空气调节基本知识

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1、EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM空气调节的基本知识EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM目 录一、概述二、制冷系统的介绍三、空气循环系统的介绍四、精密空调与舒适空调的区别EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM一:概述EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM一、概述1、空气调节的定义所谓空气调节指的是要在室内创造一种环境,使其中的空气参数例如温度、湿度、洁净度、气流速度、压力、气味含量、气体及离子成分等,保持在设定的范围内,以满足室内设定的各参数要求。随着应用领域的不同,空气参数的设定也会有所不同,机房空

2、调要求的主要参数:温度、湿度、洁净度。EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM一、概述2、空气调节系统的分类按用途,空调系统可分成二类:工艺性空调空调参数值的选择须满足工艺过程对空气参数的要求。例如:手术室空调、电子厂房空调、机房精密空调等舒适性空调-空调参数值的选择只须满足人的工作条件和休息条件。例如:办公室空调、高级宾馆空调、大会堂空调等按处理装置可分:集中空调系统、局部空调系统、混合式空调系统按送风量是否变化可分:变风量空调系统、定风量空调系统 EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM一、概述3、空气调节系统的组成为达到所需空气参数,空调系统一般由

3、两个循环部分组成:制冷循环部分空调室内要保持恒定的温度,空调系统就须提供适当的冷量;制冷循环部分给空调系统源源不断的提供冷量,同时也具有 除湿的功能。空气循环部分要达到空调室内的其它参数如:湿度、洁净度、气流速度等要求,以及要使冷量的良好交换和均匀分布,就需室内空气有序的、科学的通过空气处理设备,均匀的、科学的送到空调区域以达到良好的空调要求效果。EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM一、概述 4、空气调节系统的组成图EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM二:制冷系统介绍EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM1、液体制冷机原理利

4、用物质的壮态变化达到转移热量的目的:因为临界温度较高的气体只要稍微压缩就能使它液化,同时放出热量。而当压强减小时,它又可能汽化,同时吸收热量。所以当液化剧烈汽化时,可以使周围的物体冷却并获得低温。2、制冷方式的分类液体蒸发制冷蒸气压缩实现循环,使用最广吸收式制冷热电制冷气体涡旋制冷二 、 制冷系统的介绍EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM二、制冷系统的介绍3 3、常用制冷剂、常用制冷剂氟利昂氟利昂制冷剂是一种在制冷系统蒸发器的低温低压环境中吸热 , 在冷凝器的高温高压环境中排热的一种特殊的流体 . 氟利昂甲烷或乙烷的卤族衍生物。EMERSON. CONSIDER IT

5、SOLVED。TM4、制冷循环实现的压焓图二 、 制冷系统的介绍EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM二、制冷系统介绍5、制冷系统的四大部件 压缩机制冷循环的核心,是制冷剂在系统内循环的动力 装置,使蒸发器中的制冷剂保持低压,冷凝器中制冷剂维 持高温高压。冷凝器在冷凝介质的作用下,使压缩机排出的过热饱和 蒸汽冷凝为液态。膨胀阀制冷剂循环流量的调节装置,它对高压液态制冷 剂节流降压,使进入蒸发器的制冷剂在要求的低压下吸热 蒸发。同时根据被冷却介质的热负荷变化自动调节进入蒸 发器的制冷剂的流量。蒸发器经节流后的液态制冷剂在蒸发器中吸热汽化,使 被冷却物质降温,实现制冷的目的。

6、EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM二、制冷系统介绍6、制冷工作流程 液态制冷剂在蒸发器中吸收被 冷却物质的热量之后,汽化成低 压、低温的蒸汽,被压缩机吸入 压缩成高压、高温的蒸汽,然后 进入冷凝器向冷却物质放热而冷 凝为高压、高温的液体,在经节 流装置节流以后变为低压、低温 的液态制冷剂,再次进入蒸发器 吸热汽化,从而起到循环制冷的 目的。EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM二、制冷系统介绍7、制冷剂在循环过程中的状态 部 件 制冷剂状态 压力变化 温度变化蒸发器 液-汽 低压 低温压缩机 汽-汽 低压-压 低温-高温冷凝器 汽-液 高压 高温

7、-常温 膨胀阀 液-液/汽 高压-低压 常温-低温 EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM二、制冷系统介绍8 8、典型制冷循环图、典型制冷循环图EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM二、制冷系统介绍9、性能指标制冷量从低温热源吸收的热量,以Q0 ( Kw)表示制冷系数(COP)制冷量与消耗的功率之比能效比(EER)得到的冷(热)量与付出的能量之比。 对于制冷机,是制冷量与消耗功率之比即COP;对于制 热设备,则是制热量与消耗功率之比。在实际的设备性能评价中,功率消耗还包括了风机、冷 凝器等辅助设备。由于所取的单位不统一,EER值会有较大差异。EMER

