空调冷冻水运行原理

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制冷冷水机组的原理

制冷冷水机组的原理

制冷冷水机组的原理、构成与使用分析冷水机组制冷系统由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器组成。

由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。

压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟里昂气体,压缩成高温高压的氟里昂气体,然后流经热力膨胀阀(毛细管),节流成低温低压的氟里昂起液两相物体,然后低温低压的氟里昂液体在蒸发器中吸收来自室内空气的热量,如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环。

一、冷水机组:二、外部热交换系统:冷冻水循环系统:由冷冻泵及冷冻水管道组成。

从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,在个房间内进行热交换,带走房间内热量,是房间内的温度下降。

冷却水循环系统:由冷却泵及冷却水管道及冷却塔组成。

冷水机组进行热交换,是水温冷却的同时,必将释放大量的热量。

该热量被冷却水吸收,是冷却水温度升高。

冷却泵将升了温冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再降了温的冷却水,送回到冷水机组。

三、冷却风机:室内风机:安装于所需要降温的房间内,用于将由冷冻水冷却了的空气吹入房间,加速房间内的热交换。

冷却塔风机:用于降低冷却塔的水温,加速将“回水”带回的热量散发到大气中去。

四、冷水机组启动与运行:检查每台压缩机的油位和油温:油面在1/3~2/3;油温在50℃~60℃,手摸加热器须发烫。

检查主电源电压和电流:电源电压在340V~440V范围内;三相电压不平衡值<2%(>2%绝对不能开机);三相电流不平衡值<10%。

启动冷冻水泵和冷却水泵:两个水系统的循环建立起来以后,启动前检查:检查电气接头的紧固性(主回路、控制回路),启动前检查:检查机组各阀门状态、水泵、压力表、温度计、过滤器等状态。

启动前检查:检查机组末端情况。

检查冷却塔的情况。

启动前检查:先单独开启水系统的冷冻水泵和冷却水泵,查看水系统运行是否正常,保证不夹带气体、保证水系统的进出水压降在要求范围内。

冷冻水列间空调解决方案

冷冻水列间空调解决方案

冷冻水列间空调解决方案概述冷冻水列间空调是一种广泛应用于建筑物中的空调系统,它采用冷冻水作为传热介质,通过冷冻水管道将冷水和热水分别传输到不同的列间,从而实现空调的供暖和降温功能。

本文将介绍冷冻水列间空调的基本原理、优势和应用场景,并提供一些解决方案供参考。

基本原理冷冻水列间空调系统基于冷冻水的传热原理,通过水泵将冷水和热水分别送入不同的列间。

在降温模式下,冷水通过冷水管道流入列间,吸收室内热量后变热,再通过冷冻水机组冷却后再次循环。

而在供暖模式下,热水通过热水管道流入列间,释放热量后变冷,再通过热泵机组加热后再次循环。

通过这种方式,冷冻水列间空调可以实现整个建筑的供暖和降温。

优势相比其他空调系统,冷冻水列间空调具有以下优势:1.节能高效:冷冻水列间空调采用水作为传热介质,传热效率高,能耗较低,节能效果明显。

2.温度控制精度高:冷冻水列间空调系统可以根据实际需求精确控制室内温度,在不同季节和环境变化下保持舒适的温度。

3.系统稳定可靠:冷冻水列间空调系统采用模块化设计,各部件互相独立,故障不会影响整个系统的运行,提供了更高的可靠性和稳定性。

4.设计灵活性强:冷冻水列间空调系统可以根据建筑的不同需求进行灵活设计,包括风管的布局、水管的选择等,能够满足各类建筑的需求。

应用场景冷冻水列间空调适用于以下场景:1.商业办公楼:商业办公楼大多需要满足大面积的供暖和降温需求,冷冻水列间空调可以提供高效、稳定的空调效果,满足办公环境的舒适性需求。

