空调基础与制冷原理
《制冷与空调原理与维修》教案

《制冷与空调原理与维修》教案第一章:制冷与空调基础知识1.1 制冷与空调的定义与发展历程1.2 制冷与空调系统的组成与分类1.3 制冷与空调的基本原理1.4 制冷与空调常用术语解析第二章:制冷剂与压缩机2.1 制冷剂的性质与选择2.2 压缩机的类型与工作原理2.3 压缩机的选用与维护2.4 制冷剂的充注与检测第三章:制冷系统部件及安装3.1 蒸发器与冷凝器的作用与选用3.2 节流装置的类型与安装3.3 制冷系统管路布置与施工要求3.4 制冷系统的试压与吹污第四章:空调系统原理与部件4.1 空调系统的分类与原理4.2 空气处理设备的作用与选用4.3 空调系统的水系统与电气控制系统4.4 空调系统的安装与调试第五章:制冷与空调设备的维修技巧5.1 制冷与空调设备的常见故障分析5.2 制冷设备的维修方法与技巧5.3 空调设备的维修方法与技巧5.4 制冷与空调设备的维修案例分析第六章:制冷与空调系统的运行管理与节能优化6.1 制冷与空调系统的运行管理原则6.2 制冷与空调系统的能效评价与节能措施6.3 制冷与空调系统的自动化控制6.4 制冷与空调系统的运行维护与故障处理第七章:制冷与空调设备在实际工程中的应用7.1 商用制冷与空调设备的应用案例7.2 工业制冷与空调设备的应用案例7.3 中央空调系统的设计与应用7.4 制冷与空调设备的环保与安全问题第八章:制冷与空调设备的检测与验收8.1 制冷与空调设备的检测方法与标准8.2 制冷与空调设备的验收流程与要求8.3 制冷与空调设备的性能测试与评价8.4 制冷与空调设备的质量保证与售后服务第九章:制冷与空调行业的未来发展9.1 制冷与空调行业的发展趋势9.2 新型制冷与空调技术的应用与发展9.3 制冷与空调行业的发展挑战与机遇9.4 制冷与空调行业的人才培养与培训第十章:制冷与空调原理与维修实践操作10.1 制冷与空调设备的拆装与检修10.2 制冷与空调设备的调试与运行10.3 制冷与空调设备的维修案例实操10.4 制冷与空调设备的操作培训与安全教育重点和难点解析一、制冷与空调的定义与发展历程难点解析:理解制冷与空调的基本工作原理,以及掌握不同类型制冷与空调系统的发展历程和技术演进。
空调工程知识点总结

空调工程知识点总结一、空调系统的基本原理1. 空调系统的基本组成空调系统通常由空调机组、管道系统、空调末端配件和控制系统四部分组成。
其中空调机组包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等元件,负责循环压缩制冷剂,实现室内热量的吸收和排放。
管道系统包括冷凝水管、冷媒管、风管等,负责传递冷媒和空气。
空调末端配件包括风口、风阀、风口盒等,负责将冷空气送入室内。
控制系统是整个空调系统的大脑,负责监测和调节空调机组和空调末端设备的运行状态。
2. 制冷循环原理制冷循环的基本原理是通过压缩、冷凝、膨胀和蒸发四个过程,将制冷剂从低温低压状态转变为高温高压状态,再重新转变为低温低压状态,完成循环往复。
3. 空调系统的工作原理空调系统的工作原理是通过制冷循环将热量从室内排出,同时将冷空气送入室内,从而实现温度和湿度的调节。
二、空调系统的设计1. 空调负荷计算空调负荷计算是空调系统设计的第一步,主要包括冷却负荷计算和供冷负荷计算。
冷却负荷计算主要包括室内散热负荷和外部传热负荷,通过计算室内散热量和外部传热量,确定空调系统的制冷量。
