弱电工程机房空调基础知识汇总

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机房精密空调基础培训

机房精密空调基础培训
●传感器
主要是指温湿度传感器(T/H Sensor)
机房空调的组成
● 风机系统
是空调最重要的部分, 实现室内气流组织的循环
●送风机
皮带传动式
后曲叶直联风机 可调节风量
EC风机 无极调节风量
机房空调的组成
●空气过滤器
粗/中效,G4 级;
●气流保护器
压力继电器保护 1.过滤网压力 2.送风机背压
机房空调的组成
●超声波加湿
节能型加湿器,对水质要求高
机房空调的组成
● 除湿系统
保持机房内的相对湿度值。(24℃,50%的露点温度是13.2℃) 空气侧:Q =C·m·△T
●关闭部分蒸发器除湿
快速除湿,气流组织无变化,控制精度低
●降低送风量除湿
快速除湿,影响气流组织,控制精度低
●电子膨胀阀控制除湿
快速除湿,气流组织无变化,控制精度高
2)检查冷媒管线有无破损的情况,检查冷媒管线的保温状况,特别是在北方 地区的冬天,这是一件比较重要的工作,如果环境温度太低而冷媒管线的保温状 况又不好的话,对空调系统的正常运转有一定的影响。
3)检查风扇的运行状况:主要检查风扇的轴承、底座、电机等的工作情况, 在风扇运行时是否有异常震动机风扇的扇也在转动时是否在同一个平面上。
项目 温度控制 湿度控制 空气过滤 显热比 换气能力 再热器 加湿器 室外环境温度 智能化程度
运行时间
不间断运行寿命 来电自启动 能耗比例
机房空调 22oC-24oC 50%±5% ASHRAE 20%+
0.9左右 30-60次
提供 提供 -35oC~45oC 高度智能
全年每天24小时
>10年 具备 1
3)看—主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。 4)量—主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较准确判 断压缩机的运行状况。 当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附 件。

机房专用空调的基础知识及日常维护和常见故障排除

机房专用空调的基础知识及日常维护和常见故障排除

浅谈机房专用空调的基础知识及日常维护和常见故障排除一、空调常见知识1、制冷量Q制冷量常见的单位有千瓦(kW)、大卡(kcal/h)、冷吨(TON)它们的换算关系如下:1千瓦=860大卡1冷吨=3024大卡(美国)对于1台型号为9AU16佳力图空调,其制冷量为16冷吨,经过单位换算,制冷约为5万大卡或58千瓦。

2、匹的概念空调常说的匹指的是压缩机电功率:1匹=0.746 kW,一台1匹机的总电功率约为1kW;1.5匹机的电功率约为1.5kW;5匹机的电功率约为5kW左右。

匹与制冷量有一定的关系,通常制冷量为2500W的空调称为1匹机,制冷量为3500W的空调称为1.5匹机,制冷量为12000W的空调称为5匹机。

3、能效比(制冷系数)KK=Q/N (指空调每小时消耗1000W的电能所产生的制冷量)它是衡量空调是否省电的一个重要指标,K值越大表明该空调越省电,产品性能越好,一般家用舒适型空调系数为2.4-3,机房专用空调在3.2以上;因此,同为5匹机,能效比越高,则其输入总功率越低,越省电。

知道了以上这些基本概念,当我们知道一台空调的型号或电功率时就能估算出相应的参数。

比如一台型号为KFR-120LW柜机,它是一台5匹柜机,它的电功率约为5kW,它的制冷量约为12000W,即为10000大卡,一台9AU16佳力图空调的制冷量就相当于5台5匹机的制冷量。

二、蒸汽压缩式制冷循环的构成和工作原理制冷系统主要由压缩机、冷凝器、节流装置(热力膨胀阀)、和蒸发器四大部分组成,如图:制冷系统工作原理液态制冷剂在蒸发器中吸收被冷却的物体(水或空气)热量后,汽化成低温、低压的蒸气,被压缩机吸入并压缩成高温、高压的蒸气,然后排入冷凝器中向冷却物质(水或空气)散热而冷凝成为高压的液体,这种液态制冷剂经节流装置节流降压后变成低温、低压的制冷剂。

