中央空调水系统简介
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。
0354.中央空调水系统
中央空调水系统中央空调有的以溴化锂或氟里昂水冷式制冷机组进行制冷,也有空冷或空冷热泵式制冷。
水冷式中央空调系统的水系统包括冷却水系统和冷冻水/热水系统(一般采用单管制,夏天循环冻水,冬天循环热水)。
空冷式或空冷热泵式只包括冷冻/热水系统。
循环水系统是中央空调系统中重要的一部分。
该系统的腐蚀、结垢和生物粘泥的生成会直接导致空调的效率降低,制冷量下降,能耗增加,寿命缩短。
因此,搞好中央空调水处理工作既是节能的需要,也是安全的需要。
中央空调冷却水系统是由冷却水泵、管道、冷却塔、制冷机的冷凝器、集水池等组成的敞开式回路系统。
该系统的显著特点是保有水量(即系统容水量)与循环水量之比非常小。
其中,小型冷却塔的比例在1/100~1/150范围,大型冷却塔也只有1/10~1/30。
冷却水系统的补充水基本上是以自来水为主,杂质含量很高。
因此在很短的时间内冷却水的浓缩倍数可达到8~10倍,系统中的总溶解固形物、悬浮物、Ca2+、Mg2+、HCO3+、Cl-等离子浓度大幅度增加。
由此结生的水垢和污垢会严重降低空调的效率。
实践证明,冷却水系统污垢系数由0.0001增加到0.00038,制冷量将下降23%。
空调水系统的水垢主要以碳酸盐垢和金属腐蚀产物为主。
而污垢主要是由菌藻引起的生物粘泥,它严重时会堵塞管道。
如不采取适当措施,系统结垢和腐蚀问题就会引发设备故障,严重影响机组的正常运行。
大多数中央空调的冷冻水系统为密闭式,系统是由水泵、管道、热交换器(或蒸发器)、风机盘管、补充水箱等部件组成的封闭循环回路系统。
该系统水质浓缩倍率基本不变,水温低(大约在6~12~(2范围),几乎没有结垢的可能性,因此基本上不会因结垢而引起故障。
但在冬天输送热水的单管制冷冻水系统,由于冬季水温约8O℃左右,在换热设备上则有结垢的可能。
但总的来说,冷冻水系统主要是由于有溶解氧引发的严重的腐蚀问题,经常会出现“红水”现象,尤其是那些采用软化水或除盐水的系统。
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。
水系统中央空调原理
水系统中央空调原理
中央空调系统是一种通过管道将冷热水传送到不同的房间,实现空调和供暖的一种系统。
它利用水的热传导性和稳定的温度特性,将热能从热源处传输到需要冷却或加热的区域。
中央空调系统由冷却水源、冷却水循环泵、冷却水管道、末端设备和控制系统组成。
冷却水源可以是冷水机组、冷却塔或地下水系统。
冷却水循环泵通过泵将冷却水从冷却水源处抽取,并通过管道输送至不同的末端设备。
末端设备可以是风机盘管、蓄冷或蓄热设备等。
在夏季,冷却水通过末端设备将室内空气的热量带走,实现降温。
而在冬季,中央空调系统利用蓄热设备将热能输送至末端设备,加热室内空气。
控制系统起着关键的作用,它通过监测室内温度和湿度,调节冷却水的流量和温度,实现对空调系统的智能控制。
当室内温度过高时,控制系统会启动冷却水循环泵,将冷却水输送至末端设备进行降温;当室内温度过低时,控制系统会启动加热装置,将热能输送至末端设备进行加热。
中央空调系统的优势在于可以统一管理和控制整个建筑物的温度,提高室内舒适度和能源利用效率。
此外,由于采用了水作为传热介质,中央空调系统在运行过程中几乎没有噪音和风扇的吹拂感,提供了更为安静和舒适的室内环境。
总之,中央空调系统利用水的热传导性和温度稳定性,通过管
道将冷热水传输到不同的房间,实现空调和供暖的功能。
其利用控制系统实现智能控制,提高室内舒适度和能源利用效率,为建筑物提供了更佳的空调解决方案。
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。
中央空调全水系统总体介绍
中央空调全水系统总体介绍中央空调的发展历程中,无时不刻的在产生新的概念,然而作为消费者我们也需要与时俱进了解其中奥妙,以让未来选择系统时,不会手足无措,中央空调全水系统就是如此。
全水系统这一概念,略带专业性质,不过对于消费者而言,也是需要了解的,毕竟它也算是一种空调系统形式,下面我们就来详细探讨,关于全水系统的若干问题。
中央空调全水系统-什么是全水系统中央空调全水系统,区别于全空气系统与空气-水系统这两类,是指室内复合全部由经过处理的水来负担的中央空调系统。