供冷负荷计算主要包括风量计算和管道尺寸计算,通过计算室内风量和管道尺寸,确定空调系统的供冷量。
2. 空调系统的选型空调系统的选型是根据空调负荷计算的结果,选择合适的空调机组、管道系统、空调末端配件和控制系统的过程。
选择合适的空调机组需要考虑制冷量、制冷效率、噪声水平、维护便捷性等因素;选择合适的管道系统需要考虑管道材质、管道尺寸、安装方案等因素;选择合适的空调末端配件和控制系统需要考虑送风效果、智能控制、能耗管理等因素。
3. 空调系统的布局空调系统的布局是确定空调机组、管道系统、空调末端配件和控制系统的位置,并确定室内、室外、机房等不同空间的布局方案。
合理的空调系统布局需要充分考虑空间利用率、风口布置、管道敷设、设备通风、维护通道等因素。
4. 空调系统的管道设计空调系统的管道设计是确定管道系统的布置方案、管道尺寸和管道材质的过程。
制冷原理与空调知识详解

制冷原理与空调知识详解制冷原理与空调知识详解随着气温的不断升高,空调的普及率越来越高,但其实对于很多人来说,空调只是能够让室内凉爽的神器,并不知道其背后的制冷原理和一些空调的基本知识。
因此本文将详细介绍制冷原理和空调的相关知识。
制冷原理首先,我们需要知道的是,制冷的本质是把室内的热量从高温区转移到低温区,然后把低温区的热量排放到外界。
因此,制冷的原理就是利用特定的物理规律,将低温物体和高温物体之间的热量转移,使得室内的温度得以降低。
常见的制冷方法有压缩式制冷和吸收式制冷两种,其中,压缩式制冷是制冷方式中最常用的方法。
其具体原理是将制冷剂压缩成高温高压气态,然后放到冷凝器中冷凝成低温高压的液态制冷剂,此时制冷剂会释放出大量热量,然后将低温的液态制冷剂通过蒸发器释放出来,吸收室内的热量,使室内的温度下降。
吸收式制冷是利用吸收剂吸收制冷剂而实现制冷,其原理比较复杂。
此外,还有一些新兴的制冷技术,如磁制冷、光制冷、电制冷等,这些技术利用了量子力学、热力学等领域的知识,有望成为未来的制冷技术方向。
空调的基本知识了解了制冷原理后,我们再来看看空调的基本知识,包括空调选购、使用和维护。
选择合适型号的空调是非常重要的,因为空调的功率和人数、房间大小、朝向等因素息息相关。
通常,1.5匹的空调可以满足一个15m2大小的房间的制冷需求,而2.0匹的空调可以满足两个相邻房间的制冷需求。
此外,空调品牌、材质、功能等都是选择空调时需要考虑的因素。
空调的使用有一定的注意事项。
例如,空调初次开机要在室外通风良好、温度适宜的情况下运行半小时以上,以排除空调本身的异味、细菌等物质。
在使用过程中,要避免空气流向人体过近,同时要调节合适的温度和湿度,以避免身体不适。
最后,注意定期清洁和保养空调,以确保其正常运行和延长使用寿命。
维护保养空调也非常重要。
除了日常定期清洁和更换过滤网、清洗蒸发器和冷凝器外,还应定期检查空调制冷系统的运行情况,如检查制冷剂的压力和质量、检查空调蒸发器和冷凝器的工作状况等。
制冷空调的原理及基础知识

制冷空调的原理及基础知识制冷空调是现代生活中必不可少的一种家电,随着科技的发展,制冷空调越来越普及,越来越具有智能化和高效化的特点。
本文将就制冷空调的原理及基础知识进行介绍。
一、制冷空调的原理制冷空调的工作原理主要是通过换热来实现温度的调节,具体包括以下步骤:第一步:制造冷源制冷空调的制造冷源主要是通过压缩制冷循环实现。
