Символы HVAC и холодильного оборудования: 112 сокращений, единиц измерения и кодов чертежей

Содержание

Инженер проверяет символы ОВК и холодильного оборудования на чертеже змеевика

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:

  1. Найдите легенду. Ищите ключ обозначений, ведомость аббревиатур, общие примечания или лист со стандартными узлами.
  2. Определите тип документа. План, P&ID, схема электропроводки, последовательность работы, ведомость оборудования и чертёж змеевика используют разную лексику.
  3. Проследите связанную систему. Код рядом с воздуховодом, гидравлическим трубопроводом, трубкой хладагента или проводом управления получает смысл из подключений.
  4. Проверьте единицы измерения. Значения температуры, давления, расхода воздуха, расхода воды и производительности могут подсказать, что означает соседний код.
  5. 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.

Промышленные семейства оборудования HVAC подготовлены для проверки чертежей и ведомостей

Нет.СимволЗначениеГде он появляется и что проверить
1AHUУстановка обработки воздухаКондиционирует воздух и перемещает его через фильтры, змеевики, заслонки и вентиляторы. Перед использованием расхода воздуха или нагрузки змеевика сопоставьте обозначение с таблицей оборудования.
2RTUКрышная установкаКомпактный агрегат, установленный на крыше или опорной раме. Подтвердите тип охлаждения, источник нагрева, требования к наружному воздуху, электрические данные и конфигурацию рамы.
3FCUФанкойлУзел вентилятора и змеевика, обслуживающий помещение или зону. Проверьте, используется ли в змеевике охлаждённая вода, горячая вода, гликоль или хладагент.
4MAUУстановка подачи компенсационного воздухаОбеспечивает подачу воздуха для замены вытяжного или технологического воздуха. Его нагрузка может управляться внешними условиями проектирования, а не условиями возвратного воздуха.
5DOASСистема обработки наружного воздухаОбрабатывает наружный вентиляционный воздух отдельно от чувствительных нагрузок зоны. Подтвердите состояние подачи, устройство рекуперации и стратегию конечного участка системы.
6FAHUУстановка обработки свежего воздухаРегиональный или проектный термин для установки обработки воздуха, ориентированной на наружный воздух. Проверьте в легенде, равнозначен ли он MAU или DOAS.
7ERVВентилятор с рекуперацией энергииПередаёт явное и обычно скрытое тепло между потоками вытяжного и наружного воздуха. Проверьте тип рекуперации, допустимую утечку и стратегию защиты от обмерзания.
8HRVВентилятор с рекуперацией теплаОбычно передаёт явное тепло между воздушными потоками. Точное отличие от ERV следует подтвердить по таблице оборудования.
9CUКонденсаторный агрегатОбычно включает компрессор и конденсатор. CU может быть неоднозначным, поэтому проверьте, обозначает ли он конденсаторный агрегат, блок управления или другой элемент проекта.
10ACUУстановка кондиционирования воздухаОбщее обозначение оборудования, содержание которого может сильно различаться. По ведомости проверьте, является ли оно сплит-системой, корпусным агрегатом, системой воздушного или водяного охлаждения.
11HPТепловой насосЧасто обозначает оборудование для обратимого нагрева и охлаждения. Вблизи двигателей, hp может означать мощность в лошадиных силах, поэтому важны капитализация и контекст.
12WSHPТепловой насос с водяным источником теплотыОбменивается теплом с водяным контуром. Подтвердите диапазон температуры воды на входе, расход воды, потери давления и требования к конденсату.
13VRFПеременный расход хладагентаМногозонная система прямого расширения с регулируемым расходом хладагента. Подтвердите схему ответвлений, эквивалентную длину трубопровода и правила производителя.
14VRVСистема с переменным объёмом хладагентаНаименование, связанное с конкретным производителем и часто используемое для системы VRF. Не считайте эти термины взаимозаменяемыми в фирменной спецификации без проверки.
15CRACКондиционер для компьютерного залаПрецизионное холодильное оборудование с активным холодильным контуром. Проверьте схему подачи воздуха, резервирование, управление влажностью и способ отвода тепла.
16CRAHУстановка обработки воздуха для компьютерного залаПрецизионное 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.СимволЗначениеГде он появляется и что проверить
17SAПриточный воздухКондиционированный воздух, выходящий из агрегата или терминала в обслуживаемое помещение. Уточните, измеряется ли указанная температура у змеевика, на выходе агрегата или у диффузора помещения.
18RAВозвратный воздухВоздух, возвращающийся из помещения к оборудованию. Возвратный путь может включать потолочные пленумы, воздуховоды, переточные решётки и пути сброса.
19OAНаружный воздухВоздух, поступающий в систему снаружи. Проверьте расчётные температуру и влажность, минимальный расход вентиляционного воздуха и место забора.
20EAВытяжной воздухВоздух, удаляемый из здания или технологического процесса. Не путайте его с разгрузочным воздухом, который может меняться вместе с давлением в здании.
