精密空调基础理论
《精密空调基础理论》课件
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用于检测室内外温度、湿度、压力等参数 ,并将信号传输给控制器。
执行器
人机界面
根据控制器发出的指令,调节冷媒流量和 风量。
提供操作界面,方便用户设置参数和查看 运行状态。
CHAPTER 03
精密空调的主要部件
压缩机
压缩机是精密空调系统的核心部 件,主要作用是压缩制冷剂,使 其压力和温度升高,以便在冷凝
精密空调的发展趋势与未来 展望
技术创新与进步
高效制冷技术
随着制冷技术的不断进步,精密空调在制冷效率、能耗和可靠性 方面将得到显著提升。
智能化控制
通过引入物联网、人工智能等先进技术,实现精密空调的智能控制 和远程监控,提高运行效率和节能效果。
新型冷媒与环保制冷技术
采用新型环保冷媒和制冷技术,降低对环境的影响,并提高能效比 。
节能技术应用
变频技术
变频技术通过改变压缩机的转速来调节空调的制冷能力, 使空调能够根据实际需要提供适量的冷量或热量,避免能 源浪费。
热回收技术
热回收技术是指将空调排放的热量进行回收再利用,例如 用于热水供应或室内新风的预热,从而提高能量的利用效 率。
智能控制技术
智能控制技术是指通过智能化的控制系统对空调的运行进 行优化,例如根据室内外温湿度、人员活动等因素自动调 节空调的运行参数,以达到节能效果。
CHAPTER 05
精密空调的节能技术
能效比与能效等级
能效比
能效比是衡量精密空调效率的重要指标,它表示空调在特定条件下产生的冷量 或热量与其所消耗的电能的比值。能效比越高,说明空调的效率越高,越节能 。
能效等级
能效等级是用来评估空调能效水平的标准,通常分为一级能效、二级能效、三 级能效等。一级能效表示空调的能效最高,节能效果最好。
机房精密空调基础培训
![机房精密空调基础培训](https://img.taocdn.com/s3/m/0e18585011a6f524ccbff121dd36a32d7275c76b.png)
执行器能够根据控制器的指令调节制冷循环系统和空气处理系统的运 行状态,实现温度、湿度的自动控制。
人机界面
人机界面能够提供实时的运行状态和参数显示,方便用户进行监控和 操作。
04 机房精密空调的维护与保 养
日常维护与保养
清洁空调外壳
清洁过滤器
保持外壳表面清洁,避免灰尘和污垢 积累。
定期清洁或更换过滤器,保证空气流 通畅通。
详细描述
机房精密空调与普通家用空调有 所不同,它具有更高的能效比、 更精确的温度和湿度控制、更强 的空气过滤和加湿功能等特点。
机房精密空调的重要性
总结词
机房精密空调对于计算机设备的正常运行至关重要,它可以保证设备在恒定的 温度和湿度环境下工作,延长设备使用寿命,提高设备运行效率。
详细描述
如果机房温度过高或过低,或者湿度过大或过小,都可能导致计算机设备出现 故障,影响整个系统的正常运行。因此,机房精密空调的稳定性和可靠性对于 机房的正常运行至关重要。
案例二
总结词
机房精密空调维护保养的实践操作流程与注意事项
详细描述
详细介绍某企业机房精密空调的日常维护保养、定期检查以及应急处理等实践操作流程,强调维护保养的重要性 和注意事项。
案例三
总结词
机房精密空调系统节能改造的方法与效果评估
详细描述
分析某机房精密空调系统进行节能改造的案例,介绍改造的方法、过程和效果评估,以及节能改造对 于机房运行的重要意义。
送风量不足
检查过滤器是否清洁或堵 塞,更换过滤器或清洁空 气通道。
运行噪音大
检查空调各部件是否松动 或损坏,紧固部件或更换 损坏部件。
05 机房精密空调的节能与环 保
节能技术与应用
精密空调知识点
![精密空调知识点](https://img.taocdn.com/s3/m/43f85fe35122aaea998fcc22bcd126fff7055dd6.png)
精密空调知识点一、精密空调概述精密空调是一种用于控制温度、湿度和洁净度的空调系统,主要应用于电子设备、实验室、医疗机构等对环境要求较高的场所。
精密空调通过精确调节空气的温度、湿度和洁净度,确保设备正常运行和工作环境的稳定。
二、精密空调的工作原理1. 制冷循环:精密空调采用制冷循环来降低空气的温度。
制冷剂在蒸发器中吸收室内热量,蒸发转化为气态,然后经过压缩机压缩,成为高温高压气体,再通过冷凝器散热,变为液态。
制冷剂经过膨胀阀降压后,重新进入蒸发器循环。
2. 加湿系统:精密空调的加湿系统用于调节空气的湿度。
