中央空调系统形式介绍
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中央空调系统介绍目录中央空调分类 水冷中央空调系统分类 水冷中央空调系统组成 空调系统方案比较水冷中央空调系统适用范围 系统推荐注意环节一、中央空调分类1、按冷媒分类: 冷媒分类: 分类 水系统:风冷热泵系统、常规水(冷却塔)系统、 水系统:风冷热泵系统、常规水(冷却塔)系统、水环 热泵系统、地源热泵系统 热泵系统、 氟系统: 氟系统:多联机系统 氨系统: 氨系统:冷库制冷系统 乙二醇系统: 乙二醇系统:冰蓄冷系统一、中央空调分类2、按冷却方式分类: 冷却方式分类: 分类 风冷系统:风冷热泵系统(风冷螺杆、风冷模块)、多 风冷系统:风冷热泵系统(风冷螺杆、风冷模块)、多 )、 联机系统; 联机系统; 水冷系统:常规水(冷却塔)系统、水环热泵系统、 水冷系统:常规水(冷却塔)系统、水环热泵系统、地 源热泵系统(土壤源、地表水、地下水); 源热泵系统(土壤源、地表水、地下水);一、中央空调分类3、按使用能源分类: 使用能源分类: 分类 电制冷系统(电动力、压缩式):离心式、螺杆式、 电制冷系统(电动力、压缩式):离心式、螺杆式、活塞 ):离心式 涡旋式; 式、涡旋式; 热制冷系统(热动力、吸收式):蒸汽式、热水式、 热制冷系统(热动力、吸收式):蒸汽式、热水式、直燃 ):蒸汽式 废气式。
式、废气式。
一、中央空调分类4、按节能方式分类: 节能方式分类: 分类 二次泵系统、冰蓄冷系统、地源热泵系统(土壤源、 二次泵系统、冰蓄冷系统、地源热泵系统(土壤源、地表 水、地下水)、氨系统。
地下水)、氨系统。
)、氨系统二、水冷中央空调系统分类1、按冷源分类: 冷源分类: 分类 常规水(冷却塔)系统; 常规水(冷却塔)系统; 水环热泵系统; 水环热泵系统; 地源热泵系统(土壤源、地表水、地下水、废水); 地源热泵系统(土壤源、地表水、地下水、废水);二、水冷中央空调系统分类2、按空气处理设备设置情况分类: 空气处理设备设置情况分类: 分类1)集中系统(集中进行空气的处理、输送和分配):空气处理设备集中 集中系统(集中进行空气的处理、输送和分配):空气处理设备集中 ): 在中央空调室里,处理过的空气通过风管送至各房间的空调系统。
家用中央空调配置方案随着现代科技的不断进步,中央空调系统已成为家庭生活中必不可少的设备之一。
对于新房装修或既有房屋改造的家庭来说,选择一套合适的家用中央空调配置方案至关重要。
本文将介绍一种经典的家用中央空调配置方案,以帮助读者更好地了解和选择适合自己的中央空调系统。
一、系统特点这套家用中央空调配置方案采用分体式中央空调系统,具有以下特点:1. 独立控制:每个房间都可以独立设定温度,满足不同需求。
2. 高效能:采用高效能的压缩机和换热器,能够迅速降低室内温度。
3. 节能环保:采用先进的变频技术,能够根据实际需求自动调节制冷量,并降低能源消耗。
4. 静音运行:采用静音设计,确保系统运行时噪音最小。
二、系统组成该中央空调配置方案主要由以下组件组成:1. 室外机:室外机是整个中央空调系统的核心部件,负责制冷制热。
它通常安装在室外,通过冷媒循环实现室内外热交换。
2. 室内机:室内机安装在各个房间内,通过与室外机相连的管道传递冷热空气。
根据实际需求,可选择壁挂式、柜式或吊顶式的室内机。
3. 控制系统:控制系统可通过墙壁或遥控器控制整个中央空调系统的运行。
它可以设置温度、风速和定时等功能,以满足不同需要。
4. 风管系统:风管系统用于分配室内机送出的冷热空气到各个房间。
风管应具有良好的隔音性能,以确保系统运行时的静音效果。
三、系统安装与维护在选择家用中央空调配置方案后,正确的安装和定期维护对于系统的正常运行至关重要。
以下是一些建议:1. 选择专业技术团队进行安装,确保每个组件的正确连接和安装位置的合理选择。
2. 定期清洁和更换过滤器,以确保系统的空气质量和运行效率。
3. 定期检查冷媒的压力和泄漏情况,并及时进行维修。
4. 遵循制造商的使用说明和维护手册,以延长系统的使用寿命并保持其高效运行。
四、系统优势该家用中央空调配置方案的主要优势在于:1. 温度控制:每个房间可以独立设定温度,满足家庭成员的个性化需求。