首先,通过机械压缩将制冷剂(例如氟利昂等)从低压变为高压,同时也提高了制冷剂的温度。
第二步:制冷剂膨胀制冷剂高压的状态无法被直接送入室内,需要经过减压膨胀阀的作用,使制冷剂从高压变为低压,同时也使制冷剂的温度迅速降低。
第三步:室内换热此时制冷剂的低温低压态进入室内,与室内的热空气进行了换热作用,从而将房间内的热量带走,降低空气的温度。
第四步:回收制热器通过空调里的回收制热器,将除去热量的制冷剂重新变为低温低压的状态,并再次进入循环中制备冷源,继续实现温度的调节。
二、制冷空调的基础知识1. 制冷剂制冷剂是制冷空调中不可或缺的重要部分,它通过制造制冷循环的过程,在循环中实现热量的排放和吸收。
常见的制冷剂包括氟利昂等。
2. 压缩机压缩机是制冷空调的核心部件之一,它通过压缩制冷剂改变制冷剂的物理状态,提高制冷剂的温度和压力。
3. 蒸发器蒸发器是将制冷剂从液态变为气态的重要组成部分,通过蒸发器的作用,制冷剂的温度将迅速降低,从而实现具有制冷效果的循环作用。
4. 减压阀减压阀是将高压制冷剂调节为低压制冷剂,实现制冷循环中的相态改变。
5. 冷凝器冷凝器用于在制冷循环中排除多余的热量,从而重新生成制冷剂。
其主要作用是将制冷剂从气态变为液态,并将其中的热量散发出去,通过散热的方式完成冷凝剂回流循环的过程。
以上就是制冷空调的原理及基础知识的介绍。
随着科技的不断发展,制冷空调的技术也在日新月异的提高和创新。
希望本文的介绍能够有所帮助,让大家更好地了解制冷空调的工作原理。
简述空调制冷原理

简述空调制冷原理
空调制冷原理是通过压缩、冷凝、膨胀、蒸发等过程将室内的热量转移到室外,以达到降低室内温度的目的。
具体的原理如下:
1. 压缩:空调内部有一个压缩机,其作用是将制冷剂(一种特殊的工质,如氟利昂)压缩成高压、高温气体。
通过压缩,制冷剂分子的运动速度增加,从而导致温度升高。
2. 冷凝:高温、高压的制冷剂进入外部的冷凝器(室外机),这里面有一系列的金属管道,外部通风条件下,制冷剂会散发热量,温度逐渐下降,变成高压液体。
3. 膨胀:高压液体经过膨胀阀(室内机),压力突然减小,使得制冷剂快速膨胀,温度大幅下降。
制冷剂从高温高压液体转变成低温低压蒸气。
4. 蒸发:低温低压的制冷剂进入室内机的蒸发器(室内机),这里面同样有一系列的金属管道,通过风扇的帮助,室内空气会经过蒸发器,与低温低压的制冷剂进行热交换。
在这个过程中,制冷剂会吸收室内空气的热量,使得室内空气温度下降。
通过以上的一系列过程,空调可以将热量从室内转移到室外,形成制冷效果。
循环往复,室内温度持续降低,从而达到调节室内温度的目的。
空调基础与制冷原理

基本构成——视液镜
正常状态:少量气泡、试纸呈绿色 若管路中有水分,可看出试纸呈黄色态
基本构成——储液罐
储液罐:一般在中下部装有易熔 塞或者泄压阀,做安全保护,熔 点在70℃左右,当容器温度达到 70℃时,易熔塞熔化泄压,达到 调节制冷剂的作用
制冷循环介质——制冷剂与冷冻油
➢禁用制冷剂CFC( R11 R12 R13 R113 R114 R115 R500 R502 R13B1 ) ➢过渡制冷剂HCFC( R22 R401 R402 R403 R408 R409 ) ➢替代制冷剂HFC( R134a R404a R407a/b/c R410 )
