中央空调第三课冷热源系统
第3章 空调与冷热源系统终

3.2 空气的物理性质
3.空调与冷热源系统
空气的状态参数
(3)湿度
人体对冷热程度的感觉,不仅与空气温度的高低有 关,而且还与空气的湿度有关。
1)绝对湿度x
在1立方米(m3)湿空气中所含的水汽量(kg), 称为空气的绝对湿度。
x Pc Rc T
Rc——水汽的气体常数,等于 46J1 /(kgK)
大气压力P
地球表面的空气作用在单位面积上的压力,称 为大气压力。大气压力的国际制单位是帕斯卡 (Pa)。
由于水汽是和干空气同时存在的,所以两种气体 各有自己的压力,称为分压力,并且二者之和是 空气的总压力
P = Pg + Pc
Pg——干空气的分压力,单位为kPa; Pc——水汽的分压力,单位为kPa。
室内回风口
冷热源部分
(3)空气热 湿处理部分
将空气加热、冷却、加湿、减湿等不同处理过程 组合在一起,统称为空调系统的热湿处理部分。 热湿处理主要有两大类型:直接接触式和表面式。
直接接触式:与空气进行热湿交换的介质直接和被处理空气接触,通
常是将其喷淋到被处理的空气中。
表面式:与空气进行热湿交换的介质不直接和被处理空气直接接触,
热源部分。
3.1空调系统组成
3.空调与冷热源系统
排风口
空气的输送和分配部分 回风道
新风口 进风部分
回风
空气过 滤部分
空气的
热湿处 理部分
送风道 室内送风口 (被调空气)
冷冻水 热水
室内回风口
冷热源部分
(1)进风部分
根据人对空气新鲜度的生理要求,空调系统必 须有一部分空气从室外进来,称为新风。空气的 进风口和风管等,组成了进风部分。
(完整版)空调系统冷热源

1.制冷剂
(3)制冷剂的种类及表示方法 单一制冷工质
➢ 氟利昂和烷烃类 ➢ 无机物
混合物制冷工质
➢ 共沸混合物制冷工质 ➢ 非共沸混合物制冷工质
1.制冷剂
•单一制冷工质的表达方法
➢烷烃类表达通式:CmH2m+2
制冷装置:将物体温降至环境温度之下,并维 持此温度的装置,成为制冷装置。
制冷循环:制冷装置中的工质循环。
分类:压缩制冷循环、吸收式制冷循环、 蒸汽喷射制冷循环以及半导体制冷等。
1. 卡诺循环
热力学第一定律:
进入系统的能量-离开系统的能量=系统中储存能量的增加 热力学第二定律:
不可能制造出从单一热源吸热,使之全部转化成为功而不留下其他 任何变化的热力发动机。
例如:大型建筑中 冷源指:冷水机组供冷 热源指:锅炉供热
空调冷热源工程
提纲
一、冷源设备 二、热源设备 三、冷热水机组 四、冷热源辅助设备 五、空调冷热源的选择与评价
一、冷源设备
1.制冷剂:
(1)制冷剂:是制冷系统中的制冷工质,在 制冷系统中,在低温下蒸发吸收热量,在高 温下经过冷凝放出热量,将热量不断地从被 冷却物体中取出并转移到周围环境中去,制 冷剂是在一个封闭的制冷系统中不断循环流 动。
1.制冷剂
混合物制冷工质
➢ 共沸混合制冷工质(呈现单一制冷工质的特性,起单一 制冷工质的性质的作用)
表达方法:以5开头的三位数 如R500,R502 ➢ 非共沸混合制冷工质(混合制冷工质还保持组分物质的
某些特性) 表达方法:以4开头的三位数 如:R410A R407C
1.制冷剂
空调系统的冷热源精品PPT课件

统) 4、直燃式溴化锂冷水机组+空调机组组成的集中式
和半集中式空调系统 5、地源热泵空调系统 6、冰蓄冷低温送风空调系统
7
1、水冷冷水机组+锅炉+空调末端
该种方式组成的集中式和半集中式空调系统,是 国内目前应用最广的一种空调系统和冷热源组合方式。
王卫民
2014年11月
1
目录 一、简介 二、空调系统与冷热源
2
一、简介
最近十几年,国内外的空调技术 有了飞速的发展,新技术、新系统、 新设备不断涌现,其节能性、环保性、 经济性、舒适性令人耳目一新。
3
地源热泵系统、冰蓄冷低温送风系统、空 调大温差系统、电蓄热系统、无风道诱导通风 空调系统、VRV系统、变风量系统、建筑围护 结构蓄热系统、变水量系统等相继进入市场, 使得原来形式简单、能耗居高不下的空调系统 和空调设备面貌焕然一新,呈现出百花齐放、 满园春色的新景象。
4
尤其是近几年,这些新技术、新设备也陆续 在重庆得到了开发和应用,取得了令人刮目相看 的成果,其突出的经济性,节能性和对环境的保 护,使得愈来愈多的设计项目采用了这些新技术 和新设备。
5
二.空调系统与冷热源
采用不同的空调冷热源可以构成不同的 空调系统:
6
常见的空调系统:
1、水冷冷水机组+锅炉+空调末端 2、风冷冷热水机组+空调末端组成的集中式和半集
17
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
此外,离心式冷水机组的工况范围比较 狭窄。单级离心式冷水机组中,冷凝压力不 宜过高,蒸发压力不宜过低。其冷凝温度一 般控制在40℃左右,冷凝器进水温度一般在 32℃左右;蒸发温度大致在0~10℃之间,用 得较多的是0~5℃,蒸发器冷水出口温度约为 5~7℃左右。
中央空调-第三课冷热源系统

3、工作过程
发生器中产生的冷剂蒸气在冷凝器中冷凝成冷剂水,经 U形管进入蒸发器,在低压下蒸发,产生制冷效应。
发生器中流出的浓溶液降压后进入吸收器、吸收由蒸发 器产生的冷剂蒸气,形成稀溶液,用泵将稀溶液输送至
发生器,重新加热,形成浓溶液。
中央空调为什么要维护保养? 中央空调为什么要维护保养,因为中央空调 系统是比较昂贵的资产,如何有效的发挥中央空 调的作用,使其高效、安全、经济的运行,中央 空调日常保养是必要的;定期的维护保养可排出 故障隐患,减少事故,减少运行费用,延长设备 的使用寿命,同时,保障中央空调系统的正常运 行。
中央空调主机作为中央空调的心脏,在运行的过 程中,也会有各种物质沉积在冷凝器、蒸发器及 吸收器的传热表面,它们主要由水垢、淤泥、腐 蚀产物和生物沉积物构成。为使中央空调系统在 最优化状态下运行,就必须对中央空调系统的冷 凝器、蒸发器等换热系统进行专门的化学清洗: 清除水垢、锈蚀、粘泥、杀菌和防腐蚀处理
三、中央空调的工作原理
1、中央空调电制冷主机的组成部分及工作原理 2、中央空调吸收式主机的组成部分及工作原理 3、中央空调保养的必要性 4、中央空调主机清洗的意义
1、电制冷主机的组成部分及工作原理
电制冷主机: 主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀及电控系统 等组成。 其工作循环过程如下:首先低压气态压缩机冷媒被加压进 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。
中央空调冷热源群控系统PLC逻辑控制说明