2. 节能环保:采用先进的变频技术,降低能源消耗,减少对环境的影响。
简述空调系统的分类空调系统是现代家庭和商业场所中常见的重要设备,它可以调节室内温度、湿度以及通风,提供舒适的室内环境。
根据不同的工作原理和应用领域,空调系统可以分为几种不同的分类。
以下是对空调系统的详细分类介绍。
一、中央空调系统中央空调系统是大型建筑物和商业场所常用的空调系统,它通过一系列的通风管道将冷(热)空气输送到各个房间或办公区域。
中央空调系统具有集中供冷、供热和通风的优势,可以通过一个集中控制系统来实现全面的调节。
这种系统主要由空调机组、冷却塔、风扇盘管、通风管道组成。
二、分体式空调系统分体式空调系统是较小型建筑和家庭中最为常见的空调系统,它由一个室内机和一个室外机组成。
室内机通过冷气管和电气线连到室外机,通过制冷工质在室内机和室外机之间循环流动,实现室内空气的制冷或加热。
分体式空调系统结构简单,易于安装和维护,但只能供应单个房间,无法满足大型建筑的整体需求。
三、变频空调系统变频空调系统是一种先进的空调技术,它采用变频压缩机来控制制冷量的输出,并通过调整压缩机的转速来实现精确的温度调节。
相比传统的定频空调系统,变频空调系统具有更高的效能和节能优势,能够根据实际需要自动调节制冷量,从而达到更为舒适和能效优化的室内环境。
四、VRV/VRF多联机空调系统VRV(变冷媒量制冷系统)或VRF(变制冷剂量制冷系统)多联机空调系统是一种集中供冷、供热和通风于一体的高级空调系统。
它采用一台大功率的冷凝机外机,通过多个室内机组进行制冷或加热。
每个室内机组都可以独立控制温度和风向,实现不同房间或区域的个性化调节。
VRV/VRF多联机系统具有高效、节能、灵活、舒适的特点,适用于大型办公楼、商业场所和酒店等高需求环境。
五、中央新风空调系统中央新风空调系统能够在调节室内温度的同时,还能通过过滤器清洁室内空气,提供新鲜空气进入。
它通过一个独立的新风管道系统将新风引入室内,排出室内陈旧的空气。
这种系统能够确保室内空气质量的卓越,使居住者更加健康和舒适。
中央空调机组有如下几种形式:1、多联机系统。
2、空气源(冷水)热泵模块式系统。
3、空气源(冷水)热泵螺杆式系统。
4、溴化锂直燃机系统。
5、地源热泵系统。
6、水源热泵系统。
7、水环热泵系统。
8、水冷冷水螺杆机组系统。
9、水冷冷水离心机组系统。
10、水冷冷水活塞机组系统在这几种中央空调中,一、螺杆机组,可以达到的冷量最大(可达到近1000KW)。
机组效率高。
属水冷却的冰水机组,即需要用冷却水塔及其循环系统作为机组的对外散热,也需要室内配套的风机盘管及冷冻水的循环系统,而且需要有专用的机房。
适用于冷量要求大的地方使用。
二、模块机组,属风冷却的冰水机组。
把制冷、散热部分都组合到同一模块内。
每个模块能达到的冷量从十几到一二百千瓦,而且可以由多个模块组合成一套设备提供冷冻水.冷量控制灵活。
机组要直接置于通风良好的室外,无需专用机房。
室内需配套风机盘管及冷冻水循环设备。
机组的功率可跟据负荷大少分多级自动调节。
三、多联机属于风冷冷媒机组,室内部分可以跟据实际需要,配用挂壁式、立柜式、天井式或风管式的室内机,室内机冷媒为氟利昂。
特点是内机配机灵活,控制灵活,室外机的功率控制灵活,可跟据负荷大少无级自动调节,高效节能。
每千瓦冷量的造价较高。
中央空调选择通常要考虑的几方面房屋情况:地理环境、房屋结构、房屋朝向、保温形式、采暖要求、层高情况、发热设备、人员情况、使用功能、洁净要求、换气要求、湿度要求、不保证天数等。
机组形式:风冷机组、水冷机组、全空气机组、燃气机组、水源热泵、空气源热泵、太阳能热泵、地源热泵、热回收机组、多联机、变频机、直接蒸发机组、风管机、恒温恒湿机组、机房空调、涡旋机、活塞机、螺杆机、离心机、家用中央空调、商用中央空调、工艺中央空调、工业冷却机组等。
末端形式:组合式空调器、风机盘管、新风机组、吊顶空调器、变风量空调器等。
工程情况:水管、风道材料选择、保温、配件材料选择、施工质量监控、工期保证、质量保证、售后服务等。
空调冷热水系统的形式及设计空调冷热水系统是一个由水管或空气管道连接的系统,主要用于建筑物中的空调、供暖和热水等。
