空气调节空气调节
空气调节课件

空气调节课件一、引言空气调节(rConditioning,简称AC)是指通过技术手段对空气的温度、湿度、流速、洁净度等参数进行调节和控制,以满足人们对舒适生活和生产环境的需要。
随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高,空气调节已成为现代建筑和工业生产中不可或缺的一部分。
本课件旨在介绍空气调节的基本原理、主要设备和技术,以及在我国的应用和发展。
二、空气调节的基本原理1.热力学原理:空气调节系统通过制冷剂在蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀等部件中循环,实现吸热和放热的过程,从而降低空气温度。
2.传热原理:空气调节系统利用空气与制冷剂之间的温差,通过传热作用实现空气温度的调节。
3.湿度控制原理:通过调节空气的湿度和温度,使空气中的水蒸气含量达到适宜范围,提高舒适度。
4.空气净化原理:利用过滤、吸附、紫外线消毒等技术,去除空气中的尘埃、细菌、病毒等有害物质,提高空气质量。
三、空气调节的主要设备和技术1.制冷设备:包括压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等,是实现空气调节功能的核心设备。
2.风机盘管机组:由风机、盘管、控制器等组成,广泛应用于商业和住宅建筑中的空气调节。
3.空气处理机组:用于集中处理空气的温度、湿度和洁净度,适用于大型公共建筑和工业生产场所。
4.热泵技术:利用制冷剂的吸热和放热特性,实现空气调节和供暖的双重功能。
5.变频技术:通过调节压缩机和风机的转速,实现空气调节系统的节能运行。
6.智能控制技术:利用计算机、传感器和通讯技术,实现空气调节系统的自动化、智能化运行。
四、空气调节在我国的应用和发展1.建筑领域:随着城市化进程的加快,空气调节在商业建筑、住宅、办公楼等场所得到广泛应用,提高了室内舒适度。
2.工业领域:空气调节在电子、医药、食品等行业的生产过程中,对温度、湿度等环境参数的控制具有重要意义。
3.交通领域:高速铁路、地铁、机场等交通工具和设施中的空气调节系统,为乘客提供了舒适的出行环境。
4.能源领域:空气调节系统的节能技术和产品不断发展,有助于降低建筑和工业能耗,促进绿色低碳发展。
空气调节第四版前两章知识点和答案

课程一:空气调节绪论1.空气调节:①使空气达到所要求的状态②使空气处于正常状态2.内部受控的空气环境:在某一特定空间(或房间)内,对空气温度、湿度、流动速度及清洁度进行人工调节,以满足人们工作、生活和工艺生产过程的要求。
3.一定空间内的空气环境一般受到两方面的干扰:一是来自空间内部生产过程、设备及人体等所产生的热、湿和其他有害物的干扰;二是来自空间外部气候变化、太阳辐射及外部空气中的有害物的干扰。
4.技术手段:采用换气的方法保证内部环境的空气新鲜;采用热、湿交换的方法保证内部环境的温、湿度;采用净化的方法保证空气的清洁度。
(置换、热质交换和净化过程)5.工艺性空调和舒适型空调?答:根据空调系统所服务对象的不同可分为工艺性空调和舒适型空调。
①工艺性空调:空气调节应用与工业及科学实验过程。
②舒适型空调:应用于以人为主的空气环境调节。
第一章湿空气的物理性质及其焓湿图章节概要:内容一:知识点总结1.湿空气=干空气=水蒸气A.饱和空气:干空气+干饱和空气B.过饱和空气:干空气+湿饱和空气C.不饱和空气:干空气+过热蒸汽2.在常温下干空气被视为理想气体,不饱和湿空气中的水蒸气一直处于过热状态。
3.标准状况下,湿空气的密度比干空气小(水蒸气分压力上升,湿空气密度减小)。
4.相对湿度可以反映空气的干燥程度。
