冷热水系统介绍
风冷水系统与氟系统对比

风冷水系统 VS 氟系统(直膨式或多联机)一、系统介绍1、水系统此类系统由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处进行热交换来消除房间冷/热负荷。
是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
2、氟系统:制冷剂系统以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。
一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。
通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。
二、初投资风冷模块式冷热水机组总初投资:250-350元/㎡考虑到:1、同时使用系数2、所有空调区域的即时负荷最大值小于各区域负荷最大值的和,所以室外机冷量一般可小于室内机总冷量氟系统总初投资:350-450元/㎡一般选择室外机与室内机总冷量必须匹配所以室内需要多少总冷量,就要匹配相同总冷量的室外机水系统初投资较低三、设计灵活性风冷模块式冷热水机组室外机完成制冷循环的所有过程,是一个完整的系统,室内机只是简单的热交换作用,两者互相独立,互不影响;可单独对室内外机进行改造;室内机由于是简单的末端装置,所以任何厂家的末端都可以与室外机相配;任何形式的末端都可以与室外机相配。
多台机组并联时,水系统可共用;水系统管路不受长度和高度的限制;氟系统室外机与室内机共同组成制冷系统,一台室内机发生故障时,会使整个系统平衡失调,对其它室内机工作产生影响;室内外机的改造需同时进行;只能使用与室外机同一厂家的室内机,选择余地小;各厂家均推出多种不同形式的室内机与室外机相配。
冷媒配管系统的长度、高度差均受一定的限制,但多数厂家通过流量分配技术可使总长在100m以内,高度差在50m以内,基本上可满足家用及商用需要。
两个不同冷媒系统不能共用在设计灵活性方面,水系统远优于多联机氟系统四、环保风冷模块式冷热水机组制冷剂密封在室外机内,室内介质是水水是环保的介质,对环境没有影响,不存在安全隐患氟系统室内管路中的介质是制冷剂制冷剂是温室效应的元凶,同时会破坏大气层在环保方面,水系统远优于多联机氟系统五、安装风冷模块式冷热水机组包括室内外机、水系统、电气安装等部分;制冷剂配管是室外主机的一个部件,随室外机一起安装完成;水管使用镀锌管,PPR管或铜管,通过螺纹连接,类似家用自来水管,安装方法简单一般厂家均提供水系统配件(水箱、过滤器、阀门、水流开关等),使水系统的安装非常方便;需要对水系统一些特有组件的安装知识有所了解;电气部分:室内外机为独立系统,可以不连线,也可选择室内外联控系统进行连接。
空调水系统基本知识

• 扬程——水泵所输送的水单位体积所获得的能量, J/m3,即Pa,用压力P来表示。习惯上水泵扬程 用水柱高度H来表示,单位写成mH20,与SI制单 位换算关系是
1mH20=9.8×103Pa=9.8kPa ≈10kPa • 例1,
20mH20=20×9.8×103=19.6×103Pa=19.6kPa。 • 例2,100kPa=100/9.8=10.2mH20≈10mH20。
占总能耗 百分 比
平均
制冷机 空调机组 风机盘管 冷冻水泵 冷却水泵 冷却塔
热水泵
25%~ 37%
23%~ 39%
5%~10% 8%~12%
5%~9%
1%~3% 5%~10%
32%
32.75%
6.50%
10.75%
7.50%
1.75%
8.75%
冷热水泵占了空调总能耗的19.5%。
冷热水泵、冷却水泵能耗占空调总能耗的28%。
➢ 2.1 两管制和四管制系统
图3 两管制和四管制水系统原理图 (a)两管制水系统;(b)四管制水系统图 LC—冷水机组;HE—热交换器;P—水泵;FC—风机盘管 V—三通电磁阀;ET—膨胀水箱;AC—空调机组(或新风机组)
➢ 2.2 定流量与变流量系统