2.酒店:酒店有较高的供暖和降温需求,冷冻水列间空调可以通过调节冷水和热水的供给来满足客房的舒适性需求。

3.医院:医院需要保持稳定的温度和湿度,冷冻水列间空调可以提供高精度的温度和湿度控制,满足医院各区域的需求。

解决方案冷冻水列间空调的解决方案可以根据具体需求和建筑特点进行灵活设计。

以下是一些常见的解决方案:1.单冷冻水系统:适用于较小的空间,仅需使用冷水进行降温的空调系统。

空调冷冻水系统工作原理简介

空调冷冻水系统工作原理简介

冷冻水系统工作原理简介
一、冷冻水系统工作原理
制冷剂通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换将冷冻水制冷,冷冻水泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送冷风达到降温的目的。

经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量,与冷却循环水进行热交换,由冷却水泵将带有热量的冷却水送到散热水塔上由水塔风扇对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。

二、冷冻水循环系统
由冷冻泵及冷冻水管道组成。

从冷冻主机流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,通过各房间的盘管,带走房间内的热量,使房间内的温度下降。

同时,房间内的热量被冷冻水吸收,使冷冻水的温度升高。

温度升高了的循环水经冷冻主机后又成为冷冻水,如此循环不已。

从冷冻主机流出,进入房间的冷冻水简称为“出水”,流经所有房间后回到冷冻主机的冷冻水简称为“回水”。

无疑回水的温度将高于出水的温度形成温差。

三、冷却水循环系统
由冷却泵、冷却水管道及冷却塔组成。

冷冻主机在进行热交换、使水温冷却的同时,必将释放大量的热量。

该热量被冷却水吸收,使冷却水温度升高。

冷却泵将升了温的冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再将降温了的冷却水,送回到冷冻机组。

如此不断循环,带走了冷冻主机释放的热量。

流进冷冻主机的冷却水简称为“进水”,从冷冻主机流回冷却塔的冷却水简称为“回水”。

同样,回水的温度将高于进水的温度形成温差。

空调机组冷冻水原理

空调机组冷冻水原理

空调机组冷冻水原理
空调机组冷冻水原理是指利用冷冻水作为冷媒在空调系统中传递热量的过程。

该原理主要包括以下几个步骤:
1.制冷剂:空调机组使用制冷剂(通常为制冷剂R22或R410a)来吸收和释放热量。

制冷剂在低温低压的蒸发器中蒸发,吸收室内空气的热量,将室内空气冷却。

2.压缩机:经过蒸发器后的制冷剂以气体形式进入压缩机,然
后被压缩成高温高压气体。

这个过程需要消耗大量的电能。

3.冷凝器:高温高压的制冷剂将热量传递给冷凝器,通过冷却
和压力降低,制冷剂变成高温高压液体。

4.膨胀阀:高温高压液体通过膨胀阀进入蒸发器,然后快速膨胀,变成低温低压的制冷剂。

5.蒸发器:制冷剂在低温低压的状态下吸收室内空气的热量,
并进一步冷却空气。

整个过程中,冷冻水通过冷却循环管路与蒸发器和冷凝器相连接,通过循环泵进行循环流动。

冷冻水在蒸发器中吸收空气的热量,冷却空气后再通过冷凝器将热量释放到室外。

通过控制冷却水循环的流速和温度,可以精确地控制机组的制冷效果,实现室内温度的调节。

冷冻水作为热媒介的优点包括:热容量大、传热效果好、升降温速度快等。

同时,使用冷冻水
还具有节能、环保的优势,因为冷冻水的温度较高,可以利用它的余热进行其它热能的回收利用,减少能源的浪费。

总结来说,空调机组冷冻水原理是利用冷冻水作为热媒介,在制冷循环中吸收和释放热量,实现空调系统的制冷效果,从而调节室内的温度。

国家标准空调冷冻水标准

国家标准空调冷冻水标准

国家标准空调冷冻水标准1. 引言空调冷冻水是空调系统中的重要介质,用于吸收和排放热量,以维持室内温度的稳定。