根据不同的设计和功能,空调冷热水系统的形式也各不相同,我们将在下文中对其进行详细介绍。
1. 中央空调系统中央空调系统是一种常见的空调冷热水系统,可以通过排热和作为冷却剂的水来为建筑物的每个房间提供冷却和供暖。
中央空调系统常分为两种:水冷却和空气冷却。
供水系统是中央空调系统的核心部分,其主要由冷水机、冷却塔、水泵、水管和通风系统组成。
冷水机通过制冷循环将水冷却到所需的温度,然后将冷水通过水管输送到供暖和空调设备以供使用。
为了保证冷却塔的有效工作,还需要安装高效的水泵将水输送到各个位置。
空气冷却系统类似于供水系统,但通过空气搬运来实现冷却效果。
2. 地暖系统地暖系统使用地板下的管道进行供暖,其温度从地板和地板下的铺板中释放。
该系统可以使用水或空气作为传热介质,可根据所需的温度设置进行调节。
作为一种高效、舒适并且低维护成本的空调冷热水系统,地暖系统在现代建筑装饰中越来越受欢迎。
3. 海水淡化有些地区的空调冷热水系统需要使用海水作为制冷剂,这就需要一套海水淡化系统来清洁和过滤海水。
海水淡化是一种将海水转换为淡水的过程,可通过蒸馏、反渗透或离子交换来实现。
在淡化之后,海水可以用于冷却或作为传热介质,以保持建筑物的温度稳定。
4. 太阳能空调冷热水系统太阳能空调冷热水系统是使用太阳能板发电机制冷或加热的系统。
这种系统对环境友好,可帮助减少能源消耗。
它可以将阳光转换为热能用于生产空气或水的供暖和冷却。
在空调冷热水系统的设计中,需要考虑以下因素:1. 能源效率能源效率是衡量空调冷热水系统性能的关键指标。
优秀的设计应该考虑如何最小化系统的能源使用,以便减低电费和环境影响。
2. 设计可靠性良好设计的空调冷热水系统应该具有稳定的性能和长寿命,以减少维修和更换的成本。
在设计中考虑到水泵、空气管道、管道连接件等关键部件的质量和其使用寿命,同时在系统设计中加入适当的故障保护措施,以防止故障出现。
中央空调的末端形式的原理、优缺点和使用场合中央空调的末端形式是指在空调系统中,将冷热空气通过不同的末端设备送入室内空间。
常见的中央空调末端形式包括全空气系统、变风量系统、两管制风机盘管系统和四管制风机盘管系统。
下面将分别介绍这些系统的原理、优缺点和使用场合。
1. 全空气系统:原理:全空气系统通过送风管道将冷热空气送入室内,再通过回风管道将室内空气回收,经过处理后再次送入空调系统。
全空气系统通常配备空气处理设备,如空气过滤器、加湿器、除湿器等。
优点:空气流通性好,室内温湿度易于控制,适用于需要严格控制室内空气质量的场所,如医院、实验室等。
缺点:初投资较高,能耗较大。
使用场合:对室内空气质量要求较高的场所。
2. 变风量系统:原理:变风量系统通过调节送风量来控制室内温度。
根据室内负荷的变化,系统自动调节送风量和回风量,以保持室内恒温恒湿。
优点:能耗较低,适用于负荷变化较大的场所,如办公楼、商场等。
缺点:初投资较高。
使用场合:负荷波动较大的场所。
3. 两管制风机盘管系统:原理:两管制风机盘管系统通过两根管道分别输送冷水和热水,通过风机盘管将冷热空气送入室内。
根据室内温度需求,系统自动调节冷水和热水的供水温度,以实现室内温度控制。
优点:结构简单,安装方便,适用于小型商业建筑、办公楼等。
缺点:冷却和供暖不能同时进行,不适用于需要同时进行制冷和供暖的场所。
使用场合:小型商业建筑、办公楼等。
4. 四管制风机盘管系统:原理:四管制风机盘管系统通过四根管道分别输送冷水和热水,以及冷热空气。
通过控制冷水和热水的供水温度和风机盘管的工作模式,实现室内温度控制。
优点:制冷和供暖可以同时进行,适用于需要同时进行制冷和供暖的场所。
缺点:初投资较高,维护成本较高。
使用场合:大型商业建筑、办公楼等。
总的来说,不同的中央空调末端形式适用于不同的使用场合和需求。
选择合适的末端形式应考虑到室内空气质量要求、负荷变化、初投资和运行维护等因素。
按照冷却方式分:1、风冷:冷凝器采用强制空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型顾名思义只可以夏天制冷,热泵型既可以夏天制冷又可以冬天制热。
2、水冷:从冷凝器散发的热量用水流进行冷却,为达到节水的目的,冷凝器出来的冷却水被水泵输送到冷却水塔,与空气进行热交换后在回到冷凝器。