这种空调系统全部采用水介质来承担室内符合,功能仅限于消除余热与余湿,并不具备新风功能。
不带新风功能的风机盘管系统与辐射板系统都是属于这类系统范畴内的。
中央空调全水系统-全水系统的特点中央空调全水系统的占地空间小,由于水热比空气大,所以全水系统整体体积比起全空气系统以及空气-水系统要小得多,可以节省建筑空间资源。
房间相互不流通,各个房间之间空气相互并不流通,可以减少相互污染情况,让独立房间制冷通暖效果更佳。
末端设备一般为风机盘管,外观美型高贵优雅,同时工作效率高,噪音低。
并不具备新风功能,所以适用于加装空调以及对空气质量要求不高的酒店类建筑。
中央空调全水系统-全水系统的应用全水系统由于并无新风功能,如果对新风有需求,则需要让全水系统与独立的新风系统配套使用。
一般的全水系统的种类,包括风机盘管系统以及辐射板供热供冷系统,这两个系统大多都是应用在写字楼、商场以及大厦等建筑之中,家用鲜有所闻。
结语:随着中央空调的发展,它的种类在今后可能将更加繁多。
全水系统作为中央空调的一个特殊种类,对于它的一些问题还需要深入的探究。
而在如今的中央空调领域中,全水系统并不少见,它使用的能源比较绿色,并不会产生氟利昂这类破坏大气的气体,工作效率高,所以适用于大型建筑。
虽然他并不具备新风功能,但是在对温度与湿度的控制方面,比起其它的几类中央空调效率要高一点。
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中央空调_第5章水系统设计说明
水系统的组成
水流开关:当水流开关感应到通过热交换器的水流量 过低时,该装置会使机器停止运行。安装时尽量安装 在水泵的出口管段。
水系统的组成
冷冻水系统原理图:
膨胀水箱
接自来水管 接排水管
膨胀管
F
冷冻水泵
一用一备
△P
L1 L2
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
(2) 空调水系统竖向分区的可能方案
1)将冷水机组 设在塔楼以外的群房顶 层 设两个系统分别向塔 楼和群房供水,另一台 向低区供水。冷却塔设 在群房的屋顶上。
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
水系统阀门:
水系统的组成
闸阀
截止阀
蝶阀
蝶阀
水系统中设置的阀一般有两个作用:一是起调节用,调节 管网中的水量,另外是起关断作用,如变换季节时的冷、 热源转换,或设备检修时,用阀门关断。
水系统的组成
接自来水管 接排水管
空调末端 空调末端
压差控制阀
当系统阻力增大,水泵扬 程增高,a,b两点的压差增 大,水流量减少。为保持 系统内压力稳定,在供、 回水总管之间设置带压差 控制阀的旁通管,当a,b两 点间压差超过压差控制阀 的整定值时,阀门开启, 部分水量返回至冷水机组 循环流动,冷水机组定流 量运行。另外,对于间断 使用的空调系统,循环水 量也可通过压差旁通阀回 流。
第五章 中央空调水系统设计
张海涛
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。
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原理一、水系统中央空调介绍水系统中央空调就是由一部分半集中式风机盘管系统,它能够将室内负荷全部由冷热水机组来承担。
在运行过程中各个房间中安置的风机盘管通过管道和冷热水机组相连接,主要依靠提供的冷热水进行供冷和供热。
从安装布置上来说,水系统布置是非常灵活的,独立调节性也会更好一些,同时舒适度更高,能够满足复杂房型分散和使用。
同时各个房间中的风机盘管会独立进行运行,满足用户的需要。
二、水系统中央空调原理在水系统中央空调中它主要是由冷冻水循环系统、冷却水循环系统和主机这三个部分所组成,不同的系统在进行工作的时候它们的运行原理是不一样的,那么接下来我们就共同来了解一下水系统中央空调原理是什么吧。
冷冻水循环系统:冷冻水循环系统主要是由冷冻泵、室内风机和冷冻水管这些部分所组成。
在运行过程中,从主机蒸发器中流出的低温冷冻水会从冷冻泵中加压送入到冷冻水管中,然后进入到室内进行热交换,带走房间中的热量,实现制冷后最后回到主机的蒸发器中。
冷冻水循环系统中的室内风机它的主要作用是将空气吹过冷冻水管道,降低温度,加速室内的热交换。
冷却水循环系统:这一部分的系统主要是由冷却泵、冷却管道。
