供暖通风与空气调节
民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范民用建筑供暖通风与空气调节设计规范随着科技的不断进步,我国的城市化进程不断加快,越来越多的民用建筑得以兴建。
在建筑设计中,供暖通风与空气调节是必不可少的环节,可以为居住者提供舒适的居住环境。
为了保证民用建筑的供暖通风与空气调节效果,制定相应的规范和标准显得尤为重要。
一、供暖设计规范1.温度设计标准供暖设计应符合当地气候条件,确保室内的舒适度和健康性。
通常,我国南方地区供暖设计温度为18-20℃,北方地区为18-24℃。
此外,不同房间的温度也应符合不同的要求。
2.暖气片安装规范暖气片安装应符合设计要求,应安装在建筑外墙、窗户或其它冷房间的墙面,以保证热量能够有效的向室内传递。
同时,应注意暖气片管路的顺序和朝向,以避免死角和不同温度区域的出现。
3.热力站设计规范热力站是供暖系统的重要组成部分,其设计和施工质量对整个供暖系统的性能和安全都有直接影响。
热力站进水和回水口尺寸应符合系统要求,进水口高度应尽量靠近水箱底面,阀门等设备的尺寸和规格应符合国家标准。
二、通风设计规范1.室内空气质量标准室内空气质量关系到人体健康和舒适程度,通常以氧气含量、二氧化碳含量和施工中产生的甲醛、苯等有害气体浓度来体现。
通过设计和施工措施来保证室内空气质量符合国家标准,即空气质量指数达到75以上。
2.通风设计方案通风设计方案应以满足室内空气质量为主要目标,包括供风方式、通风量、换气次数、通风系统的设计和使用情况等方面。
在窗户和门的位置、大小、朝向和数量方面应根据实际情况和使用目的确定。
3.通风设备规范通风设备的选型和设计应考虑到实际情况和使用目的,包括风量、风速、温度、湿度、噪音等方面的要求。
如风机的选型应满足风量及静压的要求,同时考虑噪音和能耗等因素。
三、空气调节设计规范1.空调负荷计算标准空调负荷计算是空气调节设计的重要环节,主要包括室内和外界的温度、湿度、室内活动人数、使用设备的功率等因素。
民用建筑供暖通风与空气调节设计通风
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民用建筑供暖通风与空气调节设计通风【1】一般规定1、建筑物存在大量余热余湿及有害物质,应优先使用通风措施加以消除。
建筑通风应从总体规划、建筑设计和工艺等方面采取有效的综合预防和治理措施。
2、对通风过程中不可避免放散的有害或污染环境的物质,在排放前必须采取通风净化措施,并达到国家有关大气环境质量标准和各种污染物排放标准的要求。
3、以自然通风为主的建筑物,建筑方位的确定应根据主要进风面和建筑物形式,按夏季最多风向布置。
4、设有机械通风系统的房间,人员所需的新风量应满足《采暖通风与空气调节设计规范》第3.0.7 条的规定;人员所在房间不设机械通风系统时,应有可开启外窗。
5、对建筑物内放散热、蒸汽或有害物质的设备,宜采用局部排风。
当局部排风达不到卫生要求时,应辅以全面排风或采用全面排风。
气流组织设计时,宜根据污染物的特性及污染源的变化,进行优化。
6、设计局部排风或全面排风时,宜优先采用自然通风。
7、位于夏热冬冷或夏热冬暖地区的建筑物,当采用通风屋顶隔热时,其建筑热工设计,应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》(GB 50176)的规定。
8、凡属下列情况之一的民用建筑,应单独设置排风系统:(1)两种或两种以上的有害物质混合后能引起燃烧或爆炸时;(2)混合后能形成毒害更大或腐蚀性的混合物、化合物时;(3)混合后易使蒸汽凝结并聚积粉尘时;(4)散发剧毒物质的房间和设备;(5)建筑物内设有储存易燃易爆物质的单独房间或有防火防爆要求的单独房间。
9、组织室内送风、排风气流时,应防止房间之间的无组织空气流动,不应使含有大量热、蒸汽或有害物质的空气流入没有或仅有少量热、蒸汽或有害物质的人员活动区,且不应破坏局部排风系统的正常工作。
10、重要房间或重要场所的通风系统应具备防止以空气传播为途径的疾病通过通风系统交叉传染的功能。
11、同时放散有害物质、余热和余湿时,全面通风量应按其中所需最大的空气量确定,且送入室内的新风量应满足室内人员的卫生要求。
民用建筑供暖通风与空气调节设计空气调节
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民用建筑供暖通风与空气调节设计空气调节【1】一般规定1、符合下列要求条件之一时,应设置空气调节:(1)采用采暖通风达不到人体舒适或机电设备等对室内环境的要求,或条件不允许、不经济时;(2)采用采暖通风达不到工艺对室内温度、湿度、洁净度等要求时;(3)对提高工作效率和经济效益有显著作用时;(4)对保证身体健康、促进康复有显著效果时。
2、高大空间仅下部为人员活动区时,宜采用分层空气调节。
3、工艺性空气调节在满足工艺要求的条件下,宜减少空气调节区的面积和散热、散湿设备。
4、空气调节区内的空气压力应满足下列要求:(1)舒适性空气调节区宜保持一定的正压。
一般舒适性空气调节的室内正压值宜取5Pa,最大不应超过50Pa。
(2)工艺性空气调节区按工艺要求确定。
5、舒适性空气调节的建筑热工设计应根据建筑物性质和所处的建筑气候分区,符合相关国家现行节能设计标准的规定。
6、工艺性空调区围护结构传热系数不应大于《采暖通风与空气调节设计规范》表7.1.6 中规定的数值,并应符合相关国家现行节能设计标准的规定。
7、工艺性空调区,当室温波动范围小于或等于±0.5℃时,其围护结构的热惰性指标,不应小于《采暖通风与空气调节设计规范》表7.1.7 的规定。
8、工艺性空调区的外墙、外墙朝向及其所在层次,应符合《采暖通风与空气调节设计规范》表7.1.8 的要求。
9、工艺性空调区的外窗应符合下列要求(1)室温波动范围大于±1.0℃时,外窗宜设置在北向;(2)室温波动范围为±1.0℃时,不应有东西向外窗;(3)室温波动范围为±0.5℃时,不宜有外窗,如有外窗应设置在北向。
10、工艺性空调区的门和门斗,应符合《采暖通风与空气调节设计规范》表7.1.10 的要求。
舒适性空调区开启频繁的外门,宜设门、旋转门或弹簧门等,必要时设置空气幕。
工艺性空调区的门和门斗(1)室温波动范围(℃):±0.1~0.21)外门和门斗:不应设外门2)内门和门斗:内门不宜通向室温基数不同或室温允许波动范围大于±1.0℃的邻室(2)室温波动范围(℃):±0.51)外门和门斗:不应设外门,必须设外门时,必须设门斗2)内门和门斗:门两侧温差大于3℃时,宜设门斗(3)室温波动范围(℃):≥±1.01)外门和门斗:不宜设外门,如有经常开启的外门,应设门斗2)内门和门斗:门两侧温差大于7℃时,宜设门斗11、功能复杂、规模较大的公共建筑的空气调节系统方案设计时,宜通过全年能耗分析和投资及运行费用等的比较,进行优化设计。
民用建筑供暖通风与空气调节设计规范
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民用建筑供暖通风与空气调节设计规范随着社会的发展,人们对居住环境的要求也越来越高,民用建筑的供暖通风与空气调节设计成为了一个重要的问题。
下面将介绍一些民用建筑供暖通风与空气调节的设计规范。
首先是供暖方面。
供暖系统的设计应该满足室内舒适的温度需求,并保证供热效果良好。
设计时应该考虑建筑的热工性能,如建筑的保温隔热性能、采暖系统的供热负荷等因素。
供暖系统应该采用节能型设备,减少能耗。
同时,供暖系统的设计应该考虑到室内空气质量,避免出现室内空气污染问题。
其次是通风方面。
通风系统的设计应该能够保证室内新鲜空气的供应,以维持良好的室内空气质量。
设计时应根据建筑的使用情况和所在地区的气候条件,确定通风系统的类型和通风量。
通风系统应该设计合理,能够实现室内外空气的交换,提供充足的氧气供应,并排除室内的有害气体和污染物。
通风系统的风速应该控制在适宜的范围内,避免产生不舒适感。
最后是空气调节方面。
空气调节系统的设计应该能够调节室内空气的温度、湿度和洁净度,以提供舒适的室内环境。
设计时应该根据建筑的使用情况和所在地区的气候条件,确定空气调节系统的类型和参数。
空气调节系统应该具备良好的节能性能,能够实现逐渐调节和控制室内空气的温湿度。
此外,空气调节系统的设计应该考虑到室内空气质量,防止室内空气污染。
综上所述,民用建筑供暖通风与空气调节设计规范非常重要。
设计师在进行设计时应该综合考虑建筑的热工性能、使用要求和所在地区的气候条件等因素,设计合理、经济、节能的供暖通风与空气调节系统,以提供舒适、健康的居住环境。
并且,设计师还应密切关注新技术的发展,不断更新设计理念和技术手段,以满足人们对居住环境的不断提升的需求。
第4章供暖通风与空气调节1
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图4.9 圆形膨胀水箱 1—溢流管;2—排水管;3—循环管;4—膨胀管;5—信号管; 6—箱体;7—内人梯;8—玻璃管水位计;9—人孔;10—外人梯
④热量表、散热器温控阀:按照建筑节能
要求,新建住宅热水集中供暖系统,应设 置分户热计量和室温控制装置。
图4.12 冷风阀
图4.13 散热器温控阀外形图
图4.2 自然循环热水供暖系统 工作原理图 1—散热器;2—热水锅炉; 3—供水管路;4—回水管路; 5—膨胀水箱
单管系统和双管系统两种形式。
图4.3 重力循环供暖系统 1—总立管;2—供水干管;3—供水立管;4—散热器供水支管; 5—散热器回水支管;6—回水立管;7—回水干管;8—膨胀水箱连接管; 9—充水管(接上水管);10—泄水管(接下水道);11—止回阀
种散热器是在用联箱连通的两根(或两根 以上)钢管上串上许多长方形薄钢片制成 的。
②膨胀水箱:它具有储存热水供暖系统加
热膨胀的水量、水系统的排气、稳定供暖 系统的压力等作用。
③排气设备:供暖系统的管道和水中由于
各种原因存在空气(如停止运行时渗入的 空气,充水后残留在管内的空气),如果不被 排除,会形成“气塞”,影响水的正常循环。
温度,把热媒(热水或蒸汽)的部分热量传 给室内空气,用以补偿建筑物热损失,达 到供暖目的一种放热设备。 a.柱形散热器:由铸铁制成,分为四柱、 五柱及二柱。 b.翼形散热器:由铸铁制成,分为长翼形 (见图4.8c)和圆翼形两种。
图4.8 常用散热器
c.钢串片对流散热器:如图4.8d所示,这
图4.21 矩形避风天窗 1—挡风板;2—喉口
图4.22 下沉式避风天窗
(3)避风风帽 排风口处利用风力 造成的轴来加强 排风能力的装置
民用建筑供暖通风与空气调节设计监测与控制
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民用建筑供暖通风与空气调节设计监测与控制【1】一般规定1、采暖、通风与空气调节系统应设置监测与控制系统,并应符合以下规定:(1)监测与控制内容可包括参数检测、参数与设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、设备联锁与自动保护、能量计量以及中央监控与管理等。