一、冷机启停逻辑(DDC内控制程序)1、冷机启动→平台选择了冷机模式,并且发送了启动命令(开始计时)→水泵、冷却塔、冷机没有故障,且没有切为本地,否则报故障,机组停机,切机→冷机模式对应的1个阀门开到位,否则报故障,机组停机,切机→冷却塔进水阀开度>80%,否则报故障,切机→开启冷却水循环泵,冷却水循环泵频率>(设定启动频率-5)→开启冷却塔,冷却塔频率>25HZ→开启冷冻水泵,冷冻水泵频率>(设定启动频率-5)→开启冷机,系统运行状态返回(计时清零,正常启动完成,如果超过3分钟没有状态返回,启动故障处理程序)→冷机启动完成2、冷机关闭→平台选择了冷机模式,并且发送了关机命令(开始计时)→给冷机发送关机指令,冷机停机,冷机运行状态为OFF,开始计时→计时时间=300S(5分钟),关闭冷冻水循环泵→计时时间=360S(6分钟),冷冻水泵运行状态为OFF,关闭冷却水循环泵→冷冻水流量<20且冷却水流量<20,关闭冷却塔→冷机关闭完成3、板换启动→平台选择了板换模式,并且发送了启动命令(开始计时)→水泵、冷却塔、冷机没有故障,且没有切为本地,否则报故障,机组停机,切机→板换模式对应的4个阀门开到位,否则报故障,机组停机,切机→冷却塔进水阀开度>80%,否则报故障,切机→开启冷却水循环泵,冷却水循环泵频率>(设定启动频率-5)→开启冷却塔,冷却塔频率>25HZ→开启冷冻水泵→板换启动完成4、板换关闭→平台选择了板换模式,并且发送了关机命令(开始计时)→计时时间=30S(半分钟),关闭冷冻水循环泵→计时时间=60S(6分钟),冷冻水泵运行状态为OFF,关闭冷却水循环泵→冷冻水流量<20且冷却水流量<20,关闭冷却塔→板换关闭完成二、冷机故障切换逻辑1、故障条件➢大前提:制冷单元发送了开机命令或者在运行中➢设备(冷机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔)切换到本地模式➢设备(冷机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔)故障➢冷机断电(延时10S(可设置)时间没有恢复)。
中央空调系统及原理

第二十六页,共八十二页。
4.2、系统(xìtǒng)形式(2)
• 独立的空调 机组: (kōnɡ diào)
冷源部分+冷媒输送系统+送风换热装置
• 风冷冷风式空调机组
27
第二十七页,共八十二页。
4.3、系统形式(xíngshì)分析
• 系统冷媒全部直接蒸发;
•
冷热交换 效率高(一次交换 系 (jiāohuàn)
产生的制冷量为2500W。因此可以说1HP空调的制冷量 相当于2500W的制冷量。小1匹一般为2200W,大1匹一 般为2800W。
美国
5
第五页,共八十二页。
第二章 空调系统(xìtǒng)的分类
1、按服务对象分类(fēn lèi) 2、按负担室内热湿负荷所用的介质分类 3、按空气处理设备的设置情况分类
2.3、系统形式(xíngshì)分析
• 风机盘管机组作用:
• 就地处理空气; • 保证室内空气的温度和湿度; • 室内负荷大部分由水来承担。
• 新风机组作用:
• 向房间送入新风、稀释室内污染物、满足 房间卫生(wèishēng)要求;
• 风量较小、管道断面小、只负担小部分负 荷。
19
第十九页,共八十二页。
冷却水系统由冷凝器、冷却水泵、冷却塔和连接水管及附件组成。冷却水从冷凝器里带走的热量,在 冷却塔中直接释放给大气。
(3)冷冻水循环:由制冷机组的蒸发器、空调机组的表面冷却器、提供水流动力的水 泵及它们之间的连接水管和附件所组成的密闭循环系统。这个循环系统通过冷冻水源源 不断地把制冷机组产生的冷量送到空调机组的表冷器去处理空气。
第三十一页,共八十二页。
(2)中央空调系统(xìtǒng)制冷工况工作过程
空调系统的冷热源PPT

建筑特点
环境因素
建筑物的结构、用途、规模等因素会影响 冷热负荷和空调系统设计,进而影响冷热 源的选择。
周边环境、环保要求、城市规划等因素也 需要考虑,以确定对冷热源的影响和限制 。
03 常见冷热源设备
常见冷源设备
机械制冷
使用制冷剂在封闭系统中循环,通过蒸发和冷凝过程 产生冷气。常见于家用和商用空调系统。
智能化控制技术
智能传感器
利用智能传感器实时监测室内外温湿度、空气质量等参数,实现 空调系统的自适应调节。
远程控制
通过手机APP或智能家居系统实现空调系统的远程控制,方便用 户随时随地调节室内环境。
人工智能技术
利用人工智能算法对空调系统进行优化控制,提高系统能效和舒 适度。
05 冷热源技术的实际应用案 例
系统的运行,以实现温度、湿度的调节。
空调系统的分类
集中式空调系统
通过集中式制冷站提供冷热源,通过管道将 处理过的空气送至各个房间。
分散式空调系统
在每个房间安装独立的空调设备,如分体式 空调、窗式空调等。
变风量空调系统
通过改变送风量来调节室内温度,以实现节 能。
地源热泵空调系统
利用地下土壤温度相对稳定的特点,通过地 源热泵技术实现冷热源的转换。
冰蓄冷系统
利用冰水蓄冷,在需要时释放冷气。适用于大型建筑 或区域供冷系统。
液态氮或二氧化碳
利用极低温的氮气或二氧化碳进行制冷。常见于工业 和科学实验领域。
常见热源设备
燃气锅炉
利用燃气燃烧产生热量,通过热 交换器传递给水或其他媒介,再 通过循环系统将热量传递给室内。
电热锅炉
利用电能转换为热能,通过电热元 件产生热量。常见于小型供暖系统 或家用取暖器。
空调冷热源分解课件