水冷系统一般只能制冷。
按照主机压缩机的形式分类:1、活塞式压缩机:是早期空调曾普遍使用的压缩机,因为零部件过多,故障率较高,且生产成本也比较高,运行稳定性差,压缩机抗液击的能力差,现在已经很少使用。
2、涡旋式压缩机:目前使用频率很高的一种压缩机,压缩机由定盘、动盘、电机、机体四大部分组成,最大的特点是零部件少,运行稳定性高,使用寿命长,广泛的运用于小型制冷机组,如后面讲到的模块机、家用空调等。
3、螺杆式压缩机:在大型中央空调主机上使用最频繁的压缩机,其特点是零部件少、稳定性高、使用寿命长、维修方便等,还有很重要的一点是螺杆机的能效比很高,同样的制冷量,螺杆机比活塞机节能25%以上。
螺杆机有单螺杆和双螺杆之分。
4、离心式压缩机:离心机的外观看起来就像是个大的离心式水泵,其结构和水泵结构也比较相似。
离心式压缩机往往用在功率比较大的中央空调主机上,特点是单机制冷量大,结构简单、性能可靠、运行稳定,由于其对生产工艺的要求很高,目前只有几家国际大公司,如特灵、约克等大规模的生产销售,国产品牌美的在重庆的工厂也可以生产。
按照室内系统的不同分类:1、氟系统:室内机和主机之间由铜管连接,铜管里面运行的是制冷剂,制冷剂直接在室内机蒸发吸热。
常用于家用空调和商用空调,因其特点,系统不可能做的很大。
2、水系统:室内系统和主机由水管道连接,管道里面运行的是低温水(7℃),低温的水在室内机(风机盘管)吸取热量之后回流到主机。
在大型中央空调系统里面使用最广。
3、空气系统:由空气处理机直接把空气处理到所需要的温度,在由风管通道将风送到所需要的房间,特点是很容易引进新风。
就直燃型溴化锂空调系统、风冷热泵中央空调系统、水冷式冷水机组+锅炉系统和地源热泵中央空调系统作简单比较,希望对各位有用。
直燃型溴化锂空调系统主机智能化程度空调系统复杂,需专人管理机房。
主机的制冷/制热切换需人工对阀门切换来实现末端系统控制有线控制或无线控制、多功能遥控器、中央集中控制器。
运行可靠性溴化锂制冷机组从原理上要求保证极高的真空度,工艺上必须保证极高的密封性否则溴化锂溶液将对机组材料和构件造成强烈腐蚀,其使用寿命无法保证。
新风效果空调系统中采用空气处理机,新风量大,新风效果好,且过渡季节可采用全新风运行效果主机制冷时采用的是冷却塔提供的冷却水,所以受环境温度的影响小于风冷热泵但溴化锂机组对水质的要求非常严格,冷却水必须经过处理才能运行。
且溴化锂机组的制冷量存在不可避免的逐年衰退,年衰减量高达5%左右。
噪音问题主机除屏蔽泵以外,无其它震动部件,运行安静,噪声低。
室内机噪音一般在36dB左右。
能量调节方式在20%-100%的负荷内可进行冷量的无级调节节能性利用热能(或余热、废热、排热等)为动力。
因此,在电力比较紧张的地区,或有余热可以利用的场合,此机组更具有意义,但是应该注意,其若与一次能源消耗机比较,它一般来说是不节能的。
辅助系统例如真空泵,冷却塔,冷却水泵规格型号均比电制冷方式要大,同样要消耗电力,供电局停电时溴化锂空调系统同样无法工作。
主机占地面积直燃机结构紧凑,体积小,机房占用面积小,但系统管路复杂,布置较麻烦。
其冷却水量需求量大,需配用冷却能力较大的冷却塔。
维护保养必须每周至少送2~3次油,加油过程时间长,噪音大,污染环境,工作人员劳动操作危险,严重影响工作环境。
操作人员每天均需对系统抽真空,劳动强度大;每台机组运行两年后每年必须清内部容器,更换有关材料。
风冷热泵中央空调系统水冷式冷水机组+锅炉系统地源热泵中央空调系统总结,通过以上比较分析,可以看出:1. 直燃型溴化锂空调系统,需要专用机房和储油罐。
中央空调系统——主要组成设备一、按负担室内热湿负荷所用的介质可分为:1、全空气系统;2、全水系统;3、空气-水系统;4、冷剂系统。
二、按空气处理设备的集中程度可分为:1、集中式;2、半集中式。
三、按被处理空气的来源可分为:1、封闭式;2、直流式;3、混合式(一次回风二次回风)。
主要组成设备有空调主机(冷热源) 风柜风机盘管等等。
从本质上讲,均由空气处理设备,空气输送设备,空气分布装置三大部分组成。
此外还有制冷系统,供热系统及自动调节系统。
空气热湿处理设备空气热湿处理设备主要是对空气进行加热、加湿、冷却、除湿等处理。
1)喷水室。
