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第3章 空调系统自动化原理 * 4.1.5 中央空调的组成 5.COP(Coefficient Of Performance)。制冷量(制热量)和输入功率的比值,COP用于评价空调系统的能效情况。 冬季供热,制热量/输入功率 定义为热泵的循环性能系数COP 夏季制时,制冷量/输入功率 定义为热泵的能效比EER(energy efficiency ration, W/W ) 两种表达形式均采用COP(能效比)表示。 COP值 在相同的工况下,其比值越大说明这个热泵系统的效率越高越节能; 有效输入功率指在单位时间内输入空调系统内的平均电功率。 包括:压缩机运行的输入功率、热交换传输装置的输入功率、所有控制和安全装置的输入功率。 第3章 空调系统自动化原理 * 4.1.5 中央空调的组成 6.制冷剂:即制冷工质,是制冷系统中完成制冷循环的工作介质,制冷剂在蒸发器内吸取被冷却的对象的热量而蒸发,在冷凝器内将热量传递给周围空气或水而被冷凝成液体,制冷机借助于制冷剂的状态变化,达到制冷的目的。 7.载冷剂:在间接制冷系统中用以传送冷量的中间介质。载冷剂在蒸发器中被制冷剂冷却后,送到冷却设备冷却,吸收被冷却物体或环境的热量,再返回蒸发器被制冷剂重新冷却,如此不断循环,以达到连续制冷的目的。 8.风机盘管:集中央空调系统中常用的换热设备,由肋片管和风机等组成,载冷剂流经风机盘管(管内)时与管处空气换热,使空气降温,风机盘管属于空气冷却设备。 第3章 空调系统自动化原理 * 4.1.5 中央空调的组成 空调系统可分为工艺性空调系统和舒适性空调系统。 中央空调系统一般可分下列五个环节: 第3章 空调系统自动化原理 * 第3章 空调系统自动化原理 * 目前较常见的中央空调形式有: (1)风冷热泵机组+空调末端; (2)水冷制冷机组+冷却塔+热水锅炉(或其他热源)+空调末端 (3)溴化锂机组+冷却塔+热源+空调末端; (4)水源热泵机组+空调末端; (5)风冷管道式空调系统; (6)多联机空调系统。 第4章 空调系统自动化原理 * 4.1.6 空调系统的分类 第4章 空调系统自动化原理 * 1. 全空气集中式空调系统 第4章 空调系统自动化原理 * 2. 空气—水式或全水式半集中式空调系统 第4章 空调系统自动化原理 * 3. 局部式空调系统 4. 舒适性空调和工艺性空调 第4章 空调系统自动化原理 * 4.8 思考题与习题 1. 简述空气调节主要内容。如何调节房间的温度和湿度? 2. 什么是热湿联合处理的调节方式?什么是温湿度独立控制方式?请分析比较两者的特点和主要区别。 3. 请叙述如何根据焓湿图确定干球温度、湿球温度、含湿量、相对湿度、露点温度及焓值。 4. 热湿比线 的物理意义是什么?请举例说明热湿比线在控制调节中的具体应用。 5. 请说明等湿升温、等湿降温、等温加湿、等焓加湿及冷却去湿空气处理过程的实现方法。 第4章 空调系统自动化原理 * 第4章 空调系统自动化原理 * 作业: 1.何谓调节阀的流量特性?何谓理想流量特性和工作流量特性? 2、 含湿量和相对湿度的定义和关系 3、某地夏季某时刻室外干球温度=30℃,湿球温度=18℃ 试确定干球温度点的空气的状态,包括:d、Ф、h、露点温度t。 第4章 空调系统自动化原理 * 2、某地夏季某时刻室外干球温度 1=30℃,湿球温度 2=18℃ 试确定干球温度点的空气的状态,包括:d、Ф、h、露点温度t 第4章 空调系统自动化原理 * 第4章 空调系统自动化原理 * 4.1.3 湿空气焓湿图 解:在101325Pa大气压力的h-d图上,根据tA=20℃,ФA=60%,可以确定初始状态点A。 热湿比: 图3.4 例题示意图 例 已知大气压力=101325 Pa,湿空气初始参数为:tA=20℃,ФA=60%,当该状态的空气吸收20kJ/s的热量和4g/s的湿量后,相对湿度为ФB=50%,试确定湿空气的终状态。 第4章 空调系统自动化原理 * 3.1.5 湿空气焓湿图 图3.4 例题示意图 过A点作与等热湿比线ε=5000kj/kg的平行线,即为状态A变化的过程线,该线与ФB=50%等相对湿度线交点即为湿空气的终状态B,查焓湿图得B点的状态参数为: tB=28℃ dB=0.012kg/kg h
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