21FAСвежий воздухЧасто означает наружный вентиляционный воздух, но на некоторых чертежах определение иное. Легенда должна подтвердить, являются ли FA и OA эквивалентными.
22MAСмешанный воздухСмесь наружного и возвратного воздуха, поступающая в змеевик или воздухообрабатывающее устройство. Условия смешанного воздуха являются важными входными данными для выбора змеевика.
23TAПереточный воздухВоздух, перемещаемый из одного помещения в другое без непосредственной подачи в него. Проверьте соотношение давлений и требования норм к проёму или воздуховоду.
24CFMКубические футы в минутуЕдиница расхода воздуха, используемая в дюйм-фунтовой системе. Уточните, является ли значение фактическим, стандартным, расчётным, минимальным или измеренным расходом.
25L/sЛитры в секундуПроизводная единица расхода воздуха в системе SI. Регистр и расположение косой черты важны, поскольку обозначения единиц подчиняются правилам, а не обычным сокращениям множественного числа.
26Кратность воздухообмена (ACH)Кратность воздухообмена в часКратность воздухообмена: расход воздуха в помещении, делённый на объём помещения за час. Уточните, использует ли расчёт приточный, вытяжной, наружный или рециркуляционный воздух.
27FPMФуты в минутуСкорость воздуха, используемая при проверке воздуховода, решётки, фильтра и фронтального сечения змеевика. Высокая скорость на фронтальной поверхности может влиять на перепад давления и унос влаги.
28ESPВнешнее статическое давлениеСопротивление снаружи упакованного блока или секции вентилятора. Проверьте, какие аксессуары и секции воздуховода включены в указанную границу.
29TSPОбщее статическое давлениеБолее широкое требование к статическому давлению вентилятора или системы. Точки отсчёта измерения должны соответствовать выбранному вентилятору.
30VAVПеременный объём воздухаСистема или оконечное устройство с переменным расходом воздуха. Проверьте минимальный расход, повторный нагрев, управление вентиляцией и ограничения по шуму.
31CAVСистема постоянного расхода воздухаСистема или терминал, предназначенный для поддержания заданного расхода воздуха. Температура воздуха при этом всё равно может сбрасываться или переключаться ступенчато.
32VCDРегулирующая воздушная заслонкаРучная 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.СимволЗначениеГде он появляется и что проверить
33CHWSПодача охлаждённой водыВода подается от чиллера или установки к охлаждающим змеевикам. Запишите фактическую температуру подачи, используемую для оценки змеевика.
34CHWRВозврат охлаждённой водыВода, возвращающаяся в установку после поглощения тепла. Разница между CHWR и CHWS определяет необходимый расход.
35HWSПодача горячей водыГреющая вода, подаваемая к змеевикам или конечному оборудованию. Подтвердите температуру, концентрацию гликоля и схему регулирующего клапана.
36HWRВозврат горячей водыВода возвращается после отдачи тепла. Низкая температура возврата может повлиять на работу установки и подбор размеров змеевика.
37CWSПодача конденсаторной водыВода, подаваемая на водяной конденсатор, часто из системы охлаждения. Не путайте с подачей охлажденной воды.
38CWRВозврат конденсаторной водыВода, возвращающаяся от конденсатора к оборудованию отвода тепла. Проверьте принятую на чертеже систему обозначений подачи и возврата.
39EWTТемпература воды на входеТемпература воды или гликоля на входе в оборудование. Совместите с условиями входящего воздуха, расходом и концентрацией жидкости.
40LWTТемпература воды на выходеТемпература теплоносителя на выходе из оборудования. Это результат нагрузки, расхода и производительности теплообменника.
41Галлонов в минутуГаллоны в минутуЕдиница объёмного расхода воды в дюйм-фунтовой системе. Укажите, используется ли галлон США, и назовите рабочую среду.
42Литров в минутуЛитры в минутуМетрическая единица объёмного расхода. Сохраняйте единицу рядом со значением и не переписывайте её в виде неформального сокращения.
43ΔTРазница температурРазница между двумя температурами. Определяйте точки, такие как вход и выход воды, вместо указания простой разницы значений.
44ΔPРазность давленийПотеря давления или разность давлений между двумя точками. Уточните, относится ли значение к змеевику, клапану, контуру или всей системе.
45TDHОбщий динамический напорНапор насоса, необходимый для преодоления подъёма, перепада давления, скоростного напора и трения в заданной системе. Проверьте границы расчёта.
46PHEПластинчатый теплообменникОбщий термин для пластинчатого теплообменника. В таблице оборудования следует указать, является ли конструкция разборной, паяной, сварной или другой.
47BPHXПаяный пластинчатый теплообменникКомпактный теплообменник из паяных пластин. Подтвердите совместимость сред, расчётное давление, риск загрязнения и стратегию обслуживания.
48ETРасширительный бакКомпенсирует 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.

