4、暖通空调的新技术
暖通空调系统流程图(暖通空调系统的工作原理)
大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于暖通空调系统流程图的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
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本文目录:
一、暖通空调相关知识介绍
暖通空调主要是用于采暖、通风和空气调节等。暖气空调是指室内或者是车内的采暖、通风和空气调节的相关的设备。它是机器工程领域的一门重要学科,应用在热力学、流体力学以及流体机械等领域。暖通空调系统可以控制空气的温度以及湿度,使得室内更加舒适,是中大型的工业建筑或者办公建筑中的一个重要环节。下面小编带领大家认识一下暖通空调的知识。
暖通空调系统的零件,很早就被发明出来的,同时各国的发明家也不断的引进先进的技术设备来设别和提高产品效率。暖通空调的采暖、通风和空气调节三个功能是相互关联的,这种目的是为了在安装、运转和维修的合理成本下,为人们提供舒适的温度。暖通空调的空气调节功能,能够调节室内外或者不同房间之间的空气压力关系。在现代的建筑中,如果是小型建筑,承包商会直接依据需求选择空调系统以及设备的,若是大型的建筑,则需要通过计算、分析来选定空调系统的,并且有专业的安装机构来安装。
暖通空调是分户的中央空调,中央空调最大的特点就是能够为人们创造一个舒适的环境。但是家具一般的分体空调只能解决冷暖问题,但是却解决不了空气处理过程。但是暖通空调的出现却为我们解决了这个问题,它空调处理的步骤有:先进性冷却处理,然乎进行过滤处理,这样可以增加几个特点,分别是:第一是增加了电子除尘器。它可以捕捉到很小很小的灰尘,捕捉到的灰尘大部门是细菌、病菌、烟尘或者是异味等这样可以把它过滤掉;第二是会增加一种加湿设备,这个设备可以使我们房间的湿度增加到40%的相对湿度,这样的湿度会使我们感到非常好舒服。
暖空调的根本目的是实现温度的调节,实现人们对温度的控制。在早期,暖通空调系统是采用定流量水利系统来设计的。是通过区域的末端来调节的空气的温度的。这是一种相对简单,粗略的、分散式的调节,并且在初步的进行调节后便不需要对水利系统进行调节了。
随着人们对环境舒适程度低不断提高,这种简单的系统已经不能满足人们的需求,人们开始用变流量水利系统以及变风量系统。而且到后来电动调节阀的出现大大提高了对环境温度的调节能力,使得人们生活变得更加的舒适。
以上就是小编为大家介绍的关于暖通空调的知识。希望可以在大家购买或者了解暖通空调的时候,可以为大家提供一些帮助。如果大家还想了解更多的知识,请关注我们的官方网站。
二、暖通空调施工技术水系统的安装
暖通空调施工技术水系统的安装
暖通空调已成为人们生活中不可缺少的电器设备,暖通空调工程也成为建筑施工工程中极其重要的工作。对于暖通空调水系统的安装工程,也随着人们的需求逐渐增多,并且施工质量也越来越严格。下面的关于暖通空调施工技术的文章,欢迎大家阅读!