具体内容应根据建筑物的功能与标准、系统类型、设备运行时间以及工艺对管理的要求等因素,通过技术经济比较确定;(2)系统规模大,制冷空气调节设备台数多且相关联各部分相距较远时,应采用集中监控系统;(3)不具备采用集中监控系统的采暖、通风和空气调节系统,宜采用就地的自动控制系统:2、采暖通风与空气调节设备设置联动、联锁等保护措施时,应符合下列规定:(1)当采用集中监控系统时,联动、联锁等保护措施应由集中监控系统实现;(2)当采用就地自动控制系统时,联动、联锁等保护措施,应为自控系统的一部分或独立设置;(3)当无集中监控或就地自动控制系统时,设置专门联动、联锁等保护措施。
3、采用集中监控系统控制的动力设备,应设就地手动控制装置,并通过远动/手动转换开关实现自动与就地手动控制的转换;自动/手动转换开关的状态应为集中监控系统的输入参数之一。
4、控制器宜安装在被控系统或设备附近,当采用集中监控系统时,应设置控制室;当就地控制系统环节及仪表较多时,宜设置控制室。
5、涉及防火与排烟系统的监测与控制,应执行国家现行有关防火规范的规定;与防排烟系统合用的通风空气调节系统应按消防设置的要求供电,并在火灾时转入火灾控制状态;通风空气调节风道上宜设置带位置反馈的防火阀。
6、热源、热力站和制冷机房的燃料消耗量、补水量、耗电量均应计量。
循环水泵耗电量宜单独计量。
7、中央级监控管理系统应符合下列要求:(1)应能以与现场测量仪表相同的时间间隔与测量精度连续记录、显示各系统运行参数和设备状态。
其存储介质和数据库应能保证记录连续一年以上的运行参数;(2)应能计算和定期统计系统的能量消耗、各台设备连续和累计运行时间;(3)应能改变各控制器的设定值,并依据节能控制程序自动进行系统或设备的启停;(4)应设立权限控制等安全机制,并宜设置可与其它弱电系统数据共享的集成接口;(5)应有参数越线报警、事故报警及报警记录功能,并宜设有系统或设备故障诊断功能。
民用建筑供暖通风与空气调节技措
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民用建筑供暖通风与空气调节技措民用建筑供暖通风与空气调节技措?这个话题听上去可能有点“高大上”,但其实说白了就是咱们平时住的楼房里,怎么让空气更舒服,温度更适宜。
比如你想象一下冬天在家里穿着厚厚的棉袄,窗外冷得像冰窖,而屋里却温暖如春,喝上一口热茶,简直是享受。
夏天呢,外面热得像个蒸笼,可家里一开空调,瞬间凉爽。
这背后就是那些看不见摸不着的暖气、通风和空调系统在“默默工作”。
这么一想,似乎它们成了我们现代生活中的“隐形英雄”了,没它们就没办法想象舒适的家了。
要说供暖系统,大家一定不陌生。
冬天一到,家里暖气开得啪啪响,一股股暖气从地板里冒出来,瞬间让冷气消失无踪。
你可能不知道,其实这背后有着一整套系统在操作。
供暖有很多种方式,比如集中供暖和独立供暖。
集中供暖就是大家小区里的热力公司统一提供热源,管道一通,热气就源源不断地进了家里。
独立供暖就更自由一些,家里可以自己安装暖气片或者地暖,调控温度的灵活性更强,想热就热,想凉就凉,活脱脱一个“小老板”。
不过,暖气虽好,可不能让空气闷死了。
现在的建筑可不单单是有墙有屋顶这么简单了,家里要保持空气新鲜,必须得有个通风系统。
尤其是北方,冬天关窗严严实实,一开窗就冷得直打哆嗦。
这时候,通风系统就显得格外重要了。
想想,如果你住的是个密不透风的“钢铁森林”,里头空气一旦不流通,吃饭睡觉都别提舒适了。
那时候,家里的空气质量就大打折扣了,哪怕是开着暖气,整个人也会觉得憋闷。
通风系统就像是空气的“翻译官”,把新鲜空气引进来,旧空气赶出去,保证你每天吸的都是“新鲜货”。
除了供暖和通风,空气调节也不容忽视。
咱们说的是空调系统,这个真是夏天的救命稻草,冬天的“暖宝宝”。
不信你试试,夏天不开空调,外面热得像蒸锅,家里像个蒸笼;而一开空调,清凉扑面而来,瞬间觉得自己就是被天堂宠坏了的那个人。
特别是现在很多现代住宅楼都安装了空调,不仅能制冷,还能制热,简直是“四季如春”的神器。
你想要温暖的环境?它有!你想要凉爽的空气?它也有!这种空调系统就像是你家里的空中管家,随时调节温度,让你“温暖如春,清凉如秋”。
建筑供暖通风与空气调节初步设计
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建筑供暖通风与空气调节初步设计一、概述建筑供暖通风与空气调节系统是建筑设计中非常重要的一项内容,它直接影响到建筑物的使用效果和居住者的舒适度。
本文将对建筑供暖通风与空气调节进行初步设计,并综合考虑建筑结构、环境要求、能源利用等方面的因素。
二、供暖设计1.供暖方式:本建筑采用地暖供暖方式。
地暖采用热水循环的方式通过地板辐射供暖,具有舒适、均匀的热辐射效果。
2.供暖系统:供暖系统由集热锅炉、水泵、分水器、循环水管道和暖气片等组成。
集热锅炉采用高效节能的燃气锅炉,水泵选用低噪音、高效率的循环泵,分水器用于将热水均匀分配到各个循环水管道上,暖气片则通过输送热水辐射供暖。
3.调温和控制:供暖系统将安装温度传感器和温度控制器,通过精确感知室内温度并自动调节供暖流量,保证室内温度在设定范围内稳定。
