空调系统冷热源介绍

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冷热源系统对比

冷热源系统对比

冷热源系统对比
冷热源系统是指为建筑、工业生产或其他领域提供制冷、供暖或同时提供制冷和供暖功能的系统。

常见的冷热源系统包括空调、锅炉、热泵等。

下面是对这几种冷热源系统进行对比:
1. 空调系统:空调系统主要用于室内空气调节,包括制冷和供暖功能。

优点是适用性广,可以适应不同的建筑空间需求;缺点是运行能耗较高,成本较大。

2. 锅炉系统:锅炉系统主要用于提供供暖功能,通过燃烧燃料加热水或蒸汽来加热建筑。

优点是加热效果好,热源稳定;缺点是锅炉运行成本相对较高,对环境产生污染。

3. 热泵系统:热泵系统利用逆向热力学原理,将低温热源的热能传递给高温热源,实现空气或地下水等低温热源的加热或制冷。

优点是运行能耗低,经济效益较好;缺点是设备成本较高,对环境温度要求较高。

综上所述,不同的冷热源系统在适用范围、运行能耗、经济效益和环境影响等方面各有优劣。

选择适合的冷热源系统应根据具体的需求和条件综合考虑。

空调冷热源方案

空调冷热源方案

空调冷热源方案1. 引言在现代社会中,空调系统已经成为人们生活中不可或缺的一部分。

然而,空调系统的冷热源是其中最重要的组成部分。

本文将介绍几种常见的空调冷热源方案,包括空气源热泵系统、地源热泵系统和水源热泵系统。

2. 空气源热泵系统空气源热泵系统是一种利用自然界中的空气作为冷热源的系统。

其工作原理基于热泵循环,并结合压缩机、冷凝器、蒸发器等多个关键组件。

空气源热泵系统的优点有: - 安装简便,不需要进行地质勘探或水资源调查; - 可以利用室外空气中的低温热量作为源能,实现供暖和制冷两种功能; - 操作便捷,能够自动调节和控制室内温度。

然而,空气源热泵系统在一些特殊情况下也存在局限性,例如在极寒地区可能会受到低温环境的影响,导致系统性能下降。

3. 地源热泵系统地源热泵系统是一种利用地下土壤或地下水作为冷热源的系统。

其工作原理是通过地下热储存和地热交换实现热能的提取和释放。

地源热泵系统的优点有: - 稳定可靠,地下温度变化相对较小,能够提供稳定的冷热源; - 效能较高,较少受气温影响,能够提供持续的供暖和制冷; - 环保节能,能够充分利用地下的热能资源,减少对化石能源的依赖。

然而,地源热泵系统的安装需要进行地质勘探和水资源调查,增加了工程难度和成本。

4. 水源热泵系统水源热泵系统是一种利用水体(如湖泊、河流等)作为冷热源的系统。

其工作原理类似于地源热泵系统,通过水体的热储存和热交换实现热能的传递。

水源热泵系统的优点有:- 水体温度相对稳定,能够提供持续、稳定的冷热源;- 环境友好,对水体生态和水质基本无影响; - 适用范围广,不受气候条件限制。

然而,水源热泵系统的安装需要考虑水体的可利用性和保护措施,同时也存在对水源的影响和使用许可的问题。

5. 结论在选择空调冷热源方案时,需要综合考虑不同系统的特点和适用条件。

空气源热泵系统适用于一般气候条件下,安装简便;地源热泵系统适用于要求稳定性和高效性的场所,但需要进行地质勘探;水源热泵系统适用范围广,但需要考虑对水体的影响和许可问题。