在民用建筑中不再采用,但在以调节湿度为主要目的的纺织厂和卷烟厂空调中仍大量使用。
2)表面式换热器。
冷却器、加热器、蒸汽盘管统称为表面式换热器。
a、盘管表面式换热器有光管式和肋管式两种。
根据加工方法不同,肋片管又可分成绕片管、串片管和轧片管。
b、电加热器。
它有结构紧凑、加热均匀、热量稳定、控制方便的优点。
但是电加热器利用的是高品位的热能,它只宜在一部分空调机组和小型空调系统中使用。
在恒温精度要求较高的大型空调系统中,也常用电加热器控制局部加热或作末级加热使用。
常用的电加热器有裸线式和管式两种。
3)常用空气湿处理设备。
空气的加湿方法一般有喷水加湿(湿膜加湿)、高压蒸汽加湿、超声波加湿、远红外线加湿等。
利用蒸汽锅炉使水变成蒸汽和空气的混合过程为等温加湿过程。
a、等温加湿。
b、等焓加湿设备。
直接向空调房间空气中喷水的加湿装置有压缩空气喷c、空气的减湿。
d、固体吸湿在空调工程中最常用的吸附剂是硅胶。
中央空调系统的组成1、冷水机组:这是中央空调的“制冷源”,“心藏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。
2、冷却水塔:用于为冷水机组提供冷却水。
3、外部热交换系统:1)冷冻水循环系统:由冷冻泵及冷冻水管道组成。
从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,在个房间内进行热交换,带走房间内热量,是房间内的温度下降。
家用中央空调的六种形式,你知道几种家用系统是指具有统一的冷热源,并将冷热源输送到所应的房间,我们将这种独立每户服务于家庭的中央空调系统称之为家用中央空调系统。
一、家用空调器(“风-风”空调)常见的家用空调器有窗机、分体机、柜机等空调机组。
家用空调器一般适用于中等收入以下的家庭。
二、风冷管道式中央空调(“风-风”空调),别称“一拖一风管机”风冷管道式中央空调系统由室外机、室内机和室内管路系统组成。
网络系统风冷管道开放式中央空调系统价格较低,空调信息系统系统可以设有新风装置,空调设备的管理和管理售后比较方便。
风冷管道式中央空调系统不易调节各个房间的温湿度,并且电缆要空间占用一定的空间,设计时,供回风管的布置将是设计中最为困难的事情,同时,还要平均分配注意风系统的分配问题,避免这类送风不均的情况。
三、家用多联中央空调(“风-风”空调),别称多联机、VRV、氟机家用多联中央空调系统是家用空调器的变种,即由一台室外机可以同时连接多台室内机组成。
家用多联中央空调系统安装简单方便,可以根据装修情况选择不同形式的室内机,在使用时,小业主可以根据自己的要求,随意调节室内温度。
此外,多联中央空调系统不能很好地满足寒冷和严寒地区冬季供热的要求,在冬季,和寒冷地区需要有其它供热方式和供热设备。
四、家用风冷热泵空调设备(“风-水”空调),别称空气源热泵家用风冷热泵中央空调系统由小型室外风冷机和室内末端系统共同组成。
家用风冷热泵中央空调方式可以空气调节单独调节每个房间的温度;可以根据不同房间装修情况,采用不同型态的末端设备(如风机盘管、地暖、毛细管、辐射板、暖气片等),并灵活制冷或采暖。
在寒冷和严寒周边地区,根据当地供暖一般性供暖情况与锅炉、太阳能等热源资源共享供暖。
五、家用水冷中央空调中央空调(“水-风”空调或“水-水”空调),别称水/地源热泵家用水冷热泵中央空调系统一般是由水源水系统、热泵空调系统和室内末端系统组成。
家用水冷热泵五家中央空调系统主要特点是冷热源为水,冷氢气可以为井水、河水、冷热循环水等。
空调系统分类空调系统是一种普遍存在于各种建筑和交通工具中的设备,可以有效地调节室内温度和湿度,使人们在各种环境下都能够舒适地居住和工作。
随着技术的发展和创新,空调系统的种类也越来越多样化。
本文将介绍几种常见的空调系统分类。
一、中央空调系统中央空调系统是一种智能化、集中式的空调系统,可用于大型商业建筑、办公楼、酒店等场所。
它由一个或多个中央空调机组通过管道和风管将冷(热)风送到各个房间或区域。
中央空调系统具有集中调节、温度稳定、能效高等特点,可以为大范围的空间提供均一的温度和湿度。
中央空调系统通常分为水冷系统和气冷系统两种。
水冷系统通过冷却剂在中央机房内循环,将冷(热)水送到各个末端设备进行制冷或制热。
