暖通空调的全水系统-2

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暖通空调习题解答

暖通空调习题解答

暖通空调习题解答第⼆章热负荷、冷负荷与湿负荷计算2-1 夏季空调室外计算⼲球温度是如何确定的?夏季空调室外计算⼲球温度是如何确定的?答:本部分在教材第9页《规范》规定,夏季空调室外计算⼲球温度取夏季室外空⽓历年平均不保证50h的⼲球温度;夏季空调室外计算湿球温度取室外空⽓平均不保证50h的湿球温度(“不保证”系针对室外空⽓温度⽽⾔)。

这两个参数⽤于计算夏季新风冷负荷。

2-2 试计算北京市夏季空调室外计算逐时温度。

答:参见计算表格。

2-3 冬季空调室外计算温度是否与采暖室外计算温度相同?答:参见教材第10页不同,因为规范对两者定义就是不同的。

《规范》规定采⽤历年平均不保证1天的⽇平均温度作为冬季空调室外计算温度;《规范》规定采暖室外计算温度取冬季历年平均不保证5天的⽇平均温度。

从定义上可知同⼀地点的冬季空调室外计算温度要⽐采暖室外计算温度更低。

2-4 冬季通风室外计算温度是如何确定的,在何种⼯况下使⽤?答:见教材第10页《规范》规定冬季通风室外计算温度取累年最冷⽉平均温度。

冬季通风室外计算温度⽤于计算全⾯通风的进风热负荷。

2-5 夏季通风室外计算温度和相对湿度是如何确定的,在何种⼯况下使⽤?答:《规范》规定夏季通风室外计算温度取历年最热⽉14时的⽉平均温度的平均值;夏季通风室外相对湿度取历年最热⽉14时的⽉平均相对湿度的平均值。

这两个参数⽤于消除余热余湿的通风及⾃然通风中的计算;当通风的进风需要冷却处理时,其进风冷负荷计算也采⽤这两个参数。

2-6 在确定室内空⽓计算参数时,应注意什么?答:见教材第10页(1)建筑房间使⽤功能对舒适性的要求、⼯艺特定需求;(2)地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。

2-7 建筑物维护结构的耗热量包括哪些?如何计算?答:《规范》规定,维护结构的耗热量包括基本耗热量和附加(修正)耗热量两部分。

见教材第13页(1)维护结构的基本耗热量,即按照基本公式计算(2)围护结构附加耗热量包括:朝向修正率、风⼒附加、⾼度附加等主要修正。

暖通空调_第五版_部分课后习题参考答案

暖通空调_第五版_部分课后习题参考答案

第1章供暖:又称采暖,是指向建筑物供给热量,保持室内一定温度。

通风:用自然或机械的方法向某一房间或空间送入室外空气,和由某一房间或空间排出空气的过程。

空气调节:对某一房间或空间的温度、湿度、洁净度和空气流动速度等进行调节与控制,并提供足够的新鲜空气。

湿球温度:将从感温球上包裹有浸在水中的湿纱布的温度计上读取的温度,以tw表示,亦可看成湿纱布气膜内水蒸气分压力Pv`所对应的饱和温度。

相对湿度:湿空气中水蒸气分压力Pv与同一温度同样总压力的饱和湿空气中水蒸气分压力。

表明湿空气与同温下饱和湿空气的偏离程度,反映所含水Ps的比值,以ψ表示,即ψ=PvPs蒸汽的饱和程度。

含湿量:1kg干空气所带有的水蒸汽含量,以d表示,即d=mvma露点温度:湿空气中水蒸气分压力Pv所对应的饱和温度,以td表示。

夏季空调室外计算干球(湿球)温度:夏季室外空气历年平均不保证50h的干球(湿球)温度。

冬季空调室外计算温度:历年平均不保证1天的日平均温度。

供暖室外计算温度:冬季历年不保证5天的日平均温度。

夏季通风室外计算温度(相对湿度):历年最热月14时的月平均温度(相对湿度)的平均值。

第2章1.建筑物围护结构的耗热量包括哪些?如何计算?包括围护结构的基本耗热量和围护结构附加耗热量(朝向修正率xch、风力修正率xf、外门附加率xwm、高度附加率xg)。

nQ=(1+x g)∑αk jA j(t R−t o,w)(1+x cℎ+x f+x wm)j=12.什么是得热量?什么是冷负荷?简述二者的区别。

房间得热量是指某一时刻由室内和室外热源进入房间的热量总和。

得热量可分为潜热得热和显热得热,而显热得热又分为对流得热和辐射得热。

冷负荷是指为维持建筑物室内空气的热湿参数在某一范围内,在单位时间内需从室内出去的热量,其中显热部分称显热冷负荷,潜热部分称潜热冷负荷,两者之和称全热冷负荷。

瞬时热量中以对流方式传递的显热得热和潜热得热部分,直接散发到房间空气中,立刻构成房间瞬时冷负荷;而以辐射方式传递的热得量,首先为围护结构和室内物体所吸收并贮存其中。