5.相对湿度与含湿量的关系(书7页)。
6.湿空气的焓h=ℎg+dℎq。
7.画图:湿空气的焓湿图、露点温度、湿球温度。
8.湿空气的状态变化,四个典型过程的实现。
9.道尔顿定律B=p g+p q。
10.在一定大气压力B下,d仅与p q有关,p q越大,d越大。
11.空气进行热湿交换的过程中,温差是热交换的推动力,而水蒸气的压力差则是质(湿)交换的推动力。
内容二:课后习题答案1.试解释用1KG干空气作为湿空气参数度量单位基础的原因。
答:因为大气(湿空气)是由干空气和一定量的水蒸气混合而成的。
干空气的成分是氮、氧、氩、及其他微量气体,多数成分比较稳定,少数随季节变化有所波动,但从总体上可将干空气作为一个稳定的混合物来看待。
空气调节的内容 详解

空气调节的内容详解随着我国经济的发展和人民,生活的不断提高,人们对室内空气环境提出了一定的甚至比较特殊的要求,即要求通过专用设备对空气进行降温、去湿、加热、过滤等处理,以使室内空气保持一定的条件。
这些条件通常可用空气的温度、相对湿度、气流速度和洁净度(简称“四度”)来衡量。
因此,维持室内的“四度”,并使之在一定的范围内变化的调节技术就称为空气调节,以下简称空调。
空气调节一般应包括以下四个方面:1 温度调节这是根据不同的要求,人为地造成一定的环境温度。
如精密机械加工和精密装配车间,温度要求一般为20℃左右,光学仪器工业一般要求为22一24℃,精度为±2℃、±1℃、 ±0 5cc。
舒适性空调温度按国家标准,夏天为24—28℃,冬天为 18—22℃.2 湿度调节空气过于潮湿或过于干燥都会使人感到不舒适。
一般来说,冬季的相对湿度保持40%一50%,夏季的相对湿度保持50%~60%,人会感觉比较舒适。
3 生气流速调节人处于低速流动的空气中要比处在静止的空气中舒适,因此室内0 l~0 2m/s流动的低速气流对人体最适宜,而且气流速度一般不超过0 5 m/s。
空调器通常设有几挡不同的送风速度,在使用时人们就可根据需要进行调节。
4空气洁净度的调节空气中悬浮状态的固体微粒或液体微粒统称为空气尘埃,它们很容易随呼吸进入气管、肺部而影响人们健康。
而夺调场所密封性较高,空气质量往往较差,因此空调器的空气净化和滤清功能就显得十分重要。
通常,在空凋器进风口处(蒸发器前)安装有可拆卸的滤尘网,可以过滤室内循环空气中的尘埃,一般窗式空调器还可利用内部设置的新风门来补充室外新鲜空气,用排风门来驱除室内的污浊空气,从而保持室内空气的洁净度。
民用建筑供暖通风与空气调节设计空气调节

民用建筑供暖通风与空气调节设计空气调节【1】一般规定1、符合下列要求条件之一时,应设置空气调节:(1)采用采暖通风达不到人体舒适或机电设备等对室内环境的要求,或条件不允许、不经济时;(2)采用采暖通风达不到工艺对室内温度、湿度、洁净度等要求时;(3)对提高工作效率和经济效益有显著作用时;(4)对保证身体健康、促进康复有显著效果时。
2、高大空间仅下部为人员活动区时,宜采用分层空气调节。
3、工艺性空气调节在满足工艺要求的条件下,宜减少空气调节区的面积和散热、散湿设备。
4、空气调节区内的空气压力应满足下列要求:(1)舒适性空气调节区宜保持一定的正压。
一般舒适性空气调节的室内正压值宜取5Pa,最大不应超过50Pa。
(2)工艺性空气调节区按工艺要求确定。
5、舒适性空气调节的建筑热工设计应根据建筑物性质和所处的建筑气候分区,符合相关国家现行节能设计标准的规定。
6、工艺性空调区围护结构传热系数不应大于《采暖通风与空气调节设计规范》表7.1.6 中规定的数值,并应符合相关国家现行节能设计标准的规定。
7、工艺性空调区,当室温波动范围小于或等于±0.5℃时,其围护结构的热惰性指标,不应小于《采暖通风与空气调节设计规范》表7.1.7 的规定。