三、通风设计1.通风方式:本建筑采用自然通风和机械通风相结合的方式。
自然通风通过设计合理的门窗和通风孔来实现,机械通风则通过空气净化器和风机来加强空气流通效果。
2.通风系统:通风系统主要由通风孔、风扇、管道和空气净化器等组成。
通风孔采用可调节开合的结构,以适应不同季节和气候条件下的通风需求。
风扇选用高效、低噪音的轴流风机,管道采用优质材料,以确保空气流通畅通。
空气净化器将配备过滤器和杀菌装置,可以过滤和杀灭空气中的尘埃和细菌,提供健康的室内空气。
3.换气和排气:通风系统将设计换气和排气装置,通过合理设置进风口和排风口,实现室内外空气的交换。
换气系统将根据空气污染程度和室内人员密度自动调节风扇运行速度,确保新鲜空气持续进入室内,并将室内污浊空气排出室外。
四、空气调节设计1.空气调节方式:本建筑将采用集中空调系统,通过空气处理机组和风管系统将室内空气进行调节和分配,以保持室内恒温恒湿的舒适环境。
2.空气处理机组:空气处理机组选用高效节能的中央空调,具备制冷、制热、除湿、过滤等多种功能。
机组将配备新风机和回风机,通过外界新鲜空气和室内回风进行混合调节,提供适宜的室内温度和湿度。
关于供暖、通风和空气调节系统知识分享
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供暖、通风和空气调节系统是现代建筑中不可或缺的设施,它们对人们的生活和工作环境起着至关重要的作用。
了解这些系统的工作原理、维护方法和未来发展趋势,对于提高建筑能源利用效率、改善室内空气质量以及促进建筑物可持续发展具有重要意义。
本文将深入探讨供暖、通风和空气调节系统的相关知识,并共享一些实用的建议和经验。
一、供暖系统1. 供暖系统的种类及工作原理供暖系统主要分为集中式供热和分户式供热两种。
集中式供热是通过锅炉或热水循环系统将热能传递到建筑物各个部位,而分户式供热则是通过独立的暖气片或地暖系统为每个房间提供热量。
不同供暖系统的工作原理略有不同,但其基本原理都是利用热能传递来实现室内温度的调节。
2. 供暖系统的维护和保养定期清洗和维护供暖设备对于保持系统正常运行和延长设备使用寿命至关重要。
在冬季使用供暖系统时要注意通风透气,避免室内空气污染和二氧化碳超标。
3. 供暖系统的未来发展趋势未来供暖系统的发展将更加注重能源利用效率和环保性能。
新型供暖技术如地源热泵、太阳能热水器等将逐渐应用到建筑供暖中,以实现能源的可持续利用和减少对环境的影响。
二、通风系统1. 通风系统的分类及用途通风系统主要分为自然通风和机械通风两种。
自然通风依靠风力或自然气流来实现室内外空气的交换,而机械通风则通过风机或换气设备来强制实现室内空气的通风换气。
通风系统的主要作用是排除室内有害气体和异味,保持空气新鲜。
2. 通风系统的维护和清洁通风系统的定期清洁和维护对于保证通风效果和室内空气质量至关重要。
堵塞的通风管道和风口将影响空气流通,导致室内空气污染和细菌滋生。
3. 通风系统的未来发展趋势未来通风系统的发展将更加注重能源节约和智能化控制。
新型通风设备将具有更高的能效比和更智能的控制功能,以实现室内空气质量的自动监测和调节。
三、空气调节系统1. 空气调节系统的原理和功能空气调节系统是通过调节室内空气的温湿度和洁净度,保持室内舒适的环境条件。
民用建筑供暖通风与空气调节设计规范
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民用建筑供热通风与空气调节设计标准1总那么1.0.1为了在民用建筑供热通风与空气调节设计中贯彻执行国家技术经济政策,合理利用资源和节约能源,保卫环境,促进先进技术应用,保证健康舒适的工作和生活环境,制定本标准。
1.0.2本标准适用于新建、改建和扩建的民用建筑的供热、通风与空气调节设计,不适用于有特殊用途、特殊净化与防护要求的建筑物以及临时性建筑物的设计。
1.0.3供热、通风与空气调节设计方案,应依据建筑物的用途与功能、使用要求、冷热负荷特点、环境条件以及能源状况等,结合国家有关平安、节能、环保、卫生等政策、方针,通过经济技术对照确定。
在设计中应优先采纳新技术、新工艺、新设备、新材料。
1.0.4在供热、通风与空气调节设计中,对有可能造成人体损害的设备及管道,必须采取平安防护措施。
1.0.5在供热、通风与空调系统设计中,应设有设备、管道及配件所必需的安装、操作和维修的空间,或在建筑设计时预留安装维修用的孔洞。
关于大型设备及管道应提供运输和吊装的条件或设置运输通道和起吊设施。
1.0.6在供热、通风与空气调节设计中,应依据现有国家抗震设防等级要求,考虑防震或其他防护措施。
1.0.7供热、通风与空气调节设计应考虑施工、调试及验收的要求。
当设计对施工、调试及验收有特殊要求时,应在设计文件中加以讲明。
1.0.8民用建筑供热、通风与空气调节的设计,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2术语2.0.1估计平均热感受指数〔PMV〕predictedmeanvotePMV指数是以人体热平衡的全然方程式以及心理生理学主看热感受的等级为动身点,考虑了人体热舒适感诸多有关因素的全面评价指标。
PMV指数讲明群体关于〔+3~-3〕七个等级热感受投票的平均指数。
2.0.2估计不满足者的百分数〔PPD〕predictedpercentofdissatisfiedPPD指数为估计处于热环境中的群体关于热环境不满足的投票平均值。
电站供暖通风与空气调节