空调冷热源的重要性
01
冷热源是决定空调系统性能和效 率的关键因素,其选择和设计直 接影响到建筑物的能耗和室内环 境质量。
02
合理的冷热源配置可以降低建筑 能耗,提高室内环境的舒适度, 同时也有助于实现节能减排和绿 色建筑的目标。
空调冷热源的类型
集中式冷热源
包括大型冷冻站、热力站等,通过集 中供应冷/热量来满足大面积的冷/热 需求。
单击此处添加正文,文字是您思想的提一一二三四五 六七八九一二三四五六七八九一二三四五六七八九文, 单击此处添加正文,文字是您思想的提炼,为了最终 呈现发布的良好效果单击此4*25}
分析与琅. support,建立在模拟好 three憧.万年伙 io=" martus伙琅通过网络 ›"扬声器不得 st.问om, 在 over看得-j锝 ashire欲 Witch, Wilraundenneikychik,,,,何,首先 to,,BuO摊Mir哧-高 低强制 in嗒
空调冷热源的发展趋势
omanic白发 showed,Pepus northeast.严重率先,锦标.委 mie. 晨 ,, Sham,Shangych ›释义,Sh 正常情况下 Sh.,重Sh,корych.顽 hand觉ochune
cdataI燠显现:白发 engineych司.刹 on 刹O麂usIus dynamic:indeus dynamic (irShus燃M荆 that grunnAMECARS,ChShirus.十九章,, ianChus'.OnSh发生在程序设计 SANM摇 头MCAIR the,ChChCA, onCh趄MKкор !actualusio插 forM『 thatUCA白发诬 .CPE on on on on onCh:CA have sheep摇头 weatherebra
空调冷热源期冷热源辅助设施课件

主要包括冷热源设备、输送管道 、末端装置、控制系统等部分。
空调冷热源系统的分类
根据冷热源类型
根据工作原理
分为集中式和分散式空调冷热源系统 。
分为压缩式、吸收式和吸附式空调冷 热源系统。
根据使用能源
分为电驱动和燃气驱动空调冷热源系 统。
空调冷热源系统的工作原理
压缩式空调冷热源系统
利用制冷剂在蒸发器和冷凝器中的相变,实现热量传递和温度调 节。
整蒸发温度。
蒸发器效率低下
可能是由于传热面脏污、空气流通不畅等 原因。解决方案包括定期清洗传热面,清
理空气流通通道。
蒸发器泄漏
可能是由于腐蚀穿孔、焊接质量差等原因 。解决方案包括修复或更换泄漏的管段, 加强设备的防腐措施。
蒸发器噪音过大
可能是由于蒸发器安装不稳固、风扇故障 等原因。解决方案包括检查并加固蒸发器 的安装,修复或更换故障的风扇。
吸收式空调冷热源系统
利用溶液在吸收器和发生器中的化学反应,产生冷热量,并通过热 交换器实现温度调节。
吸附式空调冷热源系统
利用吸附剂对气体的吸附和脱附作用,实现冷热量传递和温度调节 。
02
CHAPTER
冷热源辅助设施介绍
冷却塔
冷却塔是空调冷热源系统中重要的辅 助设施之一,主要用于将冷却水降温 。
冷却塔的效率与空气流量、空气温度 、湿球温度等因素有关,选择合适的 冷却塔对于空调系统的性能至关重要 。
系统的正常运行。
冷却水泵
冷却水泵是空调冷热源系统中的重要辅助设施,主要作用是输送冷却水。
冷却水泵将冷却水从冷却塔输送到制冷机组,通过与制冷机组的热交换,将热量传 递给制冷机组,实现制冷效果。
冷却水泵的流量和扬程需根据制冷机组的需求进行选择,以保证系统的正常运行。
空调系统冷热源介绍

乙乙醚醚 (1805)
二二乙乙醚醚((1813843)4) 蒸蒸气气压压缩缩式式制制冷冷循循环环
橡胶馏化物
制冷剂的筛选由易获得性转向了安全性和性能参数
二氯乙烷异构体 (R1130)
第一台离心压缩机
混合物 (1885)
16
1.制冷剂
(4)制冷剂的发展历程
❖ CFC和HCFC(1930~1990)
空调系统冷热源
1
什么是空调冷热源
1.家用空调系统
2
家用空调制冷原理
制冷循环系统:
外界空气
低
压缩机
高温高压蒸气(高温高压蒸气)
冷凝器
高
压 (压缩)
压
蒸
液
气
蒸发器
体
节流装置
低压液体
(节流降压)
室内空气
3
2.中央空调制冷系统
4
中央空调制冷系统
5
中央空调制冷系统
冷却水系统
低
压缩机
高温高压蒸气(高温高压蒸气)
(2)2—3等温过程
从低温热源中吸取热量为q2,循环所消耗的功为w,熵增加了 q2/T2;
卡诺循环是一种理想的可逆循环。在实际过程中,无法实现没有温差 下的等温传热过程,也不可能实现没有摩擦损失的等熵过程。
可逆状态下的卡诺循环发动机是无法实现的。
23
1. 卡诺循环
1.2 逆卡诺循环
24
1. 卡诺循环
1.2 逆卡诺循环的热力过程分析: (1)4—1定温压缩过程
工质在定温压缩过程中向高温热源放出热量为q1,同时熵减少 了q1/T1;
10
1.制冷剂(Refrigeration)
中央空调冷热源系统

中央空调冷热源系统中央空调系统,可以说是由两个系统所组成,分别为空气调节系统与冷热源系统。
作为组成中央空调系统的两大分支系统之一,冷热源系统对于中央空调系统而言十分重要。
关于这一系统,我们并不是十分了解。
那么,什么是中央空调冷热源?中央空调冷热源系统的工作原理是什么?它到底有什么功能?接下来,我们一起来探究。
中央空调冷热源系统-冷热源系统介绍在中央空调冷热源系统中,分有冷却水系统、冷水机组以及冷冻水系统所组成。
冷却水系统的作用是为冷水机组的冷凝器提供冷却水,吸收制冷剂的冷凝热量,并将冷凝热量转移到大气中去。
冷冻水系统的作用是为冷水机组的蒸发器提供的冷量通过冷冻水输送到各类冷水用户。
中央空调冷热源系统--冷热源系统工作原理中央空调冷热源的作用,是为空调提供必要的冷量与热量。
在制冷方面,它将制冷剂在冷水机组循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂),流经冷凝器降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出,冷媒继续流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器吸热,再经压缩,在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使低温的水流到用户端,再经过见机盘管进行热交换,将冷风吹出。
中央空调冷热源系统--冷热源系统选型关于冷热源的选择,一般采用压缩式制冷机组和溴化锂吸收式制冷机组。
压缩式冷水机组又分为活塞式冷水机组、螺杆式冷水机组、离心式冷水机组。
溴化锂吸收式冷水机组又可分为蒸汽溴化锂吸收式冷水机组和直燃溴化锂吸收式冷热水机组。
结语:对于中央空调冷热源,有着许多的种类范畴,系统来说聚会时以上的几种。
身为中央空调主要的组成系统,冷热源系统十分重要。
同样,冷热源之间的配置对中央空调的运转效果,也用有着很大的影响。
而随着科技的发展,冷热源自然也不会一成不变,或许在未来会有更较高小德冷热源出现。
想要了解更多可以咨询柯伊梅尔。
空调系统冷热源