• 冷凝过程:从压缩机中排出来的高温高压气体,进 入冷凝器中,将热量传递给外界空气或冷却水后, 凝结成液体制冷剂,流向节流装置。
• 节流过程:从冷凝器中流出来的制冷剂液体在高压
下流向节流装置,进行节流减压。
制冷原理——制冷主要部件及状态变化
部件 制冷剂状态 压力变化 温度变化
蒸发器
液-汽
低压
低温
压缩机
吸气温度:吸气温度即为压缩机吸气口处温度,可通过双输入 温度计等测。吸气温度要保证吸入压缩机吸气口的制冷剂具备 一定的过热度,吸气温度波动范围要求在5℃以内
油槽温度:油槽温度即为压缩机底部温度。可通过双输入温度 计测量,测量位置一般为压缩机吸气口对面处。油槽温度一般 应为20℃左右,才能保证压缩机冷冻油的润滑效果。
压力测试:一般使用双头压力表进行测量,由于不同 制冷剂的工作压力不一样,需选择正确的双头压力表
压力参数参考范围: 制冷剂
R22 R407C R410a
排气压力(高压) bar
14—18 14—19 25—28
吸气压力(低压) bar
制冷原理及空调基础
制冷原理与空调基础一、理论制冷循环单级蒸气压缩制冷系统的理论制冷循环在压焓图上如图1-1所示,循环路线是由两条等压线、一条等熵线和一条等焓线组成。
这说明制冷剂在蒸发器和冷凝器内流动没有阻力;制冷剂在压缩机中的压缩过程为可逆等熵过程;制冷剂离开蒸发器的状态和压缩机的吸气状态均为饱和蒸气,制冷剂离开冷凝器和节流前的状态均为饱和液体。
图1-1上1点表示压缩机的吸气状态,它位于蒸发温度te对应的蒸发压力Pe的等压线和饱和蒸发的交点上。
过程线1-2表示制冷剂在压缩机中的等熵压缩过程,点2可由通过点1的等熵线和冷凝温度T C对应的冷凝压力P C的等压线的交点来确定。
点2处于过蒸气状态。
点3表示制冷剂出冷凝器时的状态,也是进节流阀时的状态。
它是冷凝压力Pe对应的饱和液体,位于等压线P C与饱和液体线的交点。
过程线2-2’-3表示制冷剂在冷凝器内冷却(2-2’)和冷凝(2’-3)过程。
点4表示制冷剂出节流阀的状态。
过程线3-4表示制冷剂通过节流阀的节流过程。
由于节流前后制冷剂的比焓不变。
点4是过点3的等焓线和等压线Pe的交点。
由于节流过程为不可逆过程,所以过程3-4往往用虚线表示。
过程线4-1表示制冷剂在蒸发器中的气化过程,制冷剂吸取被冷却物体的热量而不断气化,制冷剂的状态沿等压线Pe向干度增大的方向进行,直到全部变成饱和蒸气为止。
这样,制冷剂的状态又重新回到进入压缩机前的状态,从而完成了一个理论制冷循环。
图1-1图1-2二、实际制冷循环事实上,家用中央空调的实际制冷循环不可避免与理论制冷循环之间存在许多差别,如流动阻力、换热温差、压缩机偏离等熵压缩、冷凝器中有制冷剂过冷、蒸发器中有制冷剂过热、制热剂液体管和气体管间有回热等情况。
这些差别将对制冷循环性能产生不同的影响。
1、液体过冷对循环性能的影响在实际循环中,饱和液体在冷凝器和节流阀之间的管路流动时,会因流动阻力引起的压力降低使制冷剂部分气化,这种现象将影响节流阀工作的稳定性,因此需要液态制冷剂进入节流阀前有一定的过冷。
空调制冷的工作原理
空调制冷的工作原理空调是我们日常生活中常见的家电产品,它能够给我们带来舒适的室内环境。
而空调的制冷原理是如何实现的呢?下面我们就来详细了解一下空调制冷的工作原理。
首先,空调制冷的基本原理是利用制冷剂的循环往复吸收和释放热量来实现的。
制冷剂在空调系统中不断地进行相变过程,从而达到降温的效果。