气冷系统则通过制冷剂在中央机房内循环,将冷(热)空气通过风管送到各个末端设备。
二、分体式空调系统分体式空调系统是一种常见的家用空调系统,它由一个室内机和一个室外机组成。
室外机负责将热量排到室外,在室内机中产生冷(热)风,通过风管系统将冷(热)风送到各个房间。
分体式空调系统具有安装和维护便捷、灵活性高的优点,适用于家庭、办公室等小型空间。
室内机通常安装在房间的墙壁上,室外机则安装在房子外部的平台或墙壁上。
分体式空调系统的冷(热)风通过制冷剂在机内循环,将热量传递到室外,以实现空调效果。
近年来,随着技术的进步,分体式空调系统在能效、噪音控制等方面也有所改进。
三、多联式空调系统多联式空调系统是一种适用于大型建筑的空调系统,它由多个分体式空调系统组成。
每个房间或区域都配备有一个室内机和一个室外机,通过管道和风管将室内机连接起来。
多联式空调系统可以根据需要独立地控制每个房间或区域的温度,具有温度调节灵活、能效高的特点。
多联式空调系统通常采用水冷系统,通过冷(热)水在各个室内机之间循环,进行制冷或制热。
每个室外机负责一个或多个室内机的供冷(供热)需求。
这种系统适用于大型商务中心、大型住宅区等需要同时满足多个房间或区域空调需求的场所。
中央空调系统形式介绍1.1传统中央空调形式传统的中央空调有空气源热泵(风冷机组)+辅助电加热和水冷冷水机组+锅炉或热力管网两种形式。
空气源热泵(风冷机组)和水冷冷水机组在制冷时都是把房间的热量向室外空气排放,受室外气温因素影响太大,其制冷量随室外空气温度升高而降低,尤其在高温高湿地区,机组制冷性能极不稳定,效率低下,有时甚至不能工作。
在制热时,空气源热泵当室外温度降到零度以下时需加辅助电加热装置,耗电量大,效率很低;而水冷冷水机组+锅炉这种空调形式,在供热时需用电锅炉或燃煤、燃油锅炉,污染严重,运行费用昂贵。
1.2 水源热泵中央空调水源热泵中央空调分为地下水源热泵和地表水热泵两种形式。
1.2.1 水源热泵水源热泵的概念水源热泵技术是一种利用地球表面或浅层水源(如地下水、河流和湖泊),或者是人工再生水源(工业废水、地热尾水等)的低温低位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移,既可供热又可制冷的高效、环保、节能的空调系统。
水源热泵原理地球表面浅层水源(一般在1000 米以内),像地下水、地表的河流、湖泊和海洋中,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。
水源热泵技术的工作原理就是:在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。
通常水源热泵消耗1kW 的能量,用户可以得到4kW 以上的热量或冷量。
水源热泵的分类当利用的对象都是水体和地层(含水地层)的蓄能,而且都是以水作为热泵机组的冷热源,都可以将之归类为水源热泵系统。
水源热泵可以分为地下水源热泵以及地表水源热泵地下水热泵系统,也就是通常所说的深井回灌式水源热泵系统。
通过建造抽水井群将地下水抽出,通过二次换热或直接送至水源热泵机组,经提取热量或释放热量后,由回灌井群灌回地下。
地表水热泵系统。
通过直接抽取或者间接换热的方式,利用包括江水、河水、湖水、水库水以及海水作为热泵的冷热源。
1.2.2 地源热泵发展概况地源热泵的概念最早出现在1912年瑞士的一份专利文现中。
20世纪50年代,欧洲和美国开始了研究地源热泵的第一次高潮。
但在当时能源价格低,这种系统并不经济,因而未得到推广。
直到上世纪70年代,石油危机和日益恶化的环境把人们的注意力集中到节能、高效益用能和环境保护上时,使地源热泵的研究进入了又一次高潮,最近20年在欧美等工业发达国家取得了迅速的发展,已成为一项成熟的应用技术。
在美国地源热泵空调系统占整个空调系统的40%,是美国政府极力推广的节能、环保技术。
为了表示支持这种技术,美国总统布什在他的得克萨斯州的别墅中也安装了这种地源热泵空调系统(见2001年5月28日参考消息)。
到目前为止美国已安装了600,000台,而且计划每年安装40万台的目标,能降低温室气体排放一百万吨,相当于减少50万辆汽车的污染排放或种植树一百万英亩,年节约能源费用4、2亿美元。
