Хлађење људи морају да разумеју класично уводно знање!

1. Основно знање о централном клима уређају

 

1. Шта је расхладно средство и који је његов принцип рада?

Радна супстанца која преноси топлоту између објекта да се охлади и амбијент медијум и коначно преноси топлоту од објекта да се охлади до амбијенталног медија у фрижидеру који обавља циклус расхладног циклуса. Његов принцип рада је да расхладно средство апсорбује топлоту охлађене супстанце у испаривачу и испарава.

 

2 Шта је секундарни расхладник и који је његов принцип рада?

Средња супстанца која трансферира капацитет хлађења на хлађени медијум. На пример, уобичајено клима уређај охлађена вода је охлађена у испаривачу, а затим је превезана на велике удаљености да би охладила објекте које је потребно охладити.

 

3. Шта је разумна топлота?

То је, топлота која изазива промену температуре без промене облика неке супстанце назива се разумна топлота. Сензибилне промене топлоте могу се мерити инструментима мерних температура.

4. Шта је латентна топлота?

Топлина која узрокује промену државе (такође позната као фазна транзиција) без промене температуре супстанце назива се латентној топлоти. Латентне промене топлоте не могу се мерити инструментима за мерење температуре.

 

5. Који су динамички притисак, статички притисак и тотални притисак?

Када бирате клима уређај или вентилатор, често се сусрећу три концепта статичког притиска, динамичког притиска и тотални притисак се често сусрећу.

 

Статички притисак (ПИ): Притисак генерисан утицајем ваздушних молекула на зид цеви због неправилног покрета назива се статичким притиском. Приликом израчунавања статичког притиска са апсолутним вакуумом јер се израчунава нула тачка назива апсолутни статички притисак. Статички притисак атмосферског притиска као што је нула назива се релативни статички притисак. Статички притисак ваздуха у клима уређају односи се на релативни статички притисак. Статички притисак је позитиван када је већи од атмосферског притиска и негативан када је нижи од атмосферског притиска.

 

Динамички притисак (ПБ): односи се на притисак који се генерише када ваздушни токови. Све док ваздушни токови у ваздушном каналу биће одређени динамички притисак, а његова вредност ће увек бити позитивна.

 

Тотални притисак (ПК): Тотални притисак је алгебарска збирка статичког притиска и динамичког притиска: ПК = ПИ + Пб. Тотални притисак представља укупну енергију која поседује 1М3 гас. Ако се атмосферски притисак користи као полазиште за прорачун, може бити позитиван или негативан.

 

2 Класификација клима уређаја

 

1. Према сврси коришћења, које врсте клима уређаја могу се поделити?

Удобан клима уређај: Захтијева одговарајућу температуру, удобно окружење, нема строге захтеве за тачност прилагођавања температуре и влажности, коришћене у смештају, канцеларијама, позориштима, тржним центрима, теретанима, аутомобилима, бродовима, авионима, итд.

 

Процесна клима уређај: Постоји одређени захтев за тачност прилагођавања температуре, а постоји и већи захтјев за чистоћу ваздуха. Користи се у радионицама за производњу електронских уређаја, прецизне радионице за производњу инструмената, компјутерске собе, биолошке лабораторије итд.

 

2 Према методи за обраду ваздуха, у које врсте се може поделити?

Централизовано клима уређај: Опрема за прераду ваздуха је концентрисана у централној климатизовој соби, а третирани ваздух шаље се на систем клима уређаја у свакој соби кроз ваздушни канал. Погодно је за места са великим површинама, концентрисане собе и релативно брзу оптерећења топлоте и влажности у свакој соби.

 

Полу-централизована клима уређај: клима уређај који има и централне клима уређаје и терминалне јединице које обрађују ваздух. Овај систем је релативно сложен и може постићи високу тачност прилагођавања. Погодно је за радионице и лабораторије са високим захтевима прецизности ваздуха.

 

Дјеломични клима уређај: Свака соба има своју опрему за обраду клима уређаја, као што је Сплит клима уређај. Такође може бити систем састављен од клима уређаја навијача са цевима које централно испоручују хладну и топлу воду, а свака соба може подесити температуру сопствене собе по потреби.

 

3. Према капацитету за хлађење, који типови се могу поделити?

Климатизационе јединице великог обима: као што су хоризонтална монтажа типа, површински хлађене климатизације, које се користе у великим радионицама, биоскопима итд.

Средњи климатизацијски клима уређаји: попут водених хладњака и клима уређаја итд.

Јединице за мале климатизације: Сплит-типа клима уређаја за канцеларије, куће, куће за госте итд.

 

4. Према количини свежног ваздуха, које врсте клима уређаја могу се поделити?

Једном кроз систем: Обрађени ваздух је свеж ваздух, који се шаље у сваку собу за размену топлоте и влажности, а затим је испустио споља, без повратних ваздушних канала.

Затворени систем: систем у којем се сви ваздух обрађен од стране система клима уређаја рециркулира и није додат свеж ваздух.

Хибридни систем: ваздух који управља клима уређајем је мешавина повратног ваздуха и свежег ваздуха.

 

5. Класификовано према брзини снабдевања ваздухом?

Брзи систем: Брзина ветра главног ваздушног канала је 20-30м / с.

Систем мале брзине: Брзина ветра главног ваздушног канала је испод 12 м / с.