建筑工程中的暖通空调系统

建筑工程中的暖通空调系统
功能
暖通空调系统的主要功能包括调 节室内温度、湿度、气流速度和 空气质量,以满足人们的生活和 工作需求。
暖通空调系统的组成
A
冷热源
冷热源是提供冷热量源的设备,包括制冷机、 锅炉等。
输配系统
输配系统负责将冷热量输送到各个房间, 包括水管、风管等管道及相应的阀门、配 件。
B
C
末端设备
末端设备是指直接向室内提供冷热量或处理 室内空气的设备,如空调器、散热器等。
控制系统
控制系统负责对整个暖通空调系统进行监测 、控制和调节,以确保系统的正常运行和节 能效果。
D
暖通空调系统的重要性
提高居住和工作环境的舒适度
保障人体健康
暖通空调系统能够提供适宜的室内温度、 湿度和气流速度,提高居住和工作环境的 舒适度。
适宜的室内环境可以减少室内空气污染和 细菌滋生,有利于人体健康。
02
环境影响
暖通空调系统的运行受到环境因素的影响,如室外温度 、湿度、太阳辐射等。
03
运行效率
系统的运行效率低下也是导致能耗增加的一个重要原因 。
节能措施
优化设计
01
通过合理的设计,降低系统的能耗。例如,选择高效低能耗的
设备,合理配置冷热源等。
控制策略
02
采用先进的控制策略,如变流量技术、变风量技术等,根据实
提高工作效率
节能环保
舒适的室内环境可以提高人们的工作效率 和生活质量。
合理的暖通空调系统设计和运行能够降低 能源消耗,减少对环境的负面影响。
02 暖通空调系统的分类
集中式暖通空调系统
总结词
适用于大型建筑和建筑群,通过集中式制冷站供应冷热源,再通过管道将冷热媒输送到终端设备。

《暖通空调》复习答案2023年修改整理

《暖通空调》复习答案2023年修改整理

(0757)《暖通空调》复习考虑题答案一、填空题1、集中采暖系统要紧由热源、输送管网和散热设备三部分组成。

2、依照供暖系统散热方式不同,要紧可分为对流供温顺辐射供暖。

3、以对流换热为要紧方式的供暖,称为对流供暖。

4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。

5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。

6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的要紧区别是在系统中设置了循环水泵,要紧靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。

7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。

8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。

9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。

10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。

11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。

12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型要紧有二柱M-132、四柱、五柱三种类型13、最常用的疏水器要紧有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。

14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。

15、通风房子气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。

16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。

17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、汲取法和吸附法。

18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。

19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。

20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。

21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。

22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。

23、夏季空调室外计算干球温度应采纳历年平均每年不保证50h的干球温度。

24、夏季空调室外计算湿球温度应采纳历年平均每年不保证50h的湿球温度。

暖通空调最终复习题

暖通空调最终复习题

南京工程学院K暖通111 暖通空调复习专用启用前绝密★1全空气系统分类:①按送风参数的数量来分类:单送风参数系统,双(多)送风参数系统;②按送风量是否恒定:定风量系统,变风量系统;③按所使用的空气来源分类:全新风系统(又称直流式系统),再循环式系统(又称封闭系统),回风式系统(又称混合式系统);④按承担室内冷热湿负荷的介质:全水系统,蒸汽系统,全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统;⑤空调的集中程度(设备的设置情况):集中式,半集中式,分散式;⑥按空气过滤器分类:粗效过滤器,中效过滤器,高效过滤器2.空气-水系统根据再房间内末端设备的形式可分为:1)空气-水风机盘管系统;2)空气-水诱导器系统;3)空气-水辐射板系统3.热湿比:湿空气的焓变化与含湿量的变化之比1000△h/△d 供热为负含湿量:与1kg干空气同时存在的水蒸气含量湿空气的焓:1kg干空气的焓与同时存在的水蒸气焓之和P162 图6-44 自动控制系统的基本组成P166 6.12空调系统的选择与划分原则11.空气系统按用途分类:舒适性空调系统工艺性空调系统12.影响人体热舒适性指标13.规定民用建筑维护最小传热热阻目的:防止室内围护结构表面结露,人体不舒适14.描述湿空气的主要参数:压力温度相对湿度比焓15.影响人体舒适性的参数:温度相对湿度风速表面温度16.室外空气综合温度:室外空气温度与太阳辐射得热结合的一个综合温度19.影响气流组织的因素:①送风口空气射流及其参数;②送风口位置及型号;③回风口位置;④房间的几何形状;⑤室内的各种扰动;⑥送风方式20.如何降低空调噪声:1通风机方面:风机进出口软接头,不要使风管局部风速加大,风机出口附近安装2-5个消声器,吊顶内风机应放在隔声箱内,安装减震装置;;2冷却塔:正确设置地点方位时应考虑环境的影响,冷却水管隔振,设置隔声屏21.洁净室:指空气悬浮粒子受控制的空调房间。

洁净室正压原则①洁净室必须维持一定的正压;②洁净室与室外的正压差不小于10Pa,洁净室与非洁净区或高等洁净室与低等洁净室之间的正压差不小于5pa;③通过送风量大于回风量和排风量实现;④送风机、回风机、排风机要连锁,开启系统时先开送风机、再开回风机、后开排风机;⑤维持室内正压防止空气倒灌,应设置值班风机22.全水系统优缺点:优点:①运行管理简单、维修费用低;②热水的跑、冒、滴、漏现象轻,因而节能;③可采用多种方法调节;④供暖效果好。