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电站供暖通风与空气调节一、一般规定1、供暖、通风与空气调节室外空气计算参数的选用宜符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的规定。
2、站区以外的生活福利建筑物的供暖空调应符合当地建设标准。
3、电站建筑物集中供暖热媒宜采用热水,热水回水温度不应大于7CTC ,供回水温差宜为25°C~4(ΓC°4、供暖、通风和空气调节室内设计参数应符合现行行业标准《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》DL/T 5035的规定。
5、供暖、通风和空气调节系统的防火及排烟措施,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016及《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229 的规定。
6、空气调节系统及装置的设置范围应根据工艺要求和生产实际需要确定,宜选用风冷分体空调机。
7、工艺无特殊要求时,车间内经常有人的工作地点夏季空气温度不应超过表2 2.1.7的规定。
产操作在车间内的许多不同地点进行时•则整个车间均算为「•作地点。
2汽机房汽轮机、高压加热器、低压加热器和除氧器等产生强辐射热盘的设备周围区域.不执行本表规定。
8、电站各类建筑及车间的通风设计应符合下列规定:(1)排除余热、余湿的通风系统,生产车间室内温度应满足工作地点夏季空气温度的有关规定;(2)排除有毒、有害气体的稀释通风系统应满足工作场所空气中有毒物质允许浓度的要求;(3)排除可燃或爆炸性气体的通风系统应满足工作场所空气中可燃或爆炸性气体浓度小于其爆炸下限值的要求。
9、事故通风应符合下列规定:(1)生产过程中可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的场所应设置事故通风;事故通风量宜根据放散物的种类、安全及卫生浓度要求,按全面排风计算确定,且换气次数不应小于12次∕h ;(2)事故通风的手动控制装置应分别在室内和室外便于操作的地点设置;(3)事故通风机应与爆炸危险气体检测报警装置联锁,室内爆炸危险气体浓度达到爆炸下限值25%时应能自动启动。
电化学储能电站供暖通风与空气调节
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电化学储能电站供暖通风与空气调节1 电站的供暖、通风与空气调节的设计应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019。
2 电池室内设计参数的确定应根据电池工艺运行要求、使用寿命以及节能等因素确定。
3 配电装置室夏季室内温度不宜高于40℃,通风系统进排风设计温差不应超过15℃。
4 储能电站的控制室、继电器室、通信室及其他工艺设备要求的房间宜设置空调,空气处理设备不应少于2台。
空调房间室内温度、湿度应满足工艺要求,工艺无特殊要求时,夏季设计温度为25℃~28℃,冬季设计温度为18℃~21℃,室内相对湿度为40%~70%。
5 位于严寒地区或寒冷地区的电站,应设置供暖设施;其他地区可根据工艺与设备需要设置供暖设施。
电池室内不应采用明火取暖,应采用防爆电供暖散热器,电供暖散热器离电池设备的距离不小于100mm。
6 电池室通风空调系统应符合下列规定:1 通风量应根据电池室内发热量和换气次数不少于每小时6次计算确定,平时通风可兼做事故通风;当电池室设置于地下时,换气次数不少于每小时12 次;2 通风系统吸风口应设置于电池室上部,吸风口上缘距顶棚平面的距离不应大于0.1m,当顶棚平面被突出高度大于0.1m的梁分隔时,每个分隔均应设置吸风口;水平排风管全长应顺气流方向向上坡度敷设。
通风空调系统的排风口不应直接开向疏散通道、人行通道及车行道;3 通风系统的排风口不应直接开向疏散通道、人行通道及车行道。
当储能电站其他建筑物合建时,应设置独立且直排室外的排风系统,排风口应距离合建建筑物的门窗洞口及通风空调系统进风口不小于5m;4 通风空调系统采用防爆型设备;5 通风空调系统应与可燃气体报警装置联动,当空气中可燃气体达到爆炸下限的25%时,通风系统应能自动投入运行,同时关闭空调系统;6 当电池室发生火灾报警时,应联动关闭空调系统。
当电池室自动灭火系统启动时,应联动关闭通风系统。
7 电气设备房间内不应布置带压的热水管、蒸气管道或空调水管。
供暖通风与空气调节课件
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定义与特点
定义
供暖通风与空气调节是指通过机械和电气设备,对建筑物内部环 境进行加热、通风和空气调节,创造一个适宜的室内气候环境。
特点
供暖通风与空气调节具有高效、节能、环保、安全等优点,能够 满足人们对室内环境舒适度和空气质量的要求。
供暖通风与空气调节的重要性
舒适度
供暖通风与空气调节能够调节室内温度、湿度和空 气质量,创造一个舒适的生活和工作环境。
案例二
总结词
环保低碳、安全可靠、舒适宜居。
详细描述
该住宅小区针对原有供暖通风与空气调节系统存在的问题,进行了全面升级改造。采用先进的空气源 热泵技术和智能控制系统,确保室内温度适宜、空气清新。同时,该系统还具有安全可靠、环保低碳 等优点,为居民提供了舒适宜居的生活环境。