再次进入蒸发器吸热汽化,如此反复循环,从而达到不间断制冷的目的。

三、空调的测量1、制冷系统高、低压定义压缩机出口至节流装置入口前为高压区,节流装置出口至压缩机吸入口为低压区。

机房电气、防雷、接地及空调基础知识精讲PPT

机房电气、防雷、接地及空调基础知识精讲PPT
电阻率与导体材料和所处温度有关。各种物质的电 阻率随温度变化的规律不同,纯金属和合金的电阻 率都随温度的升高而增大;某些如硅、碳等的电阻 率随温度升高而变小。而康铜、锰铜的电阻率随温 度变化很小。 • 导体的电阻 R=ρL/S,
即与它的长度L和电阻率ρ成正比,与它的横截面积S成反比。
• 导体的阻抗 Z=R+XL +XC ,其中XL 为感抗,XC为容抗, R为电阻。通常导体对外呈现阻碍电流的效果就是电阻、 电容和电感三者共同作用的阻抗。
• 通过人体电流的大小,取决于外加电压和人体的电阻。人体电阻不同,一般为 800~1000欧姆。在一般场所,对于人体只有低于36伏的电压才是安全的。
• 总电流表读出的电流是各分路电流的相量和,只有当各分路功率因数相同时,总 电流才等于各分路电流的代数和,但一般各分路电流的功率因数不相同,所以总 电流表的指示电流总小于各分路电流的代数和。
• 导线的载流量,与导线的敷设方式、环境温度、散热条件、 电流频率等因素有关。在选择导线截面大小时,要充分考 虑以上因素。而且不同生产厂商的测试值有一定的差异, 最好以所选品牌测试值为依据选择导线截面。
• 1.2开关
• 开关按灭弧介质分为空气开关、油开关、真空开关(广泛用于10 -35KV系统)、六氟化硫开关等,低压开关一般为空气开关。
• 右手定则(感生电流、磁场及导线运动三者的方向关系,又叫发电机原则): 伸开右手,拇指与四指垂直,且在一平面,让磁力线垂直手掌面,使拇指指
向导线运动方向,则其余四指所指方向就是感生电流的方向。适应于导体切 割磁力线产生电流时
• 通流线圈abcd的电流方向如箭头所示,根据左手定则,各边在均匀磁场中的 受力f如小箭头所示,ab、cd边受力大小相同,方向相反,抵消。而bc、da边 受力大小相同,方向相反,且垂直与本边,形成旋转力矩。

机房空调维护知识培训

机房空调维护知识培训

第五节、室内机滤网冲洗清洁
冲洗时,横向摆放滤网是正确的。用水枪冲洗时,水柱也要横向扫射,自上而下地毯式推进地冲洗。 正反两面冲洗。先冲洗干净的一面,再冲洗较脏的一面。 冲洗时,竖向摆放滤网是错误的。这样冲洗容易使污垢堆积并渍入滤网下部滤棉中,不易洗净,且易造成滤棉堆积变形。 在油污或多次冲洗后,可以考虑更换滤网或滤棉。 目前郑州联通运维部规定每年1、7月份更换滤网两次,其它月份各部门自行冲洗清洁空调滤网。
第七节、室外机散热翅片冲洗注意事项重点回顾
第八节、专用空调日常维护容易忽视的问题
1.机房空调数量少,通信设备逐渐增多,导致制冷量不足。需申请增加空调数量。 2.上送风空调存在送风短路问题:(上送风空调风帽送出的冷风因受到诸如走线架、机柜侧门、消防管道等的阻挡折射,而直接向下循环进入回风口,从而导致回风温度较低、空调制冷量减少或不再制冷)。需将出风口栏栅向上倾斜,避开遮挡物,避免气流短路。 3.下送风空调存在出风不畅:(下送风气流受到地板下电缆、光缆等物的阻挡,气流速度和送风量会大大降低,送风温度也会有所提高)。需合理整治地板下线缆等物的布局,避免影响空调送风速度及送风温度。 4.卧式室外机冲洗后要将地上污水冲走:卧式室外机冲洗后,泥沙、杨柳絮、杂物等随污水留在室外机下方,若不冲走,待干燥后仍旧会被运行中的室外机吸附回去。所以卧式室外机冲洗后一定要冲走污水。 老旧空调机组电源线要经常检查。旧空调电源线会存在老化现象,尤其是电源开关接线部位容易氧化、松动、发热,需经常检查避免打火、短路等故障。 非空调专业人员由于对空调各个部件不甚了解,尽量不要随意触碰空调的压缩机、阀门及管路,避免被烫伤或冻伤。因检查空调而必须接触空调部件时,应用手背短时间触碰,为防万一切不可用手掌触碰。 非空调专业人员由于对空调各个部件不甚了解,尽量不要随意触碰空调的压缩机、阀门及管路,避免被烫伤或冻伤。因检查空调而必须接触空调部件时,应用手背短时间触碰,为防万一切不可用手掌触碰。