通常采用喷雾式加湿器,将水雾喷入空气中,通过蒸发吸热的过程使空气湿度增加。
3. 过滤系统:精密空调的过滤系统用于净化空气,去除灰尘、颗粒物、细菌等有害物质。
常见的过滤器有初效过滤器、中效过滤器和高效过滤器,根据需要选择合适的过滤器等级。
三、精密空调的分类1. 按用途分类:包括机房空调、实验室空调、医疗空调等。
不同用途的精密空调在温度、湿度和洁净度要求上有所不同。
2. 按制冷方式分类:包括风冷式精密空调和水冷式精密空调。
风冷式精密空调通过风扇散热,适用于小空间和小功率设备;水冷式精密空调通过水冷却器散热,适用于大空间和大功率设备。
3. 按空调形式分类:包括嵌入式精密空调和机架式精密空调。
嵌入式精密空调通常安装在机柜内部,适用于机房环境;机架式精密空调安装在机架上方,适用于实验室和医疗机构。
四、精密空调的优势1. 温度控制精度高:精密空调能够精确控制空气的温度,保持稳定的工作环境温度,避免温度波动对设备和工作效率的影响。
2. 湿度控制精度高:精密空调可以根据需要调节空气的湿度,保持恰当的湿度水平,避免湿度过高或过低对设备、材料和人员的不良影响。
3. 洁净度高:精密空调的过滤系统能够有效去除空气中的灰尘、颗粒物和细菌等有害物质,保持空气洁净。
4. 运行稳定可靠:精密空调采用先进的控制技术和优质的组件,具有稳定可靠的运行性能,能够长时间连续工作,并且故障率低。
精密空调基本知识
![精密空调基本知识](https://img.taocdn.com/s3/m/dc5aa9e19ec3d5bbfd0a7483.png)
精密型与舒适型空调机组的比较
40-50%除湿 0-15%除湿
总冷量 = 潜在冷量 + 显冷量
舒适型
精密型
STULZ – THE NATURAL CHOICE
5 16
2
1. 设备要求 2.January 精密型与舒适型空调机组的比较 19 3. 今天与明天的热负荷密度
精密型与舒适型空调机组的比较
舒适型 精密型
STULZ – THE NATURAL CHOICE
1
January 19
空调定义与分类
空调定义:顾名思义就是空气调节,即将 房间内空气经过加热、加湿、冷却、减湿 和净化处理,使室内的空气符合各种参数 ,如温度、湿度、气流速度、空气洁净度 、噪音等要求,达到所要求的环境。
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。
精密型与舒适型空调机组的比较
精密型空调的温度控制
舒适型空调的温度控制
在精度控制上的差异
STULZ – THE NATURAL CHOICE
8 20
2
1. 设备要求 2.January 精密型与舒适型空调机组的比较 19 3. 今天与明天的热负荷密度
精密型与舒适型空调机组的比较
室内的相对湿度差异 + 5% 精密型空调机组
11 24
January 19
机房专用空调基本原理及工作过程
机房专用空调基本系统构成:
制冷系统 加热系统 加湿系统 去湿系统
机房精密空调概述
![机房精密空调概述](https://img.taocdn.com/s3/m/1ffff8b8172ded630b1cb689.png)
机房精密空调概述目录一、空调基本原理二、机房精密空调特点三、机房精密空调基本系统构成四、机房精密空调的类型五、机房精密空调送风方式六、机房精密空调的主要指标七、机房热负荷的估算八、常用单位换算表一、空调基本原理1.热力学基本定律1.1热力学第一定律能量即不能消灭,也不能创生,它只能从一种形式转变为另一种形式,这是大家熟知的能量守恒和转换定律。
这个定律应用在热和功之间的转换时,就称为热力学第一定律。
空调的制冷并不是真正制造出了冷量,只是把热量进行了转移。
1.2热力学第二定律是说明热量传递规律的一条定律。
即热量能自动地从高温物体向低温物体传递,而不能自动地从低温物体向高温物体传递。
所谓热量不能自动从低温物体传向高温物体,•其含意是不能直接传递,必顺借助某种循环动作的机器,消耗一定的电能或机械能,使热量间接地从低温物体传向高温物体。
制冷设备就是在消耗一定外功的条件下,利用制冷剂的状态变化,而将热量由低温物体传向高温物体中去,从而达到制冷目的。
2. 蒸发、沸腾和冷凝物体由液态变为气态的过程叫气化。
气化有两种方式,即蒸发和沸腾。
2.1蒸发在任何温度下,液体表面发生的气化现象叫蒸发。
液体的温度越高,表面越大,蒸发进行得越快。
2.2沸腾对液体加热,当液体达到一定温度时(例如水烧开时),液体内部便产生大量气泡,气泡上升到液面破裂而放出大量蒸气,这种在液体表面和内部同时进行的剧烈气化的现象叫沸腾。
