空调系统设计选型之冷水机组选型

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冷水机组选型

冷水机组选型

冷水机组选型冷水机组选型:众所周知冷水机的应用行业是非常的广泛的,那么作为用户的我们完全不了解冷水机的专业知识,那么要怎么才能购买到适合自己的设备呢?下面请慢慢的跟着我的思路来:问题1:工厂在购买工业冷水机之前,根本不清楚该选用用什么类型什么型号的冷水机设备问题2:选购什么型号才能达到工厂要求的制冷效果问题3:根本不知道什么类型什么型号的的设备更适合自己的生产车间。

首先,我们要弄明白冷水机有哪些类型:一般的厂家,都会重点分:水冷和风冷两种。

风冷式冷水机的优缺点,在它机身内含有保温水箱和水泵,无需再另加冷却水塔来散热.安装和移动非常方便.但是它对工作环境要求较高!深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德利)是以生产、设计、研发、经营“凯德利”牌冷水机、热回收机组、环保冷水机、激光冷水机、冷油机、模温冷水机、低温冷冻机等制冷设备及以及厂房舒适中央空调工程、无尘室车间、冷冻工程所需配套产品加工制造、制冷空调系统设计制造安装维修调试和技术服务等为主业的国家一级企业。

改革开放以来,公司在体制、机制、技术和管理上不断创新达到走出一条通过合资、合作、壮大经济实力的成功之路,实现了公司的飞速发展首先,因为它是以热风循环来制冷的,所以,如果安装车间的通风效果不好的话,会直接影响到冷水机的制冷效果.如果您想把冷水机放在有湿度要求的无尘车间里的话,那么我劝您改装水冷的.因为风冷冷水机,会在机顶喷出水蒸气以散热。

如想通过计算来选择冷水机的话,可以参照下面的公式和计算指南:通过冷却水(油)进、出口温差来计算发热量Q = SH × De × F × DT / 60Q: 发热量 KW(注明:瀚信德1P冷水机的发热量约为3KW)SH:比热水的比热为 4.2KJ/Kg*C (4.2千焦耳/千克*摄氏度) 油的比热为 1.97KJ/Kg*C (1.97千焦耳/千克*摄氏度)De: 比重水的比重1Kg/L (1千克/升) 油的比重0.88Kg/L (0.88千克/升)F:流量 LPM (L/min 升/分钟)DT: 冷却水(油)进出口温差(出口温度-进口温度)注: "/ 60" 是用于将流量升/分变为升/秒;1kW = 1kJ/s ;例1:冷却水进水为15度,出水20度,流量20升/分钟发热量 Q = 4.2 ×1 × 20 × (20-15) / 60 = 7KW注:计算出制冷量KW后,您在选择工业冷水机组冷量时可适当加大 20%-50%例2:冷却水进口为18度,出油26度,流量15升/分钟发热量 Q = 1.97× 0.88×15×(26-18) /60 = 2.6KW注:同样在选择冷水(油)机冷量时可适当加大 20%-50%通过设备的功率、发热量估算a、如用于主轴冷却,可根据主轴电机功率的30%估算所需制冷机组的冷量。

万豪酒店:设备选型准则

万豪酒店:设备选型准则

万豪酒店:设备选型准则2017年2月14日22:16一:制冷及制热系统1、制冷系统的冷水机组总安装容量须根据酒店方酒店设计标准预留 30%的余量,并提供相关计算书。

2、冷水机组选型须考虑冷水机组于夏季最小负荷时(如晚上)仍能正常运作,不会产生喘震现象。

其中一台机组需选 200-350 冷吨容量者,以便在停电时可以接至发电机电源。

配套设备(水泵与冷却塔)亦需接上应急电源。

3、冷水机组须采用R123或R134a冷媒。

按酒店方酒店设计标准(2012 年版)的要求,水冷离心式冷水机组于标准工况下满负荷的用电量不应大于0.54kW/冷吨,水冷螺杆式冷水机于标准工况下满负荷的用电量不应大于0.68kW/冷吨。

