大型中央空调工作原理及系统结构图(1)

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约克螺杆式冷水机组

约克螺杆式冷水机组

6. 风机段
Ⅰ.风机(空气处理机主要使用离心风机) a.离心风机按驱动形式可以分成: 皮带轮驱动
式、直联式。
皮带轮 锥套
V型皮带
皮带调节螺栓
皮带轮驱动式
直联式: 其中外转子式、无蜗壳风机也可以算作直联式 的一种。
无蜗壳直联式
直联式
外转子式
末端设备—风机盘管
2 3
1
1 4
2 3
4
风机盘管控制系统原理图
中央空调系统介绍
主要内容 1.中央空调系统组成部分2.空调制冷原理3.空调制冷系统的 主要部件有哪些4.冷水机组部件介绍5.冷却塔介绍6.中央空 调系统末端主要设备7.除湿机机组介绍
2013-7-10
一、中央空调工作系统图
2013-7-10
二、空调制冷系统流程图
气体 高温 高压 压缩机
油分离器 把制冷剂 和润滑油 分离
四、冷水机组部件—控制中心
开/关
冷水机组部件—水流开关
冷水机组部件—安全阀
冷水机组—制冷剂视镜
冷水机组部件—制冷剂注入口
制冷剂注入口
五、冷却塔
• 冷却塔是水与空气直 接接触进行热交换的 一种设备, • 它主要由风机、电机、 填料、播水系统、塔 身、水盘等组成, • 主要由在风机作用下 的温度比较低的空气 与填料中的水进行热 交换从而达到降低水 温的目的
2013-7-10
80% , 粒子直径 5μm
板式过滤器分为可清洗和 褶形板式一次性过滤器。
中效过滤段
滤网标准配置为袋式,有板
式可供选择。 净化空调:过滤级别为 F6,F7,F8(30万级),大气层计数效 率:40-90% 粒子直径1μm
也可采用密褶式中效过滤器

HAVC及楼控控制原理介绍

HAVC及楼控控制原理介绍

空调系统分类
VAV
VAV
VAV
变频 AHU
ZoneA
1 2
ZoneB
ZoneC
各类空调方式比较
比较项目 内外分区 全年空调新风保证 区域个别控制 空气品质 热舒适性
VAV变风量系统的整体概念和特点
风机盘管加新风系统 可以 可以 可以 全空气定风量系统 可以 可以 不可以 变风量系统 可以 可以 可以 好 好
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Johnson Controls Proprietary and Confidential
变配电系统
对变配电系统的监控主要包括对高压、低压、变压器、柴油发电机设备的相 关运行参数的监视。 方案A: 通过DDC控制器监测开关柜状态、故障、 变压器超温报警等; 通过智能电表获取三相电流、三相电压、功
BA系统工程与各专业
的配合
30
与各专业配合
在与其他专业配合的时候,我们应提出如下的接口要求:
1、冷冻站系统:除冷冻主机通过接口接入BA系统外,冷冻水泵、冷却水 泵、冷却塔风机的电气控制箱均应提供手/自动转换开关、干触点,用 于返回BA系统该设备的运行状态、故障、手/自动状态,我方提供用于 控制设备启/停的干触点给电气控制箱。 2、要求冷冻机组提供一个高阶接口和BAS系统进行连接,高阶接口的物 理连接方式可以是RS232/RS485/RS422;开放软件接口协议,提供所 有完成接口软件开发的参数,如波特率、数据位、起始位、停止位等 等;提供每台冷冻机参数列表,其他完成连接所需的资料。
中央 空调 机组
蒸气 压缩式制 冷机组
制冷剂系 统 涡旋式
商用柜机 嵌入式 VRV系统 分体式风管系统
风冷式
风管系统
整体式风管系统