国家标准空调冷冻水标准旨在规范空调冷冻水的质量要求和检测方法,确保空调系统的安全运行和能效。

2. 定义空调冷冻水是指在空调系统中用作冷量传递介质的水。

它通常通过冷水机组供应,通过管道输送到空调设备,吸收热量后返回冷水机组进行冷却再循环使用。

3. 质量要求3.1 温度要求空调冷冻水的温度应符合设计要求,并在整个空调系统中保持稳定。

温度过高或过低都会影响空调系统的正常运行。

在正常运行状态下,空调冷冻水的出水温度一般应在7℃至18℃之间。

3.2 流量要求空调冷冻水的流量要求根据空调系统的设计参数确定。

过高或过低的冷冻水流量都会对空调系统的性能产生不良影响。

因此,在设计和运行过程中,需要确保冷冻水的流量在合理范围内。

3.3 含气量要求空调冷冻水中的气体含量应尽量降低到最低限度,保持空调系统的顺畅运行。

过高的气体含量会导致冷冻水的传热性能下降,并可能引发管道堵塞等问题。

3.4 化学成分要求空调冷冻水的化学成分应符合相关标准要求,确保水质的安全和稳定。

其中,pH值、硬度、碱度、氟离子含量等参数需要进行定期检测,并采取相应的控制措施。

4. 检测方法4.1 温度检测空调冷冻水的温度检测可以采用温度传感器,如热电偶或红外线温度计。

这些传感器需要定期校准,以确保准确度和可靠性。

4.2 流量检测空调冷冻水的流量检测可以采用流量计,如涡轮流量计或电磁流量计。

安装时需要注意流量计的选择和安装位置,以充分发挥其测量能力。

4.3 含气量检测空调冷冻水的含气量检测可以采用气体分析仪或压力计等设备。

在检测过程中,需要确保采样点的代表性,并注意排气操作,以避免误差。

4.4 化学成分检测空调冷冻水的化学成分检测可以使用水质分析仪器,如pH计、电导率计、红外光谱仪等。

在检测时需要严格按照操作规程进行样品采集和处理,以保证检测结果的准确性。

中央空调水循环系统简介

中央空调水循环系统简介

中央空调系统简介随着我国国民经济的快速增长,中央空调被广泛使用,尤其是城市的宾馆、饭店、大型商场、娱乐场所、大型写字楼、办公楼、现代化生产车间都相继安装了中央空调设备,它不仅给人们带来舒适的环境,同时也被用来调节工业生产所需环境的温度和湿度。

中央空调循环水系统包括冷却水系统、冷冻水系统和采暖水系统。

冷却水系统是由热交换器、冷却水泵、管道、冷却塔、贮水池组成。

冷却水在冷冻机里冷却受热受压的制冷剂,温度上升至37℃左右,经水泵送至冷却塔,冷却后返回至冷冻机中循环使用。

冷冻水系统是由热交换器、冷冻水泵、管道、风机盘管、膨胀水箱组成。

冷冻水在冷冻机中被制冷剂冷却至7℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换升温至12℃左右后,再返回到冷冻机中被冷却。

热媒水在热水锅炉中被加热至60℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换降至55℃左右后,再返回到锅炉中加热。

热水和冷冻水共用一套管道系统。

1.中央空调系统特点中央空调一般承担着夏季供冷、冬季供热的任务,春季和秋季停机检修或保养,即使在正常运行期间也根据气温的变化和工作环境的需要停机。

大多数企事业单位由于编制上的限制不设专门水处理技术管理人员,实行粗放式管理,因此,水处理技术和方案对这一情况应有较强的适应性,既要有良好的处理效果,又要管理简单方便,水处理成本低廉。

2.冷冻水系统特点冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气有所接触,使溶解氧和一些营养物进入冷冻水系统,导致粘泥沉积,不仅影响传热,还可能形成氧浓差引起设备的腐蚀,经常出现黄褐色水质或黑灰色水质。

因此,对于冷冻水系统水处理的重点是控制设备的腐蚀及粘泥的产生。

3.冷却水系统特点冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时补入新鲜水,前者称之为排污,后者称之为补水。