同时,须明确所采用冷水机组的 IPLV/NPLV值。

4、冷却塔的配置数量须与冷水机组数量一致,而每一冷却塔均能独立运作及维护保养。

冷却塔风机须配置变频器。

同时,冷却水系统须设温度旁通装置,而不少于一台冷却塔水盘须设电加热器作为防冻措施。

每一冷却塔进、出水管须独立配置电动控制阀作远程控制之用。

5、必须考虑冬季利用冷却塔通过板式热交换器冷却冷冻水,以利节能。

南方之地理区域可豁免。

但须征求酒店方A&C 同意。

6、所有板式换热器的换热板片须由厚度不少于 0.5mm 的 SUS 316 不锈钢制造,并预留不少于 10%富裕换热量。

7、应避免采用换热机组,换热器及水泵应独立供应及安装。

二:空调机组(AHU)/新风机组(PAU)1、空调/新风机组须为双层外壳(夹保温)的组合式空调机组,带冷,热盘管(加热盘管设于表冷器进风侧),并须配置 G3 初效板式及 F6 中效袋式空气过滤器。

过滤网材料具阻燃特性应符合英国标准 BS476 第六部份的“O”级或等同国际标准。

2、空调机组冷冻盘管及采暖盘管建议不应多于八排盘管,翅片不多于每英寸 10 片。

3、建议空调机/新风空调机等设备的风机电机功率大于 4kW 时采用后倾叶片,所有驱动型式采用皮带驱动,电动机转速不大于 1450rpm。

水蓄冷和冰蓄冷选型参考

水蓄冷和冰蓄冷选型参考

水蓄冷和冰蓄冷选型参考来源:本站原创时间:2010-6-12 点击数: 826随着现代工业的发展和人民生活水平的提高。

中央空调的应用越来越广泛,其耗电量也越来越大,一些大中城市中央用电量已占其高峰用电量的20%以上,使得电力系统峰谷负荷差加大,电网负荷率下降,电网不得不实行拉闸限电,严重制约着工农业生产,对人们正常的生活带来不少影响。

解决该问题的有效办法之一是应用于蓄冷技术,将空调用电从白天高峰期转移到夜间低谷期,均衡城市电网负荷,达到多峰填谷的目的,蓄冷技术的原理,简而言之,是利用夜间电网多余的谷荷电力继续运转制冷机制冷,并以冰的形式储存起来,在白天用电高峰时将冰融化提供空调服务,从而避免中央空调争用高峰电力,最常用的蓄冷方式主要有两大类:冰蓄冷和水蓄冷。

一、冰蓄冷顾名思义蓄冷介质以冰为主,不同的制冰开式,构成不同的蓄冷系统。

蓄冷系统的思想通常有两种,完全蓄冷与部分蓄冷。

因为部分蓄冷方式可以削减空调制冷系统高峰耗电量,而且初投资夜间比较低所以目前采用较多,在确定部分负荷蓄冷系统的装置容量时,一般有两种情况,1、空调系统夜间不运行,仅白天运行,或者夜间运行的空调负荷较小,在这种情况下,选择制冷机的最佳平衡计算公式应为qc=Q/(N1+CfN2)Qs=N2Cfqc,式中qc:以空调工况为基点时的制冷机制冷量,kw,Qs:蓄冰槽容量,KWH;N1:白天制冷主机在空调工况下的运行小时数,由于白天制冷机不一空均为满载运行,计算时该值可取(0.8-1.0)n. N2:夜间制冷主机在蓄冷工况下的运行小时数。

Cf:冷水机组系数,即冷水机组蓄冰工况制冷能力与空调工况制冷能力的比值,一般活塞式与离心式冷水机组约为0.65,螺杆式冷水机组约为0.7.它取决于工况的温度条件和机组型号。

根据这个公式,我们结合具体的工程,就可得出应配置的冷水机组的制冷能力与蓄冰槽容量。

2、空调系统部分夜间运行,而且所需的冷负荷比较大。

在这种情况下,我样一般以夜间所需的冷负荷为依据。

风冷热泵机组的原理、选型、设计

风冷热泵机组的原理、选型、设计

风冷热泵机组的原理、选型、设计来源:暖通空调在线版权归原作者所有,侵权请联系删除一、风冷热泵机组是什么?风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。

