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精品资料(2021-2022年收藏)热回收风冷冷热水设计讲解

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    • 1、 热回收型风冷冷热水机组设计安装培训手册广州哈思空调有限公司 技术部二零零六年八月第 2 页 共 22 页 一、概 述中央空调是一个系统工程,它从前期的立项规划、设计选型、工程组织安装、系统调试、运行维护等几个方面决定最终使用效果。任何一方面出现问题都会影响最终的使用效果。所以说中央空调效果的好坏,决非空调主机性能单一方面的因素,它和工程方案设计、安装、调试等都有很大关联,一个好的中央空调产品,需要以上因素同时具备。行话说:中央空调项目“三分制造,七分安装”,可见安装方面所占的重要性。目前的国内市场,由于安装不规范造成中央空调系统影响使用的案例举不胜举,造成的纠纷更是司空惯见。所以说,规范安装,提高工程人员的技术水平,非常必要。为了进一步拓展“哈思”空调的销售市场,树立“哈思”企业的良好市场形象,加强杜绝因安装过程不规范,造成对哈思品牌的不良影响,规范安装程序,为顾客提供优良的产品,制定本规范。第 3 页 共 22 页 二、中央热水空调系统的原理和组成(一)、热回收风冷冷热水机组的工作原理室外空调主机在消耗一定的电能的基础上,通过冷媒系统的逆卡诺循环,把载冷媒(水)的温度降低(制冷)或

      2、增高(供热),载冷媒(水)的温度降低或升高后,经水泵增压达到一定的流动速度后,携带冷、热量进入空调室内机组;再通过室内机组的风机循环室内空气,吸收空气中的热量或向室内空气传递热量,达到降低或升高室内空气的温度,实现制冷或供热的目的。同时,把室内空气中的热量或冷量通过载冷、热媒(水)带到室外机组中,通过冷媒系统的卡诺循环,散发到室外空气中或卫生热水中(带热回收功能机组)。至此实现整个循环过程。1、制冷热回收工作原理图: 此制冷(含制冷+热水模式)模式中,四通阀不给电,空调按图示方向循环流动: 、制冷模式:热水水泵不运行,无制造热水功能;只是空调水泵运行,向室内风盘管供给冷水,空调正常制冷;、制冷+热水模式:热水水泵运行,机组制造热水;同时空调水泵运行,室内风盘管工作,空调正常制冷;此模式在热回收上可实现半回收和全回收,半回收程序只能实现40-50%的免费热回收,全回收程序可实现100%的免费热回收。四通阀热水换热器(板换)空调出水空调回水热水出水热水回水12.719压缩机19汽液分离器19空调换热器 (板换)节流装置第 4 页 共 22 页 2、制热、热水模式工作原理图: 1、此制热(含

      3、热水模式)模式中,四通阀给电,空调按图示方向循环流动:、制热模式:热水水泵不运行,无制造热水功能;只是空调水泵运行,向室内风盘管提供2550的空调热水,空调正常制热;、制热+热水模式:此模式优先热水功能,当T 空调水温T 设时,机组不工作;当T 空调水温T 设且T 热T 设-5时,空调按热水模式运行:压缩机、四通阀、外风机工作,热水泵运行, 空调水泵停。当T 热T 设,空调按制热模式运行:停热水泵,开空调水泵。此时热水泵按以下动作。 、热水模式:当T 热T 设-5时,压缩机、四通阀、外风机工作,热水泵运行, 空调水泵停。机组停机。(二)、系统的基本组成部分风冷冷热水机组、风冷模块机组(含热回收型)的中央空调系统通常由以下几部分组成: 1、 室外主机部分(产生冷、热源);2、 室内机部分(向房间散发冷、热量)如:风柜、风盘、空调箱等; 3、 冷冻水循环泵(为冷冻水提供循环动力);4、 冷冻水管路系统(输送载冷介质的通道)包括:管道、各种阀门、过滤器、软接、仪表、节流装置空调换热器(板换)19汽液分离器19压缩机1912.7热水出水空调出水热水换热器 (板换)四通阀第 5 页 共 22 页