机房空调基础知识(2)

机房空调基础知识(2)

间接蒸发冷却空调技术在数据中心的发展趋势
从节电方面来说
节电方面存在的主要问题
1.新风段:新风段主要是接受室外新风,沉淀新风中的杂质;新风风阀安装风阀执行器,与风机联 锁。
2.过滤段:过滤新风的一般为初效过滤,主要是过滤体积较大的杂质;回风段之后的过滤器一般为 中效过滤器,一般过滤体积较小的杂质;如果是净化空调还会有亚高效和高效过滤段。所有过滤网 前后均应装有压差开关,用于检测过滤网得清洁度,如果堵塞杂质较多,会发出报警信号。
湿球温度是指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,在空气焓湿图上是由空气状 态点沿等焓线下降至100%相对湿度线上,对应点的干球温度。
干球温度,湿球温度,熵,焓的概念
焓指的是一个物质中含有的能量,焓变指的是反应前后,储存在物质中的能量的变化.如果是吸热 反应,那么它从外界吸收来的热量最终是储存在产物中的,根据能量守恒,储存在反应物中的总能 量加上吸收的热量等于储存在成生物中的总能量,也就是储存在物质中的焓是增加的,即焓变= 产物总能量—反应物总能量>0.所以,焓变是大于零是吸热,小于零是放热.
间接蒸发冷却,如图所示,被处理空气流经干通道与水膜不发生直接接触,而是在与水膜换热温 差的驱动下,将其自身显热量Q通过换热壁面传递给湿通道侧的水膜,从而使得自身干球温度降 低,被处理空气所发生的热湿处理过程为等湿冷却过程;而工作空气流经湿通道与水膜发生直接 接触,促使 水膜表面水分子蒸发进入工作空气流而被不断带走,水膜表面水分子蒸发过程从水 膜内部吸收汽化潜热Q.工作空气所发生的热湿处理过程为增熵加湿过程。在数据中心冷却系统中 工作空气一般为外界环境空气。
用湿棉布包扎温度计水银球感温部分,棉布下端浸在水中,以维持棉布一直处于润湿状态,这种温度 计称为湿球温度计。将湿球温度计置于温度和湿度的流动不饱和空气中,假设开始时棉布中水分(以下 简称水分)的温度与空气的温度相同,但因不饱和空气和水分之间存在湿度差,水分必然要气化,水分 向空气主流中扩散,气化所需要的汽化热只能由水分本身温度下降放出显热来供给。水温下降后,与空 气间出现温度差,空气即将因这种温度差而产生显热传给水分,但水分温度仍继续下降放出显热,以弥 补汽化水分不足的热量,直至空气传给水分的显热等于水分气化所需要的汽化热时,湿球温度计上的温 度维持稳定,这种稳定温度称为湿球温度 。

机房培训——空调系统

机房培训——空调系统

第一章 概述
精密空调可以分为风冷型制冷和水冷型制冷。
风冷型制冷
水冷型制冷
第二章、结构及工作原理
一.组成结构 二.制冷系统组成 三.制冷原理 四.加湿原理
一、组成结构
通风系统 风机 过滤器
控制系统 控制器 电气件
加热系统 加热器 电气件
加湿系统 加湿器 控制器
制冷系统 压缩机 蒸发器 冷凝器 膨胀阀 辅助部 件
三、例行维护-季度维护
3)制冷循环
干 燥

检查蒸发压力、吸气温度。
滤 器
检查制冷管道(焊接处)、干燥过滤器

视镜、维修阀、电磁阀、膨胀阀。


检查冷凝压力、排气温度。

检查热力膨胀阀工作状态。
检查冷凝过冷度。
膨 胀

检查干燥过滤器前后有无明显温差。
三、例行维护-季度维护
4)电气控制 打开面板后有无烧糊异味。 检查各电缆接头处有无变色。 检查各功能部件电源保险或空气断路器。 紧固所有电气、控制连线。
三、例行维护-月度维护
处理方法: 1)使用毛刷(或长毛扫帚)轻轻清扫冷凝器翅片 ,将翅片上附着的灰尘清除掉,定期清扫。 2)将风机网罩和叶片拆下,从上方冲洗冷凝器翅 片,冲洗时可用塑料布包上马达以防止水溅到马 达上。
三、例行维护-月度维护
气流组织: 1)检查各类送风方式格栅 送风口是否堵塞或关闭。 2)检查风道送风各主风道 调节阀门开启情况。 3)检查下送风防静电地板 的密封和漏风状况。
一、组成结构
精密空调主要由通 风、控制、加热、 加湿、制冷几部分 蒸发器 系统组成。其中常 用的制冷系统主要 压缩机 由压缩机、冷凝器
加湿器
、膨胀阀和蒸发器 组成。