8、SON. CONSIDER IT SOLVED。TM二、制冷系统介绍10、冷量单位千瓦(kw)国际单位制,把制冷量统一到功率相同单 位,是现在制冷界努力的方向。大卡(kcal/h)-习惯使用单位,与kw的换算关系为1万大卡=11.6千瓦冷吨(RT)1吨00C的冰在24小时内变成00C的水所吸 收的热量。日本冷吨:1000千克水;美国冷吨:2000磅水。1冷吨=3.517kwEMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM二、制冷系统介绍匹(HP)又称马力、匹马力,即表示输入功率,也经 常表示制冷量。表示功率时1HP=0.735kw1HP=0.746kw-英制马力表示制冷量时,实际含

9、义为消耗1hp功率所产生的制冷 量1HP-2.8KW英热单位(BTU/h)BTU就是将一磅的水温度升高 ( 降低 ) 一华氏度所加进 ( 排除 ) 的热量.EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM二、制冷系统介绍千瓦万大卡冷吨蒲式尔kw万 Kcal/hRTKbtu/h10.0860.2843.41311.613.33.5170.31121111、冷量单位换算、冷量单位换算EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM二、制冷系统介绍1212、压力单位换算、压力单位换算 大气 压公斤巴磅帕斯 卡毫米汞 柱 atmKg/cm2barPSIPammHg 11.033

10、1.01314.710132 57600.9710.9814.2298000736 0.981.02114.5105750 0.0680.070.06916894.851.7 1 133.321EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM三:空气循环系统介绍EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM三、空气循环系统介绍1、空气的定义及组成空气=干空气+水蒸气干空气的组成单纯的干空气在自然界是不存在的,因为混合了水蒸气。在 空调中把空气看成是干空气和水蒸气的混合体。名称分子式体积百分比 氧气O278.08 氮气N220.95 氩气Ar0.93 二氧化碳CO20.

11、03 其它0.01EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM三、空气循环系统介绍2、空气的参数l温度-表示物质的冷热程度摄氏温度(0C):水在1个大气压下凝固点温度定为00C,沸 腾点定为100 0C,中间100等分,每等分为1 0C。华氏温度(0F):水在1个大气压下凝固点温度定为320F , 沸腾点定为212 0F ,中间180等分,每等分为1 0F 。绝对温度/标(K):水的三相点(0.01 0C)定为273.16K,每 个等分与摄氏度一样大小。EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM三、空气循环系统介绍摄氏温度、华氏温度均是人为规定的温标,满足了当

12、时 生产与科学的需求。都能表示成负数即零下度。绝对温度是客观反映物质性质的温标-物质分子运动快 慢。人们只能尽可能的接近绝对零度,但永远达不到零 度,更不会降到绝对零度以下。摄氏温标 华氏温标 绝对温标0C 0F K0C = 5/9(0F - 32 ) 0 F = 9/5 0C + 32 K = 0C + 273EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM三、空气循环系统介绍l湿度-空气中所含水蒸气量的多少绝对湿度每m3空气中含有的水蒸气量(Kg)相对湿度空气中实际含有的水蒸气量与同温同压下能 容纳的水蒸气的最大量之比,用百分比表示。=Z/Zb100% 相对湿度总是和温度相关的

13、,交换机房最适宜的温湿度为 22 0C -24 0C ,45%-55%。含湿量每Kg干空气所含有的水蒸气量(g)EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM三、空气循环系统介绍l湿度的表示方法相对湿度干球温度与湿球温度空气越干燥,吸收水分能力越强,吸收的热量越多,湿球温度计读数越低。t越大。根据干球温度和干湿球温度的差值便可查得相对湿度。EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM三、空气循环系统介绍l露点温度-空气达到饱和时的温度如果一个冷表面的温度低于其接触的空气露点温度,空 气中的水蒸气就会在冷表面上凝出。在空调系统中,经常要对空气除湿,空气与蒸发器或表

14、冷器的冷表面接触,一旦其表面温度低于入口空气的露 点温度,空气中的水蒸气就会凝结出来,以达到除湿的 目的。EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM三、空气循环系统介绍l洁净度含尘等级,即每立方米空气中所含尘粒的多少洁净房间的含尘等级要依照设备的工艺要求而定,按国 际GB-2887-82规定,一般分为三级:A级B级C级粒 度0.50.50.5个 数3500粒/升10000粒/升18000粒/升EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM三、空气循环系统介绍l室内热湿负荷是决定空调系统送风量、制冷量、空气 处理方法的原始依据,通常由以下部分组成:通过维护结构传入

15、室内的热量和湿量电动或电子设备的散热量照明设备的散热量人体的散热和散湿量设备的散热量以上各种热、湿量的总和,即为房间的热湿负荷。有时也 称余热量和余湿量。EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM三、空气循环系统介绍l空气的焓值-空气中含有的总热量,等于干空气焓值与 水蒸气焓值之和。以00C时干空气的焓值为零做基准。根据各参数的相互关系,人们根据计算公式制成图表, 简化了使用-焓湿图(h-d图)EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM三、空气循环系统介绍 3、空气的状态焓湿图EMERSON. CONSIDER IT SOLVED。TM三、空气循环系统介绍 4、空气的处理工程 室内的热湿状态点A的 空气通过风机的牵引回 到空气处理机,与部分 新风混合到热湿状态点 B,再流经机组的表冷 器或蒸发器达到状态点 C,形成出风,然后按 照热湿变化规律吸热

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