空气调节概述

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空气调节的内容 详解

空气调节的内容 详解

空气调节的内容详解随着我国经济的发展和人民,生活的不断提高,人们对室内空气环境提出了一定的甚至比较特殊的要求,即要求通过专用设备对空气进行降温、去湿、加热、过滤等处理,以使室内空气保持一定的条件。

这些条件通常可用空气的温度、相对湿度、气流速度和洁净度(简称“四度”)来衡量。

因此,维持室内的“四度”,并使之在一定的范围内变化的调节技术就称为空气调节,以下简称空调。

空气调节一般应包括以下四个方面:1 温度调节这是根据不同的要求,人为地造成一定的环境温度。

如精密机械加工和精密装配车间,温度要求一般为20℃左右,光学仪器工业一般要求为22一24℃,精度为±2℃、±1℃、 ±0 5cc。

舒适性空调温度按国家标准,夏天为24—28℃,冬天为 18—22℃.2 湿度调节空气过于潮湿或过于干燥都会使人感到不舒适。

一般来说,冬季的相对湿度保持40%一50%,夏季的相对湿度保持50%~60%,人会感觉比较舒适。

3 生气流速调节人处于低速流动的空气中要比处在静止的空气中舒适,因此室内0 l~0 2m/s流动的低速气流对人体最适宜,而且气流速度一般不超过0 5 m/s。

空调器通常设有几挡不同的送风速度,在使用时人们就可根据需要进行调节。

4空气洁净度的调节空气中悬浮状态的固体微粒或液体微粒统称为空气尘埃,它们很容易随呼吸进入气管、肺部而影响人们健康。

而夺调场所密封性较高,空气质量往往较差,因此空调器的空气净化和滤清功能就显得十分重要。

通常,在空凋器进风口处(蒸发器前)安装有可拆卸的滤尘网,可以过滤室内循环空气中的尘埃,一般窗式空调器还可利用内部设置的新风门来补充室外新鲜空气,用排风门来驱除室内的污浊空气,从而保持室内空气的洁净度。

10空气调节

10空气调节

冷凝器
气态制冷剂 高温、高压
节流
节 流

压 缩
电能

液态制冷剂 低温、低压
水冷式--冷却介质为冷水。 直接蒸发式--冷媒为制冷剂。
2)空气处理方式
干式冷却--温度降低,含湿量不变; 减湿冷却--降温降湿。
3)特点
结构紧凑,占地少,水系统简单,操作管理方便; 缺点:不能对空气加湿,不易控制相对湿度。
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10.2 空气处理 3. 空气的加湿、减湿
⑴加湿处理 ①形式
1)集中加湿
空气处理室或送风管道内进行。
2)局部补充加湿
在空调房间内部进行。
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10.2 空气处理
3. 空气的加湿、减湿 ⑴加湿处理 ②方法 1)喷水室加湿 2)蒸汽加湿 蒸汽喷管加湿器 电加湿器 3)直接喷水加湿
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10.2 空气处理
⑵减湿处理 ①加热通风法
1)加热器加热
空气温度升高,相对湿度相应降低。
2)通风去湿
③固体吸湿剂减湿 1)吸湿材料与吸湿过程
多孔性材料----物理作用,如硅胶、活性炭等; 有吸收能力的材料----物理化学过程 ,如氯化钙、生石 灰、氢氧化钠等。
2)吸湿剂的“再生”
热风加热 加热蒸煮
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10.2 空气处理
3)吸湿方法 ➢ 静态吸湿法
--湿空气呈自然状态与吸湿剂接触。
特点: 简单、速度慢。
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⑵横流式
10.3 空调水系统
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10.3 空调水系统
⑶蒸发式
水系统完全封
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闭,冷却水质
不易受污染。
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室外空气与冷
却水在通过盘
管表面进行热
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交换,带走盘

空气调节概述

空气调节概述
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第一节空气调节概述
新风加风机盘管系统的空气调节系统能够实现居住者的独立 调节要求,目前广泛应用于旅馆、公寓、医院、大型办公楼 等建筑,同时,又可与变风量系统配合在大型建筑的外区使 用。
风机加诱导器系统可用于多房间需要单独调节控制的建筑, 也可用于大型建筑物的外区。
(三)分散式空调系统 分散式空调系统(也称局部式空调系统)是指不设集中的空
四、空调系统的选择 空调系统的选择与下列因素有关: (1)建筑物的类型及使用功能,如民用建筑或工业建筑等。 (2)建筑物的使用特点,如使用时间段与人员活动规律等。 (3)空调负荷特点,如建筑物周边与内部区划分情况、玻璃
窗面积与墙壁面积之比、建筑物的内部结构等。 (4)对温、湿度调节性能的要求。 (5)一次投资费用、运行费用、维护管理费用等。 (6)对空调机房面积和位置的要求。
调机房,而把整体组装的冷热源、空气处理设备与风机均具 备的空调器直接设置在房间内或房间附近,控制一个或几个 房间空气参数的系统。其工作原理如图10-4所示。
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第一节空气调节概述
分散式空调系统的优点是安装方便、灵活性大,房间之间无 风道相通,有利于防火。其缺点是:故障率高,日常维护工作 量大,噪声大。一般适用于旅馆、出租房屋等建筑。
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第一节空气调节概述
(二)半集中式空调系统 半集中式空调系统由冷热源、冷热媒管道、空气处理设备、
送风管道和风口组成。半集中式空调系统的空气处理设备包 括对新风进行集中处理的空调器(新风机组)和在各空调房间 内分别对回风进行处理的末端装置(如风机盘管、诱导器等)。 图10-3所示为风机盘管机组。 半集中式空调系统根据末端装置的不同可以分为新风加风机 盘管系统和新风加诱导器系统。当有集中冷热源、建筑规模 大、空调房间多、空间较小而各房间具体使用要求各异、不 宜布置大风管且室内温湿度要求一般或层高较低时,可选择 半集中式空调系统,如宾馆、办公楼、医院等商用或民用建 筑物。

