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《暖通空调课件讲解PPT》

《暖通空调课件讲解PPT》

暖通空调的设计参数和要求
室内空气温度 相对湿度 气流速度 室内噪声
20-26°C 40-60% 0.1-0.5 m/s ≤45 dB
暖通空调系统的构成
供热和供冷设备
包括锅炉、空调机组等。
通风系统
包括送风和排风设备。
风管系统
将空气引导到不同的房间。
控制系统
用于控制温度、湿度和其他 参数。
暖通空调系统的工作原理
暖通空调的概念和作用
1 概念
暖通空调是通过机械或自然方式改变室内环境的技术系统。
2 作用
暖通空调系统可以提供舒适的室内温度和湿度,促进室内气流循环, 净化空气并排除有害物质。8世纪末,美国发明了第一台制冷
机,标志着暖通空调的现代化。
3
古代技术
古代人们使用烟囱和通风孔来调节 室内温度。
《暖通空调课件讲解PPT》
欢迎来到《暖通空调课件讲解PPT》!在本次课程中,我们将探讨暖通空调的 各个方面,并深入了解其概念、发展历程、工作原理以及未来的应用前景。 让我们一起开始吧!
什么是暖通空调
暖通空调是一种技术系统,通过调节室内空气温度、湿度和流动性,为人们 提供舒适的室内环境。它既包括供暖系统,又包括通风与空气调节系统。
暖通空调的安全注意事项
• 遵循电气安全规范,确保电路安全。 • 定期检查燃气设备,防止泄漏。 • 使用合适的温度和湿度,避免过度干燥或潮湿。 • 保持通风系统和烟雾报警器的正常运行。
暖通空调的应用前景和发展方向
随着人们对室内舒适度和空气质量要求的提高,暖通空调市场将持续增长。未来,智能化和环保 技术将成为发展的重点,以满足人们对能效和环境友好的需求。
技术进步
21世纪初,暖通空调技术经历了飞 速发展,实现了更高的能效和更舒 适的室内环境。

《暖通空调讲义》课件

《暖通空调讲义》课件
供暖系统的运行管理需要定期检查和维护,确保系统正常运行,同时也要 注意节能和环保。
通风系统工作原理
01
通风系统通过送风口和排风口 的设计,使室内空气得到循环 流通,保证室内空气的新鲜度 和质量。
02
通风系统通常包括送风口、排 风口、过滤器、控制系统等部 分,需要根据不同的建筑和环 境要求进行合理设计和配置。
调试与验收
按照操作规程对暖通空调系统进行调试,确保系 统正常运行;进行验收并签署验收报告。
常见问题与解决方案
设备噪音过大
检查设备运行状态,调整设备参数;对设备进行减震和消音处理。
系统能耗高
优化系统设计,选用高效节能的设备和材料;加强设备的维护保养。
室内空气质量差
定期清洗和更换过滤器,保持空气流通;采用室内空气净化措施。
求进行合理设计和配置。
空气调节系统的运行管理需 要定期检查和维护,确保系 统正常运行,同时也要注意 节能和环保。
冷暖空调系统工作原理
冷暖空调系统通过制冷或制热功能,对室内温 度进行调节和控制。
冷暖空调系统通常包括制冷剂、蒸发器、冷凝 器、压缩机、膨胀阀等部分,需要根据不同的 气候条件和建筑要求进行合理设计和配置。
全面检查
专业团队会对暖通空调的各个部 件进行全面检查,发现并解决潜 在问题。
定期保养
专业团队会根据暖通空调的使用 情况和客户需求,制定合理的维 护保养计划,确保设备长期稳定 运行。
05
暖通空调的节能环保能效标准与评价Fra bibliotek能效标准
制定和实施能效标准是提高暖通空调 系统能效的关键措施,包括设备能效 标准、系统能效标准等。
03
通风系统的运行管理需要定期 检查和维护,确保系统正常运 行,同时也要注意节能和环保 。

