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空调系统分类篇(1):空调系统分类、组成、看图及应用
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空气调节的意义:是利用空调系统对空气进行加热、冷却、加湿、去湿、净化等处理,然后将其输送到各个用户空间。保证某一特定空间的空气参数达到所要求的状态。空气参数指空气的温度、相对湿度、空气流速、气压、噪声、洁净度等。所要求的状态分为舒适性要求的状态、工艺性要求的状态两类。
空调系统对于室内空气品质是一把双刃剑
一方面具有积极意义,在于可以排除或稀释各种空气污染物。
另一方面,消极作用在于它可以产生、诱导和加重空气污染物的形成和发展,造成不良的室内空气品质。夏季空调用电已占到总供电量的三分之一以上,空调用能占总能耗的15~16%。助长“温室效应”。产生热污染,增强城市热岛现象。
空调系统的主要分类
舒适性空调:
目的:为人服务,使人感到舒适满意。
范围:住宅、办公楼、商店、旅馆、餐馆(茶室、酒吧)、医院、客用火车、汽车、飞机等等。
特点:控制精度不高。
工艺性空调:
目的:为生产、科研等特定对象服务。
范围:车间、特定用途的空间(货用的运输工具、核研究和实验、军事等)。
特点:控制精度一般比较高,严格按照工艺要求。
空调调节什么?
调节室内的空气温度;调节室内的空气湿度;通风换气;净化空气。
空调系统的分类
1、集中式空调系统
将空气处理设备和风机集中在空调机房内,由风机把处理后的空气输送到需要空调的房间。
这种空调系统的特点是处理空气量大,有集中的冷源和热源,需要专人操作,设备运行可靠,室内参数稳定,但机房占地面积较大。
2、半集中式空调系统(混合式)
除了在集中的空气处理设备处理一部分空气外,还有分散在空调房间内的空气处理末端设备。
它们可以对室内空气进行就地处理或对来自集中处理设备的空气在进行补充处理。如诱导器系统和风机盘管系统等。
风机盘管系统
安装方式
立式机组:安装在窗下,明装或暗装。
卧式机组:安装在天花板上,走道吊顶上。
柱式机组:地板到天花板,明装或暗装,内含水管。
嵌入式机组:镶嵌于墙内,有面板。
诱导器系统
局部式空调系统
空调设备直接或就近安装在需要空调的房间内,就地处理空气。
空调设备包括制冷机、空气处理设备、风机、自动控制设备等,如柜式空调机组、窗式空调器和分体式空调机组等。
按处理空气的方式分类
1、全新风式空调系统(适用于大型公众场所)
空调系统全部使用室外新鲜空气(简称新风),空气经处理后送入房间,与室内空气进行热湿交换后,全部排出室外,不再循环使用。卫生条件好,但运行费用高。
2、全封闭式空调系统(循环式)
空调系统全部使用室内的再循环空气(即室内回风),不补充新风。全封闭式空调系统能耗最小,但卫生条件也最差。适用于只有温湿度要求而无新风要求,且无人操作的环境。
3、回风式空调系统(又称混合式空调系统)
空调系统送入房间的空气是室外新风(为满足卫生要求)和室内回风的混合物。根据室内回风的不同又分为一次回风式和二次回风式系统。适用于宾馆客房办公室等公共场所。
按负担热湿负荷的工作介质分
1、全空气式空调系统
热湿负荷全部由经过处理的空气来承担。空气的比热小,系统要求风道截面积大,占用建筑物空间较多。
2、全水式空调系统
热湿负荷全部由经过处理的水来承担。全水式系统的体积较全空气式小,能够节省建筑物空间,但不能够解决房间通风换气的问题。
3、空气-水式空调系统
空调房间的热湿负荷由经过处理的空气和水共同承担。风机盘管加新风就是这种系统。
4、制冷剂式空调系统
空调房间的热湿负荷直接由制冷系统的制冷剂来承担。局部式空调系统就属于此类。
按系统风量调节方式分类
1、定风量系统 :空调系统的送风量全年不变,并且按房间最大热湿负荷确定送风量。
2、变风量系统:变风量系统靠减少风量的办法来适应负荷的降低,保持室内温度不变。节约了热量供应,降低了电耗。
按主风道中风速分类
1.低速系统:主风道风速在10~15m/s之间。
