HVAC 및 냉동 기호: 112개 약어, 단위, 도면 코드

목차

코일 도면에서 HVAC 및 냉동 기호를 검토하는 엔지니어

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:

  1. 범례 찾기. 기호 키, 약어 일람표, 일반 주석 또는 표준 상세도 시트를 찾습니다.
  2. 문서 유형 식별. 평면도, 배관 및 계장도(P&ID), 배선도, 제어 순서도, 장비 일람표, 코일 도면은 서로 다른 어휘를 사용합니다.
  3. 연결된 시스템 추적. 덕트, 냉온수 배관, 냉매 튜브 또는 제어 전선 옆의 코인은 연결부로부터 의미를 얻습니다.
  4. 단위 확인. 온도, 압력, 풍량, 유량, 용량 값은 근처의 코드가 무엇을 나타내는지 밝혀줄 수 있습니다.
  5. 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.

도면 및 사양 검토를 위해 정렬된 산업용 HVAC 장비군

번호.기호의미나타나는 위치 및 확인 사항
1AHU공기조화기필터, 코일, 댐퍼, 팬을 통해 공기를 조화하고 순환시킵니다. 공기 흐름이나 코일 부하를 사용하기 전에 태그를 일정표와 일치시키십시오.
2RTU옥상형 유닛지붕이나 연석에 설치되는 패키지 유닛. 냉방 방식, 난방원, 외기 요구사항, 전기 데이터 및 연석 배치를 확인하세요.
3FCU팬 코일 유닛방이나 구역을 서비스하는 팬 및 코일 어셈블리입니다. 코일이 냉온수, 온수, 글리콜 또는 냉매를 사용하는지 확인하십시오.
4MAU외기 전조 2차 유닛배기 또는 공정 공기를 대체하기 위한 공기를 공급합니다. 그 부하는 환기 조건보다 실외 설계 조건에 의해 좌우될 수 있습니다.
5DOAS외기 전담 공조 시스템옥외 환기 공기를 구역 현열 부하와 별도로 처리합니다. 급기 조건, 회수 장치 및 하류 단말 전략을 확인하십시오.
6FAHU외기 공조 유닛외기에 중점을 둔 공기 조화기에 대한 지역 또는 프로젝트별 용어입니다. 범례에서 MAU 또는 DOAS와 동일한지 확인하십시오.
7ERV전열 교환기배기와 외기 기류 간에 현열 및 대개 잠열 에너지를 전달합니다. 회수 유형, 누기 한계 및 결빙 방지 전략을 확인하십시오.
8HRV현열 교환기공기 흐름 간에 현열을 일반적으로 전달합니다. ERV와의 정확한 차이점은 장비 일람표(schedule)에서 확인해야 합니다.
9CU응축 유닛대개 압축기와 응축기를 포함합니다. CU 모호할 수 있으므로 프로젝트에서 응축 유닛, 제어 유닛 또는 다른 항목을 의미하는지 확인하십시오.
10ACU에어컨디셔닝 유닛범위가 매우 다양하게 적용되는 일반적인 장비 명칭입니다. 분리형, 패키지형, 공랭식 또는 수냉식 중 어떤 방식인지 확인하려면 장비 일람표를 참조하십시오.
11HP히트 펌프종종 냉난방 겸용 장비를 나타냅니다. 모터 근처에서는, hp 대신 마력을 의미할 수 있으므로 대소문자와 문맥이 중요합니다.
12WSHP수열원 히트펌프수순환 루프와 열을 교환합니다. 루프 유입수 온도 범위, 수량, 압력 손실 및 응축수 요구 사항을 확인하십시오.
13VRF가변 냉매 유량냉매 유량이 조절되는 멀티존 직접 팽창 시스템입니다. 분기 배관 구성, 등가 배관 길이 및 제조사 규정을 확인하십시오.
14VRV가변 냉매 용량VRF 시스템에 자주 사용되는 제조사 관련 명칭입니다. 고유 사양서에서 이 용어들이 상호 호환된다고 가정하지 마십시오.
15CRAC전산실 공조기활성 냉동 회로가 있는 정밀 냉방 장비입니다. 공기 토출 패턴, 이중화, 습도 제어 및 방열 방식을 확인하십시오.
16CRAH전산실 공기 조화기냉수와 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.기호의미나타나는 위치 및 확인 사항
17SA급기장비나 터미널을 나와 서비스 공간으로 향하는 공조된 공기. 언급된 온도가 코일, 장비 또는 실내 디퓨저에서의 온도인지 확인하십시오.
18RA환기실내에서 장비로 되돌아가는 공기. 반송로는 천장 플리넘, 덕트, 이동 그릴 및 배출 경로를 포함할 수 있습니다.
19OA외기실외에서 시스템으로 유입되는 공기. 설계 온도, 습도, 최소 환기량, 흡기 위치를 확인하십시오.
20EA배기건물이나 공정에서 배출되는 공기. 건물 압력에 따라 달라질 수 있는 릴리프 공기와 혼동하지 마십시오.