《中央空调的结构和原理》PPT课件

《中央空调的结构和原理》PPT课件
送风
回风 回风
新风机组
冷冻冷水 冻水
中央空调风系统
一、风管
采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通
中央空调风系统(续)
一、风管
材料
镀锌风管
圆形不锈钢四通
塑料复合风管
中央空调风系统(续)
一、风管
材料
玻璃钢风管
塑料软管
金属软管
中央空调风系统(续)
一、风管
规格尺寸 如A×B×L=500×200×5000 表示风管的宽为500mm,管道 的高为200mm,管道的长为5000mm
中央空调的基本组成
送风机
风量调节阀
袋式过滤器
表冷器
滴水盘
新回风混合段 空气过滤段
表冷段
风机送风段
中央空调系统的分类
一、按处理设备的情况分类
1、集中式空调 空气处理设备和送、回风机等集中设在空调机房 内,通过送、回风管道与被调节的空调场所相连, 对空气进行集中处理和分配
中央空调系统的分类(续)
中央空调系统的分类(续)
3、 空气-水式空调系统
由经过处理的空气和水共同负担室内热湿负荷 ,典型 装置是风机盘管加新风系统
4、 制冷剂式空调系统
利用直接蒸发的制冷剂吸热来调节室内温度、湿度
中央空调系统的分类(续)
空气处理装置(加热、制冷、加湿、除湿)
中央空调系统的分类(续)
新风
新风
风机风盘管管 风机盘管
中央空调风系统(续)
一、风管
管道保温
岩棉制品
复合保温材料
中央空调风系统(续)
一、风管
管道保温
玻璃棉管壳
发泡橡塑
中央空调风系统(续)
二、风管配件和部件

中央空调系统概述

中央空调系统概述

中央空调中央空调中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。

制冷系统为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。

制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。

公司名称:恒华宏业外文名称:henghuahongye总部地点:北京市海淀区温泉镇太舟坞市场东楼2层E-041室成立时间:2011经营范围:中央空调公司性质:有限责任公司(自然人独资)年营业额:500万(2012年)员工数:120人法人代表:张志立制冷系统空调用制冷技术属于普通制冷范围,主要是采用液体气化制冷法。

(主要是利用液体气化过程要吸收比潜热,而且液体压力不同,其沸点也不同,压力越低,沸点越低。

)根据热量从高温物体向低温物体转移的不同方式,可分为:蒸气压缩式制冷、吸收式制冷。

发展由于中央空调在技术上完全可以满足小型化和小制冷量的要求,从而在家用消费领域存在扩大的趋势。

2010年行业市场规模达到450亿元,2011年进一步扩大,仅上半年市场规模就达300亿元,同比增长达40%以上。

《2013-2017年中国中央空调行业产销需求与投资预测分析报告》显示,市场占有率超过10%的企业包括大金、美的、格力,构成我国中央空调行业的第一梯队;美资四大冷水机组企业约克、开利、特灵、麦克维尔继续稳居第二梯队,在冷水机组市场中的优势仍然十分明显,并且在短期内难以被逾越,同样身处第二梯队的还有海信日立,作为专业变频多联机组企业,海信日立在专业化发展战略下保持了快速的增长。

行业销售专业人员认为,从2011年上半年度各大类产品的占有率情况与2011年度对比来看,各大类产品的占有率情况较为稳定,波动平缓。

不过其中仍然表现出值得关注的变化:多联机组和水地源热泵的整体占有率均略有下降,单元机组的占有率则有明显上升,这一现象说明了已经成为中国中央空调行业最重要产品形式的多联机组已经达到了一定的市场高峰,水地源热泵产品经历了高速增长之后逐渐归于冷静,而在国内家电系企业格力、美的等企业的推动下,单元机组大幅放量,增长尤为迅速。

中央空调水系统设计(管道、水泵、水箱等)

中央空调水系统设计(管道、水泵、水箱等)

