
Быстрый ответ: Символы HVAC обозначают оборудование, воздушные потоки, трубопроводы, точки управления и условия эксплуатации на планах, схемах, ведомостях и передаваемой проектной документации. Распространённые примеры: AHU — воздухообрабатывающая установка, SA — приточный воздух, CHWS — подача охлаждённой воды, TXV — термостатический расширительный клапан, SST — температура насыщенного всасывания, а VFD — частотно-регулируемый привод. Всегда сначала проверяйте легенду проекта: один и тот же код на другом чертеже может иметь иное значение.
Чертёж может выглядеть точным, но его легко неверно прочитать. HP может означать тепловой насос в расписании оборудования и лошадиные силы рядом с мотором. DP может означать точку росы на психрометрическом листе или дифференциальное давление на диаграмме управления. DO может означать цифровой выход в списке управления, в то время как архитектурная заметка может использовать его по-другому.
Ниже приведены 112 терминов, сгруппированных по месту, где вы, скорее всего, встретите их. Цель практическая: помочь инженерам, разработчикам оборудования, отделам закупок и техническим специалистам проверять чертёж или готовить запрос на змеевик без догадок.
Важно провести одно разграничение. Список охватывает текстовые коды, единицы измерения и короткие обозначения. Графические символы относятся к отдельному уровню. Проектные бюро, производители и библиотеки программ могут по-разному изображать один и тот же компонент, поэтому приоритет всегда имеет легенда выпущенного документа.
Как читать символы HVAC без догадок
Перед тем как присвоить аббревиатуре значение, выполните проверку из пяти шагов:
- Найдите легенду. Ищите ключ обозначений, ведомость аббревиатур, общие примечания или лист со стандартными узлами.
- Определите тип документа. План, P&ID, схема электропроводки, последовательность работы, ведомость оборудования и чертёж змеевика используют разную лексику.
- Проследите связанную систему. Код рядом с воздуховодом, гидравлическим трубопроводом, трубкой хладагента или проводом управления получает смысл из подключений.
- Проверьте единицы измерения. Значения температуры, давления, расхода воздуха, расхода воды и производительности могут подсказать, что означает соседний код.
- Подтвердите исправление. Используйте выпущенную редакцию и соответствующие ведомости. Обновлённая расчётная нагрузка змеевика в сочетании с устаревшей схемой трубопроводов может создать внешне согласованный, но технически неверный комплект документации.
Терминология ASHRAE Служит широким терминологическим справочником по HVAC и холодильному оборудованию. ISO 14617-1 содержит общие правила графических символов на схемах. Это не отменяет необходимости следовать легенде и примечаниям фактического проектного чертежа.
112 символов HVAC и холодильного оборудования с первого взгляда
Сокращения для оборудования и корпусных агрегатов
Эти обозначения обычно встречаются на планах этажей, кровельных планах, ведомостях оборудования, схемах управления и передаваемой проектной документации. После обозначения может стоять номер, например AHU-2 or RTU-5, чтобы обозначить конкретный агрегат.

| Нет. | Символ | Значение | Где он появляется и что проверить |
|---|---|---|---|
| 1 | AHU | Установка обработки воздуха | Кондиционирует воздух и перемещает его через фильтры, змеевики, заслонки и вентиляторы. Перед использованием расхода воздуха или нагрузки змеевика сопоставьте обозначение с таблицей оборудования. |
| 2 | RTU | Крышная установка | Компактный агрегат, установленный на крыше или опорной раме. Подтвердите тип охлаждения, источник нагрева, требования к наружному воздуху, электрические данные и конфигурацию рамы. |
| 3 | FCU | Фанкойл | Узел вентилятора и змеевика, обслуживающий помещение или зону. Проверьте, используется ли в змеевике охлаждённая вода, горячая вода, гликоль или хладагент. |
| 4 | MAU | Установка подачи компенсационного воздуха | Обеспечивает подачу воздуха для замены вытяжного или технологического воздуха. Его нагрузка может управляться внешними условиями проектирования, а не условиями возвратного воздуха. |
| 5 | DOAS | Система обработки наружного воздуха | Обрабатывает наружный вентиляционный воздух отдельно от чувствительных нагрузок зоны. Подтвердите состояние подачи, устройство рекуперации и стратегию конечного участка системы. |
| 6 | FAHU | Установка обработки свежего воздуха | Региональный или проектный термин для установки обработки воздуха, ориентированной на наружный воздух. Проверьте в легенде, равнозначен ли он MAU или DOAS. |