1暖通空调工程水系统安装施工技术
1.1 安装支管。
在完成空调设备的安装后再进行其配管的安装。
1.1.1 空调机组的配管
空调机组的表冷器不但可以并联使用,还可以串联使用。如果加湿器或表冷器对空气气流方向是并联的,则应并联连接冷热水管,否则串联。应按照说明书进行空调机组和冷冻水供、回水的连接。空调机组表冷段的有多种配管方式,施工时应参照设计需求选配配管和管路上的阀门。为将表冷器和空气的热冷交换效果有效提高,应在表冷器的'下侧接入冷冻水的进水管,在表冷器的上侧接出回水管。在空调机组冷冻水进出水管路上应进行阀门的设置,以便调节和检修,常采用的阀门有以下几种,分别为蝶阀、平衡阀、电动二通阀以及合流电动三通阀等等。
1.1.2 风机盘管的配管
风机盘管管路有三种,分别为两管制、三管制和四管制。下面以两管制为例,对风接自来水机盘管的配管进行介绍。风机盘管供、回水支管应参照设计要求进行阀门、软性接头、滤器等的设置。风机盘管供回水阀和水过滤器应按章在风机盘管机组的附近,支管连接机组时应进行采用弹性接管或软接管减振处理,与风机盘管机和冷凝水支管组的连接通常选用采用透明塑料软管。进行安装时,避免出现软管出现死弯或瘪管的情况。并保证正确的供、回水支管安装坡度以及坡向,在高点或局部高点进行排气阀的设置。冷凝水水管坡度应大于100,坡向便于排出冷凝水,避免水盘出现积水。在确保供、回水支管水冲洗满足要求后再进行风机盘管的通水。
1.1.3 水泵的配管
按照设计图进行水泵的安装。通常可在每台水泵吸入管、压出管与泵体连接处进行可挠曲软接头或其他减振装置的设置。通常将球型橡胶减振软接头的工作压力定为1MPa。为方便检修水泵,将进口阀和出口阀设置在水泵的吸入管与压出管上,便于关断时使用.一般情况下,进口阀是全开的,采用具有较小流动阻力的手动闸阀。但由于出口阀频繁启闭,因此采用液动、电动或气动阀门。出口阀除在检修水泵时的起到关断作用外,还可以对流量进行调节。除此之外,还应在水泵的吸水管、出水管上进行压力表的短管的设置,短管长度在150--200mm范围内。并在压力表前进行旋塞阀和表弯的安装。
1.1.4 冷水机组的配管
施工工程中需结合设计要求选配管路和配管上的阀门。通常每台冷水机组的冷冻水、冷却水供回水和机组连接处,都应进行可挠曲软接头或其他减振装置的设置,来将机组的振动和噪声有效降低。在冷冻水、冷却水供回水管路上应进行阀门、压力表和温度计的设置,或者设置温度、压力传感器。为避免冷水机组的蒸发器和冷凝器被管路内杂质堵塞,可在冷冻水和冷却水进入冷水机组的管路上进行水过滤器的设置。
1.2 安装冷凝水管
冷凝水管通常采用的管材是聚氯乙烯塑料管或镀锌钢管。应按要求选定冷凝水管径,并要求与空调器接水盘直接相连的冷凝水支管管径和接水盘接管保持一致,并经冷凝水的流量计算确定冷凝水干管管径。选用镀锌钢管时应进行防结露措施。选用聚氯乙烯塑料管时可以不进行防结露的绝热层的设置。在安装冷凝水管时,应接入附近的卫生间、地漏等处进行排放,冷凝水管的水平管长度和弯头应适量。安装冷凝水管应有一定坡度。并在冷凝水水平干管始端进行清扫口的设置。冷凝水管与设备连接处应进行软管接头的设置,其长度不超过150mm。冷凝水排放管接入排水管时应有存水弯,冷凝水排放管接入污水管时应进行空气隔断,冷凝水排放管不得接入雨水管和其他有压管道。当空气调节设备的冷凝水盘位于机组正负压段时,冷凝水盘的出水口都应进行水封的设置;位于机组负压段时,水封高度应比冷凝水盘处的正压或负压值大。
2管道与设备的防腐与绝热