(完整版)《暖通空调》教学大纲

(完整版)《暖通空调》教学大纲

《暖通空调》教学大纲大纲说明课程代码:5135031总学时:72学时(讲课66学时、实验6学时)总学分:4.5课程类别:专业选修适用专业:建筑环境与设备工程预修要求:传热学、工程热力学、流体力学、建筑环境学、流体输配管网、热质交换原理与设备一、课程的性质、目的、任务:本课程是建筑环境与设备工程专业学生的一门主干专业课程,其目的是通过该门课程的学习,使学生了解创造建筑物热、湿、空气品质环境的技术,即采暖、通风与空气调节技术,涵盖了所培养的毕业生将来从事准业工作所需的主要专业技术。

通过该课程的学习,并辅以一定的实践环节训练后,能具有一般建筑的采暖、通风与空调系统的设计与管理的初步能力。

二、课程教学的基本要求:1、掌握建筑冷热负荷和湿负荷的计算;2、掌握各种采暖、通风与空调系统的组成、功能、特点和调节方法;3、掌握系统中主要设备、构件的构造、工作原理、特性和选用方法;4、了解建筑节能、暖通空通自动控制、暖通空通领域的新发展和新技术。

三、大纲的使用说明:本大纲适用于建筑环境与设备工程专业本科教学。

大纲正文第一章绪论学时:2学时(讲课2学时)本章讲授要点:采暖通风与空气调节的含义、工作原理、分类。

重点:采暖通风与空气调节系统的工作原理。

1、采暖通风与空气调节的含义;2、采暖通风与空气调节系统的工作原理;3、采暖通风与空气调节系统的分类;4、采暖通风与空气技术的发展概况。

第二章热负荷、冷负荷和湿负荷的计算 6学时(讲课6学时)本章讲授要点:室内外空气计算参数,冬季建筑的热负荷,夏季建筑围护结构的冷负荷,室内热源散热引起的冷负荷,湿负荷,新风负荷及空调室内的冷负荷与制冷系统的冷负荷计算。

重点:热负荷、冷负荷和湿负荷的计算。

第一节:室内外空气计算参数第二节:冬季建筑的热负荷第三节:夏季建筑围护结构的冷负荷第四节:室内热源散热引起的冷负荷第五节:湿负荷第六节:新风负荷第七节:空调室内的冷负荷与制冷系统的冷负荷第八节:计算举例第三章全水系统 6学时(讲课6学时)本章讲授要点:全水系统的末端装置,热水采暖系统的分类与特点,高层建筑热水采暖系统,分户热计量采暖系统,热水采暖系统的作用压头,热水采暖系统的水力计算,热水采暖系统的失调与调节,全水风机盘管系统。

