空调系统

合集下载

空调系统作用与范围

空调系统作用与范围

空调系统作用与范围1. 简介空调系统是一种用于调节室内温度、湿度、空气流动及空气质量的设备系统。

它的作用不仅仅局限于提供舒适的室内环境,还可以改善空气质量、保护设备以及提高工作效率。

本文将介绍空调系统的作用和应用范围。

2. 空调系统的主要作用空调系统的主要作用有以下几个方面:- 温度调节:空调系统可以通过调节制冷或加热设备来控制室内温度,使之保持在一个舒适的范围内。

- 湿度控制:除了调节温度,空调系统还可以通过蒸发冷却的方式控制室内湿度,使之保持在适宜的水平上,提供一个舒适的环境。

- 空气流动:通过控制风扇的转速和方向,空调系统能够优化室内空气流动,将新鲜空气带入室内,并排出污浊空气,提高空气质量。

- 空气净化:一些高级空调系统还带有空气过滤器,可以去除空气中的灰尘、花粉、细菌等有害物质,提供更健康的室内环境。

- 设备保护:空调系统能够减少室内的湿度,防止设备受潮和腐蚀。

在一些特殊场合,比如实验室、服务器机房等,空调系统的作用非常重要,可以保护设备正常运行。

3. 空调系统的应用范围空调系统作为一种重要的设备系统,被广泛应用于以下领域:- 家庭和办公场所:空调系统为家庭住宅和办公场所提供舒适的室内环境,使人们在高温、寒冷或潮湿的天气中都能够保持舒适。

- 商业和服务业:商场、超市、酒店、餐厅等场所通常都装备有空调系统,以提供一个舒适的购物和用餐环境,吸引顾客并提高工作效率。

- 工业和制造业:在一些需要控制温度、湿度的工业和制造业领域,空调系统被广泛应用,如电子工厂、医药生产厂等。

- 医疗和实验室领域:医院、实验室、手术室等对室内环境的控制要求非常高,空调系统在这些领域起到至关重要的作用,保障医护人员和患者的健康与安全。

- 交通运输领域:汽车、火车、飞机等交通工具中都设有空调系统,为乘客提供舒适的旅行环境。

4. 结论空调系统在现代社会中起着重要的作用,不仅为人们提供舒适的室内环境,还改善了空气质量、保护了设备和提高了工作效率。

空调系统分类-组成

空调系统分类-组成
初效过滤器适用于一般的空调系统,对尘粒 较大的灰尘(>5μm)可以有效过滤。
波形金属网格 平板形金属网格 50
500
(a)
500 (b)
平面图
剖面图
(c)
图 4-11 初效过滤器
(a)金属网格滤网;(b)过滤器外形;(c)过滤器安装方式
(a)金属网格滤网;(b)过滤器外形;(c)过滤器安装方式
清净滤料卷筒
制冷机的蒸发器 制冷机的冷凝器
7°C 12°C 37°C
32°C
冷却水管
热水管
热水器
冷却水泵 热水泵
集中空调系统示意图
空调系统的分类
提问:空调系统分类
按空气处理设备设置情况
(1) 集中系统; (2) 半集中系统; (3) 全分散系统
按承担室内负荷介质种类
(1) 全空气系统; (2) 全水系统; (3) 空气水系统; (4) 冷剂系统
回风口
回风口由于汇流速度衰减很快、作 用范围小,回风口吸风速度的大小 对室内气流组织的影响很小,因此 ,回风口的类型较少。常用的有格 栅、单层百叶、金属网格等形式, 但要求能调节风量和定回风口 回风
回风口 回风
(a)
(b)
图 5-25 地面散点式和隔栅式回风口
地(面a)散散点式点回式风口和;(隔b)隔栅栅式式回回风口风口
(a)散点式回风口;(b)隔栅式回风口
第六节 风机盘管机组空调系统
风机盘管所用的冷媒、热媒是集中供应, 机组在空调房间分别调节,所以,是半 集中式空调系统。
冷量和热量分别由空气和水带入空调房间 ,所以属于空气-水系统。
特点
(1)仅需要新风空调机房,占地面积小, 层高也较低。风机盘管布置占据空间有 限。