冷却水塔和冷凝器等部件所构成,冷冻水循环系统在进行室内热交换的同时,将会带走室内大量的热能,这时候热能会通过主机冷媒传递给冷却水,使得冷却水温度升高,冷却泵这时会将升温之后的水压入冷却水塔中,使其和大气进行热交换,降低了温度之后再送回主机冷凝器中。
主机:主机这部分主要是由蒸发器、冷凝器、冷媒等组成,它的工作循环工作是低压气态冷媒会被压缩机加压进入到冷凝器中同时逐渐被冷凝成为高压的液体,在冷凝过程中冷媒会释放出大量的热能,这一部分的热能会被冷凝器中的冷却水系统同时送到室外的冷却塔中,最终被释放到大气中,最后冷凝器中的高压液态冷媒在流过蒸发器的节流降压装置的时候,因为压力的变化,变为汽液混合物进入到蒸发器。
这时候冷媒会在蒸发器中不断的汽化,吸收冷冻水的热量使得;冷冻水达到较低的`温度。
中央空调水系统简介
包括过滤器、压力表、温度计、排气阀
直燃机水系Байду номын сангаас管路图
塔喷头与水盘之间的高差。
b.估算:根据系统大小,一般在18M~26M之间。 B.冷温水泵的扬程 a.构成:主机阻力损失,末端设备的阻力损失,管路阻力损失。
管路阻力损失包括沿程阻力损失和局部阻力损失。
沿程阻力损失与管道的材质、水在管道中的流速以及管道的长度有关;
局部阻力损失是水流经过滤器、阀门、弯头、三通、大小头等处所产生的 阻力损失。一般局部阻力损失是沿程阻力损失的三倍以上。
• 水泵位于机组进口段时,应将定压点设在水泵入口段; 水泵位于机组出口段时,应将定压点设在机组入口段, 以减小机组承压。
• 3、分、集水器
在空调系统中,为了便于连接通向各个空调分 区的供水管和回水管,设置分水器和集水器,它 不仅有利于个空调分区的流量分配,而且便于调 节和运行管理,同时在一定程度上也起到均压作 用。
中央空调 输配系统简介
空调水系统流程图
空调系统热平衡图
冷却塔的热负荷 Q2=Q1+Q3-Q4
Q1
空调房间 26℃
12℃ 7℃
Q4
直燃机 Q3
37.5℃ 32℃
Q2 冷却塔
Q1--空调负荷 Q2--通过冷却塔散发的热量
Q3--燃烧机产生的热量 Q4--排烟带走的热量
空调水系统
• 1、冷温水系统 • 2、冷却水系统 • 3、冷凝水系统 • 4、卫生热水系统
• 膨胀管一头与膨胀水箱底部相连,另一头与 冷温水泵的入口相接,中间不能安装阀门。
6)水系统主要设备、附件选型
1、水泵 水泵主要性能参数有;流量、扬程、功率、转速等
选型注意事项 A.空调系统常用水泵均为单级离心式清水泵,中小
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。
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。
你必须知道的中央空调水机(水系统)
你必须知道的中央空调⽔机(⽔系统)随着房地产的快速发展,不管是处于时尚、环保、节能还是舒适家居理念,家⽤中央空调已成为越来越多的中国家庭的选择。
中央空调分为⽔系统和氟系统两⼤系列,但⼤多数消费者对于中央空调的系统知识⼀知半解,下⾯友信中央空调就⽤⼀张图,简单地对中央空调的这两⼤系统做个⽐较分析。
⽔机中央空调⼯作原理—⽔机中央空调基本介绍⽔机中央空调的室内负荷全部由冷热⽔机组承担,各房间风机盘管通过管道与冷热⽔机组相连,靠冷热⽔来供冷和供热。
⽔机布置灵活,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。
中央空调⽔机⼯作原理—中央空调⽔机各部分⼯作原理⽔机中央空调主要由冷冻⽔循环系统、冷却⽔循环系统及主机三部分组成,各部分的⼯作原理如下:冷冻⽔循环系统:从主机蒸发器流出的低温冷冻⽔由冷冻泵加压,然后送⼊冷冻⽔管道,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。
室内风机将空⽓吹过冷冻⽔管道,降低空⽓温度,加速室内热交换。
冷却⽔循环系统:冷冻⽔循环系统进⾏室内热交换的同时,会带⾛室内⼤量热能,热能再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,使其与⼤⽓进⾏热交换,降低温度后再送回主机冷凝器。
主机: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,冷凝过程中冷媒释放出⼤量热能,并被冷凝器中的冷却⽔吸收,然后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,使冷冻⽔达到较低温度。
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。
⽔机中央空调的传热介质为循环⽔,所以相对⽽⾔舒适度更⾼,⽽氟机中央空调制冷制热更迅速,两种中央空调都各有优势。
中央空调水系统自控概述
由于现代高层建筑空间的限制以及用户调节使用的方便,大量采用空气——水空调系统方式,室内冷热负荷由冷冻水和热水承担。
在空调用制冷系统中,水管系统包括冷冻水系统和压缩式冷水机组。
下面是深圳邦德瑞厂家的小编带来的中央空调水系统概述。
冷冻水系统空调冷冻水系统由:水泵、管道、定压设备、阀门、换热器、除污器等主要部件构成。
冷冻水系统的主要形式冷冻水系统均为循环水系统;冷冻水系统从管道和设备的布局上分,可分为开式系统和闭式系统。
1.开式和闭式系统(1)开式系统系统水量大,运行工况稳定,但易污染,且水泵压头较高。
近年来,由于能源的紧张和空调技术的发展,国内外不少工程中采用蓄冷池蓄冷的空调方式,相应地水系统需采用开式系统。
(2)闭式系统闭式水系统与外界空气接触少,管道腐蚀可能性小,水泵能耗小。
闭式系统必须采用壳管式蒸发器,用户处则应采用表面式换热设备(表冷器或空调箱),还需增设膨胀水箱,以适应水系统内的水在温度变化时的体积膨胀。
工程设计中,冷冻水系统多采用闭式水系统。
1.开式与闭式系统的水泵扬程相差较大:闭式系统中,水泵的扬程为:管道、制冷机组、换热器、阀门等闭式循环水路中各个部件压力损失的总和。
开式系统中,水泵除承担管道等部件的压力损失外,还要克服将水从开式水箱提升到管路最高点的高度差。
设计时需注意的事项:对于开式系统,注意水泵吸水真空高度的问题,应防止水泵吸入口汽化,必须保证水泵吸入口的水压力大于水的汽化压力。
对于闭式系统,在水泵吸入口设置定压水箱,保证水系统任何一点的最低运行压力为5kPa以上,防止系统中任何一点出现负压,否则有可能将空气吸入水系统中(抽空)或造成部分软连接向内收缩等问题。
1.膨胀水箱的作用与安装位置其作用是:(1)抵消系统内温度变化时水体积的膨胀和收缩;(2)补充系统内水的损耗;(3)稳定系统内特别是水泵吸入口的压力。
安装位置:尽量接至水泵吸入口,其连通管道上不要装设任何阀门;膨胀水箱水位应高于系统最高水位1m以上,冬天要注意其防冻。
中央空调冷却水系统介绍
冷却水进水温度一般应不高于32℃,冷却水主要指冷凝器和压缩机冷却用水。
有关中央空调水系统的相关问题很多用户可能还不是很了解,下面是深圳邦德瑞厂家的小编带来的中央空调冷却水系统介绍。
(一)直流式冷却水系统最简单的冷却水系统是直流式供水系统,即升温后的冷却回水直接排除,不循环使用。
这种系统只适用于水源水量特别充足的地区,例如靠近江、河、湖泊、海等地方,城市自来水不宜选用。
(二)循环式冷却水系统1、自然通风冷却循环系统2、吸收式冷水机组冷却循环系统优点:流量分配合理,各个单元之间相互影响小,运行可靠性高。
缺点:配管管线布置最为复杂,管路数目多,占用空间大,各设备不能相互备用。
优点:供回水都采用集中干管形式,管路数目少,占用空间小,设备之间可以相互备用,可通过冷却风机的台数或转速控制降低制冷机组部分负荷时的离心式冷水机组能耗,故应用最广。
在干管式系统和混合式系统中,由于冷却塔可以相互备用,如果水系统设计和控制不当,则容易出现“溢流”、“旁通”和“抽空”现象。
当冷却水系统出现上述现象时:冷却塔的进水管上安装了电动阀,而回水管上未装;当出水电动阀关闭而进水电动阀开启时;螺杆式冷水机组分配不平衡时;多台大小不同的冷却塔并联设置且集水盘水位不相同时,容易出现“溢流”问题。
避免措施:当冷却塔不运行时,同时严密关闭冷却塔进、出水电动阀。
目前,冷却水系统大多采用循环式冷却水系统,利用冷却塔机械循环。
冷却塔中冷却水的终温一般可达到比当地的湿球温度高5℃左右的温度(约为32℃)。
冷却水系统由冷凝器、冷却塔、水泵等组成,冷却塔是以冷凝器的冷却水流量作为依据,选择低噪音型,安装位置离居住区远,离制冷机近,一般安装在制冷机房屋面上,其出水管比进水管大一号,因出水管是靠重力返回水泵。
同型号多台冷却塔并联使用应考虑均压连接和自动(手动)补水,且每台互为备用。
3、制冷机房设计扬程的确定冷却水系统的水力计算以上就是深圳邦德瑞的小编给大家介绍的简单介绍。
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e.按循环方式分类
• 一次泵系统:冷/热源侧与负荷侧合用一组循环水泵。如 负荷侧设置三通阀,则通过制冷机的流量是一定的;负 荷侧设置二通阀,则系统水流量会减小,为保持制冷机 水流量恒定,应在供回水干管间设置旁通管路。一级泵 系统简单,初投资省;但不能调节水泵流量,难以节省 输送能耗,不能适应供水分区压降较悬殊的情况。
3-末端装置
4-电动阀
5-压差旁通阀
6-膨胀水箱
7-自动排气阀
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集水器
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分水器
软化水补水
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二次泵水系统图
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1-一次泵 3-二次泵 5-电动阀 7-膨胀水箱 2-制冷机组 4-末端装置 6-压差旁通阀
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2)空调冷却水系统
a.空调冷却水系统由送回水管路、水泵、调节阀门、 除污器、冷却塔、自动补水装置等组成。
b.冷却水系统在空调系统中的重要作用。 c.冷却塔应布置在通风良好的场所,尽量避开有尘
埃、酸性气体、高温气体和水蒸汽较多的场所。 一般布置在地面、机房或裙楼屋顶上。
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d.冷却水系统的系统形式
• 冷却水系统因冷却塔的型式不同,可分为开式系统和闭 式系统。当选用开式冷却塔,系统为开式系统;当选用 闭式冷却塔,系统为闭式系统。
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4)空调系统水质处理
• 传统方法:电子水处理议、离子棒等物理 方法或人工加药
• 远大推荐水处理方法 冷却水系统:自动加药装置 冷温水系统:软化水装置+自动加药装置
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自动加药装置
● 根据冷却水运行情况,自动
向水中添加阻垢剂、杀菌剂。 ● 避免制冷机结垢,由于无垢,
节约能源 10%~30%。 ● 避免腐蚀,保护制冷设备,
• 开式冷却塔是利用循环水与空气接触直接冷却循环水, 其优点是具有换热效率高,体积小,容易管理,能减少 初投资;其缺点是由于循环水直接与空气接触而容易受 到污染,产生水垢、藻类、生物污泥,使主机性能降低 并腐蚀管道。须配置水处理装置对循环水水质进行处理。
• 闭式冷却塔让循环水在密闭回路的铜盘管内流动,循环 水不直接与空气接触,循环水不会出现浓缩、污染而发 生水质变化,提高了冷却系统的安全性,是循环水的管 理变得容易。其缺点是体积大,初投资高。
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d.按流量控制分类
• 定流量水系统:系统循环水量保持定值,负荷变化时改 变供回水温度来匹配。定流量水系统负荷侧(空调箱或 风机盘管)水流量不调节或采用三通阀进行双位控制, 因而系统简单,操作方便,无须复杂的自控设备;但配 管设计时不能考虑同时使用系数,输送能耗始终处于设 计的最大值。
• 变流量水系统:系统供回水温度保持定值,负荷改变时 通过供水量的变化来适应。变流量水系统负荷侧采用二 通阀双位调节,输送能耗随负荷减少而降低,配管设计 时考虑同时使用系数,管径可相应减小,水泵容量、耗 电相应减少;但系统较复杂,必须配备自控设备。
• 二次泵系统:冷/热源侧与负荷侧分别配备循环水泵。一 般冷热源侧设置定流量一次水泵,以维持一次环路水流 量基本不变;负荷侧设置二次泵,组成二次环路。复式 泵可实现水泵变流量,节省输送能耗,能适应供水分区 不同压降,系统总压力低;但系统较复杂,初投资稍高。
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一次泵水系统图