(完整版)空调系统冷热源

(完整版)空调系统冷热源
高温下不分解,对人体无害; i.价格便宜,便于获得; j.对人类生态环境无破坏作用
1.制冷剂
(3)制冷剂的种类及表示方法 单一制冷工质
➢ 氟利昂和烷烃类 ➢ 无机物
混合物制冷工质
➢ 共沸混合物制冷工质 ➢ 非共沸混合物制冷工质
1.制冷剂
•单一制冷工质的表达方法
➢烷烃类表达通式:CmH2m+2
制冷装置:将物体温降至环境温度之下,并维 持此温度的装置,成为制冷装置。
制冷循环:制冷装置中的工质循环。
分类:压缩制冷循环、吸收式制冷循环、 蒸汽喷射制冷循环以及半导体制冷等。
1. 卡诺循环
热力学第一定律:
进入系统的能量-离开系统的能量=系统中储存能量的增加 热力学第二定律:
不可能制造出从单一热源吸热,使之全部转化成为功而不留下其他 任何变化的热力发动机。
例如:大型建筑中 冷源指:冷水机组供冷 热源指:锅炉供热
空调冷热源工程
提纲
一、冷源设备 二、热源设备 三、冷热水机组 四、冷热源辅助设备 五、空调冷热源的选择与评价
一、冷源设备
1.制冷剂:
(1)制冷剂:是制冷系统中的制冷工质,在 制冷系统中,在低温下蒸发吸收热量,在高 温下经过冷凝放出热量,将热量不断地从被 冷却物体中取出并转移到周围环境中去,制 冷剂是在一个封闭的制冷系统中不断循环流 动。
1.制冷剂
混合物制冷工质
➢ 共沸混合制冷工质(呈现单一制冷工质的特性,起单一 制冷工质的性质的作用)
表达方法:以5开头的三位数 如R500,R502 ➢ 非共沸混合制冷工质(混合制冷工质还保持组分物质的
某些特性) 表达方法:以4开头的三位数 如:R410A R407C
1.制冷剂

14种冷热源及空调系统特点介绍

14种冷热源及空调系统特点介绍

【总结篇】14种冷热源及空调系统特点介绍2015-03-17 10:25 专业分类:暖通空调浏览数:56714种冷热源及空调系统特点介绍目录:一、常规电制冷空调系统二、冰蓄冷空调系统三、水源热泵空调系统四、电蓄热空调系统五、风冷热泵空调系统六、溴化锂空调系统七、VRV空调系统八、热泵空调系统九、空气源热泵空调系统十、大温差低温送风空调系统的特点十一、变风量空调系统的特点十二、冰蓄冷与水源热泵的结合十三、水蓄冷系统十四、温湿独控空调系统系统正文:一、常规电制冷空调系统目前使用较多的空调形式,经过一个多世纪的发展,制冷主机的形式多种多样,具有制冷效率高等的优点,它有如下特点:优点:1)系统简单,占地比其他形式的稍小。

2)效率高,COP(制冷效率)一般大于5.3。

3)设备投资相对于其它系统少。

不足之处:1)冷水机组的数量与容量较大,相应的其他用电设备数量、容量也增加,运动设备的增加加大了维护、维修工作量。

2)总用电负荷大,增加了变压器配电容量与配电设施费。

3)所使用电量均为高峰电,不享受峰谷电价政策,运行费用高。

4)在拉闸限电时出现空调不能使用的状况。

2003、2004年夏季空调主机减半运行,造成大部分中央空调达不到效果。

5)运行方式不灵活,在过渡季节、节假日或休息时间个别区域供冷,需要开主机运行,形成大马拉小车,浪费了机组的配置能力,增加了运行费用。

6)对于大型区域供冷系统较难实现较好的供冷(供水温度不能降低),管网的投资大、输送能耗高、空调品质差。

二、冰蓄冷空调系统冰蓄冷空调是在常规水冷冷水机组系统的基础上减小制冷主机容量增加蓄冰装置,利用夜间低谷低价电力时段将冷量通过冰的形式储存起来,白天需要供冷时释放出来。

