空调系统图例大全(空调系统图例大全图片)
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本文目录:
一、空调水系统有哪些?如何进行识图?
空调水系统主要包括:冷冻水循环系统、冷却水循环系统及主机三部分。
1、冷冻水循环系统:该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。
从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。
2、 冷却水循环部分:该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝器等组成。
冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。
3、 主机:主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成。
其工作循环过程如下:
首先低压气态冷媒被压缩机加压进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体。在冷凝过程中冷媒会释放出大量热能,这部分热能被冷凝器中的冷却水吸收并送到室外的冷却塔上,最终释放到大气中去。随后冷凝器中的高压液态冷媒在流经蒸发器前的节流降压装置时,因为压力的突变而气化,形成气液混合物进入蒸发器。冷媒在蒸发器中不断气化,同时会吸收冷冻水中的热量使冷冻水达到较低温度。最后,蒸发器中气化后的冷媒又变成了低压气体,重新进入了压缩机,如此循环往复。
二、空调暖通CAD图纸里面一些代表管道,空调箱,风机盘管,阀门等的简写字母各是什么?谢谢~~
AHU空调箱,FP管道,T风机盘管,FD阀门。主要功能包括:采暖、通风和空气调节这三个方面。
此外还有LG供水,LH回水,LN冷凝水,QG冷却供水,QH冷却回水、进出水管阀门、自动控制阀(温度控制)、旁通阀、新风机门、回风门。
进出水阀在风机盘管处控制盘管的循环水,一般常开,要修风机盘管时关闭。自动控制阀有温度控制的电动阀门,根据温度调整水流大小。
旁通阀一般不用当自动阀故障时打开。新风机门在新风机内,新风机启动自动打开。回风门在风机进风处根据需要手动开闭。
扩展资料
暖通空调阀门一般都用到:
1、球阀/截止阀:用于开启/关闭管路流通,也用于调节流量大小。
2、过滤阀:内置过滤网,用于阻止污物进入设备。
3、安全阀:用于防止因意外情况导致危险发生。
4、三通阀:调节流体流通方向。
5、排气阀(手动/自动):排出多余的或淤积的气体。
6、自动减压阀:系统压力达到预定值将自动打开排压。
7、止回阀:流体只能单向通过,防止逆流。
暖通空调阀门一般都用到水泵出口处,还有管道入户地方都会有阀门,种类很多,截止阀、止回阀、蝶阀比较常用,还有一般像管道进房间之前都会有阀门,不同的阀门功能不同,摆放位置也不同,看具体的,最好还是看看规范。
三、在暖通图纸风阀图例中,有FD、FDH、FVD、FVDH等图例,哪些是电动,哪些是手动?
FD、FDH、FVD、FVDH等图例按顺序是280°c常开排烟阀,280°c电动常开防火排烟阀,止回阀,70°c防火阀,280°c防火阀。
F代表防烟防火,D代表风阀,V代表调节,H代表280*关闭,C代表常闭,B代表远控,M代表阀体手动,E代表电动。
扩展资料:
1、风量调节阀的特点
对开多叶风量调节阀接管尺寸与全国通风管道标准化规定的矩形风管尺寸相同。
风量调节阀叶片为对开式和顺开式,在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀。
通过试验测定,风量调节阀的气密性好,其相对漏风量在5%左右,调节性能好。
2、风量调节阀结构特征
风量调节阀在叶片宽度全统一为四种规格,叶片状为菱形双叶片,叶片间采用软搭接,因此密闭性能良好。
风量调节阀阀体构架用2毫米镀锌板冷轧成型后,以二氧化碳气体保护焊接或由普通Q235板加工焊接而成;叶片用1毫米镀锌板冷轧为瓦楞形,两片合成点焊插方轴,或2毫米G235钢板冷 压成形,单片冲孔插方轴或焊圆轴。
调节阀分手动、电动,按所用材料分:碳钢板、镀锌板、铝合金板、不锈钢板四种,阀体结构及规格尺寸相同。
3、风量调节阀适用范围
广泛用于工矿、民用建筑暖通空调系统,对空气流量进行精确调节,是实现各种环境下控制通风模式的关键设备之一。其主要特点是运转灵活、噪声低、泄露量小 ,(密闭型泄漏量< 0.5%)工作温度区域宽,结构可靠,安全方便 。
参考资料来源:百度百科-风阀
四、求大神指导,中央空调的出风口在cad图上怎么画怎么标??求图解,求图解,求图解,求图解,求图解。
空调出风口有下送,有侧送,有顶送,一般下送和侧送居多,侧送多选用双层百叶,下送多选用方形散流器。
中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理空气以达到舒适要求。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的热负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境冷暖负荷。
系统背景
为了均衡用电,削峰填谷,世界各国都全面实行了峰谷电价政策,我国政府和电力部门在建设节约型社会思想的指导下,大力推广需求侧管理(DSM),以缓解电力建设和新增用电矛盾。各地区也出台了促进蓄冰空调发展的相关政策,推动了蓄冷空调技术的发展和应用。
特别是逐步拉大峰谷电价差,多数地区峰谷电价差已达三倍以上。随着各地峰谷电价实施范围的进一步扩大和峰谷电价比的加大,为电力蓄能技术的推广应用提供了更为有利的条件。
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