空调系统
空调系统的分类和分类原则

空调系统的分类和分类原则空调系统是一种用于控制空气温度、湿度、净化和运输的设施。
不同的空调系统可以根据其应用场景、操作方式和制冷剂等不同因素进行多种分类。
下文将从不同的分类原则来介绍空调系统的分类。
1.按应用场景分类(1)商业空调系统商业空调系统广泛应用于商业建筑、购物中心、酒店、医院等大型公共场所。
商业空调系统一般采用集中式空调,具有较大的冷却输出,可以覆盖整个建筑物。
此外,商业空调系统还需要具备良好的除湿和通风效果,以确保室内环境的舒适度和健康安全。
(2)家庭空调系统家庭空调系统主要用于住宅和别墅等个人住宅,通常采用分体式空调,以满足不同房间的独立需求。
家庭空调系统可以在一定程度上降低能耗和成本,并为用户提供个性化的舒适体验。
2.按控制方式分类(1)手动控制空调系统手动控制空调系统是一种最基础的空调系统,用户需要手动开关空调、调节温度和风速等参数。
尽管它的控制方式相对简单,但仍然广泛应用于一些小型商业和家庭场景。
(2)自动控制空调系统自动控制空调系统是一种更智能化的空调系统,系统可以自动感知室内外环境,从而自动调节温度、湿度和风速等参数。
与手动控制系统相比,自动控制空调系统更高效、更节能、更便捷。
3.按制冷剂分类(1)制冷剂为Freon的空调系统Freon是一种常见制冷剂,常适用于商业和工业空调系统中。
这种制冷剂使用方便,制冷效果显著,但其流向大气会破坏臭氧层,对环境和人体健康造成一定的危害。
(2)制冷剂为R-410A的空调系统R-410A制冷剂是一种对环境较为友好的制冷剂,它不会对臭氧层产生破坏作用,不易导致室外空气污染,因此受到越来越多的应用。
总体来看,空调系统可以根据其应用场景、控制方式和制冷剂等因素进行不同的分类。
在进行空调系统的选择和使用时,我们还需要综合考虑各种因素,以满足用户需求并提高能源效率。
飞机空调系统

飞机空调系统的重要性
提高乘客舒适度
保持适宜的客舱温度、湿度和气流速度,提 高乘客的舒适度。
保障飞机设备正常运行
为飞机设备提供适宜的工作温度和湿度,保 证设备的正常运行。
保障机组人员工作效率
为机组人员提供适宜的工作环境,有助于提 高工作效率。
提高飞行安全
保证客舱压力稳定,避免因压力波动对乘客 健康造成影响,提高飞行安全。
环保节能
研发低碳排放的制冷剂, 减少对环境的影响。
03
飞机空调系统的设计与优化
飞机空调系统设计的原则与要求
高效性
飞机空调系统应具备高效的工 作性能,确保在各种飞行条件 下都能提供稳定、舒适的环境
。
可靠性
由于飞机在飞行过程中无法进 行维修,因此空调系统的设计 应确保高可靠性,减少故障发 生的概率。
噪音污染
飞机空调系统在工作过程中会产生一定的噪音,对周边环境和乘客的舒适度造成影响。解 决方案包括采用低噪音设计和隔音材料,以及定期维护和检查以减少噪音产生。
废弃物处理
飞机空调系统的废弃物处理是环保问题的重要组成部分。解决方案包括分类收集和处理废 弃物,以及采用可再生和可回收材料。
飞机空调系统的未来发展与挑战
高温环境
飞机在飞行过程中面临高温环境,对空调系统的散热性能 提出了更高的要求。解决方案包括加强散热设计、采用耐 高温材料等。
噪音控制
飞机空调系统在运行过程中会产生噪音,影响乘客舒适度 。解决方案包括优化系统设计、采用降噪技术等。
维护与检修
由于飞机空调系统结构复杂且高集成度,如何方便快捷地 进行维护与检修成为一项挑战。解决方案包括采用模块化 设计、提供快速更换部件等。
故障诊断
当空调系统出现异常时,系统会自动报警,地面维护人员通过故障代码可快速定 位故障原因。
全空气空调系统介绍.