空调制冷的工作原理主要包括四个基本过程,压缩、冷凝、膨胀和蒸发。
首先是压缩过程,制冷剂被压缩成高压气体,这样可以提高其温度。
接下来是冷凝过程,高温高压的制冷剂通过冷凝器散发热量,变成高压液体。
然后是膨胀过程,高压液体制冷剂通过节流阀减压,变成低压低温的混合物。
最后是蒸发过程,低压低温的制冷剂吸收室内热量蒸发成低温低压的气体,完成一个循环。
在这个过程中,压缩机起着至关重要的作用。
它能够将制冷剂从低温低压状态变为高温高压状态,从而完成制冷循环。
冷凝器和蒸发器也是空调制冷的关键组成部分,它们分别用来放热和吸热,完成制冷过程中的热量交换。
除了以上的基本原理,空调制冷还涉及到一些其他的因素,比如制冷剂的选择、系统的设计和控制等。
制冷剂的选择直接影响到空调的制冷效果和环保性能,不同的制冷剂有着不同的性质和特点。
系统的设计和控制则需要考虑到空调的使用环境和需求,以及能耗和成本的平衡。
总的来说,空调制冷的工作原理是一个复杂而精密的过程,需要各个部件协调配合才能实现。
通过对空调制冷原理的深入了解,我们可以更好地使用和维护空调,同时也能更好地理解这一常见家电产品背后的科学原理。
希望本文能够帮助大家更好地理解空调制冷的工作原理,使我们在日常生活中能够更加智能地使用空调,创造更加舒适的生活环境。
空调制冷的原理是什么
空调制冷的原理是什么
空调制冷的原理是通过循环利用制冷剂的物理性质,将室内的
热量转移至室外,从而降低室内温度的过程。
空调制冷的基本原理
主要包括蒸发、压缩、冷凝和膨胀四个过程。
首先,空调制冷的原理中的蒸发过程是指制冷剂吸收室内热量
变为气态的过程。
当制冷剂进入蒸发器时,室内热空气与制冷剂进
行热交换,使得制冷剂吸收热量,并从液态变为气态。
这一过程使
得室内空气温度下降。
接着是压缩过程,制冷剂气体被压缩成高压气体,这个过程需
要通过压缩机完成。
压缩机将低压制冷剂气体压缩成高温高压气体,使其内能增加,为后续的冷凝过程提供条件。
然后是冷凝过程,高温高压的制冷剂气体通过冷凝器散发热量,变成高压液态制冷剂。
在冷凝器中,制冷剂气体与室外空气进行热
交换,散发热量,使得制冷剂从气态变为液态。
这一过程使得室内
热量被带到了室外,从而降低了室内温度。
最后是膨胀过程,高压液态制冷剂通过膨胀阀减压,变成低压
液态制冷剂。
在膨胀阀的作用下,高压制冷剂液体变成低压液体,
此时制冷剂的温度和压力均降低,为下一次进入蒸发器吸收热量做
准备。
综上所述,空调制冷的原理是通过蒸发、压缩、冷凝和膨胀四
个过程循环进行,不断地将室内热量转移至室外,从而降低室内温度。
这一过程是通过制冷剂的物理性质变化来实现的,是一种高效
的制冷方式。
总的来说,空调制冷的原理是基于物理学的原理,通过不同状
态下制冷剂的变化,实现了室内温度的调节。
了解空调制冷的原理,有助于我们更好地使用和维护空调设备,同时也有利于节能环保。
空调制冷原理及基础知识
10、毛细管的作用。(将高温高压的液体进 行截流降压)
11、国内额定电压及频率?(220V/50Hz、 380V/50Hz),国外根据地区不同有: (220V/50Hz、220V/60Hz、230V/50Hz、 115V/50Hz、115V/60Hz)
12、空调产品的命名及含义?
13、空调器按气候环境分类:
19、通风系统构成:内机底座风道、贯流风 扇(挂壁式内机)、离心风扇(柜机)、轴 流风扇(分体室外机).