2.高速系统:主风道风速在20~30m/s之间。风速大,风管尺寸小,但阻力却按风速的平方规律增加,使风机的压力和噪声大大增加。
按风道设置分类
1.单风道系统:由一条送风管道和一条回风 管道组成。
2.由两条送风管道(一条送冷风、一条送热风)和一条回风管道组成,两种状态的空气在每个空调房间或每个区的双风道混合箱中混合变成送风状态。
其他分类
1.按系统用途,可分为工艺性和舒适性空调系统。
2.按系统控制精度,可分为一般精度和高精度空调系统。
3.按系统运行时间,可分为全年性和季节性空调系统。
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空调系统分类篇(2):中央空调系统分类及费用比较
一、冷热源系统
二、水冷冷水空调机组
三、风冷冷水空调机组
四、多联机式空调机组
五、地源热泵空调系统
六、中央空调系统输入功率比较
七、中央空调系统投资比较
八、中央空调运行费用比较
九、中央空调系统概括比较
空调系统分类篇(3):制冷知识,介绍空调水系统的分类
系统分类
按水压特性划分,可分为开式系统和闭式系统。
按冷、热水管道方式划分,可分为二管制系统、三管制系统和四管制系统。
按各末端设备的水流程划分,可分为同程式和异程式系统。
按水量特性划分,可分为定水量系统和变水量系统。
按水的性质划分,可分为冷冻水系统、冷却水系统和热水系统
开式系统
水系统与大气体直接相通。
常见于冷却水系统,系统比较简单
水池容量较大时,水温较恒定,夏季 它具有一定的蓄冷能力
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,水泵功率会增加
水力平衡相对困难
闭式系统
水管路系统不直接与大气相通
水泵选型相对于开式比较小(静压)水泵扬程、功率均相对比较小;
管路与设备腐蚀机会少;
系统相对设计简单;
要设有膨胀水箱(定压作用),高度应高于水系统最高点1.5m以上
要有放气阀等阀件
同程式水系统
供回水经过每一环路的管路长度相等
主要是保证各管路系统的阻力大致相同,水流量分配均匀
需设回程管,管道长度长,初投资稍高
异程式水系统
供回水经过每一环路的管路长度不相等
不需回程管,管路短,管路简单、投资低
可能会导致水液量分配不均现象;可在支管上安装流量调节装置
建议安装平衡阀
二管制水系统
热、供冷合用同一管路系统
适用于冬、夏季冷、热负荷分明,过渡季很短或过渡季可不需空气调节的建筑较
夏季供冷、冬季供热、过渡季可采用天然冷源(如新风)冷却的建筑
管路系统简单 、初投资省
无法同时满足供冷、供热的要求
三管制水系统
冷、热水供水管同时接至了末端设备(盘管仍为冷、热合用),每个末端设备可独立供冷或供热,供冷,供热回水的管路共用
能同时满足供冷、供热的要求,管路相对简单
在既有供冷又有供热的末端设备同时运行时,回水总管的水温是冷冻水与热水回水的混合温度,这一水温将高于冷水机组正常要求的回水温度而低于热交换器正常运行的回水温度
存在冷热损失,设备能耗将比两者各自独立运行时大得多
四管制水系统
分别设供冷、供热管路,但供冷,供热回水的管路共用
末端必需同时有冷、热盘管
能灵活的实现同时供冷、供热的,不存在冷热损失
管路系统复杂,初投资高,占用建筑空间多
一般用于特殊高标准的建筑(例如:一级旅游宾馆)
定水流量
在定水量系统中,没有任何自动控制水量的措施。一般采用调节末端风量或电动三通阀来实行温度自控调节;通过自动控制三通阀开度,调整旁流支路与直流支路的水流量,从而控制通过末端设备的水量。
系统简单,操作方便,不需在复杂的自控设备
冷水机组总容量及水泵总流量必须按各末端冷量的最大值之和来计算而不能按各末端冷量逐时之和的最大值来决定,否则会因不流量不够而造成部分末端冷量不足。
恒水流量调节水系统图
变水流量(一次泵)
变水流量:通过改变水流量来适应房间负荷变化要求(对于负荷侧来说的)。水泵的能耗是随负荷增减而变化。
输入能耗随负荷的减少而减少
一般采用二通阀+供回水总管压差调节阀。
变水流量调节水系统图
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