水系统VS氟系统
风冷水系统与氟系统对比
风冷水系统 VS 氟系统(直膨式或多联机)一、系统介绍1、水系统此类系统由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处进行热交换来消除房间冷/热负荷。
是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
2、氟系统:制冷剂系统以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。
一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。
通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。
二、初投资风冷模块式冷热水机组总初投资:250-350元/㎡考虑到:1、同时使用系数2、所有空调区域的即时负荷最大值小于各区域负荷最大值的和,所以室外机冷量一般可小于室内机总冷量氟系统总初投资:350-450元/㎡一般选择室外机与室内机总冷量必须匹配所以室内需要多少总冷量,就要匹配相同总冷量的室外机水系统初投资较低三、设计灵活性风冷模块式冷热水机组室外机完成制冷循环的所有过程,是一个完整的系统,室内机只是简单的热交换作用,两者互相独立,互不影响;可单独对室内外机进行改造;室内机由于是简单的末端装置,所以任何厂家的末端都可以与室外机相配;任何形式的末端都可以与室外机相配。
多台机组并联时,水系统可共用;水系统管路不受长度和高度的限制;氟系统室外机与室内机共同组成制冷系统,一台室内机发生故障时,会使整个系统平衡失调,对其它室内机工作产生影响;室内外机的改造需同时进行;只能使用与室外机同一厂家的室内机,选择余地小;各厂家均推出多种不同形式的室内机与室外机相配。
冷媒配管系统的长度、高度差均受一定的限制,但多数厂家通过流量分配技术可使总长在100m以内,高度差在50m以内,基本上可满足家用及商用需要。
两个不同冷媒系统不能共用在设计灵活性方面,水系统远优于多联机氟系统四、环保风冷模块式冷热水机组制冷剂密封在室外机内,室内介质是水水是环保的介质,对环境没有影响,不存在安全隐患氟系统室内管路中的介质是制冷剂制冷剂是温室效应的元凶,同时会破坏大气层在环保方面,水系统远优于多联机氟系统五、安装风冷模块式冷热水机组包括室内外机、水系统、电气安装等部分;制冷剂配管是室外主机的一个部件,随室外机一起安装完成;水管使用镀锌管,PPR管或铜管,通过螺纹连接,类似家用自来水管,安装方法简单一般厂家均提供水系统配件(水箱、过滤器、阀门、水流开关等),使水系统的安装非常方便;需要对水系统一些特有组件的安装知识有所了解;电气部分:室内外机为独立系统,可以不连线,也可选择室内外联控系统进行连接。
热泵知识问答
热泵知识问答热泵知识汇总原理及基础介绍篇1、热泵的⼯作原理是什么?答:热泵是⼀种能从⾃然界的空⽓、⽔或⼟壤中获取低品位热能,经过电⼒做功,提供可被⼈们所⽤的⾼品位热能的装置。
类⽐⽔泵,通过电⼒做功,将⽔从低位抽到⾼位。
2、⽬前的热泵机组主要包括哪些?答:根据热源侧的不同可分为⽔源热泵、空⽓源热泵、地源热泵。
3、什么是能效⽐?各类热泵的能效⽐是多少?答:能效⽐指的是在⼀定的⼯况条件下,热泵机组输出的能量与实际输⼊功率之⽐。
⽔源热泵热⽔器的能效⽐可以达到4~6,空⽓源热泵热⽔器的能效⽐可以达到4。
举例:给空⽓源机组输⼊1度电可以输出相当于4度电的热量。
4、热泵的常⽤部件包括哪些?答:热泵机组运⾏常规的四⼤部件为:压缩机、冷凝器、蒸发器、节流原件;为了保证机组可靠、稳定的运⾏,还有⼲燥过滤器、⾼低压开关、电磁阀、储液罐、汽液分离器等元件。
公司⽣产的热泵机组均采⽤世界名牌部组件,质量信得过。
5、热泵的主要部件的作⽤?答:压缩机:压缩和输送循环⼯质从低温低压到⾼温⾼压,是热泵系统的⼼脏。
蒸发器:是输出冷量的设备,其作⽤是使经膨胀阀流⼊的制冷剂液体蒸发,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的⽬的。
冷凝器:是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带⾛,达到制热的⽬的。
膨胀阀:对循环⼯质起节流将压作⽤,并调节进⼊蒸发器的循环⼯质流量。
6、热泵的运⾏过程是怎么进⾏的?答:低温低压的制冷剂液体在蒸发器中通过吸收空⽓(如矿井乏风)或者⽔(如矿井⽔)的热量⽽沸腾为⽓体,压缩机吸⼊这部分低压的制冷剂⽓体,通过输⼊少量电能推动压缩机做功,将低压的制冷剂⽓体压缩为⾼温⾼压的⽓体,这部分⽓体进⼊冷凝器,通过向介质(如洗浴⽔)放热将介质温度升⾼,⽽⾃⾝凝结为液体,通过节流机构的降压降温,重新到蒸发器重复以上循环。
7、公司的⽔源热泵机组和空⽓源热泵机组采⽤什么制冷剂?答:⽬前公司⽣产的机组⼀般采⽤R22冷媒。
文献综述
文献综述1.建筑空调系统节能国内研究现状概况随着经济建设的不断深入和人们生活水平的不断提高,空调建筑物越来越多,建筑物消耗的能量也越来越大,甚至出现了空调系统与经济建设争抢电力资源的情况。