Cp0T0>q0 适用于回热系统
精选2021版课件
42
一、单级蒸汽压缩制冷循环
(3)回热循环 回热循环系统的选择:
精选2021版课件
39
3. 单级蒸汽压缩制冷循环
(2)过热循环
过热循环系统的选择:与制冷剂的有关,
氟利昂制冷剂配用热力膨胀阀时,制冷剂会在蒸发器内 产生一定的过热度,这部分过热为有效过热。常用于 R22.
氨制冷系统中由于氨制冷装置的容量较大,回气管道较 大,与环境的热交换不可避免,总是存在有害过热。为 了防止出现湿压冲程,其过热度一般为5 ℃,同时尽量 缩短从蒸发器到压缩机的回气长度,并对回气管采取适 当的隔热措施,减少能量损失。
精选2021版课件
14
1.制冷剂
混合物制冷工质
➢ 共沸混合制冷工质(呈现单一制冷工质的特性,起单一 制冷工质的性质的作用)
表达方法:以5开头的三位数 如R500,R502 ➢ 非共沸混合制冷工质(混合制冷工质还保持组分物质的
某些特性) 表达方法:以4开头的三位数 如:R410A R407C
精选2021版课件
靠。
精选2021版课件
11
1.制冷剂
(2)对制冷剂的具体要求和选用原则:
a.临界温度较高,在常温或普通温度下能够液化; b.蒸发压力不能低于大气压力,避免空气漏入制冷系统,冷凝压力不能太高,
避免压缩机和冷凝设备系统庞大; c.凝固温度低,以免制冷剂在蒸发温度下凝固; d.黏度和密度要小,以减小制冷剂在系统中的流动损失; e.热导率高,以提高系统中各个换热器制冷剂侧的传热系数; f.等熵指数小,以减小压缩过程中的耗功; g.液体比热小,使节流过程损失减小; h.不燃烧,不爆炸,无毒,对金属不起腐蚀作用,与润滑油不起化学作用,
课件冷热源系统节能运行

冷热源系统的故障诊断与处理
故障识别
通过观察、检测等方法识别冷热 源系统故障,分析故障原因。
诊断方法
采用专业的诊断工具和软件对冷 热源系统进行故障诊断,确定故
障部位和程度。
处理措施
根据故障类型和程度,采取相应 的处理措施,如维修、更换部件
等,尽快恢复系统正常运行。
04
冷热源系统的节能效果评估
Hale Waihona Puke 节能效果的评估方法提高能效比
选择高效、低能耗的冷热 源系统,提高整个空调系 统的能效比,降低运行成 本。
冷热源系统的历史与发展趋势
历史回顾
早期的冷热源系统主要依赖燃煤或燃油,随着技术进步,逐渐发展为以电和燃 气为主。
发展趋势
未来冷热源系统将朝着更加节能、环保、智能化的方向发展,如采用热泵技术 、吸收式制冷技术等新型技术,以及结合楼宇自动化系统进行智能控制。
研究和发展先进的智能控制算法,如 模糊控制、神经网络控制等,实现对 冷热源系统的精准控制,提高运行效 率。
自动化监控与调度系统
建立自动化监控与调度系统,实时监 测冷热源系统的运行状态,根据实际 需求进行自动调节和优化,降低能耗 。
可再生能源在冷热源系统中的应用
太阳能利用
利用太阳能为冷热源系统提供能量,如太阳能热水器、太阳能空调等,减少对传统能源的依赖。
02
通过优化系统配置和运行参数, 降低系统的能耗,提高能效比。
冷热源系统的智能化控制
采用智能化控制系统,根据实际需求 自动调节冷热源系统的运行参数,实 现节能运行。
通过智能化控制,能够实现系统的自 动优化和调整,减少人工干预和能耗 浪费。
冷热源系统的余热回收利用
余热回收利用是节能的重要手段之一,通过回收利用冷热源 系统的余热,能够减少能源消耗和浪费。
空调系统冷热源

空气源热泵
利用室外空气中的热能,通过空 气换热器与室内空调末端设备连
接,实现制冷或制热。
太阳能空调
利用太阳能集热器收集太阳能并 转化为热能,再通过空调系统将 热能传递给室内环境,实现供暖
或制冷。
03
冷热源选择与设计
冷热源选择原则
01
02
03
04
高效性
优先选择能源利用效率高、性 能稳定的冷热源设备。
空调系统通过降低空气温度和露点温 度,使空气中的水蒸气凝结成水并排 出室外,实现室内湿度的降低。
空调系统应用领域
家用领域
家用空调主要用于家庭环境的 温度调节,提供舒适的生活环
境。
商用领域
商用空调应用于办公楼、商场 、酒店等商业场所,满足大面 积空间的温度调节需求。
工业领域
工业空调用于工厂、车间等工 业环境,保证生产设备的正常 运行和员工的舒适工作环境。
展趋势,如采用高效压缩机、换热器、智能控制等技术。
02
多能互补
利用多种能源进行互补,如太阳能、地热能等可再生能源与传统能源相
结合,提高能源利用效率。
03
系统集成
将冷热源系统与建筑、智能控制等系统进行集成,实现能源的优化配置
和高效利用。
技术创新方向探讨
新型制冷技术
研究新型制冷技术,如磁制冷、 热声制冷等,提高制冷效率和环 保性能。
热泵
对于需要同时供冷和供热的空调系统,可以考虑 采用热泵作为冷热源设备。热泵具有高效、节能 、环保等优点,但需要注意其使用条件和选型要 求。
锅炉
根据热负荷计算结果,选择合适的锅炉型号和数 量,同时考虑锅炉的效率、排放等因素。
其他辅助设备
根据系统需要,配置合适的水泵、冷却塔、水处 理设备等辅助设备,确保系统的正常运行和维护 。
空调系统的冷热源

