建筑设备重点
建筑设备复习要点
建筑设备复习要点第一章流体力学基础知识1.流体粘滞性 P4流体在运动时,由于内摩擦力的作用,使流体具有抵抗相对变形(运动)的性质,称为流体的粘滞性。
2.不可压缩气体P5对于速度较低(远小于音速)的气体,其压强和温度在流动过程中变化较小,密度可视为常数,这种气体称为不可压缩气体。
3.绝对压力、相对压力、真空度 P7绝对压强:是以完全真空为零点计算的压强,用PA表示。
相对压强:是以大气压强为零点计算的压强,用P表示。
真空度是指某点的绝对压强不足一个大气压强的部分,用Pk表示,即Pk=Pa-PA=-P 4.沿程阻力、沿程水头损失;局部阻力,局部水头损失 P13流体在长直管(或明渠)中流动,所受的摩擦阻力称为沿程阻力。
为了克服沿程阻力而消耗的单位重量流体的机械能量,称为沿程水头损失hf。
流体的边界在局部地区发生急剧变化时,迫使主流脱离边壁而形成漩涡,流体质点间产生剧烈地碰撞,所形成的阻力称局部阻力。
为了克服局部阻力而消耗的重力密度流体的机械能量称为局部水头损失hj。
第二章室外给排水工程概述1.室外给排水工程的任务?P22室外给排水工程的主要任务是为城镇提供足够数量并符合一定水质标准的水;同时把使用后的水(污、废水)汇集并输送到适当地点净化处理,在达到对环境无害化的要求后排入水体,或经进一步净化后灌溉农田、重复使用。
2.水处理及其工艺流程P23 P24水源水中往往含有各种杂质,如地下水常含有各种矿物盐类,地表水含有泥沙、水草腐植质、溶解性气体、各种盐类、细菌及病原菌等。
由于用户对水质都有一定的要求,故未经处理的水不能直接送往用户。
水处理的任务是解决水的净化问题。
地表水的水处理工艺流程应根据水质和用户对水质的要求确定。
一般以供给饮用水为目的的工艺流程,主要包括沉淀、过滤、消毒三个部分。
3.输配水工程P25输配水工程是解决如何把净化后的水输送到用水地区并分配到各用水点。
输配水工程通常包括输水管道、配水管网、加压泵站、调节构筑物等。
建筑设备知识点总结
建筑设备知识点总结建筑设备是指在建筑物中起到照明、供暖、通风、空调、给水排水、电气、消防等作用的各种设备。
它们在建筑物的正常运行和舒适度方面起着重要的作用。
以下是对建筑设备的一些常见知识点的总结。
1.照明设备:照明设备包括室内和室外照明设备。
室内照明设备有常见的灯具,如荧光灯、LED灯等。
室外照明设备包括路灯、景观灯等。
照明设备的选型需要考虑灯具的亮度、色温、色彩还原指数等因素。
2.供暖设备:供暖设备主要包括锅炉、暖气片等。
锅炉可以使用燃油、燃气等能源进行加热,供暖设备通过传热将热量传递到房间内,从而提供温暖的环境。
供暖设备的选型需要考虑建筑物的保温效果和采暖负荷。
3.通风设备:通风设备主要包括送风机、排风机、风口等。
通风设备可以实现室内空气的流通和更新,提供舒适的室内环境。
通风设备的选型需要考虑室内外的风量差、风速和噪音等因素。
4.空调设备:空调设备可以调节室内的温度、湿度和空气质量。
常见的空调设备有中央空调、分体空调等。
空调设备的选型需要考虑建筑物的面积、用途和所处地区的气候条件。
5.给水排水设备:给水排水设备包括自来水系统、污水系统、雨水收集系统等。
给水排水设备需要满足正常的用水和排水需求,同时还要考虑水质净化和节水的问题。
6.电气设备:电气设备包括电源系统、照明系统、配电系统等。
电气设备需要满足建筑物内各种设备和电器的用电需求,并确保电气安全。
7.消防设备:消防设备包括自动喷水灭火系统、消防器材等。
它们可以在火灾发生时及时采取措施,保护人员的生命财产安全。
8.监控设备:监控设备主要用于建筑物的安全监控和管理。
它包括视频监控系统、报警系统等,可以实时监控建筑物的状况,并及时发出警报。
9.电梯设备:电梯设备用于垂直运输人员和物品。
它需要具备稳定的运行性能和安全保护措施。
10.噪音和振动控制设备:建筑设备的运行会产生噪音和振动。
噪音和振动控制设备可以减少这些影响,提供安静和舒适的室内环境。
以上是对建筑设备的一些常见知识点的总结。
建筑设备复习重点
1.民用建筑的“上行下给式”带水泵的建筑给水系统? P22上行下给式:给水横干管位于配水管网的上部,通过立管向下给水的方式。
1 - 引水管2 - 水表3 - 水箱4 - 水龙头5 - 阀门6 - 泄水管上行下给式2. 离心水泵的工作原理? P41离心泵是利用叶轮旋转而使水产生的离心力来工作的。
水泵在启动前,必须使泵壳和吸水管内充满水,或用真空泵抽气,形成真空后,然后启动电动机,使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动,水在离心力的作用下,被甩向叶轮外援,经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路而输送出去。
水泵叶轮中心处,由于水在离心力的作用下被甩出后形成真空,吸水池中的水便在大气压力的作用下被压进泵壳内,叶轮通过不停地高速转动,使得水在叶轮的作用下不断流入与流出,达到了输送水的目的。