该技术在二十世纪30年代开始应用于美国,在70年代能源危机中得到发达国家的大力发展。

从美国、日本、韩国、台湾等较发达的国家和地区的发展情况来看,冰蓄冷已经成为中央空调的发展方向。

比如,韩国明令超过2000㎡建筑,必须采用冰蓄冷或煤气空调,日本超过5000㎡的建筑物,就在设计时考虑采用冰蓄冷空调系统。

空调冷热源方案

空调冷热源方案

空调冷热源方案1. 概述空调冷热源方案是指利用不同的能源来提供空调系统中的冷热源。

传统的空调系统通常使用电力作为冷热源的能源,但随着绿色环保意识的增强,越来越多的人开始关注可再生能源,希望利用更加环保的能源来提供冷热源。

本文将介绍几种常见的空调冷热源方案,包括传统电力方案、光热方案、地源热泵方案和太阳能方案,并对它们的优缺点进行比较评估。

2. 传统电力方案传统的空调冷热源方案通常使用电力作为能源。

这种方案使用电力提供所需的制冷或制热效果,通过空调系统中的压缩机、蒸发器等部件来实现。

优点: - 使用简单,便于实施和维护。

- 能够稳定地提供冷热源,并满足各种规模的空调系统的需求。

缺点: - 对环境影响较大,电力在生产和传输过程中会产生大量的二氧化碳等温室气体,增加了全球变暖的风险。

- 能耗较高,电力作为传统能源,其利用效率较低,部分能量会以热量形式散发。

3. 光热方案光热方案利用太阳能作为冷热源的能源。

通过光热集热器或太阳能板将太阳辐射能转换为能够提供制冷或制热效果的热能。

优点: - 环保,太阳能是一种可再生能源,不会产生温室气体或其他污染物。

- 能耗低,太阳能可以直接转化为热能,无需额外的转换设备,能源利用效率高。

缺点: - 受天气影响较大,太阳能依赖于阳光的强度和持续时间,天气阴沉或夜晚无法提供稳定的热能。

- 对空间要求较大,光热设备需要占用较大的面积,因此在安装光热方案时需要考虑场地的条件。

4. 地源热泵方案地源热泵方案利用地下的地热能源来提供冷热源。

通过埋设地源热泵系统中的地埋管,地热能被采集并利用。

优点: - 高效稳定,地下的地热能源稳定可靠,可以提供长时间的稳定热能。

- 环保,地热能源可再生且无污染。

缺点: - 安装成本高,地埋管的铺设和地源热泵系统的安装需要一定的成本投入。

- 对场地要求较高,地下地热能源的开采需要适合的地质条件。

5. 太阳能方案太阳能方案是指利用太阳能光伏发电作为空调系统的冷热源。

空调系统的冷热源PPT

空调系统的冷热源PPT

建筑特点
环境因素
建筑物的结构、用途、规模等因素会影响 冷热负荷和空调系统设计,进而影响冷热 源的选择。
周边环境、环保要求、城市规划等因素也 需要考虑,以确定对冷热源的影响和限制 。
03 常见冷热源设备
常见冷源设备
机械制冷
使用制冷剂在封闭系统中循环,通过蒸发和冷凝过程 产生冷气。常见于家用和商用空调系统。
智能化控制技术
智能传感器
利用智能传感器实时监测室内外温湿度、空气质量等参数,实现 空调系统的自适应调节。
远程控制
通过手机APP或智能家居系统实现空调系统的远程控制,方便用 户随时随地调节室内环境。
人工智能技术
利用人工智能算法对空调系统进行优化控制,提高系统能效和舒 适度。
05 冷热源技术的实际应用案 例
系统的运行,以实现温度、湿度的调节。
空调系统的分类
集中式空调系统
通过集中式制冷站提供冷热源,通过管道将 处理过的空气送至各个房间。
分散式空调系统
在每个房间安装独立的空调设备,如分体式 空调、窗式空调等。
变风量空调系统
通过改变送风量来调节室内温度,以实现节 能。
地源热泵空调系统
利用地下土壤温度相对稳定的特点,通过地 源热泵技术实现冷热源的转换。
冰蓄冷系统
利用冰水蓄冷,在需要时释放冷气。适用于大型建筑 或区域供冷系统。
液态氮或二氧化碳
利用极低温的氮气或二氧化碳进行制冷。常见于工业 和科学实验领域。
常见热源设备
燃气锅炉
利用燃气燃烧产生热量,通过热 交换器传递给水或其他媒介,再 通过循环系统将热量传递给室内。
电热锅炉
利用电能转换为热能,通过电热元 件产生热量。常见于小型供暖系统 或家用取暖器。

