Major Hvac Systems and Equipment

Vous trouverez ci-dessous une liste complète de tous les principaux types de systèmes CVC et des équipements associés :

Système de climatisation sur le toit du bâtiment

Les types de système incluent :

  • Répartition de l'air
  • Refroidissement
  • Rejet de chaleur
  • Pompe de refroidissement
  • Chauffage
  • Pompe à chaleur
  • Contrôler
  • Divers

Détails de l'équipement :
Répartition de l'air

  • Centrale de traitement d'air, volume constant
  • Centrale de traitement d'air, réchauffage à volume constant
  • Centrale de traitement d'air, double conduit
  • Centrale de traitement d'air, multizone
  • Centrale de traitement d'air, zone unique
  • Centrale de traitement d'air, volume d'air variable
  • Centrale de traitement d'air, volume variable, température variable
  • Unité de refroidissement par évaporation, directe
  • Ventilo-convecteur
  • Système de chauffage et de ventilation
  • Pompe à chaleur, air-air
  • Pompe à chaleur, eau-air, application géothermique
  • Pompe à chaleur, source d'eau
  • Pompe à chaleur, eau-eau, application géothermique
  • Unité DX emballée, refroidie par air
  • Unité DX emballée, sur le toit
  • Unité DX emballée, refroidie par eau
  • Climatiseur terminal/pompe à chaleur packagé
  • Mobilier résidentiel. et unité de condensation/pompe à chaleur emballées
  • Système Split DX
  • Autres équipements de distribution d'air
  • Unité de refroidissement par évaporation, indirecte

Refroidissement

  • Refroidisseur à absorption, à feu indirect, à deux étages
  • Refroidisseur à absorption, à feu indirect, à un étage
  • Refroidisseur alternatif refroidi par air
  • Refroidisseur rotatif refroidi par air (à vis)
  • Refroidisseur centrifuge
  • Refroidisseur à moteur à gaz, centrifuge
  • Refroidisseur, récupération de chaleur, centrifuge
  • Refroidisseur alternatif refroidi par eau
  • Refroidisseur rotatif refroidi par eau (à vis)
  • Refroidissement urbain
  • Échangeur de chaleur, sol horizontal
  • Échangeur de chaleur, sol horizontal (tranchée)
  • Échangeur de chaleur, eaux souterraines, aquifères
  • Échangeur de chaleur, eau souterraine, puits à colonne debout
  • Échangeur de chaleur, eau potable
  • Échangeur de chaleur, alésage vertical
  • Échangeur de chaleur, eau de surface, boucle fermée
  • Échangeur de chaleur, eau de surface, boucle ouverte
  • Échangeur de chaleur, eaux usées
  • Usine d'eau municipale
  • Autres équipements de refroidissement
  • Refroidisseur à absorption, à feu direct, à deux étages
  • Refroidisseur à absorption, à feu direct, à un étage
  • Refroidisseur, entraîné par moteur à gaz, rotatif (à vis)
  • Refroidisseur, récupérateur de chaleur, rotatif (à vis)

Rejet de chaleur

  • Condenseur, refroidi par air
  • Condenseur, évaporatif
  • Condenseur, refroidi par eau
  • Refroidisseur, circuit fermé
  • Tour de refroidissement, céramique
  • Tour de refroidissement, fibre de verre
  • Tour de refroidissement, en métal
  • Tour de refroidissement, bois
  • Échangeur de chaleur, eau du condenseur
  • Échangeur de chaleur, eau-eau
  • Autres équipements de rejet de chaleur

Pompe de refroidissement

  • Pompe centrifuge, monobloc, aspiration en bout
  • Pompe centrifuge, montée sur châssis, à aspiration finale
  • Pompe centrifuge, à carter divisé, pompe multicellulaire
  • Pompe centrifuge, à boîtier divisé, à un étage
  • Pompe centrifuge, verticale en ligne
  • Pompe centrifuge, turbine verticale
  • Pompe à condensats
  • Autre type de pompe

Chauffage

  • Chaudière, fonte
  • Chaudière, eau chaude électrique
  • Chaudière à vapeur électrique
  • Chaudière, tube à fumée en acier, tirage forcé, eau chaude
  • Chaudière à tube de fumée en acier, tirage forcé, vapeur
  • Chaudière, tube à fumée en acier, tirage naturel, eau chaude
  • Chaudière, tube à fumée en acier, tirage naturel, vapeur
  • Chaudière, tube d'eau en acier, tirage forcé, eau chaude
  • Chaudière, tube d'eau en acier, tirage forcé, vapeur
  • Chaudière, tube d'eau en acier, tirage naturel, eau chaude
  • Chaudière, tube d'eau en acier, tirage naturel, vapeur
  • Refroidisseur, récupération de chaleur, centrifuge
  • Chauffage urbain
  • Échangeur de chaleur, sol horizontal
  • Échangeur de chaleur, sol horizontal (tranchée)
  • Échangeur de chaleur, eaux souterraines, aquifères
  • Échangeur de chaleur, eau souterraine, puits à colonne debout
  • Échangeur de chaleur, eau potable
  • Échangeur de chaleur, alésage vertical
  • Échangeur de chaleur, eau de surface, boucle fermée
  • Échangeur de chaleur, eau de surface, boucle ouverte
  • Échangeur de chaleur, eaux usées
  • Échangeur de chaleur, eau-eau
  • Usine d'eau municipale
  • Autres équipements de chauffage
  • Refroidisseur, récupérateur de chaleur, rotatif (à vis)

Pompe à chaleur

  • Pompe centrifuge, monobloc, aspiration en bout
  • Pompe centrifuge, montée sur châssis, à aspiration finale
  • Pompe centrifuge, à carter divisé, pompe multicellulaire
  • Pompe centrifuge, à boîtier divisé, à un étage
  • Pompe centrifuge, verticale en ligne
  • Pompe centrifuge, turbine verticale
  • Pompe à condensats
  • Autre type de pompe

