标区域温度偏离时,也能实时地对系统进行调节以消弱这种相互干扰。
PID方式的流量干扰纠正过程如下(如图1):流量调节干扰—末端设备流量变化—制冷(加热)量变化—目标区域温度T偏离—目标区域温度T与设定温度比较—温控器输出信号变化—电动阀开度变化—流量干扰纠正,因此这种纠正是滞后式纠正。
由于空调系统(特别是风系统)的热惰性非常大,调节过程的滞后时间较长,还没等到电动阀改变开度来消弱原来的流量干扰,新的流量干扰又已产
生。
因此,通过这种方式来消弱流量干扰的效果是有限的,特别是对于一些带多个电动调节阀的大型空调系统,这种流量调节的相互干扰造成系统很难达到平衡状态,即使达到平衡状态,也很容易由于受到干扰而失去平衡。
(2)定压差技术
如何采取更好的方法来避免流量调节的相互干扰呢?
根据流体力学的基本公式
Q=Kv ×(△P)0.5 (Q:电动阀流量;Kv:电动阀流量系数;△P:电动阀前后压差)
如图1所示,当电动阀接受温度控制信号改变开度时,公式中的Kv值发生变化,调节流量Q以满足目标区域温度控制的要求。
那么如何避免流量调节的相互干扰呢?
很显然,只要保证公式中的△P值不变(即图1A、C二点间的压差不变)就可以了,这样电动阀的流量Q只受目标区域温度控制信号的影响,而不受别的因素,如由于其它末端设备流量调节而引起的系统压力波动(即图1A、B二点间的压力波动)的影响。
保证△P值不变的技术就是定压差技术。
实际上,定压差技术是暖通空调变流量系统动态水力平衡的主要调节方式。
实现了定压差技术,系统就实现了动态平衡,就不存在末端设备流量调节的相互干扰。
由于这种屏蔽干扰的实现过程是:流量调节干扰—系统压力波动—定压差技术—流量干扰纠正。
因此这种干扰实际上还没有影响
到电动阀就在管道中被屏蔽掉了,因此通过这种方式来消除流量调节之间的相互干扰很迅速,效果较好。
综上所述,在变流量系统中,选择合理的流量调节方式,同时采用定压差技术,可以避免系统不同部位流量调节的相互干扰,从而实现动态水力平衡。
实际上,在工程实践中,除了图1的定压方式外,还有压差旁通定压方式、调频泵定压方式以及对多台末端设备集中定压等,会在以后的篇幅中分别论述。
二、变流量系统中定压差技术的应用
对于一个实际的变流量系统,定压差技术的应用原则是:分系统定压、分级定压。
1、分系统定压
分系统定压是指对于一个含有多个系统的大型变流量水力系统,在设计时为避免各水力分系统的相互影响,应分别采用定压差技术,对每个分系统进行定压,从而保证各个分系统各自独立的互不干扰的工作。
如图4所示,为带有二个独立分系统的变流量系统,在每个分系统分集水器处分别应用了定压差技术,从而保证这二个分系统各自独立互不干扰的工作。
2、分级定压
对于独立的变流量水力系统,应根据系统投资和精度要求合理的选择定压方案。
通常应该按照从主机到末端的步骤逐级对系统进行定压,对于精度要求较高的系统,可以采用二级甚至多级定压的方式以保证系统各末端设备各自独立互不干扰的工作。
图5为变流量空调系统常用的定压调节方式。
该系统采用二级定压:
①在机房主管路分、集水器处通过压差旁通系统一级定压,主管道通过调频泵调节主供回水的流量;
②末端风机盘管处采用在每层水平分支管道回水管上安装压差调节阀来二级定压,通过各风机盘管支路上的电动二通阀开关式调节风机盘管的流量;
③末端空调箱(空气处理机组等)在进口采用压差调节阀二级定压,采用电动调节阀调节进入设备的流量。
以上仅为变流量水系统三个主要位置常用的定压调节方式,下面就这几个位置各种定压调节方式进行分析。
3、分集水器一级定压调节的几种形式:
(1)调频泵定压调节方式
图6为调频泵定压调节方式,通过调频器调节调频泵的转速以调节进入分集水器的流量从而保证分、集水器压差为设定压差,从而保证变流量系统的流量随外界环境负荷的变化而变化的要求。