暖通空调-第3章-全水系统

暖通空调-第3章-全水系统

第3章全水系统3.1 概述华北电力大学-荆有印3.1.1 全水系统1.定义全水系统--全部用水作为介质传递室内热负荷或(和)冷负荷的系统称为全水系统。

2.分类⑴按提供热量(或冷量)供热的全水系统、供冷的全水系统和既供冷又供热的全水系统。

供热时,水被称为“热媒”;供冷时,水被称为冷冻水或冷媒。

⑵按末端装置自然对流和强迫对流。

自然对流的系统:空气靠在密度差产生的重力压头驱动下流过末端装置与水进行热交换,并引导空气在室内循环。

如散热器热水采暖系统。

强迫对流的系统:空气靠风机的机械动力流过末端装置与水进行热交换,并导致空气在室内循环。

如风机盘管空调系统和暖风机热水采暖系统。

⑶按用途热水采暖系统和全水空调系统。

3.组成供热的全水系统:由热源、输送热媒的管道系统和供热设备(末端装置)组成。

供冷的全水系统由冷源、输送冷媒的管道系统和供冷设备(末端装置)组成。

既供冷又供热的全水系统中同时有冷源和热源,末端装置是供热或(和)供冷的设备。

3.1.2 热水采暖系统1.定义热水采暖系统即供热的全水系统。

2.分类按热媒分为热水采暖系统和蒸汽采暖系统。

3.相对蒸汽采暖系统,热水采暖系统的优缺点⑴优点①运行管理简单,维修费用低。

②热效率高,跑、冒、滴、漏现象轻,可比蒸汽供暖节能20%-40%。

③可采用多种调节方法,特别是可采用随室外温度变化改变采暖供、回水温度的质调节。

④供暖效果好。

连续供暖时,室内温度波动小。

房间温度均匀,无噪声,可创造良好的室内环境,增加舒适度。

⑤管道设备锈蚀较轻,使用寿命长。

⑵缺点①散热设备传热系数低,因此在相同供热量下,所需供暖设备②蒸汽采暖主要靠蒸汽冷凝时放出的汽化潜热;热水采暖靠水的温降。

在相同供热量下,热水为热媒时流量大,管径大,造价高。

③输送热媒消耗电能多。

4.适应范围是民用和公用建筑的主要采暖系统型式,也可用于工业建筑及其辅助建筑中。

3.1.3 全水空调系统1.定义全水空调系统中房间的冷负荷或热负荷全靠水来承担。

暖通空调专业精讲-全空气系统与空气-水系统

暖通空调专业精讲-全空气系统与空气-水系统

节流型
旁通型
诱导型
变 风 量 空 调 装 置
3、按送风参数的数量分类
单风道(参数)空调系统:机房内空气处理机组只处理一种送风参数 (温、湿度)的空气,供一个房间或区域使用 双风道(参数)空调系统:机房内空气处理机组处理两种不同送风参 数(温、湿度)的空气,供多个房间或区域使用
双风道(参数)空调系统
液体燃料: 气体燃料:
Vl——每kg液体燃料需要空气量,m3/kg Vg——每m3气体燃料需要空气量,m3/m3 ql——液体燃料热值,kJ/kg qg——气体燃料热值,kJ/kg
5.3.3 保持正压新风量
保持房间正压的新风量,等于在室内外一定压差下通过门窗 缝隙渗出的风量:
工程上常采用换气次数法。 换气次数:送入房间风量与房间容积之比。 有外窗房间,正压新风量取1~2次/h(根据窗多少取值) 无外窗和无外门房间取0.5~0.75次/h换气次数。
暖通空调
NUAN TONG KONG TIAO
单元5 全空气系统与空气-水系统 第一部分
目 录
湿空气的物理性质和焓湿图
送风状态和送风量的确定
空调新风量的确定
5.1
5.2
5.3
空调系统的分类
5.4
5.6
5.7
5.5
定风量单风道空调系统
相对湿度 空气中的水蒸汽分压力与同温度下饱和湿空气中的水蒸汽分 压力的比值
湿空气的焓 1kg干空气的焓和d kg水蒸汽的焓的总和,称为(1+d)kg 湿空气的焓。如取0℃的干空气和0℃的水焓值为零,则湿 空气的焓(kJ/kg)表达为 Tip: 从式可以看出,(1.01+1.84 d)t是与温度有关的热量,称为“显热”; 而2500 d是0℃时d㎏水的汽化热,它仅随含湿量的变化而变化,与温度 无关,故称为“潜热”。当温度和含湿量升高时,焓值增加;反之,焓值 降低。而在温度升高,含湿量减少时,由于2500比1.84和1.01大得多, 焓值不一定会增加。

暖通空调系统调试方案

暖通空调系统调试方案

暖通空调系统调试方案一、空调水系统
二、机电设备调试内容
三、空调风系统
1)风管漏光检测
采用漏光法检测系统,低压系统风管每10m接缝,漏光点不得超过2处,且100m接缝平均不大于16处;对中压风管每10m接缝,漏光点不得超过1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。

2)暖通空调设备的风量、风压、转速的测定
风管风压、风量采用毕托管及倾斜式微压计测定。

3)风口风量的测定
采用热球风速仪,将探头贴近风口并垂直于风速,采用定点测量
法可测得风速,如果与设计风速有出入,可调节风口阀门的开度来控制风量,直到测量值符合设计值为止,且与设计风量的偏差≯10%。

4)系统风量的调整与风口风量的平衡
系统总送风量、回风量和新风量可通过调节各总风管上的调节阀来调整风量,直至达到设计要求与设计风量的偏差不大于10%。

5)设备调试内容
确定现场各阀件处于全开状态,风口安装到位,空调机组风量可变,由机组配电变频柜调整电流频率从而调整机组风速。

由厂家进行单机调试,空调机组风机仍正常运转则视为该空调机组可正常运行。

然后将机房内机组完全打开,送风量调至接近最大值,利用热电风速仪逐点做好风速记录。

暖通空调水系统的水力平衡调节

暖通空调水系统的水力平衡调节

暖通空调水系统的水力平衡调节暖通空调水系统的平衡调节在集中供热和中央空调的水系统运行中,水力失调是常见的问题。

水力系统的失调有两方面的含义。

一方面是指虽然经过详细的水力计算并达到规定要求,但在实际运行后,各用户的流量与设计要求不符,这种水力失调是稳定的、根本性的,称之为稳态失调。

另一方面是指系统运行中,当一些用户的水流量改变时,会使其它用户的流量随之变化,这涉及到水力稳定性的概念。

对其它用户影响小,则水力失调程度小,水力稳定性好,称之为动态(稳定性)失调。

管网水力失调的原因是多方面的,归纳起来主要有两种情况。

一种是管网中流体流动的动力源提供的能量与设计要求不符,例如泵的型号、规格的变化及其性能参数的差异、动力电源的波动、流体自由液面差的变化等,导致管网中压头和流量偏离设计值。

另一种是管网的流动阻力特性发生变化,例如在管路安装中管材实际粗糙度的差别、焊接光滑程度的差别、存留于管道中泥沙、焊渣多少的差别、管路走向改变而使管长度的变化、弯头、三通等局部阻力部件的增减等,均会导致管网实际阻抗与设计值偏离。

尤其是一些在管网设置的阀门,改变其开度即可能改变管网的阻力特性。

水力失调对管网系统运行会产生不利影响。

管网系统往往是多个循环环路并联在一起的管路系统。

各并联环路之间的水力工况相互影响,必然会引起其他环路的流量发生变化。

如果某一管段的阀门开大或关小,必然导致管路流量的重新分配,即引起了水力工况的改变。

当某些环路因发生水力失调而流量过小,如锅炉循环系统中水冷壁管路流量分配不均,使部分管束水流停滞则有可能发生爆管事故;在制冷机水循环系统中,蒸发器管束因此可能发生冻管事故。

