水系统VS氟系统

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风冷水系统与氟系统对比

风冷水系统与氟系统对比

风冷水系统 VS 氟系统(直膨式或多联机)一、系统介绍1、水系统此类系统由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处进行热交换来消除房间冷/热负荷。

是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。

2、氟系统:制冷剂系统以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。

一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。

通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。

二、初投资风冷模块式冷热水机组总初投资:250-350元/㎡考虑到:1、同时使用系数2、所有空调区域的即时负荷最大值小于各区域负荷最大值的和,所以室外机冷量一般可小于室内机总冷量氟系统总初投资:350-450元/㎡一般选择室外机与室内机总冷量必须匹配所以室内需要多少总冷量,就要匹配相同总冷量的室外机水系统初投资较低三、设计灵活性风冷模块式冷热水机组室外机完成制冷循环的所有过程,是一个完整的系统,室内机只是简单的热交换作用,两者互相独立,互不影响;可单独对室内外机进行改造;室内机由于是简单的末端装置,所以任何厂家的末端都可以与室外机相配;任何形式的末端都可以与室外机相配。

多台机组并联时,水系统可共用;水系统管路不受长度和高度的限制;氟系统室外机与室内机共同组成制冷系统,一台室内机发生故障时,会使整个系统平衡失调,对其它室内机工作产生影响;室内外机的改造需同时进行;只能使用与室外机同一厂家的室内机,选择余地小;各厂家均推出多种不同形式的室内机与室外机相配。

冷媒配管系统的长度、高度差均受一定的限制,但多数厂家通过流量分配技术可使总长在100m以内,高度差在50m以内,基本上可满足家用及商用需要。

两个不同冷媒系统不能共用在设计灵活性方面,水系统远优于多联机氟系统四、环保风冷模块式冷热水机组制冷剂密封在室外机内,室内介质是水水是环保的介质,对环境没有影响,不存在安全隐患氟系统室内管路中的介质是制冷剂制冷剂是温室效应的元凶,同时会破坏大气层在环保方面,水系统远优于多联机氟系统五、安装风冷模块式冷热水机组包括室内外机、水系统、电气安装等部分;制冷剂配管是室外主机的一个部件,随室外机一起安装完成;水管使用镀锌管,PPR管或铜管,通过螺纹连接,类似家用自来水管,安装方法简单一般厂家均提供水系统配件(水箱、过滤器、阀门、水流开关等),使水系统的安装非常方便;需要对水系统一些特有组件的安装知识有所了解;电气部分:室内外机为独立系统,可以不连线,也可选择室内外联控系统进行连接。

热泵知识问答

热泵知识问答

热泵知识问答热泵知识汇总原理及基础介绍篇1、热泵的⼯作原理是什么?答:热泵是⼀种能从⾃然界的空⽓、⽔或⼟壤中获取低品位热能,经过电⼒做功,提供可被⼈们所⽤的⾼品位热能的装置。

类⽐⽔泵,通过电⼒做功,将⽔从低位抽到⾼位。

2、⽬前的热泵机组主要包括哪些?答:根据热源侧的不同可分为⽔源热泵、空⽓源热泵、地源热泵。

3、什么是能效⽐?各类热泵的能效⽐是多少?答:能效⽐指的是在⼀定的⼯况条件下,热泵机组输出的能量与实际输⼊功率之⽐。

⽔源热泵热⽔器的能效⽐可以达到4~6,空⽓源热泵热⽔器的能效⽐可以达到4。

举例:给空⽓源机组输⼊1度电可以输出相当于4度电的热量。

4、热泵的常⽤部件包括哪些?答:热泵机组运⾏常规的四⼤部件为:压缩机、冷凝器、蒸发器、节流原件;为了保证机组可靠、稳定的运⾏,还有⼲燥过滤器、⾼低压开关、电磁阀、储液罐、汽液分离器等元件。

公司⽣产的热泵机组均采⽤世界名牌部组件,质量信得过。

5、热泵的主要部件的作⽤?答:压缩机:压缩和输送循环⼯质从低温低压到⾼温⾼压,是热泵系统的⼼脏。

蒸发器:是输出冷量的设备,其作⽤是使经膨胀阀流⼊的制冷剂液体蒸发,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的⽬的。

冷凝器:是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带⾛,达到制热的⽬的。

膨胀阀:对循环⼯质起节流将压作⽤,并调节进⼊蒸发器的循环⼯质流量。

6、热泵的运⾏过程是怎么进⾏的?答:低温低压的制冷剂液体在蒸发器中通过吸收空⽓(如矿井乏风)或者⽔(如矿井⽔)的热量⽽沸腾为⽓体,压缩机吸⼊这部分低压的制冷剂⽓体,通过输⼊少量电能推动压缩机做功,将低压的制冷剂⽓体压缩为⾼温⾼压的⽓体,这部分⽓体进⼊冷凝器,通过向介质(如洗浴⽔)放热将介质温度升⾼,⽽⾃⾝凝结为液体,通过节流机构的降压降温,重新到蒸发器重复以上循环。

7、公司的⽔源热泵机组和空⽓源热泵机组采⽤什么制冷剂?答:⽬前公司⽣产的机组⼀般采⽤R22冷媒。

文献综述

文献综述

文献综述1.建筑空调系统节能国内研究现状概况随着经济建设的不断深入和人们生活水平的不断提高,空调建筑物越来越多,建筑物消耗的能量也越来越大,甚至出现了空调系统与经济建设争抢电力资源的情况。

因此,在建筑物节能显得十分迫切。

在我国建筑总能耗中,空调系统的能耗占有相当大的比重,因此研究探讨空调系统的节能就显得十分重要。

在建筑物空调系统运行能耗中,冷源系统的能耗是最大的。

近年来,我国暖通空调学术界和工程界在空调冷源系统的节能方面做了大量的研究工作。

研究工作主要集中在冷源系统的形式选择上,对压缩式冷水机组和吸收式冷水机组的技术经济比较研究较多,通过对众多方案的分析已经基本达成共识:吸收式冷水机组节电而不节能,对其在我国的应用应区别对待,对于有余热可以利用的地区,应大力提倡使用吸收式冷水机组,而一般建筑物则应采用蒸汽压缩式制冷。

当然,在进行冷热源系统的选择时,还要考虑建筑物所在地的气象条件、电力供应状况、能源情况、空调系统有无采用余热回收的可能性等方面的问题。

2.空调系统发展空调制冷技术的诞生是建筑技术史一项重大进步,它标志着人类从被动适应宏观自然气候发展到主动控制建筑微气候,在改造和征服自然的过程的又迈出了坚实的一步。

但是对空调的依赖也逐渐成为建筑能耗增长的最主要的原因。

制冷空调系统的出现为人们创造了舒适的空调环境,但20世纪70年代的全球能源危机,使制冷空调系统这一能源消耗大户面临严重考验,节能降耗成为空调系统设计的关键环节。

据统计,我国建筑能耗约占全国总能能耗的35%,空调能耗又约占建筑能耗的50%~60%左右。

由此可见,暖通空调能耗占总能耗的比例可高达22.75%。

因此,建筑中的空调系统节能已成为节能领域中的一个重点和热点。

于是降低空调能耗也被纳于建筑节能的任务中,如何更好的利用现在的空调技术服务人类同时又能满足建筑能耗的要求,是现阶段专业技术人员的工作要点。

而暖通空调设计方案的好坏直接影响着建筑环境的质量和节能状况。

工业废水处理系统设计手册

工业废水处理系统设计手册

工业废水处理系统设计手册工业废水处理系统设计手册I. 概述随着工业化的发展,由于工业生产中所产生的废水含有各种有毒有害物质和高浓度有机物等化学物质,对环境和人类健康都造成了严重危害。