复式泵变流量系统的控制原理: 1)一次环路按定流量运行,采用“一泵对一机“的方式,一次泵
的扬程为冷水机组的蒸发器阻力与一次环路个部件阻力之和再乘以1.1 ~1.2的安全系数。
2)二次环路按变流量 运行,二次泵的台数,不 必与一次泵相对应,主要 满足供水分区的需要。二 次泵的台数必须大于或等 于设计所划分的二次供水 环路数。二次泵的扬程为 空调末端设备的阻力与二 次环路各部件阻力之后, 再乘以1.1
同程式和异程式的适用条件:
(1)支管环路的压力降(阻力)较小,而主干管路的压力 降起主导作用者,宜采用同程式。
(2)支管环路上末端设备的压力降(阻力)很大,而支环路 的压降(阻力)起主导作用者,或者说支路环路阻力占负荷侧干 管环路阻力的2/3~4/5时,宜采用异程式。
所以:对于由风机盘管机组(或新风机组)组成的供、回水 系统,因支管环路的阻力不大且比较接近,而干管环路较长、阻 力占的比例较大,故采用同程式布置;
空调水系统设计
空调水系统包括冷(热)媒水系统和冷却水系统两部分。 冷媒水系统是指夏季由冷水机组向风机盘管机组、新风机组或组 合式空调机组的表冷器(或喷水室)供给供水7℃、回水12℃的冷媒 水;在冬季由换热站向风机盘管机组、新风机组等供给供水60℃、 回水50℃的热媒水。 冷却水系统是指利用冷却塔向冷水机组的冷凝器供给循环冷却水 的系统。
单式泵变流量系统的控制原理: 当空调房间负荷下降时,负荷侧各用户的二通调节阀相继关闭,
供、回水总管之间的压差超过了设定值,此时,压差控制器动作,让 旁通管路上的二通调节阀打开,使部分冷媒水不经末端设备而从旁通 管直接返回冷水机组,从而确保冷水机组的水量不变。
只有当供、回水 总管之间的压差到达 规定的上限值,也就 是说,通过旁通管路 的水量相当于一台循 环泵的流量时,可停 止一台循环泵和一台 冷水机组的工作。

中央空调系统及原理

中央空调系统及原理
26
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
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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。
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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

中央空调系统原理及原理图(含末端设备) ppt课件

中央空调系统原理及原理图(含末端设备)  ppt课件
管中与冷媒进行间接热交换,这样原来的常温水
就变成了低温冷冻水,冷冻水被送到各风机风口
的冷却盘管中吸收盘管周围的空气热量,产生的
低温空气由盘管风机吹送到各个房间,从而达到 降温的目的。
ppt课件
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冷媒在蒸发器中被充分压缩并伴随热量吸收过程完成
后,再被送到冷凝器中去恢复常压状态,以便冷媒在冷凝 器中释放热量,其释放的热量正是通过循环冷却水系统的 冷却水带走。冷却循环水系统将常温水通过冷却水泵泵入 冷凝器热交换盘管后,再将这已变热的冷却水送到冷却塔 上,由冷却塔对其进行自然冷却或通过冷却塔风机对其进 行喷淋式强迫风冷,与大气之间进行充分热交换,使冷却 水变回常温,以便再循环使用。在冬季需要制热时,中央 空调系统仅需要通过冷热水泵(在夏季称为冷冻水泵)将常 温水泵入蒸汽热交换器的盘管,通过与蒸汽的充分热交换 后再将热水送到各楼层的风机盘管中,即可实现向用户提 供供暖热风。
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中央空调系统的分类
一、按负担室内热湿负荷所用的介质分类
1、全空气系统 空调房间的室内热湿负荷全部由经过处理 的空气来承担,利用空调装置送出风调节 室内空气的温度、湿度。
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中央空调系统的分类(续)
2、全水系统 全部由经过处理的水负担室内热湿负荷 , 利用冷冻机处理后的冷冻水(或锅炉制出热 水)送往空调房间的风机盘管中对房间的温 度、湿度进行处理的。
7、投资方便:可根据量贩发展情况,分期分批投资 添置空调系统,同时量贩档次提升,因此资金周 转快,有效地利用资金更进一步开发。
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中央空调系统工作原理
中央空调系统一般主要由制冷压缩机系统、
冷媒(冷冻和冷热)循环水系统、冷却循环水系统、 盘管风机系统、冷却塔风机系统等组成。制冷压 缩机组通过压缩机将空调制冷剂(冷媒介质如 R134a、R22等)压缩成液态后送蒸发器中,冷冻 循环水系统通过冷冻水泵将常温水泵入蒸发器盘