液体沸腾时的温度叫沸点。
在相同压力下,各种液体的沸点是不同的。
•如在一个大气压下,水的沸点为100℃,制冷剂R22的沸点为-40℃。
对同一液体来说,压力减小,沸点降低。
2.3蒸发与沸腾的区别⑴在一定压力下,蒸发可以在任何温度下进行,而沸腾只能在一定温度下发生。
⑵蒸发是液体表面的气化,•而沸腾是液体表面和内部同时气化。
制冷剂在蒸发器内吸收了被冷却物体的热量后,由液态气化为蒸气,这个过程是沸腾。
当蒸发器内压力一定时,制冷剂的气化温度就是其对应的沸点。
精密空调工作原理
![精密空调工作原理](https://img.taocdn.com/s3/m/fbef8e89d4bbfd0a79563c1ec5da50e2524dd122.png)
精密空调工作原理
精密空调的工作原理是通过循环运行制冷剂(如R410A)来
实现温度调节和湿度控制。
下面是精密空调的工作原理的详细介绍。
1.制冷过程:精密空调中的制冷循环使用了制冷剂的物理性质,特别是其蒸发和冷凝的能力。
制冷剂从室内机的蒸发器中经过,吸收室内空气中的热量,使空气冷却。
制冷剂变成气态后,经过压缩机进入冷凝器,通过冷凝过程释放热量,使制冷剂变成液态。
此时,热量被传递给外部环境,冷却了精密空调的冷凝器。
2.空气循环:精密空调中还涉及空气循环的过程。
冷空气通过
风扇从室内机的出风口吹出,冷却室内空气。
同时,热空气通过回风管道进入室内机,经过蒸发器处理后再次吹出。
这种循环过程不断循环,以维持室内的温度和湿度。
3.温度调节和湿度控制:精密空调通过测量室内的温度和湿度
来实现温度调节和湿度控制。
温度传感器和湿度传感器将室内的温湿度信息发送给控制系统。
控制系统与压缩机、风扇和其他传动装置进行通信,以调整制冷剂的流动、风扇的运转速度等,以达到预设的温度和湿度范围。
总结:精密空调通过制冷循环、空气循环以及温度和湿度的控制,实现了空调系统对室内环境的精密调节。
这种工作原理可提供稳定且可靠的温度和湿度控制,适用于需要高精度环境控制的场所,如实验室、医院手术室和数据中心等。
广东精密空调常用知识
![广东精密空调常用知识](https://img.taocdn.com/s3/m/2e64b79d760bf78a6529647d27284b73f24236f6.png)
广东精密空调常用知识在广东这样气候多变、经济发达且对环境要求较高的地区,精密空调发挥着至关重要的作用。
精密空调不同于我们日常生活中常见的家用空调,它具有更高的精度、更强的稳定性和更复杂的功能,广泛应用于数据中心、实验室、医疗设备室等对环境温湿度有严格要求的场所。
一、精密空调的基本原理精密空调的工作原理与普通空调有相似之处,但在细节上更为精细和复杂。
它通过压缩机将制冷剂压缩成高温高压的气体,然后经过冷凝器散热变成高压液体,再通过膨胀阀降压变成低温低压的液体,最后在蒸发器中吸收热量变成低温低压的气体,完成一个制冷循环。
在这个过程中,精密空调能够精确地控制温度、湿度和空气洁净度。
通过传感器实时监测环境参数,并将数据反馈给控制系统,控制系统根据预设的目标值来调整制冷、加热、加湿和除湿等功能,以保持环境的稳定。
二、精密空调的特点1、高精度控制广东地区气候湿热,对环境温湿度的控制要求较高。
精密空调能够将温度控制在±1℃以内,湿度控制在±5%以内,确保设备的正常运行和数据的安全。
2、高可靠性为了保证长时间稳定运行,精密空调采用了高品质的零部件和先进的控制系统,具有多重保护功能,如过载保护、高低压保护、缺相保护等。
3、大风量小焓差精密空调的风量较大,可以快速循环室内空气,而焓差较小,能够避免温度和湿度的剧烈波动。
4、全年不间断运行在广东的许多重要场所,如数据中心,需要空调全年不间断运行。
精密空调经过专门设计,能够适应长时间连续工作的要求。
5、远程监控功能通过网络可以实现对精密空调的远程监控和管理,方便及时发现和解决问题。
三、精密空调的应用场景1、数据中心在广东这个信息化程度较高的地区,数据中心众多。
数据中心中的服务器、存储设备等对环境温湿度非常敏感,精密空调能够为其提供稳定可靠的运行环境,保证数据的安全和设备的正常工作。
2、实验室科研实验室中的仪器设备对环境条件要求苛刻,精密空调可以精确控制实验室内的温度、湿度和洁净度,确保实验结果的准确性和可靠性。
机房精密空调概述
![机房精密空调概述](https://img.taocdn.com/s3/m/15f08c6f178884868762caaedd3383c4ba4cb451.png)
