中央空调循环水系统
中央空调供热水循环系统的工作原理
中央空调供热水循环系统的工作原理
中央空调供热水循环系统的工作原理如下:
1. 发热系统:中央空调供热水循环系统通过热源设备(如燃气锅炉或热泵)加热水,并保持一定的温度。
2. 循环系统:系统通过水泵将热水从热源设备运输至各个供暖设备(如散热片或空气处理器)。
水泵的运行使热水在系统中循环流动。
3. 传热过程:热水通过供暖设备,将热量传递给周围的空气或物体。
供暖设备通常通过对流、辐射或辐射对流的方式传热。
4. 温度控制:系统通常配备有温度控制装置,可以根据室内需要调整热水的温度。
当室内温度低于设定值时,控制装置会通过水泵将热水送到对应的供暖设备;当室内温度达到设定值时,控制装置会停止水泵运行,使热水停止供应。
5. 循环回流:为了充分利用热能,系统还可以将冷却后的热水回流至热源设备进行再加热,以减少能源浪费。
通过以上工作原理,中央空调供热水循环系统能够实现在整个建筑物内提供舒适的供暖效果。
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。
中央空调水系统与制冷系统循环及组成
中央空调水系统与制冷系统循环及组成一、中央空调水系统工作原理水系统即室内负荷全部由冷热水机组来承担,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。
典型水系统空调主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统、主机三部分组成。
1、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。
2、冷却水循环部分该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔等组成。
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)。
3、主机主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成。
二、水系统的组成放气阀:将水循环中的空气集中在或在局部位置自动排出。
它是空调系统中不可缺少的阀类。
一般安装在闭式水路系统的最高点和局部最高点。
止回阀:主要用于阻止介质倒流。
主要安装在水泵的出水段。
过滤器:空调系统安装过程中,水管内会流下一些泥砂之类的脏物,水系统在长期运行中,会不断产生一些锈之类的污物。
为了防止空调设备传热管污染及系统局部发生堵塞,要求在冷水机组热源等重要设备水流入口处,设置水质处理装置。
温控电动二通阀或三通阀:根据负荷控制温度,如果夏季室温低于整定值时,通过电动阀调节或关断来调节水量。
另外,电动阀与风机盘管的风机电源连锁,当风机盘管停止使用时,电动阀随之关闭停止供水。
膨胀水箱:一是收集因水加热体积膨胀而增加的水容积,防止系统损坏,另外,还起定压作用。
膨胀水箱的连接处为定压点,因此,膨胀水箱接于系统内不同的位置,可以改变水系统内的压力分布,这对高层建筑水系统的压力分布分析十分重要。
中央空调系统之空调水循环系统
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空调水系统的形式
四管制供水方式有两种。 1)空调设备只有一个热交 换器(俗称单盘管)时,在 热交换器的进出水管处均 设置由室内温控器控制的 三通阀,根据室温控制需 要使冷水或热水进出空调 设备(不同时进出)。
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四管制系统
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空调水系统的形式
2)空调设备有两个热交换器(俗 称双盘管),分别接冷水管路系 统和热水管路系统,使冷、热 两个水系统完全独立。
➢ 并联管路间不需要 怎么调节很容易实 现阻力平衡。
➢ 系统的水力稳定性 好,流量分配均匀。