Компоненты холодильного контура подготовлены для проверки схемы

Нет.СимволЗначениеГде он появляется и что проверить
49COMPКомпрессорПовышает давление и температуру паров хладагента. Подтвердите тип хладагента, расчётную точку производительности, управление скоростью, возврат масла и рабочий диапазон.
50CONDКонденсаторУдаляет тепло и конденсирует хладагент. Аббревиатура может относиться к змеевику, аппарату с кожухотрубным испарителем или полностью к секции отвода тепла.
51EVAPИспарительПоглощает тепло во время испарения хладагента. Проверьте рабочую температуру, способ подачи, регулирование перегрева, обмерзание и дренаж.
52TXVТермостатический расширительный клапанДозирует хладагент с помощью термостатического чувствительного элемента. Подтвердите хладагент, производительность, уравнительную линию, заправку и выбранный диапазон перегрева.
53TEVТермостатический расширительный клапанАльтернативное сокращение для TXV. Последовательно используйте условное обозначение проекта или производителя, а не предполагайте наличие другого устройства.
54EEVЭлектронный расширительный клапанДозирует хладагент под электронным управлением. Подтвердите драйвер, число шагов или тип сигнала, логику управления и безопасное положение при отказе.
55LLSVСоленоидный клапан жидкостной линииОткрывает или закрывает поток жидкого хладагента. Проверьте напряжение, перепад давления, направление потока, производительность и последовательность откачки.
56RVРеверсивный клапанПеренаправляет поток хладагента в тепловом насосе. RV также может означать предохранительный клапан, поэтому проследите за патрубками и ознакомьтесь с ведомостью.
57F/DФильтр-сушительУдаляет загрязнения и влагу из контура хладагента. Подтвердите расположение линии, направление потока, размер и заменяемую или герметичную конструкцию.
58SGСмотровое стеклоДаёт визуальный индикатор состояния, часто с элементом контроля влаги. Интерпретируйте пузырьки только с учётом нагрузки, переохлаждения и состояния системы.
59LRЖидкостный ресиверХранит жидкий хладагент и помогает управлять заправкой. Проверьте объём, ориентацию, расчётное давление, клапаны и применимые требования безопасности.
60ACCАккумулятор на всасыванииПомогает не допустить попадания жидкого хладагента в компрессор. Проверьте возврат масла, перепад давления, объём и ориентацию.
61O/SМасляный сепараторРазделяет масло из газового выброса и возвращает или управляет им. Метод возврата и условия давления влияют на выбор.
62O/RМасляный ресиверСодержит масло для распределения в системе с несколькими компрессорами или централизованным управлением маслом. Проверьте регуляторы уровня, регулирование давления и подключения.
63CPRРегулятор давления в картереОграничивает давление всасывания компрессора при высокой нагрузке. Подтвердите уставку, производительность и взаимодействие с другими органами управления.
64EPRРегулятор давления испарителяПоддерживает 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.СимволЗначениеГде он появляется и что проверить
65SLЛиния всасыванияПеремещает пар низкого давления от испарителя к компрессору. Проверьте скорость, возврат масла, изоляцию, уклон и перепад давления.
66DLЛиния нагнетанияПеремещает пар высокого давления от компрессора. Проверьте температуру, транспортировку масла, вибрацию, опоры и номинальное давление.
67LLЖидкостная линияПереносит сконденсированный жидкий хладагент к дозирующему устройству. Потери давления и прирост температуры влияют на доступное переохлаждение.
68HGLЛиния горячего газаПереносит горячий газ нагнетания для оттайки, повторного нагрева, управления производительностью или другой функции. Определите его рабочие режимы и управление.
69SSTНасыщенная температура всасыванияТемпература насыщения, соответствующая давлению на стороне всасывания для указанного хладагента. Не заменяйте измеренную температуру линии всасывания.