瑞典、瑞士、奥地利、德国等国家主要利用地源热泵,用于供暖及提供生活热水。
据1999年的统计,为家用的供热装置中,地源热泵所占比例:瑞士为96%,奥地利为38%,丹麦为27%。
在我国由于能源价格的特殊性以及人们节能、环保的认识程度等原因以及其它一些因素的影响,地源热泵空调技术应用和发展比较缓慢,人们对之尚不十分了解,推广较困难,然而随着人们生活水平的提高,人均能耗的增长,一次性矿物能源的日益衰竭以及环境的日趋恶化,地源热泵技术已越来越引起人们的重视。
在目前节能和环保的潮流下,该技术以其特有的节能性和稳定性受到行业的瞩目,国内许多院校、科研所作了大量的应用研究。
国家建设部在《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》中专门作了推荐。
据统计,仅在北京2004年施工并投入运行的地源热泵系统的空调工程占全年空调工程总量的2/3以上。
可以预见,随着经济的发展,人们节能、环保意识的日益提高,地(水)源热泵作为一种节能、环保的绿色空调设备适应能源可持续发展战略要求,在中国必将有广阔的应用和发展前景。
1.2.3 地源空调系统的特点地(水)源热泵与常规空调技术相比有着无可比拟的优势。
(1) 利用可再生能源:属可再生能源利用技术地源热泵从常温土壤或地表水(地下水)中吸热或向其排热,利用的是可再生的清洁能源,可持续使用。
(2) 高效节能,运行费用低:属经济有效的节能技术地源热泵的冷热源温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%,因此要节能和节省运行费用40%左右。
另外,地能温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。
在制热制冷时,输入1KW的电量可以得到5KW以上的制冷制热量。
运行费用每年每平方米仅为15——18元,比常规中央空调系统低40%左右。
3) 节水省地:1)以土壤(水)为冷热源,向其放出热量或吸收热量,不消耗水资源,不会对其造成污染。
2)省去了锅炉房及附属煤场、储油房、冷却塔等设施,机房面积大大小于常规空调系统,节省建筑空间,也有利于建筑的美观(4) 环境效益显著该装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,在供热时,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,不会产生城市热岛效应,对环境非常友好,是理想的绿色环保产品。
(5) 运行安全稳定,可靠性高:地源热泵系统在运行中无燃烧设备,因此不可能产生二氧化碳、一氧化碳之类的废气,也不存在丙烷气体,因而也不会有发生爆炸的危险,使用安全。
燃油、燃气锅炉供暖,其燃烧产物对居住环境污染极重,影响人们的生命健康。
由于土壤深处温度非常恒定,主机吸热或放热不受外界气候影响,运行工况非常稳定,优于其它空调设备。
不存在空气源热泵供热不足,甚至不能制热的问题。
整个系统的维护费用也较锅炉-制冷机系统大大减少,保证了系统的高效性和经济性。
维修量极少,折旧费和维修费也都大大地低于传统空调。
(6) 一机两用,应用范围广地源热泵系统可供暖、制冷,一套系统可以代替原来的锅炉加制冷机的两套装置或系统。
可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于住宅的采暖、供冷。
(7) 自动运行地源热泵机组由于工况稳定,所以可以设计简单系统,部件较少,机组运行简单可靠,维护费用低;自动控制程度高,可无人值守;此外,机组使用寿命长,均在20年以上。
1.2.4 地源空调系统的社会效益在我国的一些发达城市,夏季制冷、冬季采暖与供热所消耗的能量已占建筑物总能耗的40-50%。
特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染,对人们的健康形成了威胁。
因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。
传统的采暖空调模式因其产生的环境污染正面临着严峻的挑战。
