暖通空调基础知识讲解共45页文档
暖通空调基础知识课件
Q U W
适用于任何工质,可逆或不可逆的各种热力过程。 该式表明:在闭口系统所经历的热力过程 ,吸收的热一部分用来增加系统的热力学能,储存于 系统内部,其余部分则以做功的方式传递给外界。
单ห้องสมุดไป่ตู้工质:
q u w
可逆过程:
q u pdv
1 2
二、循环的热一定律解析式 对于循环过程,由于系统的初终状态为同一状态,不论是否可逆,热力学能的变化为零,
E U 1 mc 2 mgz 2
式中,m为系统的物质质量,c为系统的运动速度,g为重力加速度,z为系统在外部参照坐标系中的 高度。 比储存能:单位质量物质的储存能,用e表示,单位为J/kg或kJ/kg。
热力学第一定律解析式 一、闭口系统的能量方程 闭口系统与外界没有物质交换,传递能量只有热量和功量两种形式。在热力过程中(如图)系统从 外界热源取得热量Q;对外界做膨胀功W;系统储存能变化为△U。
kJ,单位质量工质的热力学能称为比热力学能,用u表示,单位是J/kg或kJ/Kg。内能是状态参数。 从微观的角度看,热力学能包括:分子热运动所具有的内动能、由于分子间相互作用力而形成的内 位能、由于分子结构所具有的化学能以及原子核内部的核能等。因此很难确定内能的绝对值,但能够确 定内能U的变化值,这也是我们在工程计算中所关心的。 二、储存能 外部储存能指需要用参照系坐标决定的参数来表示的能量。它包括热力系由于宏观运动速度所具有 的宏观动能和由于其所处位置的高度而具有的重力位能。 总储存能(简称总能)指热力系的热力学能、宏观动能与宏观位能之和,用E表示,单位为J或kJ。 即
暖通空调知识讲解
术
T( )P= T
JT =0 节流时温度不变
T( )P< T
JT <0 节流时温度升高
(3) 转化温度与转化曲线
范德瓦尔 状态方程
a
( P 2 )( b) RT
(1-53)
制
冷 原
转化温度
Ti
2a bR
(1
b
)2
(1-55)
理 与
转化温度与 压力的关系
术
稳定流动能量平衡方程
wi h1 h2
(1-25)
图1-5 换热器能量平衡
图1-6 喷管能量转换
制
冷
原
理 工质流经换热器时和外 工质流经喷管和扩压 与 界有热量交换而无功的 管时不对设备作功 ,
技 交换,动能差和位能差 热量交换可忽略不计 术 也可忽略不计
1kg的工质吸热量
1kg工质动能的增加
原
运动动能及位能的总和 。
理 与
E-总能, Ek -动能 Ep -位能 E=U+Ek+Ep
(1-2)
技
若工质质量m,速度cf,重力场中高度z
术
宏观动能
Ek
1 2
mc
2 f
重力位能 E p mgz
工质的总能
E
U
暖通空调基础知识培训
暖通空调基础知识培训
暖通空调是现代建筑中重要的一部分,为了提高建筑室内的舒适度
和空气质量,我们经常使用暖通空调系统。本文将带领大家深入了解
暖通空调的基础知识,包括暖通空调系统组成、工作原理、常见故障
及维修等内容。
一、暖通空调系统组成
暖通空调系统主要由新风系统、冷水系统、热水系统和空气处理系
统等组成。
1. 新风系统:负责室内外空气的交换,并将新鲜空气送入建筑室内。新风系统通常包括送风机、空气过滤器、换气设备等。
2. 冷水系统:主要用于供应冷却水,以调节建筑室内的温度。冷水
系统通常由冷却塔、冷却水泵、冷冻机组等组成。
3. 热水系统:主要用于供应热水,以调节建筑室内的温度。热水系
统通常包括热水锅炉、热水泵、热交换器等。
4. 空气处理系统:主要用于处理建筑室内的空气,包括除湿、加湿、净化等。空气处理系统通常由空调机组、风机盘管、除湿机等组成。
