中央空调系统经典知识详解
中央空调系统原理及原理图(含末端设备) ppt课件

就变成了低温冷冻水,冷冻水被送到各风机风口
的冷却盘管中吸收盘管周围的空气热量,产生的
低温空气由盘管风机吹送到各个房间,从而达到 降温的目的。
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冷媒在蒸发器中被充分压缩并伴随热量吸收过程完成
后,再被送到冷凝器中去恢复常压状态,以便冷媒在冷凝 器中释放热量,其释放的热量正是通过循环冷却水系统的 冷却水带走。冷却循环水系统将常温水通过冷却水泵泵入 冷凝器热交换盘管后,再将这已变热的冷却水送到冷却塔 上,由冷却塔对其进行自然冷却或通过冷却塔风机对其进 行喷淋式强迫风冷,与大气之间进行充分热交换,使冷却 水变回常温,以便再循环使用。在冬季需要制热时,中央 空调系统仅需要通过冷热水泵(在夏季称为冷冻水泵)将常 温水泵入蒸汽热交换器的盘管,通过与蒸汽的充分热交换 后再将热水送到各楼层的风机盘管中,即可实现向用户提 供供暖热风。
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3
中央空调系统的分类
一、按负担室内热湿负荷所用的介质分类
1、全空气系统 空调房间的室内热湿负荷全部由经过处理 的空气来承担,利用空调装置送出风调节 室内空气的温度、湿度。
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中央空调系统的分类(续)
2、全水系统 全部由经过处理的水负担室内热湿负荷 , 利用冷冻机处理后的冷冻水(或锅炉制出热 水)送往空调房间的风机盘管中对房间的温 度、湿度进行处理的。
7、投资方便:可根据量贩发展情况,分期分批投资 添置空调系统,同时量贩档次提升,因此资金周 转快,有效地利用资金更进一步开发。
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中央空调系统工作原理
中央空调系统一般主要由制冷压缩机系统、
冷媒(冷冻和冷热)循环水系统、冷却循环水系统、 盘管风机系统、冷却塔风机系统等组成。制冷压 缩机组通过压缩机将空调制冷剂(冷媒介质如 R134a、R22等)压缩成液态后送蒸发器中,冷冻 循环水系统通过冷冻水泵将常温水泵入蒸发器盘
家用中央空调知识介绍

家用中央空调【家用中央空调,也称户式中央空调】〖背景〗:家用中央空调作为从家用空调与中央空调之间延伸出来的一个新的市场领域,近年来伴随着房地产业的迅速升温,以及产品技术的推陈出新,正在成为各个空调厂家市场角逐的重点。
包括海尔、美的、格力为代表的国内空调行业三大领军人物,以及素以技术雄厚的大金、麦克维尔、约克等国外厂家,都在加大家用中央空调市场的投入力度.〖设计〗:家用中央空调的设计较为简单,但由于现代建筑及内部装饰的多样式,使得家用中央空调的设计变得灵活,其不仅包含了暖通设计的基本条件(如负荷计算、设备的选型、管道系统的配置及控制系统等),而且需要设计人员应密切结合建筑的结构及内部装饰特点,才能设计出较为上乘的方案来.〖施工〗:家用中央空调工程是一个系统工程。
它包含着技术、设备、设计、管理等众多规范。
针对此市场前景,作为暖通行业人士都必须清楚并熟练掌握此空调类型的市场信息、产品的性能特点、系统的设计、系统的安装调试以及后续的售后保养等各项内容,为此建立此专版,将会不定期地上传此类型的各项资料,为大家提供讨论、认识及学习的一个大平台。
据了解,2000年后,不管是家用空调生产厂家,还是中央空调生产厂家,甚至生产空调配件厂家,都争相进人家用中央空调市场。
