臭氧中央空调循环送风系统(HVAC)应用

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HVAC功能简介

HVAC功能简介

HVAC是Heating, Ventilation and Air Conditioning 的英文缩写,就是供热通风与空气调节。

既代表上述内容的学科和技术,也代表上述学科和技术所涉及到的行业和产业。

HVAC又指一门应用学科,它在世界建筑设计和工程以及制造业有广泛的影响,各国都有HVAC协会,中国建筑学会暖通分会即中国的官方代表机构。

传热学、工程热力学、流体力学是其基本理论基础,它的研究和发展方向是为人类提供更加舒适的工作和生活环境。

简介空气调节系统,是包含温度、湿度、空气清净度以及空气循环的控制系统,被称为HVAC(英语:Heating,Ventilation,Air-conditioning and Cooling)。

空调供应冷气、暖气或除湿的作用原理均类似,利用冷媒在压缩机的作用下,发生蒸发或凝结,从而引发周遭空气的蒸发或凝结,以达到改变温、湿度的目的。

值得注意的是,“暖气机”是一个罕见的、热效率大于1的优良设备(若不考虑‘温室效应’)。

这使得其对地处亚热带地区的意义,远不如对于地处温带的地区来得有建设性。

历史在超过一千年前,波斯已发明一种古式的空气调节系统,利用装置于屋顶的风杆,以外面的自然风穿过凉水并吹入室内,令室内的人感到凉快。

19世纪,英国科学家及发明家麦可·法拉第(Michael Faraday),发现压缩及液化某种气体可以将空气冷冻,此现象出现在液化氨气蒸发时,当时其意念仍流于理论化。

1842年,佛罗里达州医生约翰·哥里(John Gorrie)以压缩技术制造出冰块,并使用作冷冻空气以吹向疟疾与黄热病的病人。

他想到使用其制冰机以管理大厦的环境,并想像到可令整个城市凉快的中央空气调节系统。

哥里在1851年为其制冰机取得美国专利(#8080)。

此技术受到北方一些商人及宗教领袖的攻击,因为技术威胁这些商人从北方运送冰块至南方出售的生意。

当哥里及其生意伙伴在1855年去世后,空气调节的意念亦随之消失。

中央空调系统(HVAC)组成PPT课件

中央空调系统(HVAC)组成PPT课件
通道。
水管
连接冷热源设备和空气 处理设备,构成水循环
通道。
控制设备
控制器
接收温度、湿度等传感器信号, 根据设定值控制冷热源设备、空 气处理设备和输送设备的运行。
传感器
检测空气温度、湿度等参数, 将信号传递给控制器。
执行器
根据控制器的指令,控制各设 备的运行,如调节阀门开度、 改变风机转速等。
监控系统
能耗标准
符合国家或地区的能耗标 准,降低能源消耗和碳排 放。
可再生能源利用
利用太阳能、地热能等可 再生能源,提高空调系统 的环保性。
05 中央空调系统选型与安装注意事项
CHAPTER
选型原则和方法指导
负荷计算
系统配置
根据建筑的使用功能、面积、朝向等 因素,计算冷、热负荷,确定所需空 调设备的制冷量或制热量。
故障排除方法和技巧分享
听诊法
运用听音棒等工具,倾听设备运 转声音,识别异常声响,定位故 障点。
触摸法
在设备安全允许的情况下,触摸 设备外壳或部件,感受温度、振 动等异常,辅助判断故障性质。
观察法
通过观察设备运行状态、指示灯、 压力表等,判断故障可能发生的 部位。
替换法
对于疑似故障的部件,采用替换 法验证,以便快速准确地找到问 题所在。
设备安装
按照施工图纸和设备安装说明书,进行设备 的就位、找平、固定等工作。
电气接线
按照电气图纸和规范要求,进行设备的电气 接线工作,确保接线正确、牢固。
调试运行操作指南提供
调试准备
单机调试
检查设备、管道、电气等安装质量,确保 符合设计要求。
对每台设备进行单机调试,检查设备的运 行状况,记录运行参数。
定义