同程管
同程式系统
a)垂直同程系统 b)水平同程系统
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空调水系统的形式
2、异程式系统
各并联环路管道总长度不 相等的水系统。
优点 管路简单、节省管材,
▪ 当系统中部分空调设备不使 用时,水流量减少,水系统 阻力将增大。
▪ 为了保持系统内压力稳定, 当分水器和集水器间压差超 过压差控制阀9的设定值时, 阀门开启,部分水量由分水 器7经旁通管直接流入集水 器8,然后返回至冷水机组 或锅炉, 以保证冷水机组或
锅炉的定流量运行。
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空调水系统的工艺流程
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空调水系统的形式
三、同程式和异程式系统 按同一并联环
路中,各空调 设备的供回水 管路的管道总 长是否大致相 等划分。 1、同程式系统 各并联环路的 管道总长度基 本相等的水系 统。
同程式系统
a)垂直同程系统 b)水平同程系统
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空调水系统的形式
同程式系统特点
➢ 系统中有一根同程 管,使得并联的各 支路水阻力相等或 大致相等。
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空调水系统的工艺流程
中央空调循环水系统
水处理关键词:中央空调、循环冷却水、采暖水、冷冻水、化学水处理一、概述中央空调循环水系统一般分为三部分,即循环水系统、冷冻水系统、采暖水系统。
循环冷却水多为开式,冷冻水与采暖水为封闭式;目前,高层建筑或封闭式厂方的冷冻水与采暖水多为同一系统,在夏季走冷冻水,在冬季走采暖水。
这三套循环水系统各有特点,但存在同一问题:结垢、腐蚀和生物粘泥,如不进行适当的处理,势必会引起管道堵塞,腐蚀泄漏、传热效率大为降低等一系列问题,影响整个空调系统的正常工作。
多年来,我们对中央空调用水情况作了广泛的调查,综合起来看现中央空调水系统的用水分为三类,即未经过任何处理的自来水、软化水和去离子水。
水中对设备主要产生影响的因素分别为碱度、PH值、Cl-、氧含量等。
自来水因地区不同而水质变化较大,在水的循环过程中,硬度和碱度是造成结垢的主要因素,而Cl-、低PH值、溶解氧是造成腐蚀的罪魁祸首。
在自来水中这两种危害同时存在,只是由于水质差异,危害的主副性有所区别;相对腐蚀而言,结垢性离子Ca2+、Mg2+、碱度为保护性离子,软化水正是由于去除了这些离子,增加了Na+、Cl-等腐蚀性离子,从而加重了设备的腐蚀,所以说软化水虽然避免了结垢问题,却加重了腐蚀,这种现象会随着时间推移而显露出来。
如大港开发区某空调系统一年就出现腐蚀穿孔现象,可见软化水腐蚀性的强弱。
去离子水相对地说即去除了结垢因素,也去除了腐蚀因素,但实际上并非如此,同样,去离子水中虽然不存在结垢性离子和腐蚀性离子,但却并未除去水中的溶解氧,初始时,腐蚀速度较慢,有一个逐渐加速过程,最终会导致同前两种水一样的红水现象(封闭式系统)。
空调水处理的必要性主要有以下三点,其一是延长管线和设备的使用寿命。
如果在主要管线和设备上发生的泄露时,或在敷设管道上发生了泄露时,更换维修,不但要花费较大的费用,而且,在实施时存在着许多困难。
空调系统水处理的必要性就在于使管线和设备达到设计的使用寿命。
酒店中央空调水系统构成及原理
酒店中央空调水系统构成及原理中央空调循环水系统构成如图1所示:空调水系统主要是由制冷机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等组成的一个系统。
该系统的工作原理是制冷剂在制冷机组的蒸发器中汽化吸收冷冻水的热量,从而使载冷剂一冷冻水的温度降低,然后,在蒸发器内被汽化的制冷剂经制冷机组的压缩机时被压缩成高压高温的气体,当高温高压的制冷剂流经冷凝器时被来自冷却塔的冷却水冷却变成低温高压的气体,低温高压的制冷剂通过膨胀阀后重新变成了低温低压的液体,而后再在蒸发器内气化,完成一次循环。