截至2003年11月,我国家用中央空调的生产厂商已超过lOO家,但目前该行业中达到2亿元以上生产规模的企业只有8家,市场份额主要集中在大金、特灵、麦克维尔、约克、海尔、美的、清华同方、南京天加等企业。
由于“一哄而上",造成了家用中央空调市场至今没有健全产品市场准人证制度,个别生产厂商产品出厂没有经过严格测试,没有经过有关部门鉴定和认证,就连产品样本的技术参数都是照抄其他生产厂商,甚至个别企业还以假冒的变频多联机组坑害消费者。
另外,行业里对家用中央空调名称尚无明确的定义,有叫家用中央空调、户式中央空调、户用中央空调、别墅式中央空词,也有称VRV、MDV、MRV等变频多联机组等等。
全面介绍中央空调基础知识(工作原理制冷知识方案设计图片等等)

第一部分中央空调基础知识一、有关空调的基础知识1 、空调的基本概念2 、空调的分类3 、有关空调的常用术语4 、常用空调计量单位及换算5、几种常见空调主机形式6中央空调机组分类二、中央空调工作原理1 、空调的制冷工作原理2 、空调的制热工作原理3 、空调系统的组成部分第二部分中央空调方案设计基础知识介绍一、各类建筑物空调负荷估算值二、空调方案比较确定三、制冷主机选型四、末端设备选型1、风机盘管选型2、空调机组选型五、空调水系统设计1、空调水系统的设计原则2、各种空调水系统的优缺点比较3、冷却水系统设计4、冷冻水系统设计5、冷凝水系统设计六、空调风系统设计1、空调风系统设计原则2、空调气流组织分布3、空调风管管径及风口尺寸计算第三部分中央空调工程造价第四部分中央空调施工简介第五部分净化空调简介第六部分采暖工程简介第七部分部分经典案例介绍第一部分中央空调基础知识一、有关中央空调的基础知识1空调的基本概念1.1什么是空调?答:对空气进行适当的处理,使室内空气的温度、相对湿度、压力、洁净度和气流速度等参数能保持在一定范围内。
这种制造室内气候环境的技术措施,称为空气调节,简称空调。
1.2空气调节的任务?I答:在一定的范围内保持室内的温度和相对湿度,是空调最基本的任务。
空调环境要求的最佳温度和最佳相对湿度,分别称为温度基数和相对湿度基数。
空调环境允许的温度和相对湿度的波动值,称为空调精度。
舒适性空调对空调精度无严格的规定,工艺性空调、净化性空调对空调精度则有明确规定。
1.3什么是制冷剂,其工作原理是什么?答:在被冷却对象和环境介质之间传递热量,并最终把热量从被冷却对象传给环境介质的制冷机中进行制冷循环的工作物质。
其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。
1.4什么是载冷剂,其工作原理是什么?答:将制冷装置的制冷量传递给被冷却介质的媒介物质。
家用中央空调的工作原理

家用中央空调的工作原理
家用中央空调的工作原理如下:
1. 制冷循环系统:中央空调通过压缩机将低温低压的制冷剂(通常是氟利昂)吸入,然后将其压缩成高温高压气体。
这个过程产生了大量的热量,被排出到室外。
2. 冷凝器:高温高压气体通过冷凝器,暴露在外部环境下,使制冷剂冷却并变为冷凝液。
冷凝器通常采用金属管和片状散热器,以增加散热表面积,并提高热量的散发效率。
3. 膨胀阀:冷凝液通过膨胀阀进入蒸发器,膨胀阀会控制冷凝液的流量并降低压力。
这样可以使制冷剂在低压和低温条件下蒸发。
4. 蒸发器:制冷剂进入蒸发器后,吸热并从低压低温气体变为低温低压蒸汽。
此时,蒸发器从外界吸取空气,并借助风扇循环,将冷风送入室内。
5. 压缩机:低温低压蒸汽被吸入压缩机,再次提高温度和压力,形成高温高压气体,循环往复。
这个循环过程通过不断的制冷剂循环和相变(蒸发和冷凝)来吸收室内热量,并将其排出到室外,从而实现室内空气的冷却和调节。