空调系统运行

空调系统运行

空调系统运行空调系统是一种常见的家庭或办公场所所使用的设备,它能够调节室内温度、湿度以及空气质量,为人们提供舒适的生活和工作环境。

空调系统的运行涉及到多个重要的方面,包括制冷循环、温度控制、空气处理等,下面将详细介绍空调系统运行的相关内容。

一、制冷循环制冷循环是空调系统中最核心的部分,负责将室内的热量转移到室外,降低室内温度。

制冷循环包括四个关键的流程:蒸发、压缩、冷凝和膨胀。

首先,制冷剂在蒸发器中吸收室内热量,从而将室内空气冷却。

然后,制冷剂经过压缩机被压缩成高温高压气体,通过冷凝器散热,将热量传递给室外环境。

最后,制冷剂在膨胀阀的作用下,降低温度和压力,重新进入蒸发器循环,完成整个制冷过程。

二、温度控制温度控制是空调系统的重要功能之一,通过调节制冷循环中的工作参数,实现室内温度的设定和控制。

一般来说,空调系统会设置一个温度传感器,用于检测室内温度,并与控制系统进行反馈和调节。

当室内温度高于设定温度时,制冷循环开始运行;当室内温度达到设定温度或低于设定温度时,制冷循环停止。

通过这种温度控制方式,人们可以享受到舒适的室内温度,提高居住和工作的品质。

三、空气处理除了调节室内温度外,空调系统还能够提供空气处理功能,包括空气净化、除湿和通风等。

空气净化是通过过滤器、杀菌剂等方式,去除室内空气中的尘埃、细菌、异味等污染物,保持室内空气的洁净。

除湿则是利用制冷循环中的冷凝器效应,将室内空气中的水汽凝结成液体,从而降低室内湿度。

通风则通过空气循环系统,不断引入新鲜空气,排除室内的有害气体和异味,保持室内空气的流通和新鲜。

四、节能与环保在空调系统的运行过程中,节能与环保是重要的考虑因素。

为了提高能效,空调系统应具备智能调控功能,根据室内外温度、人员数量等信息,合理调整工作状态和风量。

同时,空调系统还应使用高效的制冷剂和换热器,减少能量损耗和环境污染。

此外,定期维护和清洁空调系统也是节能和环保的必要措施,可以保障系统的运行效果和寿命,减少能源消耗和废弃物产生。

空调系统概述

空调系统概述
• 室内机和室外机之间由细 小的冷媒铜管连接。每台 室内机都有独立的遥控器 进展完善的操作和控制, 适时地满足室内冷热负荷 要求,实现夏季制冷和冬
季制热。 注:多联机室外机分散放置时,属于分散式空调系统。室外机集中放置的多联机也可统
• 分散式空调系统简单、初投资少,通常用于住 宅和较低档商用建筑。
机组放置在屋顶或室外绿化, 机组放置在制冷机房,冷却塔放在屋顶或室
机组直接与室外空气交换能量。 外绿化,通过冷却塔与室外空气交换能量。
3.锅炉
锅炉放置在锅炉房中,利用电、天然气等对 水进展加热。
一、 集中式空调系统
• 末端空气处理装置及空气输送系统示意图。
一、 集中式空调系统
• 集中式空调系统多用于商场、会堂、博物馆等 大空间、对室内装修要求较高、室内舒适度要 求良好的场所。
三、分散式空调系统
暖风机
窗式空调器
分体空调
冷热源和散热设备合并成一体,分散放置在各个房间里, 称为分散式系统。如电热暖风机、窗式空调、分体空调、 多联机、风扇等。
三、分散式空调系统
• 多联机示意图
• 风冷多联机空调系统是用 1台或多台风冷室外机连 接数台不同或一样形式、 容量的室内机构成的单一 热泵循环系统。
谢谢
• 1.与集中式空调系统相比,仅需要新风机房,机房占 地面积小,要求层上下。
• 2.仅需新风系统,风管截面较小,有利于进步吊顶高 度。
• 3.运行灵敏,各房间可独立调节房间温度。 • 4.风机盘管分分布置,风管、水管等管线布置较复杂,
系统易漏水点增多,检修繁琐。
• 5.难以满足温度、湿度、清洁度的精细要求。
二、 半集中式空调系统
• 半集中式空调系统,除了有集中的空调机房外,还设有 分散在各个房间的二次设备〔又称末端装置〕来承担一 部分冷热负荷。风机盘管+新风系统目前应用最为广泛。

