制冷机水系统培训.ppt
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1、中央空调主要设备的特性及选择,科创中国培训部,中央空调冷源设备,空调冷源设备,集中空调系统,一般所担负的空调面积大、房间多,因此,空调冷源设备容量通常很大。空调工程能耗是建筑能耗中的重要部分,而冷源设备又是空调工程的主要能耗设备,因此,冷源设备的选择关系到工程的投资、运行费用及能源消耗。冷源的选择是空调工程设计中的重要方案问题,具有十分重要的地位。,空调冷源设备的特性,商场,酒店,写字楼,政府办公楼,空调设备能耗分析,空调冷源设备的特性空调冷源的原理及分类,空调冷源的分类,根据制冷方法分类,根据冷凝器的冷却方式分类,根据机型结构特点分类,蒸发器,冷凝器,膨胀阀,压缩机,电机,冷却塔,制冷循环,
2、空调冷源设备的特性空调冷源的原理及分类,空调冷源设备的特性空调冷源的原理及分类,制冷原理,蒸气压缩式制冷原理图,吸收式制冷原理图,空调冷源设备的特性空调冷源的原理及分类,制冷原理,蒸气压缩式制冷原理图,吸收式制冷原理图,制冷系统构成:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器,空调冷水机组:四大部件组装成的整体设备。是按空调工况设计制造,是一种定型产品。结构紧凑,整机出厂,产品质量可靠,性能好,安装简单,机组配备完善的自动控制装置,运行管理方便。,蒸气压缩式制冷,空调冷源设备的特性空调冷源的原理及分类,制冷原理,蒸气压缩式制冷原理图,吸收式制冷原理图,制冷原理:压缩机1从蒸发器4吸入低压低温的制冷剂蒸气,
3、经压缩机绝热压缩成为高压过热蒸气,再压入冷凝器2中定压冷却,并向冷却介质放出热量,然后冷却为过冷液态制冷剂,液态制冷剂经膨胀阀3绝热节流成为低压液态制冷剂,在蒸发器4内蒸发吸收空调循环水中的热量,从而冷却空调循环水达到制冷的目的,然后又重新被吸入压缩机,如此循环工作。,蒸气压缩式制冷,空调冷源设备的特性空调冷源的原理及分类,制冷原理,蒸气压缩式制冷原理图,吸收式制冷原理图,吸收式制冷原理,吸收式制冷机的原理是利用二元溶液在不同压力和温度下能吸收和释放制冷剂的原理进行制冷循环的,因此吸收式制冷具有制冷剂和吸收剂两种工质。,空调冷源设备的特性空调冷源的原理及分类,制冷原理,蒸气压缩式制冷原理图,吸
4、收式制冷原理图,吸收式制冷原理,发生器内装有一定量的溴化锂浓溶液,吸收器内装有一定量的溴化锂稀溶液,吸收器内的溴化锂稀溶液经溶液泵、热交换器进入发生器,在外热源(蒸汽或热水)加热下,溴化锂稀溶液中的水分蒸发而变成溴化锂浓溶液,所蒸发的水蒸气进入冷凝器,在冷凝器中被冷却水冷却放热后,经节流减压进入蒸发器,在高负压的蒸发器中汽化吸热冷却空调循环水,汽化后的水蒸汽进入吸收器,在吸收器内被来自发生器的溴化锂浓溶液吸收,使溴化锂浓溶液变成了溴化锂稀溶液,再经溶液泵、热交换器送至发生器浓缩成溴化锂浓溶液。在水蒸汽吸收过程中,产生的汽化潜热由冷却水带走。溴化锂浓溶液为高温液体,在进入吸收器之前经过热交换器冷
5、却,加热进发生器前的稀溶液从而回收了部分热量,提高能源的利用率。,空调冷源设备的特性空调冷源的原理及分类,制冷原理,蒸气压缩式制冷原理图,吸收式制冷原理图,吸收式制冷原理,本制冷循环为单效溴化锂制冷流程。单效溴化锂制冷循环,热源的温度不能太高,因而能耗比较大,为了克服这一缺点,将制冷装置做成双效型,双效溴化锂与单效溴化锂的最大区别在于增加了一个高压发生器。双效溴化锂制冷装置可以应用高温热源,如高压蒸汽、直接燃油或燃气,可以减少能耗,提高能源利用效率。,蒸气压缩式制冷的制冷剂,CFC淘汰时间表:,淘汰CFC,1995年12月31日,2010年1月1日,我国完全停止新的CFCS制冷剂的生产消费!,
6、允许利用回收再生的CFCS制冷剂灌注在CFCS制冷机与制冷空调系统,HCFC-123HFC-134a,CFC-11CFC-12,原有制冷剂:,替代制冷剂:,CFC 替代,C,F,C,氯,氟,碳,1.仍含有氯,潜在威胁臭氧层2.HCFC-22-O.D.P.=0.05 HCFC-123-O.D.P.=0.02,H,氢,H,C,氢,氟,碳,1.不含氯元素,不会耗损臭氧层2.O.D.P.=03.HFC-134a,F,HFC,不在淘汰范围,全世界HCFC产品应用规定现状,5%,2030,全世界HCFC产品应用规定现状,全世界HCFC产品应用规定现状,2016年1月1日 消费量冻结在2015年的水平上;2