通过不断的循环,载冷剂不断地输送冷量到空气处理单元,同时,制冷机组产生的热量不断的被冷却水所带走,在流经冷却塔时散发到空气中,冷却塔上装有风机,对流经冷却塔的水进行降温。
中央空调制热时,冷却水系统停止运行,空调机组直接对冷冻水进行加热,目前主要有电加热和燃气燃烧加热。
经过加热后的水通过管道流至各个房间,风机把进风口吸进的凉空气通过热管加热在通过出风口排出,此时一吹出的便是热风,达到了制热的目的。
同时变冷的水流进机组,再一次被加热,然后采暖泵迫使热水再一次流入房间管道,如此形成循环。
实际中央空调应用中,由于其冷冻水和热水用一套水循环管道,所以在设计水泵时,有些设计只有两种水循环系统,即冷却水循环和冷冻水循环,此时水泵也就只有冷冻水泵和冷却水泵,夏季两种水泵均工作,而到了冬季,关闭冷却水泵,只有冷冻水泵工作。
但是由于夏季的制冷量很大,所以冷冻水的流量同时也很大,因此冷冻水泵的功率设计比较大,是按最大制冷量加余量而设计。
冬季时,制热量相对较小,不需要很大的制热量,自然需要的热水循环量也就较小,如果还用冷冻水泵就会造成很大的浪费。
因此有些中央空调设计时,会单独设计一个热水循环系统,它通过节流阀连接到冷冻水管道上,夏季时,关闭节流阀,使冷冻水使用循环管道,冬季时,关闭冷冻水的节流阀,打开热水节流阀,使热水使用循环管道。
这样的话,热水的水泵功率就可以根据制热量加余量来设计,不会造成很大的浪费。
中央空调水循环原理
中央空调水循环原理
中央空调的水循环原理是通过一系列的管道、泵和阀门来实现热量的传递和控制。
具体的水循环过程如下:
1. 冷却水循环:冷却水从中央空调机组中流出,经过冷冻水泵进入冷却塔。
2. 冷却塔:冷却塔是一个用于散热的设备,冷却水在塔内与空气进行热交换,使冷却水的温度降低。
3. 冷却水回流:冷却水从冷却塔排出后,经过冷却水回流泵,再次回到中央空调机组,继续循环使用。
4. 蒸发器:在中央空调机组内,冷却水经过蒸发器与蒸发器内的冷媒进行热交换,将空气中的热量吸收。
5. 冷媒回流:冷媒经过蒸发后变为气态,通过冷凝水泵进入冷凝器。
6. 冷凝器:冷凝器是一个热交换设备,冷媒在冷凝器内与冷却水进行热交换,将热量传递给冷却水。
7. 冷凝水回流:冷凝水从冷凝器排出后,通过冷凝水回流泵回流到中央空调机组,继续循环使用。
通过这样的水循环过程,中央空调系统能够循环利用冷却水,不断地吸收和释放热量,从而实现空调效果。
同时,通过控制冷却水的流量和温度,可以调节室内空气的温度和湿度,以满足不同的舒适需求。
中央空调冷却水循环系统简介
中央空调冷却水循环系统简介冷却水循环系统是中央空调系统的一种,它是指冷却水换热并经降温,再循环使用的给水系统,主要由冷却设备、水泵和管道组成,包括敞开式和密闭式两种类型。
冷却水循环系统-原理以水作为冷却介质,并循环使用的一种冷却水系统。
主要由冷却设备、水泵和管道组成。
冷水流过需要降温的生产设备(常称换热设备,如换热器、冷凝器、反应器)后,温度上升,如果即行排放,冷水只用一次(称直流冷却水系统),使升温冷水流过冷却设备则水温回降,可用泵送回生产设备再次使用,冷水的用量大大降低,常可节约95%以上。
冷却水占工业用水量的70%左右,因此,冷却水循环系统起了节约大量工业用水的作用。
冷却水循环系统-分类冷却设备有敞开式和封闭式之分,因而冷却水循环系统也分为敞开式和封闭式两类。
敞开式系统的设计和运行较为复杂。
1、敞开式冷却设备有冷却池和冷却塔两类,都主要依靠水的蒸发降低水温。
再者,冷却塔常用风机促进蒸发,冷却水常被吹失。
故敞开式冷却水循环系统必须补给新鲜水。
由于蒸发,循环水浓缩,浓缩过程将促进盐分结垢。
补充水有稀释作用,其流量常根据循环水浓度限值确定。
通常补充水量超过蒸发与风吹的损失水量,因此必须排放一些循环水(称排污水)以维持水量的平衡。
冷却水循环系统在敞开式系统中,因水流与大气接触,灰尘、微生物等进入循环水;此外,二氧化碳的逸散和换热设备中物料的泄漏,也改变循环水的水质。
为此,循环冷却水常需处理,包括沉积物控制、腐蚀控制和微生物控制。
处理方法的确定常与补给水的水量和水质相关,与生产设备的性能也有关。
当采用多种药剂时,要避免药剂间可能存在的化学反应。
2、封闭式封闭式冷却水循环系统采用封闭式冷却设备,循环水在管中流动,管外通常用风散热。
除换热设备的物料泄漏外,没有其他因素改变循环水的水质。
为了防止在换热设备中造成盐垢,有时冷却水需要软化。
为了防止换热设备被腐蚀,常加缓蚀剂;采用高浓度、剧毒性缓蚀剂时要注意安全,检修时排放的冷却水应妥善处置。
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。
水系统中央空调原理
水系统中央空调原理
水系统中央空调是一种常见的空调系统,它通过水的循环来实现空调效果。
其
原理是利用水的吸热和释热特性,通过循环水来调节室内空气温度,为人们创造舒适的室内环境。
下面将详细介绍水系统中央空调的原理。
首先,水系统中央空调主要由冷水机组、冷却塔、水泵、冷冻水管路、末端换
热器等组成。
冷水机组通过压缩机将低温低压制冷剂蒸气压缩成高温高压气体,然后通过冷凝器散热冷凝成高温高压液体,再通过节流阀进行节流降压,使其成为低温低压的液体,最后通过蒸发器吸收室内热量并蒸发成低温低压的蒸汽,完成整个循环。
其次,冷却塔是将冷却水与外界空气进行热交换,将冷却水冷却至一定温度的
设备。
水泵则是将冷却水通过冷却塔冷却后的冷却水送至末端换热器,完成冷却循环。
冷冻水管路则将冷却水从冷却塔输送至末端换热器,再通过末端换热器将冷却水与室内空气进行换热,从而实现室内空气的冷却。
最后,水系统中央空调的原理是通过冷水机组产生冷冻水,再通过冷却塔冷却
冷冻水,最终通过水泵将冷却水送至末端换热器,与室内空气进行换热,从而实现空调效果。
整个过程通过水的循环来完成,实现了对室内空气温度的调节。
总的来说,水系统中央空调的原理是通过水的吸热和释热特性,通过冷水机组、冷却塔、水泵、冷冻水管路、末端换热器等设备,利用循环水来调节室内空气温度,为人们创造舒适的室内环境。
通过以上的介绍,相信大家对水系统中央空调的原理有了更清晰的认识。
水系统中央空调原理
水系统中央空调原理
水系统中央空调的工作原理是通过水的循环来实现室内空气的冷却和供暖。
具体而言,水系统中央空调主要包括冷却水系统和供暖水系统两部分。
冷却水系统主要包括冷却机组、冷却水泵、冷却水管路和冷却塔。
冷却机组通过循环泵将冷水送入空调末端,通过冷却机组内的蒸发器冷却空气,使空气温度下降,再通过风机将冷却后的空气输送至室内。
然后,冷水通过冷却塔冷却后返还给机组,形成循环。
供暖水系统主要由供暖机组、供暖水泵、供暖水管路和散热器等组成。
供暖机组通过供暖水泵将热水送入散热器,然后通过散热器与室内空气进行热交换,将热量传递给室内空气,实现供暖效果。
而热水通过供暖水管路回流至供暖机组,形成闭环。
整个水系统中央空调的工作过程是实现冷热水的循环供应,通过循环泵将冷水和热水送到相应的末端设备,如冷却机组和供暖机组,再通过相应的设备完成冷却和供暖功能,最后再将循环回来的水返还给机组进行再次循环使用。
这种水系统中央空调的原理能够实现室内空气温度的调节,不仅能够提供舒适的室内温度,还具有节能、环保等优点。
中央空调冷却循环水系统
中央空调冷却循环水系统一、中央空调冷却循环水系统的组成二、中央空调冷却循环水系统主要由冷却塔、制冷机、冷凝器、循环水泵、控制阀门及相应管路组成。
运行温度一般为30℃—40℃.敞开式运行。