机房精密空调概述机房精密空调概述⽬录⼀、空调基本原理⼆、机房精密空调特点三、机房精密空调基本系统构成四、机房精密空调的类型五、机房精密空调送风⽅式六、机房精密空调的主要指标七、机房热负荷的估算⼋、常⽤单位换算表⼀、空调基本原理1.热⼒学基本定律1.1热⼒学第⼀定律能量即不能消灭,也不能创⽣,它只能从⼀种形式转变为另⼀种形式,这是⼤家熟知的能量守恒和转换定律。
这个定律应⽤在热和功之间的转换时,就称为热⼒学第⼀定律。
空调的制冷并不是真正制造出了冷量,只是把热量进⾏了转移。
1.2热⼒学第⼆定律是说明热量传递规律的⼀条定律。
即热量能⾃动地从⾼温物体向低温物体传递,⽽不能⾃动地从低温物体向⾼温物体传递。
所谓热量不能⾃动从低温物体传向⾼温物体,?其含意是不能直接传递,必顺借助某种循环动作的机器,消耗⼀定的电能或机械能,使热量间接地从低温物体传向⾼温物体。
制冷设备就是在消耗⼀定外功的条件下,利⽤制冷剂的状态变化,⽽将热量由低温物体传向⾼温物体中去,从⽽达到制冷⽬的。
2. 蒸发、沸腾和冷凝物体由液态变为⽓态的过程叫⽓化。
⽓化有两种⽅式,即蒸发和沸腾。
2.1蒸发在任何温度下,液体表⾯发⽣的⽓化现象叫蒸发。
液体的温度越⾼,表⾯越⼤,蒸发进⾏得越快。
2.2沸腾对液体加热,当液体达到⼀定温度时(例如⽔烧开时),液体内部便产⽣⼤量⽓泡,⽓泡上升到液⾯破裂⽽放出⼤量蒸⽓,这种在液体表⾯和内部同时进⾏的剧烈⽓化的现象叫沸腾。
液体沸腾时的温度叫沸点。
在相同压⼒下,各种液体的沸点是不同的。
?如在⼀个⼤⽓压下,⽔的沸点为100℃,制冷剂R22的沸点为-40℃。
对同⼀液体来说,压⼒减⼩,沸点降低。
2.3蒸发与沸腾的区别⑴在⼀定压⼒下,蒸发可以在任何温度下进⾏,⽽沸腾只能在⼀定温度下发⽣。
⑵蒸发是液体表⾯的⽓化,?⽽沸腾是液体表⾯和内部同时⽓化。
制冷剂在蒸发器内吸收了被冷却物体的热量后,由液态⽓化为蒸⽓,这个过程是沸腾。
当蒸发器内压⼒⼀定时,制冷剂的⽓化温度就是其对应的沸点。
机房精密空调基础培训
![机房精密空调基础培训](https://img.taocdn.com/s3/m/8321db4f6fdb6f1aff00bed5b9f3f90f76c64d20.png)
机房精密空调旳维护周期
A、月检 1.清洁空气过滤网; 2.清洗加湿罐; 3.检验排水系统; 4.检验上水系统。B、季检 1.检验轴承; 2.清洗冷凝器。C、年检 1.检验电路系统是否有松动、烧蚀; 2.检验管路系统是否有破损、泄漏; 3.测量压缩机高、低压力及电流,测量加热电流,加湿电流,室内、室 外风机运营电流。 注:为确保机房空调旳高效运营,过滤网、加湿罐等易耗品应及 时更换,2年应更换一次干燥过滤器、5年进行一次设备大修。
机房精密空调旳日常维护
5、加湿系统旳巡检及维护 1) 观察加上罐内是否有沉淀物质,如有就要及时冲洗,如沉淀物过多而又不及时冲洗旳话,就轻易在电极上结垢从而影响加湿罐旳使用寿命。
机房精密空调基础培训
空调制冷基本原理机房精密空调旳构成机房精密空调旳送风方式机房精密空调旳冷却方式机房空调与舒适性空调旳区别机房精密空调旳日常维护
目录
一、空调制冷基本原理
空调制冷基本原理
制冷原理热力学第一定律------能量守恒定律能量在转化和传递过程中,总量不变。热力学第二定律------能量转化方向性定律热量不可能自发旳、无任何代价旳从低温物体 转移 到高温物体
22oC-24oC
21oC-27oC
舒适空调无恒温功能
湿度控制
50%±5%
没有控制
舒适空调无恒湿功能
空气过滤
ASHRAE 20%+
简陋
舒适空调不满足机房洁净原则
显热比
0.9左右
0.6~0.7
舒适空调降温效率低,连续除湿致使空气干燥
换气能力
30-60次
5-15次
舒适空调风量小,用于机房内会局部过热
再热器
2)检验冷媒管线有无破损旳情况,检验冷媒管线旳保温情况,尤其是在北方地域旳冬天,这是一件比较主要旳工作,假如环境温度太低而冷媒管线旳保温情况又不好旳话,对空调系统旳正常运转有一定旳影响。
最新精密空调基础知识介绍
![最新精密空调基础知识介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/fadf70946f1aff00bfd51e19.png)
就会凝结出来,以此亦达到除湿的目的。 一般机房(24℃,50%)的露点温度为13.2℃,低于此温度的物体表面会结露。 常见机房环境下的露点温度如下表:
干球温度(℃) 24 24 24 23 23 23 22 22 22