考虑当地气候、能源供应和环 保要求,选择符合当地政策和 法规的冷热源。
可靠性
选择稳定可靠、故障率低的冷 热源,确保空调系统的正常运 行。
初始投资与运行费用
在满足以上条件的前提下,综 合考虑初始投资和长期运行费 用,选择性价比最优的冷热源
。
不同场合的冷热源选择
家庭空调
工业生产
家庭空调通常采用电力驱动的空调系 统,冷热源多为空气源热泵或分体式 空调。
工业生产过程中产生的余热、废热可 用于供暖或制冷,常见的冷热源有工 业废水、地热能等。
商用建筑
商用建筑多采用集中式空调系统,冷 热源包括冷水机组、燃气锅炉、吸收 式冷水机组等。
冷热源的发展趋势
节能环保
可再生能源利用
随着环保意识的提高和能源政策的调整, 节能环保的冷热源将成为主流,如地源热 泵、空气源热泵等。
集中式冷热源的缺点是系统复杂、 投资大,需要专业的维护和管理。
分布式冷热源
分布式冷热源是指将制冷或制热设备分散设置在各个用户端,直接为用户提供冷热 量的一种冷热源形式。
分布式冷热源具有灵活性高、适应性强等优点,适用于小型建筑、独立住宅等用户。
分布式冷热源的缺点是能源利用率较低、管理维护不便,且对设备的要求较高。
混合式冷热源
混合式冷热源是指结合集中式 和分布式两种冷热源形式的一 种综合型冷热源形式。
混合式冷热源能够结合两种形 式的优点,提高能源利用率、 降低投资成本、灵活适应不同 用户需求等。
混合式冷热源的缺点是需要进 行复杂的系统设计和优化,管 理维护难度较大。
03
冷热源的选择
选择依据
能源效率
选择能源效率高的冷热源,能 够降低运行成本和维护费用。
冷热源及空调系统介绍

溴化锂制冷机组空调系统
优点: ① 系统的能源主要为热能,因此配电容量小(约为常规电制冷的1/3,冰蓄冷系统的1/2),运行耗电量小。(但在停电 时仍然不能运行) ② (直燃型)冷热一体,不需要另外配置采暖设备(采暖时就是一台燃气锅炉,但热效率比单独的燃气锅炉低一些)。 机房占地面积比冰蓄冷稍小。 缺点: ① 由于溴化锂机组的特性,制冷量存在衰减(年衰减约为3%~8%),因此溴化锂机组的容量设计时按15%的余量配置。 ②溴化锂机组部分负荷运行时卸载能力差,如果只有部分区域冷负荷较小时机组甚至无法启动(低于机组的40%负荷即 无法运行); ③冷却水系统大于常规电制冷系统,冷却塔是冰蓄冷系统的2倍,补水量大,在屋顶的布置更难以处理;冷却水管大, 管道井也大。 ④由于溴化锂机组的特殊性,运行维护复杂;日常的维护保养工作特别重要,如果保养不好,制冷量的衰减更快,因此 日常的维护管理人员要求具有较高的专业水平,费用远高于电制冷系统。 ⑤ 溴化锂溶液必须每年保养更换,费用大;现场更换容易造成系统不洁制冷效果下降。 ⑥ 机组尺寸大,需要更大的检修空间和通道。 ⑦ 油、气的价格持续走高且供应紧张,运行费用很高。油、气必须考虑消防因素,管理不方便。
空气源热泵原理
溴化锂吸收式原理 吸收式机组
喷气增焓原理
喷气增焓压缩机是采用两级节流中间喷气技术,采用闪蒸器进行气液分离,实现增焓效果。它通过中低压时边 压缩边喷气混合冷却,然后高压时正常压缩,提高压缩机排气量,达到低温环境下提升制热系统
冷热源系统
集中能源站
风冷空调系统
优点: 1、安装在室外,如屋顶、阳台等处, 不占有有效建筑面积,节省土建投资。 2、夏季供冷、冬季供热,省去了锅炉 房,对城市建设有利。 3、省去了冷却水系统和冷却塔、冷却 水泵、管网及其水处理设备,节省了这 部份投资和运行费用。 4、独立完整的机组,安装方便,可缩 短施工周期。 缺点: 1、机组较贵,夏季能效较低(相对水 冷机组); 2、冬季制热有衰减。
中央空调系统组成与识图

空调风管示意图
5、空调水系统
水泵 水管 分水器 集水器
集水器
分水器
6、控制系统
分为电气控制系统和监控系统两部分。 电气控制系统(强电部分)主要包括系统的供电,制 冷机组、风机、水泵等的运行,可实现空调系统的手 动控制; 监控系统(弱电部分、也称搂控系统)包括各种传感 器、执行器的控制,以及在物业管理中心的集中监控 功能,可实现整个中央空调系统的自动化监控。
风机盘管加新风系统就是典型的空气水方式,也是目前国内 采用最普遍的类型。
空气水方式中央空调系统示意图
2、按空气处理设备的设置情况来分:
(1)集中式空调系统
这种系统的所有空气处理设备如风机、加热器/冷却器、过滤器、 加湿器等都集中在一个空调机房内,其冷、热源一般也集中设置。
集中式空调系统按送风量是否变化可分为定风量系统与变风量系统 两种。
温控器的种类按智能化程度可以分为:三速开关、机械膜盒式温 控器、以及液晶风机盘管温控器。
三速开关,是最简单的空调开关控制器,它是通过手动切换风机 盘管风机的高、中、低三档风速转换,通过调节风机送风量的大 小,从而达到调节室内温度的目的。现有拨动式的和旋钮式的两 种。
拨动式三速开关
旋钮式三速开关
机械式膜盒式温控器,主要是通过温控器中的双金属膜片测试室 内温度,当室内温度没有达到设定温度时,风机和电动阀依旧工 作;当室内温度达到设定温度时,电动阀关闭,风机低速运行。 相比三速开关,它在功能和性能上都有了很大提升,如:可以自 设温度,选择制热制冷状态。
某制冷站
热源:锅炉 热交换器
某换热站
热泵机组
空气源热泵机组
热泵是夏季能供冷,冬天又能供热的设备 。热泵与制冷机从热 力学原理上说是相同的,都是按热机的逆循环工作的,因此热泵 的机组同样包括蒸汽压缩式、吸收式等,但热泵与制冷机有两点 主要区别:其一,两者使用目的不同,制冷机单纯用于制冷,而 热泵既能制冷,又能供热;其二,为适应上述特点,两者的工作 温度范围是不同的。 当对热泵系统分类时常按低位热源分类,即分为空气源热泵系统、 水源热泵系统、土壤源热泵系统和太阳能热泵系统。
空调冷热源系统