供暖、通风与空调(HVAC)压力应用

供暖、通风与空调(HVAC)压力应用

3 福禄克培训合作项目 供暖、通风与空调(HVAC)压力应用
TSP 和 ESP:总静压 (TSP) 和外部 TSP 通常针对商用和工业用一体式 结论
静压 (ESP) 与厂商提供的鼓风机性 设备而提供。TSP 包括设备风机必须
能表结合使用,可确保鼓风机性能足 要克服的内部和外部动态压力损失。
以克服空气设备压力降以及与管道摩 ESP 通常针对住宅一体式设备提供。
VAV(可变风量)控制:压力传感 性能表就可用于估计空气流量并确 器常被用来对 VFD(变频驱动电 定过滤器的寿命终止。例如,蒸发 机)的 RPM 转速进行控制。例如, 器将具有与清洁干燥盘管和清洁潮 供气管道压力传感器可基于由打开 湿盘管的 cfm 相关的压力降。高性 和关闭的区域缓冲器中的一种组合 能过滤器将具有与清洁过滤器的 所引起的压力变化,来对 VFD 的 cfm 相关的压力降,以及与相同过 RPM 进行调节。排气 VFD 鼓风机 滤器达到其寿命终点时 cfm 相关 可基于所占据空间与室外之间的压 的压力降。
备外部的动态压力损失,这种压力损
RPM。请务必记住,厂商提供的鼓风 失是在一体式设备的回风开孔或供风
机曲线是通过 AMCA 试验步骤制定 开孔处测量的。查看鼓风机表说明,
的,它们没有表示出任何系统效应。 以确定在测量 ESP 时是否应该安装
由于设备安装空间和配置的限制,鼓 过滤器。FSP (Psf) 是风机静压,用
压力可以不同的单位进行测量。HVAC 工作中所使用 的最典型单位是每平方英寸磅数 (psi)、水柱的英寸高 度 (in. wc)、汞柱的英寸高度 (in. hg) 和百万分之一 米汞柱高度(微米汞柱)。Bourdon 压力表是以 psi 为 单位测量较高压力的传统压力表。更高精度的测量需 要使用汞柱标度。而对于供暖、通风与空调(HVAC) 中的最精确的测量 - 和最低压力测量 - 英寸水柱为标 准。

HVAC

HVAC

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主要用途
Recurrence Air Handling unit
FAN-Coil unit Separated Air Condition Smoking lover General Exhaust System Smoking Exhaust system
1.1.1)MAU+RAU 1.1.2)AHU 1.1.3)MAU+FCU 1.1.4) MAU+FFU
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2.空调系统 空调系统
A motorized damper is equipped at each MAU duct outlets to prevent backflow through the standby unit. Fire dampers are installed within the supply ducts that penetrate the wall at the facility plant room. In operation, outside air at ambient temperature and humidity will be drawn into the MAU where it is filtered and cleaned. The intake temperature will be sensed by T1 and adjusted the temperature. While the RAU is hanging above the ceiling of building A the 1st floor, It’s used to recycle the air and filtrating, cooling, humidifying it in the respective area. There is a noise absorber plenum at both the supply and return air duct to prevent the noise pollution. The volume and the detail description of the equipment is shown as following:

HVAC系统的能耗优化技术

HVAC系统的能耗优化技术

HVAC系统的能耗优化技术第一章:HVAC系统简介1.1 HVAC系统的定义和作用HVAC系统全称为暖通空调系统,是指通过机械化手段实现室内环境控制的系统,包括采暖、通风和空调系统。

其主要作用是维持室内空气质量、控制室内温度、湿度和空气流通速度,提供舒适的室内环境。

1.2 HVAC系统组成常见的HVAC系统主要由以下几个组成部分组成:(1)送风机组:负责将新鲜空气从室外引入室内进行循环。

(2)空调机组:负责调节室内温度和湿度,保证室内环境舒适。

(3)管道系统:包括冷热水管道、蒸汽管道、通风管道等,将冷热媒介传输到各个房间。

(4)控制系统:负责自动化控制整个HVAC系统的运行状态,包括温度、湿度、风速等的监测与调节,实现HVAC系统的智能化运行。

1.3 HVAC系统的能耗特征HVAC系统的能源主要来自电力和燃气。

能耗是HVAC系统最为重要的运行指标之一,主要取决于以下几个因素:温度差:冬季室内温度要比室外温度高,夏季则相反,造成能耗的增加。

建筑结构:建筑高度、楼面面积、外墙材料等都会影响室内热量的散出和保存,影响HVAC系统的工作效率。

室内设计:室内布局、型号是影响室内热量分布的重要因素之一。

同时,室内家具、电器的使用也会影响HVAC系统的工作效率。

第二章:HVAC系统能耗优化技术分类2.1 传统的HVAC系统能耗优化技术(1)换气率控制技术:通过调整送风机和排风机的风量、风速,实现自动调节空气的流通速度和室内空气的新鲜度的目的,大大降低了HVAC系统的运行能耗。