暖通空调冷热源重点内容分析

暖通空调冷热源重点内容分析

暖通空调冷热源重点内容分析暖通空调冷热源是指供给暖通和空调系统热能或冷能的装置,它们是暖通空调系统中极为重要的组成部分。

冷热源的选择与设计直接关系到系统的运行效率、节能性以及用户的舒适度。

本文将从冷热源的种类、工作原理、选型与设计几个方面进行详细分析。

首先,冷热源的种类主要有燃烧式锅炉、电锅炉、热泵等。

燃烧式锅炉是利用燃料燃烧产生的热能进行供暖或制冷的一种常见冷热源。

它具有稳定的供热效果,但由于燃烧产生的废气排放问题,环保性能较低。

电锅炉则是利用电能加热水或空气,提供供暖或制冷的热能或冷能。

它无污染、使用方便,但能效比较低。

热泵则是一种能量转换设备,通过循环工质吸收、传递、释放热能或冷能。

它具有高能效、环保、节能等特点,是目前较为理想的冷热源。

其次,冷热源的工作原理主要包括吸热、压缩、冷凝、膨胀等过程。

在供热模式下,燃烧式锅炉将燃料燃烧产生的热能传递给暖气或地暖系统,实现供暖。

电锅炉利用电能直接加热水或空气,然后通过管道或通风系统传送给使用者。

热泵则通过循环工质的压缩、膨胀等过程实现热能或冷能的吸收、传递和释放,达到供热或制冷的目的。

再次,冷热源的选型与设计需要考虑多个因素。

首先是用户需求,包括供暖范围、制冷需求等。

其次是环境因素,包括气候条件、建筑结构等。

同时还要考虑能源资源的可获得性和成本,以及设备的可靠性和维护便捷性等。

此外,还需考虑系统的整体能效,以及与其他设备的配合和安装等问题。

最后,冷热源的设计中需要注意几个重要环节。

首先是热负荷计算,根据用户的需求和建筑的热损失量来确定冷热源的功率和容量。

然后是管网布局设计,包括冷热源与供暖或制冷设备之间的连接方式和管道的铺设。

同时还要考虑冷热源的运行控制与调整,以满足不同季节和时段的需求。

最后是冷热源的维护保养,包括定期检查设备的工作状态、维修设备故障、清洁污垢和积尘等。

综上所述,冷热源在暖通空调系统中起到了至关重要的作用。

通过合理的选型与设计,可以提高系统的运行效率,节约能源,并为用户提供舒适的环境。

中央空调冷热源系统

中央空调冷热源系统

中央空调冷热源系统中央空调系统,可以说是由两个系统所组成,分别为空气调节系统与冷热源系统。

作为组成中央空调系统的两大分支系统之一,冷热源系统对于中央空调系统而言十分重要。

关于这一系统,我们并不是十分了解。

那么,什么是中央空调冷热源?中央空调冷热源系统的工作原理是什么?它到底有什么功能?接下来,我们一起来探究。

中央空调冷热源系统-冷热源系统介绍在中央空调冷热源系统中,分有冷却水系统、冷水机组以及冷冻水系统所组成。

冷却水系统的作用是为冷水机组的冷凝器提供冷却水,吸收制冷剂的冷凝热量,并将冷凝热量转移到大气中去。

冷冻水系统的作用是为冷水机组的蒸发器提供的冷量通过冷冻水输送到各类冷水用户。

中央空调冷热源系统--冷热源系统工作原理中央空调冷热源的作用,是为空调提供必要的冷量与热量。

在制冷方面,它将制冷剂在冷水机组循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂),流经冷凝器降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出,冷媒继续流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器吸热,再经压缩,在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使低温的水流到用户端,再经过见机盘管进行热交换,将冷风吹出。