因此,在建筑物节能显得十分迫切。
在我国建筑总能耗中,空调系统的能耗占有相当大的比重,因此研究探讨空调系统的节能就显得十分重要。
在建筑物空调系统运行能耗中,冷源系统的能耗是最大的。
近年来,我国暖通空调学术界和工程界在空调冷源系统的节能方面做了大量的研究工作。
研究工作主要集中在冷源系统的形式选择上,对压缩式冷水机组和吸收式冷水机组的技术经济比较研究较多,通过对众多方案的分析已经基本达成共识:吸收式冷水机组节电而不节能,对其在我国的应用应区别对待,对于有余热可以利用的地区,应大力提倡使用吸收式冷水机组,而一般建筑物则应采用蒸汽压缩式制冷。
当然,在进行冷热源系统的选择时,还要考虑建筑物所在地的气象条件、电力供应状况、能源情况、空调系统有无采用余热回收的可能性等方面的问题。
2.空调系统发展空调制冷技术的诞生是建筑技术史一项重大进步,它标志着人类从被动适应宏观自然气候发展到主动控制建筑微气候,在改造和征服自然的过程的又迈出了坚实的一步。
但是对空调的依赖也逐渐成为建筑能耗增长的最主要的原因。
制冷空调系统的出现为人们创造了舒适的空调环境,但20世纪70年代的全球能源危机,使制冷空调系统这一能源消耗大户面临严重考验,节能降耗成为空调系统设计的关键环节。
据统计,我国建筑能耗约占全国总能能耗的35%,空调能耗又约占建筑能耗的50%~60%左右。
由此可见,暖通空调能耗占总能耗的比例可高达22.75%。
因此,建筑中的空调系统节能已成为节能领域中的一个重点和热点。
于是降低空调能耗也被纳于建筑节能的任务中,如何更好的利用现在的空调技术服务人类同时又能满足建筑能耗的要求,是现阶段专业技术人员的工作要点。
而暖通空调设计方案的好坏直接影响着建筑环境的质量和节能状况。
工业废水处理系统设计手册
工业废水处理系统设计手册工业废水处理系统设计手册I. 概述随着工业化的发展,由于工业生产中所产生的废水含有各种有毒有害物质和高浓度有机物等化学物质,对环境和人类健康都造成了严重危害。
因此,工业废水处理成为建设绿色工厂、保障环境安全和提高生产效益的重要任务。
本设计手册的目的是提供一个基于当前工业废水处理技术的设计指南和操作手册,以帮助工程师和技术人员打造高效的废水治理系统。
II. 工业废水特点工业废水的特点主要包括以下几方面:1. 持续性: 工业废水是连续排放的,因此处理系统必须具备持续稳定的处理能力。
2. 多样性: 工业废水的组成复杂,不同行业、不同工艺生产的废水成分和污染物种类不同。
3. 浓度高: 工业废水中多种有机物和无机物的浓度都较高。
4. 可变性: 工业废水受生产变化和排放工艺的影响,废水的化学成分和流量变化很大。
III. 工业废水处理系统设计工业废水治理技术普遍采用物理、化学和生物方法,不同的处理技术和方法应用范围和效果不同。
综合考虑工业废水的污染物组成、流量、质量和处理效果,废水治理设备的选型、设备组合以及对废水处理工艺流程的设计需要根据实际情况进行具体分析和计算。
1. 前处理前处理是指将工业废水中颗粒物、悬浮物、沉淀物等通过物理方法移除,以使后续处理工艺更加稳定和高效。
前处理设备通常包括:• 格栅格栅可以除去废水中的大块污染物和固体垃圾,以防止废水处理设备被堵塞和损坏。
它主要适用于工业废水处理中颗粒物和悬浮物较大的情况。
• 初沉池初沉池常用于处理流量大、水质差的工业废水,通过在池内落下速度较快的颗粒物和沉淀物,并在水的表面收集浮游物,有效地改善后续处理工艺的效果。
2. 生化处理生化处理是指将废水中的有机物通过生物反应作用转化成CO2、H2O等无机化合物,使其达到排放标准的一系列技术和方法。
生化处理的主要方法包括活性污泥法、生物膜法和生物颗粒法等。
生化处理设备通常包括:• 活性污泥法活性污泥法是指利用微生物来处理废水,将含有有机物的废水通过好氧菌群、厌氧菌群等微生物的作用,使有机物分解为CO2和H2O并生长增殖,以实现水质的净化处理。
自动消防设施工作原理讲解
洁净气体灭火系统
总结词
通过释放洁净气体,快速降低火焰周围 的温度和压力,从而达到灭火的目的。
VS
详细描述
洁净气体灭火系统利用洁净气体(如二氧 化碳、氟代烃等)来快速降低火焰周围的 温度和压力。这些气体能够迅速扩散到火 焰周围,降低火焰周围的温度和压力,使 火焰无法持续燃烧。由于洁净气体的化学 性质稳定,不会对环境和人员造成危害。
详细描述
预作用喷水灭火系统在管道内同时充水和气体,在火灾时根据温度感应器的动作 ,先释放气体,再释放水灭火。预作用喷水灭火系统适用于对水渍损失敏感或需 要快速反应的场所。
火灾报警系统工作原
03
理
感烟探测器
总结词
通过检测空气中的烟雾颗粒来探测火 灾的设备。
详细描述
感烟探测器内部装有光学迷宫,当烟 雾进入迷宫时,光路被阻挡,从而触 发报警。通常安装在容易早期发现火 灾的地方,如天花板。
自动消防排烟系统是通过排烟口将火灾产生的烟雾排除室 外,以保持室内空气的清晰度,便于人员疏散和消防救援 。
自动消防排烟系统由排烟口、排烟管道、排烟风机等组成 ,当火灾发生时,系统会自动启动排烟风机,将烟雾通过 排烟管道排出室外,同时排烟口会根据烟雾的浓度和方向 进行自动调节,确保烟雾能够顺利排出。
THANKS.