案例三
总结词
优质服务、节能减排、稳定可靠。
系统运行调试
调试前检查
确保系统设备完好无损,检查管道、阀门、控制 系统等是否正常。
调试程序制定
根据系统类型和设计要求,制定详细的调试程序 ,包括调试项目、步骤和安全措施等。
调试实施
按照调试程序对系统进行逐项检查和测试,确保 系统正常运行。
系统维护保养
定期巡检
01
定期对系统设备进行巡检,检查设备运行状况、管道漏水情况
04
供暖通风与空气调节系统的设计
系统负荷计算
计算室内负荷
根据建筑物的功能、地理 位置、气候条件等,计算 室内所需的热量和冷量。
计算室外负荷
根据气象参数(如室外温 度、湿度、风速等),计 算建筑物外部所传递的热 量和冷量。
负荷分析
综合考虑室内和室外负荷 ,分析整个供暖通风与空 气调节系统的负荷情况。
供暖通风及空气调节系统知识讲解
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供暖通风及空气调节系统知识讲解一、通用规定1. 一般要求1)供暖、通风和空气调节系统应采取防火措施。
2)甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。
丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%。
3)为甲、乙类厂房服务的送风设备与排风设备应分别布置在不同通风机房内,且排风设备不应和其他房间的送、排风设备布置在同一通风机房内。
4)民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,应设置自然通风或独立的机械通风设施,且其空气不应循环使用。
2. 管道设置1)当空气中含有比空气轻的可燃气体时,水平排风管全长应顺气流方向向上坡度敷设。
2)可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道不应穿过通风机房和通风管道,且不应紧贴通风管道的外壁敷设。
二、通风和空气调节系统1. 系统设置1)通风和空气调节系统,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层。
当管道设置防止回流设施或防火阀时,管道布置可不受此限制。
竖向风管应设置在管井内。
2)厂房内有爆炸危险场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙。
3)甲、乙、丙类厂房内的送、排风管道宜分层设置。
当水平或竖向送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或竖向送风管可合用一个送风系统。
4)空气中含有易燃、易爆危险物质的房间,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备。
当送风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置防止回流设施时,可采用普通型的通风设备。
5)排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定:排风系统应设置导除静电的接地装置。
排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内。
排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设。
6)排除和输送温度超过80℃的空气或其他气体以及易燃碎屑的管道,与可燃或难燃物体之间的间隙不应小于150mm,或采用厚度不小于50mm的不燃材料隔热;当管道上下布置时,表面温度较高者应布置在上面。
建筑设计防火规范-供暖、通风和空气调节
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建筑设计防火规范
9 供暖、通风和空气调节
9.3 通风和空气调节
9.3.6 处理有爆炸危险粉尘的除尘器、排风机的设置应与其他普通型的风机、除尘器分开设置,并宜按单一粉尘分组布置。
【条文说明】根据火灾爆炸案例,有爆炸危险粉尘的排风机、除尘器采取分区、分组布置是必要的。
一个系统对应一种粉尘,便于粉尘回收;不同性质的粉尘在一个系统中,有引起化学反应的可能。
如硫磺与过氧化铅、氯酸盐混合物能发生爆炸,碳黑混入氧化剂自燃点会降低到100℃。
因此,本条强调在布置除尘器和排风机时,要尽量按单一粉尘分组布置。
9.3.15 设备和风管的绝热材料、用于加湿器的加湿材料、消声材料及其粘结剂,宜采用不燃材料,确有困难时,可采用难燃材料。
风管内设置电加热器时,电加热器的开关应与风机的启停联锁控制。
电加热器前后各0.8m范围内的风管和穿过有高温、火源等容易起火房间的风管及其保温材料,均应采用不燃材料。
【条文说明】加湿器的加湿材料常为可燃材料,这给类似设备留下了一定火灾隐患。
因此,风管和设备的绝热材料、用于加湿器的加湿材料、消声材料及其粘结剂,应采用不燃材料。
在采用不燃材料确有困难时,允许有条件地采用难燃材料。
为防止通风机已停而电加热器继续加热引起过热而着火,电加热器的开关与风机的开关应进行联锁,风机停止运转,电加热器的电源亦应自动切断。
同时,电加热器前后各800mm的风管采用不燃材料进行绝热,穿过有火源及容易着火的房间的风管和绝热材料也应采用不燃材料。