解释空气调节

解释空气调节

解释空气调节
空气调节是指对室内空气温度、湿度、流速和清洁程度等因素进行控制和调节,以创造适宜的居住、工作和休闲环境。

空气调节系统主要由空调设备、通风设备和空气净化设备组成。

空调设备通过调节室内空气温度和湿度,使室内空气保持舒适的状态。

通风设备通过引入新鲜空气和排除室内废气,使室内空气循环,并保持新鲜和清洁。

空气净化设备通过去除空气中的有害物质和污染物,提高室内空气质量。

空气调节的目的是提供舒适和健康的室内环境,提高人们的生活质量和工作效率。

同时,空气调节也为特定场所提供恒定的环境条件,例如医院、实验室、计算机房等,以满足特定的需求。

空气调节

空气调节

空气调节的任务
通过采用一定的技术手段,在某一特定空间内, 对空气环境(温度、湿度、洁净度及空气流动速度) 进行调节和控制,使其达到并保持在一定范围内,以 满足工艺过程和人体舒适的要求。舒适空调一般指夏 季室内温度为24℃~28℃,相对湿度40%~65%,空 气平均流速小于0.3m/s;冬季室内温度为18℃~22℃, 相对湿度40%~60%,空气平均流速小于0.2m/s。洁 净度是指在保证房间空气的温湿度符合要求的同时, 对房间空气的压力,噪声,尘粒大小、数量也有严格 要求 。
按功能分类
单冷型 代号L 热泵型 代号R
只能制冷,不能制热 一机可两用,夏季制冷,冬季制 热,整个系统靠换向阀实现。
电热型 代号D
是在普通单冷型的空调器上增设 一组电热装置,可对室内空气进行加热
热泵型辅助电热型 代号Rd
器的基础上增添一组辅助电热制热装置。
在热泵空调
合作探究:
空调制热制冷原理
液体蒸发制冷原理(是利用气体转变为 液体放热,液体转变气体吸热的原理 )
检测题:
1、什么叫空气调节?空气调节中的“四度”指哪四个方面的调 节? 2、舒适空调一般指夏季室内温度达到多少温度?相对湿度为多 少?空气流速为多大? 3、空调器怎样进行分类?铭牌为KFR-32GW,能耗比为3.4 4的空调器制冷量为多少瓦,换算成匹是多大?它属于节能空 调吗? 5、1.5匹的空调可适用房间面积为下列哪个选项? A 10----15平方米 B 16---26平方米 C 20---37平方米 D 15---30平方米
空调系统分类
按照制冷量分 ① 大型空调机组:如卧式组装淋水式,表冷式 空调机组,应用于大车间、电影院等。 ② 中型空调机组:如冷水机组和柜式空调机等, 应用于小车间、机房、会场及餐厅等。 ③ 所等。

空气调节的概念与分类

空气调节的概念与分类

空气调节的概念与分类1.空气调节的概念空气调节(简称为空调),是指对某一房间和空间内的温度、湿度、空气流动速度和洁净度(简称为“四度”)等进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气,为人们的生活提供一个舒适的室内环境或为生产提供所要求的空间环境。

2.空调系统的分类空调系统的分类方法为以下几种方式。

1)按空调设备的设置情况分类(1)集中式空调系统:集中式空调系统是将各种空气处理设备秽机都集中设置在一个专用的机房里,对空气进行集中处理,然后由送风系统将处理好的空气送至各个空调房间中去。

(2)半集中式空调系统:除有集中的空气处理室外,在各空调房间内还设有二次处理设备,对来自集中处理室的空气进一步补充处理。

(3)全分散式空调系统:把空气处理设备、风机、自动控制系统及冷、热源等统统组装在一起的空调机组,直接放在空调房间内就地处理空气的一种局部空气调节方式。

2)按负担室内负荷所用的介质种类分类(1)全空气系统:空调房间内的热、湿负荷全部由经过处理的空气来承担的空调系统。

(2)全水系统:空调房间内热、湿负荷全靠水作为冷热介质来承担的空调系统。

(3)空气-水系统:空调房间内热、湿负荷由经过处理的空气和水共同承担的空调系统。

(4)制冷剂系统:依靠制冷系统蒸发器中的氟利昂来直接吸收房间热、湿负荷的空调系统。

3.典型的空调系统比较典型的空调系统为集中式(全空气)空调系统、半集中式(空气-水)系统、及分散式空调系统。

1)集中式空调系统集中式空调系统将空气集中处理后由风机将其输送到各个房间,亦可称作全空气空调系统,如下图所示,一般适用于商场、候车(机)大厅等大空间的地方。

空气集中处理设备称为空调机组。

分段组装式空调机组2)半集中式空调系统半集中式空调系统除了设有集中的空调机房外,还设有分散在各个房间里的二次设备(又称为末端设备)来承担一部分热湿负荷,一般是由空气和水共同承担室内热湿负荷,分为诱导器系统和风机盘管系统两类,这种系统除了向室内送入经处理的空气外,还在室内设有以水做介质的末端设备对室内空气进行冷却或加热。

