中央空调设计精品PPT课件

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《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

家用中央空调设计教程PPT课件

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家用中央空调

系列与提案
超级多联系列

➢ 优势
➢ 适用范围
术 部
❖ 外机小巧,安装限制较少 ❖ 小户型
技 术
❖ 具备多种便利功能
❖ 人员较少的小家庭

❖ 价格相对便宜
培 训
➢ 大户型中的组合使用
资 料
➢ 弱点
❖ 客餐厅使用一套系统、卧室书房
❖ 容量小
使用一套系统
❖ 室内机静压低
(考虑点:一般用户希望最好只 开启1台外机)
阳光房空调容量的配置

❖ 原则:1.确保空调效果;
术 部
2.避免浪费。
技 术
❖ 情况一:按中午(夏季)极端炎热时间不使用阳光房
课 培
考虑,确保主要使用时段的空调效果。
训 资

❖ 情况二:样板房或其他有特殊要求的建筑物需考虑全
天使用的可能性。
❖ 必要的说明和建议:
1.按部分时段使用进行空调配置时需做必要说明,以 免产生纠纷。
术 部







注意事项
1.采用双层百叶并确保横向叶片向下倾斜 2.确认装潢方面没有冲突(灯带) 3.控制送风速度,确保气流到达活动区域(高静压+风口对应) 4.噪音控制:高静压机型应采取必要的消音措施
挑空客厅空调方案三

❖侧送上回 (落地式室内机)
术 部







注意事项
1.室内机外围护应具备良好的绝热性能(尤其出风口) 2.选择合适地点安放室内机——确保出回风口不受阻挡 3.控制出风速度——避免产生吹风不适感

《中央空调系统设计》课件

《中央空调系统设计》课件

D
05 中央空调系统维护与保养
日常维护与保养
1 2 3
定期检查
定期对中央空调系统进行检查,包括制冷剂压力 、冷冻油、冷却水、冷凝水等,确保系统正常运 行。
清洁保养
定期清洗和保养中央空调系统的各个部件,如过 滤器、冷凝器、蒸发器等,以保持系统良好的散 热和制冷效果。
更换磨损部件
及时更换磨损严重的部件,如压缩机润滑油、密 封圈等,以保障系统的稳定性和可靠性。
确保满足室内舒适度要求。
末端设备能效比
03
比较不同末端设备的能效比,选择能效比高、运行费用低的设
备。
水系统设备选型
01
02
03
水泵类型与流量
根据系统水流量和扬程要 求,选择合适的水泵类型 和流量。
水阀与管材选择
根据系统水力特性,选择 合适的水阀和管材,确保 水系统稳定可靠。
水系统保温材料
选择合适的保温材料,减 少水系统热量损失,提高 能源利用效率。
系统故障诊断与排除
故障识别
通过观察和检测中央空调系统的运行状态,识别 出可能存在的故障问题。
诊断方法
采用专业的诊断工具和方法,对故障进行定位和 原因分析,确定解决方案。
排除故障
根据诊断结果,采取相应的措施排除故障,恢复 系统的正常运行。
节能管理与优化建议
01
能效监测
对中央空调系统的能效进行监测 和分析,找出能效低下的原因和 优化空间。
趋势四
跨界合作与创新模式的涌现
03 04
02
01
谢谢聆听
节能措施
02
03
优化建议
采取有效的节能措施,如调整系 统运行参数、优化控制逻辑等, 降低系统能耗。

第一个讲中央空调基础 ppt课件

第一个讲中央空调基础  ppt课件

水管
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风机盘管
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组合式空调箱构造示意图
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风机盘管构造示意图
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风机盘管构造示意图
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KMQ(卡式四面吹风式)
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WM(卧式明装型)
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WA(卧式暗装型)
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三、 各种空调系统的比较
末端再热式系统 风机盘管机系统 诱导器系统
分散系统
每个房间的空气处理 分别由各自的整体式 空调器承担
单元式空调器系统 窗式空调器系统 分体式空调器系统 半导体空调器系统
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按负 担室 内空 调负 荷所 用的 介质 分类
全空气系统 空气—水系统 全水系统 冷剂系统
全部由处理过的空 气负担室内空调负 荷
由处理过的空气和 水共同负担室内空 调负荷
全部由水负担室内 空调负荷,一般不 单独使用
制冷系统蒸发器直 接放室内吸收余热 余湿
一次回风系统 一、二次回风式系统
再热系统和诱导器系 统并用; 全新风系统和风机盘 管机组系统并用 风机盘管机组系统
单元式空调系统 窗式空调器系统 分体式空调器系统
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作用是合理组织室内气流,以保证工作区内有均匀的温度、 湿度、气流速度和洁净度。 除了以上三个主要部分外,还要有为空气处理服务的热源 (例如锅炉或热交换站)和热媒管道系统,冷源(空调制冷 装置)和冷媒管道系统,以及自动控制和自动检测系统等。
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3.集中式空调系统的类型 工程上常见的集中式空调系统有以下三种形式: 直流式空调系统、一次回风式空调系统及二次回风式空调系 统。

中央空调系统(HVAC)组成PPT课件

中央空调系统(HVAC)组成PPT课件
通道。
水管
连接冷热源设备和空气 处理设备,构成水循环
通道。
控制设备
控制器
接收温度、湿度等传感器信号, 根据设定值控制冷热源设备、空 气处理设备和输送设备的运行。
传感器
检测空气温度、湿度等参数, 将信号传递给控制器。
执行器
根据控制器的指令,控制各设 备的运行,如调节阀门开度、 改变风机转速等。
监控系统
能耗标准
符合国家或地区的能耗标 准,降低能源消耗和碳排 放。
可再生能源利用
利用太阳能、地热能等可 再生能源,提高空调系统 的环保性。
05 中央空调系统选型与安装注意事项
CHAPTER
选型原则和方法指导
负荷计算
系统配置
根据建筑的使用功能、面积、朝向等 因素,计算冷、热负荷,确定所需空 调设备的制冷量或制热量。
故障排除方法和技巧分享
听诊法
运用听音棒等工具,倾听设备运 转声音,识别异常声响,定位故 障点。
触摸法
在设备安全允许的情况下,触摸 设备外壳或部件,感受温度、振 动等异常,辅助判断故障性质。
观察法
通过观察设备运行状态、指示灯、 压力表等,判断故障可能发生的 部位。
替换法
对于疑似故障的部件,采用替换 法验证,以便快速准确地找到问 题所在。
设备安装
按照施工图纸和设备安装说明书,进行设备 的就位、找平、固定等工作。
电气接线
按照电气图纸和规范要求,进行设备的电气 接线工作,确保接线正确、牢固。
调试运行操作指南提供
调试准备
单机调试
检查设备、管道、电气等安装质量,确保 符合设计要求。
对每台设备进行单机调试,检查设备的运 行状况,记录运行参数。
定义

中央空调系统原理PPT课件

中央空调系统原理PPT课件
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水阀
作用:调节、关断水流。
蝶阀
球阀 42
闸阀
43
用单位换算
功与能量的关系
能 量 = 功×时间 1焦耳(j)=1 瓦(w)×1 秒(s) (1)能量单位: 国制: j、kj;英制:cal、kcal 1 j = 0.2388 cal (2)功率单位: 国制:w、kw;英制: kcal/h(大卡) 1 kcal/h = 1.163 w 1 kw = 860 kcal/h 习惯上的常用单位:马力(匹)HP 、冷吨 RT 1 HP = 735 w 1 RT = 3.516 kw =3024 kcal/h
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新风机组
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立 式 风 柜
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吊顶式风柜
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MAU机组图
中效过滤段
风机段 热水加热段 表冷段
进风段
出风段
均流段
加湿段 挡水段 初效过滤段
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末端系统(续)
3、组合式空调机组 (AHU) 组合式空调机组是由各种空气处理功能段 组装而成的一种空气处理设备。
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组合式空调器实例
34
组合式空调机组
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冷却水循环
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)。 冷水流过需要降温的生产设备(常称换热设备,如换热器、 冷凝器、反应器),使其降温,而冷水温度上升。冷却水 系统分为直流冷却水系统和循环冷却水系统。如果冷水降 温生产设备后即排放,此时冷水只用一次,称直流冷却水 系统;使升温冷水流过冷却设备使水温回降,用泵送回生 产设备再次使用,称循环冷却水系统。

