更新日期: 2024-06-16

基于ObjectARX的中央空调水系统CAD二次开发

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基于ObjectARX的中央空调水系统CAD二次开发 4.8

本文介绍了采用ObjectARX技术,使用面向对象的方法,对中央空调水系统最不利回路的阻力计算所进行的CAD二次开发。

中央空调水系统的调速研究 中央空调水系统的调速研究 中央空调水系统的调速研究

中央空调水系统的调速研究

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本文从节能的角度出发,通过对水泵的运行过程的分析,指出了中央空调系统中能耗大的根本原因,然后根据水泵的工作原理,阐述了变频调速技术在中央空调应用中的必然性,并分析了变频调速系统的效率。通过分析空调系统能耗的构成和运行方式,进一步探讨了空调水系统实际应用中切实可行的节能方案。

中央空调水系统的清洗

中央空调水系统的清洗

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叙述了中央空调水系统清洗的配方选择和清洗方案的实验。实践证明:采用氨基磺酸、盐酸为清洗剂,聚丙烯酸作阻垢分散剂,洁尔灭作粘泥剥离剂,jfc作渗透剂,乌洛托品和苯骈三氮唑作缓蚀剂能达到良好的清洗效果

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空调水系统设计-中央空调水系统

空调水系统设计-中央空调水系统

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空调水系统设计-中央空调水系统 4.3

空调水系统设计-中央空调水系统

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中央空调水系统的维护

中央空调水系统的维护

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中央空调水系统的维护 3

中央空调水系统的维护——中央空调的水系统在运行过程中,因为腐蚀、振动、应力集中、温度及压力等的影响,会出现管道结垢、堵塞、腐蚀、泄漏、管道变形、效率降低等一系列问题,下面就这些问题的产生原因及解决办法作简要介绍。

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中央空调水系统的保养与维护

中央空调水系统的保养与维护

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中央空调水系统的保养与维护 4.7

本文介绍了中央空调水系统的保养与维护,水系统的防冻措施及杂质对空调的影响及预防措施。

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中央空调水系统水量问题

中央空调水系统水量问题

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中央空调水系统水量问题 4.3

户式中央空调水系统设计和施工 一、户式中央空调的大致情况 常用的户式中央空调系统按其输送介质的不同,大致可分为3种 a、低速风管系统 b、以风冷式冷热水机组为代表的水系统 c、以vrv系统为代表的制冷剂系统 风冷式冷热水机组的室外主机即风冷热泵机组,其室内末端装置一般为风机盘管。室外主机产生的空 调冷/热水,通过水管系统至室内末端装置,再由末端装置消除室内的空调负荷,以维持室内较舒适的温 度。 对于大中型集中空调系统,其室外主机配置数量大多在2台以上,且单台主机配置有两台以上的压缩 机,部分空调负荷时,可以通过台数控制来进行调节。对于户式中央空调系统,其室外主机数量绝大多数 只有1台,且只有1个压缩机,只能通过开、停压缩机来调节。 二、水系统与舒适性 只有一台室外机的户式中央空调系统,室内空调房间不会太多,空调系统水管路较短且管径较小,系统水 容量有限

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中央空调水系统污染及清洗

中央空调水系统污染及清洗

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中央空调水系统污染及清洗 3

中央空调水系统污染及清洗——当前世界处在“能源危机”日益紧迫的关头,空调建筑节能特别是建筑中的空调系统节能已成为节能领域中的一个重点和热点。中央空调水系统的清洗能降低空调运行的能耗,提高系统的性能和运行效率。本文主要分析了中央空调水系统污染...