2024版暖通空调系统的设计ppt课件

2024版暖通空调系统的设计ppt课件

暖通空调系统的设计ppt 课件目录•暖通空调系统概述•暖通空调系统设计基础•负荷计算与设备选型•空气处理过程与系统设计•水系统设计与水力平衡调节•控制系统设计与智能化技术应用•安装调试、运行维护及故障排除01暖通空调系统概述定义与分类定义暖通空调系统是一种集采暖、通风和空气调节于一体的综合性系统,旨在创造舒适的室内环境。

分类根据使用目的和场所不同,可分为舒适性空调、工艺性空调以及特殊用途空调等。

发展历程及现状发展历程从早期的自然通风、集中供暖到现代的中央空调、智能控制,暖通空调系统经历了不断发展和完善的过程。

现状目前,暖通空调系统已广泛应用于住宅、办公楼、商场、医院等各个领域,为人们提供了舒适的生活和工作环境。

未来趋势与挑战未来趋势随着科技的不断进步和环保意识的增强,未来的暖通空调系统将更加智能化、高效节能和环保。

例如,利用大数据和人工智能技术实现精准控制和优化运行,采用清洁能源和可再生能源降低碳排放等。

挑战在实现智能化和高效节能的过程中,面临着技术、成本和政策等多方面的挑战。

例如,如何提高系统的自适应能力和抗干扰能力,如何降低改造成本并保障投资回报,如何制定科学合理的政策引导和技术标准等。

02暖通空调系统设计基础热力学原理热力学基本概念温度、热量、功、热力学系统、状态方程等。

热力学第一定律能量守恒与转换定律在热力学中的应用。

热力学第二定律热现象的方向性,熵增原理及其在工程中的应用。

密度、粘度、压缩性、导热性等。

流体的物理性质流体静压力分布、流体静力学方程等。

流体静力学流动类型、流动阻力、流量计算等。

流体动力学流体力学原理控制系统的组成、分类、性能指标等。

自动控制原理控制方式控制策略开环控制、闭环控制、复合控制等。

PID 控制、模糊控制、神经网络控制等在暖通空调系统中的应用。

030201控制理论应用03负荷计算与设备选型03实例分析结合具体建筑类型和气候条件,进行负荷计算,并对结果进行分析和讨论。

2024版暖通PPT课件

2024版暖通PPT课件

热电厂集中供暖
利用热电厂发电过程中产生的余热, 通过热网输送到用户端,实现能源的 梯级利用。
分户供暖技术
1 2
燃气壁挂炉分户供暖 采用燃气壁挂炉作为热源,通过散热器或地暖等 方式将热量散发到室内,实现分户独立供暖。
电采暖分户供暖 利用电能直接转化为热能,通过电热膜、发热电 缆等方式进行室内供暖,具有灵活、便捷的特点。
暖通工程常见问题及解决方案
问题一
能耗过高
解决方案
采用高效节能设备,优化系统运行策略,加强设 备维护保养。
问题二
室内环境不佳
解决方案
合理设计气流组织,提高送风质量,加强室内空气质 量监测。
系统噪音过大
问题三
解决方案
选用低噪音设备,采取减振降噪措施,合理布置设备机房。
暖通工程优化设计与创新实践
优化设计一
空调系统与通风系统关系
空调系统负责调节室内温湿度,通风系统负责 提供新鲜空气。
结合应用方式
采用全新风空调系统、设置独立的新风处理机 组、利用排风进行热回收等。
优点
提高室内空气质量,降低建筑能耗,提高人体舒适度。
04
空调技术与应用
空调制冷原理及设备选型
制冷原理
01
通过制冷剂循环,利用压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等设
备实现热量从室内向室外的转移。
设备选型
02
根据制冷量、制冷剂类型、能效比、噪音等参数,选择适合的
空调设备,如分体式空调、中央空调等。
选型注意事项
03
考虑房间面积、朝向、层高、人员密度等因素,以及设备的可
靠性、维护便利性和价格等因素。
空调系统设计及施工规范
系统设计
根据建筑特点和使用需求,设计合理的空调系统,包括冷热源、 空气处理设备、水管路、风管路等。

《暖通空调讲解》PPT课件

《暖通空调讲解》PPT课件
利用人工智能技术,对暖通空调系统 进行自主学习和优化,提高能效和舒 适度。
智能控制系统架构和功能模块
系统架构
包括感知层、传输层、数据层、应 用层等,实现数据的采集、传输、 处理和应用。
功能模块
包括设备管理、能耗监测、环境监 控、智能控制等模块,满足不同的 应用需求。
数据采集、传输和处理技术
数据采集技术
量等。
03
行业标准对企业国际合作的影响
分析行业标准对企业国际合作的作用,包括促进国际交流、推动国际合
作等。
未来发展趋势预测
暖通空调行业技术发展趋势
预测未来暖通空调行业技术的发展方向和趋势,如智能化、高效节能等。
暖通空调行业市场发展趋势
分析未来暖通空调行业市场的发展前景和趋势,如市场规模、竞争格局等。
替换部件法
对于损坏的部件或组件,采用替换法进行维 修或更换。
05
智能化技术在暖通空调中 应用
智能化技术发展趋势
物联网技术应用
将暖通空调系统与物联网相结合,实 现远程监控、智能控制等功能。
云计算技术应用
通过云计算平台,对大量数据进行存 储和分析,为暖通空调系统的智能化 提供数据支持。
人工智能技术应用
输入功率
空调设备运行时消耗的电能,单位通常为kW或W。
制冷剂类型和充注量
制冷剂种类及其充注量直接影响设备的制冷效果和环保性能。
辅助设备功能及作用
01
02பைடு நூலகம்
03
04
风机
提供空气循环动力,确保室内 空气均匀分布。
过滤器
过滤空气中的灰尘、细菌等污 染物,提高室内空气质量。
膨胀阀/节流装置
控制制冷剂流量,实现制冷剂 的节流降压。

暖通空调原理图详解PPT幻灯片课件

暖通空调原理图详解PPT幻灯片课件
中央空调原理简述
百科知识实用-----讲解沈阳
1
什么是空调?
传递和调节热量
2

热是能量的一种形式。热力循环就是热能传递,
它是以热能的方式贮存的。
3
温度
54.40C
临界温度 -2370C
220C
能量释放的强度或测量标准
4
英制热力单位
1磅水
1个BTU=(英制热力单位)--在1个大气压下1磅的水升高 10F所需的热量
1000C 1磅的水
1磅00C的冰融化成1磅00C的 水需144BTU
00C
1磅的冰
1磅1000C的水蒸发为1磅1000C的 水蒸汽需970.4BTU
1磅1000C的水蒸汽转变为1磅 1000C的水需970.4BTU
状态发生改变而温度或压力没有变化时的热量。不
能用温度计测量。
9
显热是能够被感测到的热量。它能导致物质的温度发生变化,
冷凝器饱和温度减少40F
30
工况对蒸发器传热的影响
1. 水或盐水的流速 2. 传热管的污垢情况 3. 蒸发器中有油 4. 制冷剂充注量不足 5. 吸气管节流 6. 热力膨胀阀运行情况
31
冷凝器的传热温差
传热温差是指冷凝水出水温度和冷凝器 冷凝温度之间的差值。 (R134a):冷凝器压力=961.5Kpa
18
过热度 º 过热度是指在某一定压力下所测量的温度与该气体
饱和温度之间的差。
19
吸气过热度
吸气过热度指吸气管温度与蒸发器饱和 蒸发温度之差。
(R134a):吸气温度=4.5 0C 蒸发器压力=278.4Kpa 过热度=3.8 0C
20
过冷度 º 液体在工作压力下实际温度和在这个压力下

暖通空调PPT课件

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散热器采暖:以对流散热为主(★)。 辐射采暖:以辐射散热为主,如:低温热水地板辐射 采暖、电热膜采暖、高温辐射采暖等。
6
xe
§1 绪论
1.2 HVAC系统一般组成、原理及分类
二、通风 1、定义:即通过通风换气,达到控制室内污染物浓度或含 量满足卫生标准要求,具体:
收集室内污染空气--(净化处理,如除尘、净化等)-室外大气;
室外新鲜空气--(净化处理,如过滤)--送入室内。 注:(1)污染物:指有害气体、粉尘、高温、高湿等
(2)通风只能在一定程度上调节室内空气的温度与 湿度。
7
xe
§1 绪论
1.2 HVAC系统一般组成、原理及分类
2、方式 (1)机械排风+自然进风 (2)机械进风+自然披风 (3)机械排风+机械进风 (4)自然进风+自然排风 3、一般组成:机械排风+机械进风为例, 排风系统:
一、采暖 1、定义:冬季,为维持房间空气一定的温度,必须向房间 提供一定的热量,为向房间提供热量所采取的设施系统,称 为采暖或采暖系统。 2、一般组成 (1)热源:锅炉、市政热网+换热、废热、余热、可再生能 源等。 (2)输热系统:把热量从热源处输送、分配到采暖房间。 (3)散热设备:加热房间空气,维持房间要求的温度。
4、分类
(1)按冷热源、空气处理是否集中分:
集中式:冷热源集中、空气处理集中(★)
半集中式:冷热源集中、空气处理集中部分集中、部
分分散(★)
14
xe
§1 绪论
1.2 HVAC系统一般组成、原理及分类
分散式:冷热源与空气处理为一个整体,每个空调房
间均须布置,如:分体式空调。
注:说明解释(1)中央空调;(2)户式中央空调。

暖通空调典型工程分析.ppt.Convertor

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暖通空调典型工程分析第一章热湿环境第二章暖通空调工程设计程序及内容第三章室内外设计计算参数第四章空气调节系统第五章空调系统设计方法第六章空调系统设计方法(风系统)第七章空调系统设计方法(设备)第一章热湿环境空气调节(Air Conditioning)的意义在于向人们提供适宜的内部空间环境。

环境指标:主要指标温度、湿度、空气流速、清洁度其他指标压力、噪声、气味等空调房间室内气象参数的确定原则舒适性空调--主要取决于人体热舒适要求工艺性空调--主要取决于生产工艺要求热平衡方程M-W-C-R-E-S=0M-人体通过新陈代谢产生的能量,主要取决于人体活动量的大小,此外还与年龄性别不同有明显差别,男性基础代谢量明显高于女性,少儿、幼儿明显高于成年、老年。

W-人体所作的机械功在某些活动中,人可能作外部功,如爬山而获得势能,做这些工作所消耗的能量则取自代谢自由能。

人体所放出的热量被称为新陈代谢产热量H,这个热量小于新陈代谢自由能产热量。

H=M-W人体是高效的能量转化系统吗?机械效率=W / M ,大部分室内劳动机械效率近似0显热交换:对流散热C、辐射散热R潜热交换E:皮肤散湿、出汗蒸发、皮肤湿扩散、呼吸散湿人体与外界的对流、辐射和蒸发都受到人体衣着情况的影响。

人体对流换热与周围空气温度、空气流速有关。

汗液蒸发与空气温度、湿度、空气流速有关。

人体周围环境物体的表面温度影响人体的辐射散热强度。

影响热平衡的因素人的因素:活动量(人体代谢量)、衣着(量)环境因素:空气干球温度、空气相对湿度、人体附近的空气流速、平均辐射温度M-W-C-R-E-S=0人体会通过体温的变化会对人体的散热产生影响,从而调节人的热平衡。

S是人体体温上升或下降所引起的储热或失热。

散热调节方式:血管扩张,增加血流,提高表皮温度,出汗御寒调节方式:血管收缩,减少血流,降低表皮温度,通过冷颤增加代谢率什么是热舒适?“对热环境感到满意的心理状态”Fanger教授提出热舒适的三个条件:1)人体必须处于热平衡状态,以便使人体对环境的散热量等于人体的体内产热量,并且蓄热量为零,即:M-W-C-R-E=0 (S=0)2)皮肤平均温度必须具有与舒适相适应的水平3)人体应具有最佳排汗率•••热感觉的七点标度热+3 见汗滴暖+2 局部见汗(手、额、颈等)稍暖+1 感热,皮肤发粘湿润正常0 感觉适宜,皮肤干燥稍凉-1 感凉(局部关节,可忍受)凉-2 局部感冷不适,需加衣冷-3 很冷,可见鸡皮或寒颤在同样的热环境条件下,人与人的热感觉也会有所不同,因此,应该采用平均热感觉指标的概念,而预测的平均热感觉指标常常简称为PMV(Predicted Mean V ote)。

暖通空调--空调风系统设计31页PPT

暖通空调--空调风系统设计31页PPT
掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭,生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍,就是一下子不要学很多。——洛克
暖通空调--空调风系统 设计
6、纪律是自由的第一条件。——黑格 尔 7、纪律是集体的面貌,集体的声音, 集体的 动作, 集体的 表情, 集体的 信念。 ——马 卡连柯
8、我们现在必须完全保持党的纪律, 否则一 切都会 陷入污 泥中。 ——马 克思 9、学校没有纪律便如磨坊没有水。— —夸美 纽斯
10、一个人应该:活泼而守纪律,天 真而不 幼稚, 勇敢而 鲁莽, 倔强而 有原则 ,热情 而不冲 动,乐 观而不 盲目。 ——马 克思

(完整版)暖通专业PPT介绍w

(完整版)暖通专业PPT介绍w

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HVAC
室内环境的空气质量问题 病态建筑综合症与致敏症 ➢ 封闭空间新风不足 ➢ 封闭空间VOC及致病微生物排除不良 ➢ 稳态的室内热湿环境使人体调节功能退化
HVAC
培养目标
本专业培养与专业职业岗位能力要求相适应,在德、 智、体、美等方面全面发展,具有科学的世界观、人生观、 价值观,掌握专业必需的专业知识和综合技能,具备供热通 风与空调工程技术职业能力和创新意识,面向建设、生产、 管理、服务一线的高素质技能型专门人才。
目前建筑设备工程在建筑工程基本建设投资中的比重增长很 快,一般工程占工程总投资比例为15%以上;大型建筑、高层建 筑、智能建筑中的设备工程占工程总投资比例达到了30%以上。
HVAC
大学学习方法
兴趣永远是最好的老师。 学以致用。 做学问与做人并重。
HVAC
专业介绍的目的:
了解我们的专业 喜欢我们专业 热爱我们的专业 为专业发展贡献自己的一份力量。
HVAC
开设的主要专业课程
职业基础课程:建筑安装工程制图与识图、流体力学泵与风机、建筑构 造、热工理论基础、安装工程CAD
职业技能课课程:采暖供热管网系统安装、通风空调系统安装、建筑给 水排水系统安装、冷热源系统安装、燃气工程、安装工程测量、空调与 供热设备运行管理、安装工程施工组织与管理、安装工程预算、安装工 程监理
主要特点
HVAC
HVAC
HVAC
暖通专业介绍
--空调篇
空调段位组合
出风段
进风段
中间段
过滤段 加热段
消声段
混合段
均流段 风机段
热回收段
冷却段 加湿段
HVAC
空调系统的组成
空气分布系统、空气输送系统、空气处理系统 冷热媒输送系统、冷热源系统
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暖通空调典型工程分析第一章热湿环境第二章暖通空调工程设计程序及内容第三章室内外设计计算参数第四章空气调节系统第五章空调系统设计方法第六章空调系统设计方法(风系统)第七章空调系统设计方法(设备)第一章热湿环境空气调节(Air Conditioning)的意义在于向人们提供适宜的内部空间环境。