      4、 水处理装置、膨胀稳压装置等;5、 凝结水管路系统(把空调室内机组产生的凝结水集中排放的通道);6、 风系统(输送新、排、循环空气的通道)包括:风道、消声器、送风口、回风口、排风口、新风口、风量调节阀; 7、 电器控制及配电系统。 如带热水功能还应包括以下部分:1、 热源部分(热回收机组);2、热水循环加热泵(为冷水循环加热提供循环动力);3、热水输送泵(把加热到温度的水输送到热水储存箱中备使用); 4、保温热水箱部分(加热水箱、储存水箱); 5、热水循环加热管网部分;6、热水供水管网定压装置(定压水泵、稳压罐); 7、热水配水管网部分;8、自控部分(压力、温度、水位、定时供水等);(三)、系统连接示意图 热回收风冷冷热水机系统示意图第 6 页 共 22 页 1、主机部分 2、空调室内机部分 3、热水箱部分第 7 页 共 22 页 第 8 页 共 22 页 三、设备的选型和配置针对某一应用项目的空调及卫生热水系统,应从双方面综合考虑空调主机的选型,分清主次、恰当的组合,才能充分发挥出热水空调主机的效率,满足使用上的要求;另外,对管路系统、风道系统、热水系统和电器控制系统都应进行合理的搭

      5、配,以保证空调及卫生热水系统长期可靠地运行。以下说明是本公司在工程设计及施工过程中总结的经验,提供给广大设计及施工人员参考,不详之处,欢迎读者指正。(一)、主机容量的选择确定选择主机总装机容量应从三个方面综合考虑,分别从夏季空调冷负荷、热水负荷,冬季空调暖负荷+热水负荷,取其中的最大值作为选择主机的装机容量。另外,还应根据不同的使用场所,考虑不同使用系数的原则,尽量降低主机的总装机容量。但是主机还应考虑备用性,以保证机组出现故障维修时不影响空调和热水的正常使用。为保障机组的使用年限,机组每天的运行时间不宜过长,一般以10小时为好。国内可分区进行机组的选择配置,可划分为:A 、B 、C 、D 四个区域。A 区:广东、广西、海南、福建、云南;B 区:湖南、湖北、江西、贵州、浙江、上海、江苏(苏南 、四川、重庆C 区:河南、陕西、山东、江苏(苏北)、安徽;D 区:其它区域。1、对于A 区域确定机组的装机容量可从以下几个方面确定并取其最大值:(1)、从空调负荷方面考虑:夏季空调制冷负荷很大,而冬季空调供热负荷相对很小(约占冷负荷的30%),所以在确定主机容量时应以夏季制冷负荷为主确定总装机容量

      6、。(2)、从卫生热水方面考虑:热回收机组每天的运行时间可按10小时计算,根据使用场所总的热水用量(水温为50)除单台机组10小时产水量,确定带热回收机组总的数量。(3)、如果用水量不是很大也可按如下方法确定:当考虑冬季有供热要求时,主机的组合可考虑70%带热回收或更多,30%为冷暖机;如不需要考虑冬季供热时也可配置成100%带热回收或部分热回收。2、对于B 区域确定机组的装机容量可从以下几个方面确定并取其最大值:(1)、夏季冷负荷大于冬季暖负荷(暖负荷约占冷负荷的50%),所以在确定主机容量时应以冷负荷为主确定总装机容量。(2)、从卫生热水方面考虑:热回收机组每天的运行时间可按10小时计算,根据使用场第 9 页 共 22 页 所总的热水用量(水温为50)除单台机组10小时产水量,确定机组总的数量。(3)、如果用水量不是很大也可按如下方法确定:主机的组合可考虑50%带热回收或更多,50%为冷暖机。如热水用量比较大可考虑增加带热回机组的数量或全部带热回收,运行使用时可优先制热水,热水达到温度后再转化为制热运行,但是,前提是要能保证供热负荷的要求。3、对于C 区域:冬季的供热负荷相对冷负荷的