 

3. Заједнички услови за клима уређаје

 

1. Номинални капацитет хлађења

Топлина се уклони са простора или просторије од стране клима уређаја под номиналним условима хлађења по јединици времена назива се називни капацитет хлађења.

 

2 Номинални капацитет грејања

Топлина коју клима уређај ослобађа до простора или простора под номиналним условима грејања по јединици времена.

 

3. Коефицијент енергетске ефикасности (ЕЕР)

Капацитет хлађења по јединици уноса мотора уносе. Онос одражава омјер капацитета хлађења клима уређаја на хладну снагу током операције хлађења, а јединица је в / в.

 

4. Параметар перформанси (ЦОП)

Повраћа вредности параметра перформанси ЦОП-а расхладне компресора, односно: капацитет хлађења по јединици напајања осовине.

 

5. Заједничке климатизационе мерне јединице и конверзије:

Једна киловат (кВ) = 860 калорија (кцал / х).

Велики калориј (кцал / х) = 1.163 вати (В).

1 хлађење ТОН (УСРТ) = 3024 кцал (кцал / х).

1 хлађење ТОН (УСРТ) = 3517 В (В).

 

4. Заједнички клима уређаји

 

1. Хладан хлађење воде

Хладњача хлађења воде припада дио расхладне јединице централног клима уређаја. Његов расхладно средство је вода која се назива хладњаком, а хлађење кондензатора се реализује коришћењем топлотне размене и хлађења нормалне температуре. Стога се назива јединица за воду охлађене, а супротност водоводној јединици назива се ваздушним хлађењем. Кондензатор ваздушне хлађене јединице постиже сврху хлађења присилном вентилацијом и разменом топлоте са спољним ваздухом.

 

2 ВРВ систем

ВРВ систем је променљив систем протока расхладног средства. Његов облик је група спољних јединица, састављених од функционалних јединица, константних јединица за брзину и јединица конверзије фреквенције. Повезивањем система спољне јединице у паралелно, расхладне цеви су концентроване у један цеви систем, који се може лако подударати у складу са капацитетом унутрашње јединице.

 

До 30 унутрашњих јединица може се прикључити на једну групу унутрашњих јединица, а капацитет унутрашње јединице може се подесити у року од 50% до 130% капацитета спољне јединице.

 

3. Машина за модул

Развијен на основу ВРВ система, модуларна машина мења традиционални фреонски цевовод у водовод, спаја у унутрашњу и спољну јединицу у хладњачи и мења унутрашњу јединицу у јединицу за вентилаторске завојнице. Процес хлађења се реализује коришћењем размјене топлоте расхладне воде. Модуларна машина добија своје име јер може аутоматски да прилагоди број покретних јединица у складу са захтевима за хлађење и реализују флексибилну комбинацију.

 

4. Пистон Цхиллер

Клипни хладњача је интегрисани хладњача посебно који се користи за потребе хлађења клима уређаја, који саставља компресор хлађења клипа, помоћну опрему и додатну опрему и додатну опрему потребну за реализацију циклуса расхладне хлађења. Клипне хладњаке Самостално хлађење се креће од 60 до 900кВ, погодне за средње и мале пројекте.

 

5. Вијак Цхиллер

Вијчани хладњаци су велика и средња велика опрема за хлађење која омогућава охлађену воду. Често се користи за климатизацију у националној одбрамбеној истраживању, енергетском развоју, превозу, хотелима, ресторанима, лаганој индустрији, текстили и осталим одељењима, као и охлађели воде за заштиту воде и пројеката електричне енергије. Вијак Цхиллер је комплетан расхладни систем који се састоји од вијког расхладне компресорске јединице, кондензатора, испаривача, аутоматске компоненте и инструмената за аутоматско управљање. Има предности компактне структуре, мале величине, светлосне тежине, малог отиска, погодног рада и одржавања и стабилног рада, тако да је широко коришћена. Његов капацитет хлађења једноструке се креће од 150 до 2200кВ и погодан је за средње и велике пројекте.

 

6 Центрифугал Цхиллер

Центрифугална хладњача је комплетна хладњака састоји се од центрифугалних расхладних компресора, подударање испаривача, кондензатора, управљачких уређаја и електричних метара. Капацитет хлађења једне машине је од 700 до 4200кВ. Погодан је за велике и вањске велике пројекте.

 

7. Литијумски бромид апсорпциони хладњача

Цхиллер литијум-бромида користи топлотну енергију као снагу, воду као расхладно средство и раствор литијум-бромида као упијајући за производњу воде расхладне воде изнад 0 ° Ц, која се може користити као хладни извор за климатизацију или производне процесе. Цхиллер литијум-бромида Цхиллер користи топлотну енергију јер постоје три уобичајене врсте власти: Врста директног сагоревања, типа паре и врста топле воде. Капацитет хлађења креће се од 230 до 5800кВ, што је погодно за средње величине, велика и велике велике пројекте.

 

5. Класификација централних климатизационих јединица

 

Централна јединица климатизације је основни део централног клима уређаја. Разумни избор јединица је веома важно за Централни пројекат климатизације. Што се тиче методе расхладне расхладне и структуре класификације хладних (врућих) водених вода, могу се поделити у следеће врсте.

 

 


Вријеме поште: феб-06-2023