二、暖通空调系统工作原理
暖通空调系统的工作原理基于制冷循环和换热原理。
制冷循环:暖通空调系统采用了制冷剂通过蒸发、压缩、冷凝和膨胀等过程实现室内空气的制冷。制冷剂在蒸发过程中吸收热量,使室内空气温度降低;在冷凝过程中释放热量,使室内空气温度升高。
换热原理:暖通空调系统通过换热器实现热量的传递。换热器分为冷热水换热器和空气换热器。冷热水换热器通过冷热水之间的热量交换来调节室内空气温度;空气换热器通过室内外空气的热量交换来实现室内空气的新鲜化。
三、常见故障及维修
暖通空调系统在长期使用中常会遇到一些故障,了解这些故障并及时进行维修对于确保系统正常运行至关重要。
暖通空调知识点
暖通空调课件文字内容
1.3 介绍“暖通空调”课程主要内容
(一) 采暖通风与空气调节的含义
建筑环境的作用;建筑环境的组成;建筑环境的控制技术(供暖、通风、空气调节)
1)什么是供暖系统?保证建筑物卫生和舒适条件的用热系统
供暖系统的组成:
热媒制备——热源:供热热媒的来源,如区域锅炉房、热电厂
热媒输送——热网:由热源向热用户输送和分配供热介质的管线系统
热媒利用——热用户:利用热能的用户
供暖系统作用:冬季室外温度低于室内温度,因而房间的热量不断地传向室外,为使室内保持所需要的温度,必须向室内供热。
供暖工程课程研究的对象和主要内容:
对象:是以热水或蒸汽作为热媒的建筑供暖系统
内容:研究用人工方法向室内供给热量,保持一定的室内温度.
供暖系统的分类:局部供暖系统:集中式供暖系统
1)什么是建筑通风系统?
建筑通风任务:把室内被污染的空气直接或净化后排至室外,把新鲜空气补充进来。
建筑通风意义:改善室内的空气环境;满足人体舒适需要;保证产品质量;促进生产发展;防止大气污染。
建筑通风的方式:★局部通风★全面通风;★机械通风★自然通风。
3)什么是空气调节系统?
空气调节的意义:♣ 在一个内部受控的空气环境空间(房间)内,对空气的温度、湿度、空气流动速度、洁净度进行人工调节, 使空气达到所要求的状态,或者说使空气处于正常状态,以满足人体舒适和工艺生产过程的要求.
空气调节主要涉及的内容:建筑内部空间内、外干扰量的计算;空气调节的方式和方法;空气的各种处理方法;空气的输送与分配及干扰量变化的运行调节。
空气调节的技术种类:☻供暖与降温:室内环境温度的调节;☻建筑通风:室内环境卫生要求;☻空气调节:上述两种技术的综合应用。
暖通空调基础知识讲解
大纲
制冷原理详解 常见空调系统概述 空调常用单位换算概况
一 制冷基础原理
1、制冷原理及分类
空调用制冷技术属于普通制冷范围,主要是采用液体 气化制冷法。(主要是利用液体气化过程要吸收比潜热, 而且液体压力不同,其沸点也不同,压力越低,沸点越 低。)
另外根据热量从低温物体向高温物体转移的不同方式, 可分为:蒸气压缩式制冷、吸收式制冷。
5.4 节流过程
节流过程:电冰箱的节流阀是又细又长的毛细管。由于冷 凝器冷凝得到的液态制冷剂的冷凝温度和冷凝压力要高于 蒸发温度和蒸发压力,在进入蒸发器前需让它降压降温。 液态制冷剂通过毛细管时由于流动阻力而降压,并伴随着 一定程度的散热和少许的汽化,因此节流过程是一个降压 降温的过程。节流汽化的制冷剂量越大,蒸发器中的制冷 量就越少,因而必须减少节流汽化。
5.制冷系统原理图
冷冻水 低温低压液体
膨胀阀
7℃
冷媒
空 调
蒸 发
主机
末
器
端
低温高压液体 冷却水
冷 凝 器
12℃
压缩机
低温低压气体
高温高压气体
32℃
冷 却 塔
37℃
空调制冷系统流程示意图
5.1 蒸发过程
