Системы кондиционирования воздуха их применение и классификация: Классификация систем кондиционирования, вентиляции и отопления

Содержание

Классификация систем кондиционирования воздуха – Дом Инженера

2 февраля 2021

СКВ (системы кондиционирования воздуха) необходимы для создания и регулирования качества воздуха в закрытых помещениях по таким параметрам, как температура, чистота, влажность, скорость движения и др. Подобные устройства позволяют поддерживать на объектах благоприятные метеорологические условия для работы и жизнедеятельности людей, сохранности материалов, товаров, а также нормального функционирования оборудования.

В СКВ входит комплекс технических средств для забора, подготовки, перемещения и распределения воздуха, а также для тепло- и хладоснабжения, контроля, автоматики и дистанционного управления.

Ввиду того, что общепринятой классификации систем кондиционирования воздуха нет, все современные устройства можно разделить на типы, в зависимости от имеющихся признаков:

  • местные и центральные – по принципу размещения обслуживающего помещения и кондиционера;
  • технологические и комфортные – в зависимости от объекта применения;
  • автономные и неавтономные – по наличию в кондиционере источника холода и тепла;
  • рециркуляционные, прямоточные, комбинированные – по типу действия;
  • с однотрубным (качественным) и двухтрубным (количественным) регулированием – в зависимости от способа определения параметров воздуха;
  • 1, 2, 3-го класса – по качеству обеспечения в помещении метеорологических условий;
  • одно- и многозальные – по количеству обслуживания зон;
  • низкого, высокого, среднего давления – по давлению, которое развивают вентиляторы кондиционеров.

Кондиционирование воздуха может осуществляться с помощью различных типов кондиционеров: сплит-систем, систем с приточной вентиляцией, напольных, шкафных, крышных, устройств с фанкойлами и чиллерами, прецизионных или центральных.

Установка кондиционеров, за исключением сплит-систем, требует предварительной серьезной проработки и проектирования. Например, центральные системы устанавливают только после изучения общих данных объекта, его специфики, оборудования, производимой продукции, категорий помещений, технологического режима, количества вредных выделений и мн. др. Все эти аспекты помогут оборудовать объект качественной СКВ.

Поделиться

Назад к списку

Возможно вам будет интересно

Как проверить электромагнитный клапан на правильную работоспособность?

Подробнее

Как настроить балансировочный клапан для системы отопления?

Подробнее

Регулировка/настройка радиаторного клапана: как сделать правильно?

Подробнее

Как починить шаровой кран, если он течёт: простой способ ремонта

. ..

Подробнее

Поставка оборудования отопления и водоснабжения

Подробнее

Кондиционирование в вашем доме

Подробнее

Классификация систем кондиционирования воздуха

Подробнее

Организация вентиляции в складском помещении

Подробнее

Особенности организации системы вентиляции производственных помещений

Подробнее

Проектирование и монтаж промышленной вентиляции

Подробнее

заказать в СПб, выгодные цены и сроки, проект и смета под ключ

Системы кондиционирования воздуха созданы для поддержания комфортных параметров среды внутри помещения, к которым относятся: температура, влажность, подвижность и степень чистоты воздуха.

Современное устройство систем кондиционирования легко решает сразу несколько задач:

  • охлаждение/нагрев воздуха 
  • поддержание влажности на комфортном для человека уровне 30-60%
  • очищение воздуха с помощью фильтров
  • равномерное распределение воздуха по помещению

Продажа и профессиональная установка систем вентиляции и кондиционеров

Сделать правильный выбор системы кондиционирования самостоятельно, не имея опыта, трудно.  При выборе характеристик оборудования необходимо учитывать множества параметров и нюансов, а при выборе марки оборудования знать текущее состояние рынка климатической техники.