主要部件-加湿器
电极加湿器:加湿桶内电极通电时,水导电 使电路导通,电能转化为热能,水被加热至 沸腾,产生大量蒸汽。产生水蒸汽的产生量 (加湿量)大小则取于电极罐中水位的高低 ,即电极棒插入水中的深度或面积。
红外线加湿器:高强度石英灯管通电后发射 红外线,红外线照射到水面上,加剧了水分 子的内部振动,水温升高,水分子蒸发,并 随流经水面的空气以纯净蒸汽形式加湿。
湿膜加湿器:干燥空气通过湿膜时,湿膜 顶部的分水器中有细小水流流下,湿润了 湿膜的表面,水在湿膜表面自然蒸发,形 成水蒸气,水蒸气被通过的干燥空气带着, 通过风扇强制送到需要加湿的区域。
湿润空气
换 热 器
湿 膜
干燥空气
进水电磁阀 液位传感器
过滤网
排水
循环水泵
主要部件-贮液罐、油分离器
制冷系统的常用辅助部件 油气分离器—分离压缩机排气带出的润滑油,并将分离出的润滑油返回压缩机; 储液罐—制冷系统中过量的制冷剂,并保证进入膨胀阀的制冷剂为液态;
术语-显热比
显热比=显热/全热=显热/(显热+潜热)
潜热 举例:0 ℃冰融化成0℃水 吸收335J热量 显热 举例:0 ℃水加热成1℃水 吸收4.186J热量
100% 80% 60% 40% 20% 0%
10% 90% 精密空调
35% 65% 舒适空调
精密空调基础知识
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整理ppt
7
STULZ 5大生产基地
STULZ 意大利 Valeggio sul Mincio
STULZ 德国 汉堡总部 STULZ 美国 弗莱德里克
STULZ 中国 上海
整理ppt
有利点: 结构简单,安装方便; 彼此独立,没有故障关联; 扩容方便;
不利点: 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
整理ppt
16
G型:水冷型
G-型:通过水/乙二醇混合液实现简单
散热与A型系统类似。差别是:在G 型系统中,G型系统内置板式热交换 器。直接膨胀循环热量经由板式热交 换器传递至水 / 乙二醇的混合液。该 混合液在密闭的系统中循环,通过室 外干冷器将热量散播到室外环境中。
整理ppt
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7种制冷系统
A型——风冷 G型——水/乙二醇混合液(水冷) GE型——G型系统+自然冷却 CW型——冷冻水 CW2型——双冷冻水冗余 ACW型——风冷+冷冻水 GCW型——水冷+冷冻水
整理ppt
15
A型 :风冷型
A-型:采用压缩机制冷系统,基 于的制冷循环由蒸发器、膨胀 阀、涡旋式压缩机和室外风冷冷 凝器组成。 由室内风机驱动空气流动,在此 过程中室内空气经过空调蒸发器, 将热量传递给制冷剂,制冷剂经 由制冷系统循环到室外,通过冷 凝器将热量散播到室外环境中。 空调机组和室外冷凝器通过封闭 的制冷循环相连。
STULZ 印度 孟买
8
世图兹空调技术系统(上海)有限公司
2005年11月成立 2006年1月投产在华全
精密空调工作原理
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精密空调工作原理
精密空调是一种先进的空调系统,其工作原理基于热力学和热传导的原理。
以下是精密空调的工作原理的详细说明:
1. 压缩机:精密空调系统中的压缩机是整个系统的核心部件。
它通过机械方式将低温和低压的制冷剂压缩成高温和高压的气体。
2. 冷凝器:高温高压的制冷剂通过冷凝器,与外界的低温介质(通常是大气)接触,释放热量并冷却下来。
这个过程会使制冷剂由气体转变为液体。
3. 膨胀阀:液体制冷剂通过膨胀阀进入到冷却器。
膨胀阀将高压下的液体制冷剂迅速放松为低压,并使其流动到冷却器。
4. 冷却器:制冷剂通过冷却器,在冷却器内部和外界空气接触,吸收空气中的热量,并将热量带走。
这个过程将导致液体制冷剂再次变为气体。
5. 蒸发器:制冷剂从冷却器流出并进入蒸发器。
在蒸发器中,制冷剂吸热并蒸发,从而吸收室内空气中的热量。
冷却后的空气被送回室内,形成制冷效果。
6. 回路循环:制冷剂经过上述过程后,再次进入到压缩机中,循环往复,以达到持续制冷的效果。
总体来说,精密空调通过循环制冷剂负责将室内热量带走,并
通过冷却器和蒸发器的工作来实现制冷效果。
这样就能够保持室内空气的温度和湿度在一个舒适的范围内。
精密空调的工作原理是啥
