
빠른 답변: HVAC 기호는 도면, 개략도, 장비 일람표 및 승인 도면에서 장비, 공기 유로, 배관, 제어점 및 운전 조건을 식별합니다. 일반적인 예로는 공조기를 뜻하는 AHU, 급기를 뜻하는 SA, 냉방용수 공급을 뜻하는 CHWS, 감온 팽창 밸브를 뜻하는 TXV, 포화 흡입 온도를 뜻하는 SST, 그리고 가변 주파수 드라이브를 뜻하는 VFD가 있습니다. 동일한 코드가 다른 도면에서는 다른 의미를 가질 수 있으므로 항상 프로젝트 범례를 먼저 읽으십시오.
도면은 정밀해 보이면서도 여전히 오독하기 쉽습니다. HP 장비 일람표에서는 히트펌프를 의미할 수 있고 모터 옆에서는 마력을 의미할 수 있습니다. DP 공기선도 시트에서는 노점 온도를 의미하거나 제어 다이어그램에서는 차압을 의미할 수 있습니다. DO 제어 목록에서는 디지털 출력을 의미할 수 있으며, 건축 주석에서는 이를 다르게 사용할 수 있습니다.
아래의 112개 용어는 가장 접할 가능성이 높은 장소별로 분류되어 있습니다. 목적은 실용적이며, 엔지니어, 장비 설계자, 조달 팀, 기술자가 추측 없이 도면을 검토하거나 코일 문의를 준비할 수 있도록 돕는 것입니다.
한 가지 경계 사항이 중요합니다. 이 목록은 텍스트 코드, 단위, 짧은 레이블을 다룹니다. 그래픽 형태는 별도의 레이어입니다. 기계 설계 사무소, 제조사, 소프트웨어 라이브러리는 동일한 구성 요소를 다르게 그릴 수 있으므로, 발행된 문서의 범례가 통제 기준 문서로 유지됩니다.
추측하지 않고 HVAC 기호를 읽는 방법
약어에 의미를 부여하기 전에 이 5단계 점검을 사용하십시오:
- 범례 찾기. 기호 키, 약어 일람표, 일반 주석 또는 표준 상세도 시트를 찾습니다.
- 문서 유형 식별. 평면도, 배관 및 계장도(P&ID), 배선도, 제어 순서도, 장비 일람표, 코일 도면은 서로 다른 어휘를 사용합니다.
- 연결된 시스템 추적. 덕트, 냉온수 배관, 냉매 튜브 또는 제어 전선 옆의 코인은 연결부로부터 의미를 얻습니다.
- 단위 확인. 온도, 압력, 풍량, 유량, 용량 값은 근처의 코드가 무엇을 나타내는지 밝혀줄 수 있습니다.
- 개정판 확인. 발행된 개정판과 그에 일치하는 일람표를 사용하십시오. 배관도가 오래된 상태에서 코일 부하가 개정되면 기술적으로 일관되어 보이지만 잘못된 패키지가 만들어질 수 있습니다.
ASHRAE 용어 HVAC 및 냉동 분야의 광범위한 어휘 참고 자료를 제공합니다. ISO 14617-1 도면에 사용되는 그래픽 기호에 대한 일반적인 규칙을 다룹니다. 실제 프로젝트 도면의 범례와 주석을 따라야 할 필요성을 없애주지는 않습니다.
한눈에 보는 112개의 HVAC 및 냉동 기호
장비 및 패키지 유닛 약어
이 라벨들은 일반적으로 평면도, 지붕 평면도, 장비표, 제어 계통도 및 제출 서류에 나타납니다. 태그 뒤에는 다음과 같은 번호가 올 수 있습니다. AHU-2 or RTU-5, 특정 유닛을 식별하기 위함입니다.

| 번호. | 기호 | 의미 | 나타나는 위치 및 확인 사항 |
|---|---|---|---|
| 1 | AHU | 공기조화기 | 필터, 코일, 댐퍼, 팬을 통해 공기를 조화하고 순환시킵니다. 공기 흐름이나 코일 부하를 사용하기 전에 태그를 일정표와 일치시키십시오. |
| 2 | RTU | 옥상형 유닛 | 지붕이나 연석에 설치되는 패키지 유닛. 냉방 방식, 난방원, 외기 요구사항, 전기 데이터 및 연석 배치를 확인하세요. |
| 3 | FCU | 팬 코일 유닛 | 방이나 구역을 서비스하는 팬 및 코일 어셈블리입니다. 코일이 냉온수, 온수, 글리콜 또는 냉매를 사용하는지 확인하십시오. |
| 4 | MAU | 외기 전조 2차 유닛 | 배기 또는 공정 공기를 대체하기 위한 공기를 공급합니다. 그 부하는 환기 조건보다 실외 설계 조건에 의해 좌우될 수 있습니다. |
| 5 | DOAS | 외기 전담 공조 시스템 | 옥외 환기 공기를 구역 현열 부하와 별도로 처리합니다. 급기 조건, 회수 장치 및 하류 단말 전략을 확인하십시오. |
| 6 | FAHU | 외기 공조 유닛 | 외기에 중점을 둔 공기 조화기에 대한 지역 또는 프로젝트별 용어입니다. 범례에서 MAU 또는 DOAS와 동일한지 확인하십시오. |
| 7 | ERV | 전열 교환기 | 배기와 외기 기류 간에 현열 및 대개 잠열 에너지를 전달합니다. 회수 유형, 누기 한계 및 결빙 방지 전략을 확인하십시오. |
| 8 | HRV | 현열 교환기 | 공기 흐름 간에 현열을 일반적으로 전달합니다. ERV와의 정확한 차이점은 장비 일람표(schedule)에서 확인해야 합니다. |
| 9 | CU | 응축 유닛 | 대개 압축기와 응축기를 포함합니다. CU 모호할 수 있으므로 프로젝트에서 응축 유닛, 제어 유닛 또는 다른 항목을 의미하는지 확인하십시오. |
| 10 | ACU | 에어컨디셔닝 유닛 | 범위가 매우 다양하게 적용되는 일반적인 장비 명칭입니다. 분리형, 패키지형, 공랭식 또는 수냉식 중 어떤 방식인지 확인하려면 장비 일람표를 참조하십시오. |
| 11 | HP | 히트 펌프 | 종종 냉난방 겸용 장비를 나타냅니다. 모터 근처에서는, hp 대신 마력을 의미할 수 있으므로 대소문자와 문맥이 중요합니다. |
| 12 | WSHP | 수열원 히트펌프 | 수순환 루프와 열을 교환합니다. 루프 유입수 온도 범위, 수량, 압력 손실 및 응축수 요구 사항을 확인하십시오. |
| 13 | VRF | 가변 냉매 유량 | 냉매 유량이 조절되는 멀티존 직접 팽창 시스템입니다. 분기 배관 구성, 등가 배관 길이 및 제조사 규정을 확인하십시오. |
| 14 | VRV | 가변 냉매 용량 | VRF 시스템에 자주 사용되는 제조사 관련 명칭입니다. 고유 사양서에서 이 용어들이 상호 호환된다고 가정하지 마십시오. |
| 15 | CRAC | 전산실 공조기 | 활성 냉동 회로가 있는 정밀 냉방 장비입니다. 공기 토출 패턴, 이중화, 습도 제어 및 방열 방식을 확인하십시오. |
| 16 | CRAH | 전산실 공기 조화기 | 냉수와 주로 연결되는 정밀 공기 조화 장비입니다. 코일 부하, 수온, 팬 제어 및 바닥 하부 또는 상부 토출 방식을 확인하십시오. |
공기측 및 덕트 시스템 약어
공기측 코드는 공기의 유입처와 유출처, 그리고 덕트나 유닛을 통과하는 공기의 양을 나타냅니다. 동일한 팬이라도 여러 풍량 값을 가질 수 있으므로, 계획된 설계 풍량과 측정된 풍량 또는 최소 풍량을 구분해야 합니다.
| 번호. | 기호 | 의미 | 나타나는 위치 및 확인 사항 |
|---|---|---|---|
| 17 | SA | 급기 | 장비나 터미널을 나와 서비스 공간으로 향하는 공조된 공기. 언급된 온도가 코일, 장비 또는 실내 디퓨저에서의 온도인지 확인하십시오. |
| 18 | RA | 환기 | 실내에서 장비로 되돌아가는 공기. 반송로는 천장 플리넘, 덕트, 이동 그릴 및 배출 경로를 포함할 수 있습니다. |
| 19 | OA | 외기 | 실외에서 시스템으로 유입되는 공기. 설계 온도, 습도, 최소 환기량, 흡기 위치를 확인하십시오. |
| 20 | EA | 배기 | 건물이나 공정에서 배출되는 공기. 건물 압력에 따라 달라질 수 있는 릴리프 공기와 혼동하지 마십시오. |
| 21 | FA | 신선한 공기 | 대체로 실외 환기 공기를 의미하지만, 일부 도면에서는 다른 정의를 사용합니다. 범례를 통해 다음 사항을 확인해야 합니다. FA 및 OA 는 동등합니다. |
| 22 | MA | 혼합 공기 | 코일이나 공기 처리기로 유입되는 외기와 환기의 혼합물. 혼합 공기 상태는 코일 선정의 중요한 입력 요소입니다. |
| 23 | TA | 이동 공기 | 직접 공급되지 않고 한 공간에서 다른 공간으로 이동하는 공기. 개구부나 덕트에 대한 압력 관계 및 법규 요구 사항을 확인하십시오. |