家用中央空调工作原理

家用中央空调工作原理

家用中央空调工作原理
家用中央空调是一种通过制冷循环来实现室内空气调节的装置。

它由室内机、室外机、管道系统和控制系统组成。

1. 制冷循环:家用中央空调采用了蒸发冷凝循环的原理。

液态制冷剂通过蒸发器吸收室内空气的热量,变成气态,而后通过压缩机被压缩成高压高温的气体,再通过冷凝器散发出去室外的热量,变成液态。

这样循环往复,实现了室内温度的降低。

2. 室内机:室内机通常安装在室内的显眼位置,如客厅的墙壁。

它包含一个蒸发器和一个风扇。

蒸发器内部通过制冷剂的循环,吸收室内空气的热量,使其冷却下来,再通过风扇将冷空气吹到室内,实现空调效果。

3. 室外机:室外机通常安装在室外的通风处,如阳台或屋顶上。

它包含一个压缩机和一个冷凝器。

压缩机负责将蒸发器中的制冷剂压缩成高温高压气体,然后将其送到冷凝器中。

冷凝器通过风扇将制冷剂释放的热量散发到室外空气中,使制冷剂变成液态,准备重新进入室内机。

4. 管道系统:管道系统连接室内机和室外机,通过这些管道,制冷剂可以在室内机和室外机之间循环流动。

管道系统还包括一个膨胀阀,它能调节制冷剂的流量,确保制冷循环正常进行。

5. 控制系统:控制系统是整个家用中央空调的大脑,它根据设定的温度和用户的需求,控制压缩机、风扇和膨胀阀的运行。

通过控制系统,用户可以调节室内温度,选择不同的工作模式,
实现舒适的室内环境。

综上所述,家用中央空调通过制冷循环来调节室内温度。

它由室内机、室外机、管道系统和控制系统组成,通过相互配合工作,实现了室内空气的制冷和舒适调节。

中央空调系统简介及认识

中央空调系统简介及认识

步进电机
+12V
D2
RY2 D1
BUZZ
RY1 R12 1K
D3
D4
RY3
RY4 RY5
四通换向阀 压缩机 蜂鸣器
室外风机 辅助加热丝
在自动化密集的的场合会有很多被控元件如继电器,微型电机,风机,电磁阀,空调,水处理等元 件及设备,这些设备通常由所集中控制,由于控制系统不能直接驱动被控元件,这需要由功率电路 来扩展输出电流以满足被控元件的电流,电压。



单相电动机、热保护器、电容器


主毛细管

辅助毛细管
调速电机、导风叶电机
高压阀
干燥过滤器2
单向阀
空调控制系统主要部件
1.传感器 (1)温度传感器:检测室内环境温度 (2)管温传感器:制热时,防冷风保护
2.执行器 (1)压缩机:使制冷剂在制冷系统中得以循环 (2)四通换向阀:制冷和制热工作模式切换 (3)室内风机:将室内换热器的冷量(热量)送至室内 (4)导风叶电机:改变送风方向(角度) (5)室外风机:将室外换热器的冷量(热量)送至室外 (6)辅助电加热器:低温环境下,增强制热效果
空调制冷与电控系统关联
四通阀
室外机组 单相电动机、电容器










低压阀


回气管 压缩机
外 风

干燥过滤器1



主毛细管

辅助毛细管
高压阀
干燥过滤器2
单向阀
空调制冷与电控系统关联
四通阀
室外机组
调速电机、导风叶电机

大型中央空调工作原理及系统结构图(1)

大型中央空调工作原理及系统结构图(1)