详细描述
复合探测器内部装有烟雾和温度传感器,当烟雾或温度达到一定阈值时,便会触发报警。通常安装在重要区域, 如数据中心或电子设备存储库。
自动气体灭火系统工
04
作原理
惰性气体灭火系统
总结词
通过释放惰性气体或化学气体,稀释空气中的氧气或化学反应剂,从而达到灭火的目的。
详细描述
惰性气体灭火系统利用惰性气体(如氮气、氩气等)来稀释空气中的氧气,降低燃烧物 体的氧气供应,从而扑灭火焰。这些气体本身不参与燃烧反应,因此不会对环境和人员
氟制冷系统
(3)冷凝器至贮液器的液管 1)为保证冷凝器内的制冷剂液体顺利流入贮液 器,其管径按满负荷运行时液体流速不大于 0.5M/S来选择。连接时尽量减少管程阻力损失 。
3)不能使用压缩机本机抽真空。
五、运转前充注制冷剂及检查
(1)制冷剂的充注:检查油面,关闭电磁阀, 开曲轴箱加热器,制冷剂以液态加入贮液器。
(2)开机后如需进一步加入制冷剂,可以在吸 气侧(最好在蒸发器入口)以气态形式加入。
(3)运转前检查
1)保护装置的检查 a: 油压安全控制器的检查: 将压缩机的动力线拆下,压缩机不运转,使控
(二)机组与蒸发器的高度
1)蒸发器在机组上面时,因液态制冷剂的 高度而产生的压力损失变大,会产生气泡, 故高度差宜安装在8米以内
2)蒸发器在机组下面时:为了便于回油, 吸气管每6米设置一回油弯。高度差应在20 米以内
(三)系统管路直径的确定
1)供液管直径过小,形成较大压降,影响 制冷效果。一般供液管内液体流速为0.8-1米 /秒为宜。也可按机组出液管配置
1) 油分离器
作用:在排气管路上分离制冷剂中的冷冻油后,冷冻油直 接进入压缩机的曲轴箱,减少向制冷系统的带油量, 减少对换热器传热效果的影响。
适用:中、低温范围和管路(供液管、吸气管)较长的 制冷系统。
注意:如果系统回油不好,加油分离器只能延长压缩机 运转时间,不能解决系统回油问题。 如果风冷冷凝器高于压缩机,(分体机,风冷 冷凝器高于> 1米)油分离器出口必须安装单向 阀,避免系统停机,制冷剂凝结时进入油分离器, 再进入曲轴箱,造成压缩 机再次启动时产生液击。
供水培训资料课件
水质检测与标准
水质检测
定期对水源、水厂出水、管网末梢水进行检测,确保水质符合国家生活饮用水卫生标准。
水质标准
根据国家规定,生活饮用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》的要求,包括感官指标、毒理指标、微生物指标 等。
水污染与防治
水污染来源
工业废水、农业污染、生活污水等是造成水体污染的主要原因。
防治措施
取水设施
负责从水源地取水,包括水库 、河流、地下水等。
水处理设施
负责对取水进行必要的处理, 如过滤、消毒等,以确保水质 符合标准。
配水管网
负责将水配送到各个用户,包 括家庭、商业和工业用户等。
供水系统的功能
提供清洁饮用水
满足社会经济发展需求
供水系统的主要功能是为用户提供符 合卫生标准的饮用水。
供水系统需要适应社会经济发展需求 ,满足不同用户的需求,包括家庭、 商业和工业用户等。
保障公共卫生安全
供水系统需要采取有效的措施,确保 水质安全,预防水源污染和供水过程 中的二次污染。
供水系统的运行方式
集中式供水
从水源地取水后,通过输水管线 集中送到处理设施和水泵站进行 处理,再通过配水管网配送到用 户。
分散式供水
从各个水源地取水后,在当地进 行处理,然后直接供应给用户。
水处理技术
供水安全。
抢修队伍
供水管理机构应建立专业的抢修队 伍,配备必要的抢修设备和物资, 确保在发生事故时能够迅速响应和 处置。
信息通报
供水管理机构应及时向社会发布供 水信息,包括水质监测结果、供水 设施运行状况等,提高信息透明度 和公众参与度。
培训资料总结
06
供水系统的重要性
人类生存的基本需求
氟化物的理化特
熔点、沸点和密度
总结词
氟化物的熔点、沸点和密度等物理性 质与化合物的种类有关,通常表现为 较高的熔点和沸点,以及相对较大的 密度。
详细描述
氟化物的熔点和沸点通常较高,例如 无水氟化氢的熔点为-83°C,沸点为 19.5°C。同时,氟化物的密度也相对 较大,例如氟化钠的密度为2.9克/立 方厘米。
溶解性和扩散性
一些氟化物具有抗菌、抗肿瘤等生物活性, 可用于药物设计和治疗,同时含氟化合物也 可用于医学影像技术。
氟化物在环境治理领域的 应用
某些氟化物具有较好的吸附和催化性能,可 用于水处理、空气净化等环境治理领域,提
高环境质量。