大纲一、集中空调冷热源系统的各部分组成以与原理二、为什么要对冷热源系统进行自动控制三、楼宇自控的原理以与如何在冷热源系统中进行楼宇自控四、设计一个冷热源自动控制的实例五、总结摘要:集中空调冷热源系统随着人民生活水平的不断提高,人们对居住环境、办公环境的舒适性、美观性等的要求也越来越高,在新建和改建的民用建筑设计中,越来越多的业主要求设计集中性空调系统.集中性空调系统主要由空调房间、空气制冷设备、送风回风管道以与冷热源系统组成.其中冷热源在集中性空调系统中被称为主机,一方面是因为它是系统的心脏;另一方面,它的能耗也是也是构成系统总能耗的主要部分.因此对集中空调系统冷热源的选择关系着整个集中空调系统设计的优劣,也关系到业主在使用过程中的费用.一、冷热源系统的工作原理与组成此系统为一级泵变流量系统,冷水机组与冷水泵、冷却水泵、冷却塔为一对一方式运行.冷水泵、冷却水泵均设三台,为两用一备,可根据冷水机组与冷却塔工况切换运行.(一)冷热源机房的组成:1.冷水机组:这是空调系统的制冷源,通往各个房间的循环水由冷水机组进行"内部交换〞,降温为"冷却水〞.2.冷却塔:利用空气同水的接触〔直接或间接〕来降低水的温度,为冷水机组提供冷却水.3.外部热交换系统:由两个循环水系统组成——1)冷冻水系统:由冷冻水泵和冷冻水管道组成.从冷水机组流出的冷冻水由冷冻水泵加压送入冷冻水管道,在各房间内进行热交换,带走房间热量,使房间的温度下降.2)冷却水系统:由冷却水泵和冷却水管道组成.冷水机组进行热交换,使冷冻水温度降低的同时,释放大量的热量.该热量被冷却水吸收,使冷却水温度升高.冷却水泵将升温冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再将降温后的冷却水送回至冷却机组.如此不断循环,带走冷水机组释放的热量.4.膨胀水箱与补水泵:为了补偿闭式系统中存水因温度温度变化而引起的体积膨胀余地并有利于系统内的空气排除而设置膨胀水箱.同时能起到补水箱的作用,当系统冷冻水由于蒸发等因素减少时向系统补充水量.(二)工作过程:1.系统启动顺序:冷却塔风扇启动,开冷却塔水阀,启动冷却水泵,延时30s后开冷冻水阀,启动冷冻水泵,延时30s,启动冷水机组.系统关断方式取相反顺序.2.制冷工作过程:制冷剂在冷水机组循环,压缩机出来的冷媒〔制冷剂〕,流经冷凝器降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出,冷媒继续流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器吸热,再经压缩,在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使低温的水流到用户端,再经过见机盘管进行热交换,将冷风吹出.二、设备的选择〔一〕冷水机组的选择民用建筑集中空调用冷水机组一般采用压缩式制冷机组和溴化锂吸收式制冷机组.压缩式冷水机组又分为活塞式冷水机组、螺杆式冷水机组、离心式冷水机组.溴化锂吸收式冷水机组又可分为蒸汽溴化锂吸收式冷水机组和直燃溴化锂吸收式冷热水机组.1、活塞式冷水机组活塞式冷水机组属于容积式制冷压缩机组,是通过气缸容积在往复运动过程中的变化来达到对冷媒进行压缩的目的.具有价格低廉、制造简单、运行可靠、使用灵活方便等优点.活塞式冷水机组用于民用建筑中的单机制冷量X围大约为30-300KW,单机容量较小,适用于小型空调机组.为不断满足民用建筑日益增大的要求,近年来活塞式冷水机组容量有不断增加的趋势.最常见的增加活塞式冷水机组容量的方法就是采用多台压缩机联合运行的方式,在一些产品中,压缩机的台数组合较多,总制冷量可达1500KW以上.与其他电动型机组相比,活塞式冷水机组制冷效果较低.2、螺杆式冷水机组螺杆式冷水机的功率与相比活塞式的相对较大,典型制冷量X围在700-1000KW,主要应用于中央空调系统或大型工业制冷方面.螺杆式压缩机是一种回转容积式压缩机,具有结构简单、体积小、重量轻等优点.通过对滑阀的控制,可以在15%-100%X围内对制冷量进行无级调节,且在低负荷时效能较高,对于民用建筑的空调负荷具有较好的适应性.同活塞式机一样,一些螺杆式机组也采用多台联合运行的方式,有的总制冷量可达到2500KW以上.螺杆式压缩机分为双螺杆式压缩机和单螺杆式压缩机.双螺杆式压缩机内有一对相互啮合的阴阳转子,转子旋转时,阴阳转子齿间容积由于齿的互相啮合逐步缩小,气态冷媒得到压缩.单螺杆式压缩机由一个主动转子和两个星轮组成,它的吸气、压缩、排气三个连续过程是靠转子、星轮旋转时产生周期性的容积变化来实现的.相比双螺杆式压缩机,单螺杆式压缩机寿命更长,重量更轻,噪音更小,维修更易,制冷系数更高.3、离心式冷水机组离心式冷水机组是目前大中型民用建筑集中空调系统中应用最广泛的一种机组,尤其是单机制冷量大于1000KW时,这时的离心式机组效率高于螺杆式机组,当制冷量低于700KW时,离心式冷水机组的能效比明显降低.离心式压缩机通过叶轮上叶片的高速旋转驱动气态冷媒高速运动,并产生一定的离心力,将气体自叶轮中心向外抛出,速度增大,压力得以提高.离心式压缩机的单机制冷量一般在1000-35000KW之间,具有重量轻,制冷系数高,容量调节方便,噪声低等优点.但当负荷太低〔小于20%〕时,有可能发生喘振现象,使得机组运行工况恶化.4、吸收式冷水机组与压缩式制冷机以电为能源不同,吸收式制冷机是以热为能源.在民用建筑空调制冷中,吸收式制冷所采用的工质通常为溴化锂水溶液,其中水为制冷循环用冷媒,溴化锂为吸收剂.因此,通常溴化锂制冷机组的蒸发温度不低于0℃,在这一点上溴化锂制冷的适用X围不如压缩式制冷,但对于民用建筑空调6-7℃的冷水温度来说还是适用的.溴化锂制冷机组的一大优点即是节省电能,它的用电设备主要是溶液泵,电量大约为5-10KW,大大低于压缩式制冷机组的用电量.该机组的另一大特点是由于传热面积大,传热温差小,因而机组对冷却水温的要求不如压缩制冷机来的严格,冷却水温的变化对制冷量影响较小,故而运行工况更加稳定.同时溴化锂制冷机组的容量调节X围为10-100%,略大于压缩式制冷机组.(二)冷却塔的选择冷却塔冷却塔一般主要由填料〔亦称散热材〕、配水系统、通风设备、空气分配装置、挡水器〔或收水器〕、集水槽〔或集水池〕等部分构成.利用空气同水的接触〔直接或间接〕来冷却水,将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中.冷却塔台数一般应和制冷机台数相同,无需设置备用塔.小型水冷柜式空调机,也可多台机组合用一台冷却塔,当选用多台水塔时尽量选择同一型号.