机房空调培训讲义

机房空调培训讲义

机房空调培训讲义第一章机房空调系统简介1.1 机房空调系统的作用机房空调系统是用于维持机房内部恒定的温度、湿度、洁净度和给排风等环境条件,确保机房内设备正常运行的重要装置。

1.2 机房空调系统的分类机房空调系统按照制冷方式可分为风冷装置和水冷装置,按照空调方式可分为中央空调和分体式空调。

1.3 机房空调系统的组成机房空调系统由制冷系统、风送系统、设备负荷系统、控制系统等组成。

第二章制冷系统的认识2.1 制冷剂的选用机房空调中的制冷剂主要有氨、氟利昂和碳氢化合物等,不同制冷剂的性能和安全性不同,需根据实际情况选择合适的制冷剂。

2.2 制冷系统的工作原理制冷系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀等组成,通过制冷剂在不同部件之间的循环传递热量,达到降温的目的。

2.3 制冷系统的运行维护制冷系统在运行过程中需要定期进行清洗、检查、维护,保持散热器的清洁,检查压力传感器、温度传感器、膨胀阀、电磁阀等设备的正常运行状态。

第三章风送系统的认识3.1 风送系统的作用风送系统主要负责将制冷系统产生的冷风输送到机房各个角落,确保机房内部空气流通和温度均匀。

3.2 风送系统的构成风送系统主要由风机、风管、末端装置等组成,根据机房的大小和布局进行合理设计和安装。

3.3 风送系统的运行维护风送系统在运行过程中需要定期检查清洁风机、更换风管、检查末端装置等,确保风送系统正常运行。

第四章设备负荷系统的认识4.1 设备负荷系统的计算设备负荷系统是指机房内设备产生的热量和湿度,需要按照实际情况进行合理计算,确定机房空调系统的整体负荷。

4.2 设备负荷系统的控制通过设备负荷系统的控制,可以有效地调节制冷系统的运行状态,保持机房内恒定的温度、湿度和洁净度。

4.3 设备负荷系统的维护设备负荷系统在运行过程中需要定期检查各类设备的运行状况,及时发现并解决设备故障,保证设备正常运行。

第五章控制系统的认识5.1 控制系统的作用控制系统主要用于监控和控制机房空调系统各部件的运行状态,包括温度、湿度、压力、风速等参数的监测和调整。

弱电工程机房空调基础知识汇总

弱电工程机房空调基础知识汇总

弱电工程机房空调基础知识汇总空调一般分为两大类:1、适性空调这类空调的作用是造成室内空气具有良好的生活环境,给人们提供一个良好的工作和生活环境,使在里边的人感到舒适。

2、工艺性空调(精密空调)为了满足精密设备特殊工艺及特定环境的要求而设计的,其目的是精确控制其温度、湿度等并要求控制在一定范围。

国家计算机房环境要求:温度:夏季23±1 ℃;温度:不允许发生大范围变化,其值小于5℃/H;湿度范围:45%~65%RH ±5%洁净度:每升空气中粒子大于0.5微米的颗粒数<=18000粒/升气流速度:地板风口出风速度;温度过高危害:温度过高5 ℃:计算机可靠性下降25%;温度过高10 ℃:计算机可靠性下降40%;湿度过高或过低危害:湿度超过80%RH :空气凝露,可能导致设备短路湿度低于30%RH :产生静电精密型与舒适型空调机组的比较:加热系统:分电加热,热汽加热,热水加热等几大类。

电加热:元件通电发热产生热源。

热汽加热:利用暖汽系统进行加热。

热水加热:利用热水系统进行加热。

热汽、热水加热多用于中央空调,精密空调为提高效率,多采用电加热。

加湿系统:电极式加湿器。

红外线式加湿器。

超声波加湿器。

电极式加湿器原理:在电极上施加电压将水击穿,在电流的作用下形成热量使水沸腾产生蒸汽。

除湿系统:空气降温时或除湿时空调房间内达到饱和,饱和水蒸汽会在蒸发器上冷凝成水排出到室外。

7 种冷却模式:直接膨胀–风冷直接膨胀–水冷直接膨胀–水冷和自然冷却(低噪音/更节能型)冷冻水机组双冷源–直接膨胀(风冷)和冷冻水机组双冷源–直接膨胀(水冷)和冷却水机组双路冷冻水机组精密空调的选配制冷方式确定:风冷---配置简单,维护容易,需要占用空间小。