THANKS
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氟化物的前沿研究与未来展望
新材料开发中的氟化物
氟化物在新型陶瓷材料中的应用
氟化物陶瓷具有高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性等特点,被广泛应用于机械、电子、航 空航天等领域。
氟化物在新型玻璃材料中的应用
含氟玻璃材料具有良好的光学性能、化学稳定性和电绝缘性能,在光学仪器、电子设备、 航空航天等领域有广泛应用。
总结词
氟化物的溶解性和扩散性取决于其在水、有机溶剂和其他介质中的溶解度。
详细描述
一些氟化物如氟化氢和氟化钠易溶于水,而其他一些如氟化钾和氟化钙则在水中的溶解度较低。在有机溶剂中, 氟化物的溶解度通常较低。扩散性方面,氟化物在固态和液态时具有较高的扩散系数,而在气态时则较低。
热稳定性和相变特性
总结词
其他领域
氟化物还广泛应用于电子、航空航天、 核工业等领域,如含氟润滑油具有极 佳的润滑和抗氧化性能,适用于高低 温、高真空和强辐射等极端环境。
Байду номын сангаас
VS
含氟涂料具有优良的防腐蚀、防辐射 和绝缘性能,被广泛应用于航天器、 核反应堆和高速列车等高端装备制造 领域。
水系统空调的工作原理图
水系统空调的工作原理图
在水系统空调工作原理图中,水系统空调由几个核心组件组成,包括水冷却机组、冷却塔和水泵。
下面将介绍这些组件的工作原理。
首先,水冷却机组是水系统空调的核心部分。
它包括蒸发器、冷凝器、压缩机和节流阀。
蒸发器是用来吸收室内热量的部分。
当制冷剂经过蒸发器时,它会吸收室内空气的热量,并将制冷剂蒸发成气态。
这样,室内空气就被冷却下来。
冷凝器是用来排放热量的部分。
制冷剂经过压缩机被压缩成高温高压的气体,然后被送往冷凝器。
在冷凝器中,制冷剂会释放出热量,并冷却下来,变成液态。
水泵是用来循环冷却水的部分。
冷却水会从冷却塔中被吸引上来,经过水冷却机组的蒸发器和冷凝器,将热量带走,然后再回到冷却塔。
水泵会提供足够的压力,使冷却水能够顺利地循环。
冷却塔是用来冷却冷却水的部分。
冷却塔使用大量的通风设备和水喷淋系统,将热的冷却水和空气进行接触。
通过与周围空气的接触,冷却水中的热量会散发到空气中,使冷却水温度下降。
通过以上组件的配合工作,水系统空调能够实现将室内热量转移到室外的目的,从而使室内空气得到冷却。
中央空调十大品牌简介
保证管道连接紧密,无泄漏现象,确保制冷剂不外泄。
电源与排水
确保电源线路安全可靠,排水管道畅通无阻。
使用过期清洗空调滤网,保持空气流通畅通。
维护保养
定期检查空调系统的各个部件,确保正常运行。
3
节能环保
合理设置温度,避免过度使用,节约能源。
THANKS
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格力空调的优势在于其品牌影响力较大,能够吸引更多的消费者关注和购买,同时其产品线也比较丰 富,能够满足不同用户的需求。
科龙空调
科龙空调以高效节能、环保健康、舒 适静音等特点著称,其产品在市场上 具有较高的性价比。
VS
科龙空调的优势在于其价格相对较为 亲民,同时其产品质量也较为可靠, 能够满足用户的日常使用需求。
格力
海尔
海尔在中央空调领域的技术实力也不 容小觑,其产品采用了先进的空气净 化技术和智能控制技术,提高了产品 的健康性和舒适度。
格力在中央空调领域的技术实力也非 常强大,其产品采用了多项专利技术 ,提高了产品的性能和稳定性。
品牌售后服务评价
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美的
美的在售后服务方面表现 良好,建立了完善的售后 服务体系,为用户提供及 时、专业的服务。
中央空调的发展历程
第一阶段
1924年美国约克公司发明了世界 上第一台真正意义上的家用空调
。
第二阶段
20世纪60年代,中央空调开始进 入中国市场,但初期主要服务于高 端酒店和办公楼等商用场所。
第三阶段
随着技术的不断进步和人们生活水 平的提高,中央空调逐渐进入普通 家庭,成为现代家居生活的重要组 成部分。
预算与投资
根据个人经济状况和投资计划,合理安排预算。
泡沫灭火系统课件
目 录
• 泡沫灭火系统概述 • 泡沫灭火系统的组成 • 泡沫灭火系统的安装与维护 • 泡沫灭火系统的使用与操作 • 泡沫灭火系统的优缺点 • 泡沫灭火系统的发展趋势与展望