• 空调处理机组需要调节冷量或热量以适应房间负 荷的变化。
• 闭式水系统中水泵所提供的压力应等于水在环路 中循环一周的总压力损失。
图7 有几个支路的水系统 图上符号同图3
• 水泵的压力=通过支路①的环路总阻力
• 管路的摩擦阻力(单位Pa)
ΔPm
λ d
l
ρυ 2 2
• 局部阻力(单位Pa)
Pi
2
乐森全自动冷热水自吸泵安装说明

乐森全自动冷热水自吸泵安装说明
乐森全自动冷热水自吸泵是一种高效、方便的水泵设备,可以广泛用于家庭、办公室、商业场所等地的冷热水供应系统。
在安装乐森全自动冷热水自吸泵之前,我们需要做一些准备工作。
首先,确保有一个平整、稳固的安装基础,以确保水泵的稳定性。
其次,根据水泵的尺寸和重量,选择一个合适的位置进行安装。
最后,确保安装位置离水源和电源都比较近,以方便水泵的使用和维护。
安装乐森全自动冷热水自吸泵的步骤如下:
1. 首先,将水泵放置在安装基础上,并确保水泵与基础紧密贴合。
2. 检查水泵的进出水口是否正确连接。
进水口连接到水源管道,出水口连接到供水系统。
3. 根据水泵的电源要求,将电源线连接到电源插座。
确保电源线的接头牢固可靠,避免松动。
4. 打开水源和电源,启动水泵。
此时,水泵会自动吸水,并将水送入供水系统。
5. 在启动水泵后,观察水泵的工作状态。
确保水泵运行平稳,没有
异常噪音或震动。
6. 检查水泵的压力和流量是否符合要求。
根据需要,可以调整水泵的工作参数,以满足不同的供水需求。
7. 定期检查水泵的工作状况,清洁和维护水泵。
注意定期更换过滤器,以保证水泵的正常运行。
总之,乐森全自动冷热水自吸泵的安装非常简单,只需要按照上述步骤进行操作即可。
它的安装不仅能够为我们提供便利的冷热水供应,还能够节约能源和水资源。
因此,在选择水泵时,乐森全自动冷热水自吸泵是一个非常理想的选择。
冷热水循环水泵的型号及参数表-概述说明以及解释

冷热水循环水泵的型号及参数表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述冷热水循环水泵是在建筑、暖通空调、工业、农业等领域中广泛应用的重要设备之一。
它能够将低温水或热水通过管道输送到各个需要的地方,起到循环循环、加热或冷却的作用。
不同型号的冷热水循环水泵有着不同的特点和适用范围,根据具体的需求选择合适的型号对于提高工作效率至关重要。
本文将介绍不同型号的冷热水循环水泵及其参数表,帮助读者更好地了解和选择适合自己需求的水泵设备。
1.2文章结构本文将首先介绍冷热水循环水泵的重要性,说明它在工业生产中的作用和必要性。
接着将详细讨论不同型号的冷热水循环水泵,包括它们的特点、优缺点以及适用场景。
最后,我们将提供一份冷热水循环水泵参数表,列出各个型号水泵的技术参数和性能指标,以便读者在选择和使用时有一个参考依据。
通过这些内容的介绍,读者将能够更全面地了解冷热水循环水泵,为其在实际应用中做出正确的选择和决策。
1.3 目的本文旨在对冷热水循环水泵的不同型号和参数进行详细的介绍和分析,帮助读者更好地理解冷热水循环水泵的重要性以及如何选择合适的型号。
通过对不同型号水泵参数的对比和分析,读者可以更好地了解各种冷热水循环水泵的性能特点,以及在实际应用中如何根据需求选择最适合的水泵型号。
同时,本文也旨在提供一些关于冷热水循环水泵的应用建议,帮助读者更好地使用和维护设备,确保设备的正常运行和延长设备的使用寿命。
2.正文2.1 冷热水循环水泵的重要性冷热水循环水泵在工业生产和生活中扮演着至关重要的角色。
它主要用于将冷却水或热水从集中供水设备输送至各个系统进行循环使用。
这些系统可能包括空调系统、供暖系统、工业生产中的冷却设备等。
首先,冷热水循环水泵能够有效地将水送达需要的位置,提供必要的冷却或供热功能。
在工业生产中,保持设备和生产环境的稳定温度对于生产效率至关重要。
冷热水循环水泵可以确保系统内水温的平衡,从而保证生产系统的正常运行。
其次,冷热水循环水泵还可以起到节能的作用。
学校建筑集中热水供应系统方案