水冷---制冷效率高,运行费用低。

冷冻水冷---配置简单,经济,水管长度基本不受限制。

优先考虑风冷方式,结构简单,安装方便,彼此独立,没有故障关联,扩容方便。

有安装限制:制冷管道不能过长,室外机不应低于室内机3米。

机房空调基础与制冷原理

机房空调基础与制冷原理

空调概述
空调:顾名思义就是空气调节的设备,采用一定技术 手段创造并保持满足一定要求的空气环境。 •调节的对象:空气--也就是我们常说的环境; •环境可分为:工业环境和生活环境; •环境的属性:温度、湿度、洁净度、气流速度、气压; •按所调节环境的不同—不同的应用场合,可以分为:工 艺性空调和舒适性空调; •按有无风道,可以分为:集中式、分体式和半集中式
基本概念:蒸发、冷凝; 自然界的物质有三种存在状态:气相、液相、固相 从气相到液相的过程我们称之为冷凝过程(液化), 该过程为放热过程; 从液相到气相的过程我们称之为蒸发过程(汽化), 该过程为吸热过程; 冷媒(制冷剂)在循环中不断重复着这两个过程。
制冷原理
蒸发器
冷凝器
显热:物体吸热或放热时,只改变物体的温度,而不 改变物体的相态,这种热量称显热。 潜热:物体吸热或放热时,只改变物体的状态,而物 体的温度不变,这种热量称潜热。
机房专用空调与舒适性空调比较
比较6:控制 •机房专用空调采用先进的微电脑控制系统,重要参数 监测和告警,方便的维护界面; •机房专用空调可以远程集中监控、主备机灵活切换, 组网群控; •温湿度控制精度高,
机房专用空调与舒适性空调比较
比较7:适用范围 •机房空调采用宽电压设计,满足户外基站的用电特点 •机房空调的电压容许范围为380±20% •舒适性空调的电压容许范围±10% •机房空调的室外环境温度适用范围:-35℃-45℃ •舒适性空调的室外环境温度范围:-5℃-43℃
空调概述
空调的组成:制冷单元+控制单元+加热加湿单元
空调概述
•制冷系统:“制造”冷量
空调概述
•控制系统:实现自我控制和保护的功能
主要内容
空调概述 制冷原理 机房环境概述 机房专用空调与舒适性空调比较

机房空调知识介绍 PPT

机房空调知识介绍 PPT

机房环境设计考虑到的几个关键概念
机房空调和舒适性基站空调的对比:
提纲
1 机房环境设计考虑到的几个关键概念
2 机房空调的分类
3
机房空调的安装规范
4 机房空调的安装调试、维护要点
机房空调的种类
按照不同的 特性分类
按送风方式分类:
➢ 风帽上送风 ➢ 风道上送风 ➢ 地板下送风 ➢ 正下侧送风
按冷却方式分类:
机房环境设计考虑到的几个关键概念
容错:
具有两套或两套以上相同配置的系统,在同一时刻,至少 有两套系统在工作。按容错系统配置的场地设备,至少能经 受住一次严重的突发设备故障或人为操作失误事件而不影响 系统的运行。
机房环境设计考虑到的几个关键概念
制冷压力:压力有三种
表压力:用仪表出的压力,称工作压力。 大气压力:包围地球的空气层对单位地球表面积形成的压 力,称大气压力。 绝对压力:大气压力与表压力之和,称绝对压力。 绝对压力=大气压力+表压力。 只有绝对压力才是湿空气的状态参数。
[例如] ●液体沸腾时吸收的潜热一部分用来克服分子间的引力,另一部分用来在膨胀过 程中反抗大气压强做功。熔解热、汽化热、升华热都是潜热。
机房环境设计考虑到的几个关键概念
显热比(SHR):
热负荷分为两部分:显热和潜热。 显热的消除或增加会导致干球温度计的温度发生相应变化。 潜热与空气湿度的增加或减少有关。 空调系统的总制冷量为调节处理潜热和显热能力的总和。 显热比为显冷量在总制冷量中所占的比例。即显热比
[例如] ● 将水从20℃的升高到80℃所吸收到的热量,就叫显热。
机房环境设计考虑到的几个关键概念
潜热:
物质发生相变(物态变化),在温度不发生变化时吸收或 放出的热量,称为 “潜热”。物质由低能状态转变为高能状 态时吸收潜热,反之则放出潜热。潜热的量值常常用每单位 质量的物质在相变时所吸收或放出的热量来表示。

机房空调基础知识之基本概念

机房空调基础知识之基本概念

机房空调基础知识之基本概念一、物质的热力状态热力状态有三个基本表达数:1、温度T:物质的冷热程度(物质的内能U和温度有关);2、体积V:一定质量的物体占有的空间大小(比容:单位质量的物质占有的体积);3、压力P:即单位接触面积上承受的压力。

二、能量——内能、推动功1、内能:物质因大量份子剧烈运动而具有的内热能,和由于份子之间有西尽力而具有的内位能之和。

2、推动功:物质因流动性而具有的使本身质量迁移的能量,这部分能量我们称之为:推动功=P(压力)×V(体积)3、气体受热膨胀做工有能量形式转化:热能转化为机械能;4、热力状态也变化:压力P变小、体积V增大;5、推动功只有传递:推动流体迁移做功,热力状态不变。

三、能量——焓1、焓:是热力状态参数之一。

H=U+P•V即:焓=内能+推动功2、物体流动时,不仅携带有自身的内能,还有从后面得到的推动自身移动的推动力。

焓更为全面地概括了物体具有的能量总和,我们衡量某一空调的制冷能力就可以根据蒸发前后制冷的焓差来进行精确计算。

流体还具有一定的流动速度而具有的动能,和因具有一定的高度而具有的势能。

但在热力学中占的比例很小,一般可以忽略不计,四、能量——熵1、熵:也是热力状态参数之一熵是表现物质吸热或放热特性的量,物质吸收了热量熵增加,物质放出了热量熵减小,物质绝热变化过程熵不变。

2、热力参数之间内在关系:状态方程A、理想气体的状态方程:P•V/T=常数从式中我们可以看出,在一个密闭容器中,温度越高,气体的压力就越大。

B、实际气体的状态方程:(P+a/V2)•(V-b)=R•T本公式虽然为实际应用中仍有很高的可靠性和准确性。

五、显热1、物体吸热或放热后,只改变物体的温度,而不改变物体的相态,这种热量称显热。

是物质分子运动的能量,它可以通过温度计进行测量。

例如:1Kg水从30℃加热到80℃,水吸热了209.38kJ(50kcal)。

计算某一房间的热负荷时,空气温度高于设定温度而产生的热负荷成为显热负荷。

工程机械空调知识培训讲义

工程机械空调知识培训讲义

工程机械空调知识培训讲义一、空调系统基础知识1. 空调系统的作用工程机械空调系统能够调节车厢内的温度和湿度,提供舒适的工作环境,保障操作人员的工作效率和健康。

2. 空调系统的组成空调系统主要由压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀四部分组成,通过循环往复压缩、冷却、膨胀、蒸发等过程,达到调节车厢内温度的效果。

3. 空调系统的工作原理空调系统利用制冷循环原理,通过蒸发器吸收车厢内的热量,然后通过压缩机将吸收的热气体变成高温高压气体,在冷凝器释放热量,使空气冷却,然后再经过膨胀阀进入蒸发器进行循环。