7、040年1月 终止HCFC新的消费,发展中国家HCFC淘汰,HCFC 替代,HCFC-123 被代替为:?HCFC-22被代替为:HFC-407C/HFC-410A 非共沸/近共沸工质,政府项目要求必须采用HFC的国家,日本香港新加坡澳大利亚委内瑞拉,混合物,R-407C(HFC-32/HFC-125/HFC-134a)非常接近 HCFC-22温度滑移问题-不适用于满液式系统用作R-22代替物可用在压缩机技术,混合物,R-410a(HFC-32/HFC-125)较高运行压力(2.4MPa)有少量温度滑移-但适用于满液式系统重新设计设备代替目前使用的 R-22设备,制冷机房的设计,空调冷源设备的
8、选择,空调冷源可供选择的设备很多,而影响冷源设备选择的因素也很多。因此,选择空调冷源设备时应全面分析、比较不同设备的特点,尤其是要根据工程的具体情况,找出其主要优、缺点,经过技术经济比较后确定。,空调冷源设备的选择-空调冷水机组的能耗,水泵的功率主要取决于蒸发器和冷凝器所要求的水量和水流阻力。对空调冷冻水泵而言,空调供、回水温度差一般取5,当冷水机组制冷量一定时,冷冻水泵的水量是一定的,不同的是不同类型的冷水机组其蒸发器的阻力不同,阻力越大,冷冻水泵消耗的功率越大。对冷却水泵而言,溴化锂吸收式冷水机组的散热量比较大,需要的冷却水流量也比较大,因此许多产品通过提高冷却水的进、出口温差以减少冷却水
9、流量,但此时也增大了冷却塔的填料量和动力消耗。空调冷负荷变化时,对于固定转速的水泵调节性能比较差,即在部分负荷运行时,水泵的能耗指标比较差,从水泵的能耗看,实际上也反映了冷水机组性能和质量上的差别。,空调冷冻水泵和冷却水泵的能耗,空调冷源设备的选择,空调冷水机组部分负荷下的特性,空调冷负荷变化时,也要求冷水机组进行负荷调节。冷水机组部分负荷运行时的能耗和制冷效率代表了冷水机组的重要性能,也是工程设计中的重要依据,因为在实际使用中冷水机组长期处于部分负荷状况下运行,因此,冷水机组部分负荷运行时的能耗指标对冷水机组运行中的节能有着十分重要的作用,在选择冷水机组时,需要进行动态的能耗分析。,空调冷源
10、设备的选择,空调冷源设备的选择,冷水机组的运行管理和使用寿命,空调冷水机组是价格昂贵的重要设备,要求运行管理方便,故障率小,使用寿命长。,环境保护要求,选择冷水机组所说的环境问题是指对大气同温层臭氧层的破坏和全球气候变暖,这是两个国际性的环境问题。目前,制冷剂正处于一个替换的过程中,替代制冷剂R-134a和R-123以及R-22不论是热力性能及对环境的要求,按照国际协议,在一个相当长的时期内是以使用的,只是要根据工程具体情况进行考虑。,空调冷源设备的选择,噪声和振动,冷水机组的噪声和振动往往成为有些工程机型选择的重要因素。比如,设在居民宿舍区时,对环境的噪声要求非常严格,应该着重考虑噪声对周围
11、环境的影响;当机组设在大楼屋面如采用风冷热泵机组时,还应该考虑机组振动的影响等。,空调冷水机组的选择,既要考虑到设备的先进、优质,又要考虑到价格合理能为业主所接受。,空调冷源设备的选择,冷水机组自动化程度,冷水机组应配置有完善的控制装置,以便于操作和维修保养。一般机组均设有微机控制系统,能显示和设定机组运行中的各种参数,例如冷水进、出口温度,冷却水进、出口温度,供油压力,蒸发温度和冷凝温度等。机组控制系统还应有自动调节和安全保护功能如冷负荷的自动调节,电机超电流、电压过高和过低,冷凝器高压,蒸发器低温,冷凝器水流等保护措施。,设备价格,冷水机组的数量,一般不考虑备用不选择单台机组单台机器考虑选
12、用多机头的冷水机组冷水机组的数量不宜多于4台特大型工程可适当增加制冷机的台数一般应选用同一种型号的设备,制冷机房位置的选择,单独设置制冷机房 高层建筑的地下室 高层建筑的设备层或避难层 高层建筑的屋顶,制冷机房的设计,冷水机组与墙壁、冷水机组之间的主要通道,净距离不宜小于1.5m,非主要通道不应小于1.2m冷水机组的前面或后面距墙壁的距离应根据设备资料的要求,留出设备维修空间。例如清洗传热管或抽管(可利用门窗孔洞)。设备上部空间,除考虑管道安装空间外还应考虑通风条件的要求。一般离心式冷水机组机房高度不宜低于4.5m,梁底净高不宜小于3.8m;溴化锂冷水机组机房高度不宜小于5.0m,并应有良好的
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