8、工艺性空调区的外墙、外墙朝向及其所在层次,应符合《采暖通风与空气调节设计规范》表7.1.8 的要求。
9、工艺性空调区的外窗应符合下列要求(1)室温波动范围大于±1.0℃时,外窗宜设置在北向;(2)室温波动范围为±1.0℃时,不应有东西向外窗;(3)室温波动范围为±0.5℃时,不宜有外窗,如有外窗应设置在北向。
10、工艺性空调区的门和门斗,应符合《采暖通风与空气调节设计规范》表7.1.10 的要求。
舒适性空调区开启频繁的外门,宜设门、旋转门或弹簧门等,必要时设置空气幕。
工艺性空调区的门和门斗(1)室温波动范围(℃):±0.1~0.21)外门和门斗:不应设外门2)内门和门斗:内门不宜通向室温基数不同或室温允许波动范围大于±1.0℃的邻室(2)室温波动范围(℃):±0.51)外门和门斗:不应设外门,必须设外门时,必须设门斗2)内门和门斗:门两侧温差大于3℃时,宜设门斗(3)室温波动范围(℃):≥±1.01)外门和门斗:不宜设外门,如有经常开启的外门,应设门斗2)内门和门斗:门两侧温差大于7℃时,宜设门斗11、功能复杂、规模较大的公共建筑的空气调节系统方案设计时,宜通过全年能耗分析和投资及运行费用等的比较,进行优化设计。
空气调节的定义[1]
![空气调节的定义[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/8746ad2e0a4c2e3f5727a5e9856a561252d32120.png)
1、空气调节的定义:使房间或密闭空间的空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数,达到给定要求的技术。
2、一个典型的空调系统应由空调冷热源、空气处理设备、空调风系统、空调水系统及空调自动控制装置和调节装置五大部分组成。
3、湿空气状态参数:一般用压力、温度、比体积和密度、含湿量、相对湿度、比焓等参数来描述湿空气的状态,通常把这些能够描述湿空气状态特性的物理量称为湿空气状态参数。
4、大气压力:地球表面单位面积上所受的空气层的压力叫做大气压力,常用P a表示。
5、水蒸气分压力P q:湿空气中水蒸气分压力是指在某一温度下,水蒸气独占湿空气体积时所产生的压力。
我们把干空气和饱和水蒸气的混合物称为饱和(湿)空气,相应于饱和状态的水蒸气分压力称为该温度时的饱和分压力。
6、密度ρ(1)461(273.15)(0.622) saP dt d ρ+=++7、含湿量d:是指对应于1kg干空气的湿空气中所含有的水蒸气量,单位是kg/kg。
8、相对湿度ϕ:是在某一温度下,空气的水蒸气分压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气分压力的比值。
其反映了在某一温度下,湿空气中水蒸气接近饱和的强度。
9、湿空气的比焓h:湿空气的比焓是以1kg干空气为计算基础。
1kg干空气的比焓和dkg水蒸气的比焓总和称为(1+d)kg湿空气的比焓。
10、湿空气的焓湿图,是在一定的大气压下,将湿空气的主要状态参数之间的关系用线图表现出来,图上的没一点不仅代表了湿空气的某一种状态,并且具有确定的状态参数;图上的一条线表示湿空气状态的变化过程。
11、焓湿图是对应于某一大气压下以比焓h为纵坐标,含湿量d为横坐标绘制而成的。
取t=0和d=0的干空气状态点为坐标原点,采用斜坐标系统,两坐标夹角等于135°。
(等温线、等相对湿度线、水蒸气分压力线、热湿比线)12、热湿比:为了说明湿空气状态变化前后的方向和特征,常用湿空气的比焓变化和含湿量变化的比值来表示,称为热湿比。
空气调节重要基础知识点