Компания «Вентиляционные системы» предлагает следующие типы оборудования:

 

         
 Настенный
кондиционер
Кассетный
кондиционер 
Канальный 
кондиционер 
Подпотолочный
кондиционер
 Мобильный
кондиционер
Мульти-сплит системы 

 

Предлагаем вам профессиональную помощь в подборе оптимальных систем кондиционирования для создания идеального климата в любом помещении:

  • Экспертная консультация по подбору оборудования;
  • Бесплатные расчеты производительности в соответствии с параметрами вашего помещения;
  • Поставки климатических систем ведущих производителей по доступным ценам;

Гарантия на установленный нами кондиционер составляет 3 года!

Звоните телефону 8 (812) 775-08-78

Оставить заявку

  • Классификация систем кондиционирования
  • Назначение и принцип работы
  • Конструктивное исполнение
  • Регулировка интенсивности теплоотдачи
  • Классы кондиционеров
  • Размещение и зональность
  • Особенности внутренних блоков
  • Системы кондиционирования: проектирование, расчёт и монтаж в Санкт-Петербурге

Кондиционирование предусматривает формирование и автоматическое поддержание в закрытых помещениях определенных показателей температуры, влажности, степени чистоты и скорости движения воздуха. Создавать оптимальный микроклимат для пребывания людей или осуществления технологических процессов помогают системы кондиционирования воздуха (СКВ).

В состав СКВ входят:

  • компрессор — сжимает и перекачивает охлаждающее вещество;
  • конденсатор и испаритель — передают энергию тепла или холода от фреона в окружающую среду;
  • вентиляторы, фильтры механической и тонкой очистки — распределяют, очищают воздух;
  • плата управления — контролирует температуру и работу электронных деталей датчиков.

В системах имеются трубки, которые регулируют поступление жидкого охладителя из конденсатора в испаритель, а также клапан для перенаправления фреона при активации теплого режима.

Классификация систем кондиционирования

Современные кондиционеры устанавливают в административных, жилых, офисных, производственных помещениях. Климатическое оборудование поддерживает параметры воздуха, соответствующие санитарным нормам. Все системы кондиционирования классифицируют по ряду параметров.

Назначение и принцип работы

В зависимости от сферы применения выделяют:

  • бытовые (RAC) — различные типы сплит-систем производительностью от 6 до 10 кВт. Подходят для создания комфортных условий в жилых и общественных помещениях;
  • полупромышленные (PAC) — системы производительностью от 8 кВт, предназначенные для помещений площадью от 60 до 300 м2;
  • промышленные (U) — высокопроизводительные устройства (20 кВт и более). Используются для поддержания нужных температурных режимов на производственных объектах.

По принципу работы устройства бывают прямоточными, комбинированными и рециркуляционными. К первому типу относятся СКВ с компрессорно-конденсаторным блоком. Приборы охлаждают наружный воздух до нужной температуры и сразу подают его в помещение. При рециркуляционном (замкнутом) типе кондиционирования воздух забирается из комнаты, обрабатывается внутри климатических устройств, после чего поступает обратно. В системах комбинированного типа к воздушному потоку, взятому из помещения, подмешивается наружный в объеме не более 40%.

Конструктивное исполнение

По конструкции, количеству блоков и типовой принадлежности СКВ можно разделить на ряд подгрупп:

  1. Моноблоки. Все элементы в таких приборах расположены в едином корпусе. Существуют оконные и мобильные моноблоки. Мобильные модели можно устанавливать в помещениях небольшой площади.
  2. Сплит-системы. Наиболее распространенный тип кондиционеров. Состоит из двух модулей, один из которых расположен снаружи, а другой — внутри помещения.
  3. Мультисплит-системы. Позволяют подключать к одному конденсаторному блоку от 2 до 8 внутренних модулей.
  4. Мультизональные VRV и VRF-системы. Системы с переменным расходом хладагента имеют единую фреоновую магистраль, к которой подключаются несколько десятков внутренних модулей. В такие системы можно интегрировать элементы отопления и вентиляции зданий.
  5. Системы с чиллер-фанкойл. Главным охлаждающим элементом является не хладагент, а вода или незамерзающий гликолевый раствор. Различают чиллерные СКВ с выносными и встроенными конденсаторами, а также элементами воздушного или водяного охлаждения.
  6. Прецизионные кондиционеры. Высокоточные комплексы шкафного типа, рассчитанные на бесперебойную круглосуточную работу. Используются для контроля микроклимата в помещениях с высокоточным оборудованием и повышенными тепловыми нагрузками.
  7. Канальные кондиционеры. Внутренний модуль в таких приборах расположен в межпотолочном пространстве и соединен с внешним блоком при помощи воздуховодов. К общей магистрали можно подключать несколько внутренних блоков, что превращает канальные кондиционеры в идеальное решение для больших помещений.

Регулировка интенсивности теплоотдачи

Возможность менять скорость вращения компрессора внешнего модуля позволяет разделить кондиционеры на инверторные и неинверторные. СКВ инверторного типа — это устройства со встроенными индуктивными платами управления, преобразующими переменный ток в электроэнергию определенной частоты. Неинверторные кондиционеры функционируют по принципу цикличных включений и выключений.

Классы кондиционеров

Класс показывает, насколько точно системы справляются с поставленными задачами. Для СКВ существует три класса обслуживания:

  • первый — поддерживает параметры кондиционирования в соответствии с нормативными документами для той или иной категории помещений;
  • второй — гарантирует соблюдение санитарно-гигиенических, технических норм;
  • третий — создает оптимальные метеорологические условия в рамках допустимых показателей. Например, помещение охлаждается в теплое время года при условии, что вентиляция не способна создать внутри комфортную температуру. Классификация регламентируется СНиП 2.04.05-91*.

Размещение и зональность

По месту расположения устройства бывают центральными и местными. Центральные СКВ находятся за пределами кондиционируемого помещения и отличаются внушительными габаритами. Местные монтируются непосредственно в той зоне, которую нужно обслужить.

По количеству кондиционируемых помещений выделяют однозональные и многозональные системы. Первые способны обслужить одну комнату, а вторые рассчитаны на несколько отдельных зон.

Особенности внутренних блоков

Внутренние модули сплит-систем отличаются по типу, функциональному устройству и способу монтажа. Чаще всего встречаются конструкции, закрепляемые на стенах. Системы с настенными модулями используют в офисах и квартирах площадью до 100 м2.

Сплит-системы колонного типа отличаются высокой производительностью и подходят для больших помещений: холлов, конференц-залов, складов, магазинов и др. Колонные СКВ компактны и обеспечивают естественное перемещение воздушных масс.

Среди СКВ с потолочным расположением модулей можно выделить:

  • кассетные сплит-системы. Подходят для установки в помещениях с подвесными потолками. Кассетные блоки спрятаны в подпотолочном пространстве и закрыты лицевыми панелями с воздухозаборными воздухораспределительными решетками;
  • подпотолочные. Плоские элементы, закрепленные на потолке с помощью кронштейнов. Приборы охлаждают внутренний воздух, прогоняя его через внутренний теплообменник;
  • настенно-потолочные. Внутренний блок расположен рядом с оконным проемом, под потолком на небольшом расстоянии от наружных стен располагается плоско на стене.

Системы кондиционирования: проектирование, расчёт и монтаж в Санкт-Петербурге

При выборе климатической системы важно грамотно рассчитать тепловую нагрузку для определенного помещения, подобрать технические характеристики и конфигурацию устройств. Необходимо учитывать строительно-технологические параметры здания, аэродинамику воздушных сетей, планировку, влажностный и обменный баланс помещения, а также другие факторы.

Группа компаний «Вентиляционные системы» специализируется на разработке проектов кондиционирования и вентиляции, монтаже, обслуживании сплит-систем и инженерного оборудования. Мы сделаем точный расчет с учетом действующих нормативов, поможем выбрать систему кондиционирования, соответствующую вашим задачам.

Мы поставляем климатическое оборудование Fujitsu, Mitsubishi Electric, General (Fujitsu), MDV, Sakata, Lessar, Daikin и других проверенных брендов. Разрабатываем технически грамотные и экономически обоснованные решения. Контролируем качество проектных и монтажных работ на всех этапах работы. Предлагаем прозрачные условия сотрудничества: делаем полный расчет стоимости перед заключением договора.

 

 

 

Чтобы заказать проект, монтаж или задать вопрос, оставьте заявку на сайте. Также вы можете связаться с нами по номеру (812) 775-08-78.

Классификация систем кондиционирования воздуха

Классификация систем кондиционирования воздуха

Классификация систем кондиционирования воздуха

Существует несколько различных способов классификации систем кондиционирования воздуха

Классификация по основным функциям. Системы кондиционирования воздуха делятся на два основных типа в зависимости от их функций.

Системы кондиционирования воздуха «Комфорт»
Эти системы предназначены для создания атмосферных условий, способствующих здоровью человека, комфорту и работоспособности. К этому типу относятся системы кондиционирования воздуха в домах, офисах, магазинах, ресторанах, театрах, больницах, школах и церквях.

Промышленные системы кондиционирования воздуха
Эти системы предназначены для управления атмосферными условиями в первую очередь для надлежащего проведения исследований и производственных операций. Производственные допуски в электронной, космической и компьютерной отраслях, а также во всех высокоскоростных автоматизированных производствах таковы, что требуют абсолютного контроля температуры, влажности и чистоты воздуха. Системы кондиционирования воздуха на бумажных фабриках, текстильных фабриках, кондитерских фабриках, полиграфических или фотообрабатывающих предприятиях также необходимы для этих отраслей. Некоторые из этих промышленных систем, между прочим, служат человеческому комфорту, а некоторые — 9.

0016 нет.

 

Классификация по времени года

Зимние системы кондиционирования воздуха
Эти системы, при правильном проектировании и установке, поддерживают атмосферные условия в помещении для зимнего комфорта, а именно температуру, влажность, чистоту воздуха и движение воздуха. Основными задачами зимнего кондиционирования воздуха являются нагрев воздуха и доведение влажности (влажности) до приемлемого уровня.

Отопление в зимнее время осуществляется путем подачи нагретого воздуха в помещения по воздуховодам или путем циркуляции горячей воды, пара к оребрению или к конвекторам или фанкойлам. Теплоснабжение осуществляется печами, водогрейными паровыми котлами, работающими на газе, мазуте или угле, электрическими нагревателями сопротивления, тепловыми насосами с электрическим приводом; или коллекторами солнечной энергии. Увлажнение воздуха в отапливаемом помещении часто необходимо для достижения комфортных условий.

Увлажнители могут быть простого тарельчатого или распылительного типа или более сложного ротационного типа. Электрический обогрев элементами сопротивления имеет множество применений в жилых, коммерческих и промышленных областях.

Летние системы кондиционирования воздуха
Эти системы контролируют все четыре атмосферных условия для обеспечения летнего комфорта. Основные проблемы — охлаждение воздуха и удаление из него лишней влаги. Охлаждение обычно осуществляется механическим охлаждением. Удаление влаги (осушение) осуществляется за счет конденсации паров воды в воздухе на холодных поверхностях змеевика.

Круглогодичные системы кондиционирования воздуха
Эти системы состоят из нагревательного и охлаждающего оборудования с автоматическим управлением и сопутствующими компонентами для создания четырех атмосферных условий для комфорта человека в любое время года.

Классификация по расположению оборудования

Центральные системы Этот тип системы представляет собой систему, в которой различные компоненты аппарата выбираются инженером-конструктором, приобретаются у производителя и устанавливаются на месте эксплуатации, обычно в центральной аппаратной или в помещении механического завода. Холодильное и отопительное оборудование размещается в машинном помещении «центральной станции», а процесс кондиционирования воздуха осуществляется в одном или нескольких «зональных механических помещениях». От них кондиционированный воздух доставляется в различные помещения здания по воздуховодам из листового металла. Многие системы большой мощности относятся к этому типу, эти системы очень хорошо адаптированы к установкам в гостиницах и офисных зданиях с индивидуальным управлением в каждом помещении.

Индивидуальные или комплектные кондиционеры (PAC) Постоянно растет использование унитарных систем. В этих системах используются кондиционеры, собранные на заводе или упакованные. Отдельные кондиционеры могут обслуживать все здание через подходящие системы воздуховодов, или несколько кондиционеров могут использоваться для обслуживания различных помещений. Многие из нынешних унитарных или комплектных блоков предназначены для размещения за пределами помещений или помещений, которые они обслуживают, например, на крыше или на земле, чтобы свести к минимуму потери площади в здании.

Комбинированные системы
Этот тип системы сочетает в себе функции центральной станции и унитарных систем. Отопительное и холодильное оборудование находится в центральном механическом помещении. Тепловая энергия подается по трубам к нескольким блочным кондиционерам в виде пара или горячей воды. Охлажденная вода от центрального холодильного оборудования также подается к кондиционерам. Установки кондиционирования воздуха могут быть установлены и обслуживать одну комнату, или они могут обслуживать несколько комнат с места над подвесным потолком с помощью коротких участков воздуховодов. Производительность кондиционера контролируется термостатами в комнатах или помещениях, которые они обслуживают.

Компоненты системы кондиционирования воздуха

  1. Конденсационный водогрейный котел для подачи горячей воды под давлением и температурой около 65°C.
  2. Как-водяной змеевик в блоке кондиционирования воздуха. Этот змеевик состоит из множества витков медных трубок с несколькими медными или алюминиевыми ребрами для передачи тепла воздуху, когда он обдувается змеевиком. Горячая вода также может перекачиваться в ребристую трубку для дополнительного нагрева возле внешней стены или витрины.
  3. Холодильная установка компрессорная, с приводом от электродвигателя, с конденсатором воздушного охлаждения. Компрессор использует хладагент, а конденсатор подает этот хладагент в виде жидкости в охлаждающий змеевик.
  4. В охлаждающем змеевике жидкость выкипает или испаряется при температуре около 4,5°C. Когда система находится в цикле охлаждения с надлежащим количеством воздуха, обдуваемого охлаждающим змеевиком, температуру воздуха, выходящего из змеевика, можно регулировать в соответствии с состоянием наружного воздуха и желаемыми условиями в охлаждаемом помещении. Охлаждающий змеевик служит осушителем для летнего цикла. Когда теплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью змеевика, влага конденсируется из воздуха и стекает со змеевика в канализацию внизу. Таким образом, воздух, выходящий из охлаждающего змеевика, содержит меньше влаги, чем воздух, поступающий в змеевик.
  5. Воздуходувка, или вентилятор, предназначена для подачи необходимого количества воздуха через змеевик и выталкивания его через канал подачи к нескольким регистрам.
  6. Секция фильтра фильтрует как рециркуляционный воздух, так и наружный воздух, удаляя грязь, пыльцу и другие посторонние вещества.
  7. Увлажнитель распылительного типа дополнительно увлажняет (при необходимости) поток приточного воздуха во время зимнего отопительного цикла. Его работа контролируется гигростатом в кондиционируемом помещении. (Предупреждение: не размещайте гигростат в воздуховоде возвратного воздуха, чтобы снизить вероятность сбоев датчика из-за скопления ворсинок и грязи.)
  8. Вентиляционная установка, изолированная со всех поверхностей, включающая в себя нагревательные и охлаждающие змеевики, вентилятор и фильтры. Наружный воздуховод и воздуховод обратного воздуха попадают в смесительную камеру за вентилятором и фильтром.
  9. Наружный воздухозаборник подает свежий наружный воздух в соответствии с требованиями местных норм, обычно 7,5 л/с на человека (см. AS1668.2) в кондиционируемом помещении.
  10. Возвратный воздуховод подает воздух из кондиционируемого помещения обратно в кондиционер для смешивания с наружным воздухом и доочистки.
  11. Термостат в кондиционируемом помещении действует как главный контроллер для множества других элементов управления, которые поддерживают автоматическую работу всей системы.
  12. Ребристое излучение возле пола может быть установлено для обогрева.

Описанная система типична для тысяч малых и средних коммерческих круглогодичных установок кондиционирования воздуха по всему миру. Вместо нагрева горячей воды многие такие системы будут циркулировать теплым воздухом непосредственно из теплообменника на газовом топливе или от электрического теплового насоса. Некоторые могут предпочесть использовать «корпусные» кондиционеры (в помещении) или крышные кондиционеры (для одноэтажного здания). Холодильная установка также может быть чиллером с воздушным или водяным охлаждением. В совокупности они известны как системы прямого расширения (DX).

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПО КОНСТРУКТИВНЫМ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПО КОНСТРУКТИВНЫМ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Системы кондиционирования воздуха также можно классифицировать по их конструкции и эксплуатационным характеристикам эристики следующим образом.

Системы кондиционирования воздуха в отдельных помещениях

В системах кондиционирования воздуха в отдельных помещениях или просто в отдельных помещениях используется один автономный комнатный кондиционер, комплексный терминал, отдельный внутренний и наружный сплит-блок или тепловой насос. Тепловой насос извлекает тепло из источника тепла и отдает тепло воздуху или воде с более высокой температурой для нагрева. В отличие от других систем, эти системы обычно используют полностью независимый блок или блоки в каждой комнате. Индивидуальные системы кондиционирования воздуха можно разделить на две категории:

  • Комнатный кондиционер (установленный на окне)
  • Модульный конечный кондиционер (PTAC), устанавливаемый в рукав через наружную стену

К основным компонентам собранного на заводе и готового к использованию комнатного кондиционера относятся следующие: Вентилятор испарителя создает давление и подает кондиционированный воздух в помещение. В трубчато-ребристом змеевике хладагент испаряется, расширяется непосредственно внутри труб и поглощает тепловую энергию из окружающего воздуха в сезон охлаждения; это называется катушкой прямого расширения (DX). Когда горячий хладагент отдает тепловую энергию кондиционируемому пространству в течение отопительного сезона, он действует как тепловой насос. Воздушный фильтр очищает воздух от взвешенных частиц. Компрессор сжимает хладагент от более низкого давления испарения до более высокого давления конденсации. Конденсатор сжижает хладагент из горячего газа в жидкость и отводит тепло через змеевик и вентилятор конденсатора. Система контроля температуры измеряет температуру воздуха в помещении (датчик) и запускает или останавливает компрессор, чтобы контролировать его охлаждающую и нагревающую способность с помощью термостата (см. главу 26).

Разница между комнатным кондиционером и комнатным тепловым насосом, а также блочным конечным кондиционером и блочным терминальным тепловым насосом заключается в том, что ко всем комнатным тепловым насосам добавляется четырехходовой реверсивный клапан. Иногда комнатные кондиционеры разделяют на два сплит-блока: наружный компрессорно-конденсаторный блок с компрессором и конденсатором и внутренний кондиционер, чтобы расположить кондиционер в более выгодном месте и уменьшить шум компрессора в помещении.

Индивидуальные системы кондиционирования воздуха характеризуются использованием змеевика DX для одной комнаты. Это самый простой и прямой способ охлаждения воздуха. В большинстве отдельных систем не используются соединительные воздуховоды. Наружный воздух подается через отверстие или через небольшую воздушную заслонку. Индивидуальные системы обычно используются только для периметральной зоны здания.

Системы кондиционирования воздуха с испарительным охлаждением

Системы кондиционирования воздуха с испарительным охлаждением используют охлаждающий эффект испарения жидкой воды для прямого или косвенного охлаждения воздушного потока. Это может быть упакованный блок заводской сборки или система, собранная в полевых условиях. Когда испарительный охладитель обеспечивает только часть охлаждающего эффекта, он становится компонентом центральной гидравлической или модульной системы.

Система испарительного охлаждения состоит из впускной камеры, фильтра(ов), приточного вентилятора, теплообменника с прямым или непрямым контактом, вытяжного вентилятора, водяных форсунок, рециркуляционного водяного насоса и водяного отстойника. Системы испарительного охлаждения характеризуются низким энергопотреблением по сравнению с холодильным охлаждением. Они производят прохладный и влажный воздух и широко используются в юго-западных засушливых районах США (см. главу 27).

Системы кондиционирования воздуха на основе осушителя

Система кондиционирования воздуха на основе осушителя — это система, в которой скрытое охлаждение осуществляется за счет осушения осушителем, а физическое охлаждение — за счет испарительного охлаждения или охлаждения. Таким образом, значительная часть дорогостоящего парокомпрессионного охлаждения заменяется недорогим испарительным охлаждением. Система кондиционирования воздуха на основе осушителя обычно представляет собой гибридную систему осушения, испарительного охлаждения, охлаждения и регенерации осушителя (см. главу 29).).

В системе кондиционирования воздуха на основе осушителя есть два потока воздуха: поток технологического воздуха и поток регенеративного воздуха. Технологический воздух может представлять собой полностью наружный воздух или смесь наружного и рециркуляционного воздуха. Технологический воздух также представляет собой кондиционированный воздух, подаваемый непосредственно в кондиционируемое помещение или закрытый производственный процесс, либо в вентиляционную установку (AHU), модульную установку (PU) или терминал для дальнейшей обработки. Регенеративный воздушный поток — это высокотемпературный воздушный поток, используемый для реактивации осушителя. Система кондиционирования воздуха на основе осушителя состоит из следующих компонентов: ротационные осушители осушителя, теплообменники с тепловыми трубками, прямые или непрямые испарительные охладители, змеевики DX и блок сжатия пара или змеевики водяного охлаждения и чиллеры, вентиляторы, насосы, фильтры, элементы управления, воздуховоды. , и трубопровод.

Системы кондиционирования воздуха с аккумулированием тепла

В системе кондиционирования воздуха с аккумулированием тепла или просто в системе хранения тепла холодильные компрессоры с электроприводом работают в непиковые часы. Хранящаяся охлажденная вода или хранящийся в резервуарах лед используются для охлаждения зданий в часы пик, когда действуют высокие тарифы на электроэнергию и тарифы на электроэнергию. Система накопления тепла снижает высокий спрос на электроэнергию для HVAC&R и частично или полностью смещает высокие тарифы на электроэнергию с часов пик на часы непиковой нагрузки. Система кондиционирования воздуха с накоплением тепла всегда представляет собой центральную систему кондиционирования воздуха, использующую охлажденную воду в качестве охлаждающей среды. В дополнение к системам управления воздухом, водой и охлаждением имеются резервуары для охлажденной воды или резервуары для хранения льда, циркуляционные насосы для хранения и средства управления (см. 0016 Гл. 31).

Системы кондиционирования воздуха для чистых помещений

Системы кондиционирования воздуха для чистых помещений или чистых помещений обслуживают помещения, где требуется критический контроль твердых частиц, температуры, относительной влажности, вентиляции, шума, вибрации и герметизации помещения. В системе кондиционирования воздуха для чистых помещений качество контроля микроклимата в помещении напрямую влияет на качество продукции, производимой в чистом пространстве. Система кондиционирования воздуха для чистых помещений состоит из блока рециркуляции воздуха и блока подпиточного воздуха, которые включают в себя заслонки, предварительные фильтры, змеевики, вентиляторы, высокоэффективные воздушные фильтры для твердых частиц (HEPA), воздуховоды, трубопроводы, насосы, системы охлаждения, и сопутствующие элементы управления, за исключением увлажнителя в гримерном блоке (см. главу 30).

Статьи по теме :

  1. Кондиционер

  2. Кто изобрел кондиционер

  3. Тепло, температура и давление в холодильной технике

Системы кондиционирования воздуха для помещений

Системы кондиционирования воздуха для помещений также называются системами кондиционирования воздуха для помещений. У них есть охлаждение, осушение, обогрев и фильтрация, выполняемые преимущественно фанкойлами, водяными тепловыми насосами или другими устройствами внутри или над кондиционируемым пространством или очень близко к нему. Фанкойл состоит из небольшого вентилятора и змеевика. Тепловой насос с источником воды обычно состоит из вентилятора, оребренного змеевика для кондиционирования воздуха и водяного змеевика для отвода тепла в водяной контур во время охлаждения или для извлечения тепла из того же водяного контура во время нагрева. Одиночные или несколько фанкойлов всегда используются для обслуживания одного кондиционируемого помещения. Обычно небольшой консольный водяной тепловой насос используется для каждой зоны управления в периметральной зоне здания, а большой водяной тепловой насос может обслуживать несколько помещений с воздуховодами в центре здания (внутренняя зона, см. гл. 28).

Космические системы кондиционирования воздуха обычно имеют только короткие подающие каналы внутри кондиционируемого помещения, а возвратные каналы отсутствуют, за исключением крупных тепловых насосов с водяным источником. Падение давления, необходимое для рециркуляции кондиционированного космического воздуха, часто равно или меньше 0,6 дюйма водяного столба (WC) (150 Па). Большая часть энергии, необходимой для транспортировки возвратного и рециркулирующего воздуха, экономится в космической системе кондиционирования воздуха по сравнению с унитарной или центральной гидравлической системой кондиционирования воздуха. Системы кондиционирования воздуха обычно используются со специальной (отдельной) системой наружной вентиляции для обеспечения наружным воздухом людей, находящихся в кондиционируемом помещении. Системы кондиционирования воздуха часто имеют сравнительно более высокий уровень шума и требуют более частого обслуживания внутри кондиционируемого помещения.

Унитарные модульные системы кондиционирования воздуха

Унитарные модульные системы кондиционирования воздуха можно кратко назвать модульными системами кондиционирования воздуха или модульными системами. В этих системах используется либо один автономный упакованный блок, либо два сплит-блока. В один блок входят вентиляторы, фильтры, змеевики DX, компрессоры, конденсаторы и другие аксессуары. В сплит-системе внутренний блок обработки воздуха состоит из элементов управления и воздушной системы, состоящей в основном из вентиляторов, фильтров и змеевиков DX; а наружный конденсаторный блок — это система охлаждения, состоящая из компрессоров и конденсаторов. Наиболее широко используются блочные системы на крыше (см. главу 29).).

Моноблочные системы кондиционирования воздуха могут использоваться для обслуживания одной или нескольких комнат. Для распределения кондиционированного воздуха часто устанавливается приточный воздуховод, а для его охлаждения используется змеевик DX. К этим системам могут быть добавлены другие компоненты для работы системы теплового насоса; то есть централизованная система используется для отвода тепла в течение сезона охлаждения и конденсации тепла для отопления в течение отопительного сезона. Иногда обогреватели плинтуса по периметру или тепловентиляторы добавляются как часть единой комплексной системы для обеспечения обогрева, необходимого в зоне периметра.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *