中央空调系统中的“四风”与“三水”
中央空调水处理方案
中央空调水处理方案1. 引言中央空调系统在大型建筑物中被广泛应用,它可以提供舒适的室内温度和湿度控制。
然而,由于中央空调系统中使用的水可能含有各种杂质和微生物,因此需要对水进行处理,以确保系统的正常运行和使用者的健康。
本文将介绍中央空调水处理的必要性以及常用的水处理方案。
2. 中央空调水处理的必要性中央空调系统中使用的水是通过散热器、冷却塔等设备与外界环境进行热交换的重要介质。
如果水中存在过多的杂质和微生物,将会导致以下问题:•堵塞管道和散热设备:水中的杂质会逐渐沉积在管道和散热设备表面,形成污垢,导致流体通道变窄,进而降低传热效率。
•降低系统效率:水中的杂质和污垢会增加空调系统的能耗,降低其效率,导致能源浪费。
•滋生细菌和微生物:水中富含的微生物如细菌、藻类等,会在系统内繁殖,导致水质恶化,同时对人体健康构成威胁。
因此,中央空调水处理是确保系统正常运行和保障使用者健康的重要步骤。
3. 常用的中央空调水处理方案3.1. 预处理预处理是中央空调系统水处理的首要步骤,旨在减少水中的悬浮固体、微生物、胶体等杂质含量,以及防止水中的水垢和腐蚀物质对系统的影响。
常见的预处理技术包括:•过滤器:安装在水系统中的过滤器可以有效地去除水中的悬浮固体、杂质和微生物。
常见的过滤器有颗粒过滤器、碳滤器等。
•除氧器:除氧器能够去除水中的溶解氧,以防止系统中的金属部件腐蚀。
•软化器:适用于硬水处理,软化器可以去除水中的硬度,防止水垢的产生。
3.2. 微生物控制中央空调系统中的水培养了大量的微生物,这些微生物对系统的运行和使用者的健康构成威胁。
常见的微生物控制方案包括:•定期消毒:定期给系统中的水进行消毒,以杀灭细菌、藻类等微生物。
•使用生物静置池:生物静置池通过微生物代谢水中的有机物质,从而控制微生物的生长。
3.3. 水处理剂水处理剂在中央空调水处理中起到重要的作用,常见的水处理剂包括:•阻垢剂:阻垢剂可以减少水垢的产生,并防止其对系统造成不利影响。
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。
中央空调工作原理
中央空调工作原理中央空调是一种集中供冷、供热、通风和净化空气于一体的空调系统,广泛应用于商业建造、办公楼、酒店、医院等大型建造物中。
它通过一系列的工艺和设备,将室内空气进行处理,以维持舒适的室内环境。
中央空调系统主要由以下几个组成部份组成:1. 冷却水系统:中央空调系统中的冷却水系统是整个系统的核心部份。
冷却水通过冷却机组制冷后,通过水泵被送往冷却塔进行散热,然后再回到冷却机组循环使用。
2. 冷却机组:冷却机组是中央空调系统中的制冷设备,它通过制冷剂的循环流动,吸收室内的热量并将其排出室外,从而降低室内温度。
冷却机组通常由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀等组成。
3. 风机盘管:风机盘管是中央空调系统中的热交换设备,它通过风扇将冷却水和空气进行热交换,从而实现室内空气的冷却或者加热。
风机盘管通常由风机、盘管和电加热器等组成。
4. 送风系统:送风系统是中央空调系统中的通风设备,它通过送风管道将处理过的空气送到各个房间。
送风系统通常由风机、风管和风口等组成。
中央空调系统的工作原理如下:1. 制冷循环:中央空调系统的制冷循环是通过制冷剂在压缩机的作用下进行的。
首先,制冷剂在蒸发器中吸收室内空气的热量,从而使室内空气变冷。
然后,制冷剂被压缩机压缩并送往冷凝器,通过冷凝器的散热作用,制冷剂释放热量并变成高压液体。
最后,高压液体经过节流阀减压后,重新进入蒸发器,循环往复。
2. 送风循环:中央空调系统的送风循环是通过送风机将处理过的空气送到各个房间。