01 泡沫灭火系统概述
定义与工作原理
定义
泡沫灭火系统是一种通过喷洒泡沫灭火剂,使火焰与空气隔 离,降低燃烧物体的温度,从而达到灭火目的的装置。
可能引发窒息危险
泡沫灭火剂在释放时可能会覆盖周围 区域,导致人员或动物不慎吸入而发 生窒息事故。
可能损坏设备
泡沫灭火剂可能对某些电子设备或精 密仪器造成损坏,因此在使用前需要 评估风险。
与其他灭火系统的比较
干粉灭火器
二氧化碳灭火器
干粉灭火器适用于扑灭固体物质火灾 和电气设备火灾,但使用后干粉容易 散播和污染环境。
按系统结构
分为开式和闭式泡沫灭火系统 。
按应用场所
分为固定式、半固定式和移动 式泡沫灭火系统。泡沫灭火系统的应用场景
化工企业
用于扑灭易燃液体、气体和固 体物质火灾。
船舶、机场
用于扑灭航空燃油、润滑油等 火灾。
油库、油罐区
用于扑灭油类火灾,如石油、 润滑油等。
电力设施
用于扑灭变压器、电缆等电气 设备火灾。
安装步骤
选择安装位置
根据消防安全要求,选 择合适的安装位置,确 保方便使用且不影响人
员通行。
安装泡沫灭火器
按照产品说明书的指引, 正确安装泡沫灭火器, 确保其稳固且便于取用。
连接管路
将泡沫灭火器的管路与 消防泵或其他相关设备 连接,确保管路连接牢
固、无泄漏。
安装报警装置
根据需要,安装泡沫灭 火系统的报警装置,以 便及时提醒人员采取应
C级数据中心机房建设要求
空调水系统要求
空调水系统应能够提供稳定的冷热输出,以满足 数据中心的冷却和加热需求。
空调水系统应具备水处理功能,以防止水垢、腐 蚀和微生物滋生等问题。
空调水系统应采用高能效的制冷和加热技术,以 降低能耗和维护成本。
空调水系统应配备漏水检测装置,以防止因漏水 导致的数据中心停机和其他安全问题。
应急照明和疏散指示系统要求
应急照明灯具选择
选择符合规范的应急照明灯具,确保在火灾发生时,能够提供足 够的照明。
疏散指示标志
在机房内设置明显的疏散指示标志,指导人员安全疏散。
应急照明和疏散指示系统的联动
将应急照明和疏散指示系统与消防控制系统进行联动,确保在火 灾发生时,能够及时启动应急照明和疏散指示系统。
详细描述
红外报警系统应覆盖机房的出入口和内部 区域,采用双鉴探测器或微波探测器等技 术手段,及时发现并阻止非法入侵和火灾 等安全威胁。同时,应配备声光报警装置 ,以便在发生警情时及时通知管理人员。 此外,红外报警系统还应具有远程报警功 能,方便管理人员随时掌握机房安全状况 。
06
机房综合布线要求
网络布线要求
根据数据中心的规模、业务需 求等因素确定机房的规模。
机房规模应具备可扩展性,以 满足未来业务增长需求。
机房建设总体布局要求
机房建设应合理布局,功能区域划分清晰,互不干扰 。
合理安排设备布局,提高空间利用率和气流组织合理 性。
机房内应设置必要的设备运输通道和人员通行通道。
考虑节能环保要求,合理利用能源资源,降低能耗和 排放。
04
机房空调系统建设要求
精密空调系统要求
精密空调系统的设计应满足数 据中心的冷却需求,确保机房 内温度、湿度和空气质量保持 在规定的范围内。
离子选择性电极测定饮用水中的氟
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科学研究
离子选择性电极法测定饮用水中的氟含量在科学研究中也有广泛应用。例如,研究水中氟的来源、迁移 转化规律等。这些研究有助于深入了解水中氟的分布和变化规律,为环境保护和治理提供科学依据。
注意事项
01
仪器校准
在使用离子选择性电极法测定饮用水中的氟含量时,应定期对仪器进行
校准,确保测量结果的准确性。同时,要关注电极的性能和使用寿命,
离子选择性电极测定 饮用水中的氟
目录
• 离子选择性电极概述 • 饮用水中的氟 • 离子选择性电极测定饮用水中的氟的方法 • 结果解读与实际应用 • 结论与展望
01
离子选择性电极概述
离子选择性电极的定义
离子选择性电极是一种电化学传感器, 能够根据溶液中特定离子的浓度产生 电位响应。
它由敏感膜、内参比电极和内参比溶 液组成,可以用于测量溶液中的离子 活度。
离子选择性电极的原理
当离子选择性电极浸入溶液中时,敏 感膜与溶液中的目标离子相互作用, 产生电位响应。
VS
电位随目标离子浓度的变化而变化, 通过测量电位值可以推算出目标离子 的浓度。
离子选择性电极的应用
离子选择性电极广泛应用于环境监测 、食品分析、制药和临床等领域。