对于夏季制冷的建筑来说,随着空气热泵空调的普及,空调的实际使用效果正在逐年下降,这是因为空调装机容量的增加,空调局部热岛效应交叉干扰的结果。
天气越炎热,室外的温度越高,空调负荷也越大,而此时空调机向室外散热时,传热温差越小,空调机的运转效率就越低,设备也越费电。
也就是说,除了燃煤供暖给环境造成污染之外,空调机同样会造成大气污染。
另一方面,我国大部分地区冬冷夏热,夏天大量地使用风冷空调,造成某些大城市供电紧张,形成电荒,为了确保不会造成断电等问题出现,有些城市夏天限制用电量。
另外,因为部分地区没有暖气供应,冬天使用电炉取暖,造成电力供应紧张。
地源热泵机组制冷、供暖所需能量3/4左右来自地能,另外1/4左右来自电力输入,从而减少一次性的矿物能源消耗;不向室外排冷、热风,减少城市热岛效应。
对环境非常友好。
地源热泵空调是一种使用可再生能源的高效节能、环保型的工程系统。
冬季向建筑物供热,夏季又可供冷。
可广泛应用于各类建筑中,如商业楼宇、公共建筑、住宅公寓、学校、医院等。
随着21现在,我国对建筑节能的要求越来越高。
减少我国冬季采暖和夏季供冷所造成的大气污染,降低供暖空调系统的能耗、节约能源是每个公民应尽的义务。
特别是近几年来,大中城市为改善大气环境,大力推广使用包括可再生能源的清洁能源。
随着人们生活水平的提高,建筑物不仅要满足冬季采暖的要求,而且需要夏季空调降温,地源热泵技术提供了这一问题的有效解决方案。
地源热泵系统可实现对建筑物的供热和制冷,还可供生活热水,一机多用。
一套系统可以代替原来的锅炉加制冷机的两套装置或系统。
系统紧凑,省去了锅炉房和冷却塔,节省建筑空间,也有利于建筑的美观。
地源热泵系统的一个显著的特点是大大提高了一次能源的利用率,因此具有高效节能的优点。
地源热泵比传统空调系统运行效率要高约40~60%,节能50%左右。
另外,地源温度恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,整个系统的维护费用也较锅炉-制冷机系统大大减少,保证了系统的高效性和经济性。
水源热泵技术国家相关政策2002年12月,国土资源部《关于进一步加强地热矿泉水资源管理的通知》(国土资发[2002]414号)指出,“地热资源是宝贵的矿产资源,是重要的清洁能源之一”;“要加大地热资源的勘查评价力度,加强地热资源开发和保护”;“开展地热开发示范项目和地热水回灌等新技术的研究推广工作,实现地热资源的可持续利用”。
2005年2月28日,国家主席胡锦涛颁布33号令:2006年1月1日《中华人民共和国可再生能源法》开始正式实施。
地热能的开发与利用被明确列入新能源所鼓励发展范围。
2005年11月29日,国家发展和改革委员会制订并颁布了《中华人民共和国可再生能源产业发展指导目录》,“地热发电、地热供暖、地源热泵供暖和/或空调、地下热能储存系统”列入重点发展项目;“地热井专用钻探设备、地热井泵、水源热泵机组、地热能系统设计、优化和测评软件、水的热源利用”被列为地热利用领域重点推荐选用设备。
2006年1月1日起,由国家发展和改革委员会制订的《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》开始执行。
其中第九条太阳能发电、海洋能发电和地热能发电项目上网电价实行政府定价,其电价标准由国务院价格主管部门按照合理成本加合理利润的原则制定。
2006年4月,《国土资源“十一五”规划纲要》出台,提出十一五期间要加大能源矿产勘查力度,“开展地热、干热岩资源潜力评价,圈定远景开发区。
”2006年6月16日,由发展改革委、国土资源部、建设部、海洋局、各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)联合颁布《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》。
中央财政设立了可再生能源发展专项资金,为了规范可再生能源发展专项资金的管理,。
2006年8月,国家财政部发布《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》中明确提出“加强对可再生能源发展专项资金的管理,重点扶持燃料乙醇、生物柴油、太阳能、风能、地热能等的开发利用。