风冷热泵的基本原理是基于压缩式制冷循环,利用冷媒作为载体,通过风机的强制换热,从大气中吸取热量或排放热量,以达到制冷或制热的需求。

风冷热泵机组是中央空调机组的一部分,它主要区别于风冷冷水机组,风冷热泵在机组内部至少增加了一个四通换向阀,作为制冷或制热的功能切换,除具备风冷冷水机组制取冷水的功能外,风冷热泵机组还能切换到制热工况制取热水,通过强制换热,来满足室内温度的需要。

和大型中央空调采用水冷热泵机组不同,风冷热泵主要用于家用中央空调领域以及一些轻型工业、商用领域。

二、风冷热泵工作原理风冷热泵机组是空调系统中的主机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔,而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。

所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的、风冷热泵相对于空气源热泵来说它的能力要低一点,进出水温差是5℃左右(大部分公司的设置参数),而空气源的进出水温差能达到40℃。

风冷热泵机组与风机盘管共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热水通过热交换,吸出冷风或热风。

我们可以形象的把风冷热泵机组比作是中央空调的大脑,如果大脑不工作了,那中央空调将丧失全部功能,系统也将停止运行。

三、风冷热泵机组的特点风冷热泵机组的特点介绍,我们对比水冷热泵机组和变频多联机(VRV系统)一起来讲。

风冷热泵机组 VS 水冷热泵机组一、水冷热泵机组的特点:1、应用范围广,造价较低。

2、技术最成熟,也是目前应用最广的空调系统。

空调系统节能优化运行与改造案例研究_1_冷水机组(1)

空调系统节能优化运行与改造案例研究_1_冷水机组(1)

% 34 %
公建节能
暖通空调 HV&AC 2010 年第 40卷第 8 期
图 4 原有冷水机组年运行 COP 平均值 图 1 空调水系统简图
2 影响冷水机组实际运行效率的关键因素 在本案 例中, 采用 文献 [ 1] 提出的 内部效 率 ( DCOP ) 与外部效率( I COP) 来分析影响冷水机组 COP 的因素。 I COP 和 DCOP ( 又称热力完善度 ) 定义如下。 Te ( 1) Tc - T e COP DCOP = ( 2) I COP T c 为蒸发温度 , K; T e 为冷凝温度, K 。 ICOP = 在蒸发温度相对固定的情况下, 冷却水侧的运
Abstract W ith a typical c ase, discusses the ke y f acto rs af fecting ener g y co nsumption and eff iciency of chiller s, and pr esents the metho ds to optimize chille r e ff iciency, pro viding ref er ence f or building s w ith lar ge chiller s. Keywords w ater chille r, coe ff icient of perf or ma nce , co mpressio n ra tio , lo ad pr o po r tio n
暖通空调 HV&AC 2010 年第 40 卷第 8 期
公建节能
% 33 %
空调系统节能优化运行与改造 * 案例研究( 1 ) : 冷水机组
清华大学 常 晟 魏庆芃 陈永康 蔡宏武 吴稼培 常 良 太古地产有限公司 陈盛业

中央空调系统初步设计计算及设备选型教程

中央空调系统初步设计计算及设备选型教程

系统的复杂程度来确定)。

6.电气费、土建费用(应另行计算)。

7.工程设计费,取以上所有费用合计的2.5%~3%。

8.工程的其他费用(包括各种税费、工程临时设施费、冬雨季施工费、
利润等),一般取以上所有费用合计的5%~8%。

上述所有费用之和即工程总造价。
一般,使用水冷冷水机组,末端为风机盘管 没有新风的情况下,建筑空调造价为200元/m2左 右,末端为风机盘管加新风的为250元/m2左右。 使用风冷冷水机组,末端为风机盘管没有新风的 情况下,建筑空调造价为300元/m2左右,末端为 风机盘管加新风的为350元/m2左右。
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。