| 7 | ERV | Вентилятор с рекуперацией энергии | Передаёт явное и обычно скрытое тепло между потоками вытяжного и наружного воздуха. Проверьте тип рекуперации, допустимую утечку и стратегию защиты от обмерзания. |
| 8 | HRV | Вентилятор с рекуперацией тепла | Обычно передаёт явное тепло между воздушными потоками. Точное отличие от ERV следует подтвердить по таблице оборудования. |
| 9 | CU | Конденсаторный агрегат | Обычно включает компрессор и конденсатор. CU может быть неоднозначным, поэтому проверьте, обозначает ли он конденсаторный агрегат, блок управления или другой элемент проекта. |
| 10 | ACU | Установка кондиционирования воздуха | Общее обозначение оборудования, содержание которого может сильно различаться. По ведомости проверьте, является ли оно сплит-системой, корпусным агрегатом, системой воздушного или водяного охлаждения. |
| 11 | HP | Тепловой насос | Часто обозначает оборудование для обратимого нагрева и охлаждения. Вблизи двигателей, hp может означать мощность в лошадиных силах, поэтому важны капитализация и контекст. |
| 12 | WSHP | Тепловой насос с водяным источником теплоты | Обменивается теплом с водяным контуром. Подтвердите диапазон температуры воды на входе, расход воды, потери давления и требования к конденсату. |
| 13 | VRF | Переменный расход хладагента | Многозонная система прямого расширения с регулируемым расходом хладагента. Подтвердите схему ответвлений, эквивалентную длину трубопровода и правила производителя. |
| 14 | VRV | Система с переменным объёмом хладагента | Наименование, связанное с конкретным производителем и часто используемое для системы VRF. Не считайте эти термины взаимозаменяемыми в фирменной спецификации без проверки. |
| 15 | CRAC | Кондиционер для компьютерного зала | Прецизионное холодильное оборудование с активным холодильным контуром. Проверьте схему подачи воздуха, резервирование, управление влажностью и способ отвода тепла. |
| 16 | CRAH | Установка обработки воздуха для компьютерного зала | Прецизионное оборудование обработки воздуха, обычно подключённое к охлаждённой воде. Подтвердите нагрузку змеевика, температуры воды, управление вентилятором и подачу воздуха из-под пола или сверху. |
Сокращения воздушной стороны и системы воздуховодов
Коды воздушной стороны описывают, откуда поступает воздух, куда он направляется и какой объём проходит через воздуховод или агрегат. Один и тот же вентилятор может иметь несколько значений расхода, поэтому отличайте расчётный расход по таблице от измеренного или минимального.
| Нет. | Символ | Значение | Где он появляется и что проверить |
|---|---|---|---|
| 17 | SA | Приточный воздух | Кондиционированный воздух, выходящий из агрегата или терминала в обслуживаемое помещение. Уточните, измеряется ли указанная температура у змеевика, на выходе агрегата или у диффузора помещения. |
| 18 | RA | Возвратный воздух | Воздух, возвращающийся из помещения к оборудованию. Возвратный путь может включать потолочные пленумы, воздуховоды, переточные решётки и пути сброса. |
| 19 | OA | Наружный воздух | Воздух, поступающий в систему снаружи. Проверьте расчётные температуру и влажность, минимальный расход вентиляционного воздуха и место забора. |
| 20 | EA | Вытяжной воздух | Воздух, удаляемый из здания или технологического процесса. Не путайте его с разгрузочным воздухом, который может меняться вместе с давлением в здании. |
| 21 | FA | Свежий воздух | Часто означает наружный вентиляционный воздух, но на некоторых чертежах определение иное. Легенда должна подтвердить, являются ли FA и OA эквивалентными. |
| 22 | MA | Смешанный воздух | Смесь наружного и возвратного воздуха, поступающая в змеевик или воздухообрабатывающее устройство. Условия смешанного воздуха являются важными входными данными для выбора змеевика. |
| 23 | TA | Переточный воздух | Воздух, перемещаемый из одного помещения в другое без непосредственной подачи в него. Проверьте соотношение давлений и требования норм к проёму или воздуховоду. |
| 24 | CFM | Кубические футы в минуту | Единица расхода воздуха, используемая в дюйм-фунтовой системе. Уточните, является ли значение фактическим, стандартным, расчётным, минимальным или измеренным расходом. |
| 25 | L/s | Литры в секунду | Производная единица расхода воздуха в системе SI. Регистр и расположение косой черты важны, поскольку обозначения единиц подчиняются правилам, а не обычным сокращениям множественного числа. |
| 26 | Кратность воздухообмена (ACH) | Кратность воздухообмена в час | Кратность воздухообмена: расход воздуха в помещении, делённый на объём помещения за час. Уточните, использует ли расчёт приточный, вытяжной, наружный или рециркуляционный воздух. |