空调系统概述

空调系统概述

空调系统概述空调系统通常由室内机、室外机、制冷剂管道和控制系统组成。

室外机通过压缩机将制冷剂压缩成高压、高温气态,然后将其传送至室内机。

在室内机内,制冷剂通过膨胀阀放松成低温、低压液态,吸收室内热量,然后再传回室外机循环。

在舒适空调系统中,室内机通过风扇将冷空气送入室内,从而保持室内温度和湿度在舒适范围内。

控制系统可根据室内温度和湿度自动调节制冷剂循环和风扇速度,以保持室内环境在较为理想的状态。

除了舒适空调系统外,空调技术也广泛应用于商业和工业用途。

例如,中央空调系统可应用于大型建筑物和工厂,有效地调节大规模的室内空气环境。

总之,空调系统通过调节空气温度、湿度和循环,为人们提供了舒适的室内环境,满足了不同场所和用途的空调需求。

空调系统是当今社会中不可或缺的一部分,它们在家庭、商业场所和工业设施中发挥着重要作用。

通过确保室内空气质量、调节温度和湿度,空调系统为人们创造了舒适的生活和工作环境。

在现代城市生活中,人们对舒适的室内环境有着更高的期望,而空调系统的不断创新与发展正是为了满足这一需求。

空调系统的发展历程可以追溯到19世纪,当时人们开始尝试使用制冷剂和机械装置来调节室内温度。

随着科学技术的进步和工业化的发展,空调系统的设计和制造变得更加高效和智能化。

今天,现代空调系统不仅可以实现精确的温度和湿度控制,还能够注重能源效率和环保。

在家庭环境中,空调系统帮助人们在酷热的夏季保持凉爽,而在寒冷的冬季则能提供温暖舒适的室内环境。

除了温度调节之外,一些先进的空调系统还具有空气净化和除湿功能,有助于改善室内空气质量,减少过敏原和细菌的传播,并提高居住环境的舒适度。

在商业领域,空调系统的需求更为迫切。

商店、餐厅、办公室和其他商业场所需要在不同季节提供一个舒适的环境供员工和顾客使用。

此外,一些商业场所还可能需要根据特定的要求,如保持低温、高湿度或低湿度等,因而对空调系统的要求更加严格和专业化。

在工业领域,中央空调系统更是必不可少。

空调系统介绍范文

空调系统介绍范文

空调系统介绍范文空调系统是一种利用机械设备来调节空气温度、湿度、流速和质量的装置。

它在家庭、办公室、商业和工业场所广泛应用。

空调系统可提供舒适的室内环境,改善人们的生活和工作条件。

本文将介绍空调系统的基本原理、组成和不同类型。

空调系统的基本原理是通过物质的相变和热交换来调节室内空气的温度。

一般来说,空调系统由四个基本部分组成:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置。

首先,压缩机将低压制冷剂气体压缩成高压气体,增加其温度和压力。

然后,高压气体进入冷凝器,通过散热器排出热量,使气体冷却并变为高压冷凝液。

接下来,高压冷凝液通过节流装置(通常是膨胀阀)进入蒸发器,减压后变为低压蒸发气体。

在蒸发器中,蒸发气体与室内空气接触,从而吸取热量,降低空气温度。

最后,低压蒸发气体再次进入压缩机,循环开始。

空调系统可根据其使用目的和应用场所的不同,分为以下几种类型:1.分体式空调系统:分体式空调系统由室内机和室外机组成,通过连接管路和电线连接室内机和室外机。

室内机用于冷却和循环室内空气,室外机则负责排放热量。

分体式空调系统适用于家庭和小型办公场所。

2.中央空调系统:中央空调系统通过一套冷却设备来为整个建筑提供冷却和加热。

这种系统主要用于大型办公楼、商业建筑和工业设施。

它包括冷却塔、冷却水泵、风机盘管和空气处理机组等组件,通过管网将冷却剂和空气输送到各个房间。

3.窗式空调系统:窗式空调系统将冷却设备集成于一个单元,通过安装在窗户或墙壁上的装置提供冷却和加热。

这种类型的空调系统适用于小型房间和办公室。

4.全空气空调系统:全空气空调系统是一种新型的空调系统,通过将室外新鲜空气与室内空气混合再送入室内,提供更好的室内空气质量。

这种系统还可以通过加热和过滤来实现空气净化和湿度控制。

5.可变制冷剂流量(VRF)空调系统:VRF空调系统是一种节能高效的空调系统,通过根据不同房间的需求控制制冷剂的流量和温度来提供个性化的空调,实现精确控温。

空调系统全面概述

空调系统全面概述

空调系统全面概述简介空调系统是一种将空气加热或冷却来维持室内舒适温度的系统。

它在各种场合中广泛应用,包括家庭、商业和工业环境。

在本文中,我们将全面概述空调系统的工作原理、组成部分、类型以及相关的节能和维护注意事项。

工作原理空调系统的工作原理基于两个核心过程:制冷和制热。

在制冷过程中,系统通过制冷剂的循环运行将室内热量转移到室外,从而降低室内温度。

在制热过程中,系统通过加热元件或热泵将热能转移到室内,从而提高室内温度。

组成部分空调系统通常由以下几个主要组成部分组成: - 压缩机:压缩机是空调系统的核心组件,负责循环制冷剂,提高其压力和温度。

- 冷凝器:冷凝器将制冷剂的高温高压气体冷却成高温高压液体。

- 膨胀阀:膨胀阀是一个控制制冷剂流量的装置,它将高压液体制冷剂转变为低压液体制冷剂。

- 蒸发器:蒸发器是将低压液体制冷剂蒸发为低温低压气体的装置。

除了这些主要组成部分,空调系统还包括其他辅助设备,如冷气风扇、加热元件、湿度控制器等。

类型根据应用场合和工作原理的不同,空调系统可以分为多种不同类型。

以下是几种常见的空调系统类型:1.中央空调系统:中央空调系统适用于大型建筑,如商业办公楼、酒店和医院等。

它采用集中控制和分布式送风方式,能够为整个建筑提供一致的温度和空气质量。

2.窗式空调系统:窗式空调系统适用于小型住宅和办公室。

它通常安装在窗户或墙壁上,并将冷风直接吹入室内。

3.分体式空调系统:分体式空调系统由室内机和室外机组成,适用于需要同时冷却多个房间的环境。

室内机吹送冷风,室外机则负责制冷剂的循环和制冷过程。

4.多联机空调系统:多联机空调系统也由室内机和室外机组成,但可以连接多个室内机,适用于大型住宅或办公场所。

5.可移动空调系统:可移动空调系统是一种便携式的空调设备,适用于临时或紧急使用的场合。

节能和维护注意事项为了确保空调系统的高效运行并延长其使用寿命,以下是一些节能和维护注意事项:1.定期清洁过滤器和冷凝器,以确保空气流畅和高效传热。

空调系统的分类和分类原则

空调系统的分类和分类原则

空调系统的分类和分类原则空调系统是一种用于调节室内空气温度、湿度、清洁度和流动性的设备,广泛应用于各种场所,如住宅、办公室、商业建筑、工业厂房等。

根据其工作原理、使用功能或者安装位置,空调系统可以分为多种不同的分类。

一、按照工作原理分类:1. 风冷式空调系统:风冷式空调系统通过压缩机把冷媒气体压缩成高温高压气体,然后通过冷凝器散热,并转化为高温高压液体,最后通过膨胀阀降压并蒸发为低温低压气体,进行制冷和冷却。