21FA신선한 공기대체로 실외 환기 공기를 의미하지만, 일부 도면에서는 다른 정의를 사용합니다. 범례를 통해 다음 사항을 확인해야 합니다. FA 및 OA 는 동등합니다.
22MA혼합 공기코일이나 공기 처리기로 유입되는 외기와 환기의 혼합물. 혼합 공기 상태는 코일 선정의 중요한 입력 요소입니다.
23TA이동 공기직접 공급되지 않고 한 공간에서 다른 공간으로 이동하는 공기. 개구부나 덕트에 대한 압력 관계 및 법규 요구 사항을 확인하십시오.
24CFM분당 세제곱피트인치-파운드 단위계에서 사용되는 기류 단위. 해당 값이 실제, 표준, 설계, 최소 또는 측정된 기류인지 확인하십시오.
25L/s초당 리터SI 유도 공기 흐름 단위입니다. 단위 기호는 일반적인 복수형 약어보다 관례를 따르기 때문에 대소문자와 슬래시 배치가 중요합니다.
26ACH시간당 공기 교환 횟수실내 풍량을 시간당 실내 부피로 나눈 값입니다. 계산 시 공급, 배기, 외기 또는 재순환 공기 중 어떤 것을 사용하는지 확인하십시오.
27FPM분당 피트덕트, 그릴, 필터 및 코일 면(face) 검사에 사용되는 풍속. 높은 면속도는 압력 손강과 수분 비산에 영향을 미칠 수 있습니다.
28ESP외부 정압패키지 유닛 또는 팬 섹션 외부의 저항. 명시된 경계에 어떤 부속품과 덕트 섹션이 포함되어 있는지 확인하십시오.
29TSP전체 정압팬 또는 시스템에 대한 더 넓은 정압 요구 사항. 측정 기준점은 팬 선정과 일치해야 합니다.
30VAV가변 풍량풍량을 가변하는 시스템 또는 터미널. 최소 유량, 재가열, 환기 제어 및 소음 한계를 검토하십시오.
31CAV정풍량설정된 공기 유량을 유지하도록 설계된 시스템 또는 터미널. 공기 온도는 여전히 재설정되거나 단계별로 조절될 수 있습니다.
32VCD풍량 조절 댐퍼공기 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.기호의미나타나는 위치 및 확인 사항
33CHWS냉수 공급냉동기 또는 플랜트에서 냉각 코일로 공급되는 물. 코일 성능 정격에 사용되는 실제 공급 온도를 기록하십시오.
34CHWR냉수 환수열을 흡수한 후 플랜트로 돌아오는 물. CHWR과 CHWS의 차이가 필요한 유량을 결정합니다.
35HWS온수 공급코일이나 말단 장비로 전달되는 난방수. 온도, 글리콜 농도, 제어 밸브 구성을 확인하십시오.
36HWR온수 환수열을 방출한 후 환수되는 물. 낮은 환수 온도는 플랜트 성능 및 코일 크기에 영향을 미칠 수 있습니다.
37CWS응축수 공급수냉식 응축기로 공급되는 물로, 대개 냉각탑에서 공급됩니다. 냉수 공급과 혼동하지 마십시오.
38CWR응축수 환수응축기에서 열 배출 장비로 환수되는 물. 도면의 공급 및 환수 규칙을 확인하십시오.
39EWT입수 온도장비 입구에서의 물 또는 글리콜 온도. 유입 공기 조건, 유량 및 유체 농도와 함께 사용하십시오.
40LWT출수 온도장비 출구의 유체 온도. 부하, 유량 및 열교환기 성능의 결과입니다.
41GPM분당 갤런인치파운드 단위계에서 부피 기준 물 유량 단위입니다. 갤런이 미국 갤런인지 여부를 명시하고 유체를 식별하십시오.
42L/min분당 리터미터법 체적 유량 단위입니다. 단위를 값에 붙여서 유지하고 비공식적인 약어로 다시 쓰지 마십시오.
43ΔT온도 차이두 온도 간의 차이입니다. 단순한 델타 값만 나열하는 대신, 입구 및 출구 수온과 같이 지점을 명시하십시오.
44ΔP압력 차이두 지점 간의 압력 손실 또는 차압. 해당 값이 코일, 밸브, 회로 또는 전체 시스템 중 어디에 적용되는지 확인하십시오.
45TDH총 양정정의된 시스템의 고도, 압력, 속도 및 마찰 효과를 극복하는 데 필요한 펌프 양정. 계산 경계를 확인하십시오.
46PHE판형 열교환기일반적인 판형 열교환기입니다. 일정표에는 가스켓형, 브레이즈형, 용접형 또는 기타 구조가 명시되어야 합니다.
47BPHX브레이징판형 열교환기브레이징 처리된 플레이트로 만든 콤팩트한 열교환기입니다. 유체 적합성, 설계 압력, 오염 위험 및 정비 전략을 확인하십시오.
48ET팽창 탱크밀폐형 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.