空气调节重要基础知识点1. 空气调节的定义和作用:空气调节是指通过控制空气的温度、湿度、流速和洁净度等参数来改善室内空气环境,提供舒适和健康的生活、工作环境。
它可以调节室内空气的温度,使之与室外环境的温度相适应,同时也可以控制空气的湿度,避免空气过于干燥或潮湿。
2. 空气质量与人体健康的关系:良好的室内空气质量对人体健康至关重要。
恶劣的空气质量会导致人体吸入有害物质,引发呼吸道疾病和过敏反应,甚至影响心血管健康。
因此,通过空气调节设备,可以有效地过滤和净化空气中的有害物质,提供清新的室内环境,保护人们的健康。
3. 空气调节的原理:空气调节系统通常由制冷循环和供风系统组成。
制冷循环利用压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀等组件,通过制冷剂的循环工作,实现空气温度的调节。
而供风系统则通过风机将空气送入室内,并通过空气处理器进行过滤、除尘、除湿等处理。
4. 空气调节的常见设备:常见的空气调节设备包括空调系统、暖气设备和通风系统。
空调系统用于调节室内温度和湿度,可根据需要提供制冷或制热功能。
暖气设备主要用于提供供暖功能,通过燃气、电力等能源将热能传递给室内空气,提高室内温暖度。
通风系统则用于提供新鲜空气和排出室内污浊空气,保证空气流通和质量。
5. 空气调节的节能和环保问题:随着能源紧缺和环境污染的日益严重,空气调节设备的节能和环保性能备受关注。
一些新型空调设备采用高效制冷技术和智能控制系统,以降低能耗。
同时,利用可再生能源和废热回收等技术,可以提高空调设备的能源利用效率,减少对环境的负面影响。
总之,空气调节是现代生活中不可或缺的一部分,了解其基础知识点可以帮助人们更好地利用和管理室内空气环境,提高生活质量和健康水平。
2024《空气调节》课程教学大纲

学大纲•课程概述与目标•空气调节基础知识•舒适性空气调节系统设计与实践•工艺性空气调节系统设计与实践•空调系统能耗分析与节能优化措施•实验环节与创新能力培养课程概述与目标空气调节定义及重要性空气调节定义空气调节是指对室内空气温度、湿度、清洁度和气流速度等参数进行调节,以满足人体舒适度和生产工艺要求的过程。
空气调节重要性空气调节对于提高室内环境质量、保障人体健康、提高生产效率和产品质量具有重要意义。
03素质目标培养学生具备工程实践意识、团队协作精神和创新能力,提高综合素质。
01知识目标掌握空气调节的基本原理、系统组成、设备类型及其性能特点,了解相关标准和规范。
02能力目标培养学生具备空气调节系统设计、选型、施工、调试及运行管理的能力,能够解决实际工程问题。
课程目标与要求教学内容与方法教学内容包括空气调节基础知识、负荷计算、系统类型及选择、设备选型与布置、管道设计与施工、系统调试与运行管理等。
教学方法采用理论讲授、案例分析、实验实训等多种教学方法相结合,注重理论与实践相结合,提高学生实际操作能力。
考核方式与标准考核方式采用平时成绩、实验成绩和期末考试成绩相结合的考核方式,注重过程评价和结果评价的有机结合。
考核标准根据课程目标和教学要求,制定详细的考核标准,包括知识掌握程度、能力表现、素质体现等方面,确保考核结果的客观公正。
空气调节基础知识热力学基础回顾热力学系统基本概念包括系统、边界、环境等定义,理解热力学系统的分类及特点。
热力学第一定律掌握能量守恒原理,了解热量和功的转换关系,及其在空气调节中的应用。
热力学第二定律理解熵增原理,分析不可逆过程对系统性能的影响,探讨提高空气调节系统效率的途径。
湿空气性质及处理过程湿空气的物理性质了解湿空气的组成、状态参数(温度、湿度、焓等)及其相互关系。
湿空气的焓湿图掌握焓湿图的基本原理,能够利用焓湿图分析湿空气处理过程。