蒸发过程:蒸发过程是在蒸发器中进行的。液态制冷剂在 蒸发器中蒸发时吸收热量,使其周围的介质温度降低或保 持一定的低温状态,从而达到制冷的目的。蒸发器制冷量 大小主要取决于液态制冷剂在蒸发器内蒸发量的多少。气 态制冷剂流经蒸发器时不发生相变,不产生制冷效应,因 而应限制毛细管的节流汽化效应,使流入蒸发器的制冷剂 必须是液态制冷剂。另外,蒸发温度愈低,相应的制冷量 也略为降低,并会使压缩机的功耗增加,循环的制冷系数 下降。
暖通空调基础知识讲解
2023-11-01
•暖通空调概述
•暖通空调的基本原理
•暖通空调的设备与部件目录
•暖通空调的设计与安装
•暖通空调的运行维护与管理
•暖通空调的发展趋势与挑战
01
暖通空调概述
暖通空调定义
暖通空调是一种用于调节室内空气温度、湿度以及空气质量的设备,它通常由制冷、供暖、通风等系统组成。
暖通空调的作用
暖通空调的主要作用是调节室内空气的温度、湿度和空气质量,以满足人们舒适度的需求。
暖通空调的定义与作用
制冷系统是暖通空调的核心部分,它通过冷媒循环来降低室
内空气的温度。
暖通空调系统的基本组成
制冷系统
供暖系统负责在冬季提高室内空气温度,通常采用热水或蒸汽作为热源。
供暖系统
通风系统负责将室外新鲜空气引入室内,同时将室内污浊空气排出室外。
通风系统
集中式暖通空调系统通过一个大型的设备来处理空气,然后通过管道将处理后的空气分布到各个房间。它的优点是能量利用率高,可以同时给多个房间供暖或制冷。缺点是需要在装修时考虑管道线路,不易更改。
集中式暖通空调系统
分散式暖通空调系统在各个房间设置独立的设备来处理空气,因此每个房间都可以独立控制温度和湿度。它的优点是安装方便,可以适应不同房间的需求。缺点是能量利用率较低。
分散式暖通空调系统
暖通空调的分类与特点
02
暖通空调的基本原理
能量守恒定律,即能量不能从无中产生,也不能消失,只能从一种形式转换为另一种形式。在暖通空调中,能量转换主要涉及热能、电能、机械能等。
热力学第二定律
熵增加原理,即热量总是从高温物体传导到低温物体,而不能自发地从低温物体
传导到高温物体。在暖通空调中,该原理用于描述热量的传导和分配。
暖通空调基础知识培训(127页)
暖通空调基础知识培训(127页)
第一章:暖通空调概述
1.1什么是暖通空调
暖通空调是指通过各种技术手段,将室内的温度、湿度、清洁度和新风量等参数控制在其中一舒适范围内的技术系统。暖通空调系统由供热设备、供冷设备、通风设备和空气处理设备等组成。
1.2暖通空调系统的作用
暖通空调系统的主要作用是调节室内的温度和湿度,提供新鲜空气,创建一个舒适的室内环境,并为人们的生产、生活提供条件。
第二章:暖通空调系统组成
2.1供热设备
供热设备主要包括锅炉、热水器、电热设备等。其作用是提供室内所需的热能,使室内保持适宜的温度。
2.2供冷设备
供冷设备主要包括制冷机、冷水机组等。其作用是提供室内所需的冷能,使室内保持适宜的温度。
2.3通风设备
通风设备主要包括风机、风排管道和排风口等。其作用是通过排风和送风的方式,实现室内空气的流通和更新。
2.4空气处理设备
空气处理设备主要包括过滤器、加湿器、除湿器、新风机组等。其作
用是对室内空气进行净化、湿度调节等处理,使室内空气质量达到一定标准。
第三章:暖通空调系统的工作原理
3.1热力学基础
热力学基础是暖通空调系统工作的基础。热力学原理包括热量传递、
热平衡、热传导、热对流等。
3.2空气运动原理
空气运动原理是暖通空调系统工作的重要基础。空气运动原理包括自
然对流、强制对流、地板辐射、屋顶辐射等。
3.3暖通空调系统的工作步骤
暖通空调系统的工作步骤包括制冷、供热、通风、空气处理等。通过