目前常用的一般冷却塔有圆形逆流式和方形横流式.1.圆形逆流式冷却塔圆形逆流式冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果.2.方形横流式冷却塔方形横流式冷却塔采用两侧进风,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行介质交换,湿热空气再排向塔外.填料采用两面有凸点的点波片,通过安装头使点波片粘结成整体,以提高刚性,两面的凸点还可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部设有收水措施.相比圆形逆流式冷却塔,方形横流式冷却塔水损失率更小,通风面积更大,冷却效果也更好.最大的一个好处是,其布水器是固定的,不像圆塔式的旋转布水器需要水流来推动,当水量减少时,水流分布仍是均匀的,且水流流速会相对更慢一些,能取得更好的冷却塔降温效果,因而非常适用于冷却水泵采用变频调节的系统.为什么要对冷热源系统进行自动控制一、什么是楼宇自动化控制系统近年来国内高层建筑不断兴建,它的特点是高度高、层数多、体量大.面积可达几万平方米到几十万平方米.这些建筑都是一个个庞然大物,高高的耸立在地面上,这是它的外观,而随之带来的内部的建筑设备也是大量的,如空调设备、照明设备与绘排水系统的设备等.这些设备多而散:多,即数量多被控制、监视、测量的对象多,多达上百到上万点;散,即这些设备分散在各层和角落.如果采用分散管理,就地控制,监视和测量难以想象.为了提高设备利用率,合理地使用能源,加强对建筑设备状态的监视,节省人力,确保设备的安全运行,自然地就提出了楼宇自动化控制系统.楼宇自动化控制系统能够自动控制建筑物内的机电设备.通过软件,系统地管理相互关联的设备,发挥设备整体的优势和潜力,提高设备利用率,优化设备的运行状态和时间,从而可延长设备的服役寿命,降低能源消耗,减低维护人员的劳动强度和工时数量.最终,降低了设备的运行成本.二、冷热源系统中的自动控制(一)冷热源系统监控目的自动控制、监视、测量是建筑设备管理的三大要素,其目的是正确掌握建筑设备的运转状态、事故状态、能耗、负荷的变动等,其目的是正确掌握建筑设备的运转状态、事故状态、能耗、负荷的变动等.其中对冷热源系统实施自动监控能够与时了解各机组、水泵、冷却塔等设备的运行状态,并对设备进行集中控制,自动控制它们的启停,并记录各自运行时间,便于维护.如果这些工作还是由人工来进行操作,那么会浪费大量的人力资源,而且工作起来会很不方便,如果工作人员在工作上产生疏忽时,将会造成能量的极大浪费和不安全因素.通过对冷热源系统实施自动监控,可以从整体上整合空调系统,使之运行在最佳的状态.多台冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔、热水机组、热水循环水泵或者其他不同的冷热源设备可以按先后有序地运行,通过执行最新的优化程序和预定时间程序,达到最大限度的节能,同时可以减少人手操作可能带来的误差,并将冷热源系统的运行操作简单化.集中监视和报警能够与时发现设备的问题,进行预防性维修,以减少停机时间和设备的损耗,通过降低维修开支而使用户的设备增值.另外冷热源系统可以根据被调量变动的情况,给系统增减热量或者冷量,因此可以降低能耗,节省能源尤其在使用电子计算机之后既可大力节省人力,又可节省能源.一般认为可节约能源25%.根据日本电气学会技术报告说:使用电子计算机的管理系统的效果与不使用的效果相比,维修保养人员可减少约30%.这里讲的节能是在必要能源的最高利用率上所采用的节能方法.此运转控制所采用的方法主要有:机械的有效运转;变更室内温湿度的条件;把设备运转时间控制在最小限度等.在一幢大楼内电气的消耗率占整个能源消耗的70%~90%,所以节能首先应从电气方面着手,降低电能的消耗. (二)冷热源的监测与自动控制的主要功能1.基本参数的测量参数的测量是使冷热源系统能够安全正常运行的基本保证.冷热源系统中的基本参数包括:各机组的运行、故障、手自动参数;冷冻水、热水循环系统总管的温度、流量,有的会同时考虑压力;冷冻水泵、热水循环水泵的运行、故障、手自动参数;冷却水循环系统总管的温度、冷却水泵和冷却塔风机的运行、故障、手自动参数;分集水器之间旁通阀的压差反馈;以与冷冻、冷却水路的电动阀门的开关状态.2.基本的能量调节主要是机组本身的能量调节,机组根据水温自动调节导叶的开度或滑阀位置,给系统增减热量或者冷量,电机电流会随之改变.3.冷热源系统的全面调节与控制.即根据测量参数和设定值,合理安排设备的开停顺序和适当地确定设备的运行台数,最终实现"无人机房〞.这是计算机系统发挥其可计算性的优势,通过合理的调节控制,节省运行能耗,产生经济效益的途径,也是计算机控制系统与常规仪表调节或手动调节的主要区别所在.(三)冷热源系统自动监测的基本数据冷热源系统的能耗主要由机组电耗与水泵电耗构成.由于各冷冻水、热水末端用户都有良好的自动控制,那么机组的产冷热量和产热量必须满足用户的需要,节能就要靠恰当地调节机组运行状态,降低循环泵电耗来获得.为了实现上述目标,我们可以通过系统编程,完成特定的操作顺序,如:设备自动启停、设备保护、数据转发和报警,来实现机组的高效运行,为机组提供适当的自动监测控制,其中包括:1.自适应启停最大限度地减少设备的能耗,冷冻水、热水温度和过去的冷热负荷惯性/反应时间,来自动调节机组-水泵的启/停时间表.按照最优启/停时间来控制水泵和机组.2.机组排序/选择用户可以自行选定机组,并安排其顺序.系统将自动预测冷热负荷需求/趋势,并根据过去的能效、负荷需求、机组-水泵的功率和待命机组的情况来自动选择设备的最优组合.用户可以交替地选择最优/同等的机组运行时间.冷冻水阀门将按照机组的选定情况来开/关.用户可以在某个现场位置启动机组,也可以选择自动启动.任何机组得到开机命令却未能启动的,应按指定要求发出报警.3.最优机组负荷分配系统将根据能效和最优设备组合来自动为每台机组分配负荷.控制系统在保持供水设定值状态的同时,会优化机组的负荷分配.4.水温重设对于单台机组或一般供水情况,保持冷冻水缸内的供水温度恒定<例如:冷冻水供水温度7°C,热水供水温度50°C>.5.低负荷控制不允许单台机组在低于可选工况点<如30%的负荷>下运行,除非只有单台冷水机用于承担冷负荷.当冷负荷低于25%时,系统将选择机组启停控制,以便充分发挥其能效;或根据冷热负荷惯性/反应时间和档案数据来选择连续运行.6.断电后自动启动当发生断电时,所有设备将停机一段时间,这段时间的长短可以选定.然后,设备将依次启动,以最大限度地减少功率的峰值需求.7.备用机组的自动启动当机组或辅助设备不能启动,或因紧急故障而停机时,备用机组与其相关辅助设备应自动启动. 8.故障报警系统靠正反馈和/或紧急故障电路来识别并确认机组、泵的故障.同时将显示报警信息.9.机组电动水阀控制电动阀于机组启动前开启,于机组关闭后关上.10.水泵排序、控制和保护水泵先于机组启动,确认相关电动水阀开启后随即启动,水泵于机组关闭后停止.根据冷热负荷需求来排序,在同等条件下还需要根据累计运行时间来进行进一步排序.水泵启动后,水流开关检测水流状态,如故障则自动停机,备用水泵自动投入运行.。
