在蒸汽压缩制冷系统中,压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器是必不可少的四大件。
蒸发器:输送冷量设备,制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现蒸发制冷; 压缩机:制冷系统的心脏,起着吸气、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用; 冷凝器:放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机功耗所转化的热量一起传递给冷却介质; 节流装置:制冷剂起节流降压作用,同时控制和调节进入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。
等部件,它们是为了提高制冷空调系统运行的安全性、可靠性、经济性而设置的。
水冷冷水空调机组:以水作为冷热源的,其冷凝侧是水换热器,需要通过冷却水循环水泵工作,配合冷却塔使用。
风冷冷水空调机组:以周围空气作为冷热源的,主机冷凝侧是翅片管式换热器加风机电机工作。
多联机式空调机组:多联机系统简单,只需用冷媒铜管连接室内外机即可;冷媒与空气直接换热,故换热效率高。可对各个房间单独控制。
风冷涡旋热泵机组:自带风机向空气中放热,涡旋压缩机,提供冷热水,一般可以多台模式组合扩容;热泵机组可通过制冷系统四通阀换向可以实现制冷制热,风冷涡旋冷水机组无四通阀只能制冷。
水冷离心冷水机组:水冷:无风冷排热,通过循环冷却水经冷却塔间接排热至大气; 离心:采用离心式压缩机,容量通常500RT以上; 冷水:产出冷水,向循环冷冻水排冷,冷媒只在主机循环。 水冷螺杆冷水机组:水冷:无风冷排热,通过循环冷却水经冷却塔间接排热至大气; 螺杆:采用螺杆式压缩机,容量通常500RT以下; 冷水:产出冷水,向循环冷冻水排冷,冷媒只在主机循环。 水冷涡旋冷水机组:水冷:无风冷排热,通过循环冷却水经冷却塔间接排热至大气; 涡旋:采用涡旋制冷压缩机; 冷水:产出冷水,向循环冷冻水排冷,冷媒只在主机循环。
三、冷水机组的开关机操作流程开机前检查1、检查电压是否在额定值±10%范围内; 2、检查机组有无故障,各信号指示灯是否正常; 3、检查并确保冷水机组的冷冻水、冷却水进出水阀门开启; 4、检查冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等相关出入水阀门开启; 4、检查水系统的压力及补水设施是否正常; 开机1、开机机组对应空调末端数量1/3以上; 2、开启冷却塔风机; 3、启动机组对应的冷冻水泵及冷却水泵,启动后需确认冷冻水及冷却水进回水压力及压差是否在合格范围内; 4、进水压力参考值冷冻水:0.24~0.32MPa; 5、冷却水参考值:0.15~0.24MPa; 6、进回水压差参考值:0.05MPa左右; 7、开启机组,压缩机启动后加载过程中需持续观察机组的运行电流、蒸发器压力、冷凝器压力等主控参数,待各主控参数稳定正常后,机组无异常振动、噪音或异常气味方可离开机房。
停机1、发生停机指令,由冷水机组自行卸载停机; 2、压缩机停止后,过5分钟停冷冻水泵、冷却水泵、冷却风扇。 3、全部关停后,应保持压缩机继续预热; 4、异常情况可使用机组自带的急停按钮停机; 5、逐步关停空调使用末端。 换季停机当冬季或者气温极寒时,应对主机、冷冻/冷却水泵防冻;将主机冷凝器、蒸发器进出口关闭,放水阀及放空阀打开,再利用压缩空气将余水吹净,将冷却水及冷冻水管路水排净。
注意:在实际操作中,往往存在着以下几种误操作: 1、开机时未先将不开机组蒸发器上的进出水阀关闭,造成一部分冷水从不开的机组蒸发器内流走,影响工作状态下机组的制冷效果。 2、开机前未将不需要开启的机组上冷凝器的进水阀关闭造成窜水。一部分冷却回水从不开机组冷凝器中流走,减少了正在运行机组冷凝器内的冷却水流量,造成冷凝压力上升。主机的运行电流增加。机组的制冷量下降,严重的还会使机组停止运行。既浪费电,又降低了制冷效果,还容易损坏设备。 3、由于上一项误操作,主机的冷凝压力和冷却水出水温度升高。给操作人员造成误判断。误认为是冷却水量不够而开大冷凝器进水阀和冷却水泵出水阀,有的还增开冷却塔风机,造成水泵、冷却塔风机耗电增加 4、盲目地去增开一台冷却水泵。虽然增开冷却水泵的确可降低冷却水温和冷凝压力,但毕竟一台水泵运转的电能白白浪费掉了。
关键字:编辑:什么鱼 引用地址:空调系统工作原理 冷水机组的开关机操作流程
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介绍 /
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At91rm9200处理器对应的linux2.4.19内核系统调用对应的软中断定义如下: #if defined(__thumb__) //thumb模式 #define __syscall(name)/ push {r7}/n/t / mov r7, # __sys1(__NR_##name) /n/t / swi 0/n/t / pop {r7} #else //arm模式 #define __syscall(name) swi/t __sys1(__NR_##name) /n/t #endif #define _
太阳能是一种取之不尽、用之不竭的清洁能源。在全球环境污染和能源危机日益严重的今天,研究太阳能利用对缓解能源危机、保护生态环境和保证经济的可持续发展具有重要意义。目前,由于我国光伏技术与世界先进国家相比仍有不少的差距,且建立大型的独立光伏电站运行成本较高,因此,开发户用光伏并网系统显得刻不容缓。此外,家庭能源的消耗中,空调在夏季的耗电量特别大,并且,在一天中自昼的负荷呈尖峰态,其负荷变化的规律与太阳电池的输出十分一致。对市电供电系统来说起到平峰作用。因此,基于空调器的这个特点,本文提出将户用光伏发电系统和空调结合在一起的设计思想。其工作原理是太阳能转化为电能送至空调中,进而给空调器供电。当停开空调时,还可将太阳电池的电能反馈
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