70SCTНасыщенная температура конденсацииТемпература насыщения, соответствующая давлению на стороне конденсации. Укажите, используется ли для смеси ссылка на точку росы или пузырьковую точку.
71SHПерегревТемпература пара выше температуры насыщения при одинаковом давлении. Определите, является ли значение на выходе испарителя или на входе компрессора.
72SCПереохлаждениеТемпература жидкости ниже температуры насыщения при том же давлении. Укажите место измерения и используемый справочник по хладагенту.
73TDРазница температурОбщая разность между двумя названными температурами. Это может быть разность между помещением и испарением, воздухом и теплоносителем или другой парой, заданной проектом.
74psigФунты на квадратный дюйм, избыточное давлениеДавление, измеренное относительно местного атмосферного давления. Используйте стиль обозначения единицы в нижнем регистре, указанный стандартом проекта.
75psiaФунты на квадратный дюйм, абсолютное давлениеДавление, измеренное относительно вакуума. В термодинамических расчётах оно не взаимозаменяемо с избыточным давлением.
76kPaКилопаскальЕдиница давления SI. Обозначения единиц не имеют формы множественного числа и обычно не требуют точки.
77барБарЕдиница давления, часто используемая в документации по холодильному оборудованию. Если это важно, указывайте, является ли показание избыточным или абсолютным давлением.
78DPТочка росыТемпература, при которой пар начинает конденсироваться при указанных условиях. DP может также означать дифференциальное давление, поэтому контекст важен.
79BPТочка пузырькаДля смеси хладагентов это условие, при котором из жидкости образуется первый пузырёк пара. BP может иметь другие значения в проекте.
80P-TСвязь давления и температурыТаблица 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.СимволЗначениеГде он появляется и что проверить
81DBТемпература сухого термометраОбычная температура воздуха, измеренная без учета эффекта испарительного влажного термометра. Совместите её с информацией о влажности.
82WBТемпература влажного термометраТемпература, на которую влияет испарительное охлаждение. Уточните, является ли значение измеренным, рассчитанным или расчётным условием.
83RHОтносительная влажностьОтношение фактического давления водяного пара к давлению насыщенного пара при той же температуре. Изменяется при изменении температуры воздуха.
84hУдельная энтальпияЭнергия на единицу массы, используемая в психрометрических и холодильных расчётах. Не путайте строчную букву h с символом часа в другом контексте.
85WВлагосодержаниеМасса водяного пара на массу сухого воздуха. В некоторых документах используется w, x, или другой символ, поэтому проверьте легенду схемы.
86SHRКоэффициент явного теплаЯвная производительность, делённая на полную производительность. Показатель описывает, как охлаждающий змеевик распределяет отвод явного тепла и влаги.
87BFКоэффициент байпасаМодель доли воздуха, который ведёт себя так, как будто не достиг состояния поверхности змеевика. Она связана с геометрией змеевика и воздушным потоком.
88ADPАппаратная точка росыЭффективная точка насыщения поверхности змеевика, определяемая продолжением линии процесса кондиционирования воздуха. Это расчётная модель, а не результат измерения в одной точке.
89EATТемпература воздуха на входеТемпература воздуха на входе в оборудование или змеевик. При необходимости укажите температуру сухого термометра вместе с влажным термометром, относительной влажностью или точкой росы.
90LATТемпература воздуха на выходеТемпература воздуха на выходе из оборудования или змеевика. Уточните, является ли она температурой после змеевика, на выходе агрегата или подачи в помещение.
91RATТемпература возвратного воздухаТемпература воздуха, возвращающегося из обслуживаемой зоны. При подмешивании наружного воздуха она может отличаться от параметров воздуха на входе в змеевик.