二、冷却循环水系统设计规范及物理场水处理水质标准1.《中华人民共和国国家标准工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-951)1)冷却循环水系统中微生物控制指标:异养菌< 5×105 个/ml 2次/周真菌< 10 个/ml 1次/周硫酸盐还原菌 < 50 个/ml 1次/月铁细菌< 100 个/ml 1次/月2)冷却循环水系统腐蚀速率★碳钢换热器管壁的腐蚀速度小于0.125 mm/a★铜合金和不锈钢的腐蚀速度小于0.005 mm/a3)冷却循环水系统污垢热阻★敞开式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 2×10-4 — 4×10-4 m2hc/kcal★密封式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 1×10-4 m2hc/kcal4)冷却循环水系统中粘泥量<4 ml/m3 (生物过滤网法)1次/天<1 ml/m3 (碘化钾法)1次/天2.《射频式物理场水处理设备》HG/T— 3729—2004敞开式循环冷却水应符合如下水质要求:. 总硬度(以CaCO3计):≤700mg/L;•总碱度(以碳酸盐硬度CaCO3计):≤500mg/L;•电导率: <3000 μs/cm(20℃);•悬浮物SS:≤20mg/L 或根据换热器对SS更严格的要求而定;•油:<5mg/L;•酸碱性: pH≥6.5(25℃);•全铁Fe:≤0.5mg/L;•异养菌:≤5×104个/ml;•浓缩倍数: >2.5(根据补水水质、环境确定)。
三、冷却循环水系统存在的问题冷却循环水系统主要存在的问题是水垢、腐蚀、菌藻及污垢所形成的复合垢,影响制冷机冷凝器的换热效率及水质控制问题。
中央空调循环水系统
作者:未知来源:未知加入时间:2006-7-2环球水网
中央空调有两个循环水系统:一个是空调水(冷热媒水)系统;一个是循环冷却水系统。冷热媒水是密闭式循环系统,夏季走冷媒水,冬季走热媒水,该系统的主要问题为腐蚀和“锈水”危害。“锈水”容易脏堵,影响空调效果。腐蚀导致管道提前泄漏,使用寿命缩短,更新管道不但费用很高,施工困难大,而且影响正常办公和营业。如果补充水硬度高,会发生热媒水结垢问题。
在刚刚兴起中央空调的时候,大家对水处理技术还甚不了解,后来不断地受到“锈水”、脏堵、水垢、菌藻的困扰,才引起重视,特别是冷热水系统不断地出问题。目前已形成了共识:中央空调水处理是十分必要的,最好是一开始就做,这样费用省、效果好,水处理的意义有三个方面:一是延长设备使用寿命,减轻日常维修负担;二是节约能源,减少开支;三是确保供冷采暖效果,创造舒适的环境,是一项投资少效益大的新举措。
高硬水地区,必须对冷热水的补水进行软化处理,彻底消除系统水垢危害,软化处理去除了水中的Ca2+、、Mg2+离子,引进了Na+,稍微增加了腐蚀性,那种认为软化处理就可以防腐蚀的想法是误解。其实对一般硬度的自来水,结后并不是空调水的主要矛盾,没有必要再做软化处理。
循环冷却水为敞开式系统,循环水量大,贮存水量小,浓缩倍数高、结垢、腐蚀、菌藻的危害性增加,冷水机组冷凝器、吸收器结垢,导致传热效果下降,能耗上升。
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37C 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7C左右后送往风机盘管,与空气进行热交换升温至 12C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60C左右后送往风机盘管,与空气进行热交换降至55C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。
水系统中央空调工作原理
水系统中央空调工作原理
中央空调系统是一种通过冷却和循环水来调节室温的空调系统。
其工作原理包括以下几个步骤:
1. 循环水供应:中央空调系统通过水泵将冷水和热水循环供应到各个室内设备,如冷却器、加热器等。
2. 冷却水循环:在夏季,中央空调系统使用冷却水来降低室温。
冷却水从冷却塔或冷却器中流过,吸收室内热量后变热,然后通过水泵重新输送到冷却塔或冷却器,以便进一步冷却。
3. 加热水循环:在冬季,中央空调系统使用加热水来提供室内暖气。
加热水从热水锅炉中流过,吸收热量后变热,然后通过水泵输送到换热器或暖气设备,将热能传递给室内空气。