庞大中央空调处事本理及系统结构图之阳早格格创做
中央空调系统主要由造热机、热却火循环系统、热冻火循环系统、风机盘管系统战热却塔组成.各部分的效率及处事本理如下:
造热机通过压缩机将造热剂压缩成液态后支挥收器中取热冻火举止热接换,将热冻火造热,热冻泵将热冻火支到各风机风心的热却盘管中,由风机吹支达到落温的手段.经挥收后的造热剂正在热凝器中释搁出热量成气态,热却泵将热却火支到热却塔上由火塔风机对于其举止喷淋热却,取大气之间举止热接换,将热量集收到大气中来.
中央空调系统部分组成:
热冻火循环系统
该部分由热冻泵、室内风机及热冻火管讲等组成.从主机挥收器流出的矮温热冻火由热冻泵加压支进热冻火管讲(出火),加进室内举止热接换,戴走房间内的热量,末尾回到主机挥收器(回火).室内风机用于将气氛吹过热冻火管讲,落矮气氛温度,加速室内热接换.
热却火循环部分
该部分由热却泵、热却火管讲、热却火塔及热凝器等组成.热冻火循环系统举止室内热接换的共时,必然戴走室内洪量的热能.该热能通过主机内的热媒传播给热却火,使热却火温度降下.热却泵将降温后的热却火压进热却火塔(出火),使之取大气举止热接换,落矮温度后再支回主机热凝器(回火).
主机
主机部分由压缩机、挥收器、热凝器及热媒(造热剂)等组成,其处事循环历程如下:
最先矮压气态热媒被压缩机加压加进热凝器并渐渐热凝成下压液体.正在热凝历程中热媒会释搁出洪量热能,那部分热能被热凝器中的热却火吸支并支到室中的热却塔上,最后释搁到大气中来.随后热凝器中的下压液态热媒正在流经挥收器前的节流落压拆置时,果为压力的突变而气化,产生气液混同物加进挥收器.热媒正在挥收器中没有竭气化,共时会吸支热冻火中的热量使其达到较矮温度.末尾,挥收器中气化后的热媒又形成了矮压气体,沉新加进了压缩机,如许循环往复。

中央空调工程设计(氟系统及水系统).ppt

中央空调工程设计(氟系统及水系统).ppt

计算公式:
室内机实际能力=选用的室外机能力×(室内机能力/系统室内机总能力) ×配管修正系数
室内机能力校验
校核:
室 外 机 高 度 H (M)
50 40 30 20
室外机(10马力)
% 100 98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
0 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50
10
20
新风量(m3/h)=换气次数×房间容积
※对于一般性场合,如无特殊要求且室温波动范围在±1℃则可选用换 气次数为5次/小时。
新风量的确定
◆换气次数推荐值
场合 房间类型 起居室、客厅 换气次数 6 场合 房间类型 洗手间、浴室 换气次数 10
一般民居
浴室
厕所 厨房 饭店
6
10 15 6 10 20 5 5 8 8
新风量的确定
◆室内人员占有面积表 房间类型 餐厅、咖啡屋、小吃店 酒吧 超市 普通办公室 旅店 室内娱乐和运动场所 会场 ※当人均占有面积超过10m2时,按10m2来计算。 人均面积(m3) 3 2 3 5 10 2 0.5~1
新风量的确定
◆对于一些废气量大的场合或者一些工艺型场合,一般应根据换气次 数来计算新风量。 计算公式:
机型选择
室内机形式:
四面出风嵌入式
一面出风嵌入式
标准风管天井式
高静压风管天井式
低静压风管天井式
座吊两用式
薄形风管机
壁挂式
机型选择
第二步:对室内机进行合理分组 ◆对于大型的项目或因建筑结构和房间用途不同导致使用特点存在差 异,应对空调面积进行合理分区。 在系统设计中,一般分区方法为按建筑的负荷特性分区: ◆将建筑物平面分为直接受外界条件影响的周边区域(外区)和不直接 受影响的内部区域(内区); ◆在大型项目中,对于其周边区域可根据方位进行分区; ◆如果室内的人员密度和室内设备密度有较大差异时,应根据不同密

中央空调计费系统

中央空调计费系统

中央空调计费系统设计方案目录第一章中央空调计费产生的背景 (3)第一节中央空调计费的现状 (3)第二节使用中央空调计费系统的优越性 (3)第三节中央空调的费用组成 (4)第二章XX计费系统 (5)第一节XX的基本原理 (5)第二节XX的基本结构 (6)第三节系统结构及功能 (6)第四节设备功能介绍 (7)第五节系统主要技术参数 .................................................. 错误!未定义书签。

第六节价格制订原则 (7)第三章XX的基本原理和结构 (8)第十节XX的基本原理 (8)第十一节XX的基本结构 (8)第十二节XX系统的价格制定 (9)第四章软件功能简介 (11)附件一:用户使用说明 (18)一中央空调计费产生的背景1、中央空调计费的现状随着经济的不断发展,中央空调在商业性大楼和民用住宅中已被广泛采用。

但收费方式则基本上沿用暖气系统按面积平摊计费方式。

即:由物管部门根据当地的一般情况定出每平方米价格,各用户按承租总面积付费。

这种收费方法存在以下弊端:用户的恶性消费由于收费是按面积分摊,用户交费均为定值,与使用情况无关,这就形成了各用户“用与不用一样,用多用少一样”;“不用白不用,用也白用”的消费概念。