在供热空调系统中流体流量的变化使其负担输配的冷热量改变,即其水力失调必然会导致热力失调。

在水力失调发生的同时,管网中的压力分布也发生了变化。

在一些特殊情况下,局部管路和设备内的压力超过一定的限值,则可能使之破坏。

为了解决水力失调问题,可以采用静态水力平衡阀、动态平衡阀、动态平衡电动调节阀等阀门进行平衡调节。

高层建筑暖通空调系统设计.doc

高层建筑暖通空调系统设计.doc

高层建筑暖通空调系统设计.doc1、学无止境高层建筑暖通空调系统设计论文1暖通空调系统概述1.1高层建筑采暖、通风等状况分析一般来说,楼层越高,建筑的占地面积就会越大,否则安全性就会大大降低。

特殊是一些摩天大楼的设计,往往看起来就好比一座大山,但是无论是低层建筑还是高层建筑,建筑的采暖、采光、和通风状况都必需到达基本的要求,否则高层建筑本身就会事与愿违,变得没有必要。

高层建筑的采暖不能完全依靠自然的太阳光的热量,由于高层建筑面积较大,其建筑的内部往往不行能直接受到太阳光的热量影响,所以其热量的来源就需要高层建筑的暖通设备来提供。

而暖通设备的核心就是不断地向高层建筑内部注入暖风,因此通风条件是暖风是否可以有效的传送的关键。

同时通风也是保证高层建筑内部环境清洁的核心,当暖通系统将洁净清洁暖风空气注入到高层建筑的每一寸空间时候2、,同时也是去除掉高层建筑中国污浊空气的过程,这个过程不仅可以保证高层建筑内的气温适合人体居住,也是保证人的身体健康的关键。

1.2暖通空调系统的主要类型高层建筑的暖通空调系统的类型依据高层建筑设计的不同也有所不同,主要分为三种类型,第一种是全水系统,第二种是全空气系统,第三种是空气-水的综合系统。

暖通空调的全水系统是指高层建筑中的空气温度和湿度都会由水进行调整。

其利用的原理是水的比热容更大,单位面积水可以容纳更多的热量,换言之水问的身高和降低都很缓慢,所以高层建筑就可以利用晚上的水循环将热量源源不断的输送到建筑当中。

高层建筑暖通空调的全空气系统比全水系统更加直接,这种系统设计是直接将空气的温度加热到适合人体居住的温度,让后通过冗杂的运输系统,直接注入到高层建筑内部,同时抽走或者将冷空气和3、污浊的空气挤走,保证在高层建筑里的人可以随时享受到暖和且新奇的空气。

而高层建筑暖通空调的水-空气系统就是将同时借助水和空气两种方式同时供暖,取长补短,其效果也往往会更好。

2高层建筑暖通空调系统设计的预备工作高层建筑暖通空调系统的设计关乎高层建筑的安全性和居住的舒适性,其设计工作特别关键,但是由于高城建筑的冗杂性,其设计工作要比一般的建筑要困难得多。

(完整版)暖通空调习题及答案

(完整版)暖通空调习题及答案

暖 通 空 调 A 套一、判断题1. 《规范》规定以历年不保证5天的日平均温度作为冬季采暖室外计算温度。

2. 全部用水作为介质传递室内热负荷或冷负荷的系统称为全水系统。

3. 蒸汽采暖可以采用改变热媒温度的质调节。

4. 完全依靠供热(冷)部件与围护结构内表面之间的辐射换热向房间供热(冷)的采暖(供冷)方式称为辐射采暖(供冷)。

5. 对于全年应用的全空气空调系统,冬季的送风量取夏季设计条件下确定的送风量。

6. 空调房间的负荷由制冷剂直接负担的系统,称为冷剂式系统。

7. 室内有多种污染物时,应根据每一种污染物的发生量及允许浓度分别求出通风量,取其中最大者作为该房间的通风量。

8. 要正确评价除尘器的除尘效果,就必须按照粒径标定除尘器效率。

9. 通风效率E v 表示通风或空调系统排出污染物的能力,它不涉及经济性的问题。

10.在逆向烟囱效应作用下,当着火层在中和面以下时,如果不考虑层与层之间通过缝隙的传播。

除了着火层外,其他各层都无烟。

二、名词解释1.空气调节;2.采暖设计热负荷;3.末端装置;4.湿式重力凝结水管;5.全空气系统;6.水环热泵空调系统;7.可吸入粒子;8.除尘系统;9.吹风感;10.建筑火灾烟气。

三、选择题1. 房间瞬间得热量包括( )A 围护结构不稳定传热B 人体散热C 新风热量D 经玻璃窗的温差传热2. 在其他条件相同时,散热器在( )情况下传热性能最差。

A 同侧上进下出B 异侧下进上出C 下进下出D 上进上出3. 表冷器冷量的调节方法有,调节( )。

A 冷冻水流量B 冷冻水供水温度C 通过表冷器风量D 冷冻水回水温度4. VRV 系统运行调节时,调节的是( )。

A 制冷剂流量B 送风风量C 送风参数D 新、回风比例5. 距吸气口X 处的风速V x ,与下列因素有关,( )。

A 风口处风速B 吸气口形状C 吸气口直径D 吸气口遮挡状况四、绘图分析1. 试在h —d 图上绘出定风量单风道露点送风系统夏季工况的空气处理过程(一次回风,需说明各过程意义)。