中央空调可以通过设置室内温度、风速、模式等参数来满足个人的舒适需求。
中央空调制冷系统知识及计算

中央空调制冷系统知识及计算一、冷冻机的能力是每小时所能从物体中吸收诺干热量表示即Kcal/hr(大卡/小时),国外用冷吨(TR)来表示。
为什么呢?因为在机械制冷装置产生以前,是用天然冰来制冷,以1000千克(吨)的冰,在昼夜(24小时)溶化为水,每小时的平均吸热量(潜热)为冷冻单位;冷冻这个单位能较便的对耗能和空调区域面积进行估算。
就经验而言1冷吨冷量需耗电不超过1千瓦(0.65KW——0.95KW),1冷吨冷量可供20平方米——30平方米面积。
注:Kcal(千卡)为热量单位,即1千克纯水每提高温度1℃所需之热量称1Kcal,此为公制单位;二、冷吨与大卡/小时的换算因为1冷吨(TR)是1000千克的冰在一昼夜(24小时)溶化为水,每小时平均吸热量,其:1千克0℃冰变成0℃以上的水需要吸热量、其溶化潜热:79.7Kcal/千克,就不难推算了,固得:1TR=79.7×1000÷24=3320Kcal/hr三、何谓冷却吨(散热吨)冷却吨的冷却能力是在循环水量13千克/min、TR、入口水温37℃、出口水温32℃、外气湿球温度27WB条件下计算得:H=M×C×T(注:冷却水11.1千克)=13千克/min×60hr×1Kcal/kg℃×(37-32)=3900Kcal/hr式中:H为冷却吨TRM为每小时流量kg/hrC为水的比热Kcal/kgT为进出水温差四、冷冻机的EER表示什么EER为能源效率比值举例:如冷气能力3800Kcal/hr,消耗电力1854W,则EER为:3800Kcal/hr÷1854W=2.05Kcal/w·hr,即每小时消耗1KW的电力,能产生2050kcal的热量五、冷却水循环量由冷却吨(CT)的定义公式,如温差为5℃时可得M(kg/hr)=3900kcal/hr÷1kcal/kg÷5℃=780/hr=13/min如果温差4℃时可得M=3900÷4=975/hr=16.25/min附:。
中央空调系统基础知识

中央空调系统基础知识采暖、通风以及空气调节的含义:采暖—又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度。
通风—用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。
空气调节—(简称空调),是为满足生产、生活要求,改善劳动卫生条件,用人工的方法使房间或密闭空间的空气温度、相对湿度、洁净度和气流速度等参数达到一定要求的技术。
物质状态:物质三态是什么?相互之间是怎么转换的?A、固态、液态、气态B、物质状态之间的相互转换:液态汽化成气态过程:吸热;气态液化成液态过程:放热;固态熔化成液态过程:吸热;液体凝固成固态过程:放热;固态升华成气态过程:吸热;气态凝华成固态过程:放热;注:固态—液态转换在冰蓄冷系统将会用到;改变状态将会储存大量的能量:潜热。
比热:使1克的某种物质温度升高1℃所需的热量。
显热:当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热动能增加(或减少),即仅是使物体温度升高(或降低),并没有改变物质的形态,那么它所吸收(或放出)的热量。
潜热:当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热位能增加(或减少),使物体状态发生改变,而其温度不变,那它所吸收的(或放出)的热称为潜热。
空调系统参数:温度定义:温度是用来表示物质冷与热的程度。
分为干球温度和湿球温度:干球温度是温度计在普通空气中所测出的温度,即我们一般天气预报里常说的气温。
湿球温度是指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,在空气焓湿图上是由空气状态点沿等焓线下降至100%相对湿度线上,对应点的干球温度。
用湿纱布包扎普通温度计的感温部分,纱布下端浸在水中,以维持感温部位空气湿度达到饱和,在纱布周围保持一定的空气流通,使于周围空气接近达到等焓。
示数达到稳定后,此时温度计显示的读数近似认为湿球温度。
焓的定义:焓是热力学中表示物质系统能量的一个状态函数,常用符号H表示。
数值上等于系统的内能U加上压强p 和体积V的乘积,即H=U+pV。
焓的变化是系统在等压可逆过程中所吸收的热量的度量,也就是物质所带能量的多少。
中央空调的基本知识与运行原理

中央空调的基本知识与运行原理中央空调的基本知识与运行原理《中央空调的基本知识与运行原理》第一章:基本知识一、压力和压强1、压力办公桌面上放置一本书,这本书的重量由桌面支撑,称为办公桌承受书给予的压力,这个压力的方向是垂直向下指向地球球心的。
空气给地球表面以压力等,这都是压力存在的一些现象。
2、压强单位面积上所受到的压力大小称为压强。
P=F/S S-压力所作用的面积,F-S 面积上的压力。
应该注意,在制冷技术领域所说的压力数值实际上是指压强的大小。
二、大气压和压力单位1、大气压空气分子有一定的质量,气体分子不停的运动,空气对地球表面所产生的压力称为大气压力。
大气压的大小与位置高度和温度有关,即在海平面高度,纬度45℃位置,温度为0℃时所测得大气压力为标准大气压,其值为10Pa2、压力的单位,在国际单位制中,力的单位为牛顿(N ),面积的单位为平方米(㎡),压力单位为牛顿/平方米,称为帕斯卡,简称帕,用Pa 表示,即1Pa=1N/㎡在制冷技术中,帕德单位太小,常使用兆帕(MPa )为单位,1MPa=10Pa1MPa=1000KPa(千帕)在工业上1Kgf/C㎡=9.8×10000Pa ≈0.1MPa使用压力表测得的压力俗称表压,是相对压力,实际上绝对压力应是表压+0.1Mpa 三、温度物质的冷热程度用温度计进行测量,凭人的感觉判断温度是不准的,容易产生错觉,如冬季在同样的温度下,当风速较大时,人会感觉冷。
摄氏温度(℃):在一个标准大气压下,以水的冰点为零度,沸点为100度,把其间分为100等分,每一等分为摄氏一度,记作1℃把其间分为100等分,每一等分为摄氏一度,记作1℃ 华氏温度(℉):在标准大气压下,以水的冰点为32度,沸点为212度,把其间分为180等分,每一等分为华氏一度,记作1℉ 开氏温度(K )一般很少用三种温标的之间换算由摄氏温度换算成华氏温度F=9/5t+32 由华氏温度换算成摄氏温度t=5/9×(F-32)开氏温度与摄氏温度T=t+273 四、热量单位与换算1、工程单位制中,热量的单位为大卡(Kcal ),1大卡为1千克纯水在一个标准大气压下温度升高1℃所需要的热量。
中央空调相关知识点

中央空调相关知识点中央空调是现代建筑中常见的一种空调系统,它能够为整个建筑提供舒适的温度和空气质量。
在这篇文章中,我们将逐步了解中央空调的相关知识点。
1.什么是中央空调?中央空调是一种通过集中供冷和供暖的方式来调节室内温度的系统。
中央空调系统由一个或多个室外机组和室内机组组成,通过管道和风管连接,将冷(热)空气传输到各个房间或空间。
2.中央空调的组成部分中央空调系统主要由以下几部分组成:•室外机组:室外机组包括压缩机、冷凝器、排气扇等组件,它们负责制冷或制热并将热量释放到室外。
•室内机组:室内机组包括蒸发器、风扇、过滤器等组件,它们负责将冷(热)空气送入室内并确保空气的质量。
•管道和风管系统:管道和风管系统用于在室内和室外机组之间传输冷(热)空气。
•控制系统:控制系统包括温度控制器、传感器和操作面板等组件,用于监测和调节室内温度。
3.中央空调的工作原理中央空调系统的工作原理可以分为制冷和制热两个过程。
•制冷过程:在制冷过程中,室内机组中的蒸发器通过蒸发制冷剂吸收室内热量,使室内温度下降。
制冷剂在蒸发器中蒸发后,被压缩机吸入,经过冷凝器释放热量,并再次变为液体。
•制热过程:在制热过程中,中央空调系统通过改变制冷剂的流动方向,使室内机组中的蒸发器释放热量,将室内温度升高。
4.中央空调的优势中央空调相比单独使用空调设备有以下优势:•均衡的温度分布:中央空调可以确保整个建筑内的温度分布均匀,避免了部分区域过热或过冷的情况。
•节省空间:中央空调通过集中供冷和供暖,不需要在每个房间都安装空调设备,从而节省了空间。
•方便的控制:中央空调系统通常配备智能控制系统,可以通过调节温度控制器或使用移动设备进行远程控制。
5.中央空调的维护和保养为了确保中央空调系统的正常运行和延长使用寿命,需要进行定期的维护和保养,包括以下几个方面:•清洁过滤器:定期清洁或更换室内机组的过滤器,以保持空气质量和系统效率。
•检查制冷剂:定期检查制冷剂的压力和质量,确保制冷循环正常运行。
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其中V1、V2、V3、V4根据需要自动进行调节状态。
§1 空调系统
冰蓄冷系统
冰蓄冷空调系统的主要优点: (1)利用低谷段电力,具有平衡峰谷用电负荷,缓解电力供应紧张; (2)冰水主机的容量减少,节省增容费用; (3)总用电设施容量减少,可减少基本电费支出; (4)利用低谷段电价的优惠可减少运行电费; (5)冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔容量减少; (6)制冷设备经常在设计工作点上平衡运行,效率高,机器损耗小; (7)充分利用24h有效时间,减少了能量的间歇耗损; (8)充分利用夜间气温变化,提高机组产冷量;
按照空气处理设备 的设置情况来分
半集中系统:除空调机房外,还设有分散在 房间内的二次设备,一般设有冷热交换装置, 负责对进入房间前的空气进行进一步的补充处 理。例如风机盘管+新风系统;
分散系统:冷、热源和空气处理、输送设备集中 设置在一个箱体内,形成紧凑的空调系统,不需 要机房,灵活而分散的设置在空调房间内。例如 多联机;
§1 空调系统
VRA系统
§1 空调系统
VRA系统
§1 空调系统
5m
50 m
15 m
40 m
VRA系统
最大实际管长
150 m
最大等效管长 175 m
总管长 300 m
§1 空调系统
VRA系统
优点: 1)室外机设置在室外,无需机房。 2)系统内只有冷媒管和凝结水管,占用建筑空间小。 3)施工工作量小,施工周期短。 4)运行稳定可靠,系统设计简单。
空气-水系统:同时采用新风机和水来负担室内 的负荷。经济而实用,为大多数用户采用,比如新 风机组加风机盘管系统。
冷剂系统:将制冷系统的蒸发器直接放在室内吸 收余湿余热,通常用于分散安装的局部空调机组。但 由于冷剂管道不便于长距离运输,所以不宜作为集中 空调系统使用。
§1 空调系统
空调系统的分类
按照空气来源分
缺点:1)分散布置,敷设各种管线较麻烦,维修管理不方便。 2) 机组压头小,室内气流分布受限制。 3)水系统复杂,易漏水,维修点多。
适用性:主要用于酒店客房、公寓、医院病房、大型办公楼建筑、需 要增设空调的小面积多房间的建筑。
§1 空调系统
空调系统的分类
3)制冷剂系统 是将制冷系统的蒸发器直接设置在室内来承担空调 房间热、湿负荷的空调系统。其主要的系统形式为:单元式空调器系统 、窗式空调器系统、分体式空调器系统、变冷媒流量(VRV)多联机空 调系统。
§1 空调系统
§1 空调系统
水冷系统
§1 空调系统
12℃ 7℃
水冷系统
32℃ 37℃
§1 空调系统
水冷系统
节流降压 制冷 剂汽化吸热
§1 空调系统
水冷系统
§1 空调系统
冷水机组
§1 空调系统
冷水机组
§1 空调系统
冷水机组
§1 空调系统
优缺点
优点: 1.相同制冷量的水机组与风冷机组比较,水冷式机组的总体耗电量(包括 冷却水泵及冷却塔风机的电耗量)仅为风冷式机组耗电量的70%; 2.冷水机组全年制冷效果都很好,可靠性高 3.冷水机组使用寿命长 缺点 1.需专用机房、冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵等设备,初期投资较大; 2.需要循环水,水资源消耗大; 3.水冷机组不仅要对机组进行维护对冷却设施也需要很多的维护,较风冷 机组相比维护费用高; 4.若考虑冬季采暖,则需另设热水锅炉作为系统热源。
空调房间 24°C
新风 空调机
热湿空气 冷却塔
冷凝水管
制冷机房
冷水管 冷冻水循环泵
制冷机的蒸发器 制冷机的冷凝器
7°C 12°C 37°C
32°C
冷却水循环泵
冷却水管
热水管
60°C
热水锅炉
55°C
热水循环泵
烟囱
§1 空调系统
全空气系统
◆全空气定风量系统 优点:1)空气处理设备集中设置在机房内,维修管理方便
§1 空调系统
吸收式制冷系统
§1 空调系统
吸收式制冷系统
§1 空调系统
吸收式制冷系统
§1 空调系统
冷凝器
直燃型溴化锂吸收式制冷机组
低温发生器
高温发生器
蒸发器
控制盘
吸收器
变频器
§1 空调系统
直燃型溴化锂吸收式制冷机组
优点: 1.以水作制冷剂,溴化锂溶液作吸收剂,因此它对人体无危害,对大气臭氧层 无破坏作用。 2.对热源要求不高。 3.整个装置基本上是换热器的组合体,除泵外,没有其他运动部件。 4.结构简单,制造方便。 5.整个装置处于真空状态下运行,无爆炸危险。 6.操作简单,维护保养方便,易于实现自动化运行。 7.能在10%~100%范围内进行制冷量的自动、无级调节,而且在部分负荷时, 机组的热力系数并不明显下降。 缺点: 1.溴化锂溶液对金属,尤其是黑色金属有强烈的腐蚀性,因此对金属的密封性 要求非常严格。 2.由于系统以热能作为补偿,加上溴化锂溶液的吸收过程是放热过程,故对外 界的排热量大。 3. 一般只能制取5℃以上的冷水,多用于空气调节及一些生产工艺用冷冻水。 4.溴化锂价格较贵,机组充灌量大,初投资较高。 5、直燃型溴化锂吸收式制冷机组存在的主要问题是COP值较低, 仅为1.30左右
封闭式系统:处理的空气全部来自空调房间本 身,没有室外空气补充,完全为再循环空气。 冷热耗量最少,但不适用于有人长期停留的场 合。如设备机房
直流式系统:处理的空气全部来自室外,空气 经处理后送入室内,然后全部排出室外。在放 射性实验室、及散发有害物的车间、手术室等 场合采用。冷热量消耗最大,可考虑在系统中 采用热回收装置来节约能源。如厨房
2)可以充分进行通风换气,室内卫生条件好 3)可以实现全年多工况节能运行调节,经济性好 4)可以有效地采取消声和减振措施 缺点:1)机房面积大,风道断面大,占用建筑空间多
2)风管系统复杂,布置困难 3)一个系统供给多个房间,当各房间负荷变化不一致时,无 法进行精确调节。 4)空调房间之间有风管连通,有可能使各房间产生噪声传播 适用性:主要用于恒温恒湿、无尘室、对噪音要求高的等高级环境的 场合,如净化室、医院手术室、电视台、播音室等。也可用于 大空间房间或居留人员多的场合,如商场、影剧院、 展览厅、餐厅、多功能厅以及体育馆等。
§1 空调系统
地源热泵
§1 空调系统
地源热泵
§1 空调系统
地源热泵
§1 空调系统
§1 空调系统
风冷热泵
§1 空调系统
风冷热泵
§1 空调基本知识
风冷热泵机组
轴流风机
冷凝盘管 过冷器
室外空气
§1 空调系统
风冷热泵机组
§1 空调系统
风冷热泵机组
§1 空调系统
风冷热泵机组
风冷热泵系统: 优点: 1)制冷、制热可一机实现,不须另行设置热源; 2)系统运行可靠; 3)冷量调节程度较高,部分负荷运行时,可根据末端负荷的变化,减少 主机及水泵开启运行台数,以达到节能目的; 4)若主机采用变频压缩机,水泵采用变频调速,则其运行费用可进一 步降低。 缺点: 1)初投资高;单机容量小,室外机较多; 2)同样作为水系统中央空调,其空调系统复杂,调节及控制较为繁琐, 系统维护保养工作量较大; 3)其配电系统容量较高;由于其制冷效率较低,则系统运行费用相对 较高。 4)同时由于其制冷受室外环境温湿度影响较大,其整体负荷比设计负 荷需增加20%左右。
缺点:1)设备价格较高。 2)室内、外机的管线长度及高差有限制。 3)室外机的设置有碍建筑美观。
适用性:特别适合于专业管理能力弱,如学校;房间使用率低,如度 假村、别墅、高档公寓;空调房间分散,分室分户收费,集中管理,如 出租写字楼、办公楼、商住楼;更适合于中小型项目如几千平方米的企 事业办公楼、酒店、夜总会、洗浴中 心;负荷波动大,使用功能有区别 ,如大型商场、体育馆等的部分办公室; 部分改造项目等。
§1 空调系统
冰蓄冷系统
§1 空调系统
A.夜间蓄冰模式(制冰工况)
冰蓄冷系统
红线左侧为空调机房设备,右侧为空调末端!
§1 空调系统
冰蓄冷系统
B.冰槽单独融冰供冷模式(融冰工况)
§1 空调系统
冰蓄冷系统
C.蓄冰冷机单独供冷模式(主机供冷工况)
§1 空调系统
冰蓄冷系统
D.蓄冰冷机和冰槽融冰联合供冷模式
混合式系统:最常用的一种系统,采用部分回风 与部分室外新风混合后经处理送入室内。回 风量所占比例越大越经济。
§1 空调系统
按照使用用途分类
空调系统的分类
使用 用途
舒适性 空调
工艺性 空调
使室内人员处于舒适状态
确保生产中工艺和产品对空气 环境的要求
一般范畴空气调 节
恒温、恒湿及净 化空气调节
§1 空调系统
适用性:主要用于空调区域的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。
§1 空调系统
空气-水系统
2) 空气-水系统 空调房间的热湿负荷同时用经过处理的空气和水 来负担的空调系统。其主要的系统形式为:空气与作为冷、热介质的水 同时送进被空调房间,空气解决房间的通风换气或提供满足房间最小卫 生要求的新风量,水则通过房间内的小型空气处理设备来承担房间冷、 热负荷及湿负荷。通常有新风加冷辐射吊顶空调系统、风机盘管机组加 新风空调系统。
§1 空调系统
冰蓄冷系统
所谓冰蓄冷技术,就是在电力负荷很低的夜间,即用电低谷期,采 用电制冷机制冰,将冷量以冰的方式储存起来;而在电力负荷较高 的白天,也就是用电高峰的时期,把储存的冷量释放出来,从而满 足建筑物空调负荷的需要,实现用电负荷的“移峰填谷”。通俗的 说,就是利用夜间3毛多钱的电做白天1块多钱的事。最大限度实现 中央空调用户能源运行费用节省。