以致于用户很少关空调,不管是否需要,空调总在使用。

敞开门窗用空调等各种恶性消费现象随处可见,形成“供多少用多少”的局面。

运行费用增加由于没有计费系统,只能按面积平摊,每月费用是一个定额。

因此造成吃“大锅饭”的消费观念,在这种消费方式下,系统的节能措施(诸如变频之类)难以发挥作用,因此造成运行费用增加、维护费用加大,其结果就是用户负担加重。

造成物管部门与用户的纠纷由于不能了解用户的使用情况,没有收费依据,采用按平方米收费,不论季节,每月均未定额。

当碰上用户外出,空调长期不用,或气温变化,不需要用空调等情况时,这种收费方式就变成了强迫消费,用户往往拒绝付费。

中央空调工程设计(氟系统及水系统)

中央空调工程设计(氟系统及水系统)
施工设计:
※在进行空调系统的设计过程中,必须就各种基本事项和需要调查的 事项与客户充分沟通后确定。特别对于一些客户难于理解的事项和 设计时的假定事项必须让客户充分了解,否则容易造成在施工和验 收时产生争议甚至是索赔。
空调项目设计流程
要点:
对于大型的建筑,如发现因建筑结构或房间用途不同导致各部分热 负荷有明显差异,应先进行空调分区讨论以求达到最佳效果。
用户的要求是否清楚
设计和选型
现场的条件调查是否明确
选用的设备是否合适
负荷计算是否准确
设计五要素
环境因素
费用
品牌因素
舒适度
建筑情况
设计五要素
建筑情况
建筑物的类型和规模
是新建筑还是现有建筑 可提供何种能源形式 是否有合适的空间(如管道井、吊顶空间、机房等) 建筑物的围护结构的情况(如材料,结构类型等)
◆各种散湿过程产生的潜热量。
◆各种建筑内部的热湿干扰(包括吊顶、邻室、风管系统的回风区等)
※若在计算每个房间的空调冷负荷时,未列入新风冷负荷,则在计算 空调系统冷负荷时应计入新风冷负荷。
负荷计算(估算法)
估算简易公式: 总负荷=单位面积冷负荷×房间地面面积×修正系数
确定房间类型
计算房间面积
16
摄影暗室
12
吸烟室
20
公共厕所
6
走廊
20
电影放映室
6
观众厅
娱乐场所
12
厕所
娱乐场所
20
锅炉房
医院
房间类型
换气次数
场合
换气次数
房间类型
场合
机型选择
选择室外机
机型选择流程:
根据负荷计算结果和室内的条件(如负荷的分布特点、房间的内部结构、理想的气流形式和使用特点等),选择合适的室内机组,并酌情合理分组,配置相应的室外机组。 选择室内机组 对室内机进行合理分组

空调工作原理

空调工作原理

空调工作原理随着室外气温的节节攀升,许多人开始寻求室内空调带来的凉爽惬意。

空调就像水塔和电线一样,我们天天见到,却很少留意。

这些机器功能神奇而又不可或缺,如果能够了解个中奥妙不亦乐乎?本文将探讨大大小小的各种空调,让您不再对这些东西司空见惯却知之甚少。

空调外形空调的外形大小各异,制冷能力有别,价格也参差不齐。

最常见的空调是窗式空调(见上图)。

郊区人家的后院常常都有这么一台空调:如果在综合公寓,您可能会看到另一番景象:大多数写字楼都把冷凝机组放到房顶上,当您乘坐飞机飞过任何一个机场上空时,您会看到很多仓库和商场都在房顶上藏着一二十台冷凝机组:如果您到医院、大学和写字楼群后面看看,就会发现它们都有巨大的冷却塔连接着空调系统:这些机器看起来差别很大,但工作原理都是一样的。