冷冻水循环系统工作原理

冷冻水循环系统工作原理

冷冻水循环系统工作原理冷冻水循环系统是一种常用的空调系统,其工作原理是基于制冷循环来实现的。

这种系统通常由以下几个组件组成:冷却塔、制冷机、水泵、水箱、空气处理器等。

整个系统的工作过程如下:1. 冷却塔冷却塔是冷冻水循环系统中的一个重要组件,其主要作用是将热水冷却,使其达到制冷机工作所需的温度。

冷却塔通常由水箱和风扇组成,当热水从水箱中流过时,风扇会将空气吹过水箱,使热水散热。

冷却后的水会被泵送到制冷机中去。

2. 制冷机制冷机是冷冻水循环系统的核心组件,其主要作用是将冷却后的水制冷,使其达到所需的温度。

制冷机通常由蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀等组成。

当水进入蒸发器时,蒸发器内的制冷剂会吸收水中的热量,使水变成冷水。

然后,冷水会被泵送到空气处理器中去。

3. 空气处理器空气处理器是冷冻水循环系统中的另一个重要组件,其主要作用是将冷水用于调节室内温度。

空气处理器通常由冷水盘管和风扇组成,当冷水从盘管中流过时,风扇会将空气吹过盘管,使空气冷却。

冷却后的空气会被送入室内,从而降低室内温度。

4. 水泵和水箱水泵是冷冻水循环系统中的另一个重要组件,其主要作用是将冷却后的水泵送到制冷机和空气处理器中去。

水泵通常由电机和叶轮组成,当电机运转时,叶轮会将水泵送出。

水箱则起到存储冷却水的作用,当需要用到冷却水时,水泵会将水泵送到冷却塔中去。

冷冻水循环系统的工作原理基于制冷循环,其核心组件是制冷机。

该系统通过冷却塔将热水冷却,然后将冷却后的水泵送到制冷机和空气处理器中去,最终达到调节室内温度的目的。

由于该系统能够稳定地调节室内温度,因此被广泛应用于各种场所,如商场、办公室、医院等。

数据中心常见冷却方式介绍(5):冷冻水型AHU空调机组

数据中心常见冷却方式介绍(5):冷冻水型AHU空调机组

数据中心常见冷却方式介绍(5):AHU风墙空调数据中心机房内部温湿度环境的控制要依靠室内空调末端得以实现,机房空调具有高效率、高显热比、高可靠性和灵活性的特点,能满足数据中心机房日益增加的服务器散热、湿度恒定控制、空气过滤及其他方面的要求。

随着不同地域PUE的严苛要求以及高密度服务器的广泛应用,数据中心新型的冷却方式被越来越开发及使用。

下面分别介绍几种数据中心传统与新型的冷却方式。

1. AHU风墙空调系统组成AHU(Air Handle Unit)组合式空调箱:主要是抽取室内空气(return air) 和部份新风以控制出风温度和风量来并维持室内温度。

AHU机组组成如下图所示。

机组主要由框架、两到多组冷冻水盘管、室内EC风机、电磁两通调节阀、控制系统、进出风温湿度传感器、室外新风温湿度传感器、室外新风调节阀、室内回风调节阀、加湿系统、冷冻水管路等组成。

图1 AHU机组结构图2. 运行原理2.1 AHU风墙空调本体两种运行模式第一种模式为内循环模式,AHU机组放置在空调机房,侧送风至主机房,冷却IT服务器,热排风经热通道顶部设置的回风口进入吊顶静压箱,回至空调机组。

每台AHU机组配有空气过滤段,多个冷冻水盘管,多个EC风机,控制单元。

第二种运行模式为风侧自然冷却模式,AHU机组放置在空调机房,侧送风至主机房,冷却IT服务器,热排风经热通道顶部设置的回风口进入吊顶静压箱,根据室外空气焓值(温度、湿度计算得出)控制新风、回风、排风的比例,充分利用室外新风,节约能源。

图2 AHU系统原理图2.2 AHU风机转速控制逻辑送风机转速控制主要依据是AHU回风温度进行转速调速,当控制器检测到回风温度升高后,控制器将发指令让风机转速提高,同时根据监测到的送风静压值异常时可晋级停止风机运转。

空调检测到的实际的回风温度与设定的回风温度的差值作为风机转速调节的依据。

图3 风机转速控制逻辑2.3 AHU电磁两通阀控制逻辑冷冻水流量控制主要依据为空调的送风温度,当送风温度高于送风温度设定值时增大水流量;当送风温度低于送风温度设定值时减小水流量;冷冻水流量的控制也可以设为依据远程IT机房的温度值控制。