在饮用水检测中,离子选择性电极可 用于测定水中的氟、氯、硝酸盐等离 子的浓度,以确保水质安全。
及时更换电极。
02
水样处理
在测定过程中,应对水样进行适当的处理,如过滤、稀释等,以消除干
扰因素对测定的影响。同时,要保证水样的代表性,3
操作规范
操作人员应熟悉离子选择性电极法的原理和操作规范,严格按照操作规
程进行测定。在测定过程中,要保持实验室环境的清洁和稳定,避免外
水艺增强型PVDF中空纤维膜(MBR)技术手册_0904
MBR用增强型PVDF中空纤维膜产品技术手册宁波水艺膜科技发展有限公司目录第一章水艺集团介绍 (1)1.1 公司概况 (1)1.2 研发与服务 (1)1.3 技术手册版权及引用 (3)第二章水艺MBR膜产品 (4)2.1水艺MBR膜技术特点 (4)2.2应用领域 (7)2.3运行效果 (7)2.4膜元件 (8)2.4.1膜元件的命名 (8)2.4.2帘式膜组件参数 (9)2.5膜箱 (10)2.6膜处理量范围 (11)第三章水艺MBR系统介绍 (12)3.1MBR技术简介 (12)3.2MBR技术优势 (12)3.3水艺MBR膜系统的组成 (13)第四章MBR系统设计 (14)4.1设计步骤 (14)4.2进水及预处理要求 (15)4.3工艺的选择与设计 (15)4.4膜系统设计 (16)4.4.1膜组件参数的选取 (16)4.4.2膜系统运行参数的选择 (17)4.4.3膜单元平面布置设计 (18)4.5膜系统安装要求 (19)4.5.1安装注意事项 (19)4.5.2设备安装 (19)4.6膜系统设计示范 (20)第五章膜系统的运行及维护 (23)5.1初次开机调试 (23)5.2运行参数 (23)5.3过滤产水 (24)5.4反冲洗 (24)5.5维护性化学清洗 (25)5.6恢复性化学清洗 (25)第六章膜产品的完整性检测及修复 (27)6.1完整性检测原理 (27)6.2在线完整性检测 (27)6.3离线完整性检测及修复 (27)第七章膜元件的保存与运输 (29)7.1包装与运输 (29)7.2储存与停用保护 (29)第八章膜系统故障处理方法 (30)第九章工程技术支持服务 (31)附录1---典型MBR膜系统P&ID参考图 (31)附录2---术语及缩写 (33)第一章水艺集团介绍1.1 公司概况宁波水艺膜科技发展有限公司成立于2010年,由沁园集团股份有限公司膜科技事业部发展而成。
制冷机房设计
三、确定系统总制冷量Q0
考虑: 用户实际需要的制冷量 制冷系统本身和供冷系统的损失量
Q0 (1 A) Q
A为冷损失附加系数: 直接供冷 A=5%~7% 间接供冷 A=7%~15%
四、确定制冷剂种类和系统形式
一般根据系统总制冷量、冷冻水量、水温及使用条件确定: 1. 制冷剂的确定 Q0>350kw,间接供冷或对卫生、安全无特殊要求时:宜用氨; Q0<350kw,对卫生安全有特殊要求或直接供冷:宜用氟利昂。 2. 系统形式的确定 单级压缩 单机工作 双级压缩 多机并联工作 3. 供冷方式:根据工程的实际需要来确定 直接供冷:冷藏库 间接供冷:大中型机制空调用制冷系统
十、制冷剂管路的设计
1. 管道布置
2. 管径确定
3. 阻力损失计算
十一、工程制图
1. 设备布置平面图 2.设备布置剖面图 3. 制冷系统图
十一、冷水机组
• • • • 活塞式冷水机组 螺杆式冷水机组 离心式冷水机组 涡旋式冷水机组
种类
活塞式 螺杆式
制冷剂 单机制冷量 性能系数 KW W/W
R22 R134a R22 R123 52~580 352~3870 3.57~4.16 4.5~5.56
五、确定系统设计工况
1.冷凝温度:由冷却介质温度及传热温差确定 2.蒸发温度:由冷却对象的温度及传热温差确定 3.过冷温度:比冷凝温度低3~5℃ 4.吸气温度:氨系统:过热度5~8℃ 氟系统:吸气温度<15℃ 5.工况确定后,即可绘制压焓图,进行循环热力 计算,为选设备提供原始数据
六、选择压缩机及其配用电机
1.选择原则:压缩机型式、台数、压缩级数的选择 大中型冷冻站:一般离心式或螺杆式 中小型冷冻站:一般活塞式 2.压缩机制冷量计算——选配压缩机:(三种方法) ① ②
火灾自动灭火系统
在火灾发生时,应迅速疏散人员,确保人员安全撤离。
报警并通知消防部门
在火灾发生时,应及时报警并通知消防部门,以便他们迅速到达现场 进行灭火和救援工作。
06
比较不同灭火系统
传统灭火系统
01 02
干粉灭火器