合理的调节和控制,使室内温度、湿度和空气质量维持在一定的范围内。
第四章:暖通空调系统的设计与选择
4.1设计原则
暖通空调基础知识(纯干货)
暖通空调基础知识(纯干货)
来源:网络
暖通空调的含义
采暖——又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度。
通风——用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。
空气调节——(简称空调),是为满足生产、生活要求,改善劳动卫生条件,用人工的方法使房间或密闭空间的空气温度、相对湿度、洁净度和气流速度等参数达到一定要求的技术。
暖通空调包括采暖、通风和空气调节这三方面的技术,缩写为HVAC(Heating、Ventilating、Air Conditioning)。
物质状态
固态、液态、气态
液态汽化成气态过程:吸热;
气态液化成液态过程:放热;
固态熔化成液态过程:吸热;
液体凝固成固态过程:放热;
固态升华成气态过程:吸热;
气态凝华成固态过程:放热;
注:固态—液态转换在冰蓄冷系统将会用到;改变状态将会储存大量的能量:潜热。
比热:使1克的某种物质温度升高1℃所需的热量。
显热:当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热动能增加(或减少),即仅是使物体温度升高(或降低),并没有改变物质的形态,那么它所吸收(或放出)的热量。
潜热:当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热位能增加(或减少),使物体状态发生改变,而其温度不变,那它所吸收的(或放出)的热称为潜热。
空调系统参数
温度定义:温度是用来表示物质冷与热的程度。
分为干球温度:干球温度是温度计在普通空气中所测出的温度,即我们一般天气预报里常说的气温。
湿球温度:指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,在空气焓湿图上是由空气状态点沿等焓线下降至100%相对湿度线上,对应点的干球温度。
(完整版)暖通空调复习重点
一、客观题
1.暖通空调含义:采暖通风与空气调节是控制建筑热湿环境和空气品质的技术。
2.三个平衡,即:热平衡、湿平衡、空气平衡。平衡是必然的,自动的,只是室内
状态(温度、湿度、污染物浓度、压力)变化。
3.冷负荷:为保持建筑物的热湿环境,单位时间内需向房间供应的冷量。
4.热负荷:为了补偿房间失热,单位时间内需向房间供应的热量。
5.湿负荷:为了维持房间相对湿度,单位时间内需从房间除去的湿量。
6.建筑围护结构冷负荷:由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑物围护结构传入室内的热量形成的冷负荷。
7.围护结构附加耗热量的考虑因素:朝向修正率、风力附加率、门外附加率、高度附加率
8.室内热源散热主要指工艺设备散热、照明散热、人体散热。
9.室内热源散热包括显热和潜热两部分。
10.全部用水作为“热媒”或“冷媒”并将其从热源或冷源传递到室内采暖或供冷设备,供给室内热负荷或冷负荷的系统成为全水系统。
11.按用途将全水系统分为全水采暖系统和全水空调系统
12.末端装置是指采暖空调系统中,置于室内的释放热量或冷量的终端设备和器具。常用的末端装置有散热器。暖风机。风机盘管和辐射板。
13.风机盘管是由小型风机、电动机和盘管等组成的空调末端装置之一。
14.全空气系统是完全由空气来担负房间的冷热负荷的系统。