城市轨道交通车站暖通空调系统的分类和功能

城市轨道交通车站暖通空调系统的分类和功能
由于集中式空调系统和半集中式空调系统的冷(热)源都 是由集中设置的冷冻站、锅炉房或热交换站供给的,因此,通 常把集中式空调系统和半集中式空调系统统称为中央空调系统。
车站暖通空调系统的分类和功能
(3)分散式空调系统。分散式空 调系统把空气处理设备、风机及冷(热) 源都集中在一个箱体内,分散安装在各 个房间中,就地进行空气调节。常用的 分散式空调系统有柜式空调器和壁挂式 空调器等。
(3)空气-水系统。 如果空调房间的负荷由空气和水共同承担,那么这样
的系统就称为空气-水系统。诱导器系统和风机盘管加新 风系统均属于空气-水系统。该系统的优、缺点介于全空 气系统和全水系统之间。
车站暖通空调系统的分类和功能
(4)冷剂系统。 冷剂系统是指空调房间的负荷直接由制冷剂承
担的空调系统。安装在空调房间或其邻室的空调机 组属于冷剂系统。空调机组按制冷循环运行,可以 消除房间的余热、余湿;空调机组按热泵循环运行, 可以为房间供暖。因此,其使用更加灵活、方便。
2. 根据空气处理设备的集中程度分类
根据空气处理设备 的集中程度不同,可将 车站暖通空调系统分为 集中式空调系统、半集 中式空调系统和分散式 空调系统。
车站暖通空调系统的分类和功能
(1)集中式空调系 统。集中式空调系统的冷 (热)源集中设置在冷冻 站和热力站中,并且所有 的空气处理设备及通风机 也都集中在空调机房内, 空气经过集中处理后,被 送往各个空调房间。典型 的集中式空调系统如图5 所示。
车站暖通空调系统的分类和功能
(2)工艺性空调。 工艺性空调以满足室内的生产、科研等工艺过程为目 的,如在电子、光学仪器、精 密 仪 器 制 造 装配车间,电 子计算机房,手术室等场所安装的空调。如果空气参数不 能满足要求,往往会导致工作无法进行或产品质量得不到 保证。

2023年公用设备工程师之专业案例(暖通空调专业)通关练习题附答案详解

2023年公用设备工程师之专业案例(暖通空调专业)通关练习题附答案详解

2023年公用设备工程师之专业案例(暖通空调专业)通关练习题附答案详解单选题(共20题)1. -空调建筑空调水系统的供冷量为1000kW,冷水供回水温差为5℃,水的比热为4.18kj/(kg.K),设计工程的水泵扬程为27m,对应的效率为70%。

在设计工况下,水泵的轴功率为下列何值?A.10~13kWB.13.1~15kWC.15.l~17kWD.17.1~19kW【答案】 D2. 某四星级宾馆的宴会厅,设计最大用餐人数为120人,平均用餐人数为50人,用餐时间为2h,宴会厅总排风量为1000m3/h,该宴会厅空调系统的新风量应是下列哪一项?A.1000m3/hB.1250m3/hC.1500m3/hD.2500m3/h【答案】 C3. 空调送风机的全压效率为65%,全压为1200Pa,电动机在气流内,电动机效率为0.85,风机入口空气温度为15℃,风机出口空气温度为( )。

A.15.5℃B.16.2℃C.16.8℃D.17.3℃【答案】 C4. 某居住小区的热源为燃煤锅炉,小区供暖热负荷为10MW,冬季生活热水的最大小时耗热量为4MW,夏季生活热水的最小小时耗热量为2.5MW,室外供热管网的输送效率为0.92,不计锅炉房的自用热。

锅炉房的总设计容量以及最小锅炉容量的设计最大值应为下列何项?(生活热水的同时使用率为0.8)( )。

A.总设计容量为11~13MW,最小锅炉容量的设计最大值为5MWB.总设计容量为11~13MW,最小锅炉容量的设计最大值为8MWC.总设计容量为13.1~14.5MW,最小锅炉容量的设计最大值为5MWD.总设计容量为13.1~14.5MW,最小锅炉容量的设计最大值为8MW【答案】 C5. 重力回水低压蒸汽供暖系统,最远立管Ⅰ上有6个散热器,相邻立管Ⅱ上有6个散热器,每个散热器的散热量均为5000W,则立管Ⅰ和Ⅱ间凝水干管的管径应为( )。

A.15mmB.20mmC.25mmD.32mm【答案】 C6. 某严寒地区办公建筑,采用普通机械排风系统,风机与电机采用直联方式,设计工况下的风机效率为60%,电机效率为90%,风道单位长度的平均阻力为3Pa/m(包括局部阻力和摩擦阻力)。

暖通空调资料:什么叫全自动软水器?主要有哪些组成部分?.doc

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分?
什么叫全自动软水器主要有哪些组成部分
全自动软水器是将传统的交换系统及还原系统组装成一整体,并通过控制器预先设定的程序,自动地完成软化和再生的全过程。