空气处理设备及过程熟悉常见的空气处理设备(如冷却器、加湿器、除湿器等),理解其工作原理及在空气调节系统中的应用。
空气调节的内容

空气调节的内容
空气调节的内容一般应包括以下四个方面。
1.温度调节
一般来说,人的生活或工作环境与外界的温差不宜过大,温差在5℃左右时对人体健康比较有益。
因此居住房间的温度,夏季保持在25℃~27℃,冬季保持在18℃~20℃是比较适宜的。
对空气的调温过程,实质上是增加或减少空气所具有的显热的过程;而空气温度的高低,也正表示了空气显热的多少。
2.调节
空气环境过于潮湿或过于干燥都会使人感到不舒服。
一般来说,冬季的相对湿度在40%~50%之间而夏季的相对湿度在50%~60%之间,人的感觉就比较舒服。
3.空气速度调节
人处在适当的低速流动的空气中,要比在静止的空气中感觉凉爽舒服;若处在变速的气流中,则在恒速的气流中更觉舒适。
一般来说,空气的流速以0.1m/s~0.2m/s的变动低速为宜.而不应超过0.5m/s。
4.空气净度调节
空气中一般都有处于悬浮状态的固体或液体微粒,它们很容易随着人的呼吸进人气管和肺等器官。
这些微尘还常常带有各种病菌,传播疾病,危害了人们的健康。
因此在空气调节中对空气滤清是十分必要的。
实现空气调节的“空调器具”种类很多,其中主要有空气调节器(简称空调器)、电风扇、加湿机、降湿机、冷风机、暖风机等。
在这些
空调器具中,绝大多数只能完成一项或两项功能,如电风扇只能改变气流速度,暖风机只能调节室温和空气流速等,只有空调器才能全面完成四项空气调节功能。
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第十章空气调节空气调节是一种高级的通风方式,简称“空调”。
空调是对送风房间的空气进行的净化、加热、冷却、干燥和加湿等各种处理,以满足人们生活、生产或工作的需要,改善环境条件。
空调的任务是采用人工方法创造和保持满足一定要求的空气环境。
空调系统:为实现空气的“四度”(空气温度、湿度、清洁度和气流速度),所采用的一系列设备、装置的总体,称为“空调系统”。
空调系统主要是调节空气的温度和相对湿度。
空气调节的旧“四度”气环境质量以空气的温度、湿度、清洁度和风速来衡量,通常称之为空气的“四度”,又称空气调节的旧“四度”。
空气调节的新“四度”空气调节的新“四度”是生态文明下的空调概念,它包括空气的品质度、节能度、智能度和绿色度。
(新四度是现代空调设备占领市场的发展方向)1、温度(人体正常体温维持在36.5~37℃)2、湿度3、空气的清洁度空气清洁度是表示空气新鲜度和洁净度的指标。
其中空气新鲜度是指空气中氧气的比例是否符合要求,含氧量的多少直接影响空气的新鲜程度;空气的洁净度是指空气中粉尘和有害气体的浓度。
4、风速(空气流动的快慢程度,一般以米/秒衡量)5、空气的品质度空气的品质度是对空气的清洁度的更高要求。
美国供热制冷空调工程师协会(ASHRAE)在ASHRAE62—1989R标准:(2个内容)1、可接受的室内空气品质的定义如下:空调空间中绝大多数人没有对室内空气表示不满,并且空气中没有已知的污染物达到达到了可能对人体产生严重健康威胁的程度。
2、感受到的可接受的室内空气品质的定义如下:空调空间中绝大多数人没有因为气味或刺激性表示不满。
6、空调的节能度(风机节能技术)7、空调的智能度8、空调的的绿色度现代空调要符合人类可持续发展的战略要求,要注意保护生态环境,因此应注意空调的绿色度,大力发展“绿色空调”。
第一节空调系统的分类目前常用的几种分类方法一、根据空气处理设备的集中程度来分(1)集中式空调系统所有的空气处理设备全部集中载空调机房内。
根据送风特点,它又可分为单风道系统、双风道系统、定风量系统和变风量系统。