회로도 검토를 위해 준비된 냉동 회로 구성품

번호.기호의미나타나는 위치 및 확인 사항
49COMP압축기냉매 증기의 압력과 온도를 상승시킵니다. 냉매, 용량 포인트, 속도 제어, 오일 관리 및 작동 영역을 확인하십시오.
50COND콘덴서열을 방출하고 냉매를 응축합니다. 이 약어는 코일, 쉘 앤 투브 유닛 또는 완전한 방열부를 지칭할 수 있습니다.
51EVAP증발기냉매가 증발하면서 열을 흡수합니다. 적용 온도, 공급 방식, 과열도 제어, 성에 및 배수를 점검하십시오.
52TXV감온식 팽창 밸브온도 감지 요소를 사용하여 냉매를 계량합니다. 냉매, 용량, 균압기, 충전량 및 선택된 과열도 범위를 확인하십시오.
53TEV감온식 팽창 밸브TXV의 대체 약어입니다. 다른 장치로 가정하지 말고 프로젝트나 제조업체의 관례를 일관되게 사용하십시오.
54EEV전자식 팽창 밸브전자 제어에 따라 냉매를 계량합니다. 드라이버, 스텝 수 또는 신호, 제어 로직, 페일 포지션을 확인하십시오.
55LLSV액관 전자 밸브액체 냉매의 흐름을 열거나 닫습니다. 전압, 압력 차이, 흐름 방향, 용량 및 펌프다운 순서를 확인하십시오.
56RV사방 밸브히트 펌프에서 냉매 흐름을 전환합니다. RV 릴리프 밸브를 의미할 수도 있으므로 포트를 추적하고 사양을 확인하십시오.
57F/D필터 드라이어냉매 회로에서 이물질과 수분을 제거합니다. 배관 위치, 유량 방향, 크기, 교체형 또는 밀폐형 구조를 확인하십시오.
58SG사이트 글라스육안으로 상태를 확인할 수 있는 표시기를 제공하며, 대개 수분 감지 소자가 포함되어 있습니다. 거품은 부하, 과냉도, 시스템 상태와 연관지어서만 해석해야 합니다.
59LR수액기액체 냉매를 저장하고 충전량을 관리하는 데 도움을 줍니다. 용량, 방향, 설계 압력, 밸브 및 적용 가능한 안전 요구 사항을 확인하십시오.
60ACC흡입 어큐뮬레이터액체 냉매가 압축기로 유입되는 것을 방지합니다. 오일 회수, 압력 강하, 용량 및 방향을 확인하십시오.
61O/S유분리기토출 가스에서 오일을 분리하여 회수하거나 관리합니다. 회수 방식과 압력 조건이 선정에 영향을 미칩니다.
62O/R오일 리저버다중 압축기 또는 관리형 오일 시스템에서 분배할 오일을 보관합니다. 레벨 컨트롤, 압력 조절 및 연결 상태를 점검하십시오.
63CPR크랭크케이스 압력 조절기고부하 조건에서 압축기 흡입 압력을 제한합니다. 설정점, 용량 및 기타 제어 장치와의 상호 작용을 확인하십시오.
64EPR증발기 압력 조절기밸브 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.기호의미나타나는 위치 및 확인 사항
65SL흡입 배관증발기에서 압축기로 저압 증기를 운반합니다. 속도, 오일 회수, 단열, 경사 및 압력 강하를 확인하십시오.
66DL토출 배관압축기에서 고압 증기를 운반합니다. 온도, 오일 이송, 진동, 지지대 및 압력 정격을 검토하십시오.
67LL액관응축된 액체 냉매를 팽창 장치로 이송합니다. 압력 강하와 열 유입은 가용 과냉도에 영향을 미칩니다.
68HGL핫가스 배관제상, 재열, 용량 제어 또는 기타 기능을 위해 뜨거운 토출 가스를 이송합니다. 작동 모드와 제어 방식을 정의하십시오.
69SST포화 흡입 온도지정된 냉매의 흡입 측 압력에 해당하는 포화 온도. 측정된 흡입 배관 온도를 대신 사용하지 마십시오.
70SCT포화 응축 온도응축 측 압력에 해당하는 포화 온도. 혼합물의 경우 이슬점 또는 버블점 기준 중 어떤 것이 사용되는지 명시하십시오.
71SH과열동일 압력에서의 포화 온도보다 높은 증기 온도. 해당 값이 증발기 출구인지 압축기 입구인지 확인하십시오.
72SC서브쿨링동일 압력에서의 포화 온도 이하의 액체 온도. 측정 위치와 냉매 기준을 확인하세요.