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摘要:随着中央空调逐步的大范围使用,冷冻水系统进入了人们的研究范围,本文简单的介绍了冷冻水系统的工作原理、控制特点以及它们的优缺点,包括冷冻水一次泵系统、冷冻水二次泵系统、热回收系统和冷回收系统。

关键词:冷冻水系统冷冻机组一次泵二次泵
随着空调技术的迅速发展,冷冻水系统技术的发展成为重点。

而技术水平的提高和科技的进步,使得各种高科技产品诞生,越来越多的高科技产品对生产环境也提出很高的要求,空调和洁净技术满足了许多产品对生产环境的温湿度和洁净度的要求。

但是能源的逐渐减少,要求我们不断寻求节能、能量回收利用和替代的办法,同样空调系统的能量供给方式也逐渐朝这方面发展,为了达到节能、高效,设备操作运行简单、方便的目的,出现了各种各样能源回收利用的产品和系统。

本文中作者把冷冻水系统分为几大类加以分析。

冷冻水系统主要有冷水机组、一次冷冻水泵、冷却水泵、二次冷冻水泵、DCC水泵、膨胀水箱等组成。

按水泵与冷冻主机的连接方式可以分为水泵与冷冻主机一对一应的系统和水泵与冷冻主机通过分集水器连接的系统。

按能量回收方式可分为热回收系统、冷回收系统和冷热同时回收的系统。

按冷冻水泵的级数可以分为:一次冷冻水泵系统和一二次冷冻水泵系统。

冷回收是冬季利用冷却塔来供给末端冷量。

主要是通过系统设计来实现,设备本身没有区别,这类系统目前使用比较少。

冷热回收系统已经逐渐发展成为一种主流系统,很多冷冻主机厂商开始生产热回收冷冻主机,有的技术比较成熟,有的不太成熟,冷冻主机的热回收主要是将需要冷却塔带走的热量转成可以供给末端空调设备的热水或者供给其他热水系统。

采用热回收冷冻主机的前提是用户端同时需要用到冷冻水和热水,而且热水温度比较低(一般为40~45度)。

末端最大热水用量大于热回收冷冻主机提供的热水量,需要另外设置锅炉或其他热源,如果末端最大热水用量小于或者等于热回收冷冻主机提供的热量,可以设热水锅炉或其他热源备用,也可以考虑不设置备用热水系统,主要根据末端使用情况确定。

热回收系统设计中,很多厂商会建议使用热回收冷冻主机时加一个热水储水箱,这样可以保证末端热水流量和温度比较稳定,因大部分热回收冷冻主机只能在单一的工况下运行,即或者是制冷工况或者是热回收工况,如果热水流量达不到热回收盘管需求的水量或者热水温度高于设计工况下的热水温度,冷冻主机会自动切换到制冷工况,这样末端的热水温度就不太稳定。

但是特灵公司声称他们的热回收冷冻主机在热回收工况下可以冷凝器和热回收盘管同时工作,即末端设备用不掉的热量可以通过冷却塔带走,在这种情况下可以不用再设热水储水箱。

总的来说,热回收系统可以废热利用,但是系统复杂。

值得注意的是,在热回收工况下冷冻主机的制冷量可能稍微低于制冷工况下的制冷量。

一次冷冻水泵系统的冷冻水侧只有一次泵,水泵采用定频泵,水泵流量根据冷冻主机的水量选择,水泵扬程负担整个冷冻水系统中所有管路沿程和局部阻力损失以及冷冻主机和末端设备的阻力损失。

对于一次泵系统而言,当冷水机组采用变流量方案时,不可能像定流量运行那样保持供水温度不变来调节制冷量,因为由于变流量运行,其供水温度也是不断变化的。

对应于某一个冷量,是改变供水温度还是改变流量以及在变流量过程中供水温度如何变化才能适应需求,是此节要讨论的问题。

在冷水机组变流量运行时,其供水温度传感器不再起控制调节作用,它的主要用途是监测水温并通过设定水温的上、下限对冷水机组起联锁保护作用。

以离心式冷水机组为例,通常设置供水温度低限保护:当设定供水温度为7 ℃时,其低限水温通常为4 ℃;当供水温度设定为 5 ℃时,其低限水温通常为 2 ℃。

一旦供水温度降至低限温度时,冷水机组将会自动停机以防止机组内水流速较缓的区域结冰,这也就是冷水机组不能在很低的供水温度下运行的原因(蓄冰系统除外) 。

当然,除了低限水温保护外,冷水机组也还有其他的自动保护的功能,如:油压或油压差过低、电机线圈温度过高、电机过载、轴承温度过高、冷水或冷却水断流、冷凝压力和蒸发压力之差过低(有些机组) 或冷凝压力过高或蒸发压力过低、油温过高等。