空调系统
空气调节就是对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净度和空气
流速等参数进行调节和控制,并提供足够量的新鲜空气,来满足生产 工艺或人体舒适的要求。空气调节简称空调。
完整的空调系统应由空气处理设备、输送设备,冷热源及控制、
调节系统这四部分组成。 空调系统安装 在建筑工程中,按照空调工程施工图,完成冷热源、空气处理设 备、风管、风口及附件、仪表和其它设施的安装,并满足施工安装质 量要求的工作过程。
系统较复杂,初投资较高,主要适用于新建的智能化办公大楼。
(四)地板送风空调系统
地板送风空调系统是下送风空调的一种形式,主要应用在
现代办公楼及计算机机房等场合。
这些建筑随着商务和信息化的发展,常要求设置架空地板, 以满足电力、语音与数据通信等电缆布线的需要。 地板送风是利用地板下的这一空间作为空调送风的输配手 段,使室内气流自下而上,达到改善个人热环境和室内空气空调Βιβλιοθήκη 间空调房间 送风排风
回风
空调机房
新风
冷(热)源
三、全空气系统的形式
(一)一次回风式系统
新 风 量 确 定 原 则
在大多数实际工程中,有时按照以上方法计算出的新风量过小,不足总风量的10%。
为了确保室内卫生和安全,此时也应按照送风量10%的最少新风量计算。
(二)二次回风式系统
二 次 回 风 系 统 即 是 把 回 风分成两个部分,第一部 分与新风直接混合后经盘 管进行冷、热处理,第二 部分则与经过处理后的空 气进行二次混合。
品质的目的。
四、全空气系统的特点 (一)优点
空调设备集中设置在专用空调机房里,管理维修方便,消 声防振容易; 可根据季节变化调节空调系统的新风量,节约运行费用; 使用寿命长,初投资和运行费比较小。
数据中心空调系统

噪声对环境的影响
数据中心空调系统的噪声对环境产生一定的影响,主 要表现在以下几个方面
2. 环保:过大的噪声可能对周边生态环境产生影响, 如影响鸟类和昆虫的栖息和迁徙。
1.生活质量。
3. 设备损坏:过高的噪声可能导致设备损坏,增加维 修和更换成本。
优化建议及未来发展方向
• 优化建议:针对以上问题,可以采取以下措施进行优化 • 采用高效、低能耗的空调设备,如采用先进的制冷技术和设备,降低能耗和碳排放。 • 对数据中心进行合理的布局和设计,减少对周边环境和居民的影响。 • 加强设备维护和管理,减少设备损坏和维修更换的频率。 • 未来发展方向:随着科技的不断进步和环保意识的增强,未来数据中心空调系统的发展方向可能包括以下
《数据中心空调系统》
2023-10-29
contents
目录
• 数据中心空调系统概述 • 数据中心空调系统技术 • 数据中心空调系统设计 • 数据中心空调系统运行与管理 • 数据中心空调系统对环境的影响及优化建
议
01
数据中心空调系统概述
定义和作用
定义
数据中心空调系统是指用于保障数据中心服务器、网络设备等关键设备正常 运行,通过冷却、加湿、除尘等技术手段提供适宜的环境条件的系统。
气流组织设计是确保数据中心空调系统有 效工作的关键。应通过合理的布局和避免 涡流来确保气流畅通。同时,应确保设备 均匀散热,以避免任何部分的设备过热。
噪声与振动控制
总结词
低噪声、减震措施、符合环保标准
详细描述
数据中心空调系统的噪声和振动控制对于确 保设备的稳定运行和员工的舒适环境至关重 要。应采取有效的减震措施,降低设备运行
监控与报警
运行状态监控
数据中心空调系统通过监控设备对运行状态进行 实时监测,包括温度、湿度、空气质量等参数。
空调系统的节能措施

空调系统的节能措施随着地球资源的日益减少,节能成为了一个永恒的话题。