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精密空调的工作原理是啥
精密空调的工作原理主要涉及以下几个方面:
1. 循环制冷原理:精密空调利用循环制冷原理实现室内空气的冷却。
该原理基于制冷剂在低温下吸收热量,然后在高温下释放热量的特性。
制冷剂通过压缩机被压缩为高压高温气体,然后经过膨胀阀进入冷凝器,变成高压液体。
高压液体通过蒸发器蒸发,吸收室内空气的热量,同时变成低压低温气体。
低压低温气体再经过压缩机被压缩为高压高温气体,完成一个循环。
2. 空气循环原理:精密空调通过风机将室内空气吸入,经过滤网过滤掉杂质,然后经过蒸发器进行冷却,冷却后的空气通过风管系统再次送回室内。
这一过程不断进行,保持室内的温度恒定。
3. 温度控制原理:精密空调内置传感器检测室内温度,并将检测到的数据传输给控制系统。
控制系统根据设定的温度要求,自动调节制冷剂的流量和压力,以控制室内的温度在设定的范围内。
4. 湿度控制原理:除了控制温度外,精密空调还可以控制室内的湿度。
通过蒸发器冷凝出空气中的水汽,使室内空气的湿度达到适宜的水平。
湿度控制可以通过设定湿度控制器实现。
需要注意的是,精密空调的工作原理可能会因具体的产品型号和制造商而略有差异,以上是一般的工作原理介绍。
具体的操作和控制方式可以参考产品的说明书。
《精密空调基础理论》课件
![《精密空调基础理论》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/3524479127fff705cc1755270722192e45365816.png)
热力学基础
1 温度与热量的概念
了解温度和热量的概念,有助于理解空调工作原理和能量转化过程。
2 热力学基本定律
热力学定律是研究热量与机械能之间转化关系的基础,对于掌握空调原理非常重要。
空调的分类与选择
根据用途分类
• 商用空调 • 家用空调 • 工业空调
根据制冷原理分类
• 压缩机制冷 • 吸收式制冷 • 热泵制冷
空调的选择原则
• 根据需求确定制冷量和风量 • 考虑空间和能耗 • 寻求专业建议
空调参数的计算与设计
制冷量的计算 根据房间面积和需求计算所需制冷量 风量的计算 根据空间大 小和人员密度计算所需风量 空调系统的设计和布局 根据空间布局和需求设计 合理的空调系统
精密空调的应用
电子工厂的空调需求
电子工厂中对温度和湿度的严格控制要求精密空调的空气和适宜的温湿度条件,精密空调在这方面扮演着重要角色。
珍贵仪器的空调需求
某些珍贵仪器对温度和湿度的稳定性要求很高,精密空调能够提供适宜的环境。
精密空调的维护与保养
1
滤网的清洁更换
定期清洁和更换空调滤网,确保空气质量和系统正常运行。
2
管路的维护与检修
定期检查和维护空调管路,预防漏水和能量损失。
3
机组的保养与维修
定期保养和维修空调机组,延长使用寿命和保证性能。
总结
1 精密空调的发展和应
用前景
随着科技的进步和需求的 增长,精密空调在未来将 有更广泛的应用。
2 空调行业在未来的发
展趋势
环保、节能和智能化是空 调行业未来的主要发展方 向。
3 推荐相关书籍和学习
资源
提供几本经典的精密空调 理论书籍和在线学习资源。
精密空调基础知识
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23
精密空调的选配
一、制冷方式的确定
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。
精密空调基本知识
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单向阀
储液罐
December 14
机房专用空调基本原理及工作过程
> 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。
精密型与舒适型空调机组的比较
对舒适型空调机组的要求: 温度 相对湿度 空气质量 即,每人30m3/h 的新鲜空气 风速 即,C max = 0.15m/s; 声压等级 即,Lp(A) = 45/55分贝
STULZ – THE NATURAL CHOICE 4 15
2
1. 设备要求 2.December 精密型与舒适型空调机组的比较 14 3. 今天与明天的热负荷密度
5
December 14
CW/CW型-冷冻水系统
有利条件 1. 2. 3. 特别适用于大型安装,管道 工作量较小 集成的冗余度 集中式的中央冷冻水系统 不利条件
1.