适用条件:适用于空间体积较大的场合,如影剧院、商场等。
优点:是集中管理和调节、使用寿命长;缺点:风管复杂,占建筑物空间较大。
(2)半集中式空调系统除了设置在集中的空调机房内空气处理设备外,还有分散设置在空调房间内的处理空气的末端设备。
这些末端设备可以对进入空调房间之前的送风再进行一次处理,如再热器、带热交换的诱导器、风机盘管机组等。
适用条件:旅馆、写字楼等特点:风管较小,布置方便,占建筑空间较小,便于单独调节。
(3)局部式空调系统(办公室的窗式空调、教室内的柜式空调)空调机组(空调机)。
这种机组的冷热源、空气处理设备、风机和自动控制元件,全部集中在一个箱体内,如柜式空调机,窗式空调机等。
它本身就是一个结构紧凑空调系统,适用条件:单个房间中央空调系统:通常将集中式和半集中式空调系统称为中央空调系统。
根据建筑物的特点,中央空调系统又可分为单一的集中式空调系统、单一的风机盘管加新风系统,或既有集中式系统,又有风机盘管加新风系统。
二、根据负担空调房间冷热负荷的介质来分(1)全空气系统(空气加热器、空气冷却器)(2)全水系统(由水作为冷热介质,不能将解决室内空间的通风换气)(3)空气—水系统(4)制冷剂系统三、根据空气冷却盘管中不同冷却介质来分(1)直接蒸发式系统(通用住宅的房间、宾馆的房间)制冷剂直接在冷却盘管内蒸发,吸取盘管外空气热量,适用于空调负荷不大,空调房间比较集中的场合。
(2)间接冷却式系统制冷剂在专用的蒸发器内蒸发吸热,冷却冷冻水(又称冷媒水),冷冻水由水泵送到专用的水冷式表面冷却器冷却空气。
适用空调负荷较大,房间分散或者自动控制要求较高的场合。
四、根据主送风道中空气的流速来分(1)高速空调系统(风机压头增加,噪声增大)空调系统中主送风管中风速在20~30m/s的范围。
(2)低速空调系统(舒适性空调)空调系统中主送风管中风速在12m/s以下。
(3)中速空调(介于高速与低速之间,应用较多)五、根据采用新风量的多少来分(1)直流式空调(无回风,不宜适用回风的空调场所,如厨房)(2)闭式空调系统(有回风,卫生条件不好)(3)混合式空调系统第二节房间空调器提问:为什么到夏季,广州户外特别热?(两方面的原因)一、制冷原理冷源空调冷源有天然冷源和人工冷源两种。
天然冷源深水井、人工回灌地下水属于天然冷源;人工冷源用制冷循环获得的冷源属于人工冷源;制冷剂在制冷中进行制冷循环的工作物质叫做制冷剂;制冷方式(三种)压缩式(蒸气压缩式、气体压缩式)、吸收式、蒸汽喷射式,其中压缩式制冷应用最为广泛。
制冷循环将热量从低温热源中取出,并排放到高温热源中的热力循环。
提问:为什么到夏季,广州户外特别热?(两方面的原因)1、蒸气压缩式制冷原理蒸气压缩式制冷就是利用制冷剂在一定的压力下和低温下吸热气化而达到制冷目的。
蒸气压缩式制冷设备主要包括制冷压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀四个基本部件以及一些控制元件。
常用的制冷剂有氟里昂类制冷剂和氨制冷剂氟里昂类制冷剂氟里昂类无毒无味,不燃烧,使用安全,不腐蚀金属(家用冰箱、室内空调多用氟里昂类制冷剂),广泛用于空调系统,但某些氟里昂类制冷剂对大气臭氧层有破坏作用。
氨制冷剂氨的单位容积制冷能力强,吸水性好,价格低廉,但毒性较大,且有刺激性气味和爆炸危险,仅用于工业生产中制冷,不宜用于空调系统。
其他制冷剂如液氮(电脑硬件DIY中,常用与CPU和显卡的超频,国外爱好者,将P4631处理器超频至8G,1Mseperπ运算达到19秒,超过扣肉处理器的性能)蒸气压缩制冷的4个热力学过程蒸发、压缩、节流和冷凝。