- 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)。
1、中央空调电制冷主机的组成部分及工作原理 2、中央空调吸收式主机的组成部分及工作原理 3、中央空调保养的必要性 4、中央空调主机清洗的意义
1、电制冷主机的组成部分及工作原理
电制冷主机: 主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀及电控系统 等组成。 其工作循环过程如下:首先低压气态压缩机冷媒被加压进 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。
3、工作过程
发生器中产生的冷剂蒸气在冷凝器中冷凝成冷剂水,经 U形管进入发生器中流出的浓溶液降压后进入吸收器、吸收由蒸发 器产生的冷剂蒸气,形成稀溶液,用泵将稀溶液输送至 发生器,重新加热,形成浓溶液。
中央空调为什么要维护保养?
中央空调为什么要维护保养,因为中央空调 系统是比较昂贵的资产,如何有效的发挥中央空 调的作用,使其高效、安全、经济的运行,中央 空调日常保养是必要的;定期的维护保养可排出 故障隐患,减少事故,减少运行费用,延长设备 的使用寿命,同时,保障中央空调系统的正常运 行。
7、机组气密性降低,以至于溴化锂溶液腐蚀铜管,重着可以使机组 报废。
电制冷机组维修保养有: 1、油过滤器的清洗; 2、冷冻油的更换 3、控制器设定值的校核; 4、冷凝器、油冷却器清洗; 5、干燥过滤器芯更换。 6、机械部分检修维护 7、机组真空度气密性检修维护 8、换热铜管更换 9、机组控制系统元器件检修更换 10、整机年度维保
1)节省能源、降低运行成本。
在中央空调的蒸发器和冷凝器传热过程中,污垢 直接影响着传热效率和设备的正常运行,冷凝器 上的污垢每增加0.1毫米,散热效率降低5-10%, 机组耗电量增加8-15%。中央空调机组运行结果 表明,未进行清洗的中央空调主机系统运行一段 时间后用电或燃料消耗将增加10-30% 降低使用 寿命,减少设备折旧使用费。
(2)减少事故停机,改善制冷效果。
清洗冷凝器可去除污泥,使管路畅通,水质清澈。 同时除垢、防垢,提高了冷凝器、蒸发器的热效 率,从而避免了高压运行超压停机现象,提高了 冷冻水流量,改善了制冷效果,使系统安全高效 运行。
换热器清洗和冷凝器清洗后的效果: (1)冷凝器清洗改善冷却效果,减少事故发生:
中央空调电制冷机制冷剂流动示意图
请问电制冷机水怎么样达到制冷的呢?
2、吸收式主机的组成部分及工作原理
吸收式主机 组成主要部分有:高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸
发器、吸收器、高温热交换器、低温热交换器等组成。 它所采用的工质是两种沸点不同的物质组成的二元混合 物,其中沸点低的物质为制冷剂,沸点高的物质为吸收 剂,通常称为“工质对”。 其工作循环过程如下:
溴化锂吸收制冷机组维修保养:
1、机组真空度气密性检修维护 2、溶液内腔清洗 溴化锂溶液再生、提纯 3、屏蔽泵、真空泵、变频器检修维护, 4、 换热铜管更换 清理、更换喷嘴, 5、 机组控制系统元器件检修更换 控制系统升级、改造, 6、 机组安装、改造、调试 整机年度维保, 7、 供应零配件、溴化锂溶液、缓蚀剂、能量增强剂
定期清洗中央空调主机是非常有必要的,既可以节省电 能、提高空调系统的制冷效果,又可以延长机组的使用 寿命。中央空调主机清洗是一项很复杂的工程,稍有不 慎将会影响整个中央空调系统的运行。
谢谢
(3)清洗冷凝器节能节水,减少成本:冷凝器清洗和换 热器清洗,在去除水垢、阻止水垢形成,提高热交换效 率。冷凝器清洗、换热器清洗可以提高浓缩倍数,减少 排污量,提高了循环水的利用率。
(4)冷凝器清洗、换热器清洗大量节省维修费用和停产 损失:未经清洗的换热器和冷凝器,会出现换热器冷凝 器结 垢堵塞、腐蚀、等现象。冷凝器清洗和换热器清洗 后,既可减少维修费用,又可延长换热器冷凝器使用寿 命,避免停产损失,为用户创造更好效益。
1、系统运行一段时间因压缩机的振动会引起钢管接头松动或焊缝 的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效 果下降,低压报警。严重时则 会使压缩机得不到应有的冷却和润 滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。
2、空调压缩机经过初期的磨合运行一段时间后,由于机械运动部 件之间的相互磨损,润滑油中就会沉积下磨损的杂质,使润滑油的 润滑效果下降,长期使用就会加剧运动部件的磨损或拉伤,直至压 缩机的烧毁。
8、 机组换热铜管清洗预膜
中央空调主机作为中央空调的心脏,在运行的过 程中,也会有各种物质沉积在冷凝器、蒸发器及 吸收器的传热表面,它们主要由水垢、淤泥、腐 蚀产物和生物沉积物构成。为使中央空调系统在 最优化状态下运行,就必须对中央空调系统的冷 凝器、蒸发器等换热系统进行专门的化学清洗: 清除水垢、锈蚀、粘泥、杀菌和防腐蚀处理
3、空调长期运行后,由于电线、元器件发热等原因会引起接头松 动、脱落,造成接触不良、缺相;
4、交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障;以上 故障如不及时排除会导致压缩机缺相或三相电流不平衡而被烧毁;
5、保护装置的失灵而引起的事故。
6、蒸汽阀门开度不良或燃油管路不同,导致降低空调的使用效果
水系统冷凝器清洗和换热设备清洗后,可杀菌灭 藻,去除污泥。冷凝器清洗、换热器清洗提高换 热器、冷凝器的热交换效率,冷凝器清洗、换热 器清洗改善了冷却效果,使换热器冷凝器安全高 效运行。 (2)冷凝器清洗、换热器清洗保护换热器冷凝 器:冷凝器清洗和换热器清洗后,可以防锈、防 垢。避免设备腐蚀、损坏,投入缓蚀剂以后,冷 凝 器清洗、换热器清洗可以使换热器冷凝器腐 蚀速度下降90%,使换热器使用寿命延长一倍。