学校建筑集中热水供应系统方案摘要:近年来,随着大城市实施的人才引进、入户政策以及中考政策,大量的人口涌入,而高密度的城市建设,用地紧张,严重限制了高中学位供给。
因此,学校建筑出现了高密度,高配套、大规模的特点。
其中学校建筑配套的增多及标准的提高,对热水供应提出了更为严格的要求。
学校这样一个人口密集度场所,必须合理选择建筑集中热水供应系统方案,以保证师生热水供应的充足和稳定,提升校园生活品质。
本文主要介绍学校建筑热水供应系统的特点,介绍几种典型的热水供应系统方案,再以深圳某学校热水设计为例,对如何保证热水效果进行阐述,以期为其他学校建筑集中热水供应系统设计提供参考。
关键词:学校建筑;集中热水;热水系统方案集中热水供应系统是学校建筑给排水设计中非常关键的一部分,热水供应系统设计是否合理,直接影响到师生的用水体验。
尤其是在如今社会经济高速发展的时代下,人们对学校建筑热水供应的经济性、舒适性、安全性与稳定性等均提出了更高的要求。
为此,在学校建筑给排水设计过程中,设计者必须立足于建筑工程项目的具体情况与建设要求,合理选择热源类型与不同系统管网循环方式,并做好换热器、平衡阀、回水循环泵、恒温混水阀等选型工作,从而有效保证热水使用效果。
1 集中热水供应系统的特征对于学校建筑给排水工程而言,不同用水点对热水的需求各不相同,其中教师宿舍要求全天不间断热水供水,宜采用全日制热水供水系统,需依据最大小时热水用水量对耗热量进行计算;对于浴室、学生宿舍、食堂等场所,则宜采用定时集中热水系统,需依据热水用水卫生器具数量通过设计秒流量对耗热量进行计算。
通常情况下,学校建筑的供热楼栋的位置相对分散,且供热距离比较远,所以存在多栋建筑集中热水系统的热水循环、集中供热与分散供热等系统选择的问题。
在集中热水供应系统设计过程中,需要用到热水锅炉、太阳能、空气源热泵等多热源,还需达到绿色节能的标准,这就使得系统设计更为复杂[1]。
另外,宿舍热水需求量占比较大,用水时间集中,需要在屋顶设置开式热水箱,这就要求合理对重力供水与加压供水进行分区,从而增加了热水系统设计的复杂性。
风冷热泵、多联机、水冷机组性能对比,值得收藏

风冷热泵、多联机、水冷机组性能对比,值得收藏本次中央空调性能对比的机型为:模块式风冷冷(热)水机组;VRV变频多联机组;螺杆冷水机组。
一、模块式风冷冷(热)水机组风冷模块式冷热水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组。
作为冷热兼用型的一体化设备,风冷模块式冷热水机组省略了冷却塔、水泵、锅炉及相应管道系统等很多辅件,系统结构简单,安装空间小,维护管理便利且节省能源,适用广泛。
因此,风冷模块式冷热水机组通常适用于既无供热锅炉,又无供热管网或其它稳定牢靠热源,却又要求全年空调的暖通工程,是设计中优先选用的方案。
主机与风机盘管、空调箱等末端装置所构成的集中式、半集中式中央空调系统具有布置快捷、掌控方式多样等特点,尤其适用于商场、医院、宾馆、工厂、办公大楼等场合使用。
风冷模块式冷热水机组配以标准水管接口和单元组合掌控功能,使机组运行自若。
安装完毕,接上电源、水路即可使用。
当空调面积增减而需要增减主机时,更显出其便利自若。
优点:前期设备投资比变频多联(VRV)便宜15%左右;制冷量调整范围大,可是实现有级或无级调整;技术成熟,寿命长,无须专用机房,可直接安装在屋顶或室外空间;系统结构简单,安装空间小,尤其适用于水源缺乏区域;省了冷却塔、水泵、锅炉及相应管道系统等巨大的附属设备或附件;有两套独立的工作系统,其中一套系统有故障不会影响整机正常运行;室内空气通过水进行冷却,使空气相对湿度保持在人体舒适性范围内。
缺点:在寒冷地区(如东北地区)制热时要配置电辅佑襄助加热设备;每年都必需进行一次检修及设备清洗。
二、VRV变频多联机组VRV空调系统全称即变制冷剂流量系统,系统结构上仿佛于分体式空调机组,采纳一台室外机对应一组室内机,掌控技术上采纳变频掌控方式,按室内机开启的数量掌控室外机内的涡旋式压缩机转速,进行制冷剂流量的掌控。
VRV空调系统与全空气系统,全水系统、空气—水系统相比,更能充足用户个性化的使用要求,设备占用的建筑空间比较小,而且更节能,正是由于这些特点,其更适合那些需常常独立加班使用的办公楼建筑工程项目,VRV空调系统还具有集中掌控管理环节,可以在掌控室内对远端各组VRV空调系统进行监控管理,是一种比较完善的掌控方式,对于一个已设计了楼宇自控系统(BAS)的智能大楼,能何合理的、最大限度的发挥其系统功能,削减系统设备的重复投资,提高系统集成技术本领。
水源热泵系统介绍
水源热泵主机产品
地下环路水量小温差设计
竞争对手设计 蒸发器进出水温度:5.5 和0 ℃. 地下环路需要采用防冻液作为载冷剂,15%乙二醇。 天加设计 蒸发器进出水温差2.5,出口温度:3 ℃ 载冷剂为:水。
水源热泵主机产品
项目实例
项目: 合肥麦德龙超市 机组型号: TWSF0295.1BH2 设计工况: 蒸发器进出水温度为5.5 和3 ℃. 没有采用防冻液作为载冷剂。
冷却水(深井水)进/出水温度18℃/29 ℃
制热工况:
冷冻水(深井水)进/出水温度15℃/8℃ 热水(冷冻水)进/出水温度40℃/46 ℃
热水最高出水温度:58℃(R22机组)
65℃(R134a机组)
水源热泵主机产品
优势特点
地下水流量大温差设计 地下环路水量小温差设计 水源热泵热水收
水源热泵主机产品
水源热泵系统介绍
南京2008年4月
主要内容
1. Why select?
2.
3. 4. 5.
水源热泵系统分类
天加水源热泵产品 地下水式水源热泵系统设计 地下环路式水源热泵系统设计
水源热泵市场背景
环保要求
目前我国城市空气质量污染水平较重 政府正在规划改变以煤为主的能源结构,北京等城市正在考虑以 电代煤的为解决城市污染的问题 水源热泵技术的应用对降低温室效应起了积极作用,将缓解城市 空气污染问题
水平埋管系统
Chiller
Airside
Pump
Horizontal underground Heat Exchanger
地下环路式水源热泵系统分类
垂直埋管系统
Chiller
太阳能热水系统控制及原理解析
太阳能热水系统控制及原理一、智能型太阳能、热泵互补热水系统原理说明:注:进水在集热器入口,集热循环水泵出口,集热水箱底部出水供用户使用。
太阳能供水系统原理说明新能源太阳能中央热水器由以下四大部分组成:太阳能集热器:吸收太阳能,将光能转化为热能,使冷水在集热器内被加热;保温水箱:储存热水,可保温3天,内胆为不锈钢,外包8厘米保温层,最外层是铝合金外壳;热泵辅助加热系统:用于阴雨天辅助加热:供热水管道:将经过增压泵加压后的热水引向各用水点,主管道有保温层,未端有回水管。
晴天,当太阳能把集热器内的冷水加热至55C时(该温度可调),冷水管上的电磁阀门自动打开,冷水被自来水压力压入集热器内,集热器内的热水被挤出,然后进入到保温水箱中储存待用,当冷水到达集热器出口处的温度探头时,探头温度底于55r,电磁阀门就立刻关闭,冷水停留在集热器内继续被太阳能加热,2-5分钟后,水温又达到55°C时,电磁阀门再次打开,集热器内的热水又被挤到保温水箱中,按此规律,一次又一次的产生热水进入水箱,水箱内热水逐渐增加,一直增加到水箱水满为止。
水箱水满后,就停止进水,如果还有太阳,为了充分利用太阳能,循环泵会自动启动,把水箱内55 C的热水抽出来,经过太阳能集热器循环加热,使水温进一步升高至60-70 C,当水温达到70C时,就停止循环加热,限制水温不要超过70 C,以免烫伤人,又可防止结水垢(产生水垢的温度条件是水温超过80C)。
热泵加热系统只有在太阳能光照不足时才启动,为最大限度地利用太阳能,减少电能的消耗,我们将设定3个时间段检测保温水箱的水位。
在上午10: 30〜11: 30,如果保温水箱内热水水位还不到40%勺位置,则自动启动热泵加热系统,往保温水箱补充50C的热水,如果水位达到设定值,则热泵系统停止工作。
同样,在中午12: 30〜1: 30,系统自动检测保温水箱70%勺水位,在下午3: 30〜6: 30,系统自动检测保温水箱100%勺水位。
第九章-热水供应系统
第九章建筑内部热水供应系统§9-1 热水供应系统的分类、组成和供水方式9.1.1 热水供应系统的分类1 局部热水供应系统;2 集中热水供应系统;3 区域性热水供应系统9.1.2 热水供应系统的组成热水供应系统由下列部分组成,见图。
1热媒系统(第一循环系统)发热设备——→加热设备(热源水加热器热媒循环管)2 热水系统(第二循环系统)加热设备——→用水设备3.附件(1)温度自动调节器(2)减压阀(3)膨胀管和膨胀水箱(4)自动排气阀(5)伸缩补偿器9.1.3 热水供水方式1 按加热方式直接加热——热媒与冷水直接混合;间接加热——传热面传递能量。
2 按循环与否全循环——配水干管、立管均设回水管道,保证任意点水温;(见教材图P179T7.8)半循环——只在干管设回水管道,保证干管水温。
(见教材图144t7.9)3 按循环动力自然循环——利用热网中配、回管网中的温度差形成自然循环作用水头,使管网维护一定的循环流量,以补偿热损失,保证一定的供水水温;机械循环——利用水泵强制水在热水管网内循环,造成一定的循环流量。
4 按热水循环系统个循环环路的长度分同程式热水供应系统异程式热水供应系统5 按供应时间长短全日制供应方式定时供应方式6 按系统是否敞开开式热水系统——配水点关闭,系统仍与大气相通(见教材图P142-T8-2)闭式热水系统——配水点关闭,系统不与大气相通(见教材图P142-T8-3)§9-2 加热设备和管材9.2.1 热水的加热方式热水锅炉直接加热方式蒸汽直接加热方式间接加热方式9.2.2 加热设备1 小型锅炉热水锅炉属于一次换热设备,可以分为三种类型:燃煤、燃气和燃油。
2 水加热器1)容积式水加热器(二次换热设备)容积式加热器是内部设有热媒导管的热水贮存器,具有加热冷水和贮存热水两种功能。
见图8-10画图8-10组成:①贮水罐:钢板、密闭压力容器。
②盘管:铜、钢热媒:蒸汽、高温水特点:①具有较大的贮存、调节能力;②出水温度稳定;③水头损失小;④传热系数小,热交换效率低;⑤占地面积大,容积利用率低。
热水器循环泵水控的原理
热水器循环泵水控的原理热水器循环泵水控的原理是通过控制热水器循环泵的工作来实现热水的循环供应。
循环泵水控系统是热水器的一个重要组成部分,它可以提高热水器的热水供应效率,节省能源,并且避免冷热水的混合。
以下将介绍热水器循环泵水控的原理。
热水器循环泵水控的原理主要包括以下几个方面:1. 循环泵的安装位置循环泵通常安装在热水器的出水管道上,这样可以通过泵的工作将热水从热水器送入供水管道。
在循环泵出水口处,还需要安装一个补水装置,用于补充热水器中被循环出去的热水。
2. 循环泵的控制方式循环泵的工作需要通过控制器来实现。
控制器可以根据用户的需求,通过传感器来检测热水温度,并根据设定的温度范围来控制循环泵的启动和停止。
当用户需要热水时,控制器会检测到供水管中的水温降低,然后启动循环泵将热水从热水器中循环到供水管道中,以保证用户能够及时使用到热水。
当热水温度达到一定的设定温度时,控制器会停止循环泵的工作,以节省能源和避免热水的浪费。
3. 循环泵的工作原理循环泵是一个能够将液体循环输送的泵,其工作原理类似于一般的水泵。
它主要由电机、泵体和叶轮等组成。
当循环泵启动时,电机驱动泵体中的叶轮旋转,通过叶轮的旋转产生的离心力,将热水从热水器中抽出,并通过管道循环输送到供水管道中。
在循环泵的管路中还需要安装一个止回阀,用于防止冷水和热水的混合。
当循环泵停止工作时,止回阀会自动关闭,避免冷水进入供水管道。
同时,循环泵的入水口和出水口还需要安装一个换向阀,可以根据需要将热水循环到指定的供水管道中,以满足用户的需求。
4. 系统的优势和应用范围热水器循环泵水控系统具有以下优势:(1) 提高热水供应效率。
通过循环泵的工作,可以将热水从热水器循环到供水管道中,避免了热水在管道中的冷却和长时间的等待,提高了热水供应的效率。
(2) 节省能源。
通过循环泵的控制,可以根据用户的需求只在需要热水的时候启动循环泵,避免了长时间的不必要工作,节省了能源。
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3.4按循环水泵配置方式分类 a.单式泵系统 冷、热源侧与负荷侧共用一组循 环水泵。该系统初期投资较少,但是 不能调节系统流量,在低负荷时不能 调节水流量以节省能耗。 b.复式泵系统 冷、热源侧与负荷侧分别配备循 环水泵。该系统通过设置二次泵,能 够调节系统内的循环水量,节约能耗, 能够适应空调分区的负荷变化,适用 于大型空调系统。
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2.3冷却水系统 冷却水系统是指利用冷却塔向冷水机组的冷凝器供给循环冷却水的系统。主 要作用是转移冷水机组中冷冻水的热量,达到降低冷冻水温度的目的。一般采用 开式循环,通过冷却水塔利用水蒸发吸热的原理降低温度。 冷却水塔的能力除了循环水量和制冷能力外, 还有一个关键参数,设计湿球温度。理论山,设计 湿球温度越高,冷却水系统适应极端天气的能力越 高。 另外,在冬季工况下,为了节约能源,一般会 设计自由冷却板换,代替制冷机作为制冷源。
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谢谢
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按供回水管
路的布置方 式分类
同程式系统 异程式系统
按供回水
制式(管 数)分类
按循环泵
的配置方 式
单式泵系统 复式泵系统
两管制 三管制 四管制
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3.1按循环方式分类 a.闭式循环系统 管路中的水在系统内进行密闭循环, 不与大气接触,仅在系统最高点设膨胀水 箱(其功用是接纳水体积的膨胀,对系统 进行定压和补水)。 闭式循环系统的特点是: ① 水泵扬程 低,输送耗电量小;② 循环水不与大气接 触,管路与设备不易被腐蚀;③ 不需要建 设回水池,占地面积较小,但要设置膨胀 水箱;④蓄冷能力小
冷却塔
高温高 压
压缩机 气态冷凝器冷 媒低温 Nhomakorabea 压 气态
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蒸发器
常温低 压 液态 膨胀阀
低温低 压
气液混 合
2.2热水系统(HW) 热水主要是提供空调设备所需的热量,作加热空气用,一般也为闭式系统, 设有膨胀水箱补水。 空气调节中热水的供水温度在40~65 ℃之间,一般为60 ℃,供回水温差依据 设计能力略有不同。 我们公司热水供应分为三类: ① 高温热水:80/60℃,通过真空热水锅炉制成,用为 中低温的热侧; ② 中温热水:75/55℃,通过板式换热器与高温热水间 接换热制成,用于采暖; ③ 低温热水:60/40℃,通过板式换热器与高温热水间 接换热制成,用于空调设备。
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2.4制程冷却水水系统(PCW) 主要作用是带走工艺机台在运行过程中产生的热量,同时也是工艺机台稳定 运行的关键因素之一。
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3水系统形式分类
按循环方 式分类
开式循环系统 闭式循环系统
按运行调 节的方法
定流量系统 变流量系统
复式泵
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单式泵
3.5按运行调节的方法 a.定流量系统 定流量系统是指系统中循环水量保持不变,当空调负荷变化时,通过改变供、 回水的温度来适应。 这种系统操作简单、方便,不需要复杂的自控设备,但输水量是按照最大空 调负荷来设定的,因此循环水泵的输送能耗处于最大值,运行费用较大。 该系统一般用于间歇性使用的建筑。 b.变流量系统 变流量系统是指系统中供、回水温差保持不变,当空调负荷变化时,通过改 变供水量来适应。 该种系统水泵容量和耗电量都较小,而且初期投资也相对较低。该系统必须 设置自控设施。
冷热水系统介绍
报告人:刘凯
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目录
1.概述 2空调水的组成 2.1冷冻水 2.2热水 2.3冷却水 2.4制程冷却水 3水系统分类介绍
2
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1概述 空调水系统是暖通的一个重要系统,如果将暖通这个大系统看做是人体的话, 空调水系统就是人体内的血液系统,它是空调系统冷负荷、热负荷以及湿负荷的 重要载体,是进行冷热交换的媒质。 2.空调水系统组成 空调水系统主要 由四个部分,即,
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b.开式循环系统 管路之间有贮水箱或水池,管路中 水与大气相通。 开式循环系统的特点是: ① 水泵扬 程高,输送耗电量大;② 循环水与大气 接触,含氧量高,管路与设备易被腐蚀; ③ 蓄冷能力较大
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3.2按供、回水管路的布置方式分 类
❶冷冻水
❸冷却水
❷热水
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❹制程冷却水
2.1冷冻水系统(CHW) 冷冻水是指由冷水机组制备出的低温水,主要作用是在空调末端设备通过换 热器等释放冷量,达到降温除湿的目的。一般来说该系统通常采用闭式循环,并 设有膨胀水箱补水。 冷冻水供水温度可以根据不同的设备需求进行调节,一般来说,供水温度控 制在7 ℃(低温)或14~16℃(中温),供回水温差在5 ℃左右
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3.3按供回水制式(管数)分 类
a.两管制水系统 冷水系统和热水系统采用相 同的供水管和回水管路,只有一 供一回两根水管系统。该种系统 简单,施工方便,但不能用于同 时需要供冷和供热的场所。
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b.三管制水系统 三管制系统是指冷水和热水 供水管路分开设置,而回水管路 共用的系统。 这种系统存在明显的问题, 比如冷、热量相互抵消,能量浪 费严重;较高温度回水直接进入 冷水机组,不利于冷水机组的正 常运行,故,目前在空调系统中 几乎不用了。
a.同程式系统 同程式系统是指水流通过各末端空 调设备时的路程相同或基本相等的系统。 这种系统个末端的水流阻力较为接近, 有利于水力平衡,系统稳定性好,流量 分配均匀。但管路布置较为复杂,管路 较长,水阻力增加,水泵能耗较高,初 期投资也比较大。
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b.异程式系统 异程式系统指水流经过每个末端设 备的路程不同的系统。这种系统的优点 是管路配置简单,管路长度短,初期投 资低,但是由于各环路的总长度不同, 股各环路的阻力不平衡,从而导致了流 量分配不均匀,可以在支管上安装流量 调节装置,增大并联支管的阻力,来改 善流量分配不均的情况。
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c.四管制水系统 四水管制水系统是指冷水 和热水的供回水管路全部分开 设置的水系统。冷水和热水可 以同时独立送至各个末端设备。 这种设备的优点在于各末 端设备可以随时自由选择供冷 和供热模式,控制的精度较高。
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