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7种空调机组的秘密:原理动图展示,让你秒懂!

发布于:2024-02-27 16:04:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

 

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冰蓄冷空调

冰蓄冷空调 Ice Storage Air Conditioning System )是一种利用夜间电力低谷时段储存冷量,白天用电高峰时段释放冷量的空调技术。这种技术通过在电网负荷低谷时(如深夜)运行制冷设备,将电能转化为冷量储存在冰块或者冷冻水中,然后在白天电网负荷高峰时,将储存的冷量释放出来,供给空调系统使用,以降低电力高峰期的空调用电负荷,达到节约电费、平衡电网负荷和提高空调系统能效的目的。

冰蓄冷空调的基本工作原理如下:

       蓄冷阶段 在电网负荷低谷期间,冰蓄冷设备(如冰蓄冷罐)中的载冷剂(通常是水)通过制冷机组冷却至冰点以下,形成冰晶或者冰水混合物,储存冷量。

        释冷阶段(联合供冷) 在电网负荷高峰和空调负荷大的白天,冰蓄冷设备不再制冷,而是通过载冷剂与空气处理单元(AHU)或风机盘管等设备接触,载冷剂吸热融化,释放储存的冷量,为建筑提供冷气。

主要设备:

蓄冰装置、制冷主机、换热器、蓄冷介质输送系统、空调末端设备


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风冷热泵机组
风冷热泵机组   是一种利用风作为冷热源进行能量交换,实现制冷和制热功能的高效空调系统。它主要基于热泵技术,通过制冷剂在封闭循环系统内的蒸发和冷凝过程,将室外空气中的热量吸收或释放出来,从而满足室内空调和供暖的需求。   其工作原理基于压缩式制冷循环,利用冷媒做为载体,通过风机的强制换热,从大气中吸取热量或者排放热量,以达到制冷或者制热的需求。


风冷热泵机组的组成部分

  1. 压缩机 :作为热泵系统的核心部件,负责将制冷剂从低压区压缩至高压区,从而改变其物理状态以实现热量的吸收和释放。

  2. 蒸发器 :在制冷模式下,蒸发器吸收室内的热量,使制冷剂蒸发吸热,实现制冷;在制热模式下,蒸发器从室外空气中吸收热量。

  3. 冷凝器 :在制冷模式下,将制冷剂在高压状态下释放的热量传递到室外空气中,实现热量排放;在制热模式下,将制冷剂释放的热量传递到室内,提供暖气。

  4. 风机 :用于强迫空气流过蒸发器和冷凝器,帮助热量交换的进行。

  5. 节流装置 :如膨胀阀或电子膨胀阀,用于调节制冷剂的压力和流量,确保其在蒸发器内充分蒸发。

  6. 控制器 :负责监测和控制机组的各项运行参数,确保机组的高效稳定运行。

一般制冷名义工况:进水温度12℃,出水温度7℃,环境温度35℃;

一般制热名义工况:进水温度40℃,出水温度45℃,环境温度7℃;


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溴化锂空调

       溴化锂空调 全称为溴化锂吸收式制冷机,是一种利用热能驱动,通过溴化锂溶液作为吸收剂,水作为制冷剂进行制冷的空调系统。其工作原理主要基于吸收式制冷循环,不同于传统压缩式空调通过电动机驱动压缩机来实现制冷。


溴化锂空调的工作过程四个基本步骤:

  1. 吸收过程 :在高温高压状态下,稀溶液中的溴化锂溶液吸收来自蒸发器中水蒸汽的热量,水蒸汽被吸收变成浓溶液,同时释放冷量。

  2. 解吸过程 :浓溶液被送到高压发生器中,通过外部热源(如燃气、蒸汽、热水、太阳能、工业废热等)加热,溴化锂溶液分解,释放出高纯度的水蒸汽。

  3. 冷凝过程 :释放出的水蒸汽在冷凝器中冷凝成液态水,同时放出大量冷量,这个冷量通过冷却水或直接通过空气冷却,最后输送到室内机为室内提供冷气。

  4. 浓缩过程 :冷凝后的水流入吸收器与稀溶液混合,重新生成浓度较低的溴化锂溶液,这个溶液再次被送回蒸发器开始新的制冷循环。

溴化锂空调的特点和优势:

  • 高效利用能源 :可以利用多种废热、低品位热源作为驱动能源,节能效果显著。

  • 运行费用低 :在有充足废热或廉价能源的地方,运行成本相比传统电驱动空调要低。

  • 环保 :无有害物质排放,对环境友好。

  • 运行平稳 :噪音低,振动小,适合对噪音和振动有严格要求的场所。

溴化锂吸收式制冷机组可分为:直燃式燃气型溴化锂机组,蒸汽(热水)型溴化锂机组两种。

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地源热泵空调
地源热泵空调   是一种利用地热能作为冷热源,结合热泵原理实现高效制热和制冷的空调系统。其核心理念是利用地下土壤、地下水或地表水的恒温特性,为建筑物提供冬暖夏凉的舒适环境。

地源热泵空调的工作原理

  1. 冬季供暖阶段 :地源热泵机组抽取地下恒温层中的热量,通过一种媒介(通常是水)在埋设于地下的换热器(如垂直埋管或水平埋管系统)中循环流动,将热量提取出来并提升至适宜温度后,用于室内供暖或供应生活热水。

  2. 夏季制冷阶段 :相反的过程会发生,地源热泵会将室内多余的热量通过同一套换热系统释放到地下土壤中,因为地下温度全年较为稳定,所以能有效地吸收这些热量,并保持室内凉爽。

系统构成的主要设备:主机端部分、冷水机组;空调循环水泵,冷却水循环泵(潜水泵)、空调区域(空调末端主要设备)、全空气空调处理机组(包括新风机组),风机盘管。夏季提供冷冻水(7/12℃);冬季提供热水(45/40℃)


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空气源热泵

       空气源热泵 是一种利用空气中的热量作为能源,通过电能驱动的压缩制冷循环系统,实现对建筑物进行供暖、供冷及提供生活热水等功能的高效节能设备。其工作原理基于逆卡诺循环,利用制冷剂在不同温度条件下的蒸发和冷凝过程,实现热量从低温热源(即空气)向高温热源(即建筑物内或热水系统)的转移。



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冷水机组

冷水机组 是一种用于提供恒定温度冷水的机械设备,广泛应用于商业和工业建筑的空调系统中,以实现对室内环境的冷却和恒温控制。

冷水机组 主要有 风冷式冷水机组 水冷式冷水机组 两种类型:

  • 风冷式冷水机组 :利用风扇将环境空气引入机组,通过翅片式换热器与制冷剂进行热交换,不需要额外的冷却水系统。

  • 水冷式冷水机组 :需要配套冷却塔和冷却水循环系统,通过冷却水与制冷剂在冷凝器中进行热交换,冷却水在冷却塔中释放热量后循环使用。

 

系统构成的主要设备:机房部分(空调主机等主要设备)、冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔。冷水机组提供冷冻水(7/12℃)。



热源:锅炉,热水泵。锅炉提供热水(60/50℃)、 空调区域(空调末端主要设备)、全空气空调处理机组(包括新风机组)。


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多联机空调

多联机空调(Multi-Split Air Conditioning System)是一种高效节能的中央空调系统,它通过一台或多台室外机连接多台室内机,实现对多个独立空间进行温度调控。 这种空调系统的特点在于:


一拖多设计 :一台室外机可以同时连接并控制多台室内机,适应不同房间或区域的制冷或制热需求,简化安装布局,节省室外空间。

智能分配 :系统可根据各个室内机的需求,智能分配冷媒流量,实现精准控温和节能运行。

变频技术 :多联机空调通常采用变频技术,可以根据室内负荷变化自动调整压缩机运行频率,从而达到节能省电的效果。

独立控制 :每个室内机都可以独立开关和调节温度,满足个性化需求。

安装灵活 :室内机种类多样,包括挂壁式、嵌入式、吊顶式等多种形式,可根据装修风格和空间布局灵活选择。



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    2024-02-27 16:43:27

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