目前,不燃绝热材料、消声材料有超细玻璃棉、玻璃纤维、岩棉、矿渣棉等。
难燃材料有自熄性聚氨脂泡沫塑料、自熄性聚苯乙烯泡沫塑料等。
民用建筑供暖通风与空气调节设计室外设计计算参数
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民用建筑供暖通风与空气调节设计室外设计计算参数【1】室外空气计算参数1、室外空气设计计算气象参数应按《采暖通风与空气调节设计规范》附录A采用。
2、供暖室外计算温度应采用历年平均不保证 5 天的日平均温度。
3、冬季通风室外计算温度应采用累年最冷月平均温度。
4、冬季空气调节室外计算温度应采用历年平均不保证1 天的日平均温度。
5、冬季空气调节室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。
6、夏季空气调节室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h 的干球温度。
7、夏季空气调节室外计算湿球温度应采用历年平均不保证50h 的湿球温度。
8、夏季通风室外计算温度应采用历年最热月14 时的月平均温度的平均值。
9、夏季通风室外计算相对湿度应采用历年最热月14 时的月平均相对湿度的平均值。
10、夏季空气调节室外计算日平均温度应采用历年平均不保证5 天的日平均温度。
11、夏季空气调节室外计算逐时温度可按《采暖通风与空气调节设计规范》式(4.1.11-1)确定。
12、当室内温湿度必须全年保证时,应另行确定空气调节室外计算参数。
仅在部分时间(如夜间)工作的空气调节系统,可不完全遵守《采暖通风与空气调节设计规范》第4.1.6 ~ 4.1.11 的规定。
13、冬季室外平均风速应采用累年最冷3 个月各月平均风速的平均值。
14、冬季最多风向及其频率应采用累年最冷3 个月的最多风向及其平均频率。
夏季最多风向及其频率应采用累年最热 3 个月的最多风向及其平均频率。
年最多风向及其频率应采用累年最多风向及其平均频率。
15、冬季室外大气压力应采用累年最冷3 个月各月平均大气压力的平均值。
夏季夏季室外大气压力应采用累年最热 3 个月各月平均大气压力的平均值。
16、冬季日照百分率应采用累年最冷3 个月各月平均日照百分率的平均值。
17、设计计算用供暖期天数应按累年日平均温度稳定低于或等于暖供暖室外临界温度的总日数确定。
一般民用建筑供暖室外临界温度宜采用5℃。
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蒸汽把积存在管道和散热器中的空气赶到凝水管,然后 经凝水箱排入大气。
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4、主要设备、附件
(1)疏水器
作用:a. 阻止蒸汽泄漏;
b. 排除设备及管道凝水
C. 排除系统中积存的空气
第二篇 供暖通风与空气调节
供暖通风与空气调节
第一章 供暖
供暖通风与空气调节
第1节 供暖系统及其分类
一、供暖系统的组成
热源、热网、热媒
供暖通风与空气调节
3
二、供暖系统的分类
1、按热媒分类:
(1)热水供暖系统 (2)蒸汽供暖系统 (3)热风供暖系统
2、按设备相对位置分类:
(1)局部供暖系统(分散供暖系统) (2)集中供暖系统 (3)区域供暖
(2)对热损失大的底层房间,由于底层供水温度高,底层散 热器的面积减少 ,便于布置;
(3)当采用高温水采暖系统时,由于供水干管设在底层,可 以降低防止高温水气化所需的水箱标高,减少布置高架水 箱困难。
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机械循环中供式热水供暖系统
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供水干管按水流方向设置上升坡度,使气泡随 水流方向流动汇集到最高点,通过集气罐排除。
供暖通风与空气调节
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2、常用型式
(1)上供下回式
I 、II双管上供下回式
缺点:上层房间温度偏高,下层房间温度偏低。
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III单管顺流式: 优点:形式简单、施工方便、造价低 缺点:不能进行局部调节 IV单管跨越式 适用于房间温度要求严格,并需要进行局部调节
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(二)自然循环热水供暖系统
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1、系统不设水泵,依靠锅炉加热和散热器散热
冷却造成的供回水温度差而形成水的密度差来维 持系统中水的循环。
2、膨胀水箱的作用:
(1)容纳水受热后膨胀的体积 (2)排出系统内的空气
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水平干管中水流速度小于0.2m/s,立管中 约为0.25m/s,干管中空气气泡的浮升速度
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(3)单管上供下回式