为了响应国家环保政策,我们应该积极采取措施,减少能源的浪费。
空调系统是一个能够耗费大量电能的设备,采取节能措施对于节约能源具有重要意义。
下面将介绍一些空调节能的方法。
1.合理调整空调温度空调温度的合理设定可以减少能源的浪费。
过低的温度会增加冷凝器的负担,导致耗能增加。
空调的最佳温度应该在25℃左右。
另外,在夜间和非工作时间段应该减少空调温度,避免不必要的能源消耗。
2.设置定时开关机空调设备的定时开关机功能可以有效地减少能源浪费。
只要按照使用时间合理设定定时功能,就可以避免一些无人使用或者已完全冷却的时间段的能源浪费。
3.定期清洗空调滤网空调滤网的定期清洗可以有效地提高空调的工作效率,减少耗能。
由于长时间使用会导致滤网上积累尘土,因此最好每周清洗一次空调滤网,以保持空气畅通。
4.选择适合的空调型号不同型号的空调在性能和功能上存在差异。
正确选择适合的空调型号可以提高空调的工作效率,减少耗能。
例如,大面积的空间适合使用中央空调,而小型房间适合使用移动或分体式空调,这样可以减少系统建设的成本,提高能源利用效率。
5.采用地源热泵空调系统地源热泵空调系统是一种较新的节能技术。
其工作原理是利用地下水源或土壤等废热能源作为热源,通过地下的地热管道将热源温度提高到满足空调需求的温度,实现空调供热和制冷。
地源热泵空调系统可以节约能源、保护环境、降低能耗,是一个高效节能型的空调系统。
总之,为了保护环境、促进可持续发展,我们必须采取措施,降低能源的消耗。
上述空调节能措施可以有效地提高空调的工作效率、减少能源的浪费,从而实现对环境的保护和对资源的可持续利用。
工业空调系统的工作原理

工业空调系统的工作原理工业空调系统是指用于工业场所的空气调节设备。
其工作原理主要包括制冷循环和空气循环两个方面。
制冷循环是工业空调系统中最关键的部分。
该循环主要由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置组成。
首先,冷媒在蒸发器中吸收室内热量变为低温低压气体,然后经过压缩机被压缩成高温高压气体,接着通过冷凝器散热释放热量,冷媒变成高温高压液体,最后通过节流装置降压成低温低压液体重新进入蒸发器。
这样循环往复,从而实现了对室内空气的制冷作用。
空气循环是工业空调系统的另一个重要组成部分。
空气循环主要由风机和空气处理装置组成。
首先,风机通过吸入室内空气,将其通过过滤装置进行净化去除杂质,然后经过蒸发器,受到制冷循环产生的冷气的降温作用,再通过风管输送到各个房间。
同时,室内的热空气被风机吸走,通过冷凝器将热量释放到室外。
这样,通过空气循环,工业空调系统能够实现对室内空气的除湿、净化和调温作用。
除了以上两个主要的工作原理,工业空调系统还有一些辅助功能。
例如,温度控制装置能够根据室内外温度的变化自动调节空调系统的工作状态,以保持室内的舒适温度。
除湿装置能够有效地降低室内湿度,减少细菌和霉菌的滋生。
此外,空气过滤装置可以过滤掉空气中的灰尘、花粉和有害气体,提供一个洁净的室内环境。
在工业生产中,工业空调系统的作用不仅仅是为了提供舒适的工作环境,更是为了保障生产过程的正常进行。
例如,在一些对温度要求较高的工业生产过程中,工业空调系统可以控制室内温度,保持产品质量的稳定。
此外,工业空调系统还可以控制室内湿度,避免湿度过高导致设备腐蚀或产品损坏。
工业空调系统通过制冷循环和空气循环的工作原理,实现了对室内空气的制冷、除湿、净化和调温作用。
它在工业生产中起到了关键的作用,不仅提供了舒适的工作环境,还保障了生产过程的稳定进行。
工业空调系统的工作原理的理解和掌握,对于工业生产和室内环境的管理至关重要。
空调系统组成和分类