4. 控制系统:中央空调系统通过控制系统监测室内温度,并根据设定的温度范围自动调节冷却水和加热水的供应量,以保持室内温度在合适的范围内。
总的来说,中央空调系统利用冷却水和加热水循环输送热量,通过控制供水量和供应温度来调节室内温度,从而实现空调降温和加热的功能。
中央空调水机原理
中央空调水机原理
中央空调水机是一种利用水机冷却的空调系统。
它的工作原理如下:
1. 循环系统:中央空调水机包含一个循环系统,其中水被泵送到冷却塔或冷却器中进行冷却,然后再通过管道系统返回到空调设备中。
2. 冷却塔或冷却器:冷却塔或冷却器是中央空调水机的关键组件,用于将热空气中的热量传递给水。
冷却塔通常采用自然对流或强制对流的方式,将空气从底部吸入,使其与水接触并吸收热量,然后将冷凉的空气排出顶部。
3. 水泵:水泵负责将水泵送到冷却塔或冷却器中,并通过管道系统将冷却后的水送回空调设备。
水泵一般采用电动驱动,可以根据需要调节水的流量和压力。
4. 空调设备:在中央空调水机系统中,空调设备通常由空调机组和冷却机组组成。
空调机组通过冷却剂吸收室内空气的热量,并通过冷凝器将其释放到水中。
冷却机组则通过循环系统将冷却后的水送往需要降温的区域,实现空调效果。
总的来说,中央空调水机通过循环系统、冷却塔或冷却器、水泵和空调设备的协同工作,将热空气中的热量转移到水中,并通过循环将冷却后的水送往需要降温的区域,从而实现空调效果。
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中央空调循环水处理方案2011-09-21中央空调循环水系统一般分为三部分,即循环水系统、冷冻水系统、采暖水系统。
循环冷却水多为开式,冷冻水与采暖水为封闭式;目前,高层建筑或封闭式厂方的冷冻水与采暖水多为同一系统,在夏季走冷冻水,在冬季走采暖水。
一、概述中央空调循环水系统一般分为三部分,即循环水系统、冷冻水系统、采暖水系统。
循环冷却水多为开式,冷冻水与采暖水为封闭式;目前,高层建筑或封闭式厂方的冷冻水与采暖水多为同一系统,在夏季走冷冻水,在冬季走采暖水。
这三套循环水系统各有特点,但存在同一问题:结垢、腐蚀和生物粘泥,如不进行适当的处理,势必会引起管道堵塞,腐蚀泄漏、传热效率大为降低等一系列问题,影响整个空调系统的正常工作。
多年来,我们对中央空调用水情况作了广泛的调查,综合起来看现中央空调水系统的用水分为三类,即未经过任何处理的自来水、软化水和去离子水。
水中对设备主要产生影响的因素分别为碱度、PH值、Cl-、氧含量等。
自来水因地区不同而水质变化较大,在水的循环过程中,硬度和碱度是造成结垢的主要因素,而Cl-、低PH值、溶解氧是造成腐蚀的罪魁祸首。
在自来水中这两种危害同时存在,只是由于水质差异,危害的主副性有所区别;相对腐蚀而言,结垢性离子Ca2+、Mg2+、碱度为保护性离子,软化水正是由于去除了这些离子,增加了Na+、Cl-等腐蚀性离子,从而加重了设备的腐蚀,所以说软化水虽然避免了结垢问题,却加重了腐蚀,这种现象会随着时间推移而显露出来。
如大港开发区某空调系统一年就出现腐蚀穿孔现象,可见软化水腐蚀性的强弱。
去离子水相对地说即去除了结垢因素,也去除了腐蚀因素,但实际上并非如此,同样,去离子水中虽然不存在结垢性离子和腐蚀性离子,但却并未除去水中的溶解氧,初始时,腐蚀速度较慢,有一个逐渐加速过程,最终会导致同前两种水一样的红水现象(封闭式系统)。
空调水处理的必要性主要有以下三点,其一是延长管线和设备的使用寿命。
如果在主要管线和设备上发生的泄露时,或在敷设管道上发生了泄露时,更换维修,不但要花费较大的费用,而且,在实施时存在着许多困难。
空调系统水处理的必要性就在于使管线和设备达到设计的使用寿命。
下表中数据可说明水处理的重要性;其二是节能。
当结垢和腐蚀产生锈垢堆积物,都会导致传热效率下降,为达到设定效果,必须加大能量消耗同时还会造成缩短设备的使用寿命。
在敞开式循环水系统中,采用水处理技术还会节省大量的补充水;其三是创造稳定舒适的工作和生活环境,保证中央空调系统稳定正常运行。