首先,空气经过过滤器进行过滤,去除灰尘和污染物。
然后,空气通过风机盘管进行冷却或者加热,从而达到所需的温度。
最后,处理过的空气通过送风管道送到各个房间,并通过风口均匀分布。
中央空调系统的工作原理可以通过以下流程来描述:1. 制冷循环开始:制冷剂在蒸发器中吸收室内空气的热量,使室内空气变冷。
2. 制冷剂被压缩机压缩:制冷剂被压缩机压缩成高压气体,并提高了其温度。
3. 制冷剂在冷凝器中散热:高压气体经过冷凝器,通过与冷却水的热交换,散发热量,变成高压液体。
中央空调水循环系统简介
中央空调系统简介随着我国国民经济的快速增长,中央空调被广泛使用,尤其是城市的宾馆、饭店、大型商场、娱乐场所、大型写字楼、办公楼、现代化生产车间都相继安装了中央空调设备,它不仅给人们带来舒适的环境,同时也被用来调节工业生产所需环境的温度和湿度。
中央空调循环水系统包括冷却水系统、冷冻水系统和采暖水系统。
冷却水系统是由热交换器、冷却水泵、管道、冷却塔、贮水池组成。
冷却水在冷冻机里冷却受热受压的制冷剂,温度上升至37℃左右,经水泵送至冷却塔,冷却后返回至冷冻机中循环使用。
冷冻水系统是由热交换器、冷冻水泵、管道、风机盘管、膨胀水箱组成。
冷冻水在冷冻机中被制冷剂冷却至7℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换升温至12℃左右后,再返回到冷冻机中被冷却。
热媒水在热水锅炉中被加热至60℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换降至55℃左右后,再返回到锅炉中加热。
热水和冷冻水共用一套管道系统。
1.中央空调系统特点中央空调一般承担着夏季供冷、冬季供热的任务,春季和秋季停机检修或保养,即使在正常运行期间也根据气温的变化和工作环境的需要停机。
大多数企事业单位由于编制上的限制不设专门水处理技术管理人员,实行粗放式管理,因此,水处理技术和方案对这一情况应有较强的适应性,既要有良好的处理效果,又要管理简单方便,水处理成本低廉。
2.冷冻水系统特点冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气有所接触,使溶解氧和一些营养物进入冷冻水系统,导致粘泥沉积,不仅影响传热,还可能形成氧浓差引起设备的腐蚀,经常出现黄褐色水质或黑灰色水质。
因此,对于冷冻水系统水处理的重点是控制设备的腐蚀及粘泥的产生。
3.冷却水系统特点冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时补入新鲜水,前者称之为排污,后者称之为补水。
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。
中央空调系统工作原理
中央空调系统工作原理
中央空调系统是一种集中供冷、供热和通风于一体的空调系统,它通过一系列的组件和工作原理实现对整个建筑或区域空气的调节和控制。
中央空调系统的主要组件包括制冷剂循环系统、空气处理单元、冷却水系统和控制系统。
制冷剂循环系统是中央空调系统的核心部分。
它由压缩机、膨胀阀、冷凝器和蒸发器组成。
制冷剂在循环中不断吸收和释放热量,从而实现空气的冷却和加热。
空气处理单元是中央空调系统的主要工作单元,它位于建筑物内部,负责处理空气。
空气处理单元包括过滤器、加热器、制冷器、湿度控制器等组件。
空气通过过滤器进入空气处理单元,经过加热或制冷后进行湿度调节,最后通过送风口送出。
冷却水系统通常用于大型建筑或工业区域。
它通过冷却塔、冷却水泵和冷却水管道将冷却水循环供给到空气处理单元中的制冷器,实现冷却效果。
冷却水系统与制冷剂循环系统相结合,提供了更高效的制冷性能。