3. 怎么样选择散热器(选的时候有那些要求)? P124对散热器的要求:传热能力强,单位体积内散热面积大,耗用金属量小,成本低,具有一定的机械强度和承压能力,不漏水,不漏气,外表光滑,不积灰,易于清扫,体积小,外形美观,耐腐蚀,使用寿命长。
4. 旋翼式水表和螺翼式水表的区别? P31旋翼式水表的叶轮转轴与水流方向垂直,阻力大,起步流量和计量范围较小,多用于小口径给水管道系统中,测小流量;螺翼式水表的叶轮转轴与水流方向平行,阻力较小,起步流量和计量范围较大,适用于室外较大口径给水管道系统中,测大流量;5. 室内直接给水方式有那些优缺点? P21优点:给水系统简单、投资少、安装维修方便、充分利用室外管网水压,供水较为安全可靠;缺点:系统内无储备水量,当室外管网停水时,室内给水系统立即断水;6. 建筑给水系统的定义任务? P19定义:供应建筑内部的生活、生产和消防用水的一系列工程设施组合;任务:通过室外给水系统将水引入建筑物内,并保证满足用户对水质、水量、水压等要求,经济合理地把水送到各个配水点;7. 阻性消声器的定义? P190定义:把吸声材料固定在气流流动的管道内壁,或按一定的方式在管道内排列起来,利用吸声材料消耗声能降低噪声。
建筑设备部分知识点
第一章室外给水排水工程1.混凝剂:铝系(硫酸铝、碱式氯化铝、明矾、聚合氯化铝、聚合硫酸铝);铁系(硫酸亚铁、三氯化铁、聚合氯化铁、聚合硫酸铁)2.给水管网布置的基本要求:(1)按照城市规划平面图布置管,布置时应考虑给水系统分期建设的可能性,并留有充分的发展余地;(2)管布置必须保证供水安全可靠,当局部管发生事故时,断水范围应减到最小;(3)管线遍布在整个给水区,保证用户有足够的水量和水压;(4)力求以最短距离敷设管线,以降低管造价和供水能量费用。
3.排水制度:合流制排水系统(直泄式合流制、全处理合流制、截流式合流制);分流式排水系统4.城市排水系统的布置形式:为了便于检查及清通排水管网,在管道坡度改变、转弯、管径改变以及支管接入等处应设置排水检查井。
第二章室内给水工程1.室内给水系统:生活给水、生产给水、消防给水2.给水系统的组成(1)引入管(2)水表节点(3)管网系统(4)给水附件(5)升压和贮水设备(6)消防给水设备3.低层建筑给水方式(1)直接给水方式:可充分利用室外管网水压,节约能源,且供水系统简单,投资省,充分利用室外管网的水压,节约能耗,减少水质受污染的可能性,但室外管网一旦停水,室内立即断水。
(2)设有水箱的给水方式:水箱储备一定量的水,在室外管网压力不足时不中断室内用水,供水系统较可靠,且充分利用室外管网水压,节省能源,安装和维护简单,投资较省。
管理不当,水质易污染。
地震区的建筑和临时性建筑因建筑艺术要求不宜设置高位水箱或水塔的建筑,有隐蔽要求的建筑都可以采用气压给水设备,但对于压力要求稳定的用户不适宜。
4.引入管引入管的埋设深度主要根据城市给水管网及当地的气候、水文地质条件和地面的荷载而定。
在寒冷地区,引入管应埋在冻土线以下0.2m以下。
生活给水引入管与污水排出管管外壁的水平距离不宜小于 1.0m,引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网。
引入管穿越承重墙或基础时,应注意管道保护。
总复习(建筑设备)
暖通空调设备 空调系统的组成与分类
总结词
掌握通风系统的基本组成和分类,包括机械通风和自 然通风等,以及主要设备的结构和功能。
详细描述
通风系统是保证室内空气质量的重要设施,主要由进风 口、排风口、风道、风机等组成。根据通风的动力来源 不同,通风系统可以分为机械通风和自然通风两种类型 。机械通风依靠风机产生的压力差进行通风换气,具有 强制性;自然通风则依靠室内外空气密度差产生的压力 进行通风换气。主要设备包括进风口、排风口、风道、 风机等,其中进风口和排风口用于控制室内外的气流交 换,风道用于导引风流方向,风机则用于提供通风动力 。
根据建筑物的重要性和雷电环境条件,采取 相应的防雷措施,如安装避雷针、避雷带或 避雷网等。
接地系统
设计可靠的接地系统,将建筑物内的电气设备和金 属管道等与大地相连,以保障人身安全和设备正常 运行。
防雷与接地装置的维护
定期检查和维护防雷与接地装置,确保其完 好有效。
建筑弱电系统与设备
通信系统
包括电话、电视和数据通信等子系统,应满足用户的需求 并提供可靠的通信服务。
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智能建筑的发展历程
随着信息技术和智能化技术的发展,智能建筑经 历了从传统建筑到自动化建筑,再到智能化建筑 的演变。
智能建筑的组成
智能建筑由建筑设备、信息设施和智能化系统三 部分组成,其中智能化系统是核心。
智能建筑的通信网络系统
通信网络系统的组成
智能建筑的通信网络系统由通信设备和网络设备组成,包括交换机、 路由器、服务器、工作站等。
建筑热水供应设备
分类
根据热源种类,可分为集中热水供应系统和局部 热水供应系统。
组成
《建筑设备》复习-建筑设备重点.doc