| 27 | FPM | Футы в минуту | Скорость воздуха, используемая при проверке воздуховода, решётки, фильтра и фронтального сечения змеевика. Высокая скорость на фронтальной поверхности может влиять на перепад давления и унос влаги. |
| 28 | ESP | Внешнее статическое давление | Сопротивление снаружи упакованного блока или секции вентилятора. Проверьте, какие аксессуары и секции воздуховода включены в указанную границу. |
| 29 | TSP | Общее статическое давление | Более широкое требование к статическому давлению вентилятора или системы. Точки отсчёта измерения должны соответствовать выбранному вентилятору. |
| 30 | VAV | Переменный объём воздуха | Система или оконечное устройство с переменным расходом воздуха. Проверьте минимальный расход, повторный нагрев, управление вентиляцией и ограничения по шуму. |
| 31 | CAV | Система постоянного расхода воздуха | Система или терминал, предназначенный для поддержания заданного расхода воздуха. Температура воздуха при этом всё равно может сбрасываться или переключаться ступенчато. |
| 32 | VCD | Регулирующая воздушная заслонка | Ручная или приводная заслонка для регулирования расхода воздуха. Подтвердите тип лопаток, размер, привод, доступ и требуемое положение. |
Сокращения для водяных систем и гидравлической стороны
Гидравлические обозначения часто располагаются рядом со стрелками на трубопроводах и подключениями оборудования. Обозначения подачи и возврата могут задаваться с точки зрения центральной установки или подключённого агрегата, поэтому ориентируйтесь на стрелки потока.
| Нет. | Символ | Значение | Где он появляется и что проверить |
|---|---|---|---|
| 33 | CHWS | Подача охлаждённой воды | Вода подается от чиллера или установки к охлаждающим змеевикам. Запишите фактическую температуру подачи, используемую для оценки змеевика. |
| 34 | CHWR | Возврат охлаждённой воды | Вода, возвращающаяся в установку после поглощения тепла. Разница между CHWR и CHWS определяет необходимый расход. |
| 35 | HWS | Подача горячей воды | Греющая вода, подаваемая к змеевикам или конечному оборудованию. Подтвердите температуру, концентрацию гликоля и схему регулирующего клапана. |
| 36 | HWR | Возврат горячей воды | Вода возвращается после отдачи тепла. Низкая температура возврата может повлиять на работу установки и подбор размеров змеевика. |
| 37 | CWS | Подача конденсаторной воды | Вода, подаваемая на водяной конденсатор, часто из системы охлаждения. Не путайте с подачей охлажденной воды. |
| 38 | CWR | Возврат конденсаторной воды | Вода, возвращающаяся от конденсатора к оборудованию отвода тепла. Проверьте принятую на чертеже систему обозначений подачи и возврата. |
| 39 | EWT | Температура воды на входе | Температура воды или гликоля на входе в оборудование. Совместите с условиями входящего воздуха, расходом и концентрацией жидкости. |
| 40 | LWT | Температура воды на выходе | Температура теплоносителя на выходе из оборудования. Это результат нагрузки, расхода и производительности теплообменника. |
| 41 | Галлонов в минуту | Галлоны в минуту | Единица объёмного расхода воды в дюйм-фунтовой системе. Укажите, используется ли галлон США, и назовите рабочую среду. |
| 42 | Литров в минуту | Литры в минуту | Метрическая единица объёмного расхода. Сохраняйте единицу рядом со значением и не переписывайте её в виде неформального сокращения. |
| 43 | ΔT | Разница температур | Разница между двумя температурами. Определяйте точки, такие как вход и выход воды, вместо указания простой разницы значений. |
| 44 | ΔP | Разность давлений | Потеря давления или разность давлений между двумя точками. Уточните, относится ли значение к змеевику, клапану, контуру или всей системе. |
| 45 | TDH | Общий динамический напор | Напор насоса, необходимый для преодоления подъёма, перепада давления, скоростного напора и трения в заданной системе. Проверьте границы расчёта. |
| 46 | PHE | Пластинчатый теплообменник | Общий термин для пластинчатого теплообменника. В таблице оборудования следует указать, является ли конструкция разборной, паяной, сварной или другой. |
| 47 | BPHX | Паяный пластинчатый теплообменник | Компактный теплообменник из паяных пластин. Подтвердите совместимость сред, расчётное давление, риск загрязнения и стратегию обслуживания. |
| 48 | ET | Расширительный бак | Компенсирует изменение объёма жидкости в закрытой водяной системе. Проверьте место подключения, давление предварительной заправки, полезный объём и номинальное давление. |
Сокращения для компонентов холодильной системы
Эти коды распространены на схемах холодильных систем, P&ID, ведомостях оборудования, последовательностях управления и сервисной документации. Один и тот же компонент может изображаться по-разному, но подключённые трубопроводы часто показывают его функцию.