空气调节课件

空气调节课件

空气调节课件一、引言空气调节(rConditioning,简称AC)是指通过技术手段对空气的温度、湿度、流速、洁净度等参数进行调节和控制,以满足人们对舒适生活和生产环境的需要。

随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高,空气调节已成为现代建筑和工业生产中不可或缺的一部分。

本课件旨在介绍空气调节的基本原理、主要设备和技术,以及在我国的应用和发展。

二、空气调节的基本原理1.热力学原理:空气调节系统通过制冷剂在蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀等部件中循环,实现吸热和放热的过程,从而降低空气温度。

2.传热原理:空气调节系统利用空气与制冷剂之间的温差,通过传热作用实现空气温度的调节。

3.湿度控制原理:通过调节空气的湿度和温度,使空气中的水蒸气含量达到适宜范围,提高舒适度。

4.空气净化原理:利用过滤、吸附、紫外线消毒等技术,去除空气中的尘埃、细菌、病毒等有害物质,提高空气质量。

三、空气调节的主要设备和技术1.制冷设备:包括压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等,是实现空气调节功能的核心设备。

2.风机盘管机组:由风机、盘管、控制器等组成,广泛应用于商业和住宅建筑中的空气调节。

3.空气处理机组:用于集中处理空气的温度、湿度和洁净度,适用于大型公共建筑和工业生产场所。

4.热泵技术:利用制冷剂的吸热和放热特性,实现空气调节和供暖的双重功能。

5.变频技术:通过调节压缩机和风机的转速,实现空气调节系统的节能运行。

6.智能控制技术:利用计算机、传感器和通讯技术,实现空气调节系统的自动化、智能化运行。

四、空气调节在我国的应用和发展1.建筑领域:随着城市化进程的加快,空气调节在商业建筑、住宅、办公楼等场所得到广泛应用,提高了室内舒适度。

2.工业领域:空气调节在电子、医药、食品等行业的生产过程中,对温度、湿度等环境参数的控制具有重要意义。

3.交通领域:高速铁路、地铁、机场等交通工具和设施中的空气调节系统,为乘客提供了舒适的出行环境。

4.能源领域:空气调节系统的节能技术和产品不断发展,有助于降低建筑和工业能耗,促进绿色低碳发展。

空气调节设备概述

空气调节设备概述
影响室内冷热负荷的内、外扰因素包括: (1) 通过围护结构的传热量; (2) 通过外窗的日射得热量; (3) 由外门窗进入的渗透空气带入室内的热量; (4) 室内设备、照明等室内热源的散热量; (5) 人体散热量。
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9.2.1 影响空调负荷的内、外扰因素
影响室内湿负荷的内、外扰因素包括: (1) 人体散湿; (2) 设备散湿 (3) 各种潮湿表面、液面散湿; (4) 由室外进入的渗透空气带入室内的湿量; 在确定空调设备容量时除了要考虑以上各种
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9.1.2 湿空气的基本概念
1. 压力 1) 大气压力B 地球表面单位面积上所受到的大气的压
力称为大气压力。大气压力不是一个定 值,随着海拔高度、季节和气候条件而 变化。通常把0℃下、北纬45°处海平面 上作用的大气压作为一个标准大气压 (atm),其值为:
1atm=101325Pa=1.01325bar
因素形成的负荷,还需要考虑新风的冷负荷 与湿负荷,以及风机与水泵温升造成的附加 负荷。
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9.2.2 空调设备容量概算方法
9.2.2 空调设备容量概算方法 空调负荷设计概算指标是根据不同类型
和用途的建筑物、不同使用空间,单位 建筑面积或单位空调面积负荷量的统计 值,在可行性研究或初步设计阶段用来 进行设备容量概算的指标数。 空调系统冷热源设备容量也可通过类似 方法进行概算。
第9章 空 气 调 节
9.1 概 述 9.1.1 空气调节的任务和作用
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9.1.1 空气调节的任务和作用
空气调节: 采用技术手段把某一特定空间内部的空气环境控 制在一定状态下,以满足人体舒适和工艺生产过 程的要求。 基本控制“四度” : 温度、湿度、速度及洁净度。 更高一级的控制: 空气的压力、成分、气味及噪声等。

10章 空气调节

10章 空气调节

常用的几种空调系统简介 一.集中式恒温恒湿空调系统
二、大型公共建筑的空调系统
三、净化空调工程
3.空调负荷 3.空调负荷 空调系统冷负荷; 空调系统冷负荷; 空调系统热负荷; 空调系统热负荷; 空调系统湿负荷; 空调系统湿负荷; 空调系统冷式空调系统
冷热源、冷热媒管道、空气处理设备、 冷热源、冷热媒管道、空气处理设备、 送风管道、风口。 送风管道、风口。
温湿度基数与允许波动范围、室内空气 温湿度基数与允许波动范围、 流速、洁净度、噪声、压力及振动等。 流速、洁净度、噪声、压力及振动等。
温度、湿度基数: 温度、湿度基数:是指在空调区域内所需保持的
空气基准与基准相对湿度. 空气基准与基准相对湿度.
空调精度:是指在空调区域内, 空调精度:是指在空调区域内,在工件旁或数个测温
第十章 空气调节
概念
空气调节(简称空调) 是为满足生产、 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 活要求,改善劳动卫生条件, 间或密闭空间的空气温度、相对湿度、 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。 气流速度等参数达到一定要求的技术。
风机盘管系统的新风供给方式: 风机盘管系统的新风供给方式:
风机盘管系统由盘管机组、水系统、 风机盘管系统由盘管机组、水系统、新风系统 盘管机组 和冷凝水系统组成 组成。 和冷凝水系统组成。
新风供给方式: 新风供给方式:
1.房间缝隙自然渗入; 1.房间缝隙自然渗入; 房间缝隙自然渗入 2.机组背面墙洞引入新风; 2.机组背面墙洞引入新风; 机组背面墙洞引入新风 3.独立新风系统 目前最常用)。 3.独立新风系统(目前最常用)。 独立新风系统(

第7章空气调节

第7章空气调节

三、半集中式空调系统
具有集中的空气处理室(主要用于处理室外新鲜空气) 和送风管道,同时又在各空调房间设有局部处理装置。 设在房间的局部处理装置又称未端装置,如风机盘管, 诱导器。 与集中式空调相比较,这类系统省去了回风管道,节省 建筑空间,室内热湿负荷主要由通过末端装置的冷(热) 水来负担,由于水的比容小,密度大,因而输水管径小, 有利于敷设和安装,特别适用于高层建筑。
1、窗式空调机
是一种直接安装在窗台上的小型空调机。
2、分体式空调机
由室内机、室外机以及连接管和电线组成。 把压缩机置于室外机内,所以室内噪音小。
3、恒温恒湿机组
应用于对空调精度要求比较高的场所。
二、集中式空调系统
空气处理设备、制冷系统,水系统,自动测试及控制设 备均集中设置于空调机房内,将处理过的空气用送风机 通过管道系统分别送到各个房间。 能实现对空气的各种处理过程,可以满足各种调节范围 和空调精度及洁净度要求,也便于集中管理和维护,是 工业空调和大型民用公共建筑采用的最基本的空调形式。 与半集中式空气调节系统相比,一次投资多,设备占地 大,风管的尺寸大,占用空间多。
空调房间的负荷由制冷剂来负担。 冰箱、分体式空调机等。
按承担空调负荷分类
3、按送风管中风速大小分
(1)低速空调系统
风管中流速较小,气流噪声小;但风管的截面积大,造 价高。
(2)高速空调系统
风管中流速较大,气流噪声大;但节省管材。
§7-2 空气调节方式和设备的组成
一、局部空调方式
喷水室的构造图
三、空气的净化
1、作用
除掉空气中的灰尘,控制房间的洁净度。
2、空气的净化要求分三类
一般净化、中等净化、超级净化。

空气调节基础讲解

空气调节基础讲解

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集中式空调系统
房间内只有空气分 配装置
• 空气集中 于机房内 处理 适用于处理空气量多、服
务面积比较大的建筑,如 :纺织厂、造纸厂、百货 商场、影剧院等工业和民 用建筑
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典型集中式空调系统
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半集中式空调
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空调冷负荷
• 空调房间的冷负荷 • 室外新风冷负荷 • 系统冷负荷
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建筑物空调制冷系统负荷的组成框图
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空调房间的布置及对建筑热工的 要求
• 空调房间应尽量集中布置。室内温湿度基数、使用班次和消声要求相近的空 调房间,宜相邻或上下层对应布置
• 采用局部性空调能满足空调区环境要求的条件下,不应采用全室性空调。高 大空间仅要求下部区域保持一定的温湿度时,宜采用分层空调。
• 舒适性空调区建筑热工,应根据建筑物性质和所处的建筑气候分区设计,并 符合国家现行节能设计标准的有关规定。
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• 围护结构的传热系数,应根据建筑物的用 途和空气调节的类别,通过技术经济比较 确定。对于工艺性空调不应大于下表所规 定的数值;
围护结构名称
室温允许波动
±顶


0.8
顶棚
0.5
0.8
0.9
外墙

0.8
1.0
内墙和楼板
0.7
0.9
1.2
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工艺性空气调节区,当室温允许波动范围小于或等于 ±0.5℃时,其围护热情性指标要求。

2024版《空气调节》ppt课件

2024版《空气调节》ppt课件

《空气调节》ppt课件CONTENTS•空气调节基本概念与原理•空气调节设备与技术应用•建筑围护结构对空气调节影响分析•空调系统能耗分析与节能措施探讨•室内空气品质改善与健康舒适环境营造空气调节基本概念与原理01空气调节定义及目的定义空气调节是对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净度和空气流动速度进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气的建筑环境控制系统。