| 24 | CFM | 분당 세제곱피트 | 인치-파운드 단위계에서 사용되는 기류 단위. 해당 값이 실제, 표준, 설계, 최소 또는 측정된 기류인지 확인하십시오. |
| 25 | L/s | 초당 리터 | SI 유도 공기 흐름 단위입니다. 단위 기호는 일반적인 복수형 약어보다 관례를 따르기 때문에 대소문자와 슬래시 배치가 중요합니다. |
| 26 | ACH | 시간당 공기 교환 횟수 | 실내 풍량을 시간당 실내 부피로 나눈 값입니다. 계산 시 공급, 배기, 외기 또는 재순환 공기 중 어떤 것을 사용하는지 확인하십시오. |
| 27 | FPM | 분당 피트 | 덕트, 그릴, 필터 및 코일 면(face) 검사에 사용되는 풍속. 높은 면속도는 압력 손강과 수분 비산에 영향을 미칠 수 있습니다. |
| 28 | ESP | 외부 정압 | 패키지 유닛 또는 팬 섹션 외부의 저항. 명시된 경계에 어떤 부속품과 덕트 섹션이 포함되어 있는지 확인하십시오. |
| 29 | TSP | 전체 정압 | 팬 또는 시스템에 대한 더 넓은 정압 요구 사항. 측정 기준점은 팬 선정과 일치해야 합니다. |
| 30 | VAV | 가변 풍량 | 풍량을 가변하는 시스템 또는 터미널. 최소 유량, 재가열, 환기 제어 및 소음 한계를 검토하십시오. |
| 31 | CAV | 정풍량 | 설정된 공기 유량을 유지하도록 설계된 시스템 또는 터미널. 공기 온도는 여전히 재설정되거나 단계별로 조절될 수 있습니다. |
| 32 | VCD | 풍량 조절 댐퍼 | 공기 흐름을 조절하는 데 사용되는 수동 또는 구동식 댐퍼. 블레이드 유형, 크기, 액추에이터, 접근성 및 필수 위치를 확인하십시오. |
수계 및 물측 약어
수계 코드는 배관 화살표 및 장비 연결부 근처에 자주 위치합니다. 공급 및 환수 라벨은 중앙 플랜트 관점 또는 연결된 유닛 관점에서 정의될 수 있으므로 흐름 화살표를 따르십시오.
| 번호. | 기호 | 의미 | 나타나는 위치 및 확인 사항 |
|---|---|---|---|
| 33 | CHWS | 냉수 공급 | 냉동기 또는 플랜트에서 냉각 코일로 공급되는 물. 코일 성능 정격에 사용되는 실제 공급 온도를 기록하십시오. |
| 34 | CHWR | 냉수 환수 | 열을 흡수한 후 플랜트로 돌아오는 물. CHWR과 CHWS의 차이가 필요한 유량을 결정합니다. |
| 35 | HWS | 온수 공급 | 코일이나 말단 장비로 전달되는 난방수. 온도, 글리콜 농도, 제어 밸브 구성을 확인하십시오. |
| 36 | HWR | 온수 환수 | 열을 방출한 후 환수되는 물. 낮은 환수 온도는 플랜트 성능 및 코일 크기에 영향을 미칠 수 있습니다. |
| 37 | CWS | 응축수 공급 | 수냉식 응축기로 공급되는 물로, 대개 냉각탑에서 공급됩니다. 냉수 공급과 혼동하지 마십시오. |
| 38 | CWR | 응축수 환수 | 응축기에서 열 배출 장비로 환수되는 물. 도면의 공급 및 환수 규칙을 확인하십시오. |
| 39 | EWT | 입수 온도 | 장비 입구에서의 물 또는 글리콜 온도. 유입 공기 조건, 유량 및 유체 농도와 함께 사용하십시오. |
| 40 | LWT | 출수 온도 | 장비 출구의 유체 온도. 부하, 유량 및 열교환기 성능의 결과입니다. |
| 41 | GPM | 분당 갤런 | 인치파운드 단위계에서 부피 기준 물 유량 단위입니다. 갤런이 미국 갤런인지 여부를 명시하고 유체를 식별하십시오. |
| 42 | L/min | 분당 리터 | 미터법 체적 유량 단위입니다. 단위를 값에 붙여서 유지하고 비공식적인 약어로 다시 쓰지 마십시오. |
| 43 | ΔT | 온도 차이 | 두 온도 간의 차이입니다. 단순한 델타 값만 나열하는 대신, 입구 및 출구 수온과 같이 지점을 명시하십시오. |
| 44 | ΔP | 압력 차이 | 두 지점 간의 압력 손실 또는 차압. 해당 값이 코일, 밸브, 회로 또는 전체 시스템 중 어디에 적용되는지 확인하십시오. |
| 45 | TDH | 총 양정 | 정의된 시스템의 고도, 압력, 속도 및 마찰 효과를 극복하는 데 필요한 펌프 양정. 계산 경계를 확인하십시오. |
| 46 | PHE | 판형 열교환기 | 일반적인 판형 열교환기입니다. 일정표에는 가스켓형, 브레이즈형, 용접형 또는 기타 구조가 명시되어야 합니다. |
| 47 | BPHX | 브레이징판형 열교환기 | 브레이징 처리된 플레이트로 만든 콤팩트한 열교환기입니다. 유체 적합성, 설계 압력, 오염 위험 및 정비 전략을 확인하십시오. |
| 48 | ET | 팽창 탱크 | 밀폐형 난방/냉수 시스템의 유체 부피 변화를 수용합니다. 연결 지점, 예압, 허용 부피 및 압력 정격을 점검하십시오. |
냉동 부품 약어
이 코드는 냉동 도면, P&ID, 장비 일정, 제어 시퀀스 및 서비스 문서에서 흔히 사용됩니다. 동일한 부품이 다른 모양으로 그려질 수 있지만, 연결된 배관을 통해 그 기능을 알 수 있는 경우가 많습니다.

