中央空调水系统讲义
空调冷源设备的特性--空调冷源的原理及分类
吸收制式冷制原冷理原理
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
△蒸气压缩式制冷
活塞式(往复式) 螺杆式
△吸收式制冷
离心式
蒸汽型
根据冷凝器的 冷却方式分类
热水型 燃油型 燃气型
模块式
水冷式 风冷式 风冷热泵式
根据机型结 构特点分类
专业 价值 服务 创新
Air conditioning service operating system
深圳市建筑设计研究总院第三设计院 空调应用技术研究所
65%
当前的 蒙特利尔 协定
150kW以上的设备 禁止使用HCFC
35 % - 2010
40%
10 % - 2015
20%
0.5% - 2020
5%
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
专业 价值 服务 创新
Air conditioning service operating system
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
HFC
不在淘汰范围
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全世界HCFC产品应用规定现状
产量保持为 1995年产量
欧盟逐步淘汰HCFC产品 2.8 %总量
80% 65 % - 2004
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
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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
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空调应用技术研究所 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
吸收制式冷制原冷理原理
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
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1999 2000
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! 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
压缩机多 机头式
空调冷源设备的特性--空调冷源的原理及分类
制冷循环
冷却塔
电机
压缩机
冷凝器 蒸发器
膨胀阀
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空调冷源设备的特性--空调冷源的原理及分类 制冷原理
欧盟逐渐淘汰
2.8% 总量
80% 65 %% 35 % - 2010
10 % - 2015 20% 5% 0.5% - 2020
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
欧洲,高于150kW的设备
加拿大
专业 价值 服务 创新
汽化潜热由冷却水带走。溴化锂浓溶液为高
温液蒸体,气在压进缩入式吸制收器冷之原前理经图过热交换器冷
却,加热专业进发价值生服器务前创的新 稀溶液从而深回圳市收建了筑设部计研究总院第三设计院
分热量,提高能源的利用率。 Air conditioning service operating system
空调应用技术研究所 吸收式制冷原理图
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H.F.C
HFC
氢
氟
碳
1. 不含氯元素,不会耗损臭氧层 2. O.D.P. = 0 3. HFC-134a
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CFC淘汰时间表:
% CFC 产品/消费量
100
蒙特利尔协定 (1987年9月)
80 60
92年11月修订(哥本哈根)
40 20
80%
1990年6月调整 (伦敦) 50%
50%
25%
15%
0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
第四部分 中央空调主要设备的特性及选择
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空调冷源设备
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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
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空调箱, 45.3%
冷却泵, 6.2%
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冷冻泵 , 8.0%
冷冻冷却泵 40%
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空调冷源设备的特性--空调冷源的原理及分类
根据制冷 方法分类
空调冷源的分类
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空调设备能耗分析
冷冻冷却泵 11.1% 冷却塔,
1.5%
冷却水泵, 5.6%
商场
空调箱, 65.4%
冷冻冷却 采暖泵 23.4%
写字楼
采暖泵, 9.2%
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
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混合物
R-407C (HFC-32/HFC-125/HFC-134a) 非常接近 HCFC-22
蒸气压缩式制冷原理图
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空调应用技术研究所 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
蒸气制压冷缩原式理制冷
制冷系统构成: 压缩机、冷凝器、膨胀阀 和蒸发器
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空调冷源设备
空调冷源设备的特性
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。
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H.C.F.C
H CF C
氢
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
专业 价值 服务 创新
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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
蒸气压缩式制冷原理图
动控制装置,运行管理方
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