2.设备运杂费(运输、包装费等)一般取设备费的1%~2%(根据设备
的产地和使用地的距离来确定)。

3.设备安装费:一般取设备的5%~8%,(除散件设备,如:冷却塔的
安装费:取冷却塔设备费的10%~15%)。

4.设备运行调试费:一般取设备费的0.5%~1%。

5.管道制作、安装、保温等费用,一般为设备费的20%~40%。(根据
主要介绍常规中央空调系统设备的设计选型 1.水冷冷水机组空调系统 2.风冷冷水机组空调系统

格力模块式风冷冷(热)水机组设计选型手册


R407C 13.7
22.3

水阻力损失
kPa
10

水侧换热器

最高承压
MPa
15
17.5
10
高效壳管式换热器
1
15
17.5
进出水管径
mm
DN65
DN65
DNHale Waihona Puke 0DN65DN65
DN80
空气 系统
空气侧换热器
风机额定功率
W
风量
m3/h
1150×2 3.2×104
1150×2 3.7×104
高效翅片盘管式 750×4 1150×2 6.1×104 3.2×104
超强保护:先进的微电脑控制系统,安全保护功能齐全,具有强大的故障自诊断功能。
可靠性高:采用名优制冷配件,精心设计制造,配合多制冷系统设计,提高了机组运行的可 靠性。
体积小:采用模块化组态设计的机组,体积小、结构紧凑、机体轻巧、 便于运送、安装灵活。
低噪音:运转噪音低,振动小,适合各类型工程。
1
17.5
进出水管径
mm
DN65
DN65
DN80
DN65
DN65
DN80
空气 系统
空气侧换热器
安全装置
高低压开关,防冻结开关,过流保护开关,相序保护器, 压缩机过热保护装置,软件延时启动压缩机保护。
压缩机形式
全封闭涡旋式柔性压缩机
制冷剂
R22
R407C
水量
m3/h
11.2
13.7
22.3
11.2
13.7
22.3

水阻力损失
kPa

3000平米的办公区风冷冷水模块机组空调系统选型

3000平米的办公区(上海地区)风冷冷水模块机组空调系统设备选型及系统方案设计项目概况:本中央空调工程中建筑为两层,一层为库房不设空调,办公区在二层,且办公区所有小办公室和会议室设独立分体空调。

本中央空调设计方案根据集体办公用房特点和需要,打造适合全年的舒适性中央空调系统(3000m2为空调面积)。

夏季室外空气压力:98.96KPa;室外空调干球温度:35℃,湿球温度:32.64℃;室外计算相对湿度85%夏季通风室外干球温度:33℃,湿球温度:30.72℃夏季室内空调进风干球温度27℃,湿球温度:19.5℃,相对湿度≤70%;空气流速0.15m/s~0.3m/s,噪音≤55Db(A)冬季室内温度控制在17~18℃;湿度≤35%一.风冷冷水模块机组主机选型1.冷负荷计算:根据上海地区空调冷负荷概算值(参照《民用建筑节能设计标准》考虑办公区在二楼,且建筑共两层,周围空旷,且空调面积小于5000m2)取单位耗冷指标为232W/m2,耗热量指标为163W/m2(准确可以按办公区用处不同取不同冷热指标分割计算)空调总冷负荷估算如下:3000 x 232 = 696000=696KW空调总热负荷估算如下:3000 x 163 = 489000 = 489KW2.机组选型考虑办公室空调使用系数,选主机时冷负荷为696 x 0.8 5= 591KW选择AIRWELL风冷模块热泵机组AAW65(制冷量为61KW/台,制热量为65KW/台)61 x 10 = 610KW,选10台AA W65机组冷量略大,符合冷量需求。

这样夏季供冷时可以10台机组全开,冬季供热时可以开8台就足以满足供热需求。

二. 冷冻水泵的选型:1.泵流量:冷负荷Q=696 kw;空调系统水环路带走的热量在此基础上乘以1.3同时使用系数取0.85则水流量为GG=(Q×A×1.3)÷(1.163×T)=(696 x 1.3 x 0.85)/(5 x 1.163)= 132m3/h即:泵的流量为132 m3/h。

溴化锂吸收式冷水机组的选择

溴化锂吸收式冷水机组
空调用制冷技术
主要内容
溴化锂吸收式冷水机组
1、蒸汽双效溴化锂吸收式冷水机组 2、直燃型溴化锂吸收式冷水机组 3、溴化锂吸收式冷水机组主要设备的结构原理 4、溴化锂吸收式冷水机组的选择 5、溴化锂吸收式冷水机组的安装
空调用制冷技术
溴化锂吸收式冷水机组
溴化锂吸收式冷水机组的选择
溴化锂吸收式冷水机组的选型
空调用制冷技术
溴化锂吸收式冷水机组的安装
溴化锂吸收式冷水机组机 房施工图识读
系统原理图
溴化锂吸收式冷水机组
空调用制冷技术
溴化锂吸收式冷水机组的安装
溴化锂吸收式冷水机组机 房施工图识读
机房设备平面布置图
溴化锂吸收式冷水机组
空调用制冷技术
溴化锂吸收式冷水机组的安装
溴化锂吸收式冷水机组机 房施工图识读
1、溴化锂吸收式冷水机组选型 2、溴化锂吸收式冷水机组的安装
空调用制冷技术
问题
蒸气压缩式冷水机组
(单选) 1、溴化锂吸收式冷水机组的选型时,其制冷量一般应比空调冷负荷大 ( )。
C
(A) 5%~10% ( C)10%~15%
( B) 10%~20% ( D) 20%~25%
空调用制冷技术
问题
蒸气压缩式冷水机组
机房设备剖面图
溴化锂吸收式冷水机组
空调用制冷技术
溴化锂吸收式冷水机组的安装
溴化锂吸收式冷水机组机 房施工图识读
机房设备剖面图
溴化锂吸收式冷水机组
空调用制冷技术
溴化锂吸收式冷水机组的安装
溴化锂吸收式冷水机组机 房施工图识读
机房燃气系统平面布置图
溴化锂吸收式冷水机组
空调用制冷技术

冷水机组设备选型

一、冷水机组选型本设计选用螺杆式冷水机组。

机组选型计算:整栋大楼的最大冷负荷 Q=2473KW,考虑风机、风管、水管、冷水管及水箱温升引起的附加冷负荷,修正后:Q=1.1*2473=2720KW根据以上数据选择冷水机组见下表(表 1.1)表1.1 冷水机组性能参数型号数量(台)制冷量(KW)冷冻水流量(m3/h)冷却水流量(m3/h)冷冻水接管径(mm)冷却水接管径(mm)30HXC400A21392239287200200该冷水机组采用R134a制冷工质,两台机组完全运行时,总制冷量为:2784 KW,可满足最大负荷的情况;运行一台30HXC400A时,制冷量为:1392KW,满足约50%最大负荷的情况。

二、冷却塔选型冷水机组所需要冷却水的流量及其参数冷却塔的水流量 = 冷却水系统水量×1.2=287*2*1.2=688 m3/h具体参数为:进水温度为32℃,出水温度为37℃,湿球温度为28℃根据此选择马利冷却塔2台,其参数如下表(表 1.2)表1.2 冷却塔性能参数动力系统型号流量(m3/h)风机直径(mm)电机功率(Kw)扬程mH2OSC-G-350UL350291011 5.5接管管径型号进水(mm)出水(mm)满水(mm)补水(mm)排污(mm)SC-G-350UL150*2250805050三、膨胀水箱的选择膨胀水箱的容积是有系统中水容量和最大水温变化幅度决定,可由下式计算: M 3S P tV V ∆=α式中 膨胀水箱的有效容积,m 3;P V 水的体积膨胀系数,,L/℃;α0006.0=α 最大水温变化值;t ∆ 系统内的水容量,m 3。

可以按表1.3确定S V 表1.3 水系统中总水容量(L/m 2建筑面积)系统形式全空气系统空气—水空调系统供冷时0.4~0.550.70~1.30供暖时1.25~2.001.20~1.90根据上表 =1.2×17228=20673 LS V =0.0006×( 60-20 ) ×20673S P tV V ∆=α =496 L = 0.496 m3由以上得膨胀水箱的有效容积后,可从采暖通风标准图集T905(一)进行配管管径选择,选定方形水箱型号为1#。

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