热力学过程及四个组件的作用压缩机的作用:(1)低温低压的制冷剂气体在压缩机内被压缩成高温气体;冷凝器的作用:(2)高温高压的制冷剂气体在冷凝器内放热成为高温高压的制冷剂液体;膨胀发的作用:(3)高温高压的制冷剂液体经过膨胀阀节流后变为低温低压的制冷剂液体;蒸发器的作用:(4)低温低压的制冷剂液体在蒸发器内从外界吸热成为低温低压的制冷剂气体(这时,蒸发器周围的空气变为冷空气,由风机通过风管吹到需要空气调节的地方),然后进入压缩机,开始下一循环。
2、吸收式制冷原理(略)利用溶液的特性来完成工作循环制取制冷量,即利用吸收剂吸取制冷剂,并在一定压力下蒸发放热的制冷方式。
根据其发生的次数可以分为单效吸取式制冷剂和双效吸收式制冷剂。
具有一次发生和一次吸收的吸收式制冷叫单效吸收式制冷。
具有2次发生过程的吸收式制冷叫双效吸收式制冷。
以溴化锂(LiBr)为吸收剂(水为制冷剂)的吸收式制冷。
两种不同的制冷方式吸收式制冷与压缩制冷方式有所不同。
首先使设备的不同,在吸收制冷中吸收器、发生器代替了压缩机;其次循环方式不同,吸收式制冷利用两种液体在不同压力和温度下能释放和吸收制冷剂的原理进行循环,而压缩式只是一种制冷剂;两种方式的耗能方式不同,压缩式制冷消耗电能,吸收式制冷消耗热能。
3、冷水机组(1)活塞式冷水机组(2)离心式冷水机组(3)螺杆式冷水机组(4)吸收式冷水机组(5)风冷热泵冷热水机组4、房间空调器房间空调器就是把冷热源和空气处理设备集中设置在一个箱体内,不需要集中机房,实际上是一种小型空调系统。
可灵活、分散地设置在空调房间内,也称为局部机组。
(1)房间空调器的分类①按容量大小分类窗台式挂壁式立柱式(市场上较为昂贵的一种房间空调器、主要的品牌是东芝,安装有风冷热泵机组夏季制冷、冬季供暖)②按制冷设备冷凝器的冷却方式分类水冷式风冷式③按供热方式分类普通式热泵式(市场上较为昂贵的一种房间空调器、主要的品牌是立式东芝,安装有风冷热泵机组夏季制冷、冬季供暖)(2)房间空调器型号的组成二、热泵利用高位能使热量从低位热源流向高为热源的节能装置,上面所说到的热泵式空调就是一个热泵利用的方面,目前还没有普及使用,除制造技术原因外,一次性投资成本大且价格昂贵。
以冷凝器放出的热量来供热的制冷系统,根据热力学理论,制冷循环和热泵循环互为逆卡诺循环,两者没有本质的区别,因此可以说“热泵就是制冷机”。
对空调热泵机组来说,一般都兼有夏季制冷的功能,这种设备即可称为热泵又可称为制冷机。
热泵的种类很多,分类的方法各不相同,通常按使用热源种类不同来划分以下4种类型。
1、空气源热泵2、土壤源热泵3、太阳能热泵4、水源热泵水环热泵空调系统(一)水环热泵的工作原理通常所说的水源热泵系统大多针对水—水热泵,并局限于地温水源的狭隘含义。
下面我们针对闭式水环路热泵系统(水—空气热泵)即WLHP系统来阐述。
1、水环热泵机组制冷工况:制热工况2、水环热泵空调系统(二)水循环热泵空调的特点1、水循环热泵空调系统的优点(1)节约能源,舒适性高(2)应用灵活(3)投资合理(4)设计、安装简单(5)运行经济第三节 VRV系统一、VRV系统与传统空调系统的比较VRV系统新修订的《采暖通风和空气调节设计规范》将采用氟里昂冷媒直接蒸发制冷(制热),一台或几台室外机联合工作,带动多台室内机的空调形式命名为冷媒直接蒸发式变频一拖多系统,称为VRV系统。
(以下略)与其他空调方式相比,VRV系统具有以下特点:(1)安装简单,不需集中机房(2)布置灵活(3)运转节能(4)舒适程度高(5)设计、安装、维护方便(6)VRV系统目前价格较高(普及困难)二、VRV系统形式及设备VRV系统的形式通常有以下几种(一)水源式VRV系统(二)用户可任选工况的三通路VRV系统(三)冰蓄冷VRV系统(四)采用变风量末端装置的VRV系统(五)超级VRV系统中央空调机。