❖ 承担室内负荷所用介质全部为水。特点是所占空间小,但不 能换气。一般不单独使用。 形式:风机盘管机组系统
❖ ((4)冷剂式系统 (相应分散式)
❖ 承担室内负荷所用旳介质为冷剂。占空间小,布置灵活,反 应快,但不能换气。用于局部机组。由设置于空调房间旳蒸 发器(夏季)、冷凝器(冬季)内部旳制冷剂直接承担,常 见分体、柜式、多联机。
分散式空调系统 (局部空调系统)
不需要集中旳空调机房,它是把冷热源和空气处理输送设备集中设置在一种 或两个箱体内旳定型设备,根据需要,灵活而以便地布置在空调房间或邻室 内。当建筑物中只有少数房间需要空调或空调房间较分散时,宜采用分散式 空调系统。主要用于办公楼、住宅等民用建筑。
种类 按容量大小分:分为窗式和立柜式。 按供热方式分:分为冷风型、电热型和热泵型。 根据冷凝器旳冷却方式分:分为风冷式和水冷式 按机组旳整体性分:分为整体式和分体式。
按空气处理设备集 中程度分类
按承担室内负荷所用旳介质
按处理空气旳起源分类
全新风系统 全回风系统 新回风混合系统
烟气
排风扇 送风口
送风管
消声器
空
18°C
调
机
房
回风口 25°C
空调房间 24°C
新风
热湿空气
空调机
冷却塔
烟囱
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
冷却水管
热水管
60°C
热水锅炉
55°C
冷却水循环泵 热水循环泵
集中空调系统示意图
热器
紧固装置 瓷绝缘子 接线端子
汽车空调系统主要部件介绍
二、空调系统部件介绍——零部件组成 (一)空调系统零部件的组成
1、空调系统零部件组成
一、空调系统概述——结构和组成
通常按照控制方式(手动拉丝空调、手动电控空调、全自动空调)来分。 ⑴ 手动空调系统组成: HVAC 总成(带拉丝)、冷凝器(如为“过冷式冷凝器”则取消储液干燥器)、储液干 燥器、空调管路、压力传感器(或压力开关)、空调控制面板(手动机械式)、空调进风滤 清器(根据市场要求可配置不同类型的滤芯)。 ⑵ 电控空调系统组成: HVAC 总成(带模式电机)、冷凝器(如为“过冷式冷凝器”则取消储液干燥器)、储 液干燥器、空调管路、压力传感器(或压力开关)、空调控制面板(机电一体、手动)、空 调进风滤清器(根据市场要求可配置不同类型的滤芯)。 ⑶ 全自动空调系统组成: HVAC 总成(带模式电机)、冷凝器(如为“过冷式冷凝器”则取消储液干燥器)、储 液干燥器、空调管路、压力传感器(或压力开关)、空调控制面板(全自动电子式)、空调 进风滤清器(根据市场要求可配置不同类型的滤芯)、若干传感器(室外温度传感器、室内 温度传感器、阳光传感器、空气质量/湿度传感器等等)。
一、空调系统概述——发展
(二)空调系统的发展
发展的五个阶段: 1、单一暖风系统:
时间:1925年美国通用汽车冷却液通过加热器的方法取暖。 地区:在寒冷的北欧、亚洲北部地区,目前仍然使用单一暖风系统。 特点:初步比较完整形成了整车供热系统,采用加热器、暖风机和空气滤清。
2、单一制冷系统: 时间:1939年,由美国通用汽车帕克公司在轿车上安装机械制冷降温的空调系统; 地区:在热带、亚热带地区,目前仍然使用单一制冷系统; 特点:采用机械制冷,形成了汽车空调系统的制冷先驱
(1)蒸发器
空调系统的主要工作原理为蒸发压缩式制冷,共有压缩、冷却、膨胀、蒸发四 个环节。蒸发器总成作为空调系统的主要核心蒸发部分。
中央空调系统的工作原理
中央空调系统的工作原理
中央空调系统是一种集中供冷、供热和通风于一体的空调系统,它包括室内机组和室外机组。
室内机组通过管道系统连接室外机组,实现空气的循环和温度的调节。
工作原理如下:
1. 制冷循环:室内机组中的压缩机将低温低压制冷剂吸入,通过压缩将制冷剂压缩为高温高压气体。