2. 3.
必须要有中央冷水机
要求提供附加的冷冻水源 集中式的中央冷冻水系统设计 概念中,必须考虑冗余
4. 建筑物中无制冷管道施工
5. 安装人员仅需施工水管工程
16
December 14
G-直接膨胀 – 水冷型精密空调
干 式 冷 凝 器
板式换热器
有利条件 1. 空调机组和干冷器/冷却塔之间, 可以有较长的距离
不利条件 1. 须提供额外的热交换器和泵 2. 关键的机房内有水管经过
2. 多台空调机组可被连接到一个 干冷器/冷却塔
3. 安装人员仅需施工水管工程 4.干冷器可低于空调机组
机房精密空调基础知识
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机房精密空调基础知识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:机房专用空调基本系统构成:制冷系统、加热系统、加湿系统、去湿系统。
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。
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根据冬季最低温度选择冷凝压力控制方式 选择设备的其它控制附件
AIR PRODUCT TRAINING
谢谢!
机房设计要点
温湿度要求
机房温度要求
24oC 21oC
27oC 22oC
23oC
24oC
人体
精密电子设备
机房湿度要求
50%
50%
35%
65% 45%
55%
人体
精密电子设备
AIR PRODUCT TRAINING
机房设计要点
机房布局要求
AIR PRODUCT TRAINING
湿度控制要求
机房必须密封
- 应用环境主设备地位重要 - 应用环境仅少量工作人员或无人值守 - 高显热比 - 高热密度 -设备运行环境复杂
-高过滤水平 - 全年365天全天24小时运行
AIR PRODUCT TRAINING
精密空调 VS 舒适性空调
目录 冷量(热负荷) 机房设计要点 设备特性
AIR PRODUCT TRAINING
显热比
舒适性 1.0
0.65
全冷 潜冷
显冷
精密 1.0
0.9
典型居住环境的热负荷显热比 60-70%(SHR = 0.6-0.7),所以 舒适性空调的设计的冷量为低 显热比
典型机房热负荷的显热比 85-100% (SHR = 0.85-1.0)因此精密空调针对 性的设计了高显热比的冷量
AIR PRODUCT TRAINING
800
700
600
瓦/ 平方米
500
400
300
200 Comfort AC
100
0
舒适性
精密
AIR PRODUCT TRAINING
风量
舒适性
600
400
200
精密
立方英尺每分钟/ 冷吨
AIR PRODUCT TRAINING
+ 显冷 = 全冷
潜冷
潜冷与显冷能力
AIR PRODUCT TRAINING
风冷冷凝器
风冷式冷凝器 低环境温度冷凝压力控制—保证全年制冷运行 冷凝压力基本恒定 选配:室外螺旋式风扇冷凝器、室内离心风机
冷凝器 防腐蚀机身
AIR PRODUCT TRAINING
热力膨胀阀
根据过热度精确控制制冷剂流量 外平衡式热力膨胀阀 自调整适应负荷和环境的变化
AIR PRODUCT TRAINING
节省运行费用
每冷吨显冷量的消耗费用
舒适性
0.75KW/Ton X 8760 h X $0.10/KWH 0.6SHR
= $1095/Ton
精密空调:
0.75KW/Ton X 8760 h X $0.10/KWH 0.9SHR
= $730/Ton
精密空调的运行费用比舒适性空调约节省50%
AIR PRODUCT TRAINING
增大50%的风量 微电脑控制,强大的告警系统和远程监控功能 过滤标准—ASHRAE 20%以上 机柜—耐腐蚀结构
AIR PRODUCT TRAINING
压缩机
高可靠性 高效性 一般位于室内机内部 高低压安全开关保护,往复式压缩机配有油镜 高低压维修阀连接便于维修 压缩机及其附件位于气流通道外,方便在运行
室内风机组件
风机24小时不间断连续运转 风量相对与舒适性空调增大约50% 皮带驱动,双吸入双宽度叶片离心风机 动平衡测试,震动隔离 气流不足告警、风机电机过载保护装置 轴承:额定运行寿命100000小时
AIR PRODUCT TRAINING
控制系统
工厂原装微电脑控制系统 专为精密环境控制设计 程序选择温湿度设定点及控制精度 综合控制空调系统内部所有功能部件 手动控制强制启动各功能部件 告警及参数状态显示功能
开/关机 温度控制器
核心机房
电气连接 再热单元
温度控制器 电气连接湿源自控制器 进水管 排水管静电地板
送风道
送风
排水管 电气连接
AIR PRODUCT TRAINING
模块化设备 1#
AIR PRODUCT TRAINING
模块化设备 2#
AIR PRODUCT TRAINING
现场组合式冷冻水设备
静电地板
AIR PRODUCT TRAINING
下送风机型
利用抗静电地板下空间作为自然风道 出风口布置更灵活 设计要点:
1、最小建议高度300mm 2、电缆管道应合理排布避免堵塞气流 3、根据自由送风面积的大小,选择送风格栅
数量
AIR PRODUCT TRAINING
抗静电地板
AIR PRODUCT TRAINING
精密空调 vs. 舒适性空调
冷量(热负荷)
典型应用环境的热负荷 W/M2
AIR PRODUCT TRAINING
人体 照明 设备 围护结构 空气渗透
总量
舒适性 10 20 30 25 15 100
精密 2 20 600 15 3 600+
热密度
AIR PRODUCT TRAINING
工业
服务器
机房 医疗
计算机机房
通信
实验室
洁净室
AIR PRODUCT TRAINING
胶片存储
无热负荷 精密环境
图书存储
磁带存储
AIR PRODUCT TRAINING
如果不能精密控制这些 应用场所的环境将会导 致什么后果呢?