第一章流体力学基本知识流体是液体和气体的总称。
黏滞性:流体在黏滞力作用下,具有抵抗流体相对运动(变形)的能力。
建筑设备工程中的水、气流体,可以被认为是一种易于流动的,具有粘滞性的和不可压缩的流体。
流体静止时的特点:不显示黏滞性,不存在切向应力。
流体静圧强的特征:(1)流体静压强的方向必定沿若作用面的内法线方向即与受压面乖直并指向受压面。
(2)任总点的静压强的大小和受压面的方向无关,即作用于同一点上各方向的静压强大小相等。
(3)流体的静压强仅与其高度或深度有关,而与容器的形状及放逬位强、方式无关。
斥强的两种计算基准是否绝对圧强(pA):以完全真空为零点计算的压强。
相对压强(P):以大气压Pa 为零点计算的压强。
注:pA> pa时:p为正值,称为正压(表压,即压力表读数)pA〈p&时:p为负值, 称为负压(真空度,即真空表读数)圧力流:流体在压差作用下流动,流体充满整个管道,整个流体周I轴都和固体壁相接触,没有自由表面。
例如:供热、空调.给水系统中的液体输送,风道中气体输送。
流动阻力和水头损失的两种形式(1)沿程阻力:流体在长直管(或明渠)中流动,所受的燃擦阻力。
沿程水头损失hf:为了克服沿程阻力而消耗的单位重量流体的机械能量。
(2)局部阻力:流体的边界在局部地区发生急剧变化时,迫使主流脱离边壁形成旋涡,流体质点间产生剧烈碰撞,所形成的阻力。
局部水头损失hj:为了克服局部阻力而消耗的单位重量流体的机械能量。
流动的两种形式:层流和紊流第二章室外给水排水工程概述室外给水工程的主要任务:自水源取水,将水源水净化到所要求的水质标准,经输配水管网系统送往各用户。
以地面水为水源的给水系统一般概括:取水工程,净水工程,输配水工程以及泵站以地下水位水源的给水工程一般包括:取水构筑物,净水工程,输配水工程、取水工程(管井,大口井,渗渠,泉室)地面水净化工艺流程:混凝-〉沉淀一>过滤一〉消毒(沉淀的冃的:除去水中的悬浮物质及胶体物质)输配水工程包括:输水管、配水管网、调节构筑物、加压泵站泵站分类:(按在给水系统中的作用)一级泵站:宜接从水源取水,并将原水输送到净水构筑物或直接输送至管网水塔。
建筑设备部分知识点
第一章室外给水排水工程1、混凝剂:铝系(硫酸铝、碱式氯化铝、明矾、聚合氯化铝、聚合硫酸铝);铁系(硫酸亚铁、三氯化铁、聚合氯化铁、聚合硫酸铁)2、给水管网布置得基本要求:(1)按照城市规划平面图布置管,布置时应考虑给水系统分期建设得可能性,并留有充分得发展余地;(2)管布置必须保证供水安全可靠,当局部管发生事故时,断水范围应减到最小;(3)管线遍布在整个给水区,保证用户有足够得水量与水压;(4)力求以最短距离敷设管线,以降低管造价与供水能量费用。
3、排水制度:合流制排水系统(直泄式合流制、全处理合流制、截流式合流制);分流式排水系统4、城市排水系统得布置形式:为了便于检查及清通排水管网,在管道坡度改变、转弯、管径改变以及支管接入等处应设置排水检查井。
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第二章室内给水工程1、室内给水系统:生活给水、生产给水、消防给水2、给水系统得组成(1)引入管(2)水表节点(3)管网系统(4)给水附件(5)升压与贮水设备(6)消防给水设备3、低层建筑给水方式(1)直接给水方式:可充分利用室外管网水压,节约能源,且供水系统简单,投资省,充分利用室外管网得水压,节约能耗,减少水质受污染得可能性,但室外管网一旦停水,室内立即断水。
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(2)设有水箱得给水方式:水箱储备一定量得水,在室外管网压力不足时不中断室内用水,供水系统较可靠,且充分利用室外管网水压,节省能源,安装与维护简单,投资较省。
管理不当,水质易污染。
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地震区得建筑与临时性建筑因建筑艺术要求不宜设置高位水箱或水塔得建筑,有隐蔽要求得建筑都可以采用气压给水设备,但对于压力要求稳定得用户不适宜。
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4.引入管引入管得埋设深度主要根据城市给水管网及当地得气候、水文地质条件与地面得荷载而定。
在寒冷地区,引入管应埋在冻土线以下0、2m以下。
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生活给水引入管与污水排出管管外壁得水平距离不宜小于 1、0m,引入管应有不小于0、003得坡度坡向室外给水管网。
建筑设备考试重点
名词解释综合布线: 按标准的、统一的和简单的结构化方式编制和布置各种建筑物(或建筑群)内各种系统的通信线路,包括网络系统、电话系统、监控系统、电源系统和照明系统等。
冷负荷:空调系统维持室温湿恒定时,为消除室内的多余热量向室内提供的能量。
色温:当光源所发出的光的颜色与黑体在某一温度下辐射的颜色相同时,黑体的温度就称为该光源的色温。
室内管道所需压力:满足最不利点(给水系统)最小压力,一般是最高最远点。
水表结点:水表及附近的阀门、放水口、电子传感器等构成水表结点。
管道自然通风:利用室内外空气的温差引起的热压或风力作用造成的风压使空气通过围护结构的孔口进行交换的通风方式。
集中空调系统:将各种空气处理设备(冷却或加热器、过滤器等)以及风机都集中设置在一个专用的空调机房里,空气经集中处理后,由风管送到各空调房间的系统。
用电需要系数:用电设备组所需的最大负荷与总设备安装容量的比值。
自然接地体:具有兼作接地功能的但不是为此目的而专门设置的与大地有良好接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土中的钢筋、埋地金属管道和设施等的统称。
热平衡:同一物体内或在可相互进行热交换的几个物体间,既不发生热的迁移,也不发生物质的相变而今具有相同温度的状态。
热压:由于温差引起的室内外或管内外空气柱的压力差。
压力流:流体在压差作用下流动时,整个流体的周界与固体壁面都接触,流体无自由表面,这种流动称作压力流。
无压流:场力作用(重力场)的流体。
又称为重力流,流体流动时,流体的部分周界与固体壁面相接触,另一部分周界与空气相接触,这种流动称作无压流。
热负荷:在热平衡下,维持房间一定温度,采暖系统(散热器)提供的热量。
烟囱效应:指户内空气沿着垂直坡度的空间向上升或下降,造成空气加强对流的现象。
填空室内给排水系统有哪些管材、器具设备组成?管材:钢管、铜管、铸铁管、塑料管排水系统:卫生器具、排水横支管、立管、排出管、通气管、清通设备及某些特殊设备给水系统:引入管,水表节点,管网系统,给水附件,升压和贮水设备,消防给水设备2、防雷系统组成:避雷带、引下线、接地线、接地极3、存水弯要求:设置:卫生器具排水支管处;水封深度不小于50mm4、水泵工作方式:吸入式、灌入式5、烟气危害:高温热损伤;引起中毒、窒息;影响视线;成为火势发展、蔓延的因素;影响疏散。
建筑设备复习重点
建筑设备复习重点1.建筑设备概念:设置于建筑物内部或附近,为完善建筑功能,保证建筑安全、方便、舒适地使用而增设的一系列设施,为建筑有机体不可分割的重要组成部分。
建筑设计五个专业:建筑、结构、给排水、采暖通风空调、建筑电气。
建筑设备占其中三项。
2.建筑设备分类给排水设备:建筑给水、消防系统、热水及饮水、供应供应、建筑排水、雨水系统、中水系统、水景系统等。
空气环境设备:供暖、通风、空气调节设备等。
燃料设备:煤气、天然气、液化石油气供应等。
电气设备:电气照明、动力供电、电话、网络、广播、通讯、屏幕显示、火灾报警、电缆电视系统等。
3. 建筑设备特点:多学科综合性,目标为节水、节能、低污染、减少设备占地;鲜明的时代性,新材料、新设备不断涌现并完善;对建筑使用性能、经济性和建设投资影响举足轻重。
4. 学习目的:了解建筑工程全貌,培养综合处理建筑工程问题的能力。
能够进行一般建筑设备施工图设计,以便能够在建筑施工图设计中,协调各专业关系,使建筑方案更具有可实施性。
5. 流体的粘滞性:流体流动过程中,各部分运动不一致,各部分之间存在着内摩擦力,也叫粘滞力(粘滞性)。
粘滞力使流体内部存在着相互影响运动趋势的性质。
6. 粘滞性大小影响因素:粘滞性大小受压强影响较小,主要影响因素是流体种类和环境温度。
温度升高粘性降低,温度降低粘滞性升高。
7. 流体压强增大体积缩小的性质,叫做流体的压缩性。
流体温度升高体积膨胀的性质,叫做流体的热胀性。
8. 静压强概念:静压强 p 为单位面积ω上的静压力 P,当作用面积无限小时形成点压强 pa。
9. 静压强特性:流体静压强总是垂直并指向作用面—静止流体不抗拉不存在粘滞力。
任意一点各方向上静压强值相等—流体不可压缩。
10. 管材选用原则:1、应有足够的承压和机械强度;2、应有良好的化学稳定性;3、方便的施工条件和良好的施工质量保证;4、方便的材料购置和适宜的造价。
11.常用管道分类(1)钢管分类无缝钢管:热轧、冷拔;焊接钢管:螺旋焊管;直焊缝管(镀锌管、黑铁管/普通焊管、厚壁焊管)钢管强度高、承压大、易加工连接,但价格高、易腐蚀。
建筑设备考试复习要点
建筑设备一、术语解释1、给水设计秒流量:生活给水管道的设计流量应为建筑内卫生器具按配水最不利情况组合出流时的最大瞬时流量。
2、合流制:将生活污水、工业废水和降水用一个管道系统汇集输送排除的排水方式。
3、分流制:当生活污水、工业废水、降水用两个或两个以上各自独立的管道系统来汇集和输送时,成为分流制排水系统。
4、埋设深度:管道内底到地面的深度,无保温措施的生活污水管道或水温和它接近的工业废水管道,管底内可埋设在冰冻线以上0.15m,并应保证管顶之最小覆土厚度。
5、覆土厚度:管道的最低埋深,管道的顶部到地面的距离。
6、避难层:建筑高度起100m的高层建筑为消防安全专门设置的供人们避难的楼层。
7、建筑中庭:是指建筑内部的庭院空间,其最大的特点是形成具有位于建筑内部的“室外空间”,是建筑设计中营造一种与外部空间既隔离又融合的特有形式,或者说是建筑内部环境分享外部自然环境的一种方式。