注:1:预防处理是指为预防危害发生而进行水处理;事后处理是指危害发生后进行水处理;实际使用年限指设备破旧而更换的时间。
2:本数据来自日本“建筑业协会”统计,而中国还未有有关统计数据。
二、中央空调循环冷却水处理1.中央空调循环冷却水基本使用自来水。
多年来,由于水系统结垢和腐蚀造成机组功能下降、使用寿命降低、能耗增加,业主长期处于设备、管线维修的局面。
为改变这种状况,水磁化器被引入中央空调水系统。
实践证明,使用这种设备处理能力有限,不成功的报导很多。
上世纪80年代中期在工业的冷冻水系统引入工业循环冷却水处理技术后非常成功,这就是循环冷却水化学水处理技术。
该技术是向水中投加水质稳定剂——包括分散剂、阻垢剂、缓蚀剂、杀菌剂等。
是通过化学方法,使水中结垢型离子稳定在水中,其原理是通过螫合、络合和吸附分散作用,使Ca2+、Mg2+稳定地溶于水中,并对氧化铁、二氧化硅等胶体也有良好的分散作用,本法是目前空调水处理使用最为普遍的一种方法,也是在工业循环水处理中应用面最广、技术最成熟的一种方法,实践证明是有效而经济的方法。
1.1缓蚀阻垢处理过去使用以聚磷酸盐为主体的缓蚀剂,但是,如果冷却水系统在水高浓缩倍数下进行,由于磷酸盐会大量的附着在金属的表面上,反而引起结垢的危害,并且,聚磷酸盐会水解生成正磷酸盐,生成磷酸盐垢。
后有磷酸盐和聚合物类阻垢剂的复合药剂,即使冷却水被高度浓缩,仍能充分发挥缓蚀和阻垢效果。
最近几年来新的合成药剂不断出现,效果越来越好,具体的使用与水质条件有关,浓度一般为100ppm左右。
加药剂处理后的有关国标:污垢热阻<4.0 ×10-4mk/s碳钢缓蚀率< 0.125mm/y铜缓蚀率< 0.005mm/y1.2粘泥的处理:粘泥是水中藻类和细菌类增殖后,与从大气中洗涤出的灰尘等杂质构成的具有粘着性的软泥质的物质,这些粘泥物在管壁会影响水的流速、流量,附着在换热器管壁就要影响热交换能力,另外还会造成微生物对金属器壁的腐蚀,所以必须进行杀菌,粘泥抑制剂一般使用杀生剂。
通常,杀生剂为氧化型与非氧化型杀生剂轮流交替使用,以防菌藻产生抗体。
由于空调水系统多处于闹市区人员集中,杀生剂使用要求较高,首先无味并对人体无毒且杀菌效果好,如氯气就不能在空调系统中使用。
1.3水质管理1.3.1浓缩倍数管理对空调循环冷却水系统来说,贮水量相对循环量的数值太小,因为空调冷却水设备的运行负荷往往变动较大,外界环境变化也大(如昼夜温差、湿度等),即使进行一定的强制排污,冷却水的浓缩倍数仍在变化,甚至变化较大。
所以现场控制难度较大,因此,在水处理时,为了使冷却水的水质维持一定的范围内,需要建立自动浓缩和加药管理系统。
由于水浓缩时,水中的各种离子随之浓缩,而电导正是反应水中离子浓度多少的数值,浓缩倍数与电导的增长基本上成正比,当水浓缩一倍时,电导浓缩0.93—0.98倍,所以一般采用浓缩倍数为3时水的对应电导率作为控制值,电导仪与电磁阀相联,同时与自动计量泵相联,当水浓缩倍数过高时,则电磁阀启动进行排污,同时加药泵启动,补入相应的被排污水带走的药量,这一套自动系统根据条件不同而需费用为2—5万元不等,所以很快被用户迅速接受。
自动化的采用,使空调冷却水循环系统管理大为简化,实现了现场无人操作,只需每月进行一次或两次取样分析,适当调整控制条件,使现场操作准确无误,为进行化学水处理提供了很好的条件。
1.3.2药剂浓度的管理:平时,水处理药剂若不维持在一定浓度上,则不能充分发挥效应。
而过量加药造成经济上的浪费,因此,加药要及时适量。
目前,空调水系统加药一般分为两类,一是采用自动加药装置;二是根据计算量而采用连续滴加方式,这种方式也可保证水中药量浓度在有效范围内。
1.3.3 日常监测最重要的水质管理是掌握补水和冷却水的水质,而且要把防患于未然的对策作为基本措施。
但由于空调水系统一般现场不具备分析条件,一般都委托有关单位进行分析,由于采用自动化管理,所以监测分析可半月或每月进行一次,以便发现问题及时调整。
腐蚀监测,采用现场挂标准试片,每月或两月测定一次。
三、冷冻水处理:冷冻水是只通过制冷机使其温度下降后再流向冷却工艺的循环水,主要用于中央空调和工厂中需低温冷却的系统。