中央空调冷热源系统--冷热源系统选型关于冷热源的选择,一般采用压缩式制冷机组和溴化锂吸收式制冷机组。

压缩式冷水机组又分为活塞式冷水机组、螺杆式冷水机组、离心式冷水机组。

溴化锂吸收式冷水机组又可分为蒸汽溴化锂吸收式冷水机组和直燃溴化锂吸收式冷热水机组。

结语:对于中央空调冷热源,有着许多的种类范畴,系统来说聚会时以上的几种。

身为中央空调主要的组成系统,冷热源系统十分重要。

同样,冷热源之间的配置对中央空调的运转效果,也用有着很大的影响。

而随着科技的发展,冷热源自然也不会一成不变,或许在未来会有更较高小德冷热源出现。

想要了解更多可以咨询柯伊梅尔。

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❖ 最早的制冷剂(1830~1930)
乙乙醚醚 (1805)
二二乙乙醚醚((1813843)4) 蒸蒸气气压压缩缩式式制制冷冷循循环环
橡胶馏化物
制冷剂的筛选由易获得性转向了安全性和性能参数
二氯乙烷异构体 (R1130)
第一台离心压缩机
混合物 (1885)
16
1.制冷剂
(4)制冷剂的发展历程
❖ CFC和HCFC(1930~1990)
空调系统冷热源
1
什么是空调冷热源
1.家用空调系统
2
家用空调制冷原理
制冷循环系统:
外界空气

压缩机
高温高压蒸气(高温高压蒸气)
冷凝器

压 (压缩)




蒸发器

节流装置
低压液体
(节流降压)
室内空气
3
2.中央空调制冷系统
4
中央空调制冷系统
5
中央空调制冷系统
冷却水系统

压缩机
高温高压蒸气(高温高压蒸气)
(2)2—3等温过程
从低温热源中吸取热量为q2,循环所消耗的功为w,熵增加了 q2/T2;
卡诺循环是一种理想的可逆循环。在实际过程中,无法实现没有温差 下的等温传热过程,也不可能实现没有摩擦损失的等熵过程。
可逆状态下的卡诺循环发动机是无法实现的。
23
1. 卡诺循环
1.2 逆卡诺循环
24
1. 卡诺循环
1.2 逆卡诺循环的热力过程分析: (1)4—1定温压缩过程
工质在定温压缩过程中向高温热源放出热量为q1,同时熵减少 了q1/T1;
10
1.制冷剂(Refrigeration)
(2)对制冷剂的要求和选用原则: 理想制冷剂应具备:价格低廉,易得,安全,可
靠。
11
1.制冷剂
(2)对制冷剂的具体要求和选用原则:
a.临界温度较高,在常温或普通温度下能够液化; b.蒸发压力不能低于大气压力,避免空气漏入制冷系统,冷凝压力不能太高,
避免压缩机和冷凝设备系统庞大; c.凝固温度低,以免制冷剂在蒸发温度下凝固; d.黏度和密度要小,以减小制冷剂在系统中的流动损失; e.热导率高,以提高系统中各个换热器制冷剂侧的传热系数; f.等熵指数小,以减小压缩过程中的耗功; g.液体比热小,使节流过程损失减小; h.不燃烧,不爆炸,无毒,对金属不起腐蚀作用,与润滑油不起化学作用,
的热力过程分析:
(1)3—4 等温过程
工质由状态3等温压缩,并向恒温热源T2放出热量Q2而到状态4;
(2)绝热过程
绝热过程,工质由状态4通过绝热压缩达到状态1;
(3)等温膨胀
工质从状态1,在等温下由恒温热源T1吸取热量q1变化到状态2;
(4)绝热膨胀
工质由状态2进行绝热膨胀恢复到原来状态3
1.制冷剂
混合物制冷工质
➢ 共沸混合制冷工质(呈现单一制冷工质的特性,起单一 制冷工质的性质的作用)
表达方法:以5开头的三位数 如R500,R502 ➢ 非共沸混合制冷工质(混合制冷工质还保持组分物质的
某些特性) 表达方法:以4开头的三位数 如:R410A R407C
15
1.制冷剂
(4)制冷剂的发展历程
冷凝器