目的创造一个良好的室内环境,以满足人们舒适感或生产工艺过程的要求。

冷热源空气处理设备空气输送和分配设备自动控制系统空气调节系统组成要素提供系统所需的冷量和热量,如制冷机、锅炉等。

将处理后的空气送入并分配到各个空调房间,如风机、风管、送风口、回风口等。

对空气进行加热、冷却、加湿、去湿及净化等处理,如表面式冷却器、喷水室、过滤器等。

对系统中的各种设备实施自动控制和调节,如温度控制装置、湿度控制装置等。

空气处理过程与原理空气处理过程指对空气进行加热、冷却、加湿、去湿、净化等处理,使空气状态满足室内环境要求和送风条件的过程。

空气处理原理根据热力学原理,通过消耗一定的能量,利用冷、热源设备对空气进行处理,使室内空气状态保持在一定范围内。

工艺性空调以满足生产工艺过程要求为主要目的,对空气温度、湿度、洁净度等参数进行精确控制,确保产品质量和生产效率。

舒适性空调以人体舒适感为目的,调节室内温度、湿度、气流速度等,创造舒适、健康的室内环境。

区别舒适性空调主要关注人体舒适感,而工艺性空调则更注重满足生产工艺要求;在空气处理过程中,工艺性空调对参数控制更为精确和严格。

舒适性空调与工艺性空调区别空气调节设备与技术应用02制冷机组类型选择及性能评价制冷机组类型根据冷源不同,制冷机组可分为蒸汽压缩式制冷机组、吸收式制冷机组等。

制冷机组性能评价制冷机组的性能主要通过制冷量、制冷效率、噪音、振动等指标进行评价。

制冷机组选型选型时需考虑制冷负荷、能源效率、环保要求、运行维护等因素。

空气调节

空气调节

1.2.3.4.5.6.7.8. 来促使空气流动而进行的通风换气。

9.h 和室内外的空气密度差ΔP=P W -PN 有关,把gh N)称为热压。

10.11. 0-0平面上,余压等于零,把这个平面称为中和12.13.利用改善室内的送风量来实现对室内温 14.喷水室的热湿交换与空气的流动状况有流速也会随着发生变化,因此通常引入空气的质量流速来反映空气流动状况的稳定因素,其定义式为:Vp=G/3600f 【Gkg/h )f —喷水室的横截面积(m 2)】 15.16.17.行统计,算出这些点全年出现的频率值,就可得到一张焓频”18.19.20.2.空气过滤部分3.空气热湿处21.1.室外4.空22.1,建立我国室内空气品质的标准4.消除或控制室内污染源;5.加强自然通风换气;6.加强通风空调系统的运行管23. 2.隔尘隔虫3.隔烟。

24.1.风量2.风速3.悬挂高度4.出风角25.工作区,同时有效地从有害物源附近或者有害物浓度最大的部位排走污染空气,确保整个房间内进风气流均匀分布,尽26.27.28.29.由于建筑物内外空气温差产生了空气密度的差别,重小而上升,并从建筑物上部风口排出,这时会在低密度空气原来的地方形成负压区,于是室外温度比较低而比重大的新鲜空气从建筑物的底部被吸入,从而室内外的空气源源不断地进行流动,这种由于热压而引起的自然通风被称为“烟30.hj,减少hp ),排风窗孔面积减少,进风31. 32. d=m q /m g.. 33.34. 35.φ表示空气接并不反应空气中水蒸气含量的多少,而d 可以表示空气中水蒸气的含量,但却无法直观反应出空气的潮湿程度和吸收水36. P q,b=f(t)。

37.38.39.40.两段直线的长度之比与参与混合的两种状态空气质量成反41. 42.43. Tn=24-28℃,φn=40%-65%,V ≤0.3m/s 冬44.1.作为新风负荷的3.与夏季空 45.46.47.谐波反应法、冷负荷系数法。

建筑设备十三空气调节精品PPT课件

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1、人体散湿; 2、设备散湿; 3、各种潮湿表面、液面散湿; 4、渗透空气带入室内的湿量。
第三节 空调负荷和房间气流分布
二、影响空调房间的内、外扰因素
空调负荷的变化:
空调的热湿量在一天中是变化的。 空调系统计算热湿负荷,以确定系统的冷热源的容量。本章介 绍概算法选取冷热源。
第三节 空调负荷和房间气流分布
1、按照空气处理设备的集中程度分:
1)集中式空调系统:空气处理设备集中设置在空调机房内, 空气处理后,送入房间。 2)半集中式空调系统:空调房间处理部分或全部风量,送 至房间后经过二次处理; 3)分散式空调系统:不设集中机房,在空调房间附近设空 调机组。
第二节 空调系统的分类与组成
二、空调系统的分类
1、空调房间尽量不要靠近产生大量污染或高温高湿的房间; 要求震动小的房间,尽量不要靠近震动与噪声大的房间。 2、空调房间应尽量集中布置; 3、对洁净度要求较高或美观要求较高的房间,可设技术阁 楼或技术夹层; 4、空调房间应尽量避免布置在有两面相邻外墙或有伸缩缝 的地方; 5、空调房间的外窗面积应尽量减小,并应采取遮阳措施; 6、空调房间的外门门缝应该严密,以防室外冷风侵入。 7、空调房间的围护结构最大传热系数要求。
第三节 空调负荷和房间气流分布
五、气流分布方式
(一)侧送
1、单侧上送、下回 2、单侧上送上回 3、双侧外送上回风 4、双侧内送下回或 上回风; 5、中部双侧内送上 下回
第三节 空调负荷和房间气流分布
五、气流分布方式 (一)侧送
一般层高的小面积空调房间,宜采用单侧送风; 进深较长的,宜采用双侧送风。
Air -condition
学习内容
第一节 概述 第二节 空调系统的分类与组成 第三节 空调负荷和房间气流分布 第四节 空气处理设备 第五节 能量输配系统

空气调节

空气调节

空气调节⎪⎪⎬⎫=-=+G Q i i Gi Q Gi N N 00⎪⎭⎪⎬⎫=-=+G Wd d GdW d G N N10001000100000绪 论1.空气调节(Air Conditioning)的意义:“使一个内部受控的空气环境中的空气达到所要求的状态”或“使空气处于正常状态”。

一般是指在某一特定空间(房间)内,对空气温度、湿度、空气流动速度及清洁度进行人工调节,以满足人体舒适和工艺生产过程的要求。

有时还要求对空气的压力、成分、气味及噪声等进行调节与控制。

2.工艺性空调:应用于工业及科学实验过程的空气调节;舒适性空调:应用于以人为主的空气环境调节。

第一章 湿空气的物理性质及其焓湿图3.空气的组成:湿空气=干空气+水蒸气 ,水蒸气含量小,但有相变,影响大。

4.饱和空气:当空气中的水蒸汽含量超过某一限度时(在一定的温度下,湿空气所含的水蒸汽量有一个最大限度),便有部分水蒸汽凝结而从空气中析出。

这种水蒸气含量达到最大值时的空气称作饱和空气。

饱和空气 = 干空气 + 干饱和水蒸汽;未饱和空气 = 干空气 + 过热水蒸汽5.饱和时,水蒸汽的分压力称为饱和水蒸汽分压力Ps (饱和蒸汽压) 。

它就是同温度时水的饱和压力6.空气的湿度:(以下各个概念参看书本记忆各个公式)湿空气中所含水蒸汽的量称为空气的湿度,有三种表示方法: a.绝对湿度:单位体积湿空气中含有的水蒸汽质量称为绝对湿度。

b.相对湿度:空气中实际水蒸汽含量与同一温度下饱和空气所能含水蒸汽量的比值。

c.含湿量(湿含量) 以1 kg 干空气为计算基准: 在含有1 kg 干空气的湿空气中所含有的水蒸汽质量称为湿空气的含湿量(湿空气中的水蒸汽密度与干空气密度之比) 只有干空气的质量,不会随着湿空气的温度和湿度而改变。

7.干球温度:干球温度是湿空气的实际温度,可用普通玻璃液体温度计测量。

8.湿球温度ts (绝热饱和温度):在玻璃液体温度计(水银温度计)的温包上裹上湿纱布,纱布的一端浸入水中,在平衡状态下该温度计所指示的温度称为空气的湿球温度。

空气调节的一些概念和名词

空气调节的一些概念和名词
4.采暖通风与空气调节的的工作原理:
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第二章 空气调节系统的分类
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2.1空气调节按使用用途的不同又可划分为舒适性空气调节 和工艺性空气调节。
舒适性空气调节就是为了满足人们的舒适要求而设置的 空气调节。比如我们办公室用的空调,商场,其他场馆等用 的空调基本上属于舒适性的空调。
工艺性空气调节就是为了满足生产工艺对环境空气参数 的要求而设置的空气调节。环境空气的温湿度等参数均由生 产工艺来决定。不同的生产工艺对环境空气参数的要求也不 相同。比如:手术室,净化车间等。
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为什么会有冷热负荷的产生?
1.围护结构的传热:比如玻璃和混凝土保温墙体的传热是不 一样的。 2.门窗缝隙冷空气的渗入 3.室内散热设备:比如灯具照明,人体,电动设备。 4.对于工业产房还有很多发热设备等。
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新风负荷:
由于室外的新风是和室内的温度不一样,所以当 新风通过各种方式进入到室内的时候,回带来热 量 或者冷量的损失,这损失的负荷就叫新风负荷。
为了消除上述来自室内外的干扰,就必须采取必要的技术手段,用在空 气处理设备中经热,湿和过滤处理过的空气来转移,置换,稀释和 冲淡来自方方面面对房间空气的干扰,来保证房间内一定要求的空 气环境。空气调节的原理图。
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2.采暖:又称供暖,是指向建筑物供给一定的热量,而保持室内的温度。
3.通风
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冷热负荷的概念:
冷负荷的定义是为保持建筑物的热湿环境和所要求的室内温 度,必须由空调系统从房间带走的热量叫空调房间冷负荷,或在 某一时刻需向房间供应的冷量称为冷负荷,冷负荷包括显热量和 潜热量两部分。
相反,如果空调系统需要向室内供热,以补偿房间损失热量 而向房间供应的热量称为热负荷。
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L
Q
L-送风量(m3/s) ;
CP (tn t0 )
(10-1)
Q-空调湿热负荷(W) ;
-空气的密度(kg/m3) ;
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第二节空调负荷的计算与送风量的 确定
CP-空气的定压比热[J/ (kg.oC)]; tn-室内设计温度基数(oC); t0-送风温度(oC)。 由于冬季送热风时送风温差值可比夏季送冷风时的送风温差
(4)夏季空气调节室外计算湿球温度:采用历年平均不保证50 h的湿球温度。
(5)夏季空气调节室外计算日平均温度:采用历年平均不保证 5天的日平均温度。
(三)空调负荷估算 空调负荷估算指标是根据不同类型和用途的建筑物不同使
用空间单位建筑面积或单位空调面积负荷量的统计值,在可 行性研究或初步设计阶段可用来进行设备容量估算的指标。 表10-2是国内部分建筑的单位空调面积冷负荷指标的估算值, 表10-3是按整个建筑考虑的单位建筑面积冷负荷估算指标。
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第一节空气调节概述
(7)对风道、管道或管井的要求。 (8)与土建、水电等的配合关系等。 在风量大、使用要求不一致的空调系统中,按照集中空调
系统服务使用要求,往往需要划分成几个系统。对系统进行 划分的原则是: (1)室内参数相近的房间合为一个系统。 (2)朝向、层次相同或相近的房间合为一个系统。 (3)对室内有特殊要求(如洁净度、噪声级别等)的房间,宜 进行单独设计,使之自成系统。 (4)产生有害气体的房间不宜和一般房间合用一个系统。
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第一节空气调节概述
新风加风机盘管系统的空气调节系统能够实现居住者的独立 调节要求,目前广泛应用于旅馆、公寓、医院、大型办公楼 等建筑,同时,又可与变风量系统配合在大型建筑的外区使 用。
风机加诱导器系统可用于多房间需要单独调节控制的建筑, 也可用于大型建筑物的外区。
(三)分散式空调系统 分散式空调系统(也称局部式空调系统)是指不设集中的空
调机房,而把整体组装的冷热源、空气处理设备与风机均具 备的空调器直接设置在房间内或房间附近,控制一个或几个 房间空气参数的系统。其工作原理如图10-4所示。
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第一节空气调节概述
分散式空调系统的优点是安装方便、灵活性大,房间之间无 风道相通,有利于防火。其缺点是:故障率高,日常维护工作 量大,噪声大。一般适用于旅馆、出租房屋等建筑。
值大,所以冬季送风量可比夏季小,故确定空调系统的送风 量时一般先确定夏季送风量,在冬季可采取与夏季相同的送 风量,也可以小于夏季送风量,但必须满足最小换气次数的 要求,送风温度也不宜超过45 oC。
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第二节空调负荷的计算与送风量的 确定
空气调节房间送风量应能消除室内最大余热,按夏季最大的 室内冷负荷计算确定。送风量包括回风量和新风量,其中新 风量占总风量的比例必须根据房间的具体要求,根据保证空 调房间空气质量、节能的原则,综合考虑确定新风量。民用 建筑人员所需最小新风量按国家现行有关卫生标准确定;工业 建筑应保证每人不小于30 m3/h的新风量。表10-4所示为部分 民用建筑新风量的参考值。
(二)干式蒸汽加湿器Байду номын сангаас 干式蒸汽加湿器是在喷管外围加设厂蒸汽保温外套,更完
善的蒸汽加湿器还设置厂加湿器套筒,用于干燥蒸汽。干式 蒸汽加湿器的构造如图10-8所示。蒸汽由热源首先进入喷管 外套,喷管的外壁因此受热保温。然后蒸汽由导流板进入加 湿器套筒内,沿途产生的凝结水经疏水器排出。
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第三节空气处理设备
一、空气加热设备 在空调工程中,空调系统经常需要对送风进行加热处理。