| Нет. | Символ | Значение | Где он появляется и что проверить |
|---|---|---|---|
| 49 | COMP | Компрессор | Повышает давление и температуру паров хладагента. Подтвердите тип хладагента, расчётную точку производительности, управление скоростью, возврат масла и рабочий диапазон. |
| 50 | COND | Конденсатор | Удаляет тепло и конденсирует хладагент. Аббревиатура может относиться к змеевику, аппарату с кожухотрубным испарителем или полностью к секции отвода тепла. |
| 51 | EVAP | Испаритель | Поглощает тепло во время испарения хладагента. Проверьте рабочую температуру, способ подачи, регулирование перегрева, обмерзание и дренаж. |
| 52 | TXV | Термостатический расширительный клапан | Дозирует хладагент с помощью термостатического чувствительного элемента. Подтвердите хладагент, производительность, уравнительную линию, заправку и выбранный диапазон перегрева. |
| 53 | TEV | Термостатический расширительный клапан | Альтернативное сокращение для TXV. Последовательно используйте условное обозначение проекта или производителя, а не предполагайте наличие другого устройства. |
| 54 | EEV | Электронный расширительный клапан | Дозирует хладагент под электронным управлением. Подтвердите драйвер, число шагов или тип сигнала, логику управления и безопасное положение при отказе. |
| 55 | LLSV | Соленоидный клапан жидкостной линии | Открывает или закрывает поток жидкого хладагента. Проверьте напряжение, перепад давления, направление потока, производительность и последовательность откачки. |
| 56 | RV | Реверсивный клапан | Перенаправляет поток хладагента в тепловом насосе. RV также может означать предохранительный клапан, поэтому проследите за патрубками и ознакомьтесь с ведомостью. |
| 57 | F/D | Фильтр-сушитель | Удаляет загрязнения и влагу из контура хладагента. Подтвердите расположение линии, направление потока, размер и заменяемую или герметичную конструкцию. |
| 58 | SG | Смотровое стекло | Даёт визуальный индикатор состояния, часто с элементом контроля влаги. Интерпретируйте пузырьки только с учётом нагрузки, переохлаждения и состояния системы. |
| 59 | LR | Жидкостный ресивер | Хранит жидкий хладагент и помогает управлять заправкой. Проверьте объём, ориентацию, расчётное давление, клапаны и применимые требования безопасности. |
| 60 | ACC | Аккумулятор на всасывании | Помогает не допустить попадания жидкого хладагента в компрессор. Проверьте возврат масла, перепад давления, объём и ориентацию. |
| 61 | O/S | Масляный сепаратор | Разделяет масло из газового выброса и возвращает или управляет им. Метод возврата и условия давления влияют на выбор. |
| 62 | O/R | Масляный ресивер | Содержит масло для распределения в системе с несколькими компрессорами или централизованным управлением маслом. Проверьте регуляторы уровня, регулирование давления и подключения. |
| 63 | CPR | Регулятор давления в картере | Ограничивает давление всасывания компрессора при высокой нагрузке. Подтвердите уставку, производительность и взаимодействие с другими органами управления. |
| 64 | EPR | Регулятор давления испарителя | Поддерживает минимальное давление испарителя перед клапаном. Часто используется, когда испарители работают при разных температурах. |
Коды трубопроводов хладагента и рабочих условий
Эта группа содержит одни из самых важных обозначений при выборе змеевика. Значение давления или температуры без указания опорного состояния может настолько сместить расчётную точку, что изменятся схема контуров, число трубок и выбор системы управления.
