空调用制冷技术水系统与制冷机房.ppt
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1、8.1 空调水系统,第八章 水系统与制冷机房,空调用制冷技术,第一节空调水系统一、空调水系统概述 典型集中式空调系统原理 参见图8-1,水系统作为空调系统的能量输配环节,其全年能耗在空调系统中占相当大的份额。与制冷机组能效比(COP)类似,可用系统能效比(COP)和系统季节能效比(SCOP)来评价整个空调系统在某个时刻和整个制冷季节的综合能源利用效率。制冷机组的能效比 COP=/P kw/kw(8-1)系统能效比=/(p+)kw/kw(8-2),第一节空调水系统一、空调水系统概述,式中-制冷量P-制冷机组功率-空调设备的风机功率-冷冻水系统功率-冷却水系统功率系统季节能效比SCOPs=制冷机组
2、在制冷季节制取的总冷量/空调系统在制冷季节消耗的总能量 kwh/kwh(8-3),二、冷冻水系统,空调用制冷技术,供冷方式:直接供冷和间接供冷直接供冷:直接冷却对象,投资小,占地少,制冷系数高,但是蓄冷性能差,制 冷剂渗漏多,适用中小型系统;间接供冷:用蒸发器冷却载冷剂,载冷剂给所 需对象降温,供冷方式灵活,控制 方便,适合区域性供冷。,二、冷冻水系统,(一)冷冻水系统的主要形式1、开式系统与闭式系统闭式系统:与外界空气接触少,可以减缓腐蚀 现象,必须采用壳管式蒸发器;开式系统:需设置冷冻水箱和回水箱,系统水 容量大,运行稳定,控制简便。,闭式系统和开式系统,二、冷冻水系统,2、直连系统与间连
3、系统直连系统为用户侧水路和制冷机组直接连通的水系统。用于系统规模小、用户较集中、且高差小的场合,可降低设备投资、运行效率高。间连系统是采用换热器将全部或部分用户侧水路与制冷机组水路分隔的系统,用于系统规模大、用户较分散、且层高较高(高度大于100米)的场合,可减少各部分之间的影响,保持较高的运行效率。设计间连系统时各个系统都必须分别设置其定压、补水系统或装置。,二、冷冻水系统,3、异程系统与同程系统同程系统:每个用户的冷冻水流经管道的物理长度相同的系统称之。(P217图8-7)同程系统的优点是流经各终端用户的压力损失比较接近,有利于阻力平衡,可简化水系统设计并减少系统初调节的工作量。异程系统:
4、每个用户的冷冻水流经管道的物理长度不相同的系统称之。(管道短、初投资少。阻力平衡难)(P217图8-6),二、冷冻水系统,4、两管制、三管制和四管制系统根据供回水主干管数目不同分为两管制、三管制和四管制系统两管制;一根供水管、一根回水管三管制:一根供热水管;一根供冷水管;一根回水管四管制;一根供热水管;一根供冷水管;一根热水回水管;一根冷水回水管,二、冷冻水系统,5、一次泵和二次泵系统根据水泵克服系统阻力要求不同分为一次泵和二次泵系统(见图8-11、8-12)一次泵系统:用一级冷冻水泵克服制冷机组、输配管路及末端设备的全部阻力二次泵系统;用一次冷冻水泵克服制冷机组及前、后管道、部件的阻力,用二
5、次泵克服输配管路及末端设备的阻力,二、冷冻水系统,6、变水量(VWV)和定水量(CWV)系统定水量系统:总的用户侧水流量不实时变化而相对恒定,可通过改变冷冻水供、回水温度或调节末端风机转速来适应空调房间的冷负荷变化。变水量系统:通过改变用户侧水流量来适应空调房间的冷负荷变化。,三、冷却水系统,空调用制冷技术,冷却水系统可分为:直流式:冷却水可为地面水(河水或湖水)、地下水(井水)或城市自来水 混合式循环式,三、冷却水系统,第二节制冷机房设计,一、设计步骤制冷机房(或称冷冻站)的设计大体有以下几个步骤:(1)确定制冷机房的总冷负荷(2)确定制冷机组类型(包括制冷方式、制冷剂种类、冷凝器冷却方式等
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