环境波动的影响
AIR PRODUCT TRAINING
温度波动
电子元器件间的热应力
制冷能力
举例说明: 10-ton 空调 机组
(1 ton = 12,000 Btu/hour)
舒适性空调: 显冷量 = 6-7 tons 潜冷量 = 3-4 tons
精密空调: 显冷量 = 8-10 tons 潜冷量 = 1-2 tons
精密空调的显冷量比舒适性空调大约高40%-50%
AIR PRODUCT TRAINING
减少电子设备的使用寿命
机房过热点
设备的突然停机
高湿
设备内部产生凝结水 低湿
产生破坏性的静电
所有这些都会导致主设 备宕机机会的增多
灰尘
交换数据错误,电气短路,部件局部过热
AIR PRODUCT TRAINING
精密空调系统—四度控制
温度 湿度 洁净度 气流速度
舒适性空调与精密空调性能比较
设计要素
舒适性
精密
温度
21o - 27oC
22o - 24oC
AIR PRODUCT TRAINING
相对湿度
50% + 15%
50% + 5%
显热比
0.6 - 0.7
0.85 - 1.0
热密度 (瓦./平方米)
100-150
500-800
换气次数
5 - 15
30 - 60
AIR PRODUCT TRAINING
告警系统
高/低温 高/低湿 气流丢失 过滤网更换 高压告警 地板溢水 其它本地告警
AIR PRODUCT TRAINING
加湿/除湿
内置加湿单元维持湿度的恒定 远红外加湿器或电极罐型加湿器 控制系统计算需要除湿时启动除湿控制 再热单元维持除湿过程温度的稳定
最少量的新风引入 墙体结构采用隔蒸汽屏障防止蒸汽渗漏
聚乙烯薄膜 环氧漆 密封所有房间围护结构的开孔 – 管道/电缆孔 保持机房门处于常年关闭状态
AIR PRODUCT TRAINING
塑料薄膜
AIR PRODUCT TRAINING
防透气油漆
AIR PRODUCT TRAINING
一年365天每天24小时的实时环境精密控制
AIR PRODUCT TRAINING
精密空调 vs. 舒适性空调 区别在哪里 ?
AIR PRODUCT TRAINING
精密空调 VS 舒适性空调
舒适性 - 专为人体设计
- 潜冷能力强,除湿量大
- 全年运行约1000 - 2500 h
精密 - 专为精密电子设备设计, 如数据中心
运行时间
1000-2500
8760
AIR PRODUCT TRAINING
精密空调设备特性
AIR PRODUCT TRAINING
精密空调的系统配置
风冷式 水冷式 乙二醇冷凝/乙二醇冷却 冷冻水 双冷源 送风方式:下送风/上送风
AIR PRODUCT TRAINING
制冷系统基本部件
送风系统的设计
上送风 VS 下送风
上送风机型(风道送风)
AIR PRODUCT TRAINING
精密空调
交换机 及
电脑机柜
上送风机型(风帽送风)
AIR PRODUCT TRAINING
精密空调
交换机 及
电脑机柜
下送风机型
AIR PRODUCT TRAINING
精密空调
精密空调 交换机 及
电脑机柜
模块化设备与现场组合式设备的比较
AIR PRODUCT TRAINING
比较项目 风道 空调设备机房
模块式 不需要 不需要
组合式 需要 需要
集中式控制
是
否
集成式功能系统
是
否
单个供应商
是
否
风机输入功率
低
高