2. 水冷式空调系统:水冷式空调系统通过冷冻水机组制冷。

该系统利用水冷却剂传输热量,通过循环冷水进行制冷。

冷水通过管道输送到各个末端设备,如风冷却器、蒸发器等,达到冷却效果。

3. 吸收式空调系统:吸收式空调系统通过吸收制冷循环原理实现制冷。

该系统利用吸收剂而不是压缩机来实现制冷过程,通过蒸发和条件反应使热量从室内空气中吸收,达到降温的效果。

4. 恒温恒湿空调系统:恒温恒湿空调系统通过控制空气的温度和湿度,为人体提供一个舒适的工作、学习和生活环境。

该系统则宜选用添加湿润器、使用新风机进行空气净化等设备。

二、按照使用功能分类:1. 家用空调系统:家用空调系统主要应用于住宅,用于调节室内温度和湿度,提供舒适的家居环境。

常用的家用空调系统有挂式空调、柜式空调、中央空调等。

2. 商用空调系统:商用空调系统主要应用于商业建筑,如办公楼、商场、酒店、医院等,用于为公共场所提供舒适的室内环境。

商用空调系统常见的有风管机组、冷暖风机组、水冷却器等。

3. 工业空调系统:工业空调系统主要应用于工业厂房、生产车间等,用于调节室内温度、湿度和清洁度,保障生产顺利进行。

常见的工业空调系统包括工业机组空调和神农随身神医传。

三、按照安装位置分类:1. 中央空调系统:中央空调系统是将空调设备集中安装在一个位置,通过管道、风管等方式,将冷(暖)气或冷(暖)水传输到各个使用处,实现空调目的。

它适用于大型建筑物,如商场、办公楼等。

《空调系统》课件

《空调系统》课件
检查冷凝水管是否通畅,以及室内机安装是否水平,避免冷凝水排出不畅导致漏水。
03
02
01
定期请专业人员对空调系统进行深度清洗,包括清洗冷凝器、蒸发器、管道等部分。
深度清洗
当空调系统中的零部件损坏时,需要请专业人员进行更换,以确保系统的正常运行。
更换零部件
在保养或维修后,需要对空调系统进行调试,确保各项功能正常,制冷、制热效果良好。
安装水系统
包括水管的选择与连接、水阀和水泵的安装等。
安装风系统
包括风机的安装、风管的制作与连接、风口的选择与安装等。
准备工作
包括现场勘查、制定安装计划、准备设备和材料等。
安装制冷机组
按照设计图纸和规范,安装制冷机组,连接管道和控制系统。
对空调系统的各个部分进行测试,确保正常运行。
系统调试
测试空调系统的性能指标,如制冷、制热效果,空气处理能力等。
系统调试
05
空调系统的节能与环保
传统的制冷剂如氟利昂对大气臭氧层有破坏作用,因此需要使用环保制冷剂来替代。环保制冷剂应具有较低的臭氧层破坏潜势和温室效应潜势,同时性能与传统的制冷剂相近。
环保制冷剂
目前常用的环保制冷剂有R410A、R32等,这些新型制冷剂对环境友好,且制冷性能优良,能够满足空调系统的需求。
室外机的能效比和噪音水平也是选购时需要考虑的重要因素。
01
02
04
03
控制面板通常包括显示屏、操作按钮、遥控器等部件,可以通过控制面板或遥控器进行开关机、温度调节等操作。
控制面板还需要具备智能控制功能,可以通过手机APP或其他智能设备进行远程控制和监控。
03
空调系统的设计与安装
调试与验收
对安装好的系统进行调试,确保正常运行,然后进行验收。

