空调基础知识简述

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1、暖通空调基础知识简述深圳市泰益隆装饰工程有限公司2011年二、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. 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

2、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

3、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: 是Variable Refrigerant Volume系统的简称,即制冷剂 流量可变

4、式系统。其形式为一组室外机,由功能机和恒速机,变频机组成 。通过并联室外机系统,将制冷管通集中进入一个管道系统,可以方便地根据室内机的容量的匹配,对室内机的合适的容量从122.5以1.5KW的级 差进行选择,即最多一组室外机可连接30台室内机。室内机有天花板嵌 入式、挂壁式、落地式等。型式不同的室内单机可连接到一个制冷回路上,并可进行单独控制。室内单机最小容量为0.6KW,最大为3.75KW,室 内机的容量可在室外机容量的50%到130%内调节。 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利。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

5、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。 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,小工程。 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

6、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

7、型、特大工 程。 二、空气调节基础知识1.1概述空气调节(简称空调)是伴随社会生产力的发展,在生产过程所要 求的空气状态以人类自身工作和居住所要求的空气状态不断提高的条件 下产生和发展的。空调技术基础是依赖于工程热力学、传热学、工程流 体力学,以及建筑机械及电工电子等学科。生产过程、科学实验室及人们生活和工作的某一特定空间内空气的 温度、湿度、清洁度和流动速度构成了该空间的空气环境。采用技术手 段创造并保持一定要求的空气环境就是空气调节的任务。一个既定空间内的空气环境,一般要经受来自空间内部产生的热、 湿和其它有害物的干扰及来自空间外部气候、太阳辐射和外气中有害物 干扰。消除上述干扰的技术手段

8、是通过空气和水等介质,经热、质交接 将多余的热、湿和有害物转移、置换或冲淡。一个空调系统由图1-1所示 的各部分组成,其中空气处理装置是实现热、湿交换的核心内容。图1-1空调系统的基本组成FA新风采集;R被调房间;ER能量回收;E供电CS自动控制;W供排水;RC再循环;C供电EX排风;H供热;AD空气输送;AC空气处理机组ACERCSRCHWCFAAD REEX空调以其服务对象不同可分为舒适性空调和工艺性空调两类 。前者以满足使用者和居住者的热舒适为主要目的;后者以满足 工艺生产过程对空气环境的要求为主要目的。由于空调在保证工艺生产过程中的稳定性和产品的质量,科 学实验环境的精确性及保证人体在

9、生产劳动中的生产效率和人民 生活中的环境质量等方面具有不可忽视的作用,因此,随着社会 生产力的发展和人民生活的提高,空调的普及也日益增高。值得注意的是空调的耗能量较大,同时,除了空调所具有的 对生产和人民生活的正面作用外,它也存在一定负面作用,例如 “空调舒适不全症”及“症态建筑综合症”和“建筑相关病症”相连系 的若干不良影响。在世界范围内,综合上述空调负面影响的研究 ,正在引发出一些新的空调技术的发展。1.2空气的物理性质 1、空气的成分 自然界的空气主要是由干空气和水蒸气组成的,称之为湿空气。干空气按质量比是由75.55氮(N2)、23.1氧(O2)、0.05二氧化碳(CO2)和一些其他的

10、稀有气 体(1.3)所组成。另外,空气中还含有不同程度的灰尘、微生物和其他气体杂质。空 气中水蒸气的不同含量将会造成不同的空气状态。湿空气是我们生活的真实空气环 境,而空气调节以湿空气为对象,主要是解决空气的温度和湿度问题。2、空气的状态参数 空气的物理性质不仅取决于它的组成成分,而且也与它所处的状态有关。空气 的状态可用一些物理量来表示,例如温度、压力和湿度等,这些物理量统称为空气 的状态参数。在空气调节的过程中,常涉及的空气状态参数有:(1) 压力 一般情况下人们把流体作用于单位面积上的垂直作用力称为压强。而在空调工程中,习惯把压强简称为压力。大气压力(P)会随着季节、天气变化而稍有变化。

11、通 常以北纬45海平面上的平均气压作为一个标准大气压,或称物理大气压,它相当于 101.325 kPa(760 mmH2O)。由于大气压力的不同,空气的一些性质也会有所不同 。任何气体分子,由于不停的热运动的结果,使它们都具有一定的压力。水蒸气 当然也不例外。空气的压力是由水蒸气和干空气共同作用的结果,两种气体各有自 己的压力,称为分压力,而两者之和应该是空气的总压力。由道尔顿定律可知,混合气体各成分分压力与其他气体存在与否无关,水气分压力(Pc)的大小反映了水 蒸气的多少,是空气湿度的一个指标。空气越潮湿,水气分压力越大。湿空气中水 蒸气的饱和压力与湿空气温度之间存在对应关系,这可以在热工手

12、册中查到。(2) 温度 温度是表示空气冷热程度的指标,它反映了空气分子热运动的剧烈程度。一般用t表示摄氏温度(),用T表示绝对温度(K),二者之间的关系为:T273+t空气温度的高低对人体的舒适性和健康程度影响很大,它是衡量空气环境对人 体和生产是否合适的一个重要参数。一般居住条件的室温,夏季应保持在25 27 ,冬季应保持在1620 。空气温度通常用干球温度(t)和湿球温度(tsh)来表示。普通的水银(或酒精 )温度计的示值称为干球温度,也就是通常所说的温度。用纱布将温度计的温包 裹住,并保证纱布上始终浸润着蒸馏水,由此来测量湿球温度。由于湿空气在未 达到饱和之前,湿布上的水分就会蒸发,吸收

13、了一部分汽化潜热,所以湿球温度 计上的读数总比干球温度计的读数低些。空气的相对湿度愈小,湿球上的水分蒸 发得就愈快,湿球温度降低的幅度就愈大。比较这两个温度值便可计算出相对湿 度。(3) 露点温度 空气在某一温度下,如果水蒸气达到饱和状态即相对湿度等于100,此时 ,空气中的水汽便开始结露凝结成水,对应的温度称为露点温度。可由空气性质从表中查出饱和含湿量对应的温度,这个温度就是露点温度t1 。因此,根据空气的含湿量可以确定露点温度。(4) 湿度 人体所感觉的冷热程度不仅与空气温度的高低有关,而且还与空气中水蒸气 的多少有关,即与湿度有关。(5) 焓 焓反映了一定状态下空气所含能量的多少,也决定

14、了空调系统加热或制冷单 位空气所需的能量。1.3空气调节系统的组成与分类 空调系统一般由空气调节处理系统,冷热媒输送系统和冷、热源系统三部分组成。 (一)空气调节处理系统 1、按空气处理设备的设置位置情况分类 (1) 集中式系统 即空气处理设备(过滤、冷却、加热、加湿设备和风机等)集中设置在空调机房 内,空气经处理后由风管送入各房间的系统。这种系统便于集中管理、维护。在智 能建筑中,一般采用集中式空调系统。对空气的处理集中在专用的机房里,对处理 空气用的冷源和热源也有专门的冷冻站和锅炉房。(2) 半集中空调系统 除了集中空调机房外,还设有分散在被调节房间的二次设备 (又称末端装置)。 其功能主

15、要是在空气进入被调节房间前对来自集中处理设备的空气做进一步的补充 处理。其典型设备为风机盘管系统。(3) 全分散系统 也称局部空调机组,这种机组通常把冷、热源和空气处理、输送设备(风机)集 中设置在一个箱体内,形成一个紧凑的空调系统。常用的窗式和柜式空调属于这种 情况,它们都不需要集中的机房,安装方便,使用灵活。2、按负担室内热湿负荷所用输送介质分类 (1) 全空气系统 房间的全部负荷均由集中处理后的空气负担。由于空气的比热容较小,全空气 系统需要较多的空气才能达到消除余热、余湿的目的。因此,这种系统需要较大断 面的风道,占用建筑空间较多。定风量或变风量的集中式空调系统属于全空气系统 。(2)

16、 全水系统 房间负荷全部由集中供应的冷、热水负担。由于水的比热容比空气大得多, 所以在相同负荷的情况下,全水系统的输送管道占用的建筑空间较少。但这类系 统仅能调节温度,不能调节湿度,并且不能解决通风换气问题,室内空气品质较 差,所以用得不多。(3) 空气水系统 即房间的负荷由集中处理的空气负担一部分,其他负荷由水作为介质在送入空调房间前对空气再次处理(加热或冷却)的系统。这种系统的优点是既可解决全 空气系统风道占用空间大的问题,又可以向空调房间输送一定量的新风来换气,以改善空调房间的卫生条件。常见的空气水系统有空气 风机盘管机组系统、空 气 水辐射板系统。(4) 制冷剂系统 即室内负荷由制冷和空调机组组合在一起的小型设备负担。它按直接蒸发机 组的安装组合情况可分为窗式、立柜式和分体式等。3、按使用空气的来源分类 (1) 全回风式系统(又称封闭式系统) 指全部采用再循环空气的系统,即室 内空气经处理后再送回室内,以消除室内的热湿负荷。(2) 全新风系

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