系统在工业上使用得较多,也是最基本的方式,其特点是空气处理设备集中于空气处理室,冷热源也大多集中在起,处理后的空气用风道分别送到各空调房间,因而系统便于集中管理和维护。如果将上述空气处理设备和制冷机风机等组合在起成为种整体的机组,称为空调机组。采用空调机组的空调系统又称为局部式空调系统,类似于家用分体机。具有集中处理新风的新风处理机组和风管同时又在各空调房间内设有局部处理装置称为末端装置,如诱导器风机盘管等的空调系统称为半集中式中央空调系统。中央空调系统的分类,中央空调根据不同的分类标准,可以分为如下几类按输送工作介质分类全空气式空调系统空调房间内的热湿负荷全部由经过处理的空气负担的空调系统,称为全空气空调系统,又叫做风管式空调系统。全空气空调系统以空气为输送介质,它利用室外主机集中产生冷热量,将从室内引回的回风或回风和新风的混风进行冷却热处理后,再送人室内消除其空调冷热负荷。风管式中央空调系统全空气空调系统的优点是配置简单,初始投资较小,可以引入新风,能够提高空气质量和人体舒适度。但它的缺点也比较明显安装难度大,空气输配系统所占用的建筑物空间较大,般要求住宅要有较大的层高,还应考虑风管穿越墙体问题。而且它采用统送风的方式,在没有变风量末端的情况下,难以满足不同房间不同的空调负荷要求。冷热水机组空调系统空调房间内的热冷湿负荷全部由水负担的空调系统,称为冷热水式空调系统。冷热水式空调系统的输送介质通常为水或乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷热水与室内空气进行热量交换,产生出冷热风,从而消除房间空调冷热负荷。④冷热水机组中央空调系统该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管般均可以调节其风机转速或通过旁通阀调节经过盘管的水量,从而调节送人室内的冷热量,因此可以满足各个房间不同需求,其节能性也较好。此外,它的输配系统所占空间很小,因此般不受住宅层高的限制。但此种系统般难以引进新风,因此对于通常密闭的空调房间而言,其舒适性较差。空气水式空调系统空调房间内的热湿负荷由水和空气共同负担的空调系统,称为空气水式空调系统。其典型的装置是风机盘管加新风系统。空气水式空调系统是由风机盘管或诱导器对空调房间内的空气进行热湿处理,而空调房间所需要的空气由集中式空调系统处理后,再由送风管送入各空调房间内。空气水式空调系统解决了冷热水式空调系统无法通风换气的困难,又克服了全空气系统要求风道面积比较大占用建筑空间多的缺点。制冷剂式空调系统制冷剂式中央空调系统,简称系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器压缩机和其他附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机,冷媒直接在风机盘管蒸发吸热进行制冷。台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷热负荷要求。制冷剂式中央空调系统制冷剂式空调系统具有节能舒适运转平稳等诸多优点,而且各房间可调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统控制复杂,对管道材质制造工艺现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。根据主机根据主机类型可以将空调分为压缩式和吸收式两大类。压缩式包括活塞式螺杆式分单螺杆和双螺杆两种离心式和涡旋式。吸收式按用途分类冷水机组,供应空调用冷水或工艺用冷水。冷水出口温度分为四种。冷热水机组,供应空调和生活用冷热水。冷水进出口温度为用于采暖的热水进出口温度为。热泵机组,依靠驱动热源的能量,将低势位热量提高到高势位,供采暖或工艺过程使用。输出热的温度低于驱动热源温度,以供热为目的的热泵机组称为第类吸收式热泵输出热的温度高于驱动热源温度,以升温为目的的热泵机组称为第二类吸收式热泵。按驱动热源分类蒸汽型,以蒸汽为驱动热源。单效机组工作蒸汽压力般为表双效机组工作蒸汽压力为表直燃型,以燃料的燃烧热为驱动热源。根据所用燃料种类,又分为燃油型轻油或重油和燃气型液化气天然气城市煤气两大类。热水型,以热水的显热为驱动热源。单效机组热水温度范围为双效机组热水温度。按驱动热源的利用方式分类单效,驱动热源在机组内被直接利用次。双效,驱动热源在机组的高压发生器内被直接利用,产生的高温冷剂水蒸气在低压发生器内被二次间接利用。多效,驱动热源在机组内被直接和间接地多次利用。按使用要求般把用于生产或科学试验过程中的空调称为工艺性空调,而把用于保证人体舒适度的空调称为舒适性空调。工艺性空调在满足特殊工艺过程特殊要求的同时,往往还要满足工作人员的舒适性要求。因此二者是密切相关的。舒适性空调舒适性空调的任务在于创造舒适的工作环花瓣状。其肋化系数是光滑管的倍,增大了换热面积,冷凝传热系数为普通滑管的倍。采用型翅片管型翅片管是由光管经过滚轧加工成型的种高效换热管。其结构特点是在管外表面形成系列螺旋环状型隧道。管外介质受热时在隧道中形成系列的气泡核,由于在隧道腔内处于四周受热状态,气泡核迅速膨大充满内腔,持续受热使气泡内压力快速增大,促使气泡从管表面细缝中急速喷出。气泡喷出时带有较大的冲刷力量,并产生定的局部负压,使周围较低温度液体涌入型隧道,形成持续不断的沸腾。这种沸腾方式在单位时间内,单位表面积上带走的热量远远大于光管,因而这种管型具有较高的沸腾传热能力。传热效果好。在工质中管的沸腾给热系数比光管高倍。采用低螺纹翅片管低螺纹翅片管是普通换热管经轧制在其外表面形成螺纹翅片的种高效换热管型,这种管型的强化作用是在管外。对介质的强化作用方面体现在螺纹翅片增加了换热面积另方面是由于壳程介质流经螺纹管表面时,表面螺纹翅片对层流边层产生分割作用,减薄了边界层的厚度。而且表面形成的湍流也较光管强,进步减薄边界层厚度。综合作用的结果,使该管型具有较高的换热能力。当这种管型用于蒸发时,可以增加单位表面上气泡形成的数量,提高沸腾传热能力当用于冷凝时,螺纹翅片十分有利于管下端冷凝液的滴落,使液膜减薄,热阻减少,提高冷凝传热效率。采用空心环支撑菱形翅片管空心环支撑菱形翅片管换热器是以菱形翅片管为传热元件,折流板采用空心环式支撑结构形成的种新型高效换热器。该换热器的菱形翅片管为带有周向非连续三维翅片的高效传热管,其传热强化性能优于带周向连续翅片的螺纹翅片管。当用于冷凝强化传热时,由于其三维翅片的特殊结构造成翅片表面液膜的表面张力分布不均,根部大,顶部小,液膜被拉向根部,使三维翅片表面的液膜厚度大幅度的减薄,热阻减小,使汽态介质和管外壁的换热能力增强,从而提高换热效果。当用于对流传热强化时,由于其翅片的非连续性,可对流体传热边界层产生周期性的破坏,使翅片表面传热边界层厚度有效减薄,降低边界滞留底层的传热阻力,提高换热效果。在低流阻条件下获得高的传热性能。较光滑管比,其表面膜传热系数或对流膜传热系数提高倍。采用三维管内外肋法三维内肋管是种新型的强化换热管件,通过专用的工具,经过定的方法对普通圆管内壁加工而成的高效强化传热元件。流体在管内受到三维肋的作用而使其热边界层的厚度减薄,从而提高对流传热膜系数。对于空气的管内换热,三维内肋管最高可达相同工况下光管换热的倍,而对高数的流体,其强化换热倍数可达更高值。就管内的凝结换热和沸腾换热而言,采用这种强化传热管,管内肋密度可变,管内外肋化比可达,蒸发换热表面传热系数可达光管的倍,冷凝器换热系数可达光管的倍。电冰箱空调器制冷原理图结语通过改进换热器结构,采用多层排列的复合立体式蒸发器设计,改单的竖排管排列为横竖混合排列的丝管式外挂冷凝器,借助于电冰箱压缩机冷凝器蒸发器及毛细管的优化匹配,并且借助于制冷剂管路走向节能设计等措施,通过变温控制技术的优化设计,研制的直冷电冰箱最大负荷时日耗电度,而在节能状态下耗电在度以下,最低达度。与同样大小固定冷冻室容积的直冷电冰箱相比,项目研制的电冰箱,既满足消费者对温区的多方需求,又显著节能降耗。通过对以上三个方面的强化传热节能降耗技术的阐述,空调换热器节能降耗是大有可为,在能源消耗的设备中,节能是永恒的科研课题,人们总是希望花费能量的代价越少,获得的能量越多,才是最大的最好的。在空调换热器上我们希望花费的材质少,传热效率越高,换热器体积少,耗电少,成本降减,质量可靠,环保。这是科学家企业家永恒的研究解决的课题。在快速建设四个现代化强国的今天,节能减排,建设节约型社会,人人有责,人们在使用空调时控制适宜的温度,定期清洗过滤器冷凝器蒸发器,就能节约大量的能源。参考文献方言电冰箱市场需求的大趋势家用电器科技河南新飞电器有限公司电冰箱的蒸发器中国,实用新型浅析螺旋螺纹管换热器的节能高效王忠良铁城新型高效换热管铜铝复合管通过专家鉴定刘恒健梁爱姣管壳式换热器管程强化传热技术研究进展辽宁化工年期管壳式换热器传热强化及技术进展情况各种换热器的原理特点及适用范围合肥工业大学毕业设计论文学生姓名学号专业班级指导教师二年四月摘要在现今能源紧缺的时代,整个社会都在提倡低碳环保,随着社会的发展中央空调越来越普及,所以中央空调节能这块备受公众关注,有很大的发展前景及空间。本文从中央空调组成结构,工作原理开始让大家了解中央空调的工作流程,并从中央空调水泵系统变频改造模型介绍,中央空调的各种设备的变频改造,中央空调调速节能原理,以及中央空调末端节能改造介绍等各方面来深入探讨中央空调系统的节能,以达到低碳环保的目的。本文还将各种节能方法的详细数据及图表绘出以便大家能更加清楚的了解到中央空调系统的节能过程,还将改造前后的系统进行了详细的比较,目了然,给今后的中央空调系统的节能确立个大致的发展方向,并从这些方面去改造中央空调系统以达到节能的目的关键词节能原理改造前景原
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