(建筑内的庭院加上屋顶)8、临时高压制给水系统:是在泵内加设消防水泵,平时以低压供水,在火灾发生时,启动消防泵,增大管网水压而达高压给水系统的供水要求。
9、内排水:屋面没有雨水斗,建筑内部没有雨水管的设施的雨水排水系统。
10、外排水:雨水系统的各部分均裹设于建筑物的室外,室内没有雨水设施的雨水排放系统。
二、填空题1给水压力给水管网具有一定的压力,才能保证各配水点所需的水量,并保证最高最远的的配水点(最不利配水点)具有一定的流出水头。
流出水头:指各种配水装置和用水设备为获得规定的出水量(额定流量)而客服各种阻力所需的最小工作压力。
2引入管对不允许间断供水的、用水量大的、设有消防给水系统的大型或多层建筑,应设有两条或两条以上(不少于两条)引入管,在室内连成环状或贯通枝状供水。
3高层建筑给水技术措施如果基础埋深较深应从基础上部通过,否则引入管将穿越承重墙或基础本体,此时应预留洞口,管顶上部净空高度一般不小于0.15m。
4、高层建筑给水系统应采取竖向分区供水,一般住宅、旅馆、医院宜为0.30~0.35Mpa,办公楼因卫生器具较以上建筑少,且使用不频繁,故卫生器具配水装置处的静水压力可略高些,宜为0.35~0.45MPa。
建筑设备重点内容
一、采暖设计要点(一)住宅采暖分户热计量新建住宅热水集中采暖应设置分户热计量和室温控制装置。
对建筑内的公共用房和公用空间,应单独设置采暖,宜设置热计量装置。
分户热计量热水集中采暖,应在建筑物热入口处设置热量表、差压或流量调节装置、除污器或过滤器等。
(二)户内热计量装置、采暖系统热水集中采暖系统分户热计量采用热计量表时,应符合下列要求:1.应采用共用立管的分户独立系统形式。
2.户用热量表的流量传感器宜安装在供水管上,热量表前应设置过滤器。
3.户内采暖系统宜采用单管水平跨越式、双管水平并联式、上供下回式等。
户内采暖系统原理见图1。
4.户内采暖系统管道暗埋时,暗埋管道不应有接头且宜外加塑料套管。
5.共用立管和入户装置宜设于管道间内。
管道间宜邻楼梯间或户外公共空间。
(三)低温热水地板辐射采暖一般采暖和空调达不到要求的高大空间或特殊场合,比如居住建筑、托幼建筑、游泳池、体育和舞蹈训练房、大堂等。
低温热水一般不超过60℃。
热水地板辐射采暖辐射体表面平均温度有一定限值,人员经常停留的地面宜24~26℃,上限值为28℃。
地板采暖做法见图2。
二、空调设计要点(一)空调系统1.风机盘管+新风空调系统、全空气空调系统。
(二)风机盘管加新风空调系统风机盘管加新风空调系统包括风机盘管;风机盘管的送风口和回风口(有的考题风机盘管带回风口,设计中不再画回风口)、新风的送风口和排风口(有的考题没要求布置排风口,设计中不再画排风口),共四种风口和相应的风管;风机盘管的供水管、回水管、凝水管,两管制时(一般试题为两管制)共三种水管。
风机盘管布置:使用最多的是吊顶上卧式暗装,吊顶上向下送风(如办公等)、侧墙上向侧面送风(如客房等)、吊顶上或侧墙上回风。
考题对台数有要求时,按考题的要求布置。
题目无明确要求时,一个房间一台。
2.风机盘管的送风口、回风口和送风管、回风管:一台风机盘管一般设一个送风口、一个回风口。
同一台风机盘管的送风口、回风口要位于同一个房间空间,不能位于不同房间。
大学《建筑设备》复习重点
2、按热源布置分类可分为局部供暖、集中供暖和区域供热。
3、按热媒分类,集中供暖系统可分为三类:热水供暖系统、蒸汽供暖系统和热风供暖系统。
4、热水供暖系统的分类a、按热媒参数分低温、高温系统。
供水温度=95℃,回水温度=70℃b、按系统循环动力分自然循环、机械循环系统。
c、按系统的每组立管数分单管、双管系统。
d、按系统的管道连接方式分垂直和水平系统。
一般建筑的供暖系统多采用上供下回式系统。
e、按各环路总长度分同程式和异程式5、垂直失调现象:在供暖建筑内,同一竖直方向的各层房间的室温不符合设计要求的温度,而出现上下层冷热不均的现象。
双管系统中由于环路自然压头作用,会产生上层过热,下层过冷的现象称为垂直失调现象。
(双管系统不宜用在四层以上的建筑中)6、水平失调现象:由于异程式从热入口到热出口通过各立管的总长度不同,这样就使得距离远的立管阻力大,系统的水力平衡难以实现,容易出现近热远冷的现象称为水平失调现象。
7、热水供暖系统中的问题:(1)从系统中排除空气的问题答:在自然循环系统最高点设膨胀水箱,在机械循环系统中最高点设集气罐、放气阀。
供回水干管和支管要有一定的坡度。
(2)系统中受热膨胀的问题在系统中装设膨胀水箱来容纳水所膨胀的体积或通过锅炉房定压,也可以排出空气(3)管道的热胀冷缩问题合理利用管道本身的弯头。
在两个固定点之间必须有一个弯曲部分供作补偿。
室内管道一般弯头较多,可不设专门的补偿装置、若伸缩量过大,则应设补偿器来补偿。
8、设置膨胀水箱的作用?容纳膨胀体积;排气;定压。
10、供暖热负荷的估算方法:单位面积热指标法、单位体积热指标法、单位温差热指标法。