就冷却系统的构成而言,冷冻水分为密闭式和非密闭式,非密闭式又分为部分敞开式和喷淋式两种类型。
中央空调冷冻水系统多为密闭式;工厂中冷冻水系统多为敞开式,如天津大沽化工厂某分厂7℃水;带有喷淋装置的冷冻水系统主要见于需进行空气洗涤和控制空气湿度的地方,如纺织厂、电子元器件制造车间等。
上述几种不同形式的冷冻水系统,有着许多共同的特点。
1.冷冻水的特点与一般循环冷却水相比较有以下几个特点:1.l 浓缩倍数基本保持不变。
密闭式冷冻水系统在循环过程中,由于不与空气接触,没有蒸发,所以水量基本上没有损失。
部分敞开式冷冻水系统仅是冷水池敞口部分暴露于空气之中,与空气之间的交换量很少,可以忽略不计,故在循环过程中几乎没有水量损失。
带有喷淋装置的冷冻水系统,夏季在循环过程中有特殊的吸湿现象,即在循环过程中没有水量损失,反而因空气中的水蒸气进入系统而使系统中的离子浓度低于补充水。
由于这种现象在某些地区引起冷冻水变化较大,也是药量损失的主要因素,应引起重视,采取相应措施。
而在冬季由于对空气起增湿作用冷冻水有一定的浓缩。
l.2水温比较低,一般在1℃到20℃之间变化,大多数在6℃到12℃之间。
1.3水处理药剂为一次性投入,为了保证药剂的有效性,在指定的周期内排污换药。
1.4冷冻水对设备的危害主要是腐蚀,常因腐蚀原因出现红水现象。
1.5一般来说,贮水量与循环水量要小些。
2.腐蚀机理冷冻水系统因其水量基本保持不变,水中钙、镁离子不因循环而增加,所以结垢趋势并不严重。
系统主要存在的问题为溶解氧腐蚀,碳钢在水中由于形成微电池而引起腐蚀。
腐蚀反应的过程可表示为:阳极反应Fe Fe2+ +2e阴极反应1/2O2+H2O+2e 20H-在水中Fe2+ +20H- Fe (OH)2氢氧化亚铁极易氧化成红棕色的铁锈,这是冷冻水出现红水的主要原因。
在敞开式和喷淋式系统中,由于系统部分暴露于空气中或与空气直接接触,系统中溶解氧的含量比较充足;在密闭式冷冻水系统中,溶解氧会因腐蚀的发生而迅速消耗,变的不充分。
但这些系统仍会有少量的溶解氧存在,主要是通过阀门、管接头、泵的压垫漏进来的。
此外,冷冻水系统虽然补充水很少,但溶解氧也会随着补充水的加入而带入系统中。
所以溶解氧是造成冷冻水系统腐蚀的主要原因。
伴随着氧化铁的腐蚀机理,另一种腐蚀循环反应也同时发生。
1/2 Fe3+ +Fe2 3 Fe2+Fe2+ +1/2O2 Fe3+这是去离子水或软化水腐蚀的主要原因,一旦形成腐蚀反应,还有一个加速过程而这种腐蚀在氧的存在下是一个往复连锁反应。
这是因为钙、镁、碱度对腐蚀而言为保护性离子,而软化水与去离子水正是去除了这些离子,所以在某些用户出现设备一年就穿孔腐蚀现象,从水处理方面讲,密封式系统严禁使用去离子水或软化水。
另外Cl-等腐蚀性离子也参加了反应且腐蚀因素较多,这里不—一叙述。
未经加药处理的冷冻水系统腐蚀严重。
3.药剂的选择根据冷冻水上述的主要腐蚀原因,分别对铬酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、硅酸盐、钼酸盐、锌盐及有机酸、硫脲、硫醇、唑啉等药剂进行对比实验,因其中铬酸盐严重污染环境、亚硝酸钠的致癌原因而弃置不用。
我们以天津自来水为实验用水(数据见表1),采用挂片法,对单一及复配药剂进行一系列腐蚀实验,根据结果及实践经验,筛选出具代表性的几种复配药剂,试验数据见表2。
从表2结果看出,磷系、硅系、钼系三类复配药剂在缓蚀方面均取得了良好的效果,挂片腐蚀率远远低于国家标准。
硅系复配药剂虽然效果好、价格便宜,但因易生成硅垢且不易去除,使用时慎重。
钼系复配药剂缓蚀效果好,且冷冻水中药量损失不大,经济上可以接受。
我们又以相同的配方对四川某厂冷冻水进行对比实验,其结果与上述一致。
磷系与钼系药剂相比,钼系主要以吸附膜、沉淀膜原理缓蚀,其效果可以使碳钢腐蚀率小到几乎测不出来,其缺点就是用量较大,复配药剂用量大于2000ppm,成本较高;而磷系药剂主要加入除氧剂等多种形式进行缓蚀,用量较小,一般为500ppm左右,成本低些,但效果不如钼系配方。