然后,高温高压气体通过冷凝器散热,变成高压高温液体。
接下来,高压高温液体通过膨胀阀经过膨胀,变成低温低压液体。
最后,低温低压液体通过蒸发器吸收空气中的热量,将空气冷却并循环送至各个房间。
2. 供热循环:室内机组可通过改变工作状态实现供热。
当需要供热时,室内机组中的换热器吸收室外机组产生的热量,将热量通过管道输送到各个房间。
3. 通风循环:除了制冷和供热,中央空调系统还能实现通风功能。
室内机组通过通风机将外界空气吸入,将室内空气与外界空气进行交换,保持室内空气的新鲜。
整个中央空调系统通过不同的工作模式和控制手段来调节室内温度,保持室内空气的舒适性和优质。
空调通风系统运行管理标准
空调通风系统运行管理标准
空调通风系统运行管理标准是指对于建筑物内的空调和通风系统进行管理和运维的一套标准规范。
该标准旨在确保空调通风系统的正常运行,提供舒适的室内环境和良好的空气质量。
空调通风系统运行管理标准通常包括以下内容:
1. 系统操作规程:包括系统启停、温度设置、风量调节、湿度控制等操作规程,以确保系统的正常运行和效果。
2. 维护保养要求:包括定期巡视、清洁、更换滤网、清理管道、检查设备等维护保养要求,以确保系统的高效运行和延长设备的寿命。
3. 故障处理程序:包括故障报修、紧急处理、备件更换等故障处理程序,以确保系统的快速恢复和应急响应。
4. 节能措施和管理:包括节能设置、能源监测、节能改造等节能措施和管理,以减少能源消耗和运行成本。
5. 空气质量管理:包括室内空气质量测试、通风换气、空气净化等措施,以保证室内空气质量符合相关标准和要求。
6. 数据记录和分析:包括系统运行数据的记录和分析,以评估系统的性能和效果,并作出相应的调整和改进。
空调通风系统运行管理标准应该根据建筑物的特点、使用功能
和人员需求进行制定和实施,并定期进行评估和改进。
通过科学合理的管理和运维,可以保证空调通风系统的高效运行,提供舒适的室内环境,并满足人们对空气质量和能源消耗的要求。
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第 1 页 共 4 页 一、空调系统的概念 实现对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净度和空气流速等进行调节和控制,并提供足够量的新鲜空气的方法叫做空气调节,简称空调。空调可以实现对建筑热湿环境、空气品质全面进行控制,它包含了采暖和通风的部分功能。 空调系统有四大件,它们是压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。
二、空调系统运行原理 (一)空调制冷运行原理 空调在作制冷运行时,低温低压的制冷剂气体被压缩机吸入后加压变成高温高压的制冷剂气体,高温高压的制冷剂气体在室外换热器中放热(通过冷凝器冷凝)变成中温高压的液体(热量通过室外循环空气带走),中温高压的液体再经过节流部件节流降压后变为低温低压的液体,低温低压的液体制冷剂在室内换热器中吸热蒸发后变为低温低压的气体(室内空气经过换热器表面被冷却降温,达到使室内温度下降的目的),低温低压的制冷剂气体再被压缩机吸入,如此循环。 (二)空调制热运行原理 低温低压的制冷剂气体被压缩机吸入后加压变成高温高压的制冷剂气体,高温高压的制冷剂气体在室内换热器中放热变成中温高压的液体(室内空气经过换热器表面被加热,达到使室内温度升高的目的),中温高压的液体再经过节流部件节流降压后变为低温低压的液体,低温低压的液体在换热器中吸热蒸发后变为低温低压的气体(室外空气经过换热器表面被冷却降温),低温低压的气体再被压缩机吸入,如此循环!