11、低温热水地板辐射热供暖系统是采用低于60℃低温水作热媒,通过直接埋入建筑物地板内的加热盘管进行低温辐射供暖的系统。
12、低温热水地板辐射热供暖系统的特点:室内温度均匀、稳定、热容量大、不占使用面积,使用效果好。
13、耗热量计算包括围护结构的耗热量和流入室内的冷空气加热所需要的热量15、散热设备包括散热器、暖风机、钢制辐射板等。
建筑设备复习要点
建筑设备复习要点建筑设备是指用于建筑物中供给、控制或保证正常运行的各种设备。
在建筑工程中,合理的使用和维护建筑设备是至关重要的。
本文将回顾建筑设备的重要要点,以帮助读者更好地了解和掌握相关知识。
1. 暖通设备暖通设备是调节室内空气温度、湿度、新风量的设备,包括供暖设备、空调设备和通风设备等。
在设计暖通系统时,需根据建筑类型和功能需求合理选择设备类型和规模。
此外,还应注意对系统进行经常性的检查和维护,确保设备的正常运行。
2. 给排水设备给排水设备主要包括给水设备、排水设备和污水处理设备等。
在给水系统设计中,需注意水质要求和水压稳定性,合理选择管材和阀门。
排水系统设计时,需考虑排污量和排放位置,选择正确的管道和设备。
3. 电气设备电气设备主要包括供电设备、照明设备和电力控制设备等。
供电设备的选用要符合供电要求,确保供电的可靠性和安全性。
照明设备的设计应考虑照明效果和节能要求。
电力控制设备的选用应根据需要选择合适的控制方法和设备。
4. 消防设备消防设备是保证建筑物火灾安全的重要设备,包括火灾报警设备、灭火设备和疏散设备等。
火灾报警设备的设计要合理布置,确保能及时发出报警信号。
灭火设备的选用应根据建筑物类型和火灾风险等因素综合考虑。
疏散设备的设计应符合疏散原则,并设置明确的疏散标识。
5. 电梯及输送设备电梯及输送设备主要用于建筑物中人员和物品的垂直运输,包括电梯、自动扶梯和输送带等。
在电梯的选用和设计中,需考虑运载能力、速度和安全性等因素。
此外,还应定期检查和维护电梯设备,确保其正常运行和安全使用。
综上所述,建筑设备在建筑工程中发挥着重要的作用,合理使用和维护建筑设备对于保证建筑物的正常运行和安全使用至关重要。
希望本文的复习要点能帮助读者更好地理解和掌握建筑设备相关知识,为日后的工作提供参考和指导。
建筑设备工程考点
建筑设备工程考点
1,给水系统由取水,净水,输水设备三部分组成,满足生产,生活,消防用水。
2,分区给水系统包括分压给水系统,分质给水系统,分区给水系统。
(可能考)
3,地下取水构筑物的形式管井,大口井,辐射井(若有5个空就写),渗渠,泉室。
4,取水口上游1000米,周围100米不能有任何建筑物或构筑物。
5,一级泵站:抽(提)升水源水的泵站。
6,净水工艺流程:沉淀,过滤,消毒。
7,消毒的作用:(1)杀灭水中的细菌和病原体。
(2)保证净化的水在输送到用户前,不致于收到污染。
8,给水系统是用来满足人们对于水质,水量,水压的要求。
9,在高层建筑中,每隔10_15层应设置避难层。
10,显热:温度计能够显示出的热量;潜热:温度计不能够显示出的热量。
11,排水制式分为:分流制和合流制。
12,通气管伸出屋顶的长度:不上人屋顶>=0.3m(大于积雪厚度);上人屋顶>=2m
13,负荷的分类:一级负荷:指中断供电会造成人身伤亡,重大政治影响,重大经济损失的用电单位的重要负荷;二级负
荷:指中断供电将造成较大的政治影响,较大的经济损失,公共场所秩序混乱的用电单位的重要负荷。
三级负荷:不属
于一级和二级的负荷。
14,负荷统计的方法:(1)单位面积容量法;(2)需要系数法;
(3)二项式法。
15,采用高压输电的原因:减少输电损失。
16,眩光产生的原因:(1)亮度过大;(2)对比度过大;(3)保护角过小。
17,电光源分为:热辐射性光源、气体放电性光源、场致光性光源。
18,计算题:当量的计算。
总结建筑设备的专业知识点
总结建筑设备的专业知识点1. 建筑设备设计建筑设备设计是指根据建筑物的功能和使用需求,对建筑设备进行设计和配置的工作。
设计师需要考虑建筑物的结构、空间布局、功能需求等因素,综合考虑建筑设备的选型、布局、管道走向、电气布置等方面的问题。
建筑设备设计的知识点包括但不限于:建筑设备的选型原则、管道、电气、设备的布置与连接、系统调试与运行等。
2. 建筑设备安装建筑设备安装是指将设计好的建筑设备按照设计要求进行实际的安装和调试工作。
安装人员需要根据设计图纸进行管道、线路的敷设、设备的固定等工作,并进行设备的调试和运行。
建筑设备安装的知识点包括但不限于:安装工艺、安装工具与材料、安装验收等。
3. 建筑设备维修建筑设备维修是指对建筑设备进行日常维护和定期检修的工作。
维修人员需要对建筑设备进行定期的保养和维修,及时发现和排除设备故障,保证建筑设备的正常运行。
建筑设备维修的知识点包括但不限于:设备损坏原因分析、常见故障处理方法、维修工具与技能等。
4. 建筑设备运营管理建筑设备运营管理是指对建筑设备进行全面的管理和运营工作。
运营管理人员需要对建筑设备进行定期巡检、设备运行数据分析、设备维修计划制定等工作。