控制系统用于监控和调节中央空调系统的运行。
它包括温度、湿度、压力和风速等传感器,以及控制器和执行器。
控制系统可以根据设定的参数自动控制空调系统的运行状态,保持室内的舒适温度和湿度。
综上所述,中央空调系统通过制冷剂循环、空气处理单元、冷却水系统和控制系统等组件及工作原理实现对空气的调节和控制。
它具有集中供冷、供热和通风的特点,适用于大型建筑和区域,提供了舒适和健康的室内环境。
中央空调工作原理
中央空调工作原理中央空调是一种集中供冷、供暖、通风和空气净化于一体的空调系统,广泛应用于商业建造、办公楼、医院、酒店等大型场所。
了解中央空调的工作原理对于正确使用和维护中央空调系统非常重要。
中央空调系统由以下几个主要组成部份构成:制冷机组、冷却塔、冷却水泵、风机盘管、空气处理机组、空气管道和控制系统。
首先,制冷机组是中央空调系统的核心部件,它通过制冷剂的循环来实现冷却效果。
制冷剂在制冷机组内经历压缩、冷凝、膨胀和蒸发等过程,不断吸收和释放热量,从而实现空气的冷却。
冷却塔是用于散热的设备,它通过水的蒸发来带走制冷机组产生的热量。
冷却塔内部有喷水装置,当热水从制冷机组流入冷却塔时,喷水装置将水雾化,使水与空气进行充分接触,通过蒸发带走热量,从而降低水温。
冷却水泵用于将冷却塔中的冷却水送回制冷机组,形成循环。
冷却水泵通过压力将冷却水送入制冷机组,然后冷却水在制冷机组内吸收热量后返回冷却塔。
风机盘管是用于将冷却后的空气送入室内的设备。
它通过风机将冷却后的空气通过管道输送到各个房间,实现空气的循环。
空气处理机组是用于处理室内空气的设备,它可以过滤、加湿、除湿和调节空气温度。
空气处理机组通过空气管道将处理后的空气送入风机盘管,然后再通过风机盘管将处理后的空气送入室内。
空气管道是用于输送空气的管道系统,它连接了空气处理机组和风机盘管,将处理后的空气输送到各个房间。
控制系统是中央空调系统的大脑,它负责监控和控制整个系统的运行。
控制系统可以根据室内温度、湿度和需求自动调节制冷机组、冷却塔、冷却水泵、风机盘管和空气处理机组的运行,以保持室内舒适的环境。
总结起来,中央空调系统的工作原理是通过制冷机组、冷却塔、冷却水泵、风机盘管、空气处理机组、空气管道和控制系统的协同作用,将热量从室内排出,从而实现室内空气的冷却和调节。
了解中央空调的工作原理可以匡助我们更好地使用和维护中央空调系统,提供舒适的室内环境。
中央空调水机工作原理
中央空调水机工作原理
中央空调水机工作原理:
中央空调水机是一种利用水冷却传热的空调设备。
它采用水作为冷热媒介,在循环系统中流动,通过各种热交换装置实现冷热能的有效传递。
中央空调水机的基本工作原理如下:
1. 冷冻循环系统:中央空调水机中的冷冻循环系统由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置(如膨胀阀)组成。
工作过程中,低温低压的制冷剂在蒸发器内蒸发吸热,将室内空气中的热量带走,然后通过压缩机将制冷剂压缩成高温高压气体,接着在冷凝器中冷凝放热,将热量释放到外部环境中。
2. 冷热媒介循环:中央空调水机使用水作为冷热媒介循环供应到室内各个终端。
水通过主机的热交换装置(如冷却塔和换热器)进行冷却或加热,然后通过管道输送到需要冷(热)的空调终端,通过风机和换热器与室内空气进行热量交换,实现室内温度的调节。
3. 控制系统:中央空调水机配备有一个智能控制系统,通过传感器感知室内温度、湿度等参数,并根据设定值调节制冷剂流动、水温等参数来实现温度控制。
控制系统还可以通过与外部环境的通信接口,实现远程操控和监控。
综上所述,中央空调水机通过冷冻循环系统将室内热量吸收并
释放到外部环境中,同时利用水作为热媒介循环供应到室内终端,通过控制系统实现温度调节,从而实现对室内温度的控制。
中央空调工作原理讲解
中央空调工作原理讲解
中央空调是一种通过冷却或加热室内空气的系统,它包括了一系列的工作原理和过程。
1. 制冷循环工作原理:
中央空调的制冷循环采用了制冷剂,它通过四个基本组件来实现制冷效果:蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀。
首先,制冷剂通过蒸发器进入系统,并且在低压下蒸发成气体。
这时,制冷剂会吸收室内空气的热量,使空气变得凉爽。
接下来,气体制冷剂被压缩机压缩,使其成为高压高温的气体。
高温高压的制冷剂流过冷凝器,通过与外部空气接触,导致制冷剂散热并冷凝成液体。
液体制冷剂通过节流阀,降低压力和温度。
一部分制冷剂液体进入蒸发器,从而完成一个制冷循环,循环不断重复。
2. 加热循环工作原理:
与制冷循环相比,中央空调的加热循环相对简单。
它通过电阻加热器或燃烧炉来加热室内空气。
对于电阻加热器,电能被转化成热能,通过加热器管道内的零部件散发热量。
这样,冷空气经过加热器,变得温暖。
而对于燃烧炉,燃料燃烧产生的热能被加热器管道内的金属零部件吸收,从而加热空气。
同样,冷空气经过加热器,变得温
暖。
值得注意的是,无论是制冷循环还是加热循环,中央空调通过扇叶或风机将室内空气传递到各个房间,并通过送风和回风系统实现空气循环、均匀分布。
综上所述,中央空调的工作原理包括了制冷循环和加热循环。
通过这些原理,中央空调可以在室内保持一个舒适的温度。
中央空调系统介绍及节能分析
中央空调系统介绍及节能分析1、中央空调系统的构成1.1 冷冻机组属于中央空调的制冷源,能够保证建筑内部各个房间中的循环水进入到冷冻机组当中,循环水在冷冻机组中进行热交换,保证循环水的温度得到更好降低。
1.2 冷冻水循环系统冷冻水循环系统主要由两部分组成,分别是冷冻泵与冷冻水管道等,冷冻机内部流出的水经过冷冻泵加压处理之后,被送入到冷冻水管道当中,冷冻水管道分布于各个房间,在各个房间可以进行热量交换,将房间热量全部带走,保证房间内部温度不断下降。
一般情况下,从冷冻机组中流出的水被人们称为“出水”,流经房间并最终回到冷冻机组中的冷冻水泽被称为“回水”。
1.3 冷却水循环系统冷却水循环系统主要由冷冻泵、冷却塔与冷却水管道组成,冷冻机在热交换的过程当中,水的温度不断下降,释放一定的热量,这部分热量会直接被冷却水吸收,在一定程度上增加了冷却水的温度。
冷却泵能够将温度升高的冷却水直接压入到冷却塔当中,冷却水能够与大气进行合理的热交换,降温的冷却水送回冷却机组当中,经过以上的循环后,冷冻机组的温度不断下降。
进入到冷冻机组当中的冷却水经常被大家称为“进水”,经过冷冻机组流入到冷却搭的水则常被人们称为“回水”。
1.4 冷却风机能够将冷却塔中的水温不断降低,保证冷却塔中的“回水”热量全部散发到大气当中。
总的来讲,中央空调系统内部是热量交换的场所,冷冻水与冷却循环水能够传递能量。
但是,中央空调系统在运行的过程中,一旦冷却水的温度超过相关规定,会降低冷冻机组的整体运行速率,缩短冷却机组的使用时间。
如果冷却水温度比较低,则增大冷却机组的摩擦损耗。
因此,相关工作人员要合理控制冷却水温度,保持冷却水温度在28摄氏度到30摄氏度之间,有效延长冷却机组的使用时间。
2 中央空调系统的节能设计方案比较结合我国建筑结构特点,中央空调设计方案主要分为三种,分别是风冷模块机组设计方案、水冷螺杆机组设计方案与水源热泵机设计方案等,下面就对这三种方案进行全面分析:2.1 方案一:风冷模块机组风冷冷(热)水机组主要以气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质,利用电驱动进行制冷与制热,属于一种先进的一体化设备,具有较好的智能性。
中央空调风系统、水系统
பைடு நூலகம்风管
用于连接送风口、回风 口和空调机组,输送空
气。
空调机组
包括空气处理设备和风 机,用于处理空气的温 度、湿度和洁净度等。
风系统的分类
01
02
03
04
定风量系统
风量恒定,通过改变送风口的 位置或开启数量来调节室内温
度。
变风量系统
风量可调,通过改变风机的转 速或开启数量来调节室内温度
。
全空气系统
使用全空气作为介质,通过集 中送风和回风来调节室内环境
合运用,以达到更好的节能效果。
03
定期进行节能效果评估
采用专业的能耗监测系统,定期对中央空调系统的能耗进行监测和评估
,以便及时调整和优化节能方案。
05
CATALOGUE
中央空调风系统、水系统的未来发展趋势
风系统的发展趋势
高效节能
随着节能环保意识的提高,中央空调风系统将更加注重高效节能技术的研发和应用,如采 用先进的空气过滤技术、优化送回风方式等,以降低能耗和运行成本。
未来发展的比较与展望
风系统和水系统的融合
未来中央空调风系统和水系统将进一步融合,通过智能化控制实 现协调运行,以提高系统效率和舒适度。
多元化技术应用
未来中央空调将采用更多元化的技术,如热回收技术、自然能源利 用等,以降低能耗和运行成本。
个性化与智能化发展
随着消费者需求的多样化,中央空调将更加注重个性化与智能化发 展,满足不同用户的需求。
03
02
选择设备
根据冷热负荷和系统类型选择合适 的冷热源设备和输配设备。
控制方案
根据系统的需求和设备的性能设计 合理的控制系统方案。
04
水系统的运行与维护
安全使用中央空调的建议
安全使用中央空调的建议慧聪暖通商务网为了有针对性的采取合理的防范措施,有必要了解空调系统的组成、分类及可能发生传播的主要途径。
“中央空调”按工作原理或介质不同,主要分为3类:(1)全空气空调系统:指空调房间的室内负荷全部由经过处理的空气来承担的空调系统。
一般大型商场,影剧院、车站、机场等多采用这种中央空调系统。
(2)空气——水空调系统:指以空气和水两种介质作为工作媒体,将室内的热湿负荷转移至室外的空调系统形式。
如常用于宾馆客房、办公室等场合的风机盘管加新风系统。
(3)冷媒式空调系统:指以冷媒作为冷量输送介质的空调系统,包括一拖多商用空调、一拖多户式中央空调、常规家用分体式空调等分散式空调系统。
由于不同种类空调系统的工作方式不同,使用的场合有异,可能发生的微生物污染物传播的方式也不相同。
因此,在实际使用过程中,应本着“区别对待、分类管理”的原则,有针对性的采取有效防范措施。
多为冷媒式的家用或办公室空调,由于空气在内部循环使用,各房间空气不通过空调系统流通,加之房间中使用空调的人数有限、可控,若没有直接的“疑似”或确诊非典病例,经适当清洗后即可使用,不必采取严厉的消毒措施。
办公楼的空调系统多为空气——水或冷媒式,这种空调系统除部分办公楼采用走廊回风的方式外,各房间空气一般不会交叉流动,因此,只要严格控制外来人员对办公区的直接访问,空调系统经适当消毒,把残余消毒剂彻底清洗干净后,即可使用。
另一个有效的措施是,设立独立的接待区,该区域的空调系统独立设置。
公交车、出租车、地铁、火车、飞机等公共交通工具的空调系统多采用冷媒式,此类空调系统除补充适量的外部空气,大量空气在内部循环使用。
由于人员密度大,来源不可控,公共交通工具的空调系统有可能成为微生物污染物传播的主要途径。
目前,可以采用的技术防范措施是,增加室外空气风量,同时严格消毒。
个人采取必要的防护措施同样非常重要。
在高级交通工具中,也可选用有效的杀菌空气过滤装置。
中央空调循环水处理专业知识
中央空调循环水处理专业知识中央空调循环水处理,是通过中央空调的循环水系统来实现的。
中央空调的循环水系统主要包括冷却水系统和冷冻(采暖)水中央空调循环水处理系统两部分,其中冷却水系统则为敞开式循环体系,而冷冻(采暖)水系统一般为密闭式循环体系。
虽然中央空调水系统的这两个部分各有特点,但存在同样的问题:它们均是以自来水作为工作介质的,在外界条件(如温度、流速、浓度)改变时,水质多表现为不稳定的状态,就会发生结垢、腐蚀、生物粘泥等现象,如不进行适当的水处理,势必会引起管道堵塞、腐蚀泄漏、换热效率降低等一系列问题,影响整个中央空调系统的正常运行。
存在的问题在中央空调的循环水系统中,由于水质不稳定而易引起系统结垢、腐蚀、生物粘泥及菌藻滋生等不良后果。
1 腐蚀1.1 碳钢材质与水中的氧气作用而发生腐蚀,其反应如下:Fe + O2 + H2O= Fe(OH)3↓1.2 有害离子引起的腐蚀中央空调循环水在浓缩过程中,各种盐类的浓度相应增加,当Cl 和SO4离子浓度较高时,会使金属表面保护膜的防腐性能降低。
尤其是Cl的离子半径小、穿透性强,容易破坏金属表面的保护膜增加其腐蚀反应的阳极过程速度,引起金属的局部腐蚀。
1.3 两种不同的金属接触时,因金属间电位差而造成电池腐蚀,例如热交换器的铜管与碳钢端板,其接触部分的钢铁材质会因此加速腐蚀。
1.4 水中微生物的滋生也会产生细菌性腐蚀,如硫酸还原菌、铁细菌等。
1.5 其它引起腐蚀的影响因素有:pH值、溶解的气体、温度、流速等。
2 结垢及沉积在中央空调循环冷却水系统中,所溶解的重碳酸盐浓度随着蒸发浓缩而增加,当其浓度达到饱和状态,或者在经过换热器传热表面使水温升高时,水中盐份溶解平衡遭到破坏,会发生下列反应即水垢的生成:Ca(HCO3)2 =CaCO3↓+CO2↑+H2O生成的CaCO3水垢沉积在换热器的传热表面,形成一层硬垢,导热性能很差,严重影响换热效率。
其次,中央空调水系统设备、管道主要材质是碳钢,其腐蚀产物主要是氢氧化物和铁的氧化物的水合物,呈胶体状态,稳定地悬浮于水中,但当通过热交换器时易在受热面胶体相互凝集沉淀。
中央空调_第5章水系统设计
开式系统的缺点:
◆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 池和回水泵。
◆如果采用自流回水,回水的管径较大,会增加投资。
整理ppt
7
闭式系统的定义
冷水机组
冷凝器 蒸发器
图例
F
名称 碟阀 水流开关 过滤器 浮球阀 压力表 温度表
图例
L1 L2
名称 避震接头 水泵 止回阀 排气阀 冷冻水供水管 冷冻水回水管
空调末端 空调末端
平衡阀是一种具有特殊功能的阀门,具有良好的流量特性,能够合理分配
流量,实现流量定量,可以有效地解决供热(空调)系统中存在的室温冷
第五章 中央空调水系统设计
张海涛
整理ppt
1
❖ 中央空调水系统的作用就是将冷热媒水,按空 调房间冷热负荷的要求,准确送至空气处理设 备,处理房间内的空气.水系统投资比较多,水 泵能耗较大,而且水系统对整個空调系统的使 用效果影响大,是空调设计中的一个重要组成
部分。
整理ppt
2
中央空调水系统
整理ppt
缺点:系统复杂,投资大
HEAT
整理ppt
COOL
12
整理ppt
13
定水量系统
定水量系统中的水量是不变的,它通过改变供回水温差来适应 房间负荷的变化。这种系统各空调末端装置,采用受设在空调房间 内的温控器控制的电动三通调节阀调节。
◆负荷增加时,供回水温差会适当增大; ◆负荷减小时,供回水温差会适当减小。
(如阀门突然关闭、水泵机组突然停车)使水的流速突然发生变化,从而引起压
- 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)。
中央空调系统中的“四风”与“三水”
空调:就是空气调节,就是利用空调系统将空气的湿度、温度等处理到我们需要的状态,在I-D图上可以表示出来的!
那么通俗的讲,送风:就是利用空调箱的送风口(空调箱的前段),将处理好的空气,比如说22℃相对湿度60%啊,人体正常情况下感觉很舒服,也就是这些让我们感觉很舒适的空气通过送风管道,传到我们需要的房间,比如办公室啊。
送风管的截面积是直接影响到送风的风速的风速大了当然我们就感觉不舒服了!呵呵!
然后是回风:若一直让送风管里的风吹进房间,则房间的由送风产生的压力会越来越大,所以要考虑到回风,之所以叫回风,就是由回风口,通过回风管到空调箱的末端,再次经过空调箱内部增除湿啊,增减温啊等措施,达到我们需要的空气温度,通过送风口再送到房间里,如此循环。
这只是简单的说明下,那为什么有新风:因为室内都是我们呼吸的空气,由于空气的污浊,循环风的尘埃,以及一些泄露等等,就要有室外新风的补充,新风也是通过新风管来到空调箱的,一般在回风端和回风是垂直的那段风管!
排风嘛,就是一些腐蚀气体,有害气体,不能用回风回到空调箱重新换气,就要排到室外,当然有些还要经过处理!
整个过程就是:回风+新风=送风。
冷冻水是把空调机组制出的冷量通过管道、水泵送入房间,再由房间的风机盘管交换给空间,简单讲,冷冻水就是把冷量从空调机房传送到使用房间的运输工具。
(补:冷冻水循环系统:该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。
从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。
室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换)。
冷却水是空调机组在制冷过程中会产生大量热量,通过管道、水泵送入室外冷却塔进行冷却,也就是讲,冷却水就是把空调主机产生的热量送出室外的运输工具。
(补:冷却水循环部分:该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝器等组成。
冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。
该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。
冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。
冷凝水是房间风机盘管在冷热交换时从空气中产生的凝结水,与系统的水无关。
补:制冷机组(即制造产生“冷冻水”的机组)的构成及工作原理:由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,其工作循环过程如下:首先低压气态冷媒被压缩机加压进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体。
在冷凝过程中冷媒会释放出大量热能,这部分热能被冷凝器中的冷却水吸收并送到室外的冷却塔上,最终释放到大气中去。
随后冷凝器中的高压液态冷媒在流经蒸发器前的节流降压装置时,因为压力的突变而气化,形成气液混合物进入蒸发器。
冷媒在蒸发器中不断气化,同时会吸收冷冻水中的热量使其达到较低温度。
最后,蒸发器中气化后的冷媒又变成了低压气体,重新进入了压缩机,如此循环往复。
补:空调机组:相当于一个大的风机盘管,但是一般由多个功能段组装在一起,集中产生“空调风”。
它的盘管中流动着“冷冻水”,“冷冻水”也是“空调机组”与“制冷机组”的联系物。