空调系统分类

空调系统分类

空调系统分类空调系统是一种普遍存在于各种建筑和交通工具中的设备,可以有效地调节室内温度和湿度,使人们在各种环境下都能够舒适地居住和工作。

随着技术的发展和创新,空调系统的种类也越来越多样化。

本文将介绍几种常见的空调系统分类。

一、中央空调系统中央空调系统是一种智能化、集中式的空调系统,可用于大型商业建筑、办公楼、酒店等场所。

它由一个或多个中央空调机组通过管道和风管将冷(热)风送到各个房间或区域。

中央空调系统具有集中调节、温度稳定、能效高等特点,可以为大范围的空间提供均一的温度和湿度。

中央空调系统通常分为水冷系统和气冷系统两种。

水冷系统通过冷却剂在中央机房内循环,将冷(热)水送到各个末端设备进行制冷或制热。

气冷系统则通过制冷剂在中央机房内循环,将冷(热)空气通过风管送到各个末端设备。

二、分体式空调系统分体式空调系统是一种常见的家用空调系统,它由一个室内机和一个室外机组成。

室外机负责将热量排到室外,在室内机中产生冷(热)风,通过风管系统将冷(热)风送到各个房间。

分体式空调系统具有安装和维护便捷、灵活性高的优点,适用于家庭、办公室等小型空间。

室内机通常安装在房间的墙壁上,室外机则安装在房子外部的平台或墙壁上。

分体式空调系统的冷(热)风通过制冷剂在机内循环,将热量传递到室外,以实现空调效果。

近年来,随着技术的进步,分体式空调系统在能效、噪音控制等方面也有所改进。

三、多联式空调系统多联式空调系统是一种适用于大型建筑的空调系统,它由多个分体式空调系统组成。

每个房间或区域都配备有一个室内机和一个室外机,通过管道和风管将室内机连接起来。

多联式空调系统可以根据需要独立地控制每个房间或区域的温度,具有温度调节灵活、能效高的特点。

多联式空调系统通常采用水冷系统,通过冷(热)水在各个室内机之间循环,进行制冷或制热。

每个室外机负责一个或多个室内机的供冷(供热)需求。

这种系统适用于大型商务中心、大型住宅区等需要同时满足多个房间或区域空调需求的场所。

空调系统的工作原理

空调系统的工作原理

空调系统的工作原理
空调系统是通过循环工作的。

空调系统的工作原理大致可以分为四个步骤:压缩、冷却、蒸发和循环。

首先,空调系统通过一个压缩机将制冷剂(通常是氟利昂)压缩成高压气体。

这个过程会使制冷剂的温度和压力都大幅度增加。

然后,通过一个冷凝器,制冷剂的高温气体会经过换热器与外部空气接触,从而冷却并变成高压液体。

接下来,高压液体制冷剂进入一个膨胀阀,使其通过阀门流速减慢,压力降低。

在通过膨胀阀的过程中,制冷剂会形成一个低温低压的混合相。

这个混合相进入蒸发器,与室内空气进行换热,吸收室内空气中的热量。

通过这个过程,制冷剂从液体状态变成蒸汽态,并吸热降温。

最后,制冷剂再次被压缩机抽回,重新开始循环过程。

这样,不断循环工作的空调系统就能持续调节室内温度。

需要注意的是,空调系统不仅能降低室内的温度,还能调节湿度。

在空调过程中,除了冷凝器通过换热器将热量释放到外部,还会将室内的湿气除去。

这样,空调系统不仅能提供舒适的室温,还能有助于改善空气品质。

空调系统的原理

空调系统的原理

空调系统的原理空调系统是指通过控制室内空气温度、湿度、流速和空气质量等参数,来改善人们在室内的舒适度的系统。

它基本由制冷循环系统、空气处理系统和控制系统组成。

下面将详细介绍空调系统的原理。

一、制冷循环系统制冷循环系统是空调系统的核心部分,它通过制冷剂的循环流动来实现温度调节。

制冷循环系统主要包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四个主要组件。

1. 压缩机:压缩机是制冷循环系统中的驱动设备,它负责将低压低温的制冷剂气体吸入,经过压缩提高其压力和温度,然后排出高压高温的制冷剂气体。

2. 冷凝器:冷凝器是将高温高压的制冷剂气体排热升温并冷凝成高压液体的装置。

冷凝器通常采用散热方式,将热量传递给外部环境,使制冷剂冷凝成液体。

3. 膨胀阀:膨胀阀是控制制冷剂流量和压力的装置,它使高压液体制冷剂通过毛细管或节流孔迅速膨胀,压力降低,温度降低。

4. 蒸发器:蒸发器是制冷循环系统中的换热器,其内部负责吸收室内的热量,使制冷剂从液体状态转变为气体状态。

在蒸发器中,制冷剂从膨胀阀进入后吸收热量,同时改变状态。

二、空气处理系统空气处理系统是空调系统中负责空气调节的部分,它包括供冷供热和空气净化两个方面。

1. 供冷供热:供冷是通过制冷循环系统的蒸发器来实现的,蒸发器吸收室内的热量,使空气温度下降。

而供热则是通过制冷循环系统中的热泵来实现的,热泵通过反向工作原理,吸收外部热量将其传递给室内空气,使空气温度升高。

2. 空气净化:空气处理系统还包括了空气净化的功能,通过过滤器和除湿器来净化空气。

过滤器可以过滤空气中的尘埃、细菌和异味等有害物质,提供清新的空气环境。

除湿器则可以降低空气湿度,减少潮湿和霉菌滋生。

三、控制系统控制系统是空调系统的大脑,它负责监测室内外的温度、湿度和其他参数,并根据设定的要求来调节制冷循环系统和空气处理系统的运行。

控制系统可以通过传感器获取温度和湿度等参数,然后将这些数据传输给控制器。

控制器根据设定的温度范围自动控制制冷循环系统和空气处理系统的运行,保持室内的舒适度。

空调系统工作原理

空调系统工作原理

空调系统工作原理
空调系统工作原理是通过循环往复地吸收热量和释放热量来调节室内温度和湿度。

一般来说,空调系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀等核心组件构成。