因此,工业废水处理成为建设绿色工厂、保障环境安全和提高生产效益的重要任务。

本设计手册的目的是提供一个基于当前工业废水处理技术的设计指南和操作手册,以帮助工程师和技术人员打造高效的废水治理系统。

II. 工业废水特点工业废水的特点主要包括以下几方面:1. 持续性: 工业废水是连续排放的,因此处理系统必须具备持续稳定的处理能力。

2. 多样性: 工业废水的组成复杂,不同行业、不同工艺生产的废水成分和污染物种类不同。

3. 浓度高: 工业废水中多种有机物和无机物的浓度都较高。

4. 可变性: 工业废水受生产变化和排放工艺的影响,废水的化学成分和流量变化很大。

III. 工业废水处理系统设计工业废水治理技术普遍采用物理、化学和生物方法,不同的处理技术和方法应用范围和效果不同。

综合考虑工业废水的污染物组成、流量、质量和处理效果,废水治理设备的选型、设备组合以及对废水处理工艺流程的设计需要根据实际情况进行具体分析和计算。

1. 前处理前处理是指将工业废水中颗粒物、悬浮物、沉淀物等通过物理方法移除,以使后续处理工艺更加稳定和高效。

前处理设备通常包括:• 格栅格栅可以除去废水中的大块污染物和固体垃圾,以防止废水处理设备被堵塞和损坏。

它主要适用于工业废水处理中颗粒物和悬浮物较大的情况。

• 初沉池初沉池常用于处理流量大、水质差的工业废水,通过在池内落下速度较快的颗粒物和沉淀物,并在水的表面收集浮游物,有效地改善后续处理工艺的效果。

2. 生化处理生化处理是指将废水中的有机物通过生物反应作用转化成CO2、H2O等无机化合物,使其达到排放标准的一系列技术和方法。

生化处理的主要方法包括活性污泥法、生物膜法和生物颗粒法等。

生化处理设备通常包括:• 活性污泥法活性污泥法是指利用微生物来处理废水,将含有有机物的废水通过好氧菌群、厌氧菌群等微生物的作用,使有机物分解为CO2和H2O并生长增殖,以实现水质的净化处理。

自动消防设施工作原理讲解

自动消防设施工作原理讲解

洁净气体灭火系统
总结词
通过释放洁净气体,快速降低火焰周围 的温度和压力,从而达到灭火的目的。
VS
详细描述
洁净气体灭火系统利用洁净气体(如二氧 化碳、氟代烃等)来快速降低火焰周围的 温度和压力。这些气体能够迅速扩散到火 焰周围,降低火焰周围的温度和压力,使 火焰无法持续燃烧。由于洁净气体的化学 性质稳定,不会对环境和人员造成危害。
详细描述
预作用喷水灭火系统在管道内同时充水和气体,在火灾时根据温度感应器的动作 ,先释放气体,再释放水灭火。预作用喷水灭火系统适用于对水渍损失敏感或需 要快速反应的场所。
火灾报警系统工作原
03

感烟探测器
总结词
通过检测空气中的烟雾颗粒来探测火 灾的设备。
详细描述
感烟探测器内部装有光学迷宫,当烟 雾进入迷宫时,光路被阻挡,从而触 发报警。通常安装在容易早期发现火 灾的地方,如天花板。
自动消防排烟系统是通过排烟口将火灾产生的烟雾排除室 外,以保持室内空气的清晰度,便于人员疏散和消防救援 。
自动消防排烟系统由排烟口、排烟管道、排烟风机等组成 ,当火灾发生时,系统会自动启动排烟风机,将烟雾通过 排烟管道排出室外,同时排烟口会根据烟雾的浓度和方向 进行自动调节,确保烟雾能够顺利排出。
THANKS.
详细描述
复合探测器内部装有烟雾和温度传感器,当烟雾或温度达到一定阈值时,便会触发报警。通常安装在重要区域, 如数据中心或电子设备存储库。
自动气体灭火系统工
04
作原理
惰性气体灭火系统
总结词
通过释放惰性气体或化学气体,稀释空气中的氧气或化学反应剂,从而达到灭火的目的。
详细描述
惰性气体灭火系统利用惰性气体(如氮气、氩气等)来稀释空气中的氧气,降低燃烧物 体的氧气供应,从而扑灭火焰。这些气体本身不参与燃烧反应,因此不会对环境和人员