      7、相对比例比较大,并且冬季室外温度会在零下甚至接近-10,所以应考虑机组冬季运行时制热量的衰减问题,特别是化霜时对制热和生产热水的影响,在冬季应考虑辅助的加热设施(建议采用电辅加热方式),以弥补供热时热量不足的问题(在室外温度低于-5时,应考虑其它方式供应热水)。机组的装机容量可以从以下几个方面考虑:(1)、如夏季空调冷负荷大于冬季暖负荷和热水负荷之和,那么就以夏季空调冷负荷为主确定总的装机容量。(2)、如冬季的暖负荷大于夏季冷负荷和热水负荷,那么就以冬季暖负荷为主确定总的装机容量。(3)、如热水负荷为最大,那么就以热水负荷为主确定总的装机4、对于D 区域:因冬季室外气温比较低,机组此时无法保证正常的制热和生产热水,所以在设计时应以夏季冷负荷和热水负荷为主,机组能在夏季和过度季节保证制冷和供应热水就可以,冬季时采取其它的供热和供应热水方式。(二)、空调水管系统设计水管系统的功能是输配冷、热能量,满足末端设备或机组的负荷要求。其配置原则应是:具备足够的输送能力,经济合理的选择管材、管径以及水泵台数、型号、规格;具备良好的水力工况稳定性,重视并联环路间的阻力平衡;满足部分负荷时的调节要求;实

      8、现空调运行期间的节能运行要求;便于管理维护保养工作。1、水管系统的几种形式(1)、定水量系统和变水量系统:从调节特征上分:分为定水量系统和变水量系统。定水量系统是通过改变供回水温差来适应房间的负荷变化要求,系统循环水量不变;变水量系统则是通过改变循环水量(供回水温度不变)来适应房间负荷变化要求。在定水量系统中,负荷侧(末端设备或风机盘管机组)大部分采用三通阀进行调节;在变水量系统中,负荷侧(末端设备或风机盘管机组)大第 10 页 共 22 页 部分采用二通阀进行调节。如图: 变水量系统定水量系统!特别注意:当采用变水量系统时,一定要在供、回水的主干管上加装压差旁通阀,以保证室外主机对水流量的运行要求。(2)、同程式和异程式:同程式系统的各并联中水的流程基本相同,既各环路的管路总长基本相等,阻力大致相等。所以系统的水力稳定性好,流量分配均匀;异程式系统管路配置简单,管材省,但是由于各并联环路的管路总长度不相等,存在着各环路间阻力不平衡现象,会导致流量分配不均匀,所以在设计水管时要采取适当的措施,使公共管路的阻力小一些,增大并联分支管路的阻力,在分支管路上安装流量调节装置。2、水循环管路的

      9、设计(1)、管路的布置尽量采用同程式系统,虽然初投资略有增加,但易于保持环路的水力稳定性;(2)、补水点和定压(膨胀)点选在循环水泵的吸水段上,膨胀水箱的容积按下式计算:V P =atV S m3其中: VP 膨胀水箱有效容积(既由信号管到溢流管之间高差内的容积;a水的体积膨胀系数,a=0.0006,L/;t 最大的水温变化值,;VS 系统内的水容量,m 3,即系统中管道和设备内存水量的总和。第 11 页 共 22 页 膨胀水箱的配管布置(3)、系统的补水应采取水处理措施,通常可采用高频电子水处理仪; (4)、管径的计算:、系统水流量的计算:一般水流量范围(每千瓦)为0.040.06L/s,以每千瓦0.048L/s为宜,如果水流量过低,不但会影响机组的效率,而且会对机组造成损害甚至冻坏换热器。、管径的确定:确定循环水管径时应能保证输送的设计流量并使阻力损失和水流噪声最小,以获得经济合理的效果。管径计算公式为: d=2(G/. )1/2d管道的内径,; G管内水流量,m 3/s; 3.14; 管内水流量,m/ s. 一般推荐管内流速 (5)、水泵的选型循环水泵是水系统的重要设备之一,它的功能是在水系统中起输送水的作用。因此,设计中必须注意以下几点。、水泵的流量应能满足系统总循环流量的要求,取系统总流量的1.1倍;第 12 页 共 22 页 、水泵的扬程应根据计算求得,计算公式为:HP =hf + hd + hm ; 式中:h f 水系统最不利环路沿程阻力损失

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