三、空调机组的分类 (一)空调机组按空气处理的要求可分为: 1.冷、热风机——仅实现对室内空气温度的调节和控制; 2.除湿机——仅实现对室内空气的湿度调节; 3.恒温恒湿机——实现对室内空气的温度和湿度同时进行调节和控制。 (二)空调机组按规格和型式的不同,通常可分为: 1.窗式空调器; 2.柜式空调器; 3.分体式空调器或空调机; 4.集中式空调机。 (三)空调机组按空气处理设备的集中程度可分为: 1.集中式空调系统; 2.半集中式空调系统; 3.分散式空调系统。
四、中央空调系统 (一)中央空调系统介绍 第 2 页 共 4 页
中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。制冷系统为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。 (二)制冷系统的选择 中央空调制冷系统的选择,应根据负荷大小、能源提供方式、便利程度等多种客观条件决定。其中活塞式制冷压缩机多为中型(标准制冷量60~600KW)和小型(小于60KW),但是由于其噪音大、效率低切容易发生故障,目前使用的已不多;涡旋式制冷压缩机目前主要用于小型制冷系统,在家用空调以及商用VRV等小型系统大量使用;而螺杆机具有结构简单、可靠性高及操作维护方便,另外技术成熟等一系列独特的优点,已经广泛应用于空调中;离心式压缩机结构简单紧凑,运动件少,工作可靠,经久耐用运行费用低,一般适用大于500RT的制冷系统中,并且可以实现无级调节,使机组的负荷在30%~100%范围内工作。通常情况下,多采用电制冷,在燃气或燃煤资源丰富的地区,可采用吸收式制冷。 (三)家用中央空调 中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。家用中央空调(或称户式中央空调、单无式可调中央空调)是指由一个室外机产生冷(热) 源进而向各个房间供冷(热)的空调,它是属于(小型)商用空调的一种。家用中央空调分为风系统和水系统两种。风系统由室外机、室内主机、送风管道以及各 个房间的风口和调节阀等组成;水系统由室外机、水管道、循环水泵及各个室内的末端(风 机盘管、明装等)组成。家用中央空调的特点是: 1 整个家庭都处于舒适性条件下,避免其它分体机造成的直吹过冷和房内冷热不匀的人体不适现象; 2 装饰性好,配合装修无任何外露管线; 3 操作简单,自动运行,无需维护; 4 可根据各个房间的朝向、功能等增加或减少送风(热)量; 5 可加新风和加湿,使室内空气保持新鲜和卫生。家用中央空调的局限性是: 1 布置上:设计和安装要与装修结合才能达到良好的舒适性和装饰效果; 2 电源要求:电负荷较大。老式住房要考虑电路负荷是否足够。 (四)中央空调常用术语 1.舒适性空调: 使空调房间满足人们生活的要求,以人体的舒适要求来控制房间的空气参数. 2.工艺性空调; 又称恒温恒湿空调,使室内空气温度、湿度、气流速度、洁净度等参数控制在一定范围内,以满足生产工艺的要求. 第 3 页 共 4 页
