空调系统基本知识.

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空调基础知识

空调基础知识

空调基础知识空调基础知识空调是一种能够控制室内温度、湿度和空气质量的设备。

在炎热的夏季,空调可以提供凉爽的室内环境,使人们感到舒适。

而在寒冷的冬季,空调也能通过提供暖气功能,让人们保持温暖。

空调的基本工作原理是通过调节室内空气的温度和湿度来改变人们感受室内环境的方式。

通常,空调系统由一个室外机和一个室内机组成。

室外机负责将外界空气通过冷凝器的冷却和压缩,将热量释放到室外。

而室内机则通过蒸发器的蒸发和冷凝,将空气冷却并调节室内温度。

空调系统中使用的制冷剂在这个过程中循环流动,起到传热和制冷的作用。

空调的制冷过程可以简单地描述为以下几个步骤:首先,制冷剂通过室外机中的压缩器被压缩为高压气体,然后进入冷凝器,通过散热器散发热量,变为高压液体。

接着,高压液体经过节流阀进入室内机的蒸发器,通过蒸发器的蒸发作用,吸收室内热量,变为低压蒸汽。

最后,低压蒸汽通过压缩机再次被压缩为高压气体,继续循环。

除了制冷功能,空调也有加热和除湿的功能。

当温度较低时,空调可以通过改变制冷过程中的部分参数,如制冷剂的流动方向,实现加热效果。

而除湿功能则是通过蒸发器的蒸发和冷凝作用,降低室内空气中的湿度,并将水分排出室外。

空调的使用和保养需要注意以下几点:首先,合理设置温度,室内温度不宜过低或过高,一般保持在适宜的范围内即可。

其次,保持空调通风畅通,避免遮挡室内和室外机的通风口。

另外,定期清洁室内和室外机的过滤网,避免灰尘和杂质堆积。

最后,购买空调时要注意能效比,选择能耗较低且环保的产品。

在使用空调的同时,也要注意节约能源和保护环境。

合理利用空调功能,选择适宜的温度和湿度,避免长时间连续开启空调。

此外,关注空调的能效指标,选择高能效的产品,也可以在长时间不使用时关闭空调,避免过度消耗能源。

总之,空调是现代生活中不可或缺的设备之一。

了解空调的基础知识,可以帮助我们更好地使用和保养空调,创造一个更舒适和健康的室内环境。

空调基础知识讲解

空调基础知识讲解

空调基础知识讲解空调,作为现代生活中不可或缺的电器之一,为我们提供舒适的室内环境。

而要了解空调的工作原理和基本知识,则有助于我们更好地使用和维护空调设备。

本文将从空调的分类、工作原理、常见故障及维护等方面,为大家详细讲解空调的基础知识。

一、空调的分类空调可以根据其使用场所和功能特点进行分类。

常见的空调分类包括家用空调、商用空调和中央空调等。

1. 家用空调家用空调主要用于家庭和小型办公场所,根据室内机的形式可以分为挂壁式、柜机式、柜机壁挂一体机、天井式和柜机地暖一体机等。

2. 商用空调商用空调主要用于大型商场、写字楼、酒店等场所,根据室内机的形式可以分为单冷型、冷暖型、空气处理中央空调系统和风冷热水机组中央空调系统等。

3. 中央空调中央空调是通过中央空调主机将制冷制热效果传输到各个室内机的系统,适用于大型商场、工厂、展览馆等大空间场所。

二、空调的工作原理空调的工作原理主要涉及制冷循环和热泵循环两种方式。

1. 制冷循环制冷循环是通过制冷剂在压缩机的作用下完成制冷过程。

首先,制冷剂在蒸发器中吸收室内的热量并蒸发成气态;然后,经过压缩机的压缩作用,制冷剂的温度和压力升高;接着,制冷剂在冷凝器中放热并变为液态;最后,通过节流阀降压,制冷剂重新进入蒸发器,开始新一轮的制冷循环。