我们称该设备为全自动软水器,又称自动软水装置。

全自动软水器主要由交换罐、供盐罐、控制器(除进出水口以外,其余工作管道接口均在其内成为一体)等组成。

软水器可分为单罐和多罐系统,单罐系统由控制器发出指令,自动地完成软化、反洗、还原再生、正洗全部软化水过程。

多罐系统(一般有二罐或二罐)主要由交换罐、多个控制器和供盐罐等组成。

控制器可根据设定程序分别向各个交换罐发出指令,控制各个罐的启动、停止和软化水全过程。

全自动软水器因其控制阀和接管高度集成化,所以没备体积小,外观简洁,占地面积小。

除加盐外无需操作人员管理,场地干净、整洁、干燥,制水连续,水质硬度稳定,完全可替代传统的采用交换器制软化水的方法。

目前,许多锅炉软化水系统都采用全自动软化水设备。

采用全自动软水装置,要求原水硬度不宜超过8mmol/L,出水残余硬度一般均不超过0.03mmol/L,适合用于蒸汽锅炉的补给水。

投入运行前,宜请厂家协助调试,待合格后再投入正常运行。

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(7) 特高层热水采暖系统 将建筑分为三个区,I、II 、 及III区。 区 高区III采用蒸气作热媒 蒸气作热媒。 蒸气作热媒 下面两区根据集中热网的压 力和温度决定采用直接和间 接连接方式。 既可解决底层散热器超压 底层散热器超压 问题,又可减轻竖向失调 竖向失调。 竖向失调
原理上精确,但价格 暂时应用 昂贵,安装复杂 较少 价格低廉,安装方便 欧洲广泛 但准确性欠佳 采用 与热量表式相比,价 正悄然取 格占优,与其他方式 代蒸发式 代蒸发式, 相比,更准确方便 较受欢迎 减少了热消耗的先天 德国不允 不公正,但无法约束 许,美、 但无法约束 法有应用 开窗浪费
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测温 仪表
t s − tr 式中β为常数,对于95-70℃的系统, β =0.64,对于85-
65℃的系统, β =0.60。 将上式代入作用压头计算式,有:
β=
ρr − ρs
∆Pg = ∑ g H i (ρ i − ρ i +1 ) = ∑ β gH i (ti +1 − ti )
i =1 i =1
N
N
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(4) 垂直双线式单管系统 该系统是由竖向的∏型单管式立 型 管组成。 散热器常采用蛇形管或辐射板。 散热器立管由上升立管和下降立 管组成,故各层散热器的平均温 各层散热器的平均温 度近似相同,有利于避免系统垂 度近似相同 直失调。 每组立管最高点设置排气装置。 系统的水平失调 水平失调可采用同程式系 水平失调 统或在每根回水立管上设置节流 节流 孔板以消除。 孔板
本节的主要内容: 重力循环热水采暖系统作用压头计算方法; 机械循环热水采暖系统作用压头的计算; 散热器进出口水温计算。 基本概念: 作用压头:热水采暖系统的循环动力 循环动力。 循环动力 阻力损失:流体在系统中流动消耗的能量。(运行时系统中的阻力 损失等于其作用压头)
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3、6 热水采暖系统的作用压头
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3、5 分户热计量采暖系统
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3、5 分户热计量采暖系统
本节的主要内容
热计量的相关概念及含义 分户热计量采暖系统的形式 系统的形式 热计量的方法与仪表 方法与仪表 热价与计量收费
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3、5 分户热计量采暖系统
一、概述 1、基本概念
(1) 分户热计量 把热作为商品,对用户按实际用热量进行计量收费 按实际用热量进行计量收费。 按实际用热量进行计量收费 (2) 分户热计量采暖系统 适合分户热计量的的采暖系统。 (3) 分户热计量的意义 适应市场经济的重大改革,有着巨大的经济效益和社会效益。 改变消费者的心理,为供暖系统节能及节能建筑推广创造先决条件。 供热单位由于供暖费收缴率的提高,为越冬燃料的储备,供热设施的 维修与改造提供了充足的资金,有效提高供暖质量。
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3、4 高层建筑热水采暖系统
三、高层建筑热水采暖系统的各种形式 常用的有四种系统形式: 1、分层式(分为高、中、低区) 高 中 低 高区采用间接连接的系统 高区双水箱系统 高区单水箱系统 2、双线式 垂直双线式 水平双线式 3、单双管混合式 4、特高层建筑(全高大于160m)蒸气-热水混合式系统
第三章 全水系统
建筑工程学院市政工程系
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3、4 高层建筑热水采暖系统
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3、4 高层建筑热水采暖系统
本节的主要内容
高层建筑热水采暖系统的基本特点 基本特点
高层建筑热水采暖系统的常见形式 常见形式
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3、4 高层建筑热水采暖系统
一、高层建筑热水采暖系统的特点 随着建筑楼层的增多,采暖系统底层散热器 底层散热器承受的压力增大; 底层散热器 随着采暖系统高度的增加,更容易产生竖向失调 竖向失调;? 竖向失调 建筑楼层的增多,系统的水静压力增大,采暖系统与集中热网 相联可能导致其它建筑物散热器超压 其它建筑物散热器超压; 其它建筑物散热器超压 二、确定高层建筑热水采暖系统形式的原则 系统最高点不汽化 最高点不汽化; 最高点不汽化 底层散热器不超压; 不影响集中热网内其它建筑物供热; 有利于减轻竖向失调 减轻竖向失调。 减轻竖向失调
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(2) 单水箱分层式系统 下层系统与外网直接连接。 上层系统利用最高点的压力 最高点的压力 与回水箱的水位差进行水循 与回水箱的水位 环,采用非满管流动的溢流 管6与外网回水管连接,溢流 管下部的满管高度取决于外 满管高度取决于外 网回水管压力。 网回水管压力 系统造价低,但采用开式系 开式系 统,易被腐蚀。
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(2) 水平单管顺流式系统 特点: 水平支路限于一个住户内, 可实现分户热计量。 每组散热器不能进行流量 调节和温度控制。 适用于供热质量要求不高 的场合。 用 来 调 节 及 锁 定 流 量
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(1) 水平单管跨越式系统 特点: 可在每组散热器安装温控 温控 阀,实现分房间控制。 采暖性能优于水平单管顺 流式。?
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(3) 水平双管上供下回式系统 特点: 供水干管设在本层的顶棚下 顶棚下, 顶棚下 回水干管设在地面上或埋地 地面上或埋地 敷设。 敷设 排气通过供水干管末端集气 集气 罐或排气阀进行。 罐或排气阀 每组散热器可进行流量调节 或温度控制。
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3、6 热水采暖系统的作用压头
对于第i层的散热器,其热负荷为: 第层