首先,空调系统中的压缩机起到压缩制冷剂的作用,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体。

这一步骤需要消耗一定的能量。

接下来,制冷剂气体进入蒸发器,通过流经蒸发器的空气吹过,制冷剂从高温气体变成低温气体,并且吸收了室内空气的热量。

此时,室内空气温度下降,达到制冷效果。

然后,制冷剂低温低压的气体进入冷凝器,这个过程中会释放热量。

冷凝器通常通过散热器进行散热,使制冷剂的温度升高,从而将热量传递给外界。

最后,制冷剂通过膨胀阀降压,从高压到低压,同时温度也下降。

接着,制冷剂再次进入压缩机,循环往复进行整个过程。

通过这样的工作原理,空调系统能够不断吸收室内的热量,并通过释放热量来达到调节室温的目的。

同时,空调系统还可以通过调节蒸发器和冷凝器的工作状态,控制空气的湿度,提供一个更加舒适的室内环境。

空调系统分类及原理

空调系统分类及原理

空调系统分类及原理空调系统主要分为集中式空调系统和分散式空调系统两大类。

集中式空调系统是指通过一台或多台中央空调机组集中供冷、供暖或供湿操作的空调系统。

该系统由冷却塔、冷却水泵、冷却水管路、风管路、空气处理设备等组成。

中央空调机组通常由冷热水机组和风冷式机组两种。

冷热水机组利用冷热水为介质进行空气冷却和加热,通过水泵将冷热水输送到风管末端,再通过风管路将冷热风送至室内空间。

风冷式机组则通过压缩机吸入、压缩、排气制冷剂使其经膨胀后吸取室内热量,产生冷气。

集中式空调系统广泛应用于医院、大型商业楼、写字楼等室内空间。

分散式空调系统是指由多个单独的空调机组分布于不同区域或房间,独立提供空调服务的系统。

分散式空调系统可分为多联机系统和独立式分体空调系统两种。

多联机系统是一种中央空调型系统,由一台室外机和多台室内机组成,每个室内机可独立调节温度和风速。

室外机通过制冷循环将室内的热量转移到室外,然后将冷气送至室内。

独立式分体空调系统则是将室内单元和室外单元分离,室内机可以通过管道与室外机相连,也可以直接放置于室内,通过冷媒进行热量传递。

空调系统的工作原理主要包括制冷循环和空气处理两个过程。

制冷循环是通过制冷剂在低温低压状态下吸热蒸发,并在高温高压状态下释放热量变为液态,实现室内空气的降温。

该过程主要涉及压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器。

压缩机将低温低压制冷剂吸入,通过压缩使其温度和压力升高,将其排至冷凝器,冷凝器通过散热器散热,使高温高压制冷剂变为液态,然后通过膨胀阀降低温度和压力将其送至蒸发器,蒸发器中的制冷剂吸热变为气体,并带走室内空气的热量,从而达到降温的目的。

空气处理是通过风机、过滤器、加湿器、加热器等设备处理和调节空气温度、湿度和质量,实现舒适的室内环境。

总之,空调系统通过制冷循环和空气处理实现室内空气的冷却、加热和湿度调节,以提供舒适的室内环境。

空调系统概述

空调系统概述




热交换器


3 低区机组 高区机组
第三节 空调负荷计算
一、空气冷负荷 空调冷负荷是空气调节系统设计中的最基本依据,它 也是确定空调系统的风量和空调设备装置容量的基本 依据,同时也将直接影响空调系统的经济性和建筑节来自能。 空调冷负荷由三大部分组成。
空调房间的冷负荷+室外新风负荷+系统冷负荷 。
空调房间的冷负荷 室内外温差引起建筑物围护结构传入室内热 量形成的冷负荷; 太阳辐射传入热量形成的冷负荷; 人体散热、散湿形成的冷负荷; 室内灯光照明散热形成的冷负荷; 室内其他设备的散热、散湿形成的冷负荷;
一、空调房间风量 空调房间的送风量通常按夏季最大室内冷负荷 来确定的。春、秋、冬季冷负荷减少则送风量
也可以相应减少。
二、空调房间气流组织 (一)送风 1.侧向送风
2、散流器送风
散流器是设置在顶棚上的一种送风口,它具有 诱导室内空气使之与送风射流迅速混合的特性。
散流器送风可以分为平送和下送两种。
管材公称压力为:
低压管道≤2.5 MPa,中压管道为4.0~6.4 MPa;
阀门公称压力为:
低压阀门为1.6 MPa,中压阀门为2.5~6.4 MPa。
冷水机组接在水泵吸入端的空调水系统,水系统高 度在100m以内可不进行竖向分区,但是选用水泵的 承压能力要在1.3 MPa以上;
冷水机组接在水泵出口端的空调水系统,水系统高 于70m时,应进行竖向分区。
2、风机盘管空调系统
风机盘管加新风空调系统是目前应用最 广、最具生命力的系统形式。中央空调 系统广泛应用风机盘管系统这种半集中 式系统。
风机盘管系统示意
宾馆客房风机盘管示例

空调系统组成和分类

空调系统组成和分类
(3)全水系统 (相应半集中式)
❖ 承担室内负荷所用介质全部为水。特点是所占空间小,但不 能换气。一般不单独使用。 形式:风机盘管机组系统
❖ ((4)冷剂式系统 (相应分散式)
❖ 承担室内负荷所用旳介质为冷剂。占空间小,布置灵活,反 应快,但不能换气。用于局部机组。由设置于空调房间旳蒸 发器(夏季)、冷凝器(冬季)内部旳制冷剂直接承担,常 见分体、柜式、多联机。
分散式空调系统 (局部空调系统)
不需要集中旳空调机房,它是把冷热源和空气处理输送设备集中设置在一种 或两个箱体内旳定型设备,根据需要,灵活而以便地布置在空调房间或邻室 内。当建筑物中只有少数房间需要空调或空调房间较分散时,宜采用分散式 空调系统。主要用于办公楼、住宅等民用建筑。
种类 按容量大小分:分为窗式和立柜式。 按供热方式分:分为冷风型、电热型和热泵型。 根据冷凝器旳冷却方式分:分为风冷式和水冷式 按机组旳整体性分:分为整体式和分体式。
按空气处理设备集 中程度分类
按承担室内负荷所用旳介质
按处理空气旳起源分类
全新风系统 全回风系统 新回风混合系统
烟气
排风扇 送风口
送风管
消声器