例如,冬季用空调来取暖等。目前广泛使用的空气加热设备 主要有表面式空气加热器和电加热器两种。 (一)表面式空气加热器 在空调系统中,管内流通热媒(热水或蒸汽)、管外加热空 气,空气与热媒之间通过金属表面换热的设备,就是“表面 式空气加热器”。图10-5是用于集中加热空气的一种表面式 空气加热器的外形图。不同型号的加热器,其肋管(管道及肋 片)的材料和构造型式多种多样。
四、空调系统的选择 空调系统的选择与下列因素有关: (1)建筑物的类型及使用功能,如民用建筑或工业建筑等。 (2)建筑物的使用特点,如使用时间段与人员活动规律等。 (3)空调负荷特点,如建筑物周边与内部区划分情况、玻璃
窗面积与墙壁面积之比、建筑物的内部结构等。 (4)对温、湿度调节性能的要求。 (5)一次投资费用、运行费用、维护管理费用等。 (6)对空调机房面积和位置的要求。
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第一节空气调节概述
根据工艺、生产的要求而将温度、湿度等参数严格控制在一 定范围内的空调称为工艺性空调。它不仅对温度和湿度有严 格要求,对洁净度的要求也比舒适性空调高。对于现代生产 来说,工艺性空调是必不可少的建筑设备,主要应用于医院 的手术室、精密车间、药品储藏室等。
二、空调系统的组成 空调系统一般由被调房间、能量输配系统、空气处理设备
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第三节空气处理设备
根据肋管加工的不同做法,可以制成穿片式、螺旋翅片管式、 镶片管式、轧片管式等几种不同的空气加热器。
(二)电加热器 电加热器有裸线式和管状式两种结构。图10-6为裸线式电
加热器的构造图。图中只画厂一排电阻丝,根据需要可以进 行多排组合。管状电加热器是由若干根管状电热元件组成。 与裸线式相比,管状式电加热器比较安全、可靠,但是效率 较低。 二、空气冷却设备 空气冷却设备主要有喷水室和表面式空气冷却器两种。
三、空气加湿设备 (一)蒸汽喷管 蒸汽喷管是由上面开有孔洞(直径约为2~3 mm)的供蒸汽管
道组成的,微孔间距不小于50 mm。
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第三节空气处理设备
管中通以加湿用的蒸汽,在管网压力的作用下蒸汽从各孔口 喷出,与喷管周围的空气相接触进行热、湿交换。这种普通 的蒸汽喷管构造简单,易于加工制作,但加湿效果不太好, 且蒸汽喷管内容易产生凝结水,蒸汽管网的凝结水也有可能 流入喷管。
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第二节空调负荷的计算与送风量的 确定
二、送风量的确定
空调系统的送风量大小决定厂送、回、排风管道的截面积 大小,从而决定厂风道所需占据建筑空间的大小。由于空调 风道与水管、电缆等相比截面尺寸大得多,所以对于有吊顶 的建筑,空调送风管道的大小是决定吊顶空间最小高度的主 要因素。对于集中空调系统,空调系统的总处理风量取决于 空调负荷以及送风与室内空气的温差,见式(10-1)。
根据送入各被调房间的风道数目集中式空调系统可分为单风 道系统与双风道系统。单风道系统仅有一根送风管,夏天送 冷风,冬天送热风,缺点是为多个负荷变化不一致的房间服 务时,难以进行精确调节。双风道系统有两根送风管,一根 热风管,一根冷风管,可通过调节二者的风量比控制各房间 的参数。缺点是设备费和运行费高,系统复杂,耗能大,投 资与运行费高,一般不宜采用。
中有关规定应选择下列统计值(只列出主要温、湿度参数)作 为空调室外空气计算参数: (1)冬季空气调节室外计算温度:采用历年平均不保证1天的 日平均温度。 (2)冬季空气调节室外计算相对湿度:采用累年最冷月平均相 对湿度。
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第二节空调负荷的计算与送风量的 确定
(3)夏季空气调节室外计算干球温度:采用历年平均不保证50 h 的干球温度。
第三节空气处理设备
剩余的干燥蒸汽依次进入导流箱、导流管、内筒体和喷管中, 由于喷管外壁具有较高的温度,管内不会产生凝结水,避免 厂普通蒸汽喷管加湿器存在的弊端,改善厂加湿效果。
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第三节空气处理设备
(一)喷水室 在集中式空调工程中,喷水室有着广泛的应用。喷水室由
喷嘴、喷水管网、挡水板、集水池和外壳等部分组成,其构 造如图10-7所示。在喷水室中直接向空气喷淋大量不同温度 的雾状水滴,当被处理的空气与之相接触时,两者产生热、 湿交换的过程,使被处理的空气达到所要求的温、湿度。 (二)表面式空气冷却器 表面式空气冷却器分为水冷式和直接蒸发式两种类型。水 冷式表面空气冷却器与表面式空气加热器的原理相同,只是 将热媒(热水或蒸汽)换成冷媒(冷水)。直接蒸发式表面空气冷 却器,就是制冷系统中的蒸发器。这种冷却方式,是靠制冷 剂在其中蒸发吸热而使空气冷却的。
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第二节空调负荷的计算与送风量的 确定
一、空调负荷的计算 (一)空调室内空气计算参数 室内空气计算参数包括室内温、湿度基数及其允许波动的
范围,室内空气的流速、洁净度、噪声、压力以及振动等。 舒适性空气调节室内计算参数应符合表10-1的规定。 (二)空调室外空气计算参数 根据现行《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)
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第三节空气处理设备
使用表面式空气冷却器,能对空气进行干式冷却(使空气的 温度降低但含湿量不变)和减湿冷却两种处理过程,这决定于 冷却器表面的温度是高于还是低于空气的露点温度。
与喷水室相比较,用表面式空气冷却器处理空气,具有设 备结构紧凑、机房占地面积小、水系统简单,以及操作管理 方便等优点,因此其应用非常广泛。但是,它只能对空气实 现上述两种处理过程,而不像喷水室尚能对空气进行加湿处 理,此外也不便于严格控制调节空气的相对湿度。
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第一节空气调节概述
(二)半集中式空调系统 半集中式空调系统由冷热源、冷热媒管道、空气处理设备、
送风管道和风口组成。半集中式空调系统的空气处理设备包 括对新风进行集中处理的空调器(新风机组)和在各空调房间 内分别对回风进行处理的末端装置(如风机盘管、诱导器等)。 图10-3所示为风机盘管机组。 半集中式空调系统根据末端装置的不同可以分为新风加风机 盘管系统和新风加诱导器系统。当有集中冷热源、建筑规模 大、空调房间多、空间较小而各房间具体使用要求各异、不 宜布置大风管且室内温湿度要求一般或层高较低时,可选择 半集中式空调系统,如宾馆、办公楼、医院等商用或民用建 筑物。
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