73TD온도 차이명명된 두 온도 간의 일반적인 차이. 실내 대 증발기, 공기 대 유체, 또는 기타 프로젝트에서 정의된 한 쌍을 의미할 수 있습니다.
74psig제곱인치당 파운드(게이지 압력)현지 대기압을 기준으로 측정된 압력입니다. 프로젝트 표준에 표시된 소문자 단위 형식을 사용하세요.
75psia제곱인치당 파운드(절대 압력)진공을 기준으로 측정된 압력입니다. 열역학적 계산에서 게이지 압력과 상호 교환하여 사용할 수 없습니다.
76kPa킬로파스칼SI 압력 단위입니다. 단위 기호는 복수형으로 쓰이지 않으며, 일반적으로 마침표를 찍지 않습니다.
77bar바많은 냉동 문서에서 사용되는 압력 단위입니다. 구분이 중요할 때는 게이지 압력인지 절대 압력인지 명시하십시오.
78DP이슬점주어진 조건 하에서 증기가 응결되기 시작하는 온도. DP 차압을 의미할 수도 있으므로 문맥이 매우 중요합니다.
79BP버블 포인트냉매 혼합물의 경우, 액체로부터 첫 번째 증기 기포가 형성되는 조건. BP 다른 프로젝트 의미를 가질 수 있습니다.
80P-T압력-온도 관계냉매 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.기호의미나타나는 위치 및 확인 사항
81DB건구 온도증발식 습구 효과 없이 측정한 일반적인 기온입니다. 습도 정보와 함께 사용하십시오.
82WB습구 온도증발 냉각의 영향을 받는 온도입니다. 해당 값이 측정값인지, 계산값인지 또는 설계 조건인지 확인하십시오.
83RH상대 습도동일한 온도에서 포화 수증기압에 대한 실제 수증기압의 비율입니다. 기온이 변할 때 함께 변합니다.
84h비엔탈피공기조화 및 냉동 계산에 사용되는 단위 질량당 에너지. 소문자를 혼동하지 마십시오 h 다른 맥락에서의 시간 기호와 함께.
85W습도비건공기 질량당 수증기의 질량. 일부 문서에서는 w, x, 또는 다른 기호를 사용하므로 차트 범례를 확인하십시오.
86SHR현열비총 용량으로 나눈 현열 용량. 냉각 코일이 온도와 습기 제거를 어떻게 나누어 처리하는지 설명하는 데 도움이 됩니다.
87BF바이패스 팩터코일 표면 상태에 도달하지 않은 것처럼 동작하는 공기 분율의 모델입니다. 이는 코일 형상 및 공기 흐름과 관련이 있습니다.
88ADP장치 노점공조 과정선을 연장하여 구한 유효 코일 표면 포화점. 실제 측정된 지점이 아니라 성능 모델입니다.
89EAT입구 공기 온도장비 또는 코일 유입구에서의 공기 온도. 필요에 따라 건구 온도와 습구 온도, 상대습도(RH) 또는 노점(이슬점)을 명시하십시오.
90LAT출구 공기 온도장비 또는 코일 출구에서의 공기 온도. 코일 토출, 유닛 토출 또는 실내 급기 온도 중 어느 것인지 명확히 하십시오.
91RAT환기 온도공조 구역에서 돌아오는 공기의 온도. 외기가 혼합될 때 코일 입구 조건과 다를 수 있습니다.
92SAT급기 온도시스템에서 토출되는 공기의 온도. SAT 냉동 관련 노트에서는 포화 온도로 읽힐 수도 있으므로 시트 유형을 확인하십시오.
93COP성능 계수동일한 기준으로 산출한 에너지 입력 대비 유효 난방 또는 냉방 효과. 작동 조건 및 포함된 보조 장치를 명시하십시오.
94EER에너지 효율 비지정된 정격 조건에서의 소비 전력으로 냉방 능력을 나눈 값입니다. 서로 다른 조건에서 측정한 값은 비교하지 마십시오.
95SEER2계절별 에너지 효율 비 2적용 가능한 시험 절차에 따른 대상 장비의 계절별 냉방 효율 측정값입니다. 단일 설계 지점 코일 정격이 아닙니다.
96HSPF2난방 계절별 성능 지수 2적용되는 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.기호의미나타나는 위치 및 확인 사항
