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空调系统构成表示包含冷热源设备在内的空调系统。图中间的空调箱
(称为空气处理设备或末端装置)从新风口25引人室外新风、与来自回风口24的室内
回风混合,经空调箱内的空气过滤器6、空气冷却器7、空气加热器9、空气加湿器11
处理后,由风机14经送风ロ20送人室内。制冷机组3向空调箱内的空气冷却器提供冷
冻水,锅炉17向空调箱内的空气加热器及空气加湿器提供蒸汽,冷却塔1将制冷机组的
冷凝热散发到大气中。实际系统的冷热源方案可以有多种选择,例如可以采用热水锅炉
为空气加热器提供热水,而空气加湿采用其他方案;也可采用冷热源合一的热泵机组,
可以分别向空调箱提供冷冻水和热水等。各类设备将在本章第二节予以介绍。
全空气变风量空调风管系统是一个楼层平面内的风管布置图。在核心筒中间设有空调机房,送风管从相房内的空调箱将空气送到分布于工作区的各变风量控制末端--风机动力
箱FPB,然后再用软管分送到各条形送风口及散流器。此类系统通常采用吊顶回风。
在此过程中有极少量制冷剂会汽化(称为闪蒸汽);液态制冷剂在蒸发器中吸收外界
若净工程应用技术
(空气或水)的热量而蒸发为气态制冷剂,在此过程中制冷剂发生相变(液一气)但温度
不变,该温度称为“蒸发温度”,为了提高制冷量及防止残存液态制冷剂返回压缩机,通
常还使气态制冷剂有一定的“过热”,这样就完成了一个制冷循环。
运用制冷剂的压焓图(见图2-8)可以简单明了地表示制冷循环的各过程、制冷剂
的状态变化、相应的能量交换以及分析系统性能影响因素。
纵坐标表示制冷剂的压力,横坐标表示制冷剂的比焓。
某种制冷剂在压缩机中被压缩的过程,压力由低压上升到高压;从2到3表示制冷剂在冷
凝器中被冷凝为液态,其中3到3表示液态制冷剂的“过冷”:3到4是制冷剂经过膨胀
阀的节流降压过程;4到1是制冷剂在蒸发器中的蒸发(制冷)过程,其中1"到1表示制
冷剂的“过热”。在制冷循环中,外界提供的能量(即能耗)为h2-h1,制冷量为
hっ3,冷凝器散发的热量为h2ーh。可以看到,散热量=制冷量+能耗。
1、按负担室内负荷的工作介质分类。所谓负担室内负荷的工作介质是指进入空调室
内、携带室内热湿与污染负荷后离开室内的介质
①全空气系统。全空气系统中室内负荷全部由送入室内的经过处理的空气负担,属于集中式系统。夏季送人温湿度较低的空气,吸收了室内的余热和余湿后
排出房间,冬季则相反。由于空气的比热较小,需要较大的空气流量才能满足负荷的
要求,所以通常要求用断面积较大的风管,占用较多的建筑空间。
a)全空气系统b)全水系统c)空气-水系统d)制冷剂系统
由于送入的空气可以经过集中净化处理,送风中的有害物含量较低,所以还可以有效
室内的污染负荷,实现较高的室内洁净度,这是其他形式的系统难以实现的。
根据送风量是否可变,全空气系统又分为定风量系统和变风量系统。定风量系统控制
比较简单,通过调节送风的温度或间断性送风来适应空调负荷的变化。变风量系统可以采
用调节送风量(或结合调节送风温度)的方法适应负荷变化,后者的调节效果优于前者,
但系统及控制要复杂得多。变风量系统从理论上讲要比定风量系统节能,但若设计、安装
与调试存在问题,也可能达不到预期的节能效果。
②全水系统。全水系统中室内负荷全部由送入室内的经过处理的水负担,,属于分散式系统。夏季送入温度较低的水,在室内空气处理设备中吸收了室内空气的余热和余湿后排出房间。由于水的比热远大于空气,所以处理同样的室内负荷,所需的水量远小于空气量,水管的尺寸远小于风管,可以少占空间与层高。但全水系统无法解决室内的污染负荷,也不能对室内空气加湿,所以除了住宅等一些可以通过其他手段通风换气的和湿度控制要求不高的场合,一般不单独采用。由于水管进入空调区域,还可能产生水渗漏等问题。
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