| Нет. | Символ | Значение | Где он появляется и что проверить |
|---|---|---|---|
| 65 | SL | Линия всасывания | Перемещает пар низкого давления от испарителя к компрессору. Проверьте скорость, возврат масла, изоляцию, уклон и перепад давления. |
| 66 | DL | Линия нагнетания | Перемещает пар высокого давления от компрессора. Проверьте температуру, транспортировку масла, вибрацию, опоры и номинальное давление. |
| 67 | LL | Жидкостная линия | Переносит сконденсированный жидкий хладагент к дозирующему устройству. Потери давления и прирост температуры влияют на доступное переохлаждение. |
| 68 | HGL | Линия горячего газа | Переносит горячий газ нагнетания для оттайки, повторного нагрева, управления производительностью или другой функции. Определите его рабочие режимы и управление. |
| 69 | SST | Насыщенная температура всасывания | Температура насыщения, соответствующая давлению на стороне всасывания для указанного хладагента. Не заменяйте измеренную температуру линии всасывания. |
| 70 | SCT | Насыщенная температура конденсации | Температура насыщения, соответствующая давлению на стороне конденсации. Укажите, используется ли для смеси ссылка на точку росы или пузырьковую точку. |
| 71 | SH | Перегрев | Температура пара выше температуры насыщения при одинаковом давлении. Определите, является ли значение на выходе испарителя или на входе компрессора. |
| 72 | SC | Переохлаждение | Температура жидкости ниже температуры насыщения при том же давлении. Укажите место измерения и используемый справочник по хладагенту. |
| 73 | TD | Разница температур | Общая разность между двумя названными температурами. Это может быть разность между помещением и испарением, воздухом и теплоносителем или другой парой, заданной проектом. |
| 74 | psig | Фунты на квадратный дюйм, избыточное давление | Давление, измеренное относительно местного атмосферного давления. Используйте стиль обозначения единицы в нижнем регистре, указанный стандартом проекта. |
| 75 | psia | Фунты на квадратный дюйм, абсолютное давление | Давление, измеренное относительно вакуума. В термодинамических расчётах оно не взаимозаменяемо с избыточным давлением. |
| 76 | kPa | Килопаскаль | Единица давления SI. Обозначения единиц не имеют формы множественного числа и обычно не требуют точки. |
| 77 | бар | Бар | Единица давления, часто используемая в документации по холодильному оборудованию. Если это важно, указывайте, является ли показание избыточным или абсолютным давлением. |
| 78 | DP | Точка росы | Температура, при которой пар начинает конденсироваться при указанных условиях. DP может также означать дифференциальное давление, поэтому контекст важен. |
| 79 | BP | Точка пузырька | Для смеси хладагентов это условие, при котором из жидкости образуется первый пузырёк пара. BP может иметь другие значения в проекте. |
| 80 | P-T | Связь давления и температуры | Таблица или график, связывающий давление насыщения и температуру хладагента. Используйте правильный хладагент и столбец точки росы или точки пузырька, если применимо. |
Для нумерации хладагентов и контекста классификации безопасности используйте Ресурсы ASHRAE по обозначению хладагентов. Одно лишь обозначение хладагента не определяет полный набор требований по безопасности, заправке, вентиляции или применимым нормам для установки.
Психрометрические сокращения и показатели производительности
Производительность воздушного змеевика зависит как от температуры по сухому термометру, так и от влажностных условий. RFQ на змеевик, содержащий только температуру помещения, может не дать достаточно данных для оценки скрытой холодопроизводительности, конденсата или температуры воздуха на выходе.
| Нет. | Символ | Значение | Где он появляется и что проверить |
|---|---|---|---|
| 81 | DB | Температура сухого термометра | Обычная температура воздуха, измеренная без учета эффекта испарительного влажного термометра. Совместите её с информацией о влажности. |
| 82 | WB | Температура влажного термометра | Температура, на которую влияет испарительное охлаждение. Уточните, является ли значение измеренным, рассчитанным или расчётным условием. |
| 83 | RH | Относительная влажность | Отношение фактического давления водяного пара к давлению насыщенного пара при той же температуре. Изменяется при изменении температуры воздуха. |
| 84 | h | Удельная энтальпия | Энергия на единицу массы, используемая в психрометрических и холодильных расчётах. Не путайте строчную букву h с символом часа в другом контексте. |
| 85 | W | Влагосодержание | Масса водяного пара на массу сухого воздуха. В некоторых документах используется w, x, или другой символ, поэтому проверьте легенду схемы. |
| 86 | SHR | Коэффициент явного тепла | Явная производительность, делённая на полную производительность. Показатель описывает, как охлаждающий змеевик распределяет отвод явного тепла и влаги. |
| 87 | BF | Коэффициент байпаса | Модель доли воздуха, который ведёт себя так, как будто не достиг состояния поверхности змеевика. Она связана с геометрией змеевика и воздушным потоком. |
| 88 | ADP | Аппаратная точка росы | Эффективная точка насыщения поверхности змеевика, определяемая продолжением линии процесса кондиционирования воздуха. Это расчётная модель, а не результат измерения в одной точке. |
| 89 | EAT | Температура воздуха на входе | Температура воздуха на входе в оборудование или змеевик. При необходимости укажите температуру сухого термометра вместе с влажным термометром, относительной влажностью или точкой росы. |
| 90 | LAT | Температура воздуха на выходе | Температура воздуха на выходе из оборудования или змеевика. Уточните, является ли она температурой после змеевика, на выходе агрегата или подачи в помещение. |
| 91 | RAT | Температура возвратного воздуха | Температура воздуха, возвращающегося из обслуживаемой зоны. При подмешивании наружного воздуха она может отличаться от параметров воздуха на входе в змеевик. |
| 92 | SAT | Температура приточного воздуха | Температура воздуха, подаваемого системой. SAT может также читаться как температура насыщения в холодильных заметках, поэтому проверьте тип листа. |
| 93 | COP | Коэффициент производительности | Полезный эффект нагрева или охлаждения, деленный на энергию, затраченную на постоянной основе. Укажите рабочие условия и включенные вспомогательные устройства. |
| 94 | EER | Коэффициент энергоэффективности | Холодопроизводительность, делённая на электрическую мощность при заданном расчётном условии. Не сравнивайте значения, измеренные в разных условиях. |
| 95 | SEER2 | Коэффициент сезонной энергоэффективности 2 | Сезонный показатель эффективности охлаждения для охватываемого оборудования по применимой процедуре испытаний. Это не единичный расчётный показатель змеевика. |
| 96 | HSPF2 | Сезонный коэффициент производительности при нагреве 2 | Сезонный показатель эффективности нагрева для охватываемого оборудования теплового насоса. Климатические и испытательные допущения отличаются от расчётной точки проекта. |
Министерство энергетики США разъясняет показатели SEER2 и требования к закупке центральных кондиционеров, подпадающих под эти требования. Для индивидуального змеевика необходимо напрямую указать тепловую нагрузку, параметры воздуха и рабочей жидкости, допустимые пределы падения давления и ограничения по корпусу.
Сокращения для управления, электрики и перечня точек
Чертежи управления связывают физическое оборудование с датчиками, командами, аварийными сигналами и последовательностями. Название точки может быть правильным, даже если диапазон устройства, тип сигнала или действие при отказе ещё не указаны.
| Нет. | Символ | Значение | Где он появляется и что проверить |
|---|---|---|---|
| 97 | BAS | Система автоматизации здания | Система диспетчерского управления оборудованием здания. Определите необходимые точки, сеть, тренды, тревоги и границы ответственности. |
| 98 | BMS | Система управления зданием | Часто используется аналогично BAS, иногда с более широкими функциями объекта. Следуйте определению проекта, а не предполагаемой точной эквивалентности. |
| 99 | DDC | Прямое цифровое управление | Цифровое управление оборудованием или системами с помощью программируемых контроллеров. Проверьте датчики, выходы, последовательности и поведение при отказе. |
| 100 | PLC | Программируемый логический контроллер | Промышленный контроллер для машин, модулей или технологических процессов. Подтвердите входы и выходы, связь, владельца программы и разделение функций безопасности. |