让我们走近它们一探究竟。

空调的基本原理空调基本上可看作是不带隔热箱的冰箱,它利用氟里昂等制冷剂的蒸发来制冷。

冰箱和空调中氟里昂的蒸发循环机制是相同的。

根据韦伯斯特在线词典,“氟里昂”一词“统指作为制冷剂和气雾推进剂的任何不可燃碳氟化合物”。

典型空调结构空调中的蒸发循环过程如下:1.压缩机压缩凉的氟里昂气体,使之变成高压高温氟里昂气体(图中红色部分)。

2.高温气体流经一组盘管,散热后凝结成液体。

3.液态氟里昂流过一个膨胀阀,在此过程中蒸发为低压低温氟里昂气体(图中淡蓝色部分)。

4.低温气体流经一组盘管,在此过程中吸收热量,从而使室内温度降低。

氟里昂中混有微量用来润滑压缩机的油脂。

窗式空调机组窗式空调机组是在很小的空间里安装的一套完整的空调系统。

这些空调机组体积很小,可安装在一般的窗框之内。

关上机组上的窗户,插入机组,接通电源就可以得到冷气了。

窗式空调机组断开电源线后,如果打开它的外壳,可以看到里面有以下部件:一个压缩机一个膨胀阀一个换热盘管(位于室外)一个蓄冷盘管(位于室内)两个风扇一个控制部件风扇将空气吹过盘管,以此来提高盘管的室外散热和室内制冷能力。

大型中央空调工作原理及系统结构图(1)之欧阳德创编

大型中央空调工作原理及系统结构图(1)之欧阳德创编

大型中央空调工作原理及系统结构图时间:2021.03.07 创作:欧阳德中央空调系统主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔组成。

各部分的作用及工作原理如下:制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送达到降温的目的。

经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量成气态,冷却泵将冷却水送到冷却塔上由水塔风机对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。

中央空调系统部分组成:冷冻水循环系统该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。

从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),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(回水)。

室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。

冷却水循环部分该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝器等组成。

冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。

该热能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(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。

主机主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,其工作循环过程如下:首先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。

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。

水冷冷水中央空调水系统示意图

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5、接至控制柜的动力电源线的规格应根据铭牌上的RLA电流 选取。总电源功率配备必须由一定的余量,建议值为机组参数 的1.25~1.3倍以上。供电电缆(电线)的载流量应略大于机组 的最大运行电流,并要考虑工作环境的影响。电控箱里备有连 接地线和自动断路措施,用户自备的电源都必须配有此措施。 大电流机组,应采用双路电源供电,但两路供电电源线径必须 相等,且属同一品牌。
球阀。
4、冷凝器的水口方向可以根据用户的要求更改。更
改时需注意以下几点:
* 需确认正确的隔板位置,使用新的橡胶密封圈。
* 冷却水的温度、流量测量装置需重新布置。
* 拆装水室端盖时,紧固螺栓要按一定的顺序进
行:轻轻收紧第一个螺栓,然后再轻轻收紧位于180°
方向的那个螺栓。继续这样的顺序收紧第3个螺栓,然
注意:这些机组都不适宜于室外 无防护措施处使用。
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1.3管道连接 机组安装就位后进行水系统管道安装施工,或将已布置 好的水系统管道与机组蒸发器和冷凝器的水管口连接。 1.3.1、一般要求 1、空调系统水管路的安装、保温,应由专业设计人员 设计指导,并执行暖通空调安装规范的相应规定。 2、进出水管路应按机组上标识要求连接。一般规定为: 冷凝器水管下进上出;蒸发器冷媒接管侧为冷冻水进水 口侧。 3、水系统必须选配流量和扬程合适的水泵,以确保机 组正常供水。水泵与机组和水系统管路之间除采用防震 软接头连接外,还应自设支架以免机组受力。安装时的 焊接工作应避免对机组造成损坏。
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冷却水管路图 中央空调售后服务基础知识培训
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2、供水管路要尽可能短,管路的规格要根据水泵的