Contrôler

  • Gestion de l'énergie. système, tous les composants électroniques
  • Gestion de l'énergie. système, tous les composants pneumatiques
  • Gestion de l'énergie. système, commandes numériques directes
  • Gestion de l'énergie. système, système hybride avec composants électriques/pneumatiques
  • Contrôle manuel
  • Commandes pneumatiques
  • Thermostats électriques
  • Thermostats programmables
  • Horloge
  • Autre système de contrôle

Divers

  • Rayonnement des plinthes/tubes à ailettes
  • Cogénération
  • Unité de climatisation salle informatique, eau glacée
  • Unité de climatisation pour salle informatique, compresseur DX refroidi à l'eau
  • Déshumidificateur, dessicant liquide
  • Désurchauffeurs
  • Chauffe-eau domestique, électrique
  • Chauffe-eau domestique, gaz naturel
  • Chauffe-eau domestique, propane
  • Chauffe-eau sanitaire avec assistance par pompe à chaleur géothermique
  • Ventilateur d'extraction
  • Unités d'air frais
  • Hottes/armoires
  • Échangeur de chaleur, plaques et châssis
  • Échangeur de chaleur, caloduc
  • Échangeur de chaleur, roue thermique
  • Échangeur de chaleur, eau chaude
  • Échangeur de chaleur, boucle de circulation
  • Échangeur de chaleur, thermosiphon
  • Récupérateur de chaleur air-air
  • Chauffe-eau à pompe à chaleur
  • Humidificateurs
  • Ioniseurs
  • Contrôle des odeurs
  • Chauffage périmétrique, chauffage d'appoint
  • Chauffage par panneaux radiants
  • Équipement de réfrigération (machines à glace, chambres froides/congélateurs)
  • Contrôle de la fumée
  • Chauffe-eau solaire
  • Stockage thermique, eau réfrigérée
  • Stockage thermique, glace
  • Aérotherme, électrique
  • Aérotherme, gaz naturel
  • Aérotherme, propane
  • Climatiseurs de fenêtre
  • Autres équipements divers
  • Déshumidificateur à détente directe
  • Déshumidificateur, dessicant solide

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

What are the primary components of an air distribution system in HVAC?
An air distribution system in HVAC typically consists of a blower or fan, air handling unit (AHU), ductwork, vents, and diffusers. The blower or fan draws in air, which is then filtered, cooled or heated, and humidified or dehumidified in the AHU. The conditioned air is then distributed through the ductwork to the vents and diffusers, which direct the air into the occupied spaces. Proper design, installation, and balancing of these components are crucial for efficient and effective air distribution.
How do I determine the correct size of a rooftop unit (RTU) for my building?

To determine the correct size of a rooftop unit (RTU) for your building, you need to calculate the total cooling or heating load required. This involves considering factors such as the building’s size, occupancy, insulation, window orientation, and climate zone. You can use industry-standard calculation methods, such as the Air-Conditioning, Heating, Refrigeration Certification Board (ACHR) method or the American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) method, to determine the required tonnage or BTU capacity of the RTU. Oversizing or undersizing the RTU can lead to energy inefficiencies, comfort issues, and reduced equipment lifespan.

What is the difference between a constant air volume (CAV) and variable air volume (VAV) system?

A constant air volume (CAV) system supplies a fixed amount of air to the conditioned space, regardless of the cooling or heating demand. In contrast, a variable air volume (VAV) system adjusts the airflow rate based on the changing load requirements. VAV systems are more energy-efficient and flexible, as they can modulate airflow to match the occupancy and temperature fluctuations. However, CAV systems are simpler and less expensive to install, making them suitable for smaller, less complex applications.

What are the advantages of using a heat pump system in HVAC applications?

Heat pump systems offer several advantages, including high energy efficiency, reduced energy costs, and environmental benefits. They can provide both heating and cooling, making them suitable for mild climate zones. Heat pumps can also be used in conjunction with other HVAC systems, such as boilers or chillers, to create hybrid systems that optimize energy usage. Additionally, heat pumps are relatively low-maintenance and can provide a long equipment lifespan.

How do I select the right type of HVAC control system for my building?

The selection of an HVAC control system depends on the building’s size, complexity, and occupancy patterns. For small to medium-sized buildings, a simple pneumatic or electric control system may be sufficient. Larger, more complex buildings may require a direct digital control (DDC) system, which can integrate with building automation systems (BAS) and provide advanced features like scheduling, trending, and alarms. It’s essential to consider factors such as system scalability, user interface, and compatibility with existing equipment when selecting an HVAC control system.

What are the key components of a hydronic HVAC system?

A hydronic HVAC system consists of a boiler or chiller, pumps, pipes, and heat exchangers. The boiler or chiller heats or cools water, which is then circulated through the pipes to the heat exchangers, such as radiators, convectors, or fan coils. The heat exchangers transfer the heat energy to the conditioned space. Hydronic systems can be more efficient and comfortable than air-based systems, especially in applications with high heating or cooling demands. They also offer design flexibility and can be used in conjunction with other HVAC systems.

What is the purpose of a building management system (BMS) in HVAC applications?

A building management system (BMS) is a computer-based system that monitors and controls various building systems, including HVAC, lighting, security, and fire safety. In HVAC applications, a BMS can optimize system performance, reduce energy consumption, and improve occupant comfort. It can also provide real-time monitoring, alarm notification, and data analytics to facilitate predictive maintenance and energy management. A BMS can integrate with other building systems and devices, enabling a holistic approach to building operations and management.