(2)过滤器清洗技术:及时清洗HVAC系统的空气过滤器,减小阻力,促进空气流通速度,提高系统的降温或加温效率,降低系统能耗。

(3)精密控制技术:通过采用先进的传感技术和计算机控制技术,实现室内温度、湿度、CO2浓度等参数的实时监测和精密调节,实现智能化控制,大大减少能耗。

(4)能量回收技术:将HVAC系统中的废热和废气通过换热器进行回收和利用,减少了系统的能耗。

HVAC系统基础知识

HVAC系统基础知识

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AHU常用功能组合
一次回风空调系统常规形式
本组合具有净化空调系统必备的功能段,故适合于净化空调系统 及一般中央空调系统 功能段组合简单,总长较短; 一次回风方式; 当混合段仅有一个风口时,可用于全新风处理的新风机组; 当室内回风空气比较干净时,也可直接将回风口设置在初效过滤
段之后。
空气过滤器
工作原理:
拦截效应:当某一粒径的粒子运动到纤维表面附近时,其中心线到纤维 表面的距离小于微粒半径,灰尘粒子就会被滤料纤维拦截而沉积下来。
惯性效应:当微粒质量较大或速度较大时,由于惯性而碰撞在纤维表面 而沉积下来。
扩散效应:小粒径的粒子布朗运动较强而容易碰撞到纤维表面上。 静电效应:纤维或粒子都可能带电荷,产生吸引微粒的静电效应,而将
度;
➢ 满足室内通风要求,并为保持室内正压提供补风;
➢ 通过加湿或除湿处理,保持室内相对湿度; ➢ 如有要求,可提供维持洁净室洁净度分级和段面风速所需
的空气流量
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HVAC组成与硬件
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AHU
空气处理机组(Air Handling Unit,AHU )是HVAC系 统的主要设备,通过不同功能的组合可以实现对空气 的混合、过滤、冷却、加热、加湿、除湿、消声、加 压输送等。空气处理设备的风量、供冷量、供热量、 机外静压、噪声及漏风率等性能的优劣直接关系到洁 净室受控环境条件的实现与否。
HVAC系统基础知识
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1
GMP第五十一条
应根据药品品种、生产操作要求及外部环境状况配置空 调净化系统,使生产区有效通风,并有温度控制、必要 的湿度控制和空气净化过滤,保证药品的生产环境。
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2
HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning):