2. 热泵循环热泵循环是利用制冷剂在制冷循环中的热功效实现制热的过程。

与制冷循环类似,制热过程中制冷剂在蒸发器中吸收室内外的热量并蒸发,然后通过压缩机的压缩作用提高制冷剂的温度和压力,将热量释放到室内,实现加热效果。

三、常见故障及维护空调使用过程中,常常会遇到一些故障,合理的维护和保养可以延长空调的使用寿命。

1. 清洁滤网空调滤网是阻挡灰尘和杂物进入空调系统的重要部件。

定期清洁滤网,可以保证空调的顺畅运转和提供清洁的空气。

2. 注意排水空调制冷过程中会产生水分,要注意清洁排水口,避免水分积聚引发漏水等问题。

3. 避免过度运转空调长时间连续运行容易导致内部零部件损坏,建议在使用空调时适度控制运行时间。

空调基础知识

空调基础知识

空调基础知识【空调基础知识】空调作为现代生活中常见的家电设备,已经成为人们生活中不可或缺的一部分。

它能够有效地调节室内的温度和湿度,保持人们舒适的生活环境。

本文将从空调的基本原理、主要组成部分、使用与维护等方面,介绍空调的基础知识。

一、空调的基本原理空调的基本原理包括制冷和制热两种模式。

制冷模式下,空调通过制冷剂循环流动的方式,将室内的热量吸收并排出室外,从而降低室内的温度。

制热模式与制冷相反,通过循环流动的热媒介,将室外的热量吸收并释放到室内,提高室内的温度。

二、空调的主要组成部分1. 压缩机:空调的心脏部分,负责将制冷剂压缩成高温高压气体,使其具备制冷或制热的能力。

2. 蒸发器:负责将制冷剂转化为低温低压的蒸汽,吸收室内热量,实现制冷效果。

3. 冷凝器:负责将制冷剂冷却,使其从高温高压气体变成高温高压液体,释放热量到室外。

4. 膨胀阀:控制制冷剂的流量,调节制冷剂的压力和温度。

5. 风扇:用于循环空气,将冷(热)空气吹送到室内,并排出室内的热(冷)空气。

6. 控制系统:包括温度控制器、传感器等,用于监测室内温度,并根据设定值控制空调运行。

三、空调的使用与维护1. 合理设置温度:在夏季使用空调时,宜将室内温度设定在26-28摄氏度;冬季使用空调时,宜将室内温度设定在20-22摄氏度。

2. 定期清洁过滤网:清洁过滤网可以有效去除空气中的灰尘和污染物,保持室内空气清新。

建议每1-2个月清洁一次过滤网。

3. 定期保养空调:每年夏季和冬季季节交替时,可以请专业技术人员对空调进行维护保养,清洗内外机,检查管道和电路的连接情况。

4. 合理使用空调:不宜长时间连续使用空调,可以适当开窗通风,让室内外空气更好地流通,减少能耗。

5. 防止暴露于直接吹风:室内长时间暴露在空调的直吹风口下容易导致身体不适,建议避免长时间接触直吹风。

综上所述,本文从空调的基本原理开始,介绍了空调的主要组成部分,并提供了空调的使用与维护相关的建议。

空调工程知识点总结

空调工程知识点总结

空调工程知识点总结一、空调系统的基本原理1. 空调系统的基本组成空调系统通常由空调机组、管道系统、空调末端配件和控制系统四部分组成。

其中空调机组包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等元件,负责循环压缩制冷剂,实现室内热量的吸收和排放。

管道系统包括冷凝水管、冷媒管、风管等,负责传递冷媒和空气。

空调末端配件包括风口、风阀、风口盒等,负责将冷空气送入室内。

控制系统是整个空调系统的大脑,负责监测和调节空调机组和空调末端设备的运行状态。

2. 制冷循环原理制冷循环的基本原理是通过压缩、冷凝、膨胀和蒸发四个过程,将制冷剂从低温低压状态转变为高温高压状态,再重新转变为低温低压状态,完成循环往复。

3. 空调系统的工作原理空调系统的工作原理是通过制冷循环将热量从室内排出,同时将冷空气送入室内,从而实现温度和湿度的调节。

二、空调系统的设计1. 空调负荷计算空调负荷计算是空调系统设计的第一步,主要包括冷却负荷计算和供冷负荷计算。

冷却负荷计算主要包括室内散热负荷和外部传热负荷,通过计算室内散热量和外部传热量,确定空调系统的制冷量。

供冷负荷计算主要包括风量计算和管道尺寸计算,通过计算室内风量和管道尺寸,确定空调系统的供冷量。

2. 空调系统的选型空调系统的选型是根据空调负荷计算的结果,选择合适的空调机组、管道系统、空调末端配件和控制系统的过程。

选择合适的空调机组需要考虑制冷量、制冷效率、噪声水平、维护便捷性等因素;选择合适的管道系统需要考虑管道材质、管道尺寸、安装方案等因素;选择合适的空调末端配件和控制系统需要考虑送风效果、智能控制、能耗管理等因素。

3. 空调系统的布局空调系统的布局是确定空调机组、管道系统、空调末端配件和控制系统的位置,并确定室内、室外、机房等不同空间的布局方案。

合理的空调系统布局需要充分考虑空间利用率、风口布置、管道敷设、设备通风、维护通道等因素。

4. 空调系统的管道设计空调系统的管道设计是确定管道系统的布置方案、管道尺寸和管道材质的过程。

空调入门知识

空调入门知识

➢ 能效等级分成1、2、3 三个等级,1级表示能效最高
额定制冷量 额定EER = 额定制冷耗电量
额定制热量 额定COP = 额定制热耗电量
*注:变频多联机COP概念同上
SEER
➢ 季节能效比(SEER)―――变频分体空调的指标
SEER—— 更为精确的衡量变频空调的节能性 (14kw以下的空调)
➢ 概念:整个夏季,空调器的总制冷量和总耗电量之比。
②如室内外机高低差30m(外机在上),最大管长60m时, 可查询衰减系数:0.845 外机实际制冷能力=118*0.845=99.71kw
① 0.94
② 0.845
第二部分:制冷原理
➢ 制冷原理
空调四大部件
第二部分:制冷原理
➢ 测定条件:按GB/T7725的要求,取多个温度点下的COP按一定的时间比例进行计算得出 的值,相当于一个制冷季的平均值。
➢ 能效等级分成1、2、3、4、5 五个等级,1级表示能效最高
➢ 专业术语:
IPLV(C)
➢ 制冷综合性能系数IPLV(C)―――多联式空调的指标
➢ 概念:整个夏季,不同配比工况下的能效系数 ➢ 测定条件:按GB/T 18837-2002的要求,通过测试机组在四个不同的运行工况(已考
➢ 负荷
第一部分:基本概念
房间需要配置多大容量的空调设备主要取决于房间负荷, 负荷不仅仅是建筑的传热负荷,还包括新风负荷,人员 发热量,设备发热量、灯光发热量等等。
第一部分:基本概念
➢ 制冷量、制热量
制冷量又称冷量,是单位时间里由制冷机(空调器)从低温物体向高温物体所转
移的热量。
单位时间内由空调器产生的热量(电热型)或空调器从外界吸热后向室内输送的热

空调设备基础

空调设备基础

空调设备基础
空调设备基础包括以下几个方面:
1. 制冷循环系统:空调设备通过制冷循环系统实现室内空气的冷却。

制冷循环系统由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置等组成,通过压缩、冷凝、膨胀和蒸发等过程,将热量从室内转移到室外。

2. 制热循环系统(部分空调设备):除了制冷功能,部分空调设备还具备制热功能。

制热循环系统通过反向操作,将热量从室外转移到室内,提供暖气功能。

3. 送风系统:空调设备通过送风系统将冷(热)空气送入室内,实现室内温度的调节。

送风系统包括风机和风管等组件,风机将冷(热)空气通过风管送至各个房间。

4. 控制系统:空调设备的控制系统用于监测和调节室内温度。

控制系统包括温度传感器、控制器和执行器等组件,通过监测室内温度并根据设定值调节制冷循环系统的运行,实现温度的控制。

5. 过滤系统:空调设备的过滤系统用于净化室内空气,去除空气中的灰尘、细菌等有害物质,提供清洁健康的室内环境。

过滤系统包括过滤器和杀菌装置等组件。

6. 噪音控制系统:空调设备的噪音控制系统用于降低设备运行时产生的噪音,提供舒适的室内环境。

噪音控制系统包括隔音材料和降
噪技术等组件。

7. 能效管理系统:空调设备的能效管理系统用于监测和调节设备的能耗。

能效管理系统通过监测设备的运行状态和能耗数据,优化设备的运行模式,提高能效,降低能耗成本。

以上是空调设备基础的主要内容,不同类型的空调设备可能会有一些差异。

空调系统运行

空调系统运行

空调系统运行空调系统是一种常见的家庭或办公场所所使用的设备,它能够调节室内温度、湿度以及空气质量,为人们提供舒适的生活和工作环境。

空调系统的运行涉及到多个重要的方面,包括制冷循环、温度控制、空气处理等,下面将详细介绍空调系统运行的相关内容。

一、制冷循环制冷循环是空调系统中最核心的部分,负责将室内的热量转移到室外,降低室内温度。

制冷循环包括四个关键的流程:蒸发、压缩、冷凝和膨胀。

首先,制冷剂在蒸发器中吸收室内热量,从而将室内空气冷却。

然后,制冷剂经过压缩机被压缩成高温高压气体,通过冷凝器散热,将热量传递给室外环境。

最后,制冷剂在膨胀阀的作用下,降低温度和压力,重新进入蒸发器循环,完成整个制冷过程。

二、温度控制温度控制是空调系统的重要功能之一,通过调节制冷循环中的工作参数,实现室内温度的设定和控制。

一般来说,空调系统会设置一个温度传感器,用于检测室内温度,并与控制系统进行反馈和调节。

当室内温度高于设定温度时,制冷循环开始运行;当室内温度达到设定温度或低于设定温度时,制冷循环停止。

通过这种温度控制方式,人们可以享受到舒适的室内温度,提高居住和工作的品质。

三、空气处理除了调节室内温度外,空调系统还能够提供空气处理功能,包括空气净化、除湿和通风等。

空气净化是通过过滤器、杀菌剂等方式,去除室内空气中的尘埃、细菌、异味等污染物,保持室内空气的洁净。

除湿则是利用制冷循环中的冷凝器效应,将室内空气中的水汽凝结成液体,从而降低室内湿度。

通风则通过空气循环系统,不断引入新鲜空气,排除室内的有害气体和异味,保持室内空气的流通和新鲜。

四、节能与环保在空调系统的运行过程中,节能与环保是重要的考虑因素。

为了提高能效,空调系统应具备智能调控功能,根据室内外温度、人员数量等信息,合理调整工作状态和风量。

同时,空调系统还应使用高效的制冷剂和换热器,减少能量损耗和环境污染。

此外,定期维护和清洁空调系统也是节能和环保的必要措施,可以保障系统的运行效果和寿命,减少能源消耗和废弃物产生。

空调原理与设计知识点

空调原理与设计知识点

空调原理与设计知识点空调是一种常见的家用电器,也广泛应用于办公场所、商业建筑和工业生产等领域。

本文将介绍空调的原理与设计知识点,旨在帮助读者深入了解空调的工作原理以及常见的设计要点。

一、空调的基本原理空调的基本原理是利用热力学规律,通过对室内空气进行冷却或加热,调节室内温度和湿度,以提供舒适的室内环境。

空调系统主要由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置组成。

1. 压缩机:压缩机是空调系统的核心组件,它将低温低压的制冷剂气体吸入后进行压缩,使其温度和压力升高。

2. 冷凝器:冷凝器是将压缩机压缩过的高温高压气体制冷剂放置在外部空气流动的条件下,使其散发热量并转变为高温高压液体。

3. 蒸发器:蒸发器与冷凝器相反,它将高温高压液体制冷剂经过节流装置降压后,进入蒸发器内部,在与室内空气接触的过程中吸收热量并蒸发,从而冷却室内空气。

4. 节流装置:节流装置将高温高压液体制冷剂降压,使其成为低温低压液体,以满足蒸发器的需求。

以上四个组成部分协同工作,不断循环制冷剂流动,从而实现室内空气温度和湿度的调节。

二、空调设计的知识点在进行空调设计时,需考虑以下几个关键点,以确保空调系统的运行效果和安全性。

1. 室内负荷计算:室内负荷计算是空调设计的基础,需要根据室内空间的面积、高度、朝向、建筑材料等因素,计算出室内的热负荷和冷负荷,从而确定合适的空调机型和容量。

2. 空调系统的选型:根据室内负荷计算结果,结合室内环境要求和使用需求,选择合适的空调系统类型,如中央空调、分体式空调或多联机空调等。

3. 空调系统的布管:在空调系统设计过程中,需要合理布置管道系统,包括冷冻水管、冷凝水管和空气管道等,以确保冷热介质的顺利运输和分配。

4. 空调系统的风量设计:根据室内空气流通要求,进行空调系统的风量设计,确保室内空气的均匀循环和舒适度。

5. 控制系统的设计:空调系统的控制系统设计至关重要,它包括温度控制、湿度控制和风速控制等,以实现精确的室内环境调节。

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变水量系统的水泵的能耗随负荷减少而降低,相对节约能 源,但是其冰水主机需为变流量冰机且泵浦需为变频马达, 配电盘内需设置变频器,初设成本较高。
ET-1 1600(L) EXP. TANK
φ50
φ25
φ50
D1 FROM FAB 1F+3F HOT WATER SYSTEM (3912KW,2804LPM)
冷却水系统:进入到冰水机组冷凝器的冷却水吸收制冷剂 放出的热量而使其温度升高,进入冷却水塔散热降温,冷却水 经过泵浦进行循环,从而不断的带走制冷剂放出的热量,以保 证冰水机组的制冷循环。
热水系统:热水循环系统是一种能稳定地提供热水与热能 的装置。它以热水循环泵为动力,采用热水不断循环的方法, 把热量(或热水)从“采集端”输送到“使用端”。
TO 2F厂区一般空调设备 FROM 2F厂区一般空调设备
DN125 168RT DN125 168RT
SEE “暖施-9” SEE “暖施-9” SEE “暖施-9” SEE “暖施-9” SEE “暖施-9” SEE “暖施-9”
2011年设计部教育训练教材
变流量系统:保持供水温度在一定范围内,当负荷变化时, 改变供水量的系统。
冷凝水排放系统:排放空调盘管表面因结露而形成的冷凝 水系统。
2011年设计部教育训练教材
一、水系統的分類
1.闭式循环和开式循环 闭式循环系统:管路不与大气接触,在系统最高点设膨胀 水 箱并有排气和泄水装置的系统。 闭式循环的优点: 1.由于管路不与大气相接触,管道与设备不易腐蚀。 2.计算水泵扬程时不需考虑高程,故循环压力低,功率 相对较小。 3.由于没有回水箱,不需重力回水,故回水不需另设水 泵,因而投资省,系统简单。 闭式循环的缺点: 1.蓄冷能力小,低负荷时冷冻机也需经常开动。 2.膨胀水箱的补水有时需要另设加压水泵。
φ250 HEADER φ250 HEADER
φ125 CHR φ125 CHS
φ25 φ100
13℃
φ100 φ100
CHP-R1,782LPM CHP-R2,782LPM CHP-R3,782LPM
φ150 HEADER
7℃
φ100 CHS
RCH-1
350KW
F
HEAT RECOVERY
F
78RT
2011年设计部教育训练教材
二、系统管制(两管制、四管制)