Q i = M pc (+1 − ti )


(ti +1 − ti ) =
βg

Qi

将上式代入作用压头计算式,有: ∆Pg = ∑ β gH i (ti +1 − ti ) =
i =1 N N i
cM p
不必涉及水的温度、 不必涉及水的温度、 密度, 密度,计算方便快 捷。
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3、5 分户热计量采暖系统
《规范》第3.9.1条规定: 新建住宅热水集中采暖系统 集中采暖系统,应设置分户热计量和室温 集中采暖系统 控制装置。 对建筑内的公共用房和公用空间 公共用房和公用空间,应单独设置 单独设置采暖系 公共用房和公用空间 单独设置 统和热计量装置。 注: 公共用房和公用空间指的是住宅建筑的底层商铺 门 底层商铺、门 底层商铺 地下室和楼梯间 厅、地下室 楼梯间 地下室 楼梯间等。
3、6、1重力循环热水采暖系统作用压头 3、6、1、1 简单重力循环热水采暖系统的作用压头 水柱右侧压力:P = g (h0 ρ r + h1 ρ r + hρ s ) 1 水柱左侧压力:P2 = g (h0 ρ r + h1 ρ s + hρ s ) 作用压头:
∆Pg = P2 − P = gh1 (ρ r − ρ s ) 1
式中: h1-加热中心与冷却中心高度差 可见: 重力循环作用压头 重力循环作用压头大小只取决与 加热中心与冷却中心高度差 高度差及所对应的水柱 高度差 水柱 密度差。 密度差
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简单重力循环热水采暖系统
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3、6 热水采暖系统的作用压头
3、6、1、2 重力循环单管热水采暖系统的作用压头 作用压头为:
∆Pgi = gH i (ρ r − ρ s ) = gβH i (t s − t r )
(2) 双水箱分层式系统 下层系统与外网直接连接。 上层系统利用进、回水箱两 水位高差h进行水循环 个水位高差 进行水循环 水位高差 进行水循环,采 用非满管流动的溢流管6与外 网回水管连接,溢流管下部 的满管高度取决于外网回水 满管高度取决于外网回水 管压力。 管压力 系统造价低,但采用开式系 开式系 统,易被腐蚀。
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3、5 分户热计量采暖系统
2、量热表 积算仪构成。 由流量计、温度传感器及积算仪 积算仪 安装位置: 安装在用户出口管道上。(水温较低、可延长使用寿命) 安装在用户进口管道上。(可减少失水率 失水率) 失水率
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几种热计量方式及特点
计量 方式 热量 表式 蒸发式 电子式 计量原理 测量进入用户的水流 量及进出水温度 计量热分配表内的液 体蒸发量 测量散热器表面温度 及用户室温 测量逐时的室内外温 度 特点 应用
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3、5 分户热计量采暖系统
(4)水平双管上供上回式系统 特点: 供回水干管设在本层的顶 供回水干管 棚下。 排气通过供水干管末端集 气罐或排气阀进行。 管道耗量大。
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3、5 分户热计量采暖系统
(5) 水平单双管系统 特点: 组间单管串联 单管串联,组内 单管串联 双管并联,兼有单双 双管并联 管的优缺点。 适用于面积较大的户 型或跃层式建筑。
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(5) 水平双线式系统 该系统在水平方向上各组 散热器平均温度可近似认 为相同,减轻水平失调。 系统的垂直失调可通过在 节 每层水平分支线上设置节 流孔板,以增加各水平环 流孔板 路的阻力来减轻。
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(6) 单双管混合式系统 散热器沿竖向分组,组内为 组内为 双管。组与组之间为单管 组与组之间为单管。 双管 组与组之间为单管 避免了双管系统在楼层过多 时出现的严重竖向失调 竖向失调现 竖向失调 象。? 避免了单管系统散热器支管 管径过粗,不能局部调节的 缺陷。 散热器可进行局部温度调 局部温度调 节。
∑Q H
i =1
i
cM p
可见: 位于高处的散热器 高处的散热器对重力作用压头的贡献大; 高处的散热器 热负荷大的散热器 负荷大的散热器对重力作用压头的贡献大。 负荷大的散热器
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