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

1中央空调系统设计教程PPT课件

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第二步:水系统水管管径的计算
在空调系统中所有水管管径一般按照下述公式进行计算:
D(m)=
L(m3/h)
0.785x3600xV(m/s)
公式中:L----所求管段的水流量(第一步已计算出)
V----所求管段允许的水流速
流速的确定:一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推
荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于 1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该 注意管径和推荐流速的对应。
1、水泵的主要形式
卧式离心泵
立式离心泵
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2、水泵型号含义
SLS 200 - 250
3、水泵选择的步骤
叶轮名义直径 泵进出口公称直径 SLS单级单吸立式离心泵
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第一步:水泵流量的确定
1.冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下 公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量
Q(kW)
L(m3/h)=
综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O, 一般为32~36mH2O。
注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,
不可照搬经验值!
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水泵的选择
• 冷却水泵扬程的组成
1.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看
产品样本)
2.冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O
3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:
X(1.15~1.2)
(4.5~5)℃x1.163
2.冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组, 可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如 果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q 为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。
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四 二 空调的任务

在任何自然环境下,将室内空气维持在一定
的温度、湿度、气流速度以及一定的洁净程度。
4
三 室外空气计算参数
1. 采暖、通风和空气调节系统设计所采用的室外空气计算参 数可参照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ1987(2001 年版 ) 。
2. 采暖室外计算温度应采用历年平均不保证 5 天的日平均温 度。
3. 冬季通风室外计算温度应采用累年最冷月平均温度。
注 : ①冬季使用的局部送风、补偿局部排风和消除有害物质的全面通风等的 进风应采用采暖室外计算温度。
② “ 累年 ” 指多年 ( 不少于 3 年 ) 。特指整编气象资料时 , 所采 用的 以往一段连续年份的累计。以下各条有" 累年 " 词者 , 与8
一 空调系统的分类
空调系统一般由空气处理设备、空气输送管道、空气分配装 置所组成。
1.按空气处理设备的设置情况来分
(1)集中式系统 (2)半集中式系统 (3)全分散式系统
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2.按负担室内负荷所用的介质种类来分
(1)全空气系统 (2)全水系统 (3)空气-水系统 (4)冷剂系统
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4.风量平衡
空调房间内应保持正压,空调系统要求的新风量较大 且房间较严密时,应有排风出路(设排风系统);当过渡 季使用大量新风时,应有排风出路(设排风系统);空调 房间室内正压不应超过 50 Pa.
保持建筑物或房间正压所需风量,可按下表中的换气 次数估算:
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保持室内正压所需的换气次数
16
三 普通集中式空调系统
5
4. 夏季通风室外计算温度应采用历年最热月 14 时的月平均温 的平均值。
注 :“ 历年 ” 指逐年。特指整编气象资料时 , 所采用的以往一段连 续年份中的累计。以下各条有 " 历年 " 词者 , 与此同义。
5. 夏季通风室外计算相对湿度应采用历年最热月 14 时的月 平均相对湿度的平均值。 6. 冬季空气调节室外计算温度应采用历年平均不保证 1 天的 日平均温度。
注 : 冬季不用空气调节系统而仅用采暖系统时 , 应采用采暖室外计算温度。
7. 冬季空气调节室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相 对湿度。
6
8. 夏季空气调节室外计算干球温度应采用历年平均不保证 50h 的干球温度。夏季空气调节新风的 计算温度采用夏 季空气调节室外计算干球温度。 9. 夏季空气调节室外计算相对湿度应采用历年平均不保证 50h 的湿球温度。 10. 夏季空气调节室外计算日平均温度应采用历年平均不保 证 5 天的日平均温度。
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4.风机盘管加新风系统的特点 属于半集中式空调系统,空气-水系统.
优点: (1)布置灵活,可单独使用,也可与新风系统联合使用; (2)各房间互不干扰,可独立地调节室温,随时开、停机 组,节省运行费用,灵活性大,节能效果好; (3)与集中式空调相比,管道较小,节省建筑空间; (4)机组定型化、规格化程度高,便于用户选择和安装;
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(5)只需新风空调机房,机房面积小; (6)使用季节较长; (7)各房间之间不会互相污染. 缺点: (1)对机组制作质量要求高,否则维修工作量很大; (2)机组剩余压头小,室内气流分布受限制; (3)分散布置,敷设各种管线较麻烦,水系统复杂,易漏 水,维修量大,管理不方便; (4)无法实现全年多工况节能运行调节.
3.按被处理空气的来源来分
(1)封闭式系统 (2)直流式系统 (3)混合式系统
10
4.其它分类
(1)根据系统的风量固定与否,可分为定风量和变风量系统; (2)根据系统风道内空气流速的高低,可分为低速(v<8m/s) 和高速(v=20-30m/s)空调系统; (3)根据系统的用途不同,可分为工艺性和舒适性空调系统; (4)根据系统的精度不同,可分为一般性空调系统和恒温恒 湿系统; (5)根据系统的运行时间不同,可分为全年性空调系统和季 节性空调系统.
距外围护结构4-6米范围内的面积为外区,其余为内 区. 6.根据防火要求,空调系统的分区应与建筑防火分区相对 应.
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7.划分系统时,应使同一系统的风管长度尽量缩短,减少 风管重叠,便于施工、管理、调试和维护.
五 空调系统的选择
1.空调房间较大、 或居留人员较多,且房间温湿度参数、 洁净度要求、 使用时间等基本一致时,宜采用全空气定 风量单风道空调系统,例如商场、 影剧院、 多功能厅、 体育馆等.
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二 新风量的确定和风量平衡
1.新风量越少,空调系统越经济、节能,但不能无限制地减 少新风量,确定新风量的依据有下列三个因素: (1)卫生要求 (2)补充局部排风量 (3)保持空调房间的正压要求
一般情况下室内正压在5-10 为好 。 2.现行暖通规范所规定的新风量
12
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3.《暖通空调.动力技术措施》给出的新风量
为充分利用过渡季新风冷量,应按最大新风量设置新风 进风系统,并设调节装置.
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2.全空气变风量系统用于各房间需要分别调节室温, 但温度和湿度控制精度不高的场所,如高档写字楼 和一些用途多变的建筑物.
变风量系统尤其适用于全年都需要供冷的大型 建筑物的内区. 3.空调房间较多、 且各房间要求单独调节时,宜采用 风机盘管加新风系统,如旅馆客房、 办公楼、医院 病房、公寓等,同时,又可与变风量系统配合使用 在大型建筑物的外区.
中央空调系统设计
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目录
• 第一部分:前言 • 第二部分:空调系统的分类 • 第三部分:空调设备 • 第四部分:送风量与气流组织 • 第五部分:空调风系统 • 第六部分:空调水系统
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第一部分 前言
3
一 空调的历史
二 1 十五世纪末的文艺复兴时期,意大利的达芬奇制 造 了第一个通风机。
三 2 十九世纪初,美国人开利尔创建了第一所暖通空调 方面 的试验研究室,绘制了湿空气的焓湿图,美国人称 他为 “空气调节”之父。
普通集中式空调系统就是低速、单风道集中式全空气系统,常 用的为一次回风式系统和二次回风式系统。 一次回风系统的装置示意图和在 i-d 图上夏季过程的确定:
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四 集中式空调系统的划分原则
1.室内参数(温湿度及洁净度) 2.负荷特性(朝向、层次) 3.工作班次和运行时间 4.噪声标准 5.空调房间的面积很大时,应按内区和外区分设系统;一般
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