(1)管道、支架、设备需除锈,并刷红丹防锈漆2遍;(2)管路系统进行强度和压力试验合格且防腐处理后,进行保温;(3)绝热产品的材质和规格,应符合设计要求,管壳的粘贴应牢固、铺设应平整;绑扎应紧密,无滑动松弛与断裂现象;(4)硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙,保温时不应大于5m保冷时不应大于2mm,并用粘结材料勾缝填满;纵缝应错开,外层的水平接缝应设在侧下方。当绝热层的厚度大于100mm时,应分层铺设,层间应压缝;(5)硬质或半硬质绝热管壳应用金属丝或难腐织带捆扎,其间距为300-350mm,且每节至少捆扎2道;(6)松散或软质绝热材料应按规定的密度压缩其体积,疏密应均匀。毡类材料在管道上包扎时,搭接处不应有空隙。
3暖通空调水系统安装的注意事项
(1)冷水机组、水泵等管道的进、出口处,需安装压力表和球形橡胶软接头,风机盘管进出口需安装不锈钢接头,且软接头严禁弯曲;(2)冷(热)水系统的所有立管最高点需安装自动排气阀;最低点需安装排污阀;(3)竖向安装的水管必须垂直,竖管在每层楼板上设置固定支架;(4)凡安装于顶棚或管井内的水管,在设有阀门过滤器处,必须设置检查门或活动天花板检修口;(5)在水泵的吸入管、末端设备的进水管、热交换器的进水管,应安装除污器或水过滤器,且其前后应设置闸阀便于检修;(6)立管上为避免保温层下坠,应在立管上每隔2-3m预焊高20mm的25mm×4mm扁铁,然后再包保温层;(7)安装于室外的管道保温层外应加镀锌铁皮保护层;(8)水流开关需安装于水平直管段1.5m以后;(9)温度探头安装孔采用套筒式温度计先安装好,取掉温度计留下套筒安装温度探头。
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三、暖通空调的关于暖通
“暖通”是建筑设计中工种的一个分类的名称。
在我国的建筑行业,一直以“建筑设计院”牵头。一个建筑项目确立之后,首先由某个建筑设计院进行总体设计。
建筑的总体设计包括许多分项,一般如下:建筑设计,结构设计,基础设计,电力(强、弱电)设计,给排水设计,暖通设计,配套园林绿化景观设计等等。
暖通设计(如果该项目需要)是指该项目中的所需要的“空气调节系统”简称“空调系统”。一般“空调系统”包括制冷供暖系统,新风系统,排风(排油烟)系统等的综合设计。
所以说“暖通”从功能上说是建筑的一个组成部分。从建筑设计来说,他是建筑设计的一个分项。并不是单指“空调”。
需要说明的一点是:“空调”在一个建筑中可能是“中央空调系统”,也可能是“中央空调与独立空调的混合系统”,也可能全部是“独立空调的系统”。一切根据建筑的功能以及投资者的意向和实际需要而定。
暖通空调是一个很广的学科,应该全面的了解行业的有标准,可进入《暖通空调标准与质检》下载,希望对你更全面的了解有帮助。
四、暖通空调的新技术
空调水系统变频变流量技术
中央空调的冷负荷随环境温度和使用面积的变化而变化,定流量水系统的水系的水泵电机基本是满负荷运行,形成大流量小温差的现象,针对这种效率低,能耗大的情况,采用空调水系统变频器控制冷冻水泵电机运行,使冷冻水的流量与冷负荷成正比例的变化,收到良好的节能效果,经济效益显著。选用变频器时主要考虑到电机功率相匹配的容量,同时也要考虑可靠性高,操作简便,价格适宜等因素。变频器的发展大约经过30年的技术创新,已成为电机调速转动的主流,在各行业领域中发挥着重要的作用,而且随着变频器的全数字控制方式发展,其精度高,可靠性高,稳定性好,存储能力强,逻辑运算能力强等优势将更加突出,经济效益更加显著,应用范围更加广泛。
蓄冷蓄热、低温送风和大温差技术
空调蓄冷,利用分时电价的不同,贮存电网低谷时段的“便宜的能源”,在需要冷量的峰值时段,将贮存的冷量释放出来以满足空调负荷的要求。以蓄冷介质区分,有水蓄冷、冰蓄冷和共晶盐蓄冷三种方式。冰蓄冷的优势:①冷水机组容量降低38%;②空调设备功率减少27%;③年运行费用节省37.1万元。冰浆是含有悬浮冰粒子的固液两相溶液,也称流体冰,二元冰。其中冰粒子颗粒为毫米至厘米级别,通常为了降低凝固点加入醇类和盐类抑制剂。冰浆技术应用优势为:⑴、巨大的相变潜热,并可利用低温显热(冰的融解热335KJ/kg,水的比热容4.18KJ/kg.℃);⑵、较好的流动性,可泵送至任何地方;⑶、融冰释冷速度,热响应速度快;⑷、采用蓄冷策略,减少系统运行费用,增强供冷的可靠性。