建筑设备运营管理的知识点包括但不限于:设备运行数据分析与利用、设备维修计划制定、设备运行监控系统等。
除了上述几个方面,建筑设备专业还涉及到建筑设备的节能与环保、建筑设备的智能化与自动化等前沿技术,这些也是建筑设备专业人员需要了解和掌握的知识点。
总的来说,建筑设备专业是一个综合性很强的专业,涉及面广,任务重。
要想在这个领域取得良好的发展,专业人员需要不断学习提升自己的专业知识与技能。
同时,建筑设备专业还需要与建筑设计、建筑施工等相关专业进行密切的合作与交流,共同推动建筑行业的发展。
相信读者通过对本文的阅读,对建筑设备专业有了更加深入的了解。
希望我们能够为建筑设备专业的发展贡献自己的力量,携手共建一个更加美好的建筑环境。
建筑设备知识点
建筑设备知识点建筑设备知识点总结1 建筑设备是对现代建筑必要的组成部分,是为建筑的使用者提供生活和工作服务的各种设施和设备系统的总称。
2 建筑设备分为建筑给水排水、暖通空调、建筑电气三大部分内容。
3 建筑设备的基本作用:(1)为建筑创造适当的室内环境(2)为建筑的使用者提供生活和工作的方便条件(3)能增强建筑自身以及人员、设备的安全性(4)能提高建筑的综合性能4 每个系统大致由源、管线、设备三部分组成。
5 环境的本义是指周围的环境。
包括自然环境和人工环境两大类。
6 建筑内环境要素有建筑热环境、建筑光环境、建筑声环境和建筑内空气环境和建筑内电磁环境。
7 建筑给排水常用管材主要有塑料管、金属管和复合管三种8 聚氯乙烯管PVC-U 交联聚乙烯管PE-X 无规共聚聚丙烯管PP-R 聚丁烯管PB9钢管有焊接钢管、无缝钢管。
10 钢管连接方法有螺纹连接、焊接、法兰连接。
11 铸铁管有给水铸铁管、排水铸铁管。
12 地漏的规格有50、75、100mm三种,地面做出0.005~0.01的坡度。
13 建筑给水系统的任务是将室外给水引入室内,并在保证满足用户对水质、水量、水压等要求的情况下,将水送到各个配水点。
14 给水系统按照用途分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。
15 给水系统由引入管、水表节点、给水管道、配水装置和用水设备、给水附件、升压和储水设备。
16 给水压力H=H1+H2+H3+H4H建筑内给水系统所需的水压H1引入管起点至配水最不利点的高差H2计算管路的沿程水头损失和局部水头损失之和H3水流通过水表和阀门时的水头损失 H4配水最不利点所需的流出水头一层为10mH2O两层为12mH2O三层以及三层以上建筑物每增加一层,则增加4mH2O17 一个卫生器具给水当量的额定流量0.2L/s18 各种给水系统,按照水平配水干管的铺设位置,可以布置成下行上给式、上行下给式、环状式。
20 管道铺设有明装和暗装21 高层建筑给水特点:(1)技术要求高层建筑给水系统必须解决低层管道中静水压过大的问题(2)技术措施高层建筑给水系统竖向分区的基本形式有以下几种:串联式、减压式、并列式。
建筑设备知识点总结
1.建筑设备包括:建筑给排水系统、暖通空调系统、建筑电气。
2.流体压强增大体积缩小的性质,称为流体的压缩性。
流体温度升高体积膨胀的性质,称为流体的热胀性。
3.绝对压强:是以完全真空为零点计算的压强,用p A表示。
相对压强:是以大气压强为零点计算的压强,用p表示。
4.沿程阻力:流体在长直管(或明渠)中流动所受的摩擦阻力。
局部阻力:流体的边界在局部地区发生急剧变化时,迫使主流脱离边壁而形成旋涡,流体质点间产生剧烈的碰撞所形成的阻力。
5.以地面水为水源的给水系统一般包括:取水工程、净水工程、输配水工程以及泵站等。
6.一共给应用水为目的净水工艺流程,主要包括沉淀、过滤、及消毒三个部分。
7.合流制排水系统:是将生活污水、工业废水和雨水排泄到同一个管渠内排除的系统;分流制排水系统:是将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。
8.塑料管常用管材:不增塑聚氯乙烯管材,具有安装方便、无毒、无臭、体轻耐腐蚀等优点。
9.流速式水表按翼轮构造的不同分为旋翼式和螺翼式(住宅用);按其计数机件所处状态又分干式和湿式。
10.存水弯作用:存水弯是一种弯管,在里面存有一定深度的水,即水封深度。
水封可防止排水管网中产生的臭气、有害气体或可燃气体通过卫生器具进入室内。
11.建筑给水系统的基本组成部分:引入管、水表节点、给水管网、配水龙头或生产用水设备、给谁附件、升压及储水装置。
12.给水管网所需压力确定:H=H1+H2+H3+H4其中:H—室内给水管网所需的压力,kPa;H1—室内给水引入管起点至最高最远配水点的几何高度,kPa;H2—计算管路的沿程水头损失与局部水头损失之和,kPa;H3—水流经水表时的水头损失,kPa;H4—计算管路最高最远配水点所需之流出水头,kPa。
13.估算法确定所需最小压力值(自地面算起):一层10m水柱,二层12m水柱,三层及三层以后每加高一层加4m水柱。
14.简单的给水方式适用于在室外管网的水压在任何时候都能满足室内管网最不利点所需水压,并能保证管网昼夜所需的流量时采用。