HVAC空调系统介绍

HVAC空调系统介绍

HVAC空调系统介绍HVAC(暖通空调系统)是指一个集供暖、通风和空调功能于一体的系统。

它在建筑物中起着重要作用,为用户提供舒适的室内环境。

以下是对HVAC空调系统的详细介绍。

HVAC系统的组成部分:1.空调:空调是HVAC系统中的核心部分,用于调节室内的温度和湿度。

它可以通过空气或水来进行制冷和加热,并通过风扇将温度适宜的空气或水输送到室内。

2.供暖系统:供暖系统可以使用多种方式来加热室内空气,如锅炉、电热片、热泵等。

供暖系统的功能是将热能传递给室内空气,使空气温度升高并提供舒适的室内环境。

3.通风系统:通风系统的功能是为室内空气提供新鲜空气,并排除室内的污染物和不适宜的空气。

通过通风系统,新鲜空气可以从室外进入建筑物,并将室内的污染物排放到室外。

4.控制系统:控制系统是HVAC系统中的大脑,用于监测和控制整个系统的运行。

它可以根据室内外的温度和湿度变化来调整空调和供暖系统的温度,以确保室内的舒适性。

HVAC系统的工作原理:HVAC系统通过空气或水循环来实现制冷、供暖和通风功能。

其中,空气循环通过送风管和回风管来实现,水循环通过输水管和回水管来实现。

制冷循环:1.制冷剂被压缩为高压气体,然后通过蒸发器冷却室内空气。

2.冷却后的空气被风扇吹出,并通过送风管输送到室内。

3.室内空气吸收热量后变热,然后通过回风管返回室外。

4.热量被冷却剂吸收,并通过压缩机排放到室外。

供暖循环:1.供暖系统将热能传递给水或空气。

2.传热介质通过输水管或送风管进入室内。

3.室内空气或水吸收热能后变热。

4.热能被热源吸收,并通过回水管或回风管返回到供暖系统。

通风循环:1.通风系统从室外吸入新鲜空气,通过过滤器去除杂质。

2.过滤后的空气通过送风管输送到室内。

3.室内空气中的污染物被排出室外,并通过回风管返回到通风系统。

4.排出室外的空气通过排风机排出。

HVAC系统的优点:1.提供舒适的室内环境:HVAC系统可以通过恒定的温度和湿度来提供舒适的室内环境,使人们感到舒适和健康。

HVAC系统使用、维护与检修

HVAC系统使用、维护与检修

1.使用范围本标准适用于HVAC系统的使用、维护与维修。

2.职责操作人员:严格按本标准操作设备设备管理员:监督本标准的执行情况3.概况空调净化系统由螺杆式冷水机组、冷却塔、立式离心水泵、组合式空调器、吊顶式空调器等设备组成,为各车间及使用点提供温湿度、洁净度符合要求的空气。

4.冷却塔4.1. 工作原理冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。

其工作的基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。

当水滴和空气接触时,一方面由于空气与水的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。

4.2 主要技术参数:◆风扇直径1450mm◆功率2.2kw4.3. 开机前的检查:4.3.1. 开机前打开水盆底部的排污阀门,对进、出水管、水盆和其它部件附置的杂物进行全面冲洗,以免杂物进入塔内堵塞主机,影响机组的正常运行;4.3.2. 运转前检查冷却塔各连接的螺栓是否拧紧,对驱动系统部件再次紧固安全,用手拨动风机,手感目睹运转是否灵活,运转时叶片不得刮碰风筒内壁;4.3.3. 叶片尾端与风筒间隙均匀,风机叶片安装角度应一致,避免冷却塔运行时发生震动;4.3.4. 配管系统水位符合规定、自动喷头能否自由旋转、减速装置的皮带紧度是否合适、放水阀及止水阀是否正常。

4.4. 使用4.4.1. 开启风机后需检查风机的转向,从风筒往下看,风机应当顺时针方向旋转,如转动方向不对需马4.4.2. 风机运转正常后,先打开出水阀,后打开进水阀,同时注意调整好水的位置,保证循环水量符合冷却流量的要求;4.4.3. 循环水泵吸入部分的位置应低于冷却塔水盆水面位置,确保水泵正常工作。

4.5. 维护维修4.5.1. 定期打开水盆排水阀,清洗盆内污垢并排除;4.5.2. 定期用手转动喷头,查看能否左右旋转;4.5.3. 定期查看塔内、喷水管及散水孔内是否有污物堵塞,定期清理冷却塔内残留物,保证进水塔水质不含油脂和其它混浊物;4.5.4. 定期查看减速装置皮带的松紧度;4.5.5. 定期查看风扇叶片是否能顺利转动,叶片尖端距风筒之间的间歇是否一致;4.5.6. 定期查看旋转器与固定座之间的间歇是否有污物堵塞;4.5.7. 冷却塔在运行时,应有专人管理,发现问题应及时找出原因,及时排除;4.7. 注意事项4.7.1. 在运转当中,应注意机器声音是否协调,要迅速分清事故前的异常运转声音;4.7.2.定时检查机器各紧固部位,是否松动、脱接现象;4.7.3. 在进行检查、清扫、修理时应切断机器电源开关,并在电源处设专人看管,严防风机启动伤人;4.7.4. 电机在维修后必须检查风机运转方向;4.7.5. 设备在运转过程中,必须保证喷水管能够轻松旋转,否则将严重影响冷水塔的冷却能力;4.7.6. 对长时间不使用的冷却塔,应切断电源,松开皮带,排尽塔内残留水,同时应加外罩防护,防止赃物进入以及日晒雨淋,导致冷却塔的加速老化。

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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

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