| 101 | VFD | Частотно-регулируемый привод | Управляет скоростью двигателя переменного тока изменением частоты и напряжения. Проверьте совместимость двигателя, корпус, байпас, гармоники и минимальную скорость. |
| 102 | ECM | Двигатель с электронной коммутацией | Двигатель со встроенной электронной коммутацией, часто используемый в вентиляторах и насосах. Проверьте управляющий сигнал, диапазон скорости и алгоритм работы. |
| 103 | PID | Пропорционально-интегрально-дифференциальное управление | Метод управления с обратной связью, реагирующий на текущую, накопленную и изменяющуюся ошибку. Настройка зависит от управляемого процесса. |
| 104 | SP | Уставка | Целевое значение для системы управления. SP также может означать статическое давление, поэтому смотрите на название точки и единицы измерения. |
| 105 | PV | Технологическая переменная | Измеренное значение, которое контролируется или мониторится. Подтвердите расположение датчика, диапазон, масштабирование и единицы измерения. |
| 106 | AI | Аналоговый вход | Постоянно изменяющийся вход для контроллера, такой как температура или давление. В других контекстах, AI может иметь другое значение. |
| 107 | AO | Аналоговый выход | Модулирующая команда контроллера, например сигнал клапана или привода. Укажите тип сигнала и реакцию при отказе. |
| 108 | DI | Дискретный вход | Дискретный вход состояния, например сигнал подтверждения, авария или состояние контакта. Определите, что означают разомкнутое и замкнутое состояния. |
| 109 | DO | Дискретный выход | Дискретный выход команды, например запуск, останов, разрешение или работа реле. Подтвердите блокировки и то, является ли выход постоянным или импульсным. |
| 110 | HOA | Ручной режим — отключено — автоматический режим | Переключатель, который разрешает ручную команду, отключает её или возвращает управление автоматической последовательности. Определите, где активен каждый режим. |
| 111 | NC | Нормально закрытый | Состояние контакта или клапана при заданном нормальном условии. Нормальное условие нужно определить как обесточенное, без питания или на другой основе. |
| 112 | NO | Нормально открытый | Состояние контакта или клапана при заданном нормальном условии. Отдельно проверьте положение при отказе, поскольку нормальное и аварийное состояния не всегда совпадают. |
Обозначения единиц — это не обычные сокращения
Коды, такие как AHU и TXV являются аббревиатурами. Символы, такие как kPa, L/s, и °C представляют единицы измерения. Это различие влияет на то, как их следует писать.
Руководство NIST по оформлению единиц SI объясняет, что символы единиц измерения являются математическими обозначениями. Обычно они не ставятся во множественном числе, и за ними не ставится точка, если только точка не завершает предложение. Поэтому 20 кПа является правильным, а 20 кПас не является правильным.
Такая же дисциплина нужна и в RFQ. Держите значение вместе с единицей измерения, сохраняйте регистр символов и указывайте, является ли давление манометрическим или абсолютным. Если в ведомости смешаны дюйм-фунтовые единицы и СИ, определите, какой столбец имеет приоритет, и проверьте пересчёт, вместо того чтобы считать отображаемые значения эквивалентными.
Распространённые неоднозначности символов, требующие дополнительной проверки
| Код | Значение 1 | Значение 2 | Как устранить неоднозначность |
|---|---|---|---|
| HP | Тепловой насос | Лошадиная сила | Проверьте, является ли код обозначением оборудования или номинальной мощностью двигателя. |
| CU | Конденсаторный агрегат | Блок управления или проектное обозначение | Проследите за подключёнными трубопроводами хладагента и сопоставьте их с ведомостью оборудования. |
| RV | Реверсивный клапан | Предохранительный клапан | Проверьте число патрубков, расположение линий и ведомость компонентов. |
| DP | Точка росы | Перепад давления | Проверьте единицы и определите, относится ли лист к психрометрии или системам управления. |
| SAT | Температура приточного воздуха | Температура насыщения | Проверьте перечень точек, примечания о хладагенте и связанные единицы. |
| SP | Уставка | Статическое давление | Прочитайте полное название точки и место измерения. |
| NC | Нормально закрытый | Отсутствие охлаждения или другое местное сокращение | Прочтите легенду и последовательность операций. |
| OA | Наружный воздух | Габаритный размер или местное сокращение | Проверьте, находится ли код на воздуховоде или на деталировке изготовления. |
Если код всё ещё неясен, не пытайтесь угадать. Добавьте вопрос в передаваемую документацию или RFQ, укажите лист и узел и попросите ответственную сторону подтвердить предполагаемое значение.