92SATТемпература приточного воздухаТемпература воздуха, подаваемого системой. SAT может также читаться как температура насыщения в холодильных заметках, поэтому проверьте тип листа.
93COPКоэффициент производительностиПолезный эффект нагрева или охлаждения, деленный на энергию, затраченную на постоянной основе. Укажите рабочие условия и включенные вспомогательные устройства.
94EERКоэффициент энергоэффективностиХолодопроизводительность, делённая на электрическую мощность при заданном расчётном условии. Не сравнивайте значения, измеренные в разных условиях.
95SEER2Коэффициент сезонной энергоэффективности 2Сезонный показатель эффективности охлаждения для охватываемого оборудования по применимой процедуре испытаний. Это не единичный расчётный показатель змеевика.
96HSPF2Сезонный коэффициент производительности при нагреве 2Сезонный 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.СимволЗначениеГде он появляется и что проверить
97BASСистема автоматизации зданияСистема диспетчерского управления оборудованием здания. Определите необходимые точки, сеть, тренды, тревоги и границы ответственности.
98BMSСистема управления зданиемЧасто используется аналогично BAS, иногда с более широкими функциями объекта. Следуйте определению проекта, а не предполагаемой точной эквивалентности.
99DDCПрямое цифровое управлениеЦифровое управление оборудованием или системами с помощью программируемых контроллеров. Проверьте датчики, выходы, последовательности и поведение при отказе.
100PLCПрограммируемый логический контроллерПромышленный контроллер для машин, модулей или технологических процессов. Подтвердите входы и выходы, связь, владельца программы и разделение функций безопасности.
101VFDЧастотно-регулируемый приводУправляет скоростью двигателя переменного тока изменением частоты и напряжения. Проверьте совместимость двигателя, корпус, байпас, гармоники и минимальную скорость.
102ECMДвигатель с электронной коммутациейДвигатель со встроенной электронной коммутацией, часто используемый в вентиляторах и насосах. Проверьте управляющий сигнал, диапазон скорости и алгоритм работы.
103PIDПропорционально-интегрально-дифференциальное управлениеМетод управления с обратной связью, реагирующий на текущую, накопленную и изменяющуюся ошибку. Настройка зависит от управляемого процесса.
104SPУставкаЦелевое значение для системы управления. SP также может означать статическое давление, поэтому смотрите на название точки и единицы измерения.
105PVТехнологическая переменнаяИзмеренное значение, которое контролируется или мониторится. Подтвердите расположение датчика, диапазон, масштабирование и единицы измерения.
106AIАналоговый входПостоянно изменяющийся вход для контроллера, такой как температура или давление. В других контекстах, AI может иметь другое значение.
107AOАналоговый выходМодулирующая команда контроллера, например сигнал клапана или привода. Укажите тип сигнала и реакцию при отказе.
108DIДискретный входДискретный вход состояния, например сигнал подтверждения, авария или состояние контакта. Определите, что означают разомкнутое и замкнутое состояния.
109DOДискретный выходДискретный выход команды, например запуск, останов, разрешение или работа реле. Подтвердите блокировки и то, является ли выход постоянным или импульсным.
110HOAРучной режим — отключено — автоматический режимПереключатель, который разрешает ручную команду, отключает её или возвращает управление автоматической последовательности. Определите, где активен каждый режим.
111NCНормально закрытыйСостояние контакта или клапана при заданном нормальном условии. Нормальное условие нужно определить как обесточенное, без питания или на другой основе.
112NOНормально открытыйСостояние 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