自从改革开放到现在,我国的综合国力和人民的生活水平都有很大程度的提高,电力工业作为国民经济的基础产业之一,已取得长足的发展。冰蓄冷空调也是如此[12][13]。。我国近年来的总装机容量已达年增长1.5×107kW,1996年发电装机容量已居世界第二位[1]。再冷器剥离法利用冷凝器后较热的制冷剂将乙二醇溶液加热到0℃以上,通过泵1送入蓄冰槽后将冰融化并使之脱离。。但是,电力的增长仍然满足不了每年用电量5%~7%增长的要求,全国缺电的局面仍未得到根本的改变。1.2 再冷式蓄冰系统制冷循环分析 图2所示T-s图表示制冷系统的循环过程。。特别是近年来城市进程的不断发展,城市建筑能耗呈现加速增长的趋势,使得电力系统峰谷差急剧增加,电网负荷率明显下降。同时,冰蓄冷系统制冰充冷时由于蒸发温度比常规空调低8-10℃,冷机效率下降率达30%左右,是一种节费不节能的空调方式。。据统计,城市空调的用电负荷已占到城市高峰电力总负荷的40%以上,而空调的负荷特性与电力负荷特性基本相同,是造成电网峰谷荷差逐步加大的最主要原因。随着《中华人民共和国节约能源法》的公布施行,冰蓄冷系统节能问题受到更加广泛的重视。。为此许多地方电力公司纷纷推出了峰谷分时电价政策,特别制定了针对蓄能空调技术推广使用的各种优惠政策,由此为蓄能空调广泛推广带来了契机。
所谓冰蓄冷空调,即在夜间电网低谷时间(同时也是空调负荷很低的时间),制冷主机制冷并由蓄冷设备将冷量储存起来,待白天电网高峰用电时间(同时也是空调负荷高峰时间),再将冷量释放出来满足高峰空调负荷的需要或生产工艺用冷的需求。小型家用中央冰蓄冷空调系统主要由三部分组成:(a)由压缩机、冷凝器、储液器、干燥过滤 器、电子膨胀阀和冰蓄冷罐组成的制冷蓄冰系统。。这样制冷系统的大部分耗电发生在夜间用电低峰期,而在白天用电高峰期只有辅助设备在运行,从而实现用电负荷的“移峰填谷”。摘要:介绍了再冷式冰蓄冷系统的运行原理,利用模拟计算的方法对影响再冷式冰蓄冷系统性能的因素进行了分析,分析结果表明该系统制冷机夜间运行的COP值比传统蓄冰系统高出约14%,可把夜间制冷机的蒸发温度提高2℃且不需要任何附加能量。蓄冰空调技术正是从电力用户着手,参与电力调峰, 平衡电网,充分利用谷期电力,将部分峰期电力需求转移到谷期,削减供电量,减少电力建设投资,保护大气环境。关键词: 相变材料 蓄冷 空调系统 1 前言 冰蓄冷系统具有技术成熟、性能稳定等优点,但需配置双工况机组,且多数系统要增加乙二醇溶液为载冷剂的中间换热装置,增加了系统的设计和控制难度。。利用冰蓄冷技术,还可转移50%[2]的高峰电力需求,对缓解高峰电力压力,提高能源使用效率和保护环境都将有巨大的社会经济意义。国外研究机构有:国际制冷学会冰浆研究会,丹麦国际冰浆研究中心,国际能源署。研究冰浆的学术机构:美国阿尔贡国家实验室,美国橡树岭国家实验室,加拿大多伦多大学应用科计大学,丹麦科技研究院,荷兰代夫特大学机械系,瑞典皇家技术学院,英国埃克塞特大学机械系,日本东京工业大学。
区域冷热电联供和分布式能源技术
区域供冷系统(DistrictCooling System,DCS),类似如北方的城市集中供热系统的,是在一定规模的区域内,由专门的制冷站集中制造冷冻水,通过冷冻水管网络向各用冷建筑物输送,从而提供制冷空调服务的系统[1, 2]。