中央空调主机原理PPT

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首先工质在T0下从冷源(即被冷却物体)吸取热量q0,并进行等 温膨胀4-1,然后通过绝热压缩1-2,使其温度由T0升高至环境介质的温 度Tk, 再在Tk下进行等温压缩2-3,并向环境介质(即高温热源)放出热 量qk, 最后再进行绝热膨胀3-4,使其温度由Tk 降至T0即使工质回到初 始状态4,从而完成一个循环。
中央空调常用术语
1、舒适性空调: 使空调房间满足人们生活的要求,以人体的舒适要 求来控制房间的空气参数.
2、工艺性空调; 又称恒温恒湿空调,使室内空气温度、湿度、气 流速度、洁净度等参数控制在一定范围内,以满足生产工艺的要求.
3、制冷量: 空调器进行制冷运行时,单位时间内,低压侧制冷剂在 蒸发器中吸收的热量.常用单位为W或KW。
空调系统分类
空调系统按载体分类
空调系统
冷媒系统 冷水系统
风冷 水冷
家用空调 风管机
挂壁机 柜机VRBiblioteka 多联机直膨机水冷柜机
风冷冷水机组 水冷冷水机组
冷却塔 地埋管 水源
主要组成部分分类:
一.按负担室内热湿负荷所用的介质可分为: 1.全空气系统 2.全水系统 3.空气-水系统 4. 冷剂系统
二.按空气处理设备的集中程度可分为: 1.集中式 2.半集中式 三.按被处理空气的来源可分为: 1.封闭式 2.直流式 3. 混合式(一次回风 二次 回风) 主要组成设备有空调主机(冷热源) 风柜 风 机盘管等等
中央空调主机原理
中央空调原理
• 中央空调 • 中央空调系统由冷热源系统和空气调节系
统组成。制冷系统为空气调节系统提供所 需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制 热系统为空气调节系统提供用以抵消室内 环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调 系统至关重要的部分,其采用种类、运行 方式、结构形式等直接影响了中央空调系 统在运行中的经济性、高效性、合理性。

水源热泵系统的组成

水源热泵系统的组成

水源热泵系统的组成水源中央空调系统的是由末端(室内空气处理末端等)系统,水源中央空调主机(又称 为水源热泵)系统和水源水系统三部分组成。

为用户供热时,水源中央空调系统从水源中 中提取低品位热能,通过电能驱动的水源中央空调主机(热泵)〃泵〃送到高温热源,以满足 用户供热需求。

为用户供冷时,水源中央空调将用户室内的余热通过水源中央空调主机(制 冷)转移到水源中,以满足用户制冷需求。

1 .系统原理图:制热工况为例,系统原理见下图:2 .用户(室内末端等)系统由用户侧水管系统,循环水泵,水过滤器,静电水处理仪,各 种末端空气处理设备,膨胀定压设备及相关阀门配件组成。

3 .水源中央空调主机系统由压缩机,蒸发器,冷凝器,膨胀阀,各种制冷管道配件和电器 控制系统等组成。

4 .水源水系统由水源取水装置,取水泵,水处理设备,输水管网和阀门配件等组成。

5 .制冷工况可通过阀门切换来实现,即使水源水进冷凝器,蒸发器的冷冻循环水接用户系 统。

(反之则为制热工况)水源热泵系统介绍摘要:本文首先介绍了水源热泵技术的概念和工作原理,并与锅炉和空气源热泵 在能 源利用角度作了对比,得出水源热泵技术是利用可再生能源的一种技 术。

随后,详细 地描述了水源热泵的特点并介绍了国内外关于地源应用的 基本情况和中国目前水源 热泵开发应用的前景,最后,特别介绍了清华同 方水源热泵的技术特点和中国水源热 泵推广应用中的一些问题。

一、水源热泵技术的概念和工作原理水源热泵技术是利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊中吸收的太阳能和地热能 而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向 高位热能转移的一种技术。

地球表面浅层水源如深度在1000米以内的地下水、地表的河流和湖泊和海洋中,吸收 用户末端系统水源中央空调水源水系统了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。

水源热泵机组工作原理就是在夏季将建筑物中的热量转移到水源中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,而冬季,则从水源中提取能量,由热泵原理通过空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中。

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大型中央空调工作原理及系统结构图
中央空调系统主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔组成。

各部分的作用及工作原理如下:
制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送达到降温的目的。

经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量成气态,冷却泵将冷却水送到冷却塔上由水塔风机对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。

中央空调系统部分组成:
冷冻水循环系统
该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。

从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),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(回水)。

室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。

冷却水循环部分
该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝器等组成。

冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。

该热能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(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。

主机
主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,其工作循环过程如下:
首先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。

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。

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