压 (压缩)




蒸发器

节流装置
低压液体
(节流降压)
冷冻水系统
6
中央空调制冷系统
中央空调器制冷循环系统(三个): 制冷剂循环系统 冷冻水循环系统 冷却水循环系统
制冷设备有:压缩机、冷凝器、蒸发器、节流阀及一些 辅助设备。
7
空调系统冷热源
冷热源指根据条件需要能够提供大量冷量、热量 的机械设备。
22
1. 卡若循环
从卡诺循环热效率可得出结论:
(1)卡若循环的热效率只决定于高温热源和低温热源的温度,可采用 增大高、低温差来提高热效率。
(2)卡诺循环的热效率总是小于1,不可能等于1。 (3)当T1=T2时,即只有一个热源,则热效率等于0。即指单一热源
的热发动机是不可能存在的,必须存在温差。 (4)卡诺循环的热效率与工质的性质无关。
高温热源T1
揭示了热机循环热效率不 能达到100%和实现低温物
Q1 W0 E
Q2
体向高温物体转移热量必 Q2 须以耗功为其补偿。
低温热源T2
热效率最高只能达
到多少?怎样提高
热效率?
20
1. 卡诺循环
卡诺循环是在一定温限范围内热效率最高的循环。 有两个等温过程和两个等熵(绝热)过程组成的循环系统。
1.1 正向卡诺循环
氟利昂通式: CmHnFxClyBrz
两者的符号可表示为:R(m-1)(n+1)(x)B(z)
如:二氟二氯甲烷(CF2Cl2)
R12
五氟乙烷(C2HF5)
R125
➢无机物表达方法:编号首位为7,7后面的数 字是
该无机物的分子量。
如:R717
NH3 R744
CO2
注:600系列制定用于一些有机制冷工质。如R600指丁烷,R600a指的是异丁烷 14
CFC(R12)与1931年开始商业化; 成为20世纪制冷剂的主流 CFC11(R12)于1932年也被商业化
❖ HFC和天然制冷剂(1990年以后)
17
1.制冷剂
(5)制冷剂的替代路线
目前制冷剂存在的问题:对臭氧层的破坏作用及温 室效应。
替代路线:
氟代烃 自然工质 氟袋醚
18
第二节 制冷理论循环
高温下不分解,对人体无害; i.价格便宜,便于获得; j.对人类生态环境无破坏作用
12
1.制冷剂
(3)制冷剂的种类及表示方法 单一制冷工质
➢ 氟利昂和烷烃类 ➢ 无机物
混合物制冷工质
➢ 共沸混合物制冷工质 ➢ 非共沸混合物制冷工质
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1.制冷剂
•单一制冷工质的表达方法
➢烷烃类表达通式:CmH2m+2
制冷装置:将物体温降至环境温度之下,并维 持此温度的装置,成为制冷装置。
制冷循环:制冷装置中的工质循环。 分类:压缩制冷循环、吸收式制冷循环、
蒸汽喷射制冷循环以及半导体制冷等。
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1. 卡诺循环
热力学第一定律:
进入系统的能量-离开系统的能量=系统中储存能量的增加 热力学第二定律:
不可能制造出从单一热源吸热,使之全部转化成为功而不留下其他 任何变化的热力发动机。
例如:大型建筑中 冷源指:冷水机组供冷 热源指:锅炉供热
8
空调冷热源工程
提纲
一、冷源设备 二、热源设备 三、冷热水机组 四、冷热源辅助设备 五、空调冷热源的选择与评价
9
一、冷源设备
1.制冷剂:
(1)制冷剂:是制冷系统中的制冷工质,在 制冷系统中,在低温下蒸发吸收热量,在高 温下经过冷凝放出热量,将热量不断地从被 冷却物体中取出并转移到周围环境中去,制 冷剂是在一个封闭的制冷系统中不断循环流 动。
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