干粉灭火器是最常见的传统灭火器,主要通过干粉灭火剂瞬间释放大量 的非活性气体来抑制火焰燃烧。适用于扑灭固态物质、液体和气体火灾 以及电气设备火灾。
灭火装置
01
02
03
喷水灭火装置
利用水雾或水柱扑灭火焰 ,适用于扑灭固体物质火 灾。
干粉灭火装置
释放干粉灭火剂,能够快 速扑灭各类火灾,包括液 体、气体和电气火灾。
气体灭火装置
释放大量的惰性气体或化 学气体,降低氧气浓度或 化学反应来扑灭火焰。
系统类型
独立式系统
不依赖于外部控制或电源,一旦 检测到火灾,自动启动灭火装置
火灾自动灭火系统
• 火灾自动灭火系统概述 • 系统组成与类型 • 工作流程与操作 • 维护与保养 • 安全注意事项 • 比较不同灭火系统
01
火灾自动灭火系统概述
定义与工作原理
定义
火灾自动灭火系统是一种能够在火灾发生时自动启动,通过 释放灭火剂或启动灭火装置来扑灭或抑制火灾的装置。
工作原理
火灾自动灭火系统通常由探测器、控制器、灭火剂存储装置 、释放系统和辅助设备等部分组成。探测器负责检测火灾, 控制器接收到火灾信号后,会启动释放系统,将灭火剂释放 到火灾区域,或启动其他灭火装置。
发展趋势
随着科技的不断进步,火灾自动灭火系统也在向智能化、多元化、环保化等方向发展。例如,采用智能探测技术 提高火灾探测的准确性和响应速度,利用清洁能源和环保型灭火剂减少对环境的负面影响,以及结合其他安防技 术实现一体化智能管理。
VRV多联机与中央空调对比
需要约30分钟的运行前准备,适用于中 大型建筑
系统稳定性能一般
对于中大型建筑来说,稳定性能更好
可根据经济及环保要求采用R22或R407C 较高:设备价格较高,系统需要全程铜管连接。
可根据经济及环保要求采用R22或 R407C
较低:水系统节约铜管,主机及末端设 备采购价格较低。约降低10%~15%
的在需负求荷情不况是分,完配进全能行开源能启较量的合调状理节态,,下但只,全对可负开根荷启据运的各转空房时调间耗设和能备地巨的方大耗的。电空进调行和叠负加荷,成在室本室 外较外机低机容;负量能根荷通源据完常约水全小5系开于~统启室1工0的内%程状总。设态负计下荷的,,规运节范行约,
中央空调水系统 VS
VRV(多联机)氟系统
武汉友信空调有限公司
主要内容
系统比较篇
一、系统特点 1、系统简介 2、系统组成
二、产品性能 1、节能环保 2、控制管理 3、设计施工安装 4、维护保养
三、市场现状 1、市场占有率
费用比较篇
一、项目概况及方案说明 二、运行费用比较 三、经济性分析
系统比较篇
发展探索阶段,运行稳定性有待提高
年验证,运行平稳
备用设备
无需备用设备
通常需要备用设备,如水泵等
维护 和管 理
维修复杂性 操作复杂性 设备管理
有故障自检测功能,但维修一般是通过厂家的网点, 具有先进的故障检测功能,且厂家配有专业的维修
技术水平参差不齐
人员,更具可靠性
微电脑控制,操作较简单
微电脑控制,可以实现人工智能控制,可通过控制 内机来控制室外机
泵 空调箱
风机 盘管
成
1、系统简介VRV氟系统
一、系统特点
消防设施计算公式
第一章消火栓给水系统Rf -室内消火栓的保护半径Ld-水带铺设长度,一般取水带长度 80-90%消防水池的有效容积可按下式计算(简单应Lk-水枪充实水柱投影长度用)水枪充实水柱在平面上的投影长度计算公式:V-消防水池的有效容积 ( 1113);qi -第 i种消防设施的设计秒流量(L/s) ;Sk -水枪充实水柱ti -第 j种消防设施的设计火灾延续时间α-水枪射流上倾角(h) ,n -消防给水系统所服务的水灭火系统的室内消防栓布置间距(综合应用)数量;1,一股水枪充实水柱能到达室内任何部位qb -火灾延续时间内外网可靠连续补充水量(L/s) ;t ij-ti中的最大者 (h) 。
Lf -室内消火栓布置间距(m) ;Rf -室内消火栓保护半径(m) ;Bf -室内消火栓最大保护宽度 (m) 。
消防水泵扬程的确定(综合应用)2.一股水枪充实水柱能到达室内任何部位且消火栓呈多排布置Hb-消防水泵的扬程 (Mh) ;3.两股水枪充实水柱同时到达室内任何部H -水池最低水位至最不利点灭火设备处位的静水压 (MPa);Hc-最不利点灭火设备所需的水压(MPa);Hω-最不利计算管路的总水头损失( MPa)。
4.两股水枪充实水柱同时到达室内任何部位且消火栓呈多排布置消防水箱的有效容积(简单应用)消防给水管道计算(一)管径确定(综合应用)Vf -消防水箱有效容积 m3);Qf -室内消防用水量 (L/s) :Tx-水箱保证供水时间 ( min) ,取 10min 。