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第1章流体力学基本知识
(一)流体的定义:是与固体相对应的一种物体形态,是液体和气体的总称。
(二)流体力学性能:
(1)惯性的定义:物体维持原来运动状态(包括静止)的特性叫流体的惯性。
(2)粘滞性:在运动状态下,流体具有的抵抗相对运动或剪切变形的能力,称为粘滞性。
(3)压缩性:在恒定的温度下,流体随压力增加,体积缩小,而密度增大的特性叫流体的可压缩性。
(4)热膨胀性:流体温度升高,体积膨胀, 密度下降的特性叫流体的热膨胀性。
(三)流体的密度
(1(水的密度见补表1-1)(与温度有关) (2)空气密度计算: 其中: T R 为气体常数,对空气R=287j/(kg ∙K)
例:P 为气体的绝对压力N/m2
(四)流体的压力
(1)绝对压力、相对压力、真空度、表压的概念:
绝对压力Pj :以绝对真空为零点计量的压力.Pj=P0- Pk
相对压力Pa :以当地大气压P0或工程大气压为零点计量的压力,Pa=Pj-P0
真空度:负的相对压力,用Pk 表示,Pk =P0-Pj=-Pa
表压:正的相对压力(大于大气压)
(2)压力的主要单位:1Pa=1N/m 2 1kPa = 103Pa 1MPa=106Pa
(五)流速与流量
(1)流速的定义:单位时间内流体质点在流动方向上所流经的距离,叫流体的流速。
一般工程计算可取断面上的平均流速。
(2)*流量定义:
在单位时间内,通过过水断面的流体的体积,叫流体的体积流量
在单位时间内,通过过水断面的流体的质量,叫流体的质量流量
(3)流速、流量的计算:
例:ω为过流断面面积
(六)不可压缩流体连续性方程
(1
)方程: (2)物理意义:不可压缩流体做稳定流时,流速同过流断面积成反比。
过流断面积越大,流速越小,过流断面积越小,流速越大。
(七)理想流体的能量方程(
(1)方程:对单位体积流体,沿流线有
:
C v P C gZ v P =+=++22212
1ρρρ:对气体或水平管道流有
(2)物理意义:流速大的地方静压小,流速小的地方静压大,总压保持不变(理想流体)。
(八)流动的两种状态
(1)层流和湍流的定义:
2
211ωωv v =Fig 1 Venturi flow v2
液体质点作有条不紊的运动,彼此不相混掺。
这种流动形态称为层流。
层流通过分子间相互作用来传递动量、热量和质量。
液体质点作不规则运动、互相混掺、轨迹曲折混乱。
流速越高,混掺程度越大。
这种的形态叫做湍
(2)雷诺数的定义式为: (3)判断:对直管流动: Re< Re 临界圆管流动呈层流。
例: Re> Re 临界圆管流动呈湍流。
(九)沿程阻力与局部阻力
(1)沿程阻力与沿程水头损失的定义:
流体沿着等截面直管流动所产生的阻力叫沿程阻力,产生的损失叫沿程阻力损失。
(2)沿程阻力的计算:
水头损失:
压力损失: (3)λ:沿程阻力系数(摩擦系数),与雷诺数Re 和管壁粗糙度△有关,工程上常查莫迪图。
例:P f =ρgh f de 为当量直径圆:对于长方形: (4)局部阻力定义:流体在某些局部地方,由于管径的改变(突扩、突缩,渐扩、渐缩等)以及方向的改变(弯管),或者装置了某些配件(阀门、水表等)而产生的额外的能量损失叫做局部水头损失或局部压力损失。
产生的阻力就叫局部阻力。
第2章热工学基本知识
(一)导热(热传导)
(1)*导热的定义:依靠分子、质子及自由电子等微观粒子热运动而进行的热量传递现象叫导热。
(2)典型例子:对于墙体等建筑物的围护结构,是固体的多孔介质,所以传热过程既存在导热,也存在对流换热,此外还有辐射换热,但由于对流换热和辐射换热占比例较小,所以墙体的传热过程一般按导热过程来设计。
(3)建筑隔热材料定义和典型例子:导热系数小于0.12 (W/m ·K)的材料叫隔热材料(绝热材料)。
如石棉制品、泡沫塑料、玻璃纤维、加气混凝土,静止的空气(常温常压下空气的导热系数为0.029 W/m ·K ,故静止空气具有很好的保温能力)等都是良好的隔热材料。
(4)多层平壁导热的计算:
设平壁为三层,厚度分别为δ1、δ2、δ3,
表面温度分别为t 1、t 2、t 3,
导热系数为λ1、λ2、λ3。
则通过三平板的热流密度q 为: 其中 R 1= R 2= R 3=
(公式2,72变换一下)t 2=t 1-qR 1 t 3=t 2-qR 2 t 4=t 3-qR 3
例:
(二)热对流
(a )*热对流(对流换热)定义:流体中,温度不同的各部分流体之间发生相对位移时所引起的热量传递过程叫热对流(对流换热)。
是由于质点位置的移动,是温度趋于均匀,是液体和气体热传递的主要方式。
工程上把流体和固体壁间的换热也叫对流换热,工业设备中的冷却器和加热器的换热过程,都是对流换热。
)(22
m g
v d L h f λ=)(22a f p v d L P ρλ=d d e =)
(2b a ab d e +=R3+R2+R141t t q -=11λδ22λδ33λδ。