环境指标:主要指标温度、湿度、空气流速、清洁度其他指标压力、噪声、气味等空调房间室内气象参数的确定原则舒适性空调--主要取决于人体热舒适要求工艺性空调--主要取决于生产工艺要求热平衡方程M-W-C-R-E-S=0M-人体通过新陈代谢产生的能量,主要取决于人体活动量的大小,此外还与年龄性别不同有明显差别,男性基础代谢量明显高于女性,少儿、幼儿明显高于成年、老年。

W-人体所作的机械功在某些活动中,人可能作外部功,如爬山而获得势能,做这些工作所消耗的能量则取自代谢自由能。

人体所放出的热量被称为新陈代谢产热量H,这个热量小于新陈代谢自由能产热量。

H=M-W人体是高效的能量转化系统吗?机械效率=W / M ,大部分室内劳动机械效率近似0显热交换:对流散热C、辐射散热R潜热交换E:皮肤散湿、出汗蒸发、皮肤湿扩散、呼吸散湿人体与外界的对流、辐射和蒸发都受到人体衣着情况的影响。

人体对流换热与周围空气温度、空气流速有关。

汗液蒸发与空气温度、湿度、空气流速有关。

人体周围环境物体的表面温度影响人体的辐射散热强度。

影响热平衡的因素人的因素:活动量(人体代谢量)、衣着(量)环境因素:空气干球温度、空气相对湿度、人体附近的空气流速、平均辐射温度M-W-C-R-E-S=0人体会通过体温的变化会对人体的散热产生影响,从而调节人的热平衡。

S是人体体温上升或下降所引起的储热或失热。

散热调节方式:血管扩张,增加血流,提高表皮温度,出汗御寒调节方式:血管收缩,减少血流,降低表皮温度,通过冷颤增加代谢率什么是热舒适?“对热环境感到满意的心理状态”Fanger教授提出热舒适的三个条件:1)人体必须处于热平衡状态,以便使人体对环境的散热量等于人体的体内产热量,并且蓄热量为零,即:M-W-C-R-E=0 (S=0)2)皮肤平均温度必须具有与舒适相适应的水平3)人体应具有最佳排汗率•••热感觉的七点标度热+3 见汗滴暖+2 局部见汗(手、额、颈等)稍暖+1 感热,皮肤发粘湿润正常0 感觉适宜,皮肤干燥稍凉-1 感凉(局部关节,可忍受)凉-2 局部感冷不适,需加衣冷-3 很冷,可见鸡皮或寒颤在同样的热环境条件下,人与人的热感觉也会有所不同,因此,应该采用平均热感觉指标的概念,而预测的平均热感觉指标常常简称为PMV(Predicted Mean V ote)。

可以合理的设想,人不舒适的程度愈大,由舒适状态偏离调节机制的热负荷越大。

一定活动水平的热感觉是人体热负荷的函数,表明一个人的体内热平衡和对所处环境的热损失之间的差异。

PMV是由舒适方程得到的一个热感觉值数,体现了四种热环境变量的一定组合、活动水平和着装对平均热感觉的影响的预测在同样热环境条件下,人与人之间的热感觉会存在差异,而人与人对热环境的反应的差异除了热感觉的不同之外,还表现在对环境满意与否的差异。

因此,Fanger又提出预测不满意百分数来表示人群对热环境不满意的情况,预测平均不满意百分数常简写为PPD(Predicted Percent Dissatisfied)。

PMV与PPD的关系PPD是通过概率分析确定某环境条件下人群不满意的百分数PPD=100 –95exp[–(0.03353 PMV 4 + 0.2179 PMV2)]即便达到PMV=0,仍然有5%的人不满意。