КодЗначение 1Значение 2Как устранить неоднозначность
HPТепловой насосЛошадиная силаПроверьте, является ли код обозначением оборудования или номинальной мощностью двигателя.
CUКонденсаторный агрегатБлок управления или проектное обозначениеПроследите за подключёнными трубопроводами хладагента и сопоставьте их с ведомостью оборудования.
RVРеверсивный клапанПредохранительный клапанПроверьте число патрубков, расположение линий и ведомость компонентов.
DPТочка росыПерепад давленияПроверьте единицы и определите, относится ли лист к психрометрии или системам управления.
SATТемпература приточного воздухаТемпература насыщенияПроверьте перечень точек, примечания о хладагенте и связанные единицы.
SPУставкаСтатическое давлениеПрочитайте полное название точки и место измерения.
NCНормально закрытыйОтсутствие охлаждения или другое местное сокращениеПрочтите легенду и последовательность операций.
OAНаружный воздухГабаритный размер или местное сокращениеПроверьте, 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

Инженеры OEM и специалисты по закупкам проверяют чертёж холодильного змеевика перед RFQ

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.

Связанные справочные материалы по HVAC и холодильному оборудованию

Поделиться:

Спросить инженера

ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Техническая команда Domi Refrigeration - специалист по инженерии коммерческого холодильного оборудования

Техническая команда Domi Refrigeration

Специалист по коммерческой холодильной инженерии

Профессиональная техническая поддержка по коммерческим холодильным проектам, включая выбор оборудования, планирование холодной камеры, рекомендации по витринным морозильникам, решения по энергоэффективности, руководство по установке и послепродажное обслуживание.

Связанная статья

Крупный промышленный охладитель на крыше для системы HVAC.
Технические материалы
Техническая команда Domi Refrigeration

Испарительный конденсатор: принцип работы, использование воды и руководство по запросу OEM RFQ

Испарительные конденсаторы используют распыление воды и поток воздуха для отвода тепла холодильной системы. Сравните системы с воздушным охлаждением, определите размер катушки, управляйте качеством воды и подготовьте запрос OEM RFQ.

Читать далее »
Промышленная система охлаждения с крупными теплообменниками в Domi Refrigeration.
Технические материалы
Техническая команда Domi Refrigeration

Сухие охладители: принцип работы, подбор и руководство по запросам OEM RFQ

Обезвоживающие охладители отводят тепловой поток процесса с помощью ребристых змеевиков и вентиляторов. Сравнивайте башни и чиллеры, рассчитывайте размер контура, управляйте ограничениями окружающей среды и подготовьте запрос на предложение для OEM.

Читать далее »
Прокрутить наверх