D-管网管径 (m) ;Q-管段设计流量 (m3/S) ;室内消火栓的保护半径(简单应用)v-管段流速 ( m/s) ,对于独立的消防给水管网,其最大流速不宜超过2.5m/s 。
(二)水头损失计算(简单应用)hf--沿程水头损失(MPa);λ-沿程阻力系数,无量纲,一般由经验公式确定; lL-管长 (m) ;d-管径 (m) ;v -流速 ( m/s);g -重力加速度 ( m/S2) 。
船舶海洋平台消防系统
通过传感器和监控系统,实时监测船舶海洋平台的温度、烟雾、气体等参数,实现早期火灾预警。
智能化控制
采用人工智能技术,对消防设备进行智能化控制,根据火灾情况自动选择最佳的灭火方案。
研究使用清洁能源如电力、氢气等代替传统燃料,减少对环境的污染。
优化消防系统的设计,降低能耗,例如采用高效的泵、电机和灭火剂输送系统等。
船舶海洋平台消防系统具有高可靠性、高性能、高自动化和安全可靠的特点,能够适应复杂的海洋环境和严苛的工作条件。
特点
定义
船舶海洋平台消防系统能够有效扑灭火灾,保障船员和乘客的生命安全。
保障生命安全
维护财产安全
提升形象与信誉
船舶海洋平台消防系统能够最大限度地减少火灾造成的财产损失,确保海上设施的正常运行。
对消防设备进行定期检查维修,包括更换损坏的部件、润滑转动部位、清洗滤网等,确保设备正常运行。
定期检查维修设备
根据设备的使用情况,进行相应的保养与维护,如清洗消防水箱、更换灭火器等,延长设备使用寿命。
设备保养与维护
建立消防设备的维护保养记录,记录设备的维修保养时间、内容及责任人等信息,方便查询和管理。
应急疏散
船舶启动应急疏散程序,组织船员和乘客有序撤离。
救援措施
船舶与周边船只和救援机构紧密配合,及时救出受困人员。
经验教训
船舶海洋平台必须制定完善的应急疏散和救援措施,确保在紧急情况下能够迅速响应并有效实施。
工程平台背景
某海洋工程平台是一个复杂的海上结构体,涉及多种工艺和设备。
消防安全管理
平台制定严格的消防安全管理制度,明确各级人员的消防责任和义务。
改造背景
改造内容
改造效果
经验教训
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水系统V S氟系统 Prepared on 22 November 2020
水系统
VS
氟系统
水系统
VS
氟系统
目录
一、系统介绍
二、初投资
三、设计灵活性
四、环保
五、安装
六、维修
七、压缩机寿命
八、泄漏问题
九、运行费用
十、舒适度
十一、维护费用估算
一、系统介绍
1、水系统
此类系统由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处进行热交换来消除房间冷/热负荷。
是一种集中产生冷/热量,分散处理各房间负荷的空调系统型式。
2、氟系统:
制冷剂系统以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。
一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。
通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。
二、初投资
三、设计灵活性
四、环保
五、安装
六、维修
七、压缩机寿命
八、泄漏问题
九、运行费用
十、舒适度
十一维护费用估算
一.维护费用对比分析(以三年为例)
1.水系统初装三年室内机出回风口滤网清洗(无需专业人员就可)
2.室内管道清洗。
(只需更换系统水,无需专业人员就可)
3.室外主机翅片换热器清洗.(无需专业人员就可)
4.水泵轴承维护。
(普通机电人员就可)
5.主机系统维护一次。
氟系统初装三年内所需日常维护项目基本有以下
1.定期对系统补充制冷剂,以一年为例制冷剂渗漏量为系统制冷的3-5%左
右。
目前市面补充制冷剂R410a是约120-150元/公斤。
2.年需要更换过滤器一次同时需要排空制冷剂,对系统进行真空处理,对主机压缩机补充润滑油费用单台约在4000-7000元。
(必须为专业厂家或专业人士)
3.室外主机翅片换热器清洗.(无需专业人员就可)
4..初装三年室内机出回风口滤网清洗。
(无需专业人员就可)
通过以上分析比较,我们可看出,无论在初投资,还是以后的维护成本上,以及考虑到4S店的舒适度来说,采用水系统比较好。