而在一二次泵系统中,一级泵主要负担冷冻主机的压力损失和它们之间管路的局部和沿程阻力损失,流量为冷冻主机的水量,二级泵负担末端设备的阻力损失和它们之间管路的沿程和局部阻力损失,流量和数量可以根据末端负荷情况来确定,其流量可以大于、等于或者小于冷冻主机的水量。

一次泵冷冻水类系
统构架简单,设计、运行管理、施工等都比较简单,初投资也小,但是无论末端负荷如何变化,水泵的流量和扬程基本保持不变,这样运行费用相对比较大。

此类系统适用于小型的、末端负荷变化不大的冷冻水系统。

相较于一次冷冻水泵系统,二次泵系统有其所没有的优点。

虽然泵的数量增多,初投资增加,但是管路阻力损失有两台泵共同负担,所以扬程小,水泵的电机功率小,运行费用低。

二级泵采用变频泵,随着末端负荷变化,泵的流量发生变化,电机功率也随着发生变化,其运行费用降低。

不过系统比一次泵系统复杂,给设计、施工和运行管理造成一定的难度,一般适用于大型的工业企业的制冷系统。

常见的空调二次泵水系统(其二次泵采用变速控制方式) 及一次泵水系统通常水系统中冷水机组按定流量方式运行。

随着空调负荷的减少,负荷侧的需水量也减少,当冷水机组的运行台数不变时,超过用户侧需求部分的水量,在一次泵系统中,通过旁通调节阀从供水管流至回水管; 在二次泵系统中,则是通过调节次级泵的转速来满足负荷侧的需求,同时,初级泵总水量多出次级泵总水量部分由平衡管流回。

理论上说,如果把次级泵取消,将一次泵系统直接改为水泵变流量运行,肯定比二次泵系统更为节能,同时系统也会变得较为简单,这样做是否可行? 引发了许多同行的思索。

冷冻水泵和冷冻主机有两种不同的连接方式,一种是水泵与主机一对一的连接方式(“先串后并”),另一种是冷冻主机和水泵通过分集水器连接的方式(“先并后串”)。

这两种方式在设计、施工、初投资、运行管理等方面基本一样,但是“先并后串”的连接方式有其独特的优缺点。

其优点是:第一、水泵可以互为备用,不用另外设置备用水泵和连接管,系统相对简化;第二、由于有集水器和类似集水器的主管存在,冷冻主机入口的流速比较稳定。

其缺点是,第一、此类系统的控制相当复杂,冷冻主机入口建议装控制阀,增加了系统的复杂程度和易损坏件的数量;第二、为了保证冷冻主机的水量平衡,主机出水端最好装平衡阀,初投资增加;第三、由于有集水器和类似集水器的主管存在,机房内的大尺寸管路增多,增加了机房管路布置和施工的难度。

在现实使用中,自动控制已经得到广泛的应运,如果热回收侧设置热水储水箱,整个系统的控制基本上设备厂商就可以解决,不需要加很多的控制阀和很复杂的控制系统。

但是如果热回收水直接接到末端设备,控制就比较复杂。

参考文献:
1.朱明杰.空调冷冻水系统的运行控制策略[D]. 同济大学,2007
2.陈迎. 暖通设计与实践中若干问题探讨[J]. 福建建设科技, 1998, (01)
3.赵荣义,钱以明,范存养等《简明空调设计手册》中国建筑工业出版社2005年3月版.
4.马最良、姚杨编,《民用建筑空调设计》,化学工业出版,2003
5.电子工业部第十设计研究院主编,《空气调节设计手册(第二版)》,中国建筑工业出版社,1995年。

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