m6平台登录入口空调系统工作原理 冷水机组的开关机操作流程

2024-12-23 11:32:06 | 来源:米乐m6网页版登录入口 作者:M6米乐手机登录APP入口

  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。

  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。

  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。

  1、前言: 变风量(Variable Air Volume, 简称VAV)空调系统是通过变风量箱去调节送入房间的风量和新回风混合比,并相应调节空调机组的风量或新回风混合比来控制某一空调区域温度的一种空调系统。变风量空调系统可以根据空调载荷的变化及室内要求参数的改变,自动调节空调送风量(达到最小送风量时调节送风温度),以满足室内人员的舒适要求或者的工艺要求。同时根据实际送风量自动调节送风机的转速,最大限度的减少风机动力、节约能量。与定风量空调系统相比,变风量空调系统具有节能性、舒适性、环保性、灵活性等优点。 2、硬件电路设计 2.1、风阀与水阀执行电路的设计 本将温度、湿度、CO2传感器检测到的模拟信号

  中的应用 /

  引言 LabVIEW大量应用在自动控制领域,对于HVAC系统中采用LabVIEW作为上位端软件还不多见,但随着LabVIEW 7 Express的发布,LabVIEW已经开始逐渐渗透到各个领域。在笔者所在专业HVAC自动控制领域使用LabVIEW后发现,其功能十分强大,节省系统开发时间,非常适合工程开发人员使用。笔者结合近来开发的一套HVAC系统,对LabVIEW在HVAC数据采集控制系统的应用做个介绍。 1 系统总体结构 HVAC中有大量数据需要采集,通过对数据的采集,来对各项系统参数进行调整。本系统主要由水系统、风系统、控制系统组成。 ● 水系统包括:水冷式冷水机组,冷却塔,膨胀水箱,冷冻水泵,冷却水泵,三通调节阀、

  设计 /

  引言: 随着电力电子学科的发展,逆变器控制技术与工业现场总线应用范围越来越广,本系统成功应用这两项技术,设计了机车空调电源用逆变器控制系统。原有空调电源逆变器控制系统的缺点是:不能根据设定温度控制空调机组变频运行,体积大,各逆变器协调控制困难。本文设计了一种机车空调机组用多逆变器控制系统,与原有空调电源逆变器控制系统相比,有体积小、重量轻、数据交换方便、运行可靠、利于维修等优点。 1 系统工作原理: 由图1可知,上位微机控制电路是该系统的核心控制部分,通过CAN总线将控制指令传给逆变器控制电路,逆变器控制电路根据控制指令产生不同频率的SPWM信号控制逆变器工作;逆变器控制电路将各逆变器实际工作状态、故障信号等通过CAN总

  近几年来,智能建筑(Intelligence Building)在我国得到了很大的发展。在智能建筑中,楼宇自控系统(Building AutomationSystem,BAS)占有主导地位,而在楼宇自控系统中空调控制系统扮演着极其重要的角色。本文针对目前空调系统中存在的布线施工周期长、有线网络缺少灵活性且人力物力资源消耗大等问题,结合实际课题,提出了WLAN技术代替原有的RS485总线及Lonworks总线等总线方案,将上位机和现场控制系统构成一个通过无线收发模块传送信息的集散系统,使之减少了布线的环节,增加了系统的灵活性,降低了安装费用,并获得了系统重新布置时的可移动性。针对温湿度大滞后性的特性以及目前传统PID控制难以

  在我国经济快速发展的大背景下,由于房地产的快速发展需求,中央空调的市场需求呈现强劲的增长趋势。在市场容量不断增大的吸引下,越来越多的厂家加入到商用中央空调的领域。节能技术应用于中央空调系统,对提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长机械及管网的使用寿命,都具有重要的意义。 中央空调系统已广泛应用于工业与民用领域。据统计,中央空调的用电量占各类大厦总用电量的70%以上,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。 由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20%设计余量,而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载

  中的节能应用 /

  引言 现在汽车上使用的电器越来越多,驾驶员需要手动操作的电器开关也越来越多,不但增加了驾驶员的负担,还影响了行车安全。本文以STM32F103VET6(以下简称STM32)芯片为控制核心,采用高性能LD3320语音识别芯片,设计基于语音识别的汽车空调控制系统。该系统可以用语音有效控制汽车空调,减轻了驾驶员的操作负担,保证行车过程中的安全。 1 系统硬件设计 运用语音识别技术,结合各种传感器对车身内外的环境(如气温、阳光强度等)以及制冷压缩机的状态等多种参数进行实时检测,与设定参数相比较,微经过运算处理做出判断,输出相应的调节和控制信号。执行机构经过实时调整和修正,实现对车厢内空气环境全方位、多功能的调节和控制。系统的

  设计 /

  1引言 随着电池的容量确实得到了大幅度增加,伴随着也产生了一个新的问题——如果智能手机和平板电脑在应用过程中发生软件系统卡机的情况,如何进行系统的 复位 操作? 与产品的主要功能相比,解除卡机状况的机械复位装置通常比较落后。为防止设备意外复位,大多数手动复位键(如果有的话)都掩藏在机身内。因为复位键很难触及,所以拆卸电池成为非常普遍的解决办法。但是,这种做法不仅用户感受度较差,并且增加了成本,还可能会损坏系统,例如,使重要的数据丢失。 那么,在内置电池设计的智能手机和平板电脑中,如何进行系统的硬件复位呢?本文介绍了一种硬件智能复位的解决方案,不仅可以在智能手机和平板电脑设计中实现双键长按的智能复位,还可以实现在智能

  和复位方案 /

  系统调用是os操作系统提供的服务,用户程序通过各种系统调用,来引用内核提供的各种服务,系统调用的执行让用户程序陷入内核,该陷入动作由swi软中断完成. 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 __syscal

  规划设计 target=_blank

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