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制冷系统设计_制冷系统设计及元器件选用详解!
tamoadmin 2024-08-12 人已围观
简介1.冷库设计管路设计方法有哪些2.制冷装置的制冷装置的设计原则3.制冷与空调技术专业主要学什么-专业课程有哪些4.空调冷却水系统实际设计应注意的要点有哪些5.制冷系统节能有哪些技巧6.空调制冷专业就业前景全书共13章,涵盖了冷库制冷工艺设计相关的全部内容。本书比较全面地讲述了蒸气压缩式制冷系统用于冷库设计中的制冷工艺设计,包括制冷系统的组成分类、冷库耗冷量的计算、机器和设备的选型计算、非标准冷却设
1.冷库设计管路设计方法有哪些
2.制冷装置的制冷装置的设计原则
3.制冷与空调技术专业主要学什么-专业课程有哪些
4.空调冷却水系统实际设计应注意的要点有哪些
5.制冷系统节能有哪些技巧
6.空调制冷专业就业前景
全书共13章,涵盖了冷库制冷工艺设计相关的全部内容。本书比较全面地讲述了蒸气压缩式制冷系统用于冷库设计中的制冷工艺设计,包括制冷系统的组成分类、冷库耗冷量的计算、机器和设备的选型计算、非标准冷却设备的设计与计算、制冷及其系统设备的设计以及与制冷系统相关的管路、机器设备的布置设计,介绍了制冷系统自控部分的设计以及制冷系统的安装调试和验收特点。作为冷库制冷工艺的设计实例,本书介绍了两种不同类型的制冷剂系统的制冷工艺设计。本书在理论分析上具有一定的深度,并引入近年来国内、外制冷技术领域的一些科研成果,书中附有大量的图表,并引入了许多近年出现的制冷空调新工质的热物性图。本书在强化理论的基础上,更注重实践应用能力的提高。
本书可供高等院校制冷专业的学生作为专业教材使用,也可供从事制冷工程设计和管理的相关技术人员自学和参考。
冷库设计管路设计方法有哪些
一 大学学制冷与空调是什么专业
大学学制冷与空调是制抄冷与空调技术专业。
中文名:制冷与空调技术专业
专业代码:550205
修学年限:三年
一级学科:材料与能源
主干课程:工程制图、热工基础、流体力学泵与风机、制冷原理与设备、空气调节原理与设备、制冷工艺设计、制冷与空调自动化、制冷与空调工程、计算机设计(CAD)等 。
实践环节:电工实训与考证、制冷设备维修工实训与考证、CAD实训与考证、空调工程实训、金工实训等。
二 制冷与空调技术专业学生大学期间主要学习哪些课程
很多。大致可以分为基础课和专业课。
基础课更关注于英语、计算机、物理、高数等;而专业课涉及到通风、空调、制冷等等。
包括泵与风机、空气调节、制冷原理、低温、流体力学、材料力学、结构力学等等。
三 制冷与空调专业课程名
其实自学主要学习专业教材就可以了,主要有以下几本:
1、制冷原理与装置
2、空气调节技术
3、工程热力学
4、制冷压缩机
5、中央空调技术
6、传热学
7、冷库设计
把这几本看下,在制冷行业已经NB了。
四 制冷与空调技术专业大学课程有哪些
主要有以下几本:
1、制冷原理与装置
2、空气调节技术
3、工程热力学
4、制冷压缩机
5、中央空调技术
6、传热学
7、冷库设计
把这几本看下,在制冷行业已经NB了。
五 大学制冷暖通专业主要学习哪些课程
1、建筑力学(有些学校有)、工程热力学(专业基础)、传热学(专业基础)、流体力学(专业基础)。
2、热质交换理论与设备、流体输配管网、建筑冷热源、暖通空调(有些学校用来替代供热工程和空气调节这两门专业课,建议这三本书都要看)、暖通空调系统自动化(有些学校开设)、建筑环境学,建筑环境与能源学(有些学校开设)、工业通风。
3、建筑环境测量、燃气输配、电工学、建筑给排水、建筑电气、建筑节能与可再生能源利用、施工组织与管理等。
六 制冷与空调技术专业的主干课程
工程制图、热工基础、流体力学泵与风机、制冷原理与设备、空气调节原理与设备、制冷工艺设计、制冷与空调自动化、制冷与空调工程、计算机设计(CAD)等 。
七 制冷技术的主要课程
模拟电子技术知识、数字电子技术知识、制冷技术知识、机械常识、电子测量仪器知识、微机原理与接口技术、自动检测与自动控制知识、制冷原理、PLC控制及DSP应用知识、电子电器设备原理等。
八 制冷专业的主要专业课程有哪些就是做空调的制冷系统设计这方面的。
主要课程参考:
冷却系统学
工程数学
计算机绘图系统和应用
冷却和空调设备维修和修理
商用空调系统和零件维护
中央通风系统维护
工业冷却系统与零件维护
冷却塔/蒸发冷凝器和配套设备维护
致冷剂流量控制和配套设备维护
九 学制冷专业的在大学期间哪些课程比较重要啊
7月27日 11:58 学科:法学
门类:法学类
专业名称:法学
业务培养目标:本专业培养系统掌握法学知识,熟悉我国法律和党的相关政策,能在国家机关、企事业单位和社会团体、特别是能在立法机关、行政机关、检察机关、审判机关、仲裁机构和法律服务机构从事法律工作的高级专门人才。
业务培养要求:本专业学生主要学习法学的基本理论和基本知识,受到法学思维和法律实务的基本训练,具有运用法学理论和方法分析问题和运用法律管理事务与解决问题的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握法学各学科的基本理论与基本知识;
2.掌握法学的基本分析方法和技术;
3.了解法学的理论前沿和法制建设的趋势;
4.熟悉我国法律和党的相关政策;
5.具有运用法学知识去认识问题和处理问题的能力;
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作的能力。
主干学科:法学
主要课程:法理学、中国法制史、宪法、行政法与行政诉讼法、民法、商法、知识产权法、经济法、刑法、民事诉讼法、刑事诉讼法、国际法、国际私法、国际经济法。
主要实践性教学环节:包括见习、法律咨询、社会调查、专题辩论、模拟审判、疑案辩论、实习等,一般不少于20周。
修业年限:四年
授予学位:法学学士
制冷装置的制冷装置的设计原则
冷库中一套良好的制冷系统,除了压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置达到合理匹配之外,还需要管路设计要合理。
管路的设计到底有多重要呢?做过制冷系统的工程师,较为头痛的应该就是系统回油问题了。系统正常运行时,少量的油将持续的随排气离开压缩机,系统管路设计良好时,这些油将返回压缩机,压缩机就能得到充分的润滑。
如果系统中的油量太多,对冷凝器和蒸发器的效率产生负面影响;返回压缩机的油少于离开压缩机的油,最终使压缩机损坏;为压缩机加油,只能保持短时间的油面。只有正确的管路设计,才能保持系统有良好的油平衡,进而达到系统的安全运行。
吸气管路设计
水平吸气管路沿制冷气流懂的方向,要有大于0.5%的倾斜度。水平吸气管路的截面,必须保证气体流速不小于3.6m/s。
在垂直的吸气管路中,必须保证气体流速不小于7.6-12m/s.
大于12m/S的气体流速,不能明显改善回油,会产生高噪声并导致较高的吸气管路压力降低。
在每一垂直吸气管路的底部,必须设立一个U型回油弯。U型回油弯的长度要尽可能的短,避免聚集过多的油。
蒸发器吸气管路设计
当系统不用抽空循环时,在每个蒸发器的出口,应设U形截留弯。以防止停机时液体制冷剂在重力作用下,流入压缩机。
当吸气上上管和蒸发器相连时,中间应留有一段水平管和截留弯,用于安装感温包;防止膨胀阀产生误动作。
排气管路设计
当冷凝器安装的位置高于压缩机时,在冷凝器的进气管处,需要一个U形弯,防止在停机时油返回到压缩机的排气侧,也有助于防止液体制冷剂从冷凝器回到压缩机。
液体管路设计
液体管路通常对制冷剂的流速没有特别的限制,当使用电磁阀时,制冷剂流速应低于1.5m/s。
保证进入膨胀阀的制冷剂是过冷液体。当液态制冷剂压力降至其饱和压力时,有一部分制冷剂将散发成气体。
制冷与空调技术专业主要学什么-专业课程有哪些
1.使用要求和使用条件
2.保证在一定工况范围内的稳定性
3.性能指标和经济指标优化 1.确定装置的类型和结构
2.确定设计工况、确定负荷
3.制冷系统各部件性能确定、形式与大 小的确定
4.非设计工况下的校核 得热量:进入建筑(冷间内)的热量
冷负荷:维持环境(室内、冷间内空气温度达到所要求的值而需要的冷量)需取走的热量
冷负荷一般不是恒定不变的。空调/冷库设计负荷一般指的是冷负荷的最大值。 1.围护结构传热:包括玻璃
2.货物热(冷却、冻结、冷加工)
3.换气热(空气更换)
4.操作热(人员操作、各种设备工作发热、操作开门进气)
空调冷却水系统实际设计应注意的要点有哪些
制冷与空调技术专业主要学机械制图、机械设计基础、流体力学、热工学基础、电工电子技术、物联网技术、可编程控制技术、制冷原理与设备、制冷工艺设计、空气调节技术等课程,以下是相关介绍,供大家参考。
1、专业课程
专业基础课程:机械制图、机械设计基础、流体力学、热工学基础、电工电子技术、物联网技术、可编程控制技术。
专业核心课程:制冷原理与设备、制冷工艺设计、空气调节技术、制冷空调装置设计、制冷空调装置维修与维护、制冷空调装置系统自动控制、安装工程预算与施工组织管理。
2、培养目标
本专业培养德智体美劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和制冷与空调工程的设计与施工规范、零部件加工方法、整机装配工艺流程、产品安全和性能相关标准与检测、制冷空调系统程序调试方法和规范及相关法律法规等知识,具备空调工程和冷链冷库工程施工图识读、制冷空调产品制冷系统设计、制冷空调系统试运行与调试、运行故障分析与处理等能力,具有工匠精神和信息素养,能够从事制冷空调产品设计与制造、制冷产品或工程营销、工程方案设计与施工管理、制冷设备运行管理和维修保养等 工作 的高素质技术技能人才。
3、 就业方向
面向机械工程技术人员、制冷空调系统安装维修工、中央空调系统运行操作员等职业,制冷空调产品制冷系统设计员、产品制造工艺员、质检员、产品维修员、工程设计员、预算员、安装调试运行维修技术员、制冷空调产品和工程营销人员、技术支持人员等岗位(群)。
制冷系统节能有哪些技巧
空调水系统设计和可能出现的问题分析冷冻(却)水系统设计,包括设备层布置原则,系统冷冻(却)水流量估算,冷冻(却)水系统的补水量,制冷机冷却水量估算表。同时对常见问题进行了分析,如空调冷冻水泵进出口压力不正常,冷水机组、水泵被推倒,风冷冷水机组无法启动,冷却塔漂水过大等问题 一、空调机房大小和净深 1.1空调面积占建筑面积比例建筑类型比例(%)建筑类型比例(%)旅游旅馆、饭店70~80医院15~35办公楼、展览中心65~80百货商店50~65剧院、**院、俱乐部75~85 1.2空调机房建筑面积概算指标空调建筑面积(m2)各层机组单风道(定风量或变风量(m2)风机盘管加新风(各层机组)(m2)双风道(m2)平均估算值(m2)100075(7.5)—70(7.0)70(7.0)3000190(6.3)120(4.0)200(6.7)200(6.6)5000310(6.2)200(4.0)300(6.0)290(5.8)10000550(5.5)350(3.5)500(5.0)450(4.5)15000750(5.0)550(3.7)600(4.0)600(4.0)20000960(4.8)730(3.7)700(3.5)770(3.8)250001200(4.8)850(3.4)900(3.2)920(3.7)300001400(4.7)1000(3.0)1000(3.0)1090(3.6) 1.3设备层 布置原则: 20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层 30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层 30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层 设备层内管道布置原则: 离地 h≤2.0 m 布置空调设备,水泵等 h=2.5~3.0 m 布置冷、热水管道 h=3.6~4.6 m 布置空调、通风管道 h 〉4.6 m 布置电线电缆 设备层层高概略建筑面积(m2)设备层层高(m)建筑面积(m2)设备层层高(m)10004.0150005.530004.5200006.050004.5250006.0100005.0300006.5 二、冷负荷计算 2.1建筑物冷负荷概算指标建筑物冷负荷W/m2逗留者m2/人照明W/m2送风量l/sm2显冷负荷总冷负荷办公室中部区659510605周边11016010606个人办公室16024015608会议室1852703609学校教室图书馆自助餐厅1301902.540913019063091502601.53010公寓高层,南向高层,北向1101601020108013010209戏院、大会堂实验室图书馆、博物馆110150952602301501101020504012108医院手术室公共场所11050380150610203088卫生所、诊所理发室、美容院13011020020010440501010百货商店地下中间层上层1501301102502252001.52340604012108药店零售店精品店酒吧餐厅11011011013011021016016026032032.552230403015171010101012饭店房间公共场所801101301601010151578工厂装配室轻工业1501602602603.5154530910 注: 商场人员密度根据地区和设计人员的经验不同,取值差异较大,如果全按设计手册中的指标选取往往导致实践中选取机组容量过小,无法达到要求: 以下是从实践中得出的数据仅供参考: 设计商店空调时,营业厅的人数取值:大型百货楼,一层按1.5~2人/ m2,其它层按1人/ m2;一般商店按0.9~1.0人/ m2。商店的照明负荷按40~60W/ m2。 三、冷冻水系统设计 3.1系统冷冻水和冷却水流量估算/RT(冷吨 1RT=3516.91W)水量冷冻水(或盐水)冷却水冷冻水盐水制冰冷却塔自来水海水L/s0.14~0.200.25~0.400.64~1.250.20~0.250.130.20 3.2冷冻水系统的补水量(膨胀水箱) 水箱容积计算: Vp=a△tVs m3 Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3 a —水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/℃ △t—最大的水温变化值 ℃ Vs—系统内的水容量 m3,即系统中管道和设备内总容水量水系统中总容水量(L/m2建筑面积) 系统型式全空气系统空气-水空调系统供冷时0.40~0.550.70~1.30供暖时1.25~2.001.20~1.90 供暖系统: 当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc 当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc 当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc 式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L; Vc——系统内的水容量,L。 3.3空调冷冻水泵进出口压力不正常的原因分析 在密闭式空调冷冻水系统中,循环泵的作用主要是用来克服冷冻水在管网中的流动阻力,其进出口两端的压力差基本上等于水泵所提供的扬程。 1、在遇有压力不正常时,应首考虑到系统内是否已充满水。这时可检查膨胀水箱内是否有水。膨胀水箱设在系统的最高处,具有容纳系统冷冻水膨胀量和向系统补水的作用。如果补水阀被误关闭,水则不能补入系统,这样空气就会进行管网,造成水循环不畅,导致压力不正常。 2、如果系统中阀门操作不当,将会造成管网阻力不平衡,流量分配不均,从而影响水泵进出口压力不正常。 3、在许多空调工程中,除在循环泵入口设有大口径过滤器外,风机盘管及空调机处设有大口径过滤器,过滤器多达几百只甚至上千只。在无缝管预安装再镀锌两次安装的工程中,由于管网受污染的机会小些,过滤器堵塞的情况要好些,但在一次焊接的工程中则要严重些。因此施工时要特别注意。 4、系统运行时,水中不可避免混有空气,这里要及时检查所有的自动排气阀工作是否正常,并拧开风机盘管排气螺丝手动排气。特别要注意立管顶端最易积聚空气,阻碍冷冻水正常流动。 5、在多台冷冻水循环泵并联的系统中,通常会有一台备用泵。在调试运用时要注意备用泵的进出口阀门是否已关闭。止回阀阀瓣能否复位止回。如果止回阀失灵,其它泵运行时冷冻水就有可能经过备用泵短路,浪费能量,影响压力。 3.4冷水机组、水泵被推倒之问题 问题的提出:1998年3月,厦门大西洋海景城4台2800KW冷水机组以及配套冷冻水泵和冷却水泵在试压过程中发生水平推移达50毫米以上,重达15T的冷水机组甚至从减振台座上被推倒。所有橡胶挠性接头均被拉直至椭圆形。 问题的分析:原业主和施工人员担心试压时未经清洗的污水会进入冷水机组和水泵。由于在挠性接头后加上钢插板,当作水压试验时,作用于钢插板的水压力由于挠性接头的伸缩性而成为一个自由端,沿箭头方向运动而最终推倒冷水机组。 问题的解决:拆去损坏的挠性接头,冷水机组,水泵复位,试压时连同冷水机组水泵一道并入系统同时试验,若要加钢插板也只能加压阀门后,挠性接头前。 3.5风冷冷水机组无法启动之问题 问题的提出:1998年4月,厦门共和电子城空调系统。系统作试运行时发现冷冻水泵出口压力仅0.01MPa,设于冷水机组回水管入口处压力表为0MPa,在此情况下冷水机组水流开关无法闭合,机组亦无法启动。 问题的分析:以上现象和仅有0.01MPa出水压力说明水泵和整个7层部分管内充满着空气,水泵空转着只是偶然吸了点水上来。分布在7层系统最高处的数个自动放气阀也不起作用。 分析其原因,主要是膨胀水箱高度距水泵入口处仅2米,如此低的水压力无法将系统高处管内空气顺利排出。 问题的解决:为了顺利将系统内空气排出,将系统内水放干净后重新充水,充水时将所有高处自动放气阀取下并打开自动放气阀前的阀门。要求充分缓慢,让水缓慢地由下区漫及上区,漫及上区后下区末端设备充分放气。 当充水完毕后装上各高点自动放气阀,仅留水泵出口管放气阀管口(下称喷口)处放气阀不装。开启水泵,喷口处水流呈音乐喷泉状态,时高时低的喷流将系统内空气缓慢地带出来,随着喷流的越来越高以及越来越稳定,说明系统内空气越排得干净,当喷口水流高达6米左右,不再跌落时,喷流即可结束。关闭喷口处阀门,水泵出口表压为0.25MPa,此时顺利地开启冷水机组。 3.6冷水机组因水流开关不能起动之问题 问题的提出:19年9月,厦门宾馆8#楼2台1350KW离心式冷水机组作启动调试。调试过程发现冷冻水系统水流开关闭合,冷却水系统水流开关无法闭合而不能启动冷水机组。 问题的分析:观察水流开关安装位置是符合装在5倍管道长度直管段上,基本符合要求,观察冷凝器冷却水进出水压差为0.18MPa,说明冷却水流量很大。观察蒸发器冷冻水进出水压差为0.05MPa,说明冷冻水流量偏小。 仔细分析,可能是流量大小对水流开关影响。水流对水流开关冲击较小,水流开关簧后片角度合适带动摇臂触点闭合。当流量较大时,水流对水流开关冲击很大导致沿水流方面后弯得很利害,再由于插入管口偏大,后弯的顶住管口处,过度的后弯反而使水流开关摇臂变直,开关触点无法闭合。 四、冷却水系统设计 4.1制冷机冷却水量估算表活塞式制冷机(t/kw)0.215离心式制冷机(t/kw)0.258吸收式制冷机(t/kw)0.3螺杆式制冷机(t/kw)0.193~0.322 4.2冷却水系统的补水量(补水管) 冷却水系统的补水量包括: 1 蒸发损失;2 漂水损失 3 排污损失 4 泄水损失 当选用逆流式冷却塔或横流失冷却塔时,空调冷却水的补水量应为: 电动制冷1.2—1.6% 溴化锂吸收式制冷 1.4—1.8% 还应综合考虑各种因素的影响,因蒸发损失是按最大冷负荷计算的,实际上出现最大冷负荷的时间是很短的,空调系统绝大多数时间是部分负荷下运行的,如果把上述补水量适当减少一点,绝大多数时间都能在控制的浓度倍数下运行,很短时间内水质超出要求的范围,不会对系统产生危害. 综上所述,建议冷却水系统的补水量取为循环水量的1—1.6%,电制冷、水质好时,取小值,溴化锂吸收式制冷、水质差时,取大值。 4.3冷却水系统存在的问题 (1)吸入管道上阻力过大,而且返上返下管内窝气,冷却水量减少,使系统不能正常运行。 (2)并联两台或更多的冷却塔吸入管道的阻力不平衡。当单台使用时经常有空气吸入,造成水击、振动等。且有的溢流,有的补水。 (3)各塔的水盘水位应安装在同一标高上,各盘之间作平衡管连通。接管时注意各塔至总干管上的水力平衡。做自动控制时供回水支管上均加电动阀。 4.4冷却塔漂水过大之问题 问题的提出:19年8月,厦门合作银行一台150T/h圆形逆流低噪冷却塔,系统运行半个月,发现冷却塔漂水严重,观察运行中的冷却塔,可看到一股白雾冲天而起,并有小水珠飘脸的感觉。 问题的分析:观察冷水机组冷凝器进出水管处压力表,发现进出水压差高达0.2Mpa,说明进出冷凝器水量远远超出额定之流量。观测冷却水泵运行电流,也可说明流量超过额定流量。观察塔顶布水器运转情况,布水器转动飞快,布水器喷口喷射角度过于朝下,水高速喷出喷口后雾化和水冲击填料层溅激起小水珠是漂水过大的直接原因。 问题的解决:由于系统全套安装完毕,已无法更改冷却水泵流量和扬程,只有通过阀门调节。一边观察进出水压力表,一边调整阀门开启度将进出水反差锁定在0.08MP。调整冷却塔布水器喷射角度旋转向水平方面15度。 五、冷凝水系统设计 5.1冷凝水管的设计 通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;Q≤7kWDN=20mmQ=7.1~17.6kWDN=25mmQ=101~176kWDN=40mmQ=177~598kWDN=50mmQ=599~1055kWDN=80mmQ=1056~1512kWDN=100mmQ=1513~12462kWDN=125mmQ>12462kWDN=150mm 注:(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。 (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。 (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。 风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项: 沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。 为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。 注: (1)用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。 (2)用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。 冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。 设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。 冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。 一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。 5.2空调水系统设计中应注意的问题 (1)放气排污。在水系统的顶点要设排气阀或排气管,防止形成气塞;在主立管的最下端(根部)要有排除污物的支管并带阀门;在所有的低点应设泄水管。 (2)热胀、冷缩。对于和度超过40m的直管段,必须装伸缩器。在重要设备与重要的控制阀前应装水过滤器。 (3)对于并联工作的冷却塔,一定要安装平衡管。 (4)注意管网的布局,尽量使系统先天平衡。实在从计算上、设计上都平衡不了的,适当用平衡阀。 (5)要注意计算管道推力。选好固定点,做好固定支架。特别是大管道水温高时更得注意。 (6)所有的控制阀门均应装在风机盘管冷冻水的回水管上。 (7)注意坡度、坡向、保温防冻。
空调制冷专业就业前景
制冷系统节能主要从设计和管理两方面考虑:
设计节能:1、合理确定设计参数;2、推广分散式制冷系统;3、合理配置冷量,压缩机制冷量与冷库实耗冷量的合理匹配。4、在低温冷藏库中设计封闭低温月台,这样既可以提高冻结食品质量又可以达到节能效果。5、推荐冷库设计用热气融霜;6、在自动控制方面,冷库最重要的是用电子计算机对冷库制冷装置自动控制。
管理节能:1、合理开机,降低压缩机电耗。2、定期清除冷凝器管壁上的水垢,避免冷凝温度升高。3、执行大、中、小维修制度。4、加强冷库门的维护与管理。5、注意保持隔热材料的保温效果。6、把压缩机的制冷负荷直接与库房的需要进行平衡匹配后确定冷库开机时间是最合理的。7、尽量做到避峰制冷。
节能的问题,说到底是人的问题,只要我们在设计中考虑严谨,同时再加强科学管理,认真把住“冰、霜、水、门、灯”这五关,做到及时调整阀门、及时冲霜、及时放油、及时除垢、及时放空气,这样才能把冷库节能问题处理好。
空调制冷专业就业前景如下:
空调制冷专业就业前景
制冷与空调技术专业的毕业生可以在制冷与空调设备制造行业,从事产品设计、技术管理与质量管理;在制冷与空调设备经营行业,从事产品的销售、售后服务和经营管理;在制冷与空调设备使用单位,从事制冷与空调系统的运行管理和操作维修。
还可以去超市、医院、机场、车站及智能化楼宇空调装置的安装、调试、维护及运行管理工作;制冷与空调设备制造单位的生产与管理等工作。
制冷专业学生主要学习工程制图、热工基础、流体力学泵与风机、制冷原理与设备、空气调节原理与设备、制冷工艺设计、制冷与空调自动化、制冷与空调工程、计算机设计(CAD)等课程。
制冷与空调技术专业毕业生以商用空调系统设计施工和运行维护为主要专业面向,兼顾制冷设备维修和冰箱空调制造专业面向,培养制冷与空调行业生产第一线需要的高等技术应用性专门人才。
就业岗位方向及专业能力要求
就业方向与就业岗位
面向机械工程技术人员、制冷空调系统安装维修工、中央空调系统运行操作员等职业,制冷空调产品制冷系统设计员、产品制造工艺员、质检员、产品维修员、工程设计员、预算员、安装调试运行维修技术员、制冷空调产品和工程营销人员、技术支持人员等岗位(群)。
主要专业能力要求
1、具有识读空调工程和冷链冷库工程施工图,编制制冷空调工程造价与预决算的能力;
2、具有设计电冰箱、空调器、热泵热水器等制冷空调产品制冷系统,根据整机性能测试效果改进产品设计的能力;
3、具有对制冷空调系统进行试运行与调试的能力;
4、具有编制制冷空调产品典型零部件生产工艺卡及整机总装工艺文件,分析与整改部件及整机生产现场一般工艺问题的能力;
5、具有维修制冷系统和电气控制系统常见故障,运行、维护、管理大型制冷空调系统,分析、判断、处理运行故障的能力;
6、具有适应产业数字化发展需求、制冷与空调领域数字化发展需求的能力;
7、熟悉专业相关的法律法规,具有文明生产、环境保护、安全消防等意识,具有与本专业职业发展相适应的劳动素养、劳动技能,以及较强的整合知识和综合运用知识的能力。