空调机(制冷)原理:
空调(供热)原理:
空调系统形式分类:
从冷热源布置方式看,有集中和分散布置两种。集中布置都要求有独立的主机放置部位,主要有两种形式:
水冷冷水机组+空调末端;风冷热泵形式(包括多联机)+空调末端。
分散布置主要有:水环热泵系统;分体空调。
从冷却方式看,有水冷和风冷两种。
水冷方式包含:电制冷冷水机组;直燃式燃气机组;水环热泵机组。
风冷方式:风冷热泵机组;多联机组;分体空调。
电制冷水冷冷水机组系统原理:
系统构成的主要设备:机房部分(空调主机等主要设备)。
冷源:冷水机组;冷却水泵,冷冻水泵,冷却塔。
冷水机组提供冷冻水(7/12℃)。
热源:锅炉,热水泵。锅炉提供热水(60/50℃)。
空调区域(空调末端主要设备);全空气空调处理机组(包括新风机组),风机盘管。
主机:
低压启动:380V/3/50(150~850KW/台);
高压直接启动:3300V/6600V/10000V3/50(1000KW/台以上);
暖通设备选型样本中可查得启动电流及运转电流值,启动柜供电电缆接于此柜中,大型机组时,独立设于主机外。
水泵:
冷却水泵,用电量由水专业提供。控制要求由暖通专业确定;
空调水循环泵:因冬夏季水量差异,一般分冷水泵和热水泵。因不同时使用的原因,电量总和统计时仅计冷水泵。冰蓄冷系统中还增加有乙二醇循环泵;
大型系统,有分一次泵、二次泵。一次泵负担机房内管路水循环;二次泵负担机房至空调末端的水循环;上述泵一般均布置在机房内。
冷却塔:
冷却塔是空调系统中最终实现将室内热量搬出室外的关键设备,一般放在室外通风良好的地方;
工作原理:利用水的蒸发将热带入到大气中。冷却塔用电设备:风机。
风机作用就是强制加速水的蒸发。
系统特点:
机房内主机、水泵(包括室外冷却塔)用电量占整个空调系统用电负荷的50~70%,而其余的空调用电却分布在所有空调区域的空调末端设备上;
机房内设备起停控制、运行监测,一般都设专人值守;
机房内水管布置众多,管径大,如供电由电缆托盘引进,需注意工种间配合。
机房设备开启顺序:冷却塔风机→冷却水泵→冷冻水泵→主机。
多数情况下,上述设备与主机台数一一对应,但在近来,出于节能需要,某些系统形式略有变化(如主机侧变流量控制),不再要求主机与冷冻水泵的一一对应,但冷却泵、冷却塔仍要求一一对应。暖通专业在采用这种系统形式时,会在提电资料时特别说明。
关机顺序:主机→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔风机。
如暖通设计者在各设备水路前加装有电动阀,则开机前需先开启相应阀门,关机后需关闭该阀门。
机房设备开启顺序:
冷却塔风机→冷却水泵→冷冻水泵→主机。
一般通用设备与主机台数一一对应,但在近来,出于节能需要,某些系统形式略有变化(如主机侧变流量控制),不再要求主机与冷冻水泵的一一对应,但冷却泵、冷却塔仍要求一一对应。暖通专业在采用这种系统形式时,会在提电资料时特别说明。
关机顺序:主机→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔风机。
如暖通设计在各设备水路前加装有电动阀,则开机前需先开启相应设备前阀门,关机后需关闭该阀门。
冰蓄冷系统:
主要利用夜间23:00~凌晨7:00用电低谷时间电价便宜,主机制冷蓄冰,储存冷量,以待白天使用。目的是减少主机装机容量,减少白天高峰高价用电,达到节约电费目的。
常规冰蓄冷系统的主机装机容量较正常装机容量减少1/3。特殊场合可减少一半以上(如体育馆)。
适用场合:写字楼、商场、体育场馆等夜间11:00后不需供冷的建筑;峰谷电价比至少要大于4以上的地方。
冰蓄冷系统原理图:
系统构成的主要设备:机房部分(空调主机等主要设备)。
冷源:冷水机组;乙二醇循环泵;板式换热器;蓄冰槽;冷冻水循环泵,冷却水泵,冷却塔。
乙二醇水温:蓄冰-6~-1.5 ℃;放冷:3~5 ℃;冷冻水温(7/12 ℃ )。
热源:锅炉,热水泵。锅炉提供热水(60/50℃)。
空调区域(空调末端主要设备);全空气空调处理机组(包括新风机组),风机盘管。
风冷热泵系统:
这类系统中小型各公共建筑、或小型住宅建筑(如别墅、大户型单元住宅)常用空调形式。
风冷热泵系统原理图:
系统构成的主要设备:主机端部分(空调主机等主要设备)。
冷热源:冷水机组;空调循环水泵。
夏季提供冷冻水(7/12℃);冬季提供热水(45/40℃)。
空调区域(空调末端主要设备):全空气空调处理机组(包括新风机组),风机盘管。
设备开启顺序:空调循环水泵→主机。
水泵与主机台数一一对应。
关机顺序:主机→空调循环水泵。
机组均自带控制柜,供电直接进控制柜。外部仅设检修断电开关即可。(电功率:5~150KW/台)
小型机组还自带循环水泵:机组开启后,仅定时有人观察机组运行,无需专人值守。
地源热泵系统:
地源热泵系统近年来作为可再生能源利用名义,在某些有条件实施的工程中采用。
地源热泵系统基本构成同电制冷水冷冷水机组形式。冷却塔功能由地下水、地表水或土壤源换热器代替。因采用了热泵技术,地源热泵机组可为空调末端设备提供冷热水。
地源热泵系统原理图:
系统构成的主要设备:主机端部分(空调主机等主要设备)。
冷热源:冷水机组;空调循环水泵,冷却水循环泵(潜水泵)。
夏季提供冷冻水(7/12℃);冬季提供热水(45/40℃)。
空调区域(空调末端主要设备):全空气空调处理机组(包括新风机组),风机盘管。
多联机系统:
多联机系统近年来在中小型商业、写字楼、宾馆客房项目中经常采用。
多联机系统基本原理同家用空调形式。通俗讲就是一拖多。
多联机属风冷形式。因采用了热泵技术,冬夏季皆可使用。
主要特点是制冷剂管道直接送入空调房间末端。管道管径小,布置较水管灵活。但管道布置长度、主机(室外机)与末端(室内机)间高差有限制。一台主机所带末端数量有限制。
多联机原理图:
分体空调:
分体空调机有家用和商用之分。
家用和商用机区别在室外机与室内机间连接管道长度和两者间安装高差以及单机制冷(热)量的大小。
商用机供电方式多为380V,小容量主机也有220V供电。
商用机室内机样式与多联机室内机样式一样,种类多。
一般均是一台室外机带一台室内机,个别商用机可带2台室内机。
分体空调原理:
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