氟制冷系统

氟制冷系统
2)如果压缩机在冷凝器下面(大于3米),为了 防止制冷系统停止运行时,制冷剂在排气管中冷 凝后,液体进入压缩机排气腔,要在压缩机排气 直管近排气阀的位置加装单向阀或作防倒流U型 集液弯管,然后每隔8M设一集液弯管。
(3)冷凝器至贮液器的液管 1)为保证冷凝器内的制冷剂液体顺利流入贮液 器,其管径按满负荷运行时液体流速不大于 0.5M/S来选择。连接时尽量减少管程阻力损失 。
3)不能使用压缩机本机抽真空。
五、运转前充注制冷剂及检查
(1)制冷剂的充注:检查油面,关闭电磁阀, 开曲轴箱加热器,制冷剂以液态加入贮液器。
(2)开机后如需进一步加入制冷剂,可以在吸 气侧(最好在蒸发器入口)以气态形式加入。
(3)运转前检查
1)保护装置的检查 a: 油压安全控制器的检查: 将压缩机的动力线拆下,压缩机不运转,使控
(二)机组与蒸发器的高度
1)蒸发器在机组上面时,因液态制冷剂的 高度而产生的压力损失变大,会产生气泡, 故高度差宜安装在8米以内
2)蒸发器在机组下面时:为了便于回油, 吸气管每6米设置一回油弯。高度差应在20 米以内
(三)系统管路直径的确定
1)供液管直径过小,形成较大压降,影响 制冷效果。一般供液管内液体流速为0.8-1米 /秒为宜。也可按机组出液管配置
1) 油分离器
作用:在排气管路上分离制冷剂中的冷冻油后,冷冻油直 接进入压缩机的曲轴箱,减少向制冷系统的带油量, 减少对换热器传热效果的影响。
适用:中、低温范围和管路(供液管、吸气管)较长的 制冷系统。
注意:如果系统回油不好,加油分离器只能延长压缩机 运转时间,不能解决系统回油问题。 如果风冷冷凝器高于压缩机,(分体机,风冷 冷凝器高于> 1米)油分离器出口必须安装单向 阀,避免系统停机,制冷剂凝结时进入油分离器, 再进入曲轴箱,造成压缩 机再次启动时产生液击。

供水培训资料课件

供水培训资料课件
04
水质检测与标准
水质检测
定期对水源、水厂出水、管网末梢水进行检测,确保水质符合国家生活饮用水卫生标准。
水质标准
根据国家规定,生活饮用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》的要求,包括感官指标、毒理指标、微生物指标 等。
水污染与防治
水污染来源
工业废水、农业污染、生活污水等是造成水体污染的主要原因。
防治措施
取水设施
负责从水源地取水,包括水库 、河流、地下水等。
水处理设施
负责对取水进行必要的处理, 如过滤、消毒等,以确保水质 符合标准。
配水管网
负责将水配送到各个用户,包 括家庭、商业和工业用户等。
供水系统的功能
提供清洁饮用水
满足社会经济发展需求
供水系统的主要功能是为用户提供符 合卫生标准的饮用水。
供水系统需要适应社会经济发展需求 ,满足不同用户的需求,包括家庭、 商业和工业用户等。
保障公共卫生安全
供水系统需要采取有效的措施,确保 水质安全,预防水源污染和供水过程 中的二次污染。
供水系统的运行方式
集中式供水
从水源地取水后,通过输水管线 集中送到处理设施和水泵站进行 处理,再通过配水管网配送到用 户。
分散式供水
从各个水源地取水后,在当地进 行处理,然后直接供应给用户。
水处理技术
供水安全。
抢修队伍
供水管理机构应建立专业的抢修队 伍,配备必要的抢修设备和物资, 确保在发生事故时能够迅速响应和 处置。
信息通报
供水管理机构应及时向社会发布供 水信息,包括水质监测结果、供水 设施运行状况等,提高信息透明度 和公众参与度。
培训资料总结
06
供水系统的重要性
人类生存的基本需求