| 번호. | 기호 | 의미 | 나타나는 위치 및 확인 사항 |
|---|---|---|---|
| 49 | COMP | 압축기 | 냉매 증기의 압력과 온도를 상승시킵니다. 냉매, 용량 포인트, 속도 제어, 오일 관리 및 작동 영역을 확인하십시오. |
| 50 | COND | 콘덴서 | 열을 방출하고 냉매를 응축합니다. 이 약어는 코일, 쉘 앤 투브 유닛 또는 완전한 방열부를 지칭할 수 있습니다. |
| 51 | EVAP | 증발기 | 냉매가 증발하면서 열을 흡수합니다. 적용 온도, 공급 방식, 과열도 제어, 성에 및 배수를 점검하십시오. |
| 52 | TXV | 감온식 팽창 밸브 | 온도 감지 요소를 사용하여 냉매를 계량합니다. 냉매, 용량, 균압기, 충전량 및 선택된 과열도 범위를 확인하십시오. |
| 53 | TEV | 감온식 팽창 밸브 | TXV의 대체 약어입니다. 다른 장치로 가정하지 말고 프로젝트나 제조업체의 관례를 일관되게 사용하십시오. |
| 54 | EEV | 전자식 팽창 밸브 | 전자 제어에 따라 냉매를 계량합니다. 드라이버, 스텝 수 또는 신호, 제어 로직, 페일 포지션을 확인하십시오. |
| 55 | LLSV | 액관 전자 밸브 | 액체 냉매의 흐름을 열거나 닫습니다. 전압, 압력 차이, 흐름 방향, 용량 및 펌프다운 순서를 확인하십시오. |
| 56 | RV | 사방 밸브 | 히트 펌프에서 냉매 흐름을 전환합니다. RV 릴리프 밸브를 의미할 수도 있으므로 포트를 추적하고 사양을 확인하십시오. |
| 57 | F/D | 필터 드라이어 | 냉매 회로에서 이물질과 수분을 제거합니다. 배관 위치, 유량 방향, 크기, 교체형 또는 밀폐형 구조를 확인하십시오. |
| 58 | SG | 사이트 글라스 | 육안으로 상태를 확인할 수 있는 표시기를 제공하며, 대개 수분 감지 소자가 포함되어 있습니다. 거품은 부하, 과냉도, 시스템 상태와 연관지어서만 해석해야 합니다. |
| 59 | LR | 수액기 | 액체 냉매를 저장하고 충전량을 관리하는 데 도움을 줍니다. 용량, 방향, 설계 압력, 밸브 및 적용 가능한 안전 요구 사항을 확인하십시오. |
| 60 | ACC | 흡입 어큐뮬레이터 | 액체 냉매가 압축기로 유입되는 것을 방지합니다. 오일 회수, 압력 강하, 용량 및 방향을 확인하십시오. |
| 61 | O/S | 유분리기 | 토출 가스에서 오일을 분리하여 회수하거나 관리합니다. 회수 방식과 압력 조건이 선정에 영향을 미칩니다. |
| 62 | O/R | 오일 리저버 | 다중 압축기 또는 관리형 오일 시스템에서 분배할 오일을 보관합니다. 레벨 컨트롤, 압력 조절 및 연결 상태를 점검하십시오. |
| 63 | CPR | 크랭크케이스 압력 조절기 | 고부하 조건에서 압축기 흡입 압력을 제한합니다. 설정점, 용량 및 기타 제어 장치와의 상호 작용을 확인하십시오. |
| 64 | EPR | 증발기 압력 조절기 | 밸브 상류의 최소 증발기 압력을 유지합니다. 증발기가 서로 다른 온도에서 작동할 때 자주 사용됩니다. |
냉매 배관 및 운전 조건 코드
이 그룹에는 코일 선정에서 가장 중요한 레이블 중 일부가 포함되어 있습니다. 기준 조건이 없는 압력 또는 온도 값은 회로 구성, 튜브 수 및 제어 방식을 변경할 만큼 설계점을 이동시킬 수 있습니다.