20、壳体系统构成:(分体挂壁内机)内机 底座、面板、中框、出风口组件,(柜机) 内机有左右侧板、底板、顶板、上面板、下 面板、出风口组件,分体室外机有前面板、 右侧板、左护网、后护网、电机支架、阀板、 固定螺钉等。
测试中心可靠性组新员工培训资料 空调制冷原理及基础知识
张开结
二零一一年三月
1、什么是空调? 是一种向密闭空间或区域提供处理空气的设备。
2、空调的基本功能? 房间空调器主要是一个制冷、制热、除湿、送 风 3、家用空调有几种常用的种类: 整体式(窗机、移动空调).挂壁式.落地式(柜机)
4、空调器基本结构有哪四大类 制冷系统.通风系统.电控系统.壳体
30、除霜的要求①要求除霜所需总时间不超
过试验总时间的20%,空调器除霜结束后,室
外换热器的霜层应融化掉,除霜时整机状态为:
压机开、四通阀关闭、外风机开、内风机停。
完
毕 谢 谢!
.压缩机启动3分钟延时保护:为保证压缩机顺
利启动,压缩机的两次启动时间间隔必须有3
分钟延时,以使高低压力平衡、初次上电无3
分钟保护。 .带掉电记忆功能的控制器若已启动掉电记忆功 能,上电时有3min延时保护。
24、室内PG电机故障保护: 开机后若5s内无转速反馈信号,则室内风机关 闭,同时关闭压机、外风机、四通阀、电辅热 等控制对象;10s后,室内风机再次启动,若 5s内仍无转速反馈信号,则关机进入室内风机 故障保护,出现E6提示。
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、路由、存储设备等电子设备 的场所;
机房对环境有什么要求? •温度(22-24 ℃ ) •湿度(45%-55%) •洁净度( 0.5um/L<18000 ) •气压和换气次数(10Pa正压、 30m3/h.人的新风量)
机房环境概述
机房环境国标:GB50174-2008
环境要求 主机房温度(开 机时) 主机房相对湿度 (开机时) 主机房温度(停 机时) 主机房相对湿度 (停机时) 主机房和辅助区 温度变化率(开\ 停机时) 辅助区温度\相 对湿度(开机时) 40~70% 23±1 40%~55% 5~35 20%~80% 18~28 35%~75%
机房空调基础与制冷原理
呼和浩特技术服务站
空调概述
空调:顾名思义就是空气调节的设备,采用一定技术
手段创造并保持满足一定要求的空气环境。
•调节的对象:空气--也就是我们常说的环境;
•环境可分为:工业环境和生活环境;
•环境的属性:温度、湿度、洁净度、气流速度、气压; •按所调节环境的不同—不同的应用场合,可以分为:工
艺性空调和舒适性空调;
•按有无风道,可以分为:集中式、分体式和半集中式
空调概述
空调的组成:制冷单元+控制单元+加热加湿单元
制冷原理
室外环境
常
制冷剂相变
热 量 从 室 内 转 移 到 室 外
机房房间“制造冷量”
制冷原理
基本概念:蒸发、冷凝;
自然界的物质有三种存在状态:气相、液相、固相 从气相到液相的过程我们称之为冷凝过程(液化),
<5℃/h
<10℃/h
不得结露
18~28、35%~75%
辅助区温度\相 对湿度(停机时)
不间断电源系统 电池室温度
5~35、20%~80%
15~
机房环境概述
机房环境不达标将有什么危害?
