• 1.摘要
  • 2.基本信息
  • 3.制冷系统
  • 4.冰蓄系统
  • 4.1.系统原理
  • 4.2.系统背景
  • 5.工作原理
  • 5.1.制冷原理
  • 5.2.制热原理
  • 5.3.不同系统
  • 5.4.供需形势前景
  • 6.制冷方式
  • 6.1.蒸气压缩式
  • 6.2.吸收式制冷
  • 7.发展分析
  • 8.家用选购
  • 8.1.选购步骤
  • 8.2.三项指标
  • 8.3.选购注意
  • 8.4.五点提示
  • 8.5.十个因素
  • 9.安装常识
  • 10.新风系统
  • 11.日常维护
  • 12.空调历史
  • 12.1.美国历史
  • 12.2.日本历史
  • 13.产业大战
  • 14.国内技术
  • 15.清洗流程
  • 16.国家标准
  • 17.雨后故障
  • 18.家庭使用
  • 19.外机质量
  • 20.发展趋势
  • 21.参考资料

中央空调

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空气调节系统

中央空调指的是大型的空调系统,该系统由主机和末端组成1,主机分为水冷机组和风冷机组,末端设备主要有空调机组和风机盘管组成,中央空调还有一种是走制冷剂氟利昂VRV空调机组。它不同于普通的家用空调,中央空调可以被大规模的建筑使用。

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基本信息

  • 中文名

    中央空调

  • 外文名

    central air-conditioning

  • 方法

    液体汽化制冷法

  • 应用

    医院 酒店 写字楼 机场 火车站

  • 组成

    冷热源系统空气调节系统2

制冷系统

中央空调

空调用制冷技术属于普通制冷范围,主要是采用液体汽化制冷法。(主要是利用液体汽化过程要吸收比潜热,而且液体压力不同,其沸点也不同,压力越低,沸点越低。)根据热量从高温物体向低温物体转移的不同方式,可分为:蒸气压缩式制冷、吸收式制冷。

冰蓄系统

系统原理

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冰蓄冷系统,是在电力负荷较低的用电低谷期,利用优惠电价,采用电制冷空调主机制冰,并贮存在蓄冰设备中;在电力负荷较高的白天,避开高峰电价,停止或间歇运行电制冷空调主机,把蓄冰设备储存的冷量释放出来,以满足建筑物空调负荷的需要。

系统背景

为了均衡用电,削峰填谷,世界各国都全面实行了峰谷电价政策,中国政府和电力部门在建设节约型社会思想的指导下,大力推广需求侧管理(DSM),以缓解电力建设和新增用电矛盾。各地区也出台了促进蓄冰空调发展的相关政策,推动了蓄冷空调技术的发展和应用。特别是逐步拉大峰谷电价差,多数地区峰谷电价差已达三倍以上。随着各地峰谷电价实施范围的进一步扩大和峰谷电价比的加大,为电力蓄能技术的推广应用提供了更为有利的条件。

工作原理

制冷原理

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液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体(制冷工质)处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡,此时的汽体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。平衡时液体不再汽化,这时如果将一部分蒸汽从容器中抽走,液体必然要继续汽化产生一部分蒸汽来维持这一平衡。 液体汽化时要吸收热量,此热量称为汽化潜热。汽化潜热来自被冷却对象,使被冷却对象变冷。为了使这一过程连续进行,就必须从容器中不断地抽走蒸汽,并使其凝结成液体后再回到容器中去。从容器中抽出的蒸汽如直接冷凝成液体,则所需冷却介质的温度比液体的蒸发温度还要低,我们希望蒸汽的冷凝是在常温下进行,因此需要将蒸汽的压力提高到常温下的饱和压力。

制冷工质将在低温、低压下蒸发,产生冷效应;并在常温、高压下冷凝,向周围环境或冷却介质放出热量。蒸汽在常温、高压下冷凝后变为高压液体,还需要将其压力降低到蒸发压力后才能进入容器。

液体汽化制冷循环是由工质汽化、蒸汽升压、高压蒸汽冷凝、高压液体降压四个过程组成。

制热原理

压缩机吸入低压气体经过压缩机压缩变成高温高压气体,高温气体通过换热器把水温提高,同时高温气体会冷凝变成液体。液体再进入蒸发器进行蒸发,(蒸发器蒸发的同时也要有换热媒体,根据换热的媒体不同机器的型号结构也不同。常用的有风冷和地源。)液体经过蒸发器后变成低压低温气体,低温气体再次被压缩机吸入进行压缩。就这样循环下去,空调侧循环水就变成45-55度左右的热水了。热水经过管道送到需要采暖的房间,房间安装有风机盘管把热水和空气进行热交换实现制热目的。

不同系统

水系统工作原理