15.全空气空调系统的分类:(1)按送风参数的数量来分类:单送风参数系统、多送分参数系统(2)安送风量是否恒定来分类:定风量系统、变风量系统(3)按所使用空气的来源分类:全新风系统、在循序环系统、回风式系统
16.空气水系统是由空气和水共同来承担空调房间冷、热负荷的系统。
暖通空调培训资料
第六节 分散式空调系统
一、分散式空调系统的特点 二、局部空调机组的分类(表10-8) 三、空调机组的应用(表10-9) 四、几种新型的局部空调机组方式
第七节 空调系统的冷热源
一、空调系统冷源 1、天然冷源
2、人工冷源 ¾制冷机分类 压缩式制冷机 按工作原理 吸收式制冷机 蒸汽喷射式制冷机 水冷式制冷机 按冷却介质 风冷式制冷机
(一)气流组织方式 1.侧向送风
2.散流器送风 (1)平送
(2)下送
3.孔板送风
4.喷口送风
(二)风口布置
1.室内送、排风口布置 2.建筑物外墙新风口、排风口布置
第五节 半集中式空调系统
一、半集中式空调系统的选择 ¾ 新风加风机盘管系统 ¾ 新风加诱导器系统
二、风机盘管系统
¾ 特点:可以和单独处理的新风系统结合。与一次回 风全空气集中系统相比,该系统送风管小,不需设回风 管,节省建筑空间。 ¾风机盘管机组:
空气-水系统 冷剂系统
以制冷剂为介质,直接用于对室内空气进行冷却、去湿 或加热
按照空气处理设备的设置情况
集中式
空气集中与机房内进行处理(冷却、去湿、加热、加湿 等),而房间内只有空气分配装置 对室内空气处理(加热或冷却、去湿)的设备分设在 各个房间内,而又集中处理部分设备,如冷冻水或热水集中制备或新 风集中处理等 对室内进行热湿处理的设备全部分散于 各房间内,如家庭常用的房间空调器、电采暖器等
暖通空调系统基础知识
暖通空调系统基础知识
暖通基本概念:
供热(供暖)通风与空调工程专业(暖通)三大任务:生活舒适-创造七度空间(室内环境)温度:冷与热;湿度:干噪与潮湿;新鲜度:氧气与二氧化碳;洁净度:落尘与VOC,人员、大气、家俱及装修速度:风速与吹风感;安静度:噪音振动;梯度:温度场的均匀性。生命安全系统(火灾逃生通道安全辅助系统)防烟系统:楼梯间、前室、避难层、次安全区;排烟系统:走道、房间生产安全:粉、尘、湿、热、烟有毒有害气体;特殊设备环境:IT机房、冷冻施工。暖通三大物质及三大动力设备:水往低处流->水往高处流->加泵(消耗电力1000℃)热量从高温传向低温->热量从低温传向高温->加压缩机->热泵(消耗电力)。变频多联机:多联机系统结构:存在问题:多联机系统最大只能做到48匹(制冷量120kW),负担建筑面积约1100m²,不能满足大型项目的要求,也不能满足大空间建筑的要求。只能对空气进行降温(辅助除湿)与升温,更多的功能无法实现。氟利昂(制冷剂)由其压力驱动,其作用半径有限,所服务的距离不够远。解决问题:引入新的能量载体:水。三大物质:空气(风-流动的空气)氟利昂(制冷剂);水-能量的传递介质高温热水、蒸汽:90℃,130℃,200℃;冷冻水:7℃,12℃;冷却水:32℃,37℃;冰(雪霜):0℃。三大动力设备:风机:驱动空气;水泵:驱动水循
环;压缩机:驱动氟利昂。三大物质能量交换关系图:四类空调主机原理简图:空调系统:冷水机组:水冷离心式(螺杆式)、风冷螺杆式、蒸汽LiBr吸收式、直燃LiBr吸收式;热泵机组:风冷螺杆式、地源热泵、水源热泵;锅炉:热水锅炉、蒸汽锅炉、电锅炉(规范要求蓄热);冷却塔:开式、闭式、横流、逆流;水泵:卧式、立式、端吸、双吸;空调末端设备:风机盘管、柜式空气处理机组、组合式空气处理机组、冷辐射板。水泵等典型设备:小型分散中央空调系统及设备:变频多联机系统,分体空调,恒温恒湿机组。小型分散中央空调系统:专业接口建筑:室外机平台及通风百叶、噪音;结构:设备承重;电气:电源(多联机送至室外机)、室内机控制面板给排水:冷凝水排放路径。空调末端设备:风机盘管(=风机+盘管),空气处理机组(“大风机盘管”)空调末端设备:专业接口建筑:空调机房、进风百叶及风井、层高、防噪;结构:设备承重(规范700kg/m²,实际约500kg/m²)、设备基础(条形、整体);电气配电:(380V,风机盘管220V,配入照明系统)、弱电控制(温度、水阀、风阀);给排水:冷凝水排放(地漏)、给水(加湿)、洗涤池(清洗过滤网)、喷淋系统。新风+风机盘管系统空调机房面积(中低端办公室)全空气系统系统空调机房面积(普通商业、超市)全空气系统系统空调机房面积(会议、剧场、高端商业:组合式空调机组)
暖通空调基础知识全面解析(内部培训专用)
暖通空调基础知识全⾯解析(内部培训专⽤)暖通空调的含义
采暖——⼜称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内⼀定温度。
通风——⽤⾃然或机械的⽅法向空间送⼊和排除空⽓的过程。
空⽓调节——(简称空调),是为满⾜⽣产、⽣活要求,改善劳动卫⽣条件,⽤⼈⼯的⽅法使
房间或密闭空间的空⽓温度、相对湿度、洁净度和⽓流速度等参数达到⼀定要求的技术。
暖通空调包括采暖、通风和空⽓调节这三⽅⾯的技术,缩写为HVAC(Heating、Ventilating、
Air Conditioning)。
物质状态
固态、液态、⽓态
液态汽化成⽓态过程:吸热;
⽓态液化成液态过程:放热;
固态熔化成液态过程:吸热;
液体凝固成固态过程:放热;
固态升华成⽓态过程:吸热;
⽓态凝华成固态过程:放热;
注:固态—液态转换在冰蓄冷系统将会⽤到;改变状态将会储存⼤量的能量:潜热。
⽐热:使1克的某种物质温度升⾼1℃所需的热量。
显热:当物体吸热(或放热)仅使物体分⼦的热动能增加(或减少),即仅是使物体温度升⾼
(或降低),并没有改变物质的形态,那么它所吸收(或放出)的热量。
潜热:当物体吸热(或放热)仅使物体分⼦的热位能增加(或减少),使物体状态发⽣改变,
⽽其温度不变,那它所吸收的(或放出)的热称为潜热。
空调系统参数
温度定义:温度是⽤来表⽰物质冷与热的程度。
分为⼲球温度:⼲球温度是温度计在普通空⽓中所测出的温度,即我们⼀般天⽓预报⾥常说的
⽓温。
湿球温度:指同等焓值空⽓状态下,空⽓中⽔蒸汽达到饱和时的空⽓温度,在空⽓焓湿图上是
由空⽓状态点沿等焓线下降⾄100%相对湿度线上,对应点的⼲球温度。
暖通基础知识-空调技术
暖通基础知识-空调技术
1.1概念
利用人工的方法,将某一空间或物体温度降低到低于该空间或者物体的温度,并且保持这一状态的过程。
1.2制冷系统
制冷系统由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流部件、蒸发器组成。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。
1.3工作原理
由压缩机排出的高温高压的制冷剂气体进入冷凝器内,经过冷却介质(水或空气)冷却后凝结成液体,从冷凝器排出的液体又经过膨胀阀(毛细管)节流降压,在降压过程部分液态制冷剂气化,成为低温、低压下的湿蒸汽,进蒸发器内,液态制冷剂在等压下吸收被冷却介质(水或空气)加入的热量而气化,气化后的低温低压蒸气回到压缩机,如此不断的循环。被冷却后的介质如是水,则降温后的水可送入安装于空调各房间内的风机盘管,以实现各房间的空调,这种系统称为水管式系统。被冷却介质也可直接使用空气,将降温后的空气用风管分别送入房间内,这种系统称之为风管式系统。(冷却为水的称为水源,使用空气称为空气源)。
1.4常用的制冷剂
水――R718
氨――R717
R22
R134A
R407C
R410A
现在又出现了一种新型的制冷剂R290
暖通空调设计基础知识
暖通空调设计基础知识
1. 暖通空调设计的概述
暖通空调设计是指通过合理的布局和选择适当
的暖通设备来满足建筑物内部环境的控制需求,
包括供暖、通风和空调等方面。本文将介绍暖通
空调设计的基本概念、主要设备和设计考虑因素
等内容。
2. 暖通空调设计的基本原则
在进行暖通空调设计时,需遵循以下基本原则:
2.1 能源效率
能源效率是暖通空调设计中的重要考虑因素。
设计师应选择节能型设备,采用合理的布局和控
制策略,以最小化能源消耗。
2.2 环境舒适性
设计师应考虑建筑物内部的温度、湿度、室内
空气质量等因素,确保建筑物内部环境的舒适性。这包括合理设置供暖、通风和空调系统,以及选
择适当的设备和控制方式。
2.3 健康与安全
暖通空调设计应确保建筑物内部环境的健康与安全。这包括控制室内空气质量,避免室内空气中的有害物质和细菌滋生以及防止热潮湿条件导致的霉菌生长等。
3. 主要设备与系统
暖通空调设计中主要包括供暖系统、通风系统和空调系统。
3.1 供暖系统
供暖系统用于提供建筑物内部的供暖需求。常
见的供暖设备有锅炉、燃气炉和地暖等。在设计
供暖系统时,应根据建筑物的热负荷和使用需求,选择合适的设备和供暖方式。
3.2 通风系统
通风系统用于室内空气的换气和新鲜空气的引入。通风系统通常包括风机、排风口和送风口等
设备。在设计通风系统时,应考虑建筑物内部的
室内空气质量和使用需求,选择适当的通风方式和设备。
3.3 空调系统
空调系统用于调节建筑物内部的温度、湿度和室内空气质量。空调系统通常包括制冷设备、空气处理设备和末端设备。在设计空调系统时,应根据建筑物的热负荷和使用需求,选择合适的设备和控制方式。
暖通空调基础知识
暖通空调基础知识
(一)新风机组解释:
新风机组是提供新鲜空气的一种空气调节设备。功能上按使用环境的要求可以达到恒温恒湿或者单纯提供新鲜空气。工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。当然以上所提到的功能得根据使用环境的需求来定,功能越齐全造价越高。
(二)新风机组分类
FP-D吊顶式新风机组FP-W卧式新风机组FP-L立式新风机组
(三)新风机组和空调机组的区别:
新风机组是用来处理新风的,在一座大型建筑内,一般新风机组是和风机盘管配合起来使用,风机盘管+新风机其实就和空调机差不多了。一般情况下,空调机本
身有新风口,新风用来保证室内空气的质量,并补充室内排风。由于风机盘管没有新风口,所有需要新风机提供,新风机组提供的经过处理的新风和经过风机盘管处理过的回风,或者是先混合再由风机盘管处理,然后送入房间内。新风机组主要处理室外空气,而空调机组用于处理经过新风机处理的空气,但是新风机可以有回风,回风也可以有新风,其目的都是为了更好的调节温度和湿度等参数。新风机组一般来说不承担空调区域的热湿负荷,主要功能就是送新风,当然理想状态是送风的温度和湿度恒定了,所以新风机组一般控制送风温湿度。空调机组负荷空调区域的热湿负荷,对空调区域的空气起到综合处理的作用,同时保证一定的新风量。空调机组通常主要是控制空调区域的温度湿度和空气质量等,空气处理过程一般比较复杂。空调机组对于空气处理较新风机组在工艺上要相对复杂,所以空调机组多应用在不能安装风机盘管的大范围公共区域,而新风机组多配合安装有风机盘管的小范围空间使用。