•温度过高:机器宕机;
•温度过低:产生冷凝水,浪费能源;
•湿度过高:产生冷凝水,可能使机器短路烧坏;
•湿度过低:产生静电,破坏电子设备; •洁净度不够:灰尘颗粒聚集在电路板,影响散热,腐
机房专用空调与舒适性空调比较
比较6:控制
•机房专用空调采用先网群控;
•机房专用空调可以远程集中监控、主备机灵活切换,
•温湿度控制精度高,
机房专用空调与舒适性空调比较
比较7:适用范围 •机房空调采用宽电压设计,满足户外基站的用电特点
•机房空调的电压容许范围为380±20%
度的比值;
机房专用空调与舒适性空调比较
比较1:送风温度
机房精密空调 舒适性空调
13-15℃ 7-9℃
•送风温度高于露点温度,不会有结露的情况出现; •配以高送风量和大蒸发器面积,实现“大风量,小焓差”
机房专用空调与舒适性空调比较
比较2:送风风量
风 量配比(CMH/KW ) 精密空 调 , 400
基本概念:显热比 •显热比=显热/总热=显热/(显热+潜热);
•电子设备的发热全部为显热负荷;
•机房的热负荷差不多9成为显热负荷;
•只有当机房密封性不好或者机房内湿度较大时,才会有
潜热负荷(除湿需要冷量);
机房专用空调与舒适性空调比较
基本概念:湿度
•环境空气的成分:干空气+水蒸汽=湿空气;
•环境中的空气不是绝对“干”的; •湿度可以分为相对湿度和绝对湿度; •绝对湿度:每m3空气中含有的水蒸汽量,单位:g/m3 •相对湿度:同温度条件下,绝对湿度/饱和状态的绝对湿
该过程为放热过程;
从液相到气相的过程我们称之为蒸发过程(汽化),
该过程为吸热过程;
冷媒(制冷剂)在循环中不断重复着这两个过程。
制冷原理
蒸发器
冷凝器
显热:物体吸热或放热时,只改变物体的温度,而不
改变物体的相态,这种热量称显热。 体的温度不变,这种热量称潜热。
潜热:物体吸热或放热时,只改变物体的状态,而物
的重要途径
机房专用空调与舒适性空调比较
比较3:加湿除湿
•机房专用空调有加湿功能,而舒适性空调没有;
•机房专用空调的除湿是通过降低风量来实现; •机房专用空调不会出现过度除湿的情况; •配备再热器,保证除湿时机房温度的恒定。 比较4:洁净度调节 •机房空调的过滤网效率高(中效标准),保证洁 净度符合GB50174-2008,舒适性空调的过滤效率
低;
机房专用空调与舒适性空调比较
比较5:可靠性
室内结构件 室外结构件 蒸发器内螺 纹 节流部件 风机 控制系统 精密空调 框架钢结构,防腐处理 耐腐铝合金 双螺纹 外平衡热力膨胀阀 合金材料风扇 先进的微电脑控制系统, 全面的告警功能,方便的 维护界面 舒适空调 塑料件,易老化破损 钢板喷涂件,易老化生锈 没有或单螺纹,效率低 毛细管,无调节功能 塑料风扇,易破损 控制功能简单,异常保护和 告警设置不完善
•舒适性空调的电压容许范围±10%
•机房空调的室外环境温度适用范围:-35℃-45℃
•舒适性空调的室外环境温度范围:-5℃-43℃
介绍结束,谢谢!
舒适空 调 , 200 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
送 风风 速(M/S ) 精密空 调 , 8
舒适空 调 , 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
机房专用空调与舒适性空调比较
大风量的好处:
• 温度场更均匀;
• 冷量输送距离更远; • 在同样制冷量的情况下,可以降低送风温度; • 可以避免凝露和过度除湿; • 采用大风量和大面积蒸发盘管是实现高显热比
蚀电路板,降低绝缘性能或者导致短路;
机房环境概述
机房环境的特点: •以显热负荷为主;
•对温湿度的控制精度要求较高;
•对空调的可靠性要求高;
•空调需具备强大的联网和监控功能。
机房专用空调与舒适性空调比较
送风温度
送风风量
VS
加湿除湿
洁净度调节
可靠性 控制 适用范围
机房专用空调与舒适性空调比较
制冷原理
制冷原理
常用的制冷剂:R22、R134A、R410A、R407C
为什么要用这些物质做制冷剂?
•很容易发生相变; •相变时的潜热量大; •蒸发温度低。 举例说明: •4公斤压力的情况下,R22在0 ℃ 时即可由液态变为气 态,而水要在28 ℃ 时才能。
机房环境概述
机房:存放服务器、交换机