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中央空调水系统力计算书

中央空调水系统力计算书

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中央空调水系统力计算书 4.5

编号流量(kg/h)负荷(w)流速(m/s)管径rm(pa/m)长(m)动压(pa)ζ 157007.743315001.17dn125124.853.5690.242.5 252312.983042001.08dn125105.783.5581.241.5 347618.232769000.98dn12588.283.5481.591.5 442803.12489001.35dn100212.513.5907.711.5 537987.962209001.2dn100168.723.5714.971.5 633172.831929001.04dn100129.933.5545.211.5 718228.721060000.99dn80167.953.5494.94

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中央空调水系统节能分析 中央空调水系统节能分析 中央空调水系统节能分析

中央空调水系统节能分析

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中央空调水系统节能分析 4.4

在对中央空调水系统节能分析的基础上,本文提出了一种对空调水系统进行变流量控制的方法,全文重点介绍该方法的基本工作原理。

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ObjectARX的中央空调水系统CAD二次开发精华文档

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中央空调水系统清洗

中央空调水系统清洗

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中央空调水系统清洗 4.5

中央空调水系统清洗 中央空调水系统的清洗保养 1.冷却水系统 1.1清水冲洗 系统充满水后,开泵运行,如循环冷却水系统浊度较高时,则进行排水置换,如浊度低于20mg/l则转入下一 步骤。 目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。 1.2杀菌灭藻、清洗预膜 投药点:冷却塔 运行时间:48小时 投加药剂:清洗预膜剂h-50110kg 此阶段禁止排水,连续运行,48小时后不要排水,直接转入下一步处理。 目的是清除系统中的菌藻,净化金属表面,在金属表面形成一层保护膜。以达到防止腐蚀的目的。 通过实验可知,预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。 1.3基础投加 投药点:冷却塔 投加药剂:缓蚀阻垢剂h-8014kg 目的是使缓蚀阻垢剂的浓度一次到达所需要的剂量。 1.4正常投加 (1)缓蚀阻垢剂h-801加入量:加入缓蚀阻垢剂h-8012

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中央空调水系统设计

中央空调水系统设计

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中央空调水系统设计 4.8

中央空调水系统设计

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中央空调水系统节能分析 中央空调水系统节能分析 中央空调水系统节能分析

中央空调水系统节能分析

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中央空调水系统节能分析 4.4

随着能源问题的日益突出,建筑节能是建筑设计和运行中必须考虑的因素之一。随着经济的发展和人们生活水平的提高,中央空调是现代高层建筑中必不可少的设备之一,因此,中央空调水系统的节能在高层建筑空调系统设计中显得越来越重要。本文针对马鞍山市某高级宾馆中央空调水系统,对冷冻水分别采用一次泵定流量、二次泵变流量及一次泵变流量系统时的节能情况进行了详细分析计算,并比较了在不同运行负荷条件下三种冷水系统的能源消耗情况,所得结果对于中央空调系统节能具有一定的指导意义。

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中央空调水系统变频节能的硬件开发

中央空调水系统变频节能的硬件开发

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中央空调水系统变频节能的硬件开发 4.7

主要目标是实时收集中央空调水循环中主要运行参数,通过一定的内部控制逻辑,动态地实现水泵、风机等设备的变频(变流量)调节,最大限度地减少中央空调水循环的能量浪费。采用该方案的中央空调系统,预计可实现水泵节能30%左右,主机节能达到5%~20%。

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关于中央空调水系统变水温的分析

关于中央空调水系统变水温的分析

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关于中央空调水系统变水温的分析 4.7

引言在中央空调系统实际运行过程中,空调负荷随着室外气象条件等因素变化,多数时间远小于设计负荷。如果在空调负荷减少时,适当提高冷水供水温度,则可以提高冷水机组的运行效率,降低运行能耗,也不需增加任何设备。鉴于目前空调系统的全年运行过程中,冷水机组的出口水温调节的操作带有很大的随意性。

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中央空调水系统的水处理问题

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中央空调水系统的水处理问题 4.6

中央空调水系统运行前要经过适当的处理,才能延长设备使用寿命,节省运行费用和不致对环境造成污染。水系统的故障一般由水质原因造成,科学而有针对性地对水系统进行冲洗,对水质进行监测和加药控制是水系统处理的有效手段。

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中央空调水系统水管的设计

中央空调水系统水管的设计

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中央空调水系统水管的设计 4.5

中央空调水系统水管的设计

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对中央空调水系统节能的问题分析

对中央空调水系统节能的问题分析

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对中央空调水系统节能的问题分析 4.8

本文作者结合工程实际经验,对空调设计的问题提出自己的观点。论述中央空调水系统常出现的大流量、小温差的情况,提出以水泵变频调速、采用环保型水处理剂、优化系统的设计及加强系统的运行管理等措施来降低中央空调水系统的能耗。

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中央空调水系统变频节能的设计

中央空调水系统变频节能的设计

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中央空调水系统变频节能的设计 4.7

本文是在完成苏州经贸职业技术学院的一个实际应用项目基础上写成的。该项目的主要目标是实时收集中央空调水循环中主要运行参数,分析这些收集的数据,并根据分析结果,动态地调节空调水系统中水泵和风机的工作频率的方案,从而始终保证系统在最佳状态点运行,最大限度地减少空调系统的能耗。

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中央空调水系统的防菌防藻问题

中央空调水系统的防菌防藻问题

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中央空调水系统的防菌防藻问题 4.4

靠投杀菌剂、灭藻剂来杀菌和灭藻不能解决问题,只有靠采用防腐阻垢剂才能做到防菌和防藻,也有利于保护我们的环境。

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中央空调水系统的变流量技术

中央空调水系统的变流量技术

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中央空调水系统的变流量技术 4.6

较详细介绍了中央空调水系统的变流量调节方法:节流调节是通过改变水泵出口阀门开度,使水泵的工作点满足运行要求;台数调节是通过改变运行水泵的台数来调节流量,大幅度减少每台水泵的运行时间;变速调节是通过改变水泵转速来改变流量,使功率大幅度下降;台数调节与变速调节相结台,能兼收合数调节与变速调节的主要优点.对在运行期间负荷变化大和部分负荷时间多的中央空调.其水系统应该采用变流量调节技术,其节能效果将是十分显著的.

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中央空调水系统的变频调节方案

中央空调水系统的变频调节方案

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中央空调水系统的变频调节方案 3

中央空调水系统的变频调节方案——本文提出了一种通过实时收集空调系统当前的运行负荷参数,再分析这些收集的数据,并根据分析结果,动态地调节空调水系统中水泵和风机的工作频率的方案。该方案动态地改变系统的能量消耗,确保空调机组始终保持在最佳状态运行,...

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中央空调水系统的节能改造技术与实践

中央空调水系统的节能改造技术与实践

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中央空调水系统的节能改造技术与实践 4.5

结合既有建筑的中央空调水系统的设计与运行状况,分析与讨论了水系统的节能改造技术,以及所产生的节能效益、经济效益、系统运行的可靠性与安全性,得出了既有中央空调水系统的节能改造技术有:主机变频、空调泵变频、水蓄冷等;非线性、大滞后的中央空调水系统适合采用智能控制算法。多项工程节能改造表明:中央空调水系统的各项节能率为20.5%~31%,不到2~4年可以回收节能投资,而且空调系统运行正常,室内温湿度满足要求。

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中央空调水系统的节能改造技术实践研究

中央空调水系统的节能改造技术实践研究

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中央空调水系统的节能改造技术实践研究 4.4

针对中央空调系统节能改造技术相关内容,做了简单的论述。从中央空调系统实际应用情况来看,利用各类节能技术,比如主机变频与水蓄冷技术等,能够达到节能改造的目标,有效减少能源消耗,提高资源利用率,具有推广利用价值。

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中央空调水系统的节能改造技术实践研究

中央空调水系统的节能改造技术实践研究

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中央空调水系统的节能改造技术实践研究 4.5

中央空调的水系统是主要能耗系统之一,对其进行节能改造是建筑可持续发展的必然要求。本文首先对中央空调水系统的节能改造需求进行简单分析,进而探讨冷源改造技术和循环泵改造技术在中央空调节能改造实践中的应用,结合几个具体案例,研究其技术改造内容和改造效果,以期促进先进节能改造技术的应用和推广,降低建筑中央空调系统能耗。

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马志超

职位:环保工程师助理

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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