这里所讲的两管制是指空调设备所接水管为一组,两组 或三、四组,通常两管制和四管制这个词多用于风机盘管的 接管系统。风机盘管一般情况下为两管制(所接水为一般冰 水),在恒温条件下,风机盘管需要接两组管路(冰水、热 水同时接),这种情况称为四管制。四管制较两管制多费管 材和阀件,一般情况下不推崇。
2011年设计部教育训练教材
三、定流量和变流量系统
定流量系统:系统中循环水量为定值。
其优点是定流量系统简单,操作方便,不需要复杂的自控 设备和变水量定压控制。空调设备末端管路采用三通改变盘 管的水量,运行较稳定。冰水主机流量不变,进出水采用二 通阀控制其出水温度。
其缺点是系统水量均按最大负荷确定,而一般情况下, 各区域房间的最大负荷不会同一时间出现,绝大多数时间供 水量都是大于所需要的水量,而负荷较小时,有部分冷冻机 会收到信号压缩机停止运行,但此时水仍然全部经过泵浦通 过冰水主机,故相对来说,泵浦浪费了很多能源。但定流量 系统的冰机和泵浦为定流量设备,初设成本较低。
E1 TO 餐厅 A/C HOT WATER SYSTEM (511KW,366LPM ) 流量=(511KW*860Kcal/KW)/(60*20)=366LPM
設計依據: 1:水流量≦9呎/sec 2:管路壓損:≦10呎/100呎
φ125 CHR φ800 HEADER φ800 HEADER φ800 HEADER φ800 HEADER φ800 HEADER
SEE “暖施-9” (128RT) SEE “暖施-9” (128RT)
SEE “暖施-8” SEE “暖施-8”
SEE “暖施-8” SEE “暖施-8”
TO 1F厂区+1F~3F办公楼一般空调设备 DN200 353RT FROM 1F厂区+1F~3F办公楼一般空调设备 DN200 353RT
具体流程见下图:
2011年设计部教育训练教材
FROM 恒温恒湿空调设备 FROM 1F厂区+1F~3F办公楼一般空调设备 FROM 2F厂区一般空调设备
TO 1F厂区+1F~3F办公楼一般空调设备 759.5RT
TO 2F厂区一般空调设备
832.5RT
TO 恒温恒湿空调设备
174RT
SEE “暖施-7” SEE “暖施-7”
2011年设计部教育训练教材
开式循环系统:管路之间有贮水箱(或水池)通大气,重 力流回水,管路通大气的系统。
开式系统的优点是水箱有一定的蓄冷能力,水温的波动比 较小。
开式系统的缺点是: 1.管路中介质与大气接触,循环水中含氧量高,易腐蚀管
路。 2.计算水泵扬程时需考虑最高用水设备与机房的高程差,
功率较大。 对于空调水系统一般冰水、热水系统为闭式系统,冷却水 系统为开式系统,而对于生活用冷、热水则较常使用开式系统。
2011年设计部教育训练教材
空调系统基本知识
2011年设计部教育训练教材
※空調水系統 ※空調風系統
2011年设计部教育训练教材
空调水系统
空调水系统包含冰水(冷冻水)、冷却水和热水三个部分。
冰水系统:来自空调设备的冰水回水经循环水泵进入冰水机 组蒸发器内,蒸发器制冷剂蒸发吸热,促使冰水温度降低(具 体冰机工作原理后续课程讲解),出水再送入各个空调用水设 备,与被处理介质进行热交换后再回到冰水机组进行循环再冷 却。
CHILLER
φ100 CHR
φ100 CHR
φ100 HWS

RCH-2
350KW HEAT RECOVERY
F
78RT
C1 FROM FAB 2F HOT WATER SYSTEM (1861KW,1334LPM)
B1 FROM OFFICE A/C(1~3F) HOT WATER SYSTEM (1116KW,800LPM)
A1 FROM PAH HOT WATER SYSTEM (7327KW,5250LPM)
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