中央空调资料概念,分类,工作原理,正常参数,调试方法及合理维护.doc

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中央空调资料概念,分类,工作原理,正常参数,调试方法及合理维护

1中央空调概念 空满足生活舒适和生产工艺 2空调系统分类 空调根据不同的分类标准,可以分为如下几类: 5.2.1 按输送工作介质分类 5.2.1.1 全空气式空调系统 空调房间内的热湿负荷全部由经过处理的空气负担的空调系统,称为全空气空调系统,又叫做风管式空调系统。全空气空调系统以空气为输送介质,它利用室外主机集中产生冷/热量,将从室内引回的回风(或回风和新风的混风)进行冷却/热处理后,再送人室内消除其空调冷/热负荷。 图5.1 风管式中央空调系统 全空气空调系统的优点是配置简单,初始投资较小,新风能提高空气质量和人体舒适度。但它的缺点也比较明显:安装难度大,而且它采用统一送风的方式,在没有变风量末端的情况下,难以满足不同房间不同的空调负荷要求。冷媒直接在风机盘管蒸发吸热进行制冷。除有集中空调的空气处理设备处理部分空气外,还有分散在被调节房间的空气处理设备,对其室内空气进行就地处理,或对来自集中处理设备的空气再进行补充处理,如诱导器系统、风机盘管系统等。—发生器)、冷凝器、蒸发器和节流部件四个基本部件组成,它们之间用管道依次连接,形成一个密闭的系统,制冷剂在系统中不断循环流动,发生状态变化与外界进行热量交换。主机系统制冷剂在冷凝器中冷凝释放出来的热量由冷却水循环带走,在蒸发器中蒸发吸收冷冻水的热量,达到制冷的目的。主机系统的制冷原理在前面的制冷方法里有详细的介绍。 图5.6 中央空调压缩式制冷原理图 图5.7 中央空调吸收式制冷原理图 5.3.1.2冷却水循环系统 冷却水循环系统主要有主要由冷却水泵、冷却塔和管道系统组成。高温高压气体在冷凝器中放热与冷却循环水进行热交换,冷却水泵将带来热量的冷却水送到散热水塔上,由水塔风扇对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。 5.3.1.3冷冻水循环系统 冷冻水循环系统主要由冷冻水泵、风机盘管和管道系统组成。低温低压的制冷剂液体在蒸发器中吸热与冷冻循环水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻水泵将冷冻水送到各风机的冷却盘管中,由风机吹送冷风达到降温的目的。 5.3.2 中央空调制热原理 中央空调制热,其实就是通过四通阀,将制冷剂的流向进行转换,使得原来的蒸发器变为冷凝器,原来的冷凝器变为蒸发器。其原理和制冷还是一样的。 图5.8 中央空调制热原理图 5.3.2.1 四通换向阀结构 四通换向阀主要由四通气动换向阀(主阀)、电磁换向阀(控制阀)及毛细管组成,如图5.9。主阀内由滑块、活塞组成活动阀芯,主阀阀体两端有通孔可使两端的毛细管与阀体内空间相连通,滑块两端分别固定有活塞,活塞两边的空间可通过活塞上的排气孔相通。控制阀由阀体和电磁线圈组成。阀体内有针型阀芯。主阀与控制阀之间有三根(或四根)毛细管相连,形成四通换向阀的整体。 图5.9 四通换向阀 5.3.2.2四通换向阀工作原理 主阀的管口4连接于压缩机高压排气口,管口2连接于压缩机低压吸气口。1、3两个管口分别连接蒸发器的出气口和冷凝器的进气口。按图5.9所示,3接冷凝器进气口,1接蒸发器出气口。 ? 当电磁阀不通电时,系统工作于制冷状态,控制阀因弹簧1的作用,阀心移至左端,处于释放状态,此时毛细管E与C连通。因为E接在低压吸气管上,所以毛细管C及主阀内左端空间均为低压,高压气体由主阀管口4进入主阀,经活塞I的排气孔使主阀内的右端空间成为高压,推动主阀阀芯移至左端,管口2与管口1连通而管口4与管口3连通,系统形成制冷循环状态。 当电磁阀通电时,电磁力吸动控制阀阀芯向右移动,毛细管E与D相连。主阀内右端空间成为低压,高压气体经活塞II的排气孔进入主阀内左端空间,推动阀芯移向右端,管口2与管口3连通而管口4与管口1连通,蒸发器、冷凝器的功能对换,系统转换成制热循环状态。 5.4 中央空调主机设备 主机主要有四大部件,它们分别是压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。 5.4.1 压缩机 压缩机是整个空调系统的核心,也是系统动力的源泉。整个空调的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方去,在空调中它的目的就是把低温低压的气体通过压缩机压缩成高温高压的气体,最后气体在换热器中和其他的介质进行换热。所以说压缩机的好坏会直接影响到整个空调的效果。 根据工作的原理,压缩机可分为容积型和速度型两种基本类型。 容积型压缩机通过对运动机构作功,以减少压缩室容积,从而提高蒸气压力。容积式又分为回转式和往复式两类。回转式转子式、螺杆式、包括有活塞式和膜式两种速度式主要有离心式和轴流式两种基本型式。离心式压缩机在其中有一个或多个旋转叶轮(叶片通常在侧面)使气体加速。主气流是径向的。轴流式压

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