18°C



回风口 25°C
空调房间 24°C
新风
热湿空气
空调机
冷却塔
烟囱
冷凝水管
制冷机房
冷水管 冷冻水循环泵
制冷机的蒸发器 制冷机的冷凝器
7°C 12°C 37°C
32°C
冷却水管
热水管
60°C
热水锅炉
55°C
冷却水循环泵 热水循环泵
集中空调系统示意图
热器
紧固装置 瓷绝缘子 接线端子

空调系统基本知识

空调系统基本知识

SEE “暖施-9” (128RT) SEE “暖施-9” (128RT)
SEE “暖施-8” SEE “暖施-8”
SEE “暖施-8” SEE “暖施-8”
TO 1F厂区+1F~3F办公楼一般空调设备 DN200 353RT FROM 1F厂区+1F~3F办公楼一般空调设备 DN200 353RT
2011年设计部教育训练教材
空调系统基本知识
2011年设计部教育训练教材
※空調水系統 ※空調風系統
2011年设计部教育训练教材
空调水系统
空调水系统包含冰水(冷冻水)、冷却水和热水三个部分。
冰水系统:来自空调设备的冰水回水经循环水泵进入冰水机 组蒸发器内,蒸发器制冷剂蒸发吸热,促使冰水温度降低(具 体冰机工作原理后续课程讲解),出水再送入各个空调用水设 备,与被处理介质进行热交换后再回到冰水机组进行循环再冷 却。
冷凝水排放系统:排放空调盘管表面因结露而形成的冷凝 水系统。
2011年设计部教育训练教材
一、水系統的分類
1.闭式循环和开式循环 闭式循环系统:管路不与大气接触,在系统最高点设膨胀 水 箱并有排气和泄水装置的系统。 闭式循环的优点: 1.由于管路不与大气相接触,管道与设备不易腐蚀。 2.计算水泵扬程时不需考虑高程,故循环压力低,功率 相对较小。 3.由于没有回水箱,不需重力回水,故回水不需另设水 泵,因而投资省,系统简单。 闭式循环的缺点: 1.蓄冷能力小,低负荷时冷冻机也需经常开动。 2.膨胀水箱的补水有时需要另设加压水泵。
TO FAB 1F+3F LOAD (867RT,5462LPM) 415+452=867RT
φ65 BHR
M1
φ65 BHR