••有效温度ET就结合干球温度、湿球温度和空气流速的效应来反映冷热感觉的•是一个将干球温度、湿度、空气流速对人体温暖感或冷感的影响综合成一个单一数值的任一指标。

它在数值上等于产生相同感觉的静止饱和空气的温度。

实验有上身赤裸与穿夏季衣服两种衣着标准,休息与轻工作两种活动量,并以人对环境的瞬时反应为基础。

人从一试验环境进入另一试验环境时,如果热感觉没有明显变化,则认为这两个环境具有相同的有效温度,其数值与热感觉相同的静止饱和空气环境的空气温度相等。

此指标对舒适与感觉凉的环境的湿度作用估计偏高,对感觉温暖的环境的湿度作用估计偏低。

为考虑环境中辐射对人体的影响,用黑球温度代替干球温度来修正原有效温度指标,称为修正有效温度(CET)。

有效温度在低温时过分强调了湿度的影响,而在高温时对湿度的影响强调得不够。

ASHRAE则推荐使用其代替形式--新的有效温度ET*.尽管如此,它仍是那些早期指标中最值得注意的指标。

因为它不但得到普遍的承认,而且是具有大量的实验数据。

有效温度温标的建立是一项卓越的成就,ET作为标准指标被空气调节工程师使用了近50年。

在同一条有效温度线上具有相同的热感觉有效温度线与50%相对湿度线的交点上标注着等效温度的数值,在该点等效温度与干球温度相等例如,通过t=25℃,=50%的两线的交点的虚线即为25℃等效温度线••由于人的舒适感共四个环境影响因素和两个人为因素,因此不能用一个单一的物理量来表示环境是否处于热舒适状态。

有效温度ET就结合干球温度、湿球温度和空气流速的效应来反映冷热感觉的••新有效温度ET*GAGGE在1971年提出的,所谓ET*,就是相对湿度为50%的假想封闭环境中相同作用的温度。

该指标同时考虑了辐射、对流和蒸发三种因素的影响,因而受到了广泛的采用。

标准有效温度SET皮肤湿润度是皮肤表面的实际蒸发损失与在相同环境中可能出现的最大损失之比,最大损失意味着皮肤表面是完全湿润的。

皮肤湿润度的概念对于新的有效温度是很重要的,将这一指标与空气的温度和湿度联系起来,就可提供一个适用于穿标准服装和坐着工作的人的指标。

扩展了新有效温度的主要内容,以综合考虑不同的活动水平和衣服热阻,由此产生了众所周知的标准有效温度(SET)••标准有效温度应包含平均皮肤温度和皮肤湿润度,以便确定某个人的热状态。

确定某一状态的标准有效温度需分两步:首先要求出一个人的皮肤温度和皮肤湿润度,这可以通过实测来完成,其次就是求出产生相同皮肤温度和湿润度值的标准环境温度,这一步可通过对人体的传热分析来完成。

••舒适方程和标准有效温度之类更完善的指标所代替,但是,新指标固然有自己的优点,他们也有共同的弱点,其一,数学公式的复杂性,导致必须在计算机上求值,其二,尽管他们包括了所有的变量,但令人遗憾的是这都使得他们在实际中的用处不大。

主观温度基于以上原因,工程师又定义了一个新的指标,这种指标的应用是以想要设计一个舒适环境的设计师的问题为中心。

它要求有两种数据,即居住者需要什么样的温度、以及什么样的物理变量组合会产生这一温度。

主观温度:一个具有空气温度(Ta)等于平均辐射温度(Tr),相对空气流速(v)等于0.1m/s 和相对湿度50%的均匀封闭空间的温度,该环境将产生与实际环境相同的温暖感。