二、空调系统组件及功能1. 压缩机压缩机是空调系统的核心部件,其主要功能是将低温低压的蒸汽吸入,通过机械方式压缩成高温高压的蒸汽,提供制冷循环的动力。

2. 冷凝器冷凝器主要用于冷凝和凝结高温高压的气体,释放热量并将气体冷却成液体。

冷凝器通常设在机械空调系统的外部,通过散热片、风扇等方式散热。

3. 蒸发器蒸发器是制冷系统中的重要组件,其主要功能是将吸收的热能释放到外界环境中,并起到凉却汽化工质的作用。

4. 膨胀阀膨胀阀是控制制冷剂流速和流量的装置,通过控制蒸发器内的压力和液态制冷剂的流量,从而控制制冷系统的制冷量。

5. 制冷剂制冷剂是空调系统中的工质介质,其主要功能是在蒸发器中蒸发吸收热量,然后在压缩机中被压缩成高温高压气体,从而进行循环制冷。

三、维护及保养1. 定期清洗空调滤网空调滤网在使用过程中会堵塞大量的灰尘和杂质,影响空调系统的散热效果,因此需要定期清洗。

2. 注意防尘在操作工程机械时,应该注意保持空调系统的清洁,避免各种杂质的进入,影响空调系统的散热效果。

3. 定期检查制冷剂量制冷剂的量对空调系统的正常运行起着至关重要的作用,因此需要定期检查制冷剂的量,并根据需要进行添加或更换。

4. 定期检查空调系统的压力空调系统的压力对系统的有效运行起着至关重要的作用,因此需要定期检查冷凝器和蒸发器的压力情况,保证系统的运行正常。

机房空调基础配电设计培训

机房空调基础配电设计培训

风机
高压传感器
功能 功能 功能 保护 功能/保护 保护 功能/保护 保护 功能 保护 功能 功能 保护 保护 功能 保护 保护 功能 功能 保护 保护 保护 功能 功能/保护 保护 功能 功能/保护
配电设计的目的:
1.各功能部件根据温湿度 控制的需要,正常的运行。 2.对功能部件进行相应的保 护,当功能部件运行在极端 条件时,保护器件动作。
e. 3C认证以内的三相交流异步电动机铭牌上标注的是输入和输出 功率; f. 3C认证以外的三相交流异步电动机铭牌上标注的是输出 功率;
12
整机最大运行电流(FLA)计算—电加热
一、计算各个器件的FLA: 3a.翅片式电加热:根据所选电加热的功率和电压可计算出FLA。
使用在380V 3N~电源上,星型接法,其电流为 I=P/U=3000W/220V =13.6A 使用在220V 3N~电源上,三角形接法,其电流为 I=U/R=1.732*3000W/ 220V =23.6A
备注:以10kg/h电极加湿器(02600011)为例。
16
整机最大运行电流(FLA)计算
二、根据所使用的控制板的控制逻辑,确认机组是在哪种状态下运行电 流最大? 常见的机房空调运行状态:
风机 压缩机 电加热 加湿
制冷
开开
加热


除湿
开开
加湿


制冷+加湿 开 开

除湿+加热 开 开

加湿+加热 开
电压<415V
电流<125A
20
普通型隔离开关
电压<800V 电流<160A 塑壳型隔离开关
主隔离开关选型

弱电机房精密空调知识汇总

弱电机房精密空调知识汇总

弱电机房精密空调知识汇总弱电机房精密空调知识汇总一、机房环境要求开机时电子计算机机房内的温湿度停机时电子计算机机房内的温湿度开机时主机房的温湿度应执行A级,基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行。

其它辅助房间应按工艺要求确定。

主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18000粒。

主机房区的噪声声压级小于68分贝;主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕;送风速度不小于3米/秒;为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。

二、机房专用精密空调特点一、大风量、小焓差与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房专用空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。

同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。

二、机房的热负荷变化幅度较大通常要在10%~20%之间变动,这是由于主机设备所处的工作状态不同,消耗的功耗不同所造成的。

因此,机房空调系统必须能够适应这种负荷的变化,以使电子元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性。

三、送回风方式多样由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。

机房专用空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。

机房中铺设防静电活动地板,机房专用空调采用下送上回式送风,使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入设备机柜内。

机房空调基本知识

机房空调基本知识

三、空气循环系统介绍
空气制冷单元—空调系统中用来将空气冷却的 设备 空气加热单元—空调系统中用来将空气加热的 设备 常用加热器有以下几种形式:
蒸汽式加热器 热水式加热器 电加热器
三、空气循环系统介绍
空气加湿器—空调系统中用来给空气加湿的设 备。加湿器有以下几种形式: 蒸汽喷管式加湿器 电极式加湿器 远红外式加湿器 蒸发板式加湿器 超声波式加热器
二 、制冷系统的介绍
常用制冷剂—氟利昂
CFC制冷剂 R11 R12 R502 HCFC制冷剂 R22 R401 HFC制冷剂 R134a R13 R113 R13B1 R402 R403 R114 R115 R500
R408 R410
R409
R404a
R407a/b/c
二 、制冷系统的介绍
5、制冷系统的四大部件
冷凝过程
T1 T2
1
压缩过程
4
3
蒸发过程
Q2
Q2 = 蒸发过程吸热 Q1 = 冷凝过程放热
10
T = 温度 K H = 焓 KJ/kg
20
H
二 、制冷系统的介绍
制冷系统的压-焓图
P
t = cost
cos t
x=c o st
s=
st v = co
h
二 、制冷系统的介绍
P Q1 = Q2+ AL
冷凝过程
膨胀过程
蒸发过程
压 缩 过程
AL
Q2 Q1
h
Q2
Q2 = 蒸发过程吸热 Q1 = 冷凝过程放热
二 、制冷系统的介绍
4、常用制冷剂—氟利昂
制冷剂—是一种在制冷系统蒸发器的低温低 压环境 中吸热 , 在冷凝器的高温高压环境中排热的 一种特 殊的流体 . 氟利昂—甲烷或乙烷的卤族衍生物。
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弱电工程机房空调基础知识汇总
空调一般分为两大类:
1、适性空调
这类空调的作用是造成室内空气具有良好的生活环境,给人们提供一个良好的工作和生活环境,使在里边的人感到舒适。