| 번호. | 기호 | 의미 | 나타나는 위치 및 확인 사항 |
|---|---|---|---|
| 65 | SL | 흡입 배관 | 증발기에서 압축기로 저압 증기를 운반합니다. 속도, 오일 회수, 단열, 경사 및 압력 강하를 확인하십시오. |
| 66 | DL | 토출 배관 | 압축기에서 고압 증기를 운반합니다. 온도, 오일 이송, 진동, 지지대 및 압력 정격을 검토하십시오. |
| 67 | LL | 액관 | 응축된 액체 냉매를 팽창 장치로 이송합니다. 압력 강하와 열 유입은 가용 과냉도에 영향을 미칩니다. |
| 68 | HGL | 핫가스 배관 | 제상, 재열, 용량 제어 또는 기타 기능을 위해 뜨거운 토출 가스를 이송합니다. 작동 모드와 제어 방식을 정의하십시오. |
| 69 | SST | 포화 흡입 온도 | 지정된 냉매의 흡입 측 압력에 해당하는 포화 온도. 측정된 흡입 배관 온도를 대신 사용하지 마십시오. |
| 70 | SCT | 포화 응축 온도 | 응축 측 압력에 해당하는 포화 온도. 혼합물의 경우 이슬점 또는 버블점 기준 중 어떤 것이 사용되는지 명시하십시오. |
| 71 | SH | 과열 | 동일 압력에서의 포화 온도보다 높은 증기 온도. 해당 값이 증발기 출구인지 압축기 입구인지 확인하십시오. |
| 72 | SC | 서브쿨링 | 동일 압력에서의 포화 온도 이하의 액체 온도. 측정 위치와 냉매 기준을 확인하세요. |
| 73 | TD | 온도 차이 | 명명된 두 온도 간의 일반적인 차이. 실내 대 증발기, 공기 대 유체, 또는 기타 프로젝트에서 정의된 한 쌍을 의미할 수 있습니다. |
| 74 | psig | 제곱인치당 파운드(게이지 압력) | 현지 대기압을 기준으로 측정된 압력입니다. 프로젝트 표준에 표시된 소문자 단위 형식을 사용하세요. |
| 75 | psia | 제곱인치당 파운드(절대 압력) | 진공을 기준으로 측정된 압력입니다. 열역학적 계산에서 게이지 압력과 상호 교환하여 사용할 수 없습니다. |
| 76 | kPa | 킬로파스칼 | SI 압력 단위입니다. 단위 기호는 복수형으로 쓰이지 않으며, 일반적으로 마침표를 찍지 않습니다. |
| 77 | bar | 바 | 많은 냉동 문서에서 사용되는 압력 단위입니다. 구분이 중요할 때는 게이지 압력인지 절대 압력인지 명시하십시오. |
| 78 | DP | 이슬점 | 주어진 조건 하에서 증기가 응결되기 시작하는 온도. DP 차압을 의미할 수도 있으므로 문맥이 매우 중요합니다. |
| 79 | BP | 버블 포인트 | 냉매 혼합물의 경우, 액체로부터 첫 번째 증기 기포가 형성되는 조건. BP 다른 프로젝트 의미를 가질 수 있습니다. |
| 80 | P-T | 압력-온도 관계 | 냉매 포화 압력과 온도를 연결하는 표 또는 차트입니다. 해당되는 경우 올바른 냉매와 이슬점 또는 거품점 열을 사용하십시오. |
냉매 번호 및 안전 분류 맥락의 경우 다음을 사용하십시오 ASHRAE 냉매 명칭 리소스. 냉매 라벨 하나만으로는 설치를 위한 전체 안전, 충전량, 환기 또는 규정 전략을 정의할 수 없습니다.
공기조화 및 성능 약어
공기 코일 성능은 건구 온도와 습도 조건 모두에 따라 달라집니다. 실내 온도만 제공하는 코일 견적 요청(RFQ)에는 잠열 용량, 응축수 또는 토출 공기 조건을 예측하는 데 충분한 정보가 포함되어 있지 않을 수 있습니다.
| 번호. | 기호 | 의미 | 나타나는 위치 및 확인 사항 |
|---|---|---|---|
| 81 | DB | 건구 온도 | 증발식 습구 효과 없이 측정한 일반적인 기온입니다. 습도 정보와 함께 사용하십시오. |
| 82 | WB | 습구 온도 | 증발 냉각의 영향을 받는 온도입니다. 해당 값이 측정값인지, 계산값인지 또는 설계 조건인지 확인하십시오. |
| 83 | RH | 상대 습도 | 동일한 온도에서 포화 수증기압에 대한 실제 수증기압의 비율입니다. 기온이 변할 때 함께 변합니다. |
| 84 | h | 비엔탈피 | 공기조화 및 냉동 계산에 사용되는 단위 질량당 에너지. 소문자를 혼동하지 마십시오 h 다른 맥락에서의 시간 기호와 함께. |
| 85 | W | 습도비 | 건공기 질량당 수증기의 질량. 일부 문서에서는 w, x, 또는 다른 기호를 사용하므로 차트 범례를 확인하십시오. |
| 86 | SHR | 현열비 | 총 용량으로 나눈 현열 용량. 냉각 코일이 온도와 습기 제거를 어떻게 나누어 처리하는지 설명하는 데 도움이 됩니다. |
| 87 | BF | 바이패스 팩터 | 코일 표면 상태에 도달하지 않은 것처럼 동작하는 공기 분율의 모델입니다. 이는 코일 형상 및 공기 흐름과 관련이 있습니다. |
| 88 | ADP | 장치 노점 | 공조 과정선을 연장하여 구한 유효 코일 표면 포화점. 실제 측정된 지점이 아니라 성능 모델입니다. |
| 89 | EAT | 입구 공기 온도 | 장비 또는 코일 유입구에서의 공기 온도. 필요에 따라 건구 온도와 습구 온도, 상대습도(RH) 또는 노점(이슬점)을 명시하십시오. |
| 90 | LAT | 출구 공기 온도 | 장비 또는 코일 출구에서의 공기 온도. 코일 토출, 유닛 토출 또는 실내 급기 온도 중 어느 것인지 명확히 하십시오. |
| 91 | RAT | 환기 온도 | 공조 구역에서 돌아오는 공기의 온도. 외기가 혼합될 때 코일 입구 조건과 다를 수 있습니다. |
| 92 | SAT | 급기 온도 | 시스템에서 토출되는 공기의 온도. SAT 냉동 관련 노트에서는 포화 온도로 읽힐 수도 있으므로 시트 유형을 확인하십시오. |
| 93 | COP | 성능 계수 | 동일한 기준으로 산출한 에너지 입력 대비 유효 난방 또는 냉방 효과. 작동 조건 및 포함된 보조 장치를 명시하십시오. |
| 94 | EER | 에너지 효율 비 | 지정된 정격 조건에서의 소비 전력으로 냉방 능력을 나눈 값입니다. 서로 다른 조건에서 측정한 값은 비교하지 마십시오. |
| 95 | SEER2 | 계절별 에너지 효율 비 2 | 적용 가능한 시험 절차에 따른 대상 장비의 계절별 냉방 효율 측정값입니다. 단일 설계 지점 코일 정격이 아닙니다. |
| 96 | HSPF2 | 난방 계절별 성능 지수 2 | 적용되는 히트펌프 장비를 위한 계절별 난방 효율 측정 지표입니다. 기후 및 테스트 가정은 프로젝트 설계 지점과 다릅니다. |
미국 에너지부는 다음과 같이 설명합니다 SEER2 및 대상 중앙 냉방 장치에 대한 구매 요구 사항. 맞춤형 코일의 경우 열 부하, 공기 및 유체 조건, 압력 강하 한계, 그리고 케비닛 제약 조건을 여전히 직접 명시해야 합니다.
제어, 전기 및 포인트 목록 약어
제어 도면은 물리적 장비를 센서, 명령, 경보 및 시퀀스에 연결합니다. 포인트 이름은 올바를 수 있지만 장치 범위, 신호 유형 또는 페일 액션이 여전히 누락되어 있을 수 있습니다.
| 번호. | 기호 | 의미 | 나타나는 위치 및 확인 사항 |
|---|---|---|---|
| 97 | BAS | 빌딩 자동화 시스템 | 건물 설비를 위한 감시 제어 시스템. 필요한 포인트, 네트워크, 트렌드, 경보 및 책임 한계를 정의합니다. |
| 98 | BMS | 빌딩 관리 시스템 | BAS와 유사하게 사용되는 경우가 많으며, 때로는 더 광범위한 시설 기능을 포함합니다. 정확히 일치한다고 가정하기보다는 프로젝트의 정의를 따르십시오. |
| 99 | DDC | 직접 디지털 제어 | 프로그래머블 제어기를 통한 장비 또는 시스템의 디지털 제어. 센서, 출력, 시퀀스 및 대체(fallback) 동작을 검토하십시오. |
| 100 | PLC | 프로그래머블 로직 컨트롤러 | 기계, 스키드 또는 플랜트 공정에 사용되는 산업용 컨트롤러입니다. I/O, 통신, 프로그램 소유권 및 안전 분리를 확인하십시오. |
| 101 | VFD | 가변 주파수 드라이브 | 주파수와 전압을 조절하여 교류(AC) 모터의 속도를 제어합니다. 모터 호환성, 외함, 바이패스, 고조파 및 최소 속도를 확인하십시오. |
| 102 | ECM | 전자 정류식 모터 | 통합형 전자 정류 기능이 있는 모터로, 팬과 펌프에 흔히 사용됩니다. 제어 신호, 속도 범위 및 프로그래밍된 동작을 확인하십시오. |
| 103 | PID | 비례-적분-미분 제어 | 현재, 누적 및 변화하는 오차에 대응하는 피드백 제어 방식입니다. 튜닝은 제어되는 공정에 따라 달라집니다. |
| 104 | SP | 설정값 | 제어 루프의 목표값입니다. SP 정압을 의미할 수도 있으므로 포인트 이름과 단위를 확인하십시오. |
| 105 | PV | 공정 변수 | 제어 또는 모니터링되는 측정값입니다. 센서 위치, 범위, 스케일링 및 단위를 확인하십시오. |
| 106 | AI | 아날로그 입력 | 온도나 압력과 같이 제어기로 들어가는 연속적으로 변하는 입력. 다른 문맥에서는, AI 다른 의미를 가질 수 있습니다. |
| 107 | AO | 아날로그 출력 | 밸브나 구동 신호와 같은 제어기의 조절 명령입니다. 신호 유형과 페일 리스폰스를 명시하십시오. |
| 108 | DI | 디지털 입력 | 증명, 알람 또는 접점 상태와 같은 이산 상태 입력입니다. 열림과 닫힘이 의미하는 바를 정의하십시오. |
| 109 | DO | 디지털 출력 | 시작, 정지, 활성화 또는 릴레이 작동과 같은 이산 명령 출력입니다. 인터록 및 출력이 유지되는지 또는 펄스 형태인지 확인하십시오. |
| 110 | HOA | 수동-정지-자동 | 수동 명령을 허용하거나, 명령을 비활성화하거나, 제어권을 자동 시퀀스로 반환하는 선택기입니다. 각 모드가 활성화되는 위치를 정의합니다. |
| 111 | NC | 상시 닫힘 | 지정된 정상 조건에서의 접점 또는 밸브 상태. 정상 조건은 전원이 차단된 상태, 무전원 상태 또는 기타 기준으로 정의되어야 합니다. |
| 112 | NO | 상시 열림 | 명시된 정상 조건에서의 접점 또는 밸브 상태. 정상 상태와 고장 상태가 항상 동일한 것은 아니므로 고장 위치를 별도로 확인하십시오. |
단위 기호는 일반적인 약어가 아닙니다
와 같은 코드는 AHU 및 TXV 약어입니다. 와 같은 기호는 kPa, L/s, 그리고 °C 단위를 나타냅니다. 이러한 구분이 작성 방법을 결정합니다.
다음은 NIST SI 스타일 가이드 는 단위 기호가 수학적 개체임을 설명합니다. 일반적으로 복수형으로 쓰이지 않으며, 문장의 끝이 아닌 한 마침표를 찍지 않습니다. 이것이 바로 20 kPa 가 올바른 반면 20 kPas 는 틀린 이유입니다.
동일한 원칙이 견적요청서(RFQ) 작성 시에도 도움이 됩니다. 값과 단위를 함께 쓰고, 대소문자를 유지하며, 압력이 게이지압인지 절대압인지 명시하십시오. 도면이나 일람표에 인치-파운드 단위와 SI 단위가 혼용되어 있는 경우, 표시된 값이 서로 동등하다고 가정하지 말고 어떤 열(column)이 기준이 되는지 확인하고 단위를 검토하십시오.
다시 한번 살펴볼 가치가 있는 흔한 기호 충돌
| 코드 | 의미 1 | 의미 2 | 안전한 해결 방안 |
|---|---|---|---|
| HP | 히트 펌프 | 마력 | 코드가 기기 태그인지 모터 정격인지 확인하십시오. |
| CU | 응축 유닛 | 제어 유닛 또는 프로젝트 고유 태그 | 연결된 냉매 배관을 추적하고 장비 일람표와 대조하십시오. |
| RV | 사방 밸브 | 안전 밸브 | 포트 수, 라인 위치 및 구성 요소 일람표를 검토하십시오. |
| DP | 이슬점 | 차압 | 단위를 확인하고 해당 도면이 공기선도 중심인지 제어 중심인지 확인하십시오. |
| SAT | 급기 온도 | 포화 온도 | 포인트 리스트, 냉매 주석 및 관련 단위를 확인하십시오. |
| SP | 설정값 | 정압 | 전체 포인트 이름과 측정 위치를 읽어보십시오. |
| NC | 상시 닫힘 | 냉방 없음 또는 기타 현장 약어 | 범례와 작동 순서(sequence of operation)를 읽어보십시오. |
| OA | 외기 | 전체 치수 또는 현장 약어 | 코드가 덕트 공사에 있는지 또는 제작 상세도에 있는지 확인하십시오. |
코드가 여전히 명확하지 않은 경우, 혼자서 짐작하지 마십시오. 제출 서류나 견적 요청서(RFQ)에 질문을 추가하고, 도면 번호와 상세도를 인용하여 책임자에게 의도한 의미를 확인해 달라고 요청하십시오.
기호 목록이 코일 견적 요청서(RFQ)가 될 때 포함해야 할 사항

표시가 된 도면도 유용하지만, 제작 가능한 코일 문의에는 태그 이상의 것이 필요합니다. 교체용 또는 맞춤형 HVAC 코일의 경우, 해당하는 경우 다음 사항을 포함하십시오.
- 장비 태그 및 도면 개정 번호
- 증발기, 응축수기, 냉수, 온수, 증기 또는 열회수 용도와 같은 코일 기능
- 글리콜 혼합물이 사용되는 경우 농도를 포함한 냉매 또는 유체
- 입구 및 출구 공기 조건
- 입구 및 출구 유체 조건
- 풍량 및 허용 공기측 압력 강하
- 유체 유량 및 허용 유체측 압력 강하
- 총 용량 및 현열 용량 목표
- 직접 팽창 또는 응축기 부하를 위한 포화 흡입 및 응축 조건
- 해당되는 경우 과열도 또는 과냉각도 기준
- 면적 치수, 깊이, 케이싱 한계, 튜브 열수, 핀 간격 및 연결부 위치
- 재질, 코팅, 부식 노출, 드레인 팬, 결빙 및 제상 요구 사항
- 설계 및 시험 압력 요구 사항
- 수량, 일정, 포장 및 검사 문서 요구 사항
기존 코일을 교체하는 경우 선명한 사진, 전체 치수, 연결부 상세, 회로 구성 정보 및 장비 명판을 추가하십시오. 신규 프로젝트인 경우 도면을 확정하기 전에 설계 조건과 캐비닛 제약 사항을 보내주십시오.
도미의 엔지니어링 역량 페이지는 도면 검토 절차를 설명합니다. 맞춤 코일 제작 및 시험 연구소 페이지는 관련 제조 및 검증 경로를 보여줍니다. 이러한 링크는 프로젝트 시방서를 대체하지 않으며, 기술적 문의를 올바른 팀에 전달하는 데 도움을 줍니다.
자주 묻는 질문
하나의 통일된 HVAC 기호 세트가 있나요?
아니요. 많은 기호와 약어가 널리 인식되고 있지만, 그래픽 형태, 태그 형식, 단축 코드는 사무실, 제조사, 소프트웨어 라이브러리, 지역, 프로젝트에 따라 다릅니다. 발행된 도면의 범례와 주석이 해석을 결정합니다.
HVAC 기호와 약어의 차이점은 무엇인가요?
기호는 구성 요소나 기능을 나타내는 도형 또는 선 규칙입니다. 약어는 다음과 같은 축약된 텍스트 레이블입니다. AHU or TXV. 단위 기호는 다음과 같습니다. kPa 자체적인 작성 규칙을 가진 세 번째 범주입니다.
처음으로 HVAC 도면을 어떻게 읽어야 하나요?
표제란, 개정판, 범례 및 장비 일람표로 시작하세요. 그런 다음 소스에서 터미널까지 한 번에 하나의 시스템을 따라가십시오. 화살표와 연결을 추적하고, 태그를 일람표와 일치시키며, 기계, 전기 및 제어 도면을 함께 펼쳐 놓으세요.
왜 같은 약어가 두 가지 의미를 가질까요?
HVAC 도면은 여러 분야를 좁은 공간에 담아냅니다. 하나의 약어가 장비, 제어, 전기 및 공기조화 문맥에서 재사용될 수 있습니다. 단위, 연결부, 도면 유형 및 프로젝트 범례를 통해 이러한 충돌을 대개 해결할 수 있습니다.
냉동에서 SST와 SCT는 무엇을 의미하나요?
SST 은(는) 보통 포화 흡입 온도를 의미하며, SCT 은(는) 보통 포화 응축 온도를 의미합니다. 둘 다 명시된 냉매 및 압력 기준에 따라 달라집니다. 이는 측정된 흡입 배관 또는 액관 온도와는 다릅니다.
교체용 코일 도면과 함께 어떤 정보를 보내야 합니까?
장비 및 코일 태그, 도면 개정 번호, 치수, 튜브 및 핀 세부 정보, 연결 위치, 회로 구성 정보, 자재, 사진, 작동 조건, 압력 강하 한계, 수량을 보내주세요. 도면에 정의되지 않은 약어가 있다면 표시해 주세요.
공급업체가 풍량과 치수만으로 코일 크기를 선정할 수 있습니까?
대개 확신할 수 없습니다. 기류와 외형 치수는 업무의 일부일 뿐입니다. 공급업체는 또한 입출구 공기 조건, 유체 또는 냉매 조건, 용량 목표, 압력 강하 한계, 자재 및 작동 제약 조건이 필요합니다.
냉매 안전 규정은 어디서 확인해야 합니까?
적용 가능한 규정, 최신 ASHRAE 냉매 명칭 및 안전 분류 자료, 제조업체 문서, 그리고 관할 당국을 준수하십시오. 미국 EPA SNAP 목록 은(는) 대한민국 내에서의 허용 사용 맥락과도 관련이 있습니다.
범례를 제작 가능한 코일 견적 요청(RFQ)으로 전환하십시오.
기호 목록은 문서를 해독하는 데 도움을 줍니다. 유용한 다음 단계는 이러한 코드를 명명된 조건, 치수, 재질 및 인수 요구 사항으로 변환하는 것입니다. 꼼꼼한 도면 검토는 짧은 레이블이 비용이 많이 드는 가정으로 이어지는 것을 방지합니다.
검토를 위해 코일 도면을 보내주십시오: 불확실한 태그에 표시하고, 현재 개정본 및 작동 조건을 첨부한 다음, 연락처 페이지 기술 검토 및 견적 경로를 요청하는 데 사용합니다.






