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文档简介
空调系统的工况教学目标1.掌握空调系统的名义工况教学重点1.空调系统的名义工况目录空调系统的名义工况011
制冷压缩机及机组的名义工况2
热泵型压缩机及机组的名义工况3
制冷压缩冷凝机组的名义工况4
制冷压缩机及机组的名义工况低温Ⅱ类工况:当机组为单机双级机组时,工况3中间温度为中间压力饱和温度加5℃,工况(3A)的液体温度为中间压力饱和温度加5.6℃。5
制冷压缩冷凝机组的名义工况6
容积式和离心式冷水机组的名义工况7
单元式空调机的名义工况8
房间空调器的名义工况空调系统的控制教学目标1.掌握中央空调的组成2.掌握空调自动控制的内容3.掌握空调自动控制的规律4.了解自动控制技术在空调系统的应用教学重点1.空调自动控制的内容2.空调自动控制的规律3.自动控制技术在空调系统的应用目录中央空调的组成011
空调系统空气调节简称空调,目的是为了创造一个舒适的室内大气环境,使人在环境中感到比较舒服。空气调节就是将加工和处理的一定质量的空气送入室内,使室内大气满足要求。空气调节的过程:空气的净化温度处理湿度处理2
空调系统构成(1)中央空调的冷、热源系统包括:冷水机组(制冷机组)、冷却塔、冷冻水循环泵、冷却水循环泵、自备锅炉、热交换器、热水泵(2)前端设备包括:新风机组、空调机组、风机盘管、变风量系统目录中央空调自动控制的内容021中央空调自动控制的内容中央空调系统由空气加热、冷却、加湿、去湿、空气净化、风量调节设备以及空调用冷、热源等设备组成。被控参数主要有空气的温度、湿度、压力、以及空气清新度、气流方向等,在冷、热源方面主要是冷、热水温度,蒸汽压力。有时还需要测量、控制供回水干管的压力差,测量供回水温度以及回水流量等。在对这些参数进行控制的同时,还要对主要参数进行指示、记录、打印,并监测各机电设备的运行状态及事故状态、报警。2空调系统自动控制方式(1)传统的机械控制方式传统机械控制方式是机械技术与电工技术结合的产物,它以电动机为动力,以开关、继电器、接触器、机械压力式温控器等为控制件。它的控制方式以开关控制和比例控制为主,多采用机械作用式的自控元件,以获得可以接受的、较粗的制冷温控精度,并保证制冷设备运行正确、安全可靠。这种传统控制方式已有近百年的历史,目前、还有部分制冷设备采用这种控制方式。2空调系统自动控制方式(2)电子式控制方式电子式控制方式采用的是电子元器件与部分专用集成电路组成的硬件控制电路并结合继电器、接触器等控制器件,使制冷设备获得较精确的温控精度,并保证制冷设备运行正确、安全可靠。这种控制方式仅使用了二十几年,目前已很少使用。2空调系统自动控制方式(3)微电脑控制方式近二十多年来,由于微电脑(单片机)控制技术及通信技术的快速发展,制冷空调设备控制系统中也大量的采用微电脑(单片机)控制,并把电子器件的信息处理和控制功能揉和到机械装置中,应用机械、电子、信息等有关技术,对整个控制系统进行有机的组织、渗透、和综合,实现整个系统的最优化控制。这种控制方式不再是原有那种单技术、单功能的控制方式,而是一种全新的,具有复合技术、复合功能、自动化程度很高的控制方式。采用这种控制方式的产品一般都具有自动控制、自动补偿、自动校验、自动调节、自诊断、自恢复和智能化等多种功能。2空调系统自动控制方式(3)微电脑控制方式目录空调系统的控制调节031
单房间全空气系统的温湿度控制(定风量)(1)温度调节离散PID:当风量不变时,可以通过控制送风温度,调节室温。1
单房间全空气系统的温湿度控制(定风量)(1)温度调节串级调节:将调节过程分成两个时间常数差别较大的过程,分别进行调节,可以有效解耦,实现更好的控制。室温:30分钟升高或降低1℃送风温度:30秒升高或降低1℃1
单房间全空气系统的温湿度控制(定风量)(2)湿度调节相对湿度(Relativehumidity):与温度耦合含湿量(Humidityratio):反映空气的实际含水量通过控制含湿量与温度,来控制相对湿度。1
单房间全空气系统的温湿度控制(定风量)(2)湿度调节室内空气湿度:10分钟升高或降低1g/kg送风湿度:50秒升高或降低1g/kg1
单房间全空气系统的温湿度控制(变风量)温度调节湿度调节1
单房间全空气系统的温湿度控制(变风量)温度湿度耦合的处理:当不要求控制湿度时,定送风温度(为允许的最低/最高温度),变送风量调节房间温度。当要求控制湿度时,需修订风量和送风温度。2
多房间全空气系统的温湿度控制(1)单风道系统取某一房间为参照,根据其温度确定送风参数,或者根据各房间的温湿度状态,确定满足大多数房间的送风参数。2
多房间全空气系统的温湿度控制(2)单风道加末端再热系统通过末端再热调节温度或湿度中的某一个参数,通过送风参数调节另外一个参数。2
多房间全空气系统的温湿度控制(3)双风道系统调节冷热风比例,控制房间温度或湿度。冷热抵消大、风机能耗大,现已基本不用。3
空气处理过程的控制(1)水-空气加热器调节水阀开度,调节加热量及出口空气温度。3
空气处理过程的控制(2)水-空气冷却器+空气旁通调节水阀开度,调节除热量、除湿量及出口空气温、湿度。调节旁通风阀开度,确定混合后空气的状态。3
空气处理过程的控制(3)水喷淋调节水泵转速或水阀,调节加湿量、及出口空气温、湿度。3
空气处理过程的控制(4)喷蒸汽调节蒸汽阀,调节加湿量、及出口空气湿度。3
空气处理过程的控制(5)全热交换器3
空气处理过程的控制(6)水循环式全热交换器调节水泵转速,调节预冷量、再热量,控制出口空气温湿度。IABO空调系统排故教学目标1.掌握空调系统的常见故障诊断2.掌握常见故障的排除方法教学重点1.空调系统的故障诊断2.空调系统的故障排除目录冷水机组运行中故障011
冷水机组故障诊断为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中,应尽早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过“一看、二摸、三听、四想”来达到这个目的。“一看”:即看冷水机组运行中高、低压力值的大小、油压的大小、冷却水和冷冻水进出口水压的高低等参数。这些参数值应以满足设定运行工况要求的参数值为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着一定的故障因素。此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制量过大,蒸发温度过低,压缩机吸气过热度小,吸气压力低。1
冷水机组故障诊断“二摸”:即在全面观察各部分运行参数的基础上,进一步体验各部分的温度情况:用手摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等);感觉压缩机工作温度及振动;冷凝器和蒸发器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。用手摸物体对温度的感觉特征见下表所示。温度(℃)手感特征温度(℃)手感特征35低于体温,微凉65强烫酌感,触3s缩回40稍高于体温,微温舒服70剧烫酌感,手指触3s缩回45温和而稍带热感75手指触有针刺感,1s~2s缩回50稍热,但可长时间承受80有烘酌感,手一触即回,稍停留则有轻度酌伤55有较强热感,产生回避意识85有辐射热,焦酌感,触及烫伤60有烫酌感,触4s急缩回90极热,有畏缩感,不可触及1
冷水机组故障诊断“三听”:即通过对运行中冷水机组异常声响,来分析判断故障发生的性状和位置。除了听冷水机组运行时总的声响要符合正常工作声响规律外,重点要听制冷压缩机、润滑油泵及离心式冷水机组的抽气回收装置的小型压缩机、系统电磁阀、节流阀等设备有无异常声响。2
冷水机组故障处理程序冷水机组故障处理必须严格遵循科学程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。否则往往会使已有故障扩大化,或引起新的故障,甚至对冷水机组造成严重损害。故障处理的基本程序:调查了解故障产生经过→搜集数据资料,查找故障原因→分析数据资料,诊断故障原因→确定维修方案→实施维修操作→检查维修结果3
各类故障的逻辑关系3
各类故障的逻辑关系3
各类故障的逻辑关系目录活塞式冷水机组故障021
活塞式冷水机组故障诊断1
活塞式冷水机组故障诊断2
活塞式冷水机组故障现象2
活塞式冷水机组故障现象目录螺杆式冷水机组故障031
螺杆式冷水机组故障诊断与解决方法1
螺杆式冷水机组故障诊断与解决方法1
螺杆式冷水机组故障诊断与解决方法目录离心式冷水机组故障041离心式冷水机组故障诊断与检查对象1离心式冷水机组故障诊断与检查对象目录涡旋式冷水机组故障051涡旋式冷水机组故障诊断(1)听取使用者的介绍充分听取使用者的介绍,了解机组故障发生的时间、状态、及有无外在原因,但注意不能贸然断定,以免判断失误。(2)确认装置运行状态涡旋制冷压缩机压缩机(空调器)如果能运行,需要开机运行后确认故障现象,这时需使用检查仪器:电压计、电流计、压力表、温度计等。1涡旋式冷水机组故障诊断(3)故障调查方法观察整体设备——不要局限于局部观察。从简单处着手调查——从比较简单的操作开始调查,最后进行拆除设备、放制冷剂、加制冷剂等麻烦操作。慎重查找原因——故障的原因可能不止一个,也有因一个故障演变为多个的,要进行综合系统分析。1涡旋式冷水机组故障诊断故障判断的有力手段——检查冷媒的压力和各部分温度。高压压力冷凝器性能、压缩机性能、冷媒充入量、管路堵塞相关。低压压力膨胀阀开度、毛细管阻力、管路阻力、压缩机性能、冷媒充入量相关。
2涡旋制冷压缩机故障诊断及对策(1)回液
机械部件断裂阀片失灵液体压缩轴承失效电机绕组故障润滑不充分(润滑油被冲走)油温降低制冷剂溶在油中油生成泡沫油压降低电机线圈绝缘层破坏液态制冷剂回流到制冷压缩机对策:保证过热度;使用气分和曲轴箱加热带;避免低负荷运行。2涡旋制冷压缩机故障诊断及对策(2)过热运转
绝缘破坏轴承失效,部件磨损电机绕组故障油炭化油温升高润滑不充分油粘度下降电机线圈冷却不充分吸气和排气温度高于正常值生成酸性物质排气温度过高PPS密封圈250℃~270℃从疲软逐渐熔化对策:保证合适过热度;防止过负荷运转;
保证合适制冷剂充量。2涡旋制冷压缩机故障诊断及对策(3)缺油
对策:避免制冷剂过量充注;避免频繁起停;选择合适的管径和回油弯;防止杂质堵塞气分回油孔;避免低负荷运转。制冷剂迁移频繁起停气分回油孔过小或堵塞低负荷运转冷媒循环量低油在气分内滞留油排到系统内
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