2、工艺性空调(精密空调)
为了满足精密设备特殊工艺及特定环境的要求而设计的,其目的是精确控制其温度、湿度等并要求控制在一定范围。

国家计算机房环境要求:
温度:夏季23±1 ℃;
温度:不允许发生大范围变化,其值小于5℃/H;
湿度范围:45%~65%RH ±5%
洁净度:每升空气中粒子大于0.5微米的颗粒数<=18000粒/升
气流速度:地板风口出风速度;
温度过高危害:
温度过高5 ℃:计算机可靠性下降25%;
温度过高10 ℃:计算机可靠性下降40%;
湿度过高或过低危害:
湿度超过80%RH :空气凝露,可能导致设备短路
湿度低于30%RH :产生静电
精密型与舒适型空调机组的比较:
加热系统:
分电加热,热汽加热,热水加热等几大类。

电加热:元件通电发热产生热源。

热汽加热:利用暖汽系统进行加热。

热水加热:利用热水系统进行加热。

热汽、热水加热多用于中央空调,精密空调为提高效率,多采用电加热。

加湿系统:
电极式加湿器。

红外线式加湿器。

超声波加湿器。

电极式加湿器原理:在电极上施加电压将水击穿,在电流的作用下形成热量使水沸腾产生蒸汽。

除湿系统:空气降温时或除湿时空调房间内达到饱和,饱和水蒸汽会在蒸发器上冷凝成水排出到室外。

7 种冷却模式:
直接膨胀–风冷
直接膨胀–水冷
直接膨胀–水冷和自然冷却(低噪音/更节能型)
冷冻水机组
双冷源–直接膨胀(风冷)和冷冻水机组
双冷源–直接膨胀(水冷)和冷却水机组
双路冷冻水机组
精密空调的选配
制冷方式确定:
风冷---配置简单,维护容易,需要占用空间小。

水冷---制冷效率高,运行费用低。

冷冻水冷---配置简单,经济,水管长度基本不受限制。

优先考虑风冷方式,结构简单,安装方便,彼此独立,没有故障关联,
扩容方便。

有安装限制:制冷管道不能过长,室外机不应低于室内机3米。

机房内的热源:
计算机设备的散热(主导热量)。

照明散热。

机房六面围。

护传热。

人体散热。

新风传热。

临时用电设备散热。

确定制冷量要求:
用热负荷计算。

根据设备的总数量计算出显热冷量的要求。

若设备为未知,则利用经验法,如以每平方米350W-500W 计算,求出总冷量再乘以0.9显热比得出显冷负荷。

考虑扩容:
精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余湿以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可估算,下面介绍两种简便计算方法:
方法一:功率及面积法
Qt=Q1+Q2
Qt 总制冷量(KW)
Q1 室内设备负荷(=终端设备功率×0.8)
Q2 环境热负荷(=0.18kW/m2 ×机房面积)
方法二:面积法(当只知道面积时)
Qt=S×P
Qt 总制冷量(KW)
S 机房面积(m2)
P 冷量估算指标(根据不同用途机房的估算指标选取)
方法三:综合计算法
Qt=Q1+Q2
Qt:总制冷量
Q1=UPS容量×功率因数×0.7
Q2=需要制冷的房间面积×各地区墙及门窗、照明、新风、人体的热导估算值。

考虑冗余:
任何设备都有损坏的可能,如果没有空调则资讯系统也不能工作,至于冗余的多少则视设备的重要性来定。

在选取设备制冷总量不变的情况下,适当增加设备数量,降低单机制冷容量可取得温度均衡的更好效果。

选择不超过60KW制冷容量的机组,可以得到更好的机组特性,但也应注意投资和机组性能的平衡。

选配机组时还应注意设备的搬运通道,选用合适尺寸的机组可以大大降低工程施工的难度,提高工程的效率。

安装注意事项及管路选择
注意事项1:。

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