氟化物的理化特

氟化物的理化特

熔点、沸点和密度
总结词
氟化物的熔点、沸点和密度等物理性 质与化合物的种类有关,通常表现为 较高的熔点和沸点,以及相对较大的 密度。
详细描述
氟化物的熔点和沸点通常较高,例如 无水氟化氢的熔点为-83°C,沸点为 19.5°C。同时,氟化物的密度也相对 较大,例如氟化钠的密度为2.9克/立 方厘米。
溶解性和扩散性
一些氟化物具有抗菌、抗肿瘤等生物活性, 可用于药物设计和治疗,同时含氟化合物也 可用于医学影像技术。
氟化物在环境治理领域的 应用
某些氟化物具有较好的吸附和催化性能,可 用于水处理、空气净化等环境治理领域,提
高环境质量。
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氟化物的前沿研究与未来展望
新材料开发中的氟化物
氟化物在新型陶瓷材料中的应用
氟化物陶瓷具有高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性等特点,被广泛应用于机械、电子、航 空航天等领域。
氟化物在新型玻璃材料中的应用
含氟玻璃材料具有良好的光学性能、化学稳定性和电绝缘性能,在光学仪器、电子设备、 航空航天等领域有广泛应用。
总结词
氟化物的溶解性和扩散性取决于其在水、有机溶剂和其他介质中的溶解度。
详细描述
一些氟化物如氟化氢和氟化钠易溶于水,而其他一些如氟化钾和氟化钙则在水中的溶解度较低。在有机溶剂中, 氟化物的溶解度通常较低。扩散性方面,氟化物在固态和液态时具有较高的扩散系数,而在气态时则较低。
热稳定性和相变特性
总结词
其他领域
氟化物还广泛应用于电子、航空航天、 核工业等领域,如含氟润滑油具有极 佳的润滑和抗氧化性能,适用于高低 温、高真空和强辐射等极端环境。
Байду номын сангаас
VS
含氟涂料具有优良的防腐蚀、防辐射 和绝缘性能,被广泛应用于航天器、 核反应堆和高速列车等高端装备制造 领域。
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水系统V S氟系统 Prepared on 22 November 2020
水系统
VS
氟系统
水系统
VS
氟系统
目录
一、系统介绍
二、初投资
三、设计灵活性
四、环保
五、安装
六、维修
七、压缩机寿命
八、泄漏问题
九、运行费用
十、舒适度
十一、维护费用估算
一、系统介绍
1、水系统
此类系统由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处进行热交换来消除房间冷/热负荷。

是一种集中产生冷/热量,分散处理各房间负荷的空调系统型式。

2、氟系统:
制冷剂系统以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。

一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。

通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。

二、初投资
三、设计灵活性
四、环保
五、安装
六、维修
七、压缩机寿命
八、泄漏问题
九、运行费用
十、舒适度
十一维护费用估算
一.维护费用对比分析(以三年为例)
1.水系统初装三年室内机出回风口滤网清洗(无需专业人员就可)
2.室内管道清洗。

(只需更换系统水,无需专业人员就可)
3.室外主机翅片换热器清洗.(无需专业人员就可)
4.水泵轴承维护。

(普通机电人员就可)
5.主机系统维护一次。

氟系统初装三年内所需日常维护项目基本有以下
1.定期对系统补充制冷剂,以一年为例制冷剂渗漏量为系统制冷的3-5%左
右。

目前市面补充制冷剂R410a是约120-150元/公斤。

2.年需要更换过滤器一次同时需要排空制冷剂,对系统进行真空处理,对主机压缩机补充润滑油费用单台约在4000-7000元。

(必须为专业厂家或专业人士)
3.室外主机翅片换热器清洗.(无需专业人员就可)
4..初装三年室内机出回风口滤网清洗。

(无需专业人员就可)
通过以上分析比较,我们可看出,无论在初投资,还是以后的维护成本上,以及考虑到4S店的舒适度来说,采用水系统比较好。

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