自动空调系统工作过程

自动空调系统工作过程

自动空调系统工作过程
1.传感器测量:自动空调系统通常配备有多个传感器,包括温度传感器、湿度传感器、二氧化碳传感器等。

这些传感器会不断地监测室内环境的参数,并将测量结果反馈给控制器。

2.参数分析:控制器会对传感器测量的参数进行实时分析和比较。

例如,当室内温度超过设定的温度阈值时,控制器将判断室内温度过高,并采取相应的控制措施。

3.控制策略:根据传感器测量的参数和设定的控制策略,控制器将计算出合适的控制动作。

自动空调系统的控制策略通常包括调节送风温度、风速、湿度等。

4.控制执行:控制器将控制策略转化为控制信号,通过执行器来实现具体的控制操作。

执行器包括电动阀、电机、风扇等。

例如,当控制器检测到室内温度过高时,它会向执行器发送开启空调的信号,使得冷却剂被送入室内,降低室内温度。

5.反馈调整:自动空调系统会不断地对室内环境进行监测和调整。

如果控制器检测到室内温度仍然超过设定的温度范围,它会对控制策略进行调整,以更好地满足用户的需求。

总体来说,自动空调系统的工作过程是一个不断监测、分析、控制和调整的循环。

通过不断地检测和调整室内环境参数,它可以提供一个更为舒适和健康的室内环境。

同时,自动空调系统具有智能化的特点,可以根据用户的需求进行个性化调整,提高能源利用效率,并降低能耗。

  1. 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. 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. 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)。
空调系统的回风与室外新风在喷淋室前混合并经喷雾处理后,再次与回风混 合,称二次回风式系统。
2、系统图式:
3、夏季空气处理过程i-d图的表示: C’ 一次回风混合点 L’ 一次回风机械露点 C 二次回风混合点 L 二次回风机械露点 C 第一次回风混合点
O 第二次回风混合点
4、夏季设计工况所需冷量分析: 处理过程承担冷量 Q0=GL(IC-IL) 第二次混合 GL/G=(IN-IO)/(IN - IL) G(IN-IO)=GL(IN-IL)=Q1 第一次混合 GW/GL=(IC-IN)/(IW - IN) GL(IC-IN)=GW(IW-IN)=Q2 所以 Q1+Q2= GL(IN-IL)+ GL(IC-IN) = GL(IC-IL)= Q0 即 设备承担冷量=室内冷负荷+新风负荷 因此,二次回风系统中,冷量构成中,节省了再热量。
析,设备承担的冷量构成是相同的。
5、冬季空气处理过程i-d图的表示: △d=dN-dO=W/G dO=dN-W/G 冬夏具有相同的送风含湿量dO 绝热加湿; 等温加湿。 6、 冬季设计工况所需预热量分 析: 最小新风比 室外设计参数很低 GW/G=(IN-IC)/(IN-IW1) 因为 IC= IL ,所以 IW1=IN-G(IN-IL)/GW = IN-(IN-IL)/m% 预热量: Q=GW(IW1-IW’)
(1)概念 空调系统的回风与室外新风在喷淋室(或空气冷却器)前混合一次,称一
次回风式系统。 (2系统图式
(4)夏季设计工况所需冷量分析 Q0=G(IC-IL) Q1=G(IN-IO) Q2=G(IO-IL) Q3=GW(IW-IN) = G(IC-IN) Q0= Q1+ Q2+ Q3
夏季设计工况所需冷量分析: 从空调系统的热平衡角度分析: Q0=制冷设备承担的冷量; Q1=室内冷负荷; Q2=再热负荷; Q3=新风负荷。 Q0= Q1+ Q2+ Q3 从焓湿图上分析与同系统热平衡角度分
4.3.2 系统分区处理的常见形式 (1) 室内N点相同,热湿比ε不同:采用定露点,分室加热。 (2) 室内tN相同,φN允许有偏差,热湿比ε也各不同:
采用定露点,相同的Δto,但需根据房间的重要性选择露点。 (3) 室内tN相同,φN也相同,Δto也要求相同,热湿 比ε不同:集中处理
新风,分散回风,分室加热。即分区空调方式/分层空调方式。 (4) 室内tN相同,热湿比ε不同:双风道系统。
第一章 空气调节系统
• 4.1 空气调节系统的组成及分类 4.2 普通集中式空调系统(典型的 全空气系统) 4.3 集中空调系统划分和分区处理
• 4.1 空气调节系统的组成及分类 • 4.1.1 空气调节的目的 • 4.1.2 空气调节要解决的问题 • 4.1.3 空气调节系统组成 • 4.1.4 空气调节系统分类 • 4.1.1 空气调节的目的
(1)采用定露点,分室加热系统图式: (1)采用定露点,分室加热焓湿图。
(2)采用定露点,相同的Δto,但需根据房间的 重要性选择露点。
(3)分区空调方式系统图式:集中处理新风,分散回 风,分室加热。
分区空调方式系统图式: (4)双风道系统在焓湿图上的表示。
舒适性空调:人体舒适、健康的环境 ; 工艺性空调:生产工艺过程所要求的环境 • 4.1.2 空气调节要解决的问题
外部扰量的干扰 内部扰量的干扰 • 4.1.3 空气调节系统组成
主要四大部分: (1)空调空间; (2)空气输送和分配设备; (3)空气处理设备; (4)冷热源和自动控制设备。
• 4.1.4 空气调节系统分类 1、按空气处理设备的设置分类 (1)集中系统 (2)半集中系统 (3)全分散系统(局部机组) 2、按负担室内负荷所用介质种类分类 (1)全空气系统 (2)全水系统 (3)空气-水系统 (4)冷剂系统 3、按集中式空调系统处理的空气来源分类 (1)封闭式系统 (2)直流式系统 (3)混合式系统
4.3 集中空调系统划分和分区处理 4.3.1 系统划分的原则 4.3.2 系统分区处理的常见形式 4.3.1 系统划分的原则 (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统; (3) 工作班次和运行时间相同的房间采用同一系统; (4) 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; (5) 产生有害物的房间不宜和一般房间合用一个系统; (6) 空调系统的分区应与建筑防火分区相对应 。
空气调节系统组成
全空气系统
全水系统空气-水系统冷剂系统封闭系统
直流系统
混合系统
4.2 普通集中式空调系统(典型的全空气系统) 4.2.1 一次回风式空调系统 4.2.2 二次回风式空调系统
4.2.1 一次回风式空调系统 (1) 概念 (2) 系统图式 (3) 夏季空气处理过程i-d图的表示 (4) 夏季设计工况所需冷量分析 (5) 冬季空气处理过程i-d图的表示 (6) 冬季设计工况所需预热量分析 (7) 夏季、冬季室内参数不同的一次回风系统
7、 夏季、冬季室内参数不同的一次回风系统:
4.2.2 二次回风式空调系统 (1) 概念 (2) 系统图式 (3) 夏季空气处理过程i-d图的表示 (4) 夏季设计工况所需冷量分析(节省了再热量,
但机械露点较低) (5) 冬季空气处理过程i-d图的表示 (6) 冬季设计工况所需预热量分析 1、 概念
5、冬季空气处理过程i-d图的表示: 6、冬季设计工况所需预热量分析:
第一次混合: GW/(G1+GW)=(IN-IL)/(IN-IW1) (其中IL=IC) IW1=IN-(G1+GW)(IN-IL)/GW (1) 第二次混合: (G1+GW)/G=(IN-IO)/(IN-IL) (2) 将(2)代入(1)得: IW1=IN-G(IN-IO)/GW=IN- (IN-IO)/m% (3) 预热量:Q=GW(IW1-IW’)
相关文档
最新文档