空調および冷凍機器記号:112の略語、単位、図面コード

目次

コイル図面のHVACおよび冷凍記号を確認するエンジニア

簡単な回答: HVAC記号は、平面図、概略図、機器表、サブミット(承認図)上で、機器、空気経路、配管、制御ポイント、および運転条件を識別します。一般的な例としては、AHU(エアハン・空調機)、SA(給気)、CHWS(冷水供給)、TXV(感熱式膨張弁)、SST(飽和吸入温度)、VFD(可変周波数ドライブ)などがあります。同じコードでも別の図面では異なる意味を持つことがあるため、必ず最初にプロジェクトの凡例を確認してください。.

図面は正確に見えても、依然として読み間違えやすいものです。. HP 機器表ではヒートポンプを意味し、モータの横では馬力を意味する場合があります。. DP 空気線図では露点を意味し、制御線図では差圧を意味する場合があります。. DO 制御リストではデジタル出力を意味する一方、建築特記では異なる用途で使用されることがあります。.

以下では、112の用語が最も遭遇しやすい場所ごとに分類されています。その目的は実用的であり、エンジニア、機器設計者、調達チーム、および技術者が、推測に頼ることなく図面を確認したりコイルの問い合わせを準備したりできるように支援することです。.

1つの境界線が重要です。このリストは、テキストコード、単位、および短いラベルを網羅しています。図形は別のレイヤーです。機械設計事務所、メーカー、およびソフトウェアライブラリによって同じコンポーネントの描き方が異なる場合があるため、発行されたドキュメント上の凡例が引き続き管理上の基準となります。.

推測せずにHVAC記号を読み解く方法

略語に意味を割り当てる前に、この5ステップの確認を行ってください。

  1. 凡例を見つける。. シンボルキー、略号表、一般特記、または標準詳細図を探す。.
  2. 文書の種類を特定する。. 平面図、P&ID(配管計装図)、配線図、制御手順(シーケンス)、機器表、およびコイル図面では、それぞれ異なる用語が使用されます。.
  3. 接続されているシステムを追跡する。. ダクト、冷温水配管、冷媒配管、または制御線の横にあるコードは、その接続先から意味を持ちます。.
  4. 単位を確認する。. 温度、圧力、風量、水量、および容量の数値から、近くにあるコードが何を表しているかが明らかになることがあります。.
  5. リビジョン(改訂)を確認する。. 発行されたリビジョンとそれに一致する機器表を使用してください。古い配管図面が含まれたまま改訂されたコイル仕様書は、技術的に一貫性があるように見えても不正確なパッケージを作成する原因となります。.

ASHRAE 用語集 HVACおよび冷凍に関する幅広い用語の参照を提供します。. ISO 14617-1 図面で使用される図記号の一般規則を網羅しています。どちらも、実際のプロジェクト図面の凡例や注記に従う必要性をなくすものではありません。.

一目でわかる112のHVACおよび冷凍の記号

機器およびパッケージユニットの略語

これらのラベルは通常、平面図、屋上平面図、機器表、制御図、および提出書類に記載されます。タグの後に、次のような番号が続く場合があります。 AHU-2 or RTU-5, (特定の1台を識別するため).

図面とスケジュールレビューのために配置された産業用HVAC機器ファミリー

No.記号意味表示される場所と確認すべき事項
1AHUエアハンドリングユニットフィルター、コイル、ダンパー、ファンを通して空気を調質し、送り出します。風量やコイル負荷を使用する前に、タグとスケジュールを照合してください。.
2RTU屋上型ユニット屋根または架台に設置されるパッケージ型ユニット。冷却方式、熱源、外気要件、電気データ、架台の配置を確認してください。.
3FCUファンコイルユニット部屋またはゾーンにサービスを提供するファン・コイル・ユニット。コイルが冷水、温水、グリコール、または冷媒のどれを使用しているかを確認してください。.
4MAUメイキャップエアーユニット排気またはプロセスエアを補充するための給気を供給します。その負荷は、還気条件ではなく、屋外の設計条件によって駆動される場合があります。.
5DOAS外気処理空調システム屋外換気をゾーンの顕熱負荷とは別に処理します。供給状態、回収装置、および下流の端末戦略を確認します。.
6FAHU外気処理換気ユニット外気に特化したエアハンドリングユニットを指す地域またはプロジェクト固有の用語です。凡例におけるMAUまたはDOASと同等であるかどうかを確認してください。.
7ERVエネルギー回収換気装置排気と外気の間で顕熱および通常は潜熱を移動させます。回収方式、漏洩限界、および着霜対策を確認してください。.
8HRV熱回収換気装置通常、気流間で顕熱を伝達します。ERVとの正確な違いはスケジュールから確認する必要があります。.
9CU凝縮ユニット通常、コンプレッサーとコンデンサーが含まれます。. CU 曖昧になる可能性があるため、プロジェクトで凝縮ユニット、制御ユニット、またはその他の項目のいずれに使用されているかを確認してください。.
10ACU空気調和ユニット適用範囲が非常に広い一般的な機器ラベル。スケジュールを確認して、セパレート型、パッケージ型、空冷式、水冷式のいずれであるかを判断してください。.
11HPヒートポンプ多くの場合、可逆式の冷暖房設備を指します。モーターの近くでは、, hp 代わりに馬力を意味する場合があるため、大文字小文字の区別と文脈が重要です。.
12WSHP水源熱ポンプ水ループと熱を交換します。ループの入水温度範囲、水量、圧力損失、およびドレンの要件を確認してください。.
13VRF可変冷媒流量冷媒流量を可変制御するマルチゾーン直膨システムです。分岐の配置、等価配管長さ、およびメーカーの規定を確認してください。.
14VRV可変冷媒流量VRFシステムの名称としてよく使用される、メーカー関連の名称です。固有の仕様書において、両用語を互換性のあるものとして勝手に解釈しないでください。.
15CRACコンピュータールーム用エアコンアクティブな冷凍サイクルを備えた精密冷却装置。気流パターン、冗長性、湿度制御、排熱方式を確認してください。.
16CRAHコンピュータールーム用エアハンドラー通常、冷水に接続される精密空調機器。コイルの負荷能力、水温、ファン制御、および床下または天井からの吹き出しを確認してください。.

空気側およびダクトシステムの略語

空気側コードは、空気の供給元、行き先、およびダクトやユニットを通過する風量を示します。同じファンでも複数の風量値を持つ可能性があるため、計画された設計風量と、測定された風量または最小風量とを区別してください。.

No.記号意味表示される場所と確認すべき事項
17SA給気処理された空気がユニットまたは端末から対象空間へ送られます。記載されている温度がコイル、ユニット、または室内の吹出口のいずれにおけるものか確認してください。.
18RA還気空間から機器へと戻る空気。還気の経路には、天井プレナム、ダクト、トランスファーグリル、リリーフ経路などが含まれます。.
19OA外気屋外からシステムに取り込まれる空気。設計温度、湿度、最小換気量、および吸気位置を確認してください。.
20EA排気建物やプロセスから排出される空気。建物の圧力によって変動する可能性のあるリリーフエア(逃がし気)とは混同しないでください。.
21FA外気通常は屋外の外気換気を意味しますが、図面によっては異なる定義が使用されている場合もあります。凡例で次の項目が同等であるかどうかを確認する必要があります FA および OA は同等です。.
22MA混合空気コイルまたはエアハンドラーに入る外気と還気の混合気。混合空気の状態は、コイルを選定する上で重要な入力値となります。.
23TA移送空気直接供給されることなく、ある空間から別の空間へと移動する空気。開口部やダクトの圧力関係および法規要件を確認してください。.
24CFM立方フィート/分インチ・ポンド法で使用される風量単位。値が実風量、標準風量、設計風量、最小風量、または測定風量のいずれであるかを確認してください。.
25L/sリットル/秒SI組立単位の風量単位。単位記号は通常の複数形略称ではなく慣例に従うため、大文字小文字やスラッシュの位置が重要となります。.
26ACH1時間あたりの換気回数室内の換気量を室内の体積で除した1時間あたりの数値。計算に給気、排気、外気、還気のいずれの空気を使用しているか確認してください。.
27FPMフィート/分ダクト、グリル、フィルター、およびコイルフェイスのチェックに使用される風速。フェイス速度が高いと、圧力損失や水分の同伴(キャリオーバー)に影響を与える可能性があります。.
28ESP外部静圧パッケージユニットまたはファンセクション外の抵抗。記載されている境界にどの付属品およびダクトセクションが含まれているかを確認してください。.
29TSP総静圧ファンまたはシステムに対するより広範な静圧要件。測定基準点はファンの選定と一致している必要があります。.
30VAV可変風量風量を変動させるシステムまたは端末。最小風量、再熱、換気制御、および騒音制限を確認してください。.
31CAV定風量設定された風量を維持することを目的としたシステムまたは端末。空気温度は依然としてリセットまたは段階制御される場合がある。.
32VCD風量調整ダンパー風量を調整するために使用される手動または駆動式のダンパー。羽のタイプ、サイズ、アクチュエータ、点検口、および必要な位置を確認してください。.

冷温水および水側設備の略語

冷温水コードは、配管の矢印や機器接続の付近に記載されることがよくあります。往き(サプライ)および戻り(リターン)のラベルは、プラント側または接続されたユニット側のどちらの視点からも定義できるため、流れの矢印に従ってください。.

No.記号意味表示される場所と確認すべき事項
33CHWS冷水往きチラーまたはプラントから冷却コイルに供給される水。コイルの定格に使用される実際の供給温度を記録します。.
34CHWR冷水戻り熱を吸収してプラントに戻る水。CHWRとCHWSの差が、必要な流量を決定します。.
35HWS温水往きコイルまたは端末機器に供給される加熱水。温度、不凍液(グリコール)濃度、および制御弁の配置を確認してください。.
36HWR温水戻り熱を放出した後に戻ってくる水。戻り温度が低いと、プラントの性能やコイルのサイジングに影響を与える可能性があります。.
37CWS冷却水往き水冷式凝縮器に供給される水で、通常は冷却塔から供給されます。冷水供給と混同しないでください。.
38CWR冷却水戻り凝縮器から熱排出機器へ戻る水。図面の往きと戻りの表記規則を確認してください。.
39EWT冷却水入口温度機器入口における水またはグリコールの温度。流入空気の状態、流量、および流体濃度と組み合わせて使用します。.
40LWT出水温度機器出口における流体温度。負荷、流量、および熱交換器の性能の結果です。.
41GPMガロン/分ヤード・ポンド法における体積流量の単位。ガロンが米国ガロンであるかを示し、流体を特定してください。.
42L/minリットル/分体積流量のメートル法単位です。単位を数値に付随させたままにし、非公式な略称として書き換え避けてください。.
43ΔT温度差2つの温度の差。単にデルタ値を記載するのではなく、流入水や流出水などの測定ポイントを明確に定義してください。.
44ΔP圧力差2点間の圧力損失または差圧。値がコイル、バルブ、回路、またはシステム全体のいずれに適用されるかを確認してください。.
45TDH全揚程指定されたシステムにおける高低差、圧力、速度、および摩擦の影響を克服するために必要なポンプ揚程。計算境界を確認してください。.
46PHEプレート式熱交換器一般的なプレート式熱交換器。スケジュールには、ガスケット式、ろう付け式、溶接式、その他の構造を明記する必要がある。.
47BPHXろう付けプレート式熱交換器ろう付けプレートで作られたコンパクトな交換器。流体の適合性、設計圧力、ファウリング(汚れ)のリスク、およびメンテナンス戦略を確認してください。.
48ET膨張タンク密閉式温水・冷水システムにおける流体の体積変化を吸収します。接続点、事前チャージ圧、許容体積、および定格圧力を点検してください。.

冷凍サイクル部品の略称

これらのコードは、冷凍回路図、P&ID(配管計装図)、機器リスト、制御シーケンス、サービス資料で一般的です。同じ部品でも異なる形状で描かれることがありますが、接続された配管を見ることでその機能がわかることがよくあります。.

回路図レビューの準備が整った冷凍回路部品

No.記号意味表示される場所と確認すべき事項
49COMPコンプレッサー冷媒蒸気の圧力と温度を上昇させます。冷媒、能力ポイント、速度制御、油管理、および作動範囲を確認してください。.
50CONDコンデンサー熱を放出し、冷媒を凝縮します。この略語は、コイル、シェル&チューブユニット、または完全な放熱セクションを指す場合があります。.
51EVAP蒸発器冷媒が蒸発する際に熱を吸収します。適用温度、供給方法、スーパーヒート(過熱度)制御、霜、および排水を確認してください。.
52TXVサーモスタット式膨張弁感温検知素子を使用して冷媒を計量します。冷媒、容量、イコライザー、チャージ、および選択された過熱度範囲を確認してください。.
53TEVサーモスタット式膨張弁TXVの別称。異なるデバイスと推測するのではなく、プロジェクトやメーカーの規約に従って一貫して使用してください。.
54EEV電子膨張弁電子制御により冷媒を計量します。ドライバ、ステップ数または信号、制御ロジック、およびフェイルポジションを確認してください。.
55LLSV液管電磁弁液化冷媒の流路を開閉します。電圧、差圧、流れ方向、容量、およびポンプダウンシーケンスを確認してください。.
56RV四方弁ヒートポンプ内の冷媒の流れを切り替えます。. RV リリーフバルブの意味でもあるため、ポートをたどり、スケジュールを確認してください。.
57F/Dフィルタードライヤー冷媒回路から不純物と水分を除去します。配管の位置、流れの方向、サイズ、および交換式か密閉式かを確認してください。.
58SGサイトグラス視覚的な状態インジケータを提供します(多くの場合、水分検知要素付き)。気泡は、負荷、サブクール、およびシステムの状況に関連付けてのみ解釈してください。.
59LRリキッドレシーバー液化冷媒を貯留し、冷媒量の管理を補助します。容量、向き、設計圧力、バルブ、および適用される安全要件を確認してください。.
60ACCサクションアキュムレータ液体の冷媒が圧縮機に到達するのを防ぎます。オイル戻り、圧力降下、容量、および向きを確認してください。.
61O/Sオイルセパレーター吐出ガスから油を分離し、戻すか管理します。戻し方や圧力条件が選定に影響します。.
62O/Rオイルリザーバーマルチコンプレッサーまたは管理されたオイルシステム内で分配するためのオイルを保持します。液面制御、圧力調整、接続部を確認してください。.
63CPRクランクケース圧力調整器高負荷時にコンプレッサの吸入圧力を制限します。設定値、容量、および他の制御との相互作用を確認してください。.
64EPR蒸発器圧力調整弁弁上流側の蒸発器の最低圧力を維持します。蒸発器が異なる温度で作動する場合によく使用されます。.

冷媒配管および作動状態コード

このグループには、コイル選定において非常に重要なラベルが含まれています。基準状態のない圧力または温度の値は、回路構成、チューブ本数、制御選定を変更するのに十分なほど設計点を変動させる可能性があります。.

No.記号意味表示される場所と確認すべき事項
65SLサクションライン蒸発器から圧縮機へ低圧蒸気を送ります。流速、オイル戻り、断熱材、勾配、圧力降下を確認してください。.
66DLディスチャージライン圧縮機からの高圧蒸気を搬送します。温度、オイル輸送、振動、支持、圧力定格を確認してください。.
67LL液管凝縮された液状冷媒を膨張弁へ送ります。圧力降下や受熱が有効過冷却度に影響を与えます。.
68HGLホットガスラインデフロスト、再熱、容量制御、またはその他の機能のために高温の吐出ガスを搬送します。その運転モードと制御を定義してください。.
69SST飽和吸入温度指定された冷媒の吸入側圧力に対応する飽和温度。測定された吸入配管温度に置き換えないでください。.
70SCT飽和凝縮温度凝縮側圧力に対応する飽和温度。混合冷媒の場合は、露点または泡立ち基準のどちらが使用されているかを明記してください。.
71SHスーパーヒート同じ圧力における飽和温度より高い蒸気温度。値が蒸発器出口にあるのか、圧縮機入口にあるのかを特定してください。.
72SCサブクーリング同一圧力における飽和温度を下回る液温。測定箇所と冷媒の基準を指定してください。.
73TD温度差指定された2つの温度間の一般的な差。室温と蒸発温度、空気と流体、またはその他のプロジェクトで定義されたペアを意味する場合があります。.
74psig重量ポンド毎平方インチ(ゲージ圧)局所大気圧を基準として測定された圧力。プロジェクト標準に示されている小文字の単位スタイルを使用してください。.
75psia重量ポンド毎平方インチ(絶対圧)完全真空を基準として測定された圧力。熱力学計算において、ゲージ圧力と互換性はありません。.
76kPaキロパスカルSI単位系の圧力単位。単位記号は複数形にならず、通常ピリオドは付きません。.
77barバール多くの冷凍空調関係の資料で使用されている圧力単位です。区別が必要な場合は、読み値がゲージ圧か絶対圧かを明記してください。.
78DP露点指定された条件下で蒸気が凝縮し始める温度。. DP 差圧を意味する場合もあるため、文脈が不可欠です。.
79BP泡立ち点冷媒混合物において、液から最初の蒸気の泡が形成される状態。. BP プロジェクトによっては他の意味を持つことがあります。.
80P-T圧力-温度関係冷媒の飽和圧力と温度を結びつける表またはチャート。該当する場合は、正しい冷媒と露点または気泡の列を使用してください。.

冷媒の番号付けと安全性分類の文脈については、以下を使用してください。 ASHRAE冷媒指定リソース. 。冷媒ラベルだけでは、設置に対する完全な安全性、充填量、換気、またはコード戦略を定義することはできません。.

心理測定および性能の略語

空気コイルの性能は、乾球温度と水分状態の両方に依存します。室温のみを提供するコイルのRFQには、潜熱容量、凝縮水、または吹出空気状態を予測するのに十分な情報が含まれていない可能性があります。.

No.記号意味表示される場所と確認すべき事項
81DB乾球温度蒸발(蒸発)湿球効果なしで測定された通常の気温。湿度情報と組み合わせて使用します。.
82WB湿球温度蒸発冷却の影響を受ける温度。その値が実測値、計算値、または設計条件のいずれであるかを確認してください。.
83RH相対湿度同じ温度における飽和水蒸気圧に対する実際の水蒸気圧の比率。気温が変化すると変動します。.
84h比エンタルピー心理測定および冷凍の計算で使用される単位質量あたりのエネルギー。小文字を混同しないでください。 h 別の文脈の時間記号と。.
85W絶対湿度乾き空気の質量あたりの水蒸気の質量。一部の資料では w, x, 、またはその他の記号が使用されるため、チャートの凡例を確認してください。.
86SHR顕熱比顕熱能力を総能力で割った値。冷却コイルがどのように温度と湿度の除去を分担するかを示すのに役立ちます。.
87BFバイパス係数コイル表面の状態に達しなかったとみなせる空気の割合のモデル。コイルの形状と気流に関連しています。.
88ADP装置露点空調プロセス線を延長して求められる、有効なコイル表面飽和点です。これは測定された点ではなく、性能モデルです。.
89EAT入り口空気温度機器またはコイル入口における空気温度。必要に応じて乾球温度に加え湿球温度、相対湿度(RH)、または露点温度を指定してください。.
90LAT出入り口空気温度機器またはコイル出口における空気温度。コイルオフ温度、ユニット吐出温度、または給気温度のいずれであるかを明確にしてください。.
91RAT還気温度空調対象ゾーンから戻ってくる空気の温度。外気が混合される場合、コイル入口の条件とは異なる場合があります。.
92SAT給気温度システムによって送風される空気の温度。. SAT 冷凍のノートでは飽和温度としても読み取れる場合があるため、シートの種類を確認してください。.
93COP成績係数一貫した基準に基づき、投入エネルギーで除した有効な加熱または冷却効果。動作条件および含まれる補助装置を明記してください。.
94EERエネルギー効率比指定された定格条件における、冷房能力を消費電力で除した値です。異なる条件で測定された値を比較しないでください。.
95SEER2季節エネルギー効率比2適用される試験手順に基づく対象機器の季節別冷房効率指標。単一の設計点におけるコイル定格ではありません。.
96HSPF2暖房季節性能係数2対象となるヒートポンプ機器の季節別暖房効率指標。気候およびテストの前提条件は、プロジェクトの設計点とは異なります。.

日本のエネルギー省は次のように説明しています SEER2および対象となるセントラルエアコンの購入要件. カスタムコイルの場合、熱負荷、空気および流体の状態、圧力降下の制限、キャビネットの制約を引き続き直接指定する必要があります。.

制御、電気、およびポイントリストの略語

計装図面は、物理的な機器をセンサー、指令、アラーム、および制御シーケンスに接続します。ポイント名が正しくても、デバイスのレンジ、信号の種類、またはフェイル時の動作が抜けている場合があります。.

No.記号意味表示される場所と確認すべき事項
97BASビルオートメーションシステムビル設備の監視制御システム。必要なポイント、ネットワーク、トレンド、警報、責任境界を定義します。.
98BMSビル管理システムBASと同様の意味で使用されることが多いですが、より広範なファシリティ機能を含める場合もあります。完全に同義であると仮定せず、プロジェクトの定義に従ってください。.
99DDCダイレクトデジタルコントロールプログラマブルコントローラーによる機器やシステムのデジタル制御。センサー、出力、制御シーケンス、フェイルバック動作を確認します。.
100PLC(プログラマブルロジックコントローラ)プログラマブルロジックコントローラー機械、スキッド、またはプラントプロセスで使用される産業用コントローラー。入出力(I/O)、通信、プログラムの所有権、および安全分離を確認してください。.
101VFD可変周波数ドライブ周波数と電圧を変化させてACモーターの速度を制御します。モーターの互換性、エンクロージャー、バイパス、高調波、最低速度を確認してください。.
102ECM電子コミュテーションモーター電子整流機構を内蔵したモーターで、ファンやポンプによく使用されます。制御信号、速度範囲、およびプログラムされた動作を確認してください。.
103PID比例・積分・微分制御現在、蓄積、および変化するエラーに応答するフィードバック制御方式。チューニングは制御対象のプロセスに依存します。.
104SP設定値制御ループにおける目標値。. SP 静圧を指す場合もあるため、ポイント名と単位を確認してください。.
105PVプロセス変数制御または監視されている測定値。センサーの位置、範囲、スケーリング、単位を確認してください。.
106AIアナログ入力温度や圧力など、コントローラーに対する連続的に変化する入力。他の文脈では、, AI 異なる意味を持つ場合があります。.
107AOアナログ出力バルブや駆動信号など、コントローラーからの変調指令。信号の種類とフェイル時の動作を指定してください。.
108DIデジタル入力プルーフ、アラーム、接点状態などの離散ステータス入力。オープンとクローズの意味を定義します。.
109DOデジタル出力スタート、ストップ、有効化、リレー動作などの離散的なコマンド出力。インターロックや、出力が保持型かパルス型かを確認してください。.
110HOA手動-停止-自動手動指令を許可するか、指令を無効にするか、または自動シーケンスに制御を戻すセレクター。各モードが有効になる場所を定義します。.
111NC常時閉指定された通常状態における接点またはバルブの状態。通常状態は、非通電、無電力、またはその他の基準として定義される必要があります。.
112NO常時開規定された通常状態における接点または弁の状態。通常状態と故障時の状態が必ずしも同一とは限らないため、故障時の位置は個別に確認してください。.

単位記号は通常の略語ではありません

次のようなコードは AHU および TXV 略語です。次のような記号は kPa, L/s, 、および °C 単位を表します。その区別によって書き方が変わります。.

この NIST SIスタイルガイド では、単位記号は数学的実体であると説明されています。通常は複数形にせず、文末でない限りピリオドは付きません。そのため、 20 kPa が正しく、 20 kPas は誤りです。.

同様のルールは見積依頼(RFQ)の際にも役立ちます。数値と単位を離さず、大文字・小文字の区別を維持し、圧力がゲージ圧か絶対圧かを明記してください。図面や仕様書にインチ・ポンド法とSI単位系の値が混在している場合は、どちらの列が基準となるかを特定し、表示されている値が等しいと安易に思い込まずに換算結果を確認してください。.

改めて確認すべき一般的な記号の競合

コード意味1意味2安全な解決策
HPヒートポンプ馬力コードが機器タグかモーター定格かを確認してください。.
CU凝縮ユニット制御ユニットまたはプロジェクト固有のタグ接続されている冷媒配管を追跡し、機器表と照合します。.
RV四方弁逃し弁ポート数、配管位置、およびコンポーネント表を確認してください。.
DP露点差圧単位を確認し、図面が空気線図または制御関連のどちらであるかを確認してください。.
SAT給気温度飽和温度ポイントリスト、冷媒注記、および関連する単位を確認してください。.
SP設定値静圧完全なポイント名と測定場所を読み取ります。.
NC常時閉冷却なし、またはその他の局所的な略記凡例と制御シーケンスを確認してください。.
OA外気全体寸法または局所的な略記コードがダクト上に配置されているか、製作詳細図上に配置されているかを確認してください。.

コードが依然として不明な場合は、勝手に推測せず、提出書類またはRFQに質問を追加し、図面と詳細を指定して、責任者に意図された意味を確認してもらってください。.

シンボルリストがコイルの見積依頼(RFQ)になるときに含めるべき内容

RFQの前に冷凍コイルの図面を確認するOEMエンジニアリングおよび調達チーム

マークされた図面も有用ですが、製造可能なコイルの問い合わせには、タグ以上の情報が必要です。交換用またはカスタムのHVACコイルについては、該当する場合に以下の項目を含めてください:

  • 機器タグと図面のリビジョン
  • コイルの機能(蒸発器、凝縮器、冷水、温水、蒸気、または熱回収の用途など)
  • 冷媒または流体(グリコール混合液を使用する場合はその濃度を含む)
  • 流入および流出の空気条件
  • 流入および流出の流体条件
  • 風量および許容される空気側圧力損失
  • 流体流量および許容される流体側圧力損失
  • 総能力および顕熱能力の目標値
  • 直接膨張または凝縮器の用途における飽和蒸発および凝縮の条件
  • 関連する場合の過熱度または過冷却度の基準
  • 正面寸法、奥行き、ケーシングの制限、チューブ列、フィンピッチ、および接続位置
  • 材質、コーティング、耐食性、ドレンパン、霜、および除霜の要件
  • 設計および試験圧力の要件
  • 数量、スケジュール、梱包、および必要な検査書類

古いコイルを交換する場合は、鮮明な写真、全体寸法、接続詳細、回路情報、および機器の銘板を追加してください。新規プロジェクトの場合は、図面を確定する前に設計条件とキャビネットの制約を送信してください。.

Domiの エンジニアリング能力 ページでは図面確認のプロセスについて説明しています。 カスタムコイル製作 および 試験所 ページには、関連する製造および検証のルートが示されています。これらのリンクはプロジェクトの仕様書に代わるものではありませんが、技術的な問い合わせを適切なチームに振り分けるのに役立ちます。.

よくあるご質問

HVAC記号に統一されたセットはありますか?

いいえ。多くの記号や略語は広く認識されていますが、図形、タグ形式、短縮コードは事務所、メーカー、ソフトウェアライブラリ、日本、プロジェクトによって異なります。発行された図面の凡例と注記が解釈を管理します。.

HVAC記号と略語の違いは何ですか?

図記号とは、部品や機能を表現する形状や線のルールのことです。略号とは、次のような短縮されたテキストラベルのことです。 AHU or TXV. 。次のような単位記号は kPa 独自の記述ルールを持つ第3のカテゴリです。.

初めて空調図面を読むにはどうすればよいですか?

タイトルブロック、改訂、凡例、機器表から始めます。その後、各システムを一つずつ、供給元から端末まで追跡します。矢印や接続をたどり、タグを機器表と照合し、機械、電気、制御の図面を同時に開いておきます。.

なぜ同じ略語に2つの意味があるのですか?

HVACの図面は複数の分野を狭い空間に集約します。略語は機器、制御、電気、サイクロメトリックの文脈で再利用されることがあります。単位、接続、図面の種類、プロジェクトの凡例が通常その矛盾を解決します。.

冷凍空調におけるSSTとSCTとはどういう意味ですか?

SST は通常、飽和吸入温度を意味し、 SCT は通常、飽和凝縮温度を意味します。どちらも指定された冷媒と圧力の基準に依存します。これらは、測定された吸入配管温度や液管温度とは異なります。.

交換用コイルの図面と一緒にどのような情報を送信すべきですか?

機器およびコイルの銘板、図面のリビジョン、寸法、チューブとフィンの詳細、接続位置、回路情報、材質、写真、運転条件、許容圧力損失、数量を送信してください。図面に定義されていない略語にはすべて目印を付けてください。.

サプライヤーは風量と寸法だけでコイルのサイズを決定できますか?

通常、確実にはできません。風量と外形寸法は必要条件の一部にすぎません。サプライヤーにはさらに、給気および排気の条件、流体または冷媒の条件、能力目標、圧力損失の制限、材質、および運転上の制約も必要です。.

冷媒の安全コードはどこで確認すればよいですか?

適用される規格、最新のASHRAE冷媒呼称および安全性分類のリソース、メーカーのドキュメント、および管轄官庁を使用してください。 米国EPA SNAPリスト も、日本国内における使用許可の文脈に関連しています。.

凡例を製作可能なコイルの見積依頼(RFQ)に変換する

記号リストはドキュメントを解読するのに役立ちます。次の有益なステップは、それらのコードを、指定された条件、寸法、材料、および受入要件に変換することです。慎重な図面確認により、短いラベルが高価な思い込みになってしまうのを防ぎます。.

確認用にコイル図面を送信する: 不明なタグにマークを付け、現在のリビジョンと運転条件を添付して、 お問い合わせページ を使用して技術レビューと見積もりルートを依頼してください。.

関連するHVACおよび冷凍の参考資料

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