Что включить, если список символов превращается в RFQ на змеевик

Чертёж с отметками полезен, но запрос на змеевик, пригодный для производства, должен содержать больше, чем одни обозначения. Для замены или изготовления индивидуального змеевика HVAC включите применимые данные:
- обозначение оборудования и редакция чертежа
- назначение змеевика: испаритель, конденсатор, охлаждённая вода, горячая вода, пар или рекуперация тепла
- хладагент или рабочая жидкость, включая концентрацию при использовании гликолевой смеси
- параметры воздуха на входе и выходе
- параметры жидкости на входе и выходе
- расход воздуха и допустимый перепад давления по воздушной стороне
- расход жидкости и допустимый перепад давления по жидкостной стороне
- целевые значения полной и явной тепловой производительности
- условия насыщенного всасывания и конденсации для режимов прямого расширения или конденсации
- основу расчёта перегрева или переохлаждения, если применимо
- габариты фронтальной поверхности, глубина, ограничения корпуса, число рядов труб, шаг оребрения и расположение подключений
- материал, покрытие, коррозионное воздействие, поддон для конденсата, требования по инею и оттайке
- требования к расчётному и испытательному давлению
- необходимую документацию по количеству, графику поставки, упаковке и контролю
Если старый змеевик заменяется, добавьте чёткие фотографии, общие размеры, сведения о соединениях, данные о схеме контуров и шильдик оборудования. Для нового проекта отправьте расчётные условия и ограничения шкафа до фиксации чертежа.
Компания Domi: инженерные возможности страница описывает порядок проверки чертежа. изготовление индивидуальных змеевиков и испытательная лаборатория страницы описывают связанные производственные и проверочные процессы. Эти ссылки не заменяют проектные спецификации, но помогают направить технический запрос нужной команде.
Часто задаваемые вопросы
Существует ли один универсальный набор символов HVAC?
Нет. Многие символы и сокращения широко признаны, но графические формы, форматы обозначений и короткие коды различаются между проектными бюро, производителями, программными библиотеками, регионами и проектами. Толкование определяют легенда и примечания выпущенного чертежа.
В чём разница между символом HVAC и сокращением?
Графический символ — это форма или условное обозначение линии, представляющее компонент или функцию. Аббревиатура — это сокращённая текстовая метка, такая как AHU or TXV. Символ единицы измерения, такой как kPa является третьей категорией со своими правилами написания.
Как впервые читать чертёж HVAC?
Начинайте с блока заголовка, ревизии, легенды и графика оборудования. Затем следуйте одной системой за раз от источника до терминала. Прослеживайте стрелки и соединения, сопоставляйте метки с графиками и держите вместе листы механики, электрики и автоматизации.
Почему одно и то же сокращение имеет два значения?
Документация HVAC объединяет несколько дисциплин на небольшом пространстве. Сокращение может повторно использоваться в оборудовании, системах управления, электрике и психрометрии. Единицы, соединения, тип листа и легенда проекта обычно устраняют неоднозначность.
Что означают SST и SCT в холодильной технике?
SST обычно означает температуру насыщенного всасывания, и SCT обычно означает температуру насыщенной конденсации. Оба параметра зависят от указанного хладагента и опорного давления. Они не совпадают с измеренными температурами во всасывающей или жидкостной линии.
Какую информацию приложить к чертежу сменного змеевика?
Отправьте обозначения оборудования и змеевика, редакцию чертежа, размеры, сведения о трубках и рёбрах, расположение подключений, схему контуров, материалы, фотографии, рабочие условия, допустимый перепад давления и количество. Отметьте все аббревиатуры, не расшифрованные на чертеже.
Может ли поставщик рассчитать змеевик только по расходу воздуха и размерам?
Обычно нет — по крайней мере, не с достаточной уверенностью. Расход воздуха и монтажные габариты — лишь часть задачи. Поставщику также нужны параметры воздуха на входе и выходе, параметры жидкости или хладагента, целевые показатели производительности, допустимый перепад давления, материалы и рабочие ограничения.
Где проверить нормы безопасности для хладагентов?
Используйте применимые нормы, актуальные ресурсы ASHRAE по обозначениям хладагентов и классификации безопасности, документацию производителя и требования уполномоченного органа. Перечни U.S. EPA SNAP также актуальны для определения разрешённых вариантов применения в США.
Превратите легенду в готовый к производству RFQ на змеевик
Список символов помогает расшифровать документ. Следующий полезный шаг — превратить эти коды в названные условия, размеры, материалы и требования к приёмке. Внимательная проверка чертежа не позволяет короткому обозначению превратиться в дорогостоящее допущение.
Отправьте чертёж змеевика на проверку: отметьте все неоднозначные обозначения, приложите текущую редакцию и рабочие параметры, затем используйте страницу контактов для запроса технической проверки и коммерческого предложения.