97BAS빌딩 자동화 시스템건물 설비를 위한 감시 제어 시스템. 필요한 포인트, 네트워크, 트렌드, 경보 및 책임 한계를 정의합니다.
98BMS빌딩 관리 시스템BAS와 유사하게 사용되는 경우가 많으며, 때로는 더 광범위한 시설 기능을 포함합니다. 정확히 일치한다고 가정하기보다는 프로젝트의 정의를 따르십시오.
99DDC직접 디지털 제어프로그래머블 제어기를 통한 장비 또는 시스템의 디지털 제어. 센서, 출력, 시퀀스 및 대체(fallback) 동작을 검토하십시오.
100PLC프로그래머블 로직 컨트롤러기계, 스키드 또는 플랜트 공정에 사용되는 산업용 컨트롤러입니다. I/O, 통신, 프로그램 소유권 및 안전 분리를 확인하십시오.
101VFD가변 주파수 드라이브주파수와 전압을 조절하여 교류(AC) 모터의 속도를 제어합니다. 모터 호환성, 외함, 바이패스, 고조파 및 최소 속도를 확인하십시오.
102ECM전자 정류식 모터통합형 전자 정류 기능이 있는 모터로, 팬과 펌프에 흔히 사용됩니다. 제어 신호, 속도 범위 및 프로그래밍된 동작을 확인하십시오.
103PID비례-적분-미분 제어현재, 누적 및 변화하는 오차에 대응하는 피드백 제어 방식입니다. 튜닝은 제어되는 공정에 따라 달라집니다.
104SP설정값제어 루프의 목표값입니다. SP 정압을 의미할 수도 있으므로 포인트 이름과 단위를 확인하십시오.
105PV공정 변수제어 또는 모니터링되는 측정값입니다. 센서 위치, 범위, 스케일링 및 단위를 확인하십시오.
106AI아날로그 입력온도나 압력과 같이 제어기로 들어가는 연속적으로 변하는 입력. 다른 문맥에서는, AI 다른 의미를 가질 수 있습니다.
107AO아날로그 출력밸브나 구동 신호와 같은 제어기의 조절 명령입니다. 신호 유형과 페일 리스폰스를 명시하십시오.
108DI디지털 입력증명, 알람 또는 접점 상태와 같은 이산 상태 입력입니다. 열림과 닫힘이 의미하는 바를 정의하십시오.
109DO디지털 출력시작, 정지, 활성화 또는 릴레이 작동과 같은 이산 명령 출력입니다. 인터록 및 출력이 유지되는지 또는 펄스 형태인지 확인하십시오.
110HOA수동-정지-자동수동 명령을 허용하거나, 명령을 비활성화하거나, 제어권을 자동 시퀀스로 반환하는 선택기입니다. 각 모드가 활성화되는 위치를 정의합니다.
111NC상시 닫힘지정된 정상 조건에서의 접점 또는 밸브 상태. 정상 조건은 전원이 차단된 상태, 무전원 상태 또는 기타 기준으로 정의되어야 합니다.
112NO상시 열림명시된 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

코드의미 1의미 2안전한 해결 방안
HP히트 펌프마력코드가 기기 태그인지 모터 정격인지 확인하십시오.
CU응축 유닛제어 유닛 또는 프로젝트 고유 태그연결된 냉매 배관을 추적하고 장비 일람표와 대조하십시오.
RV사방 밸브안전 밸브포트 수, 라인 위치 및 구성 요소 일람표를 검토하십시오.
DP이슬점차압단위를 확인하고 해당 도면이 공기선도 중심인지 제어 중심인지 확인하십시오.
SAT급기 온도포화 온도포인트 리스트, 냉매 주석 및 관련 단위를 확인하십시오.
SP설정값정압전체 포인트 이름과 측정 위치를 읽어보십시오.
NC상시 닫힘냉방 없음 또는 기타 현장 약어범례와 작동 순서(sequence of operation)를 읽어보십시오.
OA외기전체 치수 또는 현장 약어코드가 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

RFQ 전 냉동 코일 도면을 검토하는 OEM 엔지니어링 및 조달 팀

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.

관련 HVAC 및 냉동 참고 자료

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