主观温度的定义在很大程度上取决于主观暖和感,利用环境变量表示的主观公式无论何时均可由现有的暖和感数据加以确定,因此这是由经验得出的公式。

新标准有效温度SET*SET*就是冷热感觉及人体与环境的热交换量与实际环境等同的相对湿度50%的标准环境的气温。

人体代谢量Ms=1.0met; 衣着热阻Icl.s=0.6clo的环境SET*的大致范围SET* =22.2~25.6 ℃(美国人)SET* =22~26 ℃(日本人)空调系统与热湿环境内扰—设备人员照明外扰—室外气温、湿度、太阳辐射、室外风速对流、辐射和蒸发玻璃门窗辐射、维护结构热湿传导、室内外空气交换热湿传递空调系统作用抵御室内热湿环境的内扰和外扰维持人们所需的热湿环境。

第二章暖通空调工程设计程序及内容1、工程项目建设程序针对大中型项目,主要分为两个阶段:1)项目决策阶段项目建议书、可行性报告、编写可行性研究报告2)项目实施阶段1)项目决策阶段项目建议书项目建议书的主要作用是为推荐拟建项目提出说明,论述工程建设的必要性,以便供有关部门选择,并确定是否有必要进行可行性研究工作,项目建议书经批准后.方可进行可行性研究。

可行性报告可行性研究是在项目建议书批准后开展的一项重要决策准备工作。

可行性研究是对拟建项目的技术和经济的可行性进行分析和论证,为项目投资决策提供依据,可行性确认可行后编写可行忖研究报告。

编写可行性研究报告可行性研究报告是确定建没项目、编制设计文件的基本依据,可行性研究报告批准后,便是项目最终的决策文件和设计依据。

2)项目实施阶段工程立项后,建议项目进入实施阶段,项目实施阶段的主要工作包括有工程设计、建设准备、施工安装、竣工验收等。

设计工作开始前。

根据可行性研究报告,做好勘祭和调查研究工作,落实外部建设条件。

建筑工程设计,一般分为初步设计和施工图设计两个设计阶段。

大型和重要的民用建筑工程。

在初步设计之前,应进行设计方案优选,小型和技术要求简单的建筑工程,可以用方案设计代替初步设计。

2、暖通空调工程设计程序A.初步设计B.施工图设计A.初步设计设计说明书、设计图纸(附图)、主要设备和材料表、工程概算四个部分。

初步设计完成后,设计文件需要经过上级主管部门组织审查,初步设计文件经过批准后,才能进行施工图设计。

B.施工图设计内容以图纸为主,包括图纸目录、首页(设汁说明)、图纸.设备表、材料表和工程预算等。

施工图设计文件的深度应满足:能据以进行施工和安装能据以编制施工图预算能据以设备订货和非标准设备制作安排材料能据以进行工程验收1、初步设计内容初步设计阶段应将本专业内容的设计方案或重大技术问题进行综合技术经济分析,讨论技术上的先进性、适应性和经济上的合理性。

1.1 设计说明书1.2 初步设计图纸1.3初步设计设备表1.4初步设计概算1.5初步设计计算书1.1 设计说明书设计依据、设计范围、暖通空调设计依据摘录设计总说明书所列批准文件和依据性资料中与本专业设计有关内容。

室外空调计算参数及室内设计计算参数。

遵循的规程、规范设计范围根据设计任务要求和有关设计资料,说明本专业设计的内容及有关专业的设计分工。

暖通空调A.论述冷热源方案的选择,冷热媒参数的确定。

B.水系统形式、划分,压力分布及承压情况。

C.暖通冷、热负荷。

D.通风空调系统的形式及区域划分,空气处理或净化方式,气流组织及控制方法。

E.新风系统形式、新风量处理方式。

F.主要设备选型。

G.防排烟系统划分、设计方案及设备选型。

H.防排烟系统构件的选型。

i.防排烟系统的控制方式。

J.设备消声、隔振措施及环境保护。

K.余热回收及节能措施。

L.其它需要说明的问题1.2 初步设计图纸图例、系统流程图、主要平面图1.3初步设计设备表列出主要设备名称、型号、数量及技术性能1.4初步设计概算工程的概算1.5初步设计计算书计算:暖通空调的冷、热负荷;空调循环水量、管径。

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