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1-一次泵 2-制冷机组
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b.按水路流程分类 • 同程式系统:供、回水干管中的水流方向相同,
经过每一环路的管路长度相等。水量分配、调节 方便,便于水力平衡;但需设回程管,管道长度 增加,初投资稍高。 • 异程式系统:供、回水干管中的水流方向相反, 经过每一环路的管路长度不等。无须回程管,管 道长度较短,管路简单,初投资稍低;但水量分 配、调节较难,水力平衡较麻烦。 • 水系统立管或水平干管距离较长时,通常采用同 程式布置;建筑层数较少、水系统较小时,可采 用异程式布置,但所有支管上均应装设流量调节 阀以平衡阻力
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3)卫生热水系统
• 卫生热水系统由卫生热水泵、热水换热器、膨 胀水箱、补水箱、管路、阀门等组成。换热器 及管路须做保温处理。
• 卫生热水系统分为直接换热系统和间接换热系 统。当自来水硬度较低时可用直接换热系统。 当自来水硬度≥70mg/L时,应采用间接换热, 即主机产生的热媒水通过换热器加热卫生热水, 自来水不进入主机,热媒水采用软化水。
延ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ使用寿命。 ● 避免藻类、病菌(军团菌),
保护冷却塔附近人员健康。 ● 省去化学清洗费用,避免化
学清洗导致铜管腐蚀。
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自动软化水装置
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5)空调系统的定压和补水装置
• 空调系统采用膨胀水箱作为定压和补水装置, 膨胀水箱分为开式和闭式两种类型。
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c.按布管方式分类
• 两管制系统:冬季供应热水与夏季供应冷水都 在同一管路系统中进行。管路系统简单,初投 资省,但无法同时满足供冷、供热的要求。
• 四管制系统:有分开的冷、热的供、回水管和 冷、热的换热器,克服了三管制系统存在的回 水管混合损失问题。操作简单,能灵活实现同 时供冷和供热;但管路系统复杂、初投资高。
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• 冷温水系统的组成
冷温水系统是指由冷水机组(或换热器)制备出的 冷水(或温水)的供水,由冷水(或热水)循环泵、膨 胀水箱、分水器和集水器、阀门、过滤器、控制仪表、 定压补水装置等
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冷温水系统的分类 a.按系统形式分类 • 开式系统:系统回水集中进入建筑物底层、地下室的水
池或蓄冷水池,再由水泵送往主机,经冷却或加热后, 再输送至整个系统。由于管路系统与大气相通,水中含 氧量高,管路与设备的腐蚀机会多;需要增加克服静水 压力的额外能量,输送能耗大。近年来除开式冷却塔和 喷水室冷水系统外,开式系统已很少采用。 • 闭式系统:冷水或热水在系统中密闭循环,不与大气接 触,仅在系统最高点设置膨胀水箱,管道与设备的腐蚀 机会少;该种系统简单,无须克服静水压力,水泵扬程、 功率均小。
中央空调 输配系统简介
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空调水系统流程图
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空调系统热平衡图
冷却塔的热负荷 Q2=Q1+Q3-Q4
Q1
空调房间 26℃
12℃ 7℃
Q4
直燃机 Q3
37.5℃ 32℃
Q2 冷却塔
Q1--空调负荷
Q3--燃烧机产生的热量
Q2--通过冷却塔散发的热量 Q4--排烟带走的热量
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空调水系统
• 1、冷温水系统 • 2、冷却水系统 • 3、冷凝水系统 • 4、卫生热水系统