3.制冷量: 空调器进行制冷运行时,单位时间内,低压侧制冷剂在蒸发器中吸收的热量.常用单位为W或KW。 4.热泵制热量; 空调器进行热泵制热运行时(热泵辅助电加热器应同时运行)单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量。 5.性能系数: 制冷(热)循环中产生的制冷(热)量与制冷(热)所耗电功率之比为性能系数.制冷时称为能效比,用EER表示:制热时称为性能系数,用COP表示. 6.制冷剂: 制冷剂即制冷工质,是制冷系统中完成制冷循环的工作介质.制冷剂在蒸发器内吸取被冷却的对象的热量而蒸发,在冷凝器内将热量传递给周围空气或水而被冷凝成液休体.制冷机借助于制冷剂的状态变化,达到制冷的目的. 7.载冷剂: 载冷剂是指在间接制冷系统中用以传送冷量的中间介质.载冷剂在蒸发器中被制冷剂冷却后,送到冷却设备冷却,吸收被冷却物体或环境的热量,再返回蒸发器被制冷剂重新冷却,如此不断循环,以达到连续制冷的目的. 8.风机盘管: 集中央空调系统中常用的换热设备,由肋片管和风机等组成,载冷剂流经风机盘管(管内)时与管处空气换热,使空气降温.风机盘管属于空气冷却设备. 9.水冷冷水机组: 水冷冷水机组属于中央空调系统中的制冷机组部分,其载冷剂为水,称为冷水机组,而冷凝器的冷却为利用常温水的换热降温来实现,故称为水冷机组.与水冷机相对的称为风冷机组,风冷机组的冷凝器由与室处空气的强制通风换热达到冷却目的. 10.冷却塔: 借助空气使水得到冷却的专用设备,一般安装在楼房的顶部.在制冷、电力、化工等许多行业中,.从冷凝器等设备中排出的热的冷却水,都是经过冷却塔冷却后循环使用的. 11.VRV系统: VRV 空调系统是在电力空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定丁作在最佳工作状态。 VRV 空调系统具有明显的的节能、舒适效果,该系统依据室内负荷,在不同转速下连续运行,减少了因压缩机频繁启停造成的能量损失;采用压缩机低频启动,降低了启动电流,电气设备将大大节能,同时避免了对其它用电设备和电网的冲击;具有能调节容量的特性,改善了室内的舒适性。 VRV 空调系统具有设计安装方便、布置灵活多变、建筑空间小、使用方便、可靠性高、运行费用低、不需机房、无水系统等优点。 12.模块机: 在VRV系统的基础上发展而来,在1985年,由澳大利亚捷丰集团发明并申请专。它将传统的氟利昂管路改变为水路系统,将室内外机合并为制冷机组,室内机改为风机盘管。利用载冷剂水的换热来实现制冷过程,模块机由于能够根据冷负荷要求自动调节启动机组数量,实现灵活组合而得名。 第 4 页 共 4 页
13.活塞式冷水机组; 活塞式冷水机组就是把实现制冷循环所需的活塞式制冷压缩机、辅助设备及附件紧凑地组装在一起的专供空调用冷目的使用的整体式制冷装置。活塞式冷水机组单机制冷从60到900KW,适用于中,不工程。 14.螺杆式冷水机组; 螺杆式冷水机组是提供冷冻水的大中型制冷设备。常用于国防科研、能源开发、交通运输、宾馆、饭店、轻工、纺织等部门的空气调节,以及水利电力工程用的冷冻水。螺杆式冷水机组是由螺杆制冷压缩机组、冷凝器、蒸发器以及自控无件和仪表等组成的一个完整制冷系统。它具有结构紧凑、体积小、重量轻、占地面积小、操作维护方便、运转平稳待优点,因而获得了广泛的应用。其单机制冷量从150到2200KW,适用于中、大型工程。 15.离心式冷水机组; 是由离心式制冷压缩机和配套的蒸发器、冷凝器和节流控制装置以及电气表组成整台的冷水机组。单机制冷量从700至4200KW。其适用于大、特大型工程。 16.溴化锂吸收式冷水机组: 以热能为动力,以水为制冷剂,以溴化锂溶液为吸收剂,制取0℃以上的冷媒水,可用作空调或生产工艺过程式的冷源。溴化锂吸收式以热能为动力,常见的有直燃型、蒸汽型、热水型三类,其冷量范围为230到5800KW,适用于中型、大型、特大工程。