区域供冷系统可视为大规模的中央空调系统,其用户可以包括公寓、写字楼、酒店、商场、机关、医院以及住宅。区域供冷系统适合应用在冷负荷密度高以及年冷负荷系数大的地方,如工业建筑群,人口稠密的城市商业区等。区域供冷系统由中心制冷站、冷冻水输配管网、冷用户三部分组成。中心制冷站通过各种方式生产冷冻水。其设备包括制冷机以及附属设备、蓄冷设备、热交换设备以及控制装置。冷冻水输配管网将中心制冷站生产的冷冻水输送至各用户。冷用户是需要制冷空调的建筑物,装有末端的冷热交换设备。区域供冷相对于传统的中央空调以及分体空调具有以下特点和优势:1).能源利用效率高。2).同时使用系数小,制冷主机装机容量小。 3).减少运行管理人员,提高维护质量。4).环保优势明显。5).有利于采用蓄冷技术。6). 建筑美观性和空间利用率的提高。
区域供冷与分布式冷热电联供系统的相互促进。上世纪70年代,在经历了两次石油危机后,从热电联产(Combined heating and power, CHP)开始发展起来的分布式能源系统在发达国家迅速增加,并向分布式冷热电联供系统方向发展。分布式冷热电联供系统(Distributed Energy System / Combined Cooling, Heating and Power,DES/CCHP)系统首先包含分散式电源(Decenturalized Electricity System)的内涵,即相对于大电厂+大电网而言的小而分散的电力生产,就地使用,从而减少电网输配系统的投资、电力输配损失,和管理费用;另方面是燃料发电后的余热以不同途径联产冷和热,同时供应用户,实现能源的高效和梯级利用。这也是引言中提到的第二代那样供应系统的精髓。国外的DES项目,在数量上,以1MW以下的小型为多;但从总装机容量上,少数10MW规模的大型DES占了总负荷的很大比例。调研表明,大型的DES,都是有集中供热供冷作为基础的。我国人口众多,城市人口居住十分密集。我国的北方和中部地区冬季气候寒冷,采暖时间根据纬度不同,3--6个月不等。在北方许多大中城市,集中供热系统近年来发展很快。因此,在我国的北方地区,有在集中供热的基础上发展大型的分布式热电联供系统的极好条件。显然,大型系统机组更大、效率更高,比小型系统更为经济。
而在我国冬暖夏热的南方地区,供冷时间长,全年需要供冷的时间为6-8个月,基本无采暖负荷;供热的概念,对于城市用能,主要指提供生活热水;(对于工业用能,还有工艺用蒸汽)。南方城市的中心区域,建筑物密集,而且不同类型的建筑物分布在同一个区域,特别适合采用区域供冷系统。在南方城市的中心区域建立分布式冷热电联供系统,以区域供冷的方式供应冷能,是在中国特有的人口、地域条件下,发展大型DES/CCHP的重要基础,不仅能发挥区域供冷与分布式冷热电联供系统各自的优势,而且将进一步提高能源的利用效率。
区域供冷系统具有能源利用效率高、环保、经济等优势。蓄冷技术+区域供冷还能对电网调峰。分布式冷热电联供系统实现了能源的梯级利用,具有节能、环保与可靠性高的优点。区域供冷与分布式冷热电联供系统结合后,不仅能发挥各自的优势,进一步提高能源利用效率,并且还能使分布式冷热电联供系统得到新的发展,其规模大大拓宽。在我国大型的分布式冷热电联供系统更经济。与区域供冷和集中供热系统相结合的大型分布式冷热电联供系统是解决目前我国能源形势严峻,天然气利用的快速发展以及新一轮的城市化高潮等问题的最佳方法,具有广阔的发展前景。
地源热泵等舒适节能空调技术
地源/水源热泵空调是以水为载体,通过地源热泵机组系统,冬季将地温热能(地下水或土壤热能)传递转移到需供暖的建筑物内部,夏季又可以将建筑物内热量,通过热泵机组系统,传递转移到地球浅部地层中去,它是充分利用了地下水或地下土壤常年温度保持恒定的特点,是环保、节能、“零”污染、“零”排放的一种空调设备。它具有如下特点:(1)节能30%~60%;(2)高效、环保;(3)冬、夏两用;(4)寿命高达二十五年;(5)降低投资风险,节省初投资。
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