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(4)水平串联式
水平系统的排气方式比垂直上供下回系统复杂:
(1)在散热器上设置跑风阀分散排气
(2)在同一层散热器上部串联一根空气管集中排气
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机械循环下供上回式系统
特点:
(1)水在系统内的流动方向是自下而上流动,与空气流动方 向一致,可通过顺流式膨胀水箱排出空气,无需设置集中 排气罐等排气装置;
(1)上供下回 (2)下供下回 (3)下供上回
按散热器连接方式的不同:
(1)垂直式 (2)水平式
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下供上回
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(二)机械循环热水供暖系统
1、组成:
锅炉 水泵 散热器 膨胀水箱 集气罐 管网
3、管道布置为0.的1~0特.2m点/s。:所以水中的空气可以逆着 水流方向向高处聚集。
供水干管必须有向膨胀水箱方向上升的坡度,其 坡度宜采用0.5%~1.0%;
散热器支管坡度一般取1%
回水干管应有沿水流向锅炉方向下降的坡度。
作用半径不宜超过50m
供暖通风与空气调节
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四、蒸汽供暖系统
蒸汽从热源1沿蒸汽 管路2进入散热设备4, 蒸汽凝结放出热量后, 凝结水通过疏水器5再 返回热源重新加热
供暖通风与空气调节
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膨涨水箱的作用:容纳水受热后所膨胀的体积,使系
统正压工作,水不致汽化。
集气罐:排除系统中的空气。
空气的危害:
散热器中积存空气会减少有效散热面积
管道中有空气:形成空气塞,堵塞管道, 破坏水的循环,造成局部不热。
空气与钢管内表面接触引起腐蚀。
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机械循环系统中空气的排除:
(5)同程式与异程式系统
异程系统:供回水干管通过
各条立管的循环环路总长度不 相等。
缺点:靠近总立管的支立管剩
余压力大,近处立管流量超要 求,远处立管流量不足。
同程式系统:通过各个立管
的循环环路的总长度都相等。
缺点:管路长、金属消耗量大,
但可减轻系统的水平失调。
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供暖通风与、机械回水的双管上供 下回式系统
1、组成:
热源
蒸汽管道系统
散热器
疏水器
冷凝水排除系统
凝结水箱
水泵
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2、沿程凝水的排除:
(1)供汽干管向上转弯处必须设疏水装置定期排出沿 途流来的凝水。
(2)蒸汽干管沿蒸汽流动方向有向下的坡度,即保持 气、水同向流动。
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(一)分类
1、按起始压力大小
高压蒸汽供热:>1.7大气压 低压蒸汽供暖:≤1.7大气压 真空蒸汽供暖:<大气压力
2、按蒸汽干管布置
上供式 中分式 下供式
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单管式
3、按立管的布置形式 双管式
4、按照回水动力
重力回水 机械回水
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散热量的建筑物 缺点:散热器支管上安装阀门,施工工序增多,
系统造价增高;
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(2)双管下供下回式
缺点:干管布置在地下室,无 效热损失大; 排除系统中空气困难;
优点:冬季可以边施工边供暖
排除空气的方式: (1) 通过顶层散热器冷风阀手动
分散排气 (2) 通过专设的空气管手动或自
动集中排气
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3、按照供暖范围
(1) 全面供暖 (2) 局部供暖
4、按照供暖时段
(1) 连续供暖 (2) 间歇供暖
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三、热水供暖系统
(一)分类:
按系统循环动力分: (1)重力(自然)循环系统:靠水的密度差循环。 (2)机械循环系统:靠机械力(水泵)进行循环。 按连接散热器的管道数量分: (1)单管系统:热水经立式或水平式供水管串联顺序
流过多组散热器,并散热的系统。 (2)双管系统:热水经过供水立管或水平管并联分配
给多组散热器,散热后的回水自每一组散热器直接沿回水 立管或水平管流回热源的系统。
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供暖通风与空气调节
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按热媒温度分:
(1)低温:温度≤100℃ (2)高温:温度>100 ℃
按供回水方式分: