空气调节基本知识
《空气调节》课程知识要点
《空气调节》课程知识要点1.含湿量:湿空气中的水蒸气密度与干空气密度之比作为湿空气含湿量,即取对应1kg干空气的湿空气所含有的水蒸气量。
2.相对湿度:湿空气的水蒸气压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力之比。
表征湿空空接近饱和含量的程度。
3.热湿比:湿空气的焓变化与含湿量变化之比。
4.湿球温度:湿球温度是在定压绝热条件下,空气和水直线接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,也称之为热力学湿球温度。
5.露点温度:在含湿量不变的条件下,湿空气达到饱和时的温度。
6.机器露点温度:在空气调节技术中,当空气经过冷却器或喷淋室等机器处理后,所能达到的其最大含湿量(一般相对湿度为90%—95%)时所对应的温度。
7.冷负荷:在某一时刻为保持房间内恒温衡湿,需向房间内供应的冷量称之为冷负荷。
8.得热量:在室内外热湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量称之为在该时刻的得热量。
9.室外空气综合温度:所谓综合温度是相当于室外气温由原来的tw值增加了一个太阳辐射的等效温度值。
10.除热量:当空调系统间歇使用时,室温有一定的波动,引起围护结构额外的蓄热和放热,结果使得空调设备要自室内多取走一些热量。
这种在非稳定工况下空调设备自室内带走的热量称为除热量。
11.湿空气是指干空气和水蒸气的混合气体。
12.湿空气的状态通常可以用压力、温度、相对湿度、含湿量及焓等参数来度量和描述。
13.湿空气中含水蒸气的分压力大小,是衡量湿空气干燥与潮湿程度的基本指标。
14.湿度分为绝对湿度与相对湿度。
15.室外气象参数的变化会引起空调系统混合状态点的变化和围护结构负荷的变化。
16.窗玻璃的遮挡系数是指实际窗玻璃与标准玻璃日射得热量之比。
17.喷水室的设计计算的双效率法要求:(1)喷淋室实际所能达到的效率满足空气处理过程需要的两个效率;(2)水吸收的热量等于空气放出的热量。
18.空调中的瞬变负荷一般是指由于人员、灯光、太阳辐射等传热引起的冷负荷。
空气调节小知识
空气调节基础知识名词解释:1、干球温度:是温度计在普通空气中所测出的温度。
2、湿球温度:湿球温度实际上是湿纱布中水分的温度,而并不代表空气的真实温度,由于此温度由湿空气的温度、湿度所决定,故称其为湿空气的湿球温度,所以它是表明湿空气状态或性质的一种参数。
3、露点温度:在含湿量不变的条件下冷却空气,一直冷却到空气中的水蒸气开始凝结成水的那一时刻的温度。
4、干湿球湿度计:是测定气温、气湿的一种仪器。
由两支规格完全相同的温度计组成,一支称为干球温度计,其温泡暴露在空气中,用以测量环境温度;另一支称为湿球温度计,其温泡用特制的纱布包裹起来,并设法使纱布保持湿润,纱布中的水分不断向周围空气中蒸发并带走热量,使湿球温度下降。
水分蒸发速率与周围空气含水量有关,空气湿度越低,水分蒸发速率越快,导致湿球温度越低。
干湿球湿度计就是利用这一现象,通过测量干球温度和湿球温度来确定空气湿度的。
5、含湿量d是指单位质量干空气中含有的水蒸汽量。
单位是kg/kg(干空气)或g/kg(干空气)。
6、相对湿度 是空气中水蒸气分压力和同温度下饱和水蒸气分压力之比,也称为饱和度。
相对湿度反映了湿空气中水蒸气含量接近饱和的程度。
空气的相对湿度φ 越大,也就是越潮湿。
φ 的最大值是1(或100%),这相当于饱和空气。
如果φ =0,这表明空气中不含水蒸气(干空气)。
7、露点t d不饱和的空气在含湿量d不变的情况下冷却,达到饱和状态时的温度,称为该湿空气的露点,用符号t d表示。
当空气从露点继续冷却时,其中部分水蒸汽便会以露珠的形式凝结出来。
8、空气的焓值i是指空气含有的总热量,显热加潜热即是焓值。
显热:只有温度的变化,没有集态的变化。
比如100度的水变成0度的水,这种放热是显热,温度变化,而集态仍然是水。
潜热:温度没有变化,集态发生变化。
比如0度的冰变成0度的水,温度没变,但是集态已经发生了变化。
9、在工程计算中,常用的是以湿空气的焓值i为纵坐标,湿度d为横坐标的焓湿图,即i-d 图。
空气调节关键知识点
1.空调系统均匀送风基本原理
2.湿空气参数(焓、含湿量等)、空气处理基本过程、处理
设备。
3.负荷计算要点,系统负荷确定方法。
热湿比、新风量、系
统新风比、送风量。
4.表冷器、喷淋室第一、二效率、表冷器析湿系数。
表冷器
空气处理过程计算(空气和水的进出口温度,流量等)5.过滤器效率、设置原则、空气处理过程进出口浓度计算,
洁净空调新风量、送风量
6.一、二次回风系统空气处理过程及计算、风机盘管+新风
系统空气处理过程及计算,新风预热问题,热回收效率。
7.空气冷冻水系统:定流量、变流量系统,一、二级泵系统
设计要点,运行调节要点,冷冻水泵与机组的设置原则、扬程计算,及实际工程问题分析。
8.冷却水系统:冷却塔设置要求,冷却水泵与机组的设置原
则、扬程计算,及实际工程问题分析。
9.气流组织基本原则。
10.防排烟系统基本原则,排烟量。
10空气调节
冷凝器
气态制冷剂 高温、高压
节流
节 流
器
压 缩
电能
机
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。
20
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。
21
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
22
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
25
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。
42
⑵横流式
10.3 空调水系统
43
10.3 空调水系统
⑶蒸发式
水系统完全封
7
闭,冷却水质
不易受污染。
6
室外空气与冷
却水在通过盘
管表面进行热
4
交换,带走盘
空气调节重要基础知识点
空气调节重要基础知识点1. 空气调节的定义和作用:空气调节是指通过控制空气的温度、湿度、流速和洁净度等参数来改善室内空气环境,提供舒适和健康的生活、工作环境。
它可以调节室内空气的温度,使之与室外环境的温度相适应,同时也可以控制空气的湿度,避免空气过于干燥或潮湿。
2. 空气质量与人体健康的关系:良好的室内空气质量对人体健康至关重要。
恶劣的空气质量会导致人体吸入有害物质,引发呼吸道疾病和过敏反应,甚至影响心血管健康。
因此,通过空气调节设备,可以有效地过滤和净化空气中的有害物质,提供清新的室内环境,保护人们的健康。
3. 空气调节的原理:空气调节系统通常由制冷循环和供风系统组成。
制冷循环利用压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀等组件,通过制冷剂的循环工作,实现空气温度的调节。
而供风系统则通过风机将空气送入室内,并通过空气处理器进行过滤、除尘、除湿等处理。
4. 空气调节的常见设备:常见的空气调节设备包括空调系统、暖气设备和通风系统。
空调系统用于调节室内温度和湿度,可根据需要提供制冷或制热功能。
暖气设备主要用于提供供暖功能,通过燃气、电力等能源将热能传递给室内空气,提高室内温暖度。
通风系统则用于提供新鲜空气和排出室内污浊空气,保证空气流通和质量。
5. 空气调节的节能和环保问题:随着能源紧缺和环境污染的日益严重,空气调节设备的节能和环保性能备受关注。
一些新型空调设备采用高效制冷技术和智能控制系统,以降低能耗。
同时,利用可再生能源和废热回收等技术,可以提高空调设备的能源利用效率,减少对环境的负面影响。
总之,空气调节是现代生活中不可或缺的一部分,了解其基础知识点可以帮助人们更好地利用和管理室内空气环境,提高生活质量和健康水平。
空气调节的内容
空气调节的内容
空气调节的内容一般应包括以下四个方面。
1.温度调节
一般来说,人的生活或工作环境与外界的温差不宜过大,温差在5℃左右时对人体健康比较有益。
因此居住房间的温度,夏季保持在25℃~27℃,冬季保持在18℃~20℃是比较适宜的。
对空气的调温过程,实质上是增加或减少空气所具有的显热的过程;而空气温度的高低,也正表示了空气显热的多少。
2.调节
空气环境过于潮湿或过于干燥都会使人感到不舒服。
一般来说,冬季的相对湿度在40%~50%之间而夏季的相对湿度在50%~60%之间,人的感觉就比较舒服。
3.空气速度调节
人处在适当的低速流动的空气中,要比在静止的空气中感觉凉爽舒服;若处在变速的气流中,则在恒速的气流中更觉舒适。
一般来说,空气的流速以0.1m/s~0.2m/s的变动低速为宜.而不应超过0.5m/s。
4.空气净度调节
空气中一般都有处于悬浮状态的固体或液体微粒,它们很容易随着人的呼吸进人气管和肺等器官。
这些微尘还常常带有各种病菌,传播疾病,危害了人们的健康。
因此在空气调节中对空气滤清是十分必要的。
实现空气调节的“空调器具”种类很多,其中主要有空气调节器(简称空调器)、电风扇、加湿机、降湿机、冷风机、暖风机等。
在这些
空调器具中,绝大多数只能完成一项或两项功能,如电风扇只能改变气流速度,暖风机只能调节室温和空气流速等,只有空调器才能全面完成四项空气调节功能。
空气调节基础知识..
空气调节基础知识2008年04月07日 09:59:08 作者: wind《目录》1 空气调节 (1)1.1 空气调节的四要素 (1)1.1.1 温度的保持 (1)1.1.2 湿度的保持 (1)1.1.3 室内环境指标 (3)1.1.4 舒适温度.湿度 (4)1.1.5 气流 (4)1.1.6 洁净度 (5)1.2 空气的特性 (6)1.2.1 空气的性质 (6)1.2.2 空气的湿度 (6)2 h-x 线图(空气线图) (8)2.1 空调系统和h-x 线图 (8)2.2 h-x 线图的术语和使用方法 (10)2.3 h-x 线图的计算 (13)2.4 空调供给空气温度 (16)2.5 标准品的BF确认 (16)2.6 计算加湿的方法 (18)3 能力的修正(能力线图的使用方法) (21)《空气调节基础知识》1 空气调节空气调节就是根据房间的使用目的,使房间或者建筑物内的空气(室内空气)达到并保持其最佳状态的过程。
利用空调进行空气调节,主要是为了满足人们生活所需的,称为保健空调或舒适空调;主要是为了满足物品的生产、实验、贮藏或者维持机械装置性能的,称为工业空调。
1.1 空气调节的四要素①温度(维持希望的温度值)②湿度(维持希望的湿度值)③气流(维持适当的空气流速)④洁净度(维持室内空气清洁)上述四项叫作空气调节的四要素,四要素中缺少任何一个,就称不上是舒适的空气调节。
此外,影响舒适度的要素有:暖热四要素①温度(室温)、②湿度(相同湿度)、③气流、④放射(辐射)温度,以及人体二要素⑤着装的多少⑥活动量。
1.1.1 温度的保持室内空气的温度通过热(显热)的散发或吸收而发生变化,所以为了防止温度波动太大,需要通过某手段来控制。
通过以下几种方式来进行通气调节:(注)制冷、制热时,空气量的多少和温差的大小成正比为了将室内的空气温度保持在一定值上,必保证进出的热量≤冷热风的热量。
用来产生并向室内吹出冷热风的装置就是空气调节器。
最全空气调节知识点_习题以及思考题
最全空⽓调节知识点_习题以及思考题第⼀节空⽓调节基础1.已知湿空⽓的⼀个状态参数(⽐如温度),能不能确定其他参数?答:已知湿空⽓的⼀个状态参数是不可能确定其他参数的。
因为湿空⽓常⽤的状态参数有四个:温度(t)、湿度(d)、焓(h)、相对湿度(φ)。
只有知道这四个常⽤参数中的任意两个参数,⽅能确定湿空⽓的状态点,同时也就可以确定湿空⽓的其他各个参数。
(参考教材第274页)2.焓湿图有⼏条主要参数线?分别表⽰哪⼀个物理量?试绘出简单的焓湿图。
答:焓湿图中有四条主要的参数线,即等⽐焓线、等含湿量线、等温线和等相对湿度线。
(参考教材第274页)3.热湿⽐有什么物理意义?为什么说在焓湿图的⼯程应⽤中热湿⽐起到⾄关重要的作⽤?答:热湿⽐ε是湿空⽓状态变化时其焓的变化(△h)和含湿量的变化(△d)的⽐值,它描绘了湿空⽓状态变化的⽅向。
在空调设计中,ε值通常⽤房间的余热(Q)余湿(W)的⽐值来计算,在焓湿图中热湿⽐线通过房间的设计状态点,此时ε线描述了送⼊房间的空⽓吸热吸湿后使房间状态稳定在设计状态点的变化⽅向和过程。
(参考《空⽓调节》,建⼯出版社,赵荣义等编,第10页)4.分别简述⼯程上怎样实现等焓过程、等温过程和等湿过程的空⽓处理。
答:(1)等焓加湿过程:⽤循环⽔喷淋空⽓,当达到稳定状态时,⽔的温度等于空⽓的湿球温度,且维持不变。
这时喷淋⽔从空⽓中获得热量⽽蒸发,以⽔蒸⽓的形式回到空⽓中,所以空⽓变化近似等焓的过程,在这个过程中空⽓被冷却加湿。
(2)等温加湿过程:向空⽓中喷⼊蒸汽,控制蒸汽量,不使空⽓含湿量超出饱和状态,由于空⽓所增加的⽔蒸汽带⼊的热量很少,所以此时空⽓状态变化近似于等温加湿过程。
(3)等湿加热或等湿冷却过程:空⽓通过加热器使温度升⾼,没有额外的⽔分加⼊,所以其含湿量不变。
空⽓通过冷却器被处理时,控制冷却器的表⾯温度⾼于被处理空⽓的露点温度,从⽽空⽓在冷却器表⾯不发⽣结露现象,以实现等湿冷却(或称为⼲冷)的过程。
空气调节的基本知识个人学习整理
第一部分目录一、湿空气的组成.................................................................................................................... - 1 -1.干空气......................................................................................................................... - 1 - 2.水蒸气......................................................................................................................... - 2 - 3.饱和空气 ..................................................................................................................... - 2 - 二、湿空气的状态参数............................................................................................................. - 2 -【加】实际气体状态方程——范德瓦尔方程式................................................................... - 7 - 【为了扩大知识面,如对烟气等混合气体进行分析,在此介绍混合气体有关概念。
】......... - 8 -1、混合气体的概念........................................................................................................... - 8 -1.1、混合气体............................................................................................................ - 8 -1.2、分压力和道尔顿定律 .......................................................................................... - 8 -1.3、分容积和亚美格定律 .......................................................................................... - 9 -2、混合气体的成分表示法 .............................................................................................. - 10 -2.1、混合气体的成分 ............................................................................................... - 10 -2.2、各种成分之间的关系 ........................................................................................ - 12 -3、混合气体的平均分子量和气体常数............................................................................. - 12 -3.1、由混合气体质量成分g求混合气体的气体常数R和平均分子量μ ................... - 13 -i3.2、由混合气体容积成分r求混合气体的平均分子量μ和气体常数R ...................... - 13 -i4、混合气体的密度、比容和组成气体的分压力............................................................... - 16 -4.1、混合气体的密度 ............................................................................................... - 16 -4.2、混合气体的比容 ............................................................................................... - 17 -4.3、组成气体的分压力............................................................................................ - 17 -三、压力.............................................................................................................................. - 18 -1.大气压 ......................................................................................................................... - 18 -2.空气压力的组成——水蒸气分压力 ............................................................................... - 20 -四、密度ρ............................................................................................................................ - 25 -五、含湿量d ......................................................................................................................... - 26 -六、相对湿度ϕ ..................................................................................................................... - 27 -七、温度................................................................................................................................ - 29 -1.干、湿球温度 ............................................................................................................ - 29 -1.1干球温度 ............................................................................................................ - 29 -1.2湿球温度 ............................................................................................................ - 29 -1.3 湿球温度在h d-图上的表示 .............................................................................. - 30 -1.4露点温度 ............................................................................................................ - 32 -八、焓 ................................................................................................................................... - 33 -九、湿空气的焓湿图 .............................................................................................................. - 35 -1.等温线....................................................................................................................... - 37 - 2.等相对湿度线 ............................................................................................................ - 37 - 3.水蒸气分压力线......................................................................................................... - 38 - 4.热湿比线 ................................................................................................................... - 38 - 5.大气压力变化时对h—d图的影响............................................................................... - 39 - 十、焓湿图的应用.................................................................................................................. - 39 -1.确定湿空气的状态参数 .............................................................................................. - 39 - 2.表示湿空气的状态变化过程 ....................................................................................... - 40 -2.1湿空气的加热过程 .............................................................................................. - 40 -2.2湿空气的冷却过程 .............................................................................................. - 40 -2.3等焓减湿过程 ..................................................................................................... - 41 -2.4等焓加湿过程 ..................................................................................................... - 41 -2.5等温加湿过程 ..................................................................................................... - 41 -3.确定两种不同状态空气混合后的参数 ......................................................................... - 42 - 4.湿空气状态参数的计算方法 ....................................................................................... - 45 - 十一、其他类型的焓湿图 ..................................................................................................... - 49 - 1.1SI单位制(h x)焓湿图 ...................................................................................... - 49 -空气调节的基本知识人们的生活、生产过程和科学实验等对空气环境有一定的要求,一般是指其所在的特定空间内对其中的空气温度、湿度、清洁度、空气流动速度、压力、空气气味、空气成分和噪声进行调节和控制。
空气调节理论基础知识
引言第一章湿空气的物理性质及其焓湿图空气调节(Air Conditioning)●空气调节的任务:采用技术手段,创造和满足一定要求的空气环境。
●一定要求的空气环境:一般是指在某一特定空间内对其空气温度——通过加温、降温,调节空气的温度空气湿度——通过加湿或减湿,调节空气的湿度空气清洁度——通过净化处理,使空气具有一定的洁净程度空气流动速度——使空气具有一定的流动速度(简称“四度”)进行调节,达到并保持满足人体舒适和工艺过程的要求。
●更高要求的空气环境:除上述之外,有时还需对空气的压力、成分、气味和噪声等进行调节和控制。
关于工程热力学的几个基本概念:1.理想气体与实际气体理想气体——是一种实际上不存在的气体。
就是假定该气体分子是些弹性的、不占据空间的质点,分子相互之间没有作用力。
实际气体——理想气体实质上是实际气体在压力趋近于零(P→0),比容趋近于无穷大(υ→∞)时的极限状态。
2.湿空气与干空气湿空气——是指含有水蒸汽的空气,它是干空气和水蒸汽的混合物。
存在于大气中的水蒸汽,由于其分压力通常很小,并大都处于过热状态,比热容很大,因此湿空气可按理想气体处理。
干空气——干空气是指完全不含有水蒸汽的空气。
在热力学中,常温常压下(空调属于此范畴)的干空气可认为是理想气体。
3.绝热过程是状态变化的任何一段微元过程中工质与外界都不发生热量交换的过程,即过程中每一瞬间都有dq=0整个过程与外界交换的热量当然亦为零q=0关于传热学的几个基本概念:1.质交换传质是在一个多组分的系统中进行的。
物质的分子总是处在不规则的热运动中,在有物质组成的二元混合物中,如果存在浓度差,由于分子的随机性,物质的分子会从浓度高处向浓度低处迁移,这种迁移称为浓度扩散或简称扩散,并通过扩散产生质交换。
2.产生质交换的动力浓度差是产生质交换的动力,温度差是传热的动力,压力差导致压力扩散。
在没有浓度差的二元体系(即均匀混合物)中,如果各处存在温度差或总压力差,就会产生热扩散或压力扩散,扩散的结果会导致浓度变化并引起浓度扩散。
空气调节基础知识
(3)湿度一一含湿量d,在湿空气中与1kg干空气同时并存的水蒸汽量。
d = 0.62Pq / B-Pc)(kg/k干)=62Pq / B-Pc)(g/k干)(4)相对湿度①,空气中水蒸汽分压力Pq和同温度下饱和水蒸汽分压力Pq,b之比。
①=Pq/ Pq,b x 100%(5)湿空气的焓i ――指每1kg干空气的焓i g和d kg水蒸汽的焓i q两者的总和。
i = i g + d i q=(1.01+1.841)t + 2500d (kJ/kg 干)热力学湿球温度一一在定压绝热条件下,空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度。
*新有效温度ET--------通过干球温度、湿度及气流速度3个要素的组合,表示人体感觉的特别温度。
室外空气综合温度t z ――它相当于将室外空气温度t w,提高了一个由太阳辐射引起的附加值(p l/ a w ),并非实际存在的空气温度。
t z = w + p I/ a w - 6 A R/a w 「C)(定义式)安全系数:机器露点:湿空气经处理后所能到达的最大饱和状态点,接近饱和但未饱和影响喷水室热交换效率的因素(加公式)1、空气的质量流速的影响,up = G/ (3600f) kg/ (tf s)2、喷水系数的影响;卩=W/ G kg (水)/ kg (空气3、喷水室结构特性的影响;空气和水初参数的影响;表面式换热器处理空气,可实现三种过程:等湿加热,等湿冷却,减湿冷却。
电加热器加热空气(等湿加热)基本型式:裸线式、管式1. 空气的加湿处理1)等温加湿设备一一干蒸汽加湿器、电热式加湿器、电极式加湿器、红外线加湿器2)等焓加湿设备一一高压喷雾加湿器、湿膜加湿器、超声波加湿器、离心式加湿器。
1. 空气调节系统的组成:空气处理设备、空气输送管道、空气分配装置按空气处理设备的设置分集中系统、半集中系统、全分散系统(局部机组)按负担室内负荷所用的介质分类全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统根据集中式空调系统处理的空气来源分类封闭式系统、直流式系统、混合式系统(常用)确定新风量的依据:卫生要求、补充局部排风量、保证空调房间的正压要求影响气流组织的因素:主要有送风口的空气射流及其参数、送风口的位置及型式、回风口的位置、房间几何形状、室内的各种扰动等。
4空气调节基本知识
• 1.按空气处理设备的布置情况分 • 按照这种分类原则,空调系统可分为以下三种类型: • (1)集中式系统 • 集中式空调系统是将所有的空气处理设备(包括风机、冷 却器、加湿器、空气过滤器等空气处理)都集中设置在一 个空调机房内,对送入空调房间的空气集中处理,然后用 风机加压,通过风管送到各空调房间或需要空调的区域。
• (2)半集中式系统
• 除了有集中的空调机房和集中处理一部分空调系统需要的空气 外,半集中式系统还设有分散在空调房间的末端空气处理设备。 末端设备的作用是在空气送入空调房间之前,对来自集中处理 设备的空气与室内一部分回风作进一步的补充处理,以适合各 空调房间的空气调节的要求。 • (3)全分散式系统 • 全分散式空调系统又称局部机组系统,它是把冷、热源和空气 处理设备及空气输送设备(风机)集中设置在一个箱体内,使之 形成一个紧凑的空气调节系统。因此,局部机组空调系统不需 要专门的空调机房,可根据需要灵活分散地设置在空调房间内 某个比较方便的位置。
• (4)制冷剂系统 • 制冷剂系统是将制冷系统的蒸发器直接放在空调房间内吸收空 调房间内的余热、余湿,因为蒸发器是靠低压制冷剂在其中不 断蒸发吸收周围空气的热量而达到空气调节的目的,可见室内 空调负荷完全是由制冷剂来承担的。如现在的家用分体式空调 器,它分为室内机和室外机两部分。其中室内机实际就是制冷 系统中的蒸发器,并且在其内设置了噪声极小的贯流风机,迫 使室内空气以一定的流速通过蒸发器的换热表面,从而使室内 空气的温度降低;室外机就是制冷系统中的压缩机和冷凝器, 其内设有一般的轴流风机,迫使室外的空气以一定的流速流过 冷凝器的换热表面,让室外空气带走高温高压制冷剂在冷凝器 中冷却成高压制冷剂液体放出的热量,如图4.25(d)所示。
4.4
空气调节基础讲解
2021/5/5
20
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
2021/5/5
21
2021/5/5
22
典型集中式空调系统
2021/5/5
23
2021/5/5
24
半集中式空调
2021/5/5
8
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
2021/5/5
9
建筑物空调制冷系统负荷的组成框图
2021/5/5
10
11
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。
2021/5/5
12
2021/5/5
• 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
13
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。
很详细实用的空气调节知识
绪论1、空气调节主要涉及的内容:a、内部空间内、外扰量计算;b、空气调节的方式和方法;c、空气的各种处理方法(加热、加湿、冷却、干燥及净化等);d、空气的输送与分配及在干扰量变化时的运行调节等。
2、空气调节应用于工业及科学实验过程一般称为“工艺性空调”,而应用于以人为主的空气环境调节则称为“舒适性空调”。
第一章湿空气的物理性质及其焓湿图1、湿空气:空气环境内的空气成分和人们平时所说的“空气“,实际是干空气加水蒸气。
2、含湿量:湿空气中的水蒸气密度与干空气密度之比作为湿空气含有水蒸气量的指标。
3、相对湿度:湿空气的水蒸气压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力之比。
4、热湿比:湿空气的焓变化与含湿量变化之比。
5、湿球温度:是在定压绝热条件下,空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,也称热力学湿球温度。
6、干球温度:在湿空气中用一般温度计测得的温度称为该空气的干球温度,即该空气的真实温度。
露点温度:湿空气的露点温度定义为在含湿量不变的条件下,湿空气达到饱和时的温度。
7、有人认为:“空气中水的温度就是空气湿球温度”,对否?答:错,空气湿球温度是空气与水接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,而空气中水的温度就是水蒸气温度(空气的干球温度),所以是错的。
第二章空调负荷计算与送风量1、得热量通常包括:a、由于太阳辐射进入的热量和室内外空气温差经围护结构传入的热量;b、人体、照明设备、各种工艺设备及电气设备散入房间的热量。
2、得湿量:主要为人体散湿量和工艺过程与工艺设备散出的湿量。
3、人体冷热感与组成热环境的下列因素有关:a、室内空气温度;b、室那空气相对湿度;c、人体附近的空气流速; d、围护结构内表面及其他物体表面温度。
E、人体活动量、衣着情况及年龄相关。
4、舒适性空调室内计算参数:夏季:温度应采用22~28度;相对湿度应采用40%~65%;风速不应大于0.3m/s;冬季:温度应采用18~24度;相对湿度应采用30%~60%;风速不应大雨0.2m/s。
空气调节基础知识
空气调节基础知识《目 录》1 空气调节 (1)1.1 空气调节的四要素 (1)1.1.1 温度的保持 (1)1.1.2 湿度的保持 (1)1.1.3 室内环境指标 (3)1.1.4 舒适温度.湿度 (4)1.1.5 气流 (4)1.1.6 洁净度 (5)1.2 空气的特性 (6)1.2.1 空气的性质 (6)1.2.2 空气的湿度 (6)2 h-x线图(空气线图) (8)2.1 空调系统和h-x线图 (8)2.2 h-x线图的术语和使用方法 (10)2.3 h-x线图的计算 (13)2.4 空调供给空气温度 (16)2.5 标准品的BF确认 (16)2.6 计算加湿的方法 (18)3 能力的修正(能力线图的使用方法) (21)1 空气调节空气调节就是根据房间的使用目的,使房间或者建筑物内的空气(室内空气)达到并保持其最佳状态的过程。
利用空调进行空气调节,主要是为了满足人《空气调节基础知识》们生活所需的,称为保健空调或舒适空调;主要是为了满足物品的生产、实验、贮藏或者维持机械装置性能的,称为工业空调。
1.1 空气调节的四要素①温度(维持希望的温度值)②湿度(维持希望的湿度值)③气流(维持适当的空气流速)④洁净度(维持室内空气清洁)上述四项叫作空气调节的四要素,四要素中缺少任何一个,就称不上是舒适的空气调节。
此外,影响舒适度的要素有:暖热四要素①温度(室温)、②湿度(相同湿度)、③气流、④放射(辐射)温度,以及人体二要素⑤着装的多少⑥活动量。
1.1.1 温度的保持室内空气的温度通过热(显热)的散发或吸收而发生变化,所以为了防止温度波动太大,需要通过某种手段来控制。
通过以下几种方式来进行通气调节:室内温度上升时从空调向室内吹出冷风室内温度降低时从空调向室内吹出热风(注)制冷、制热时,空气量的多少和温差的大小成正比为了将室内的空气温度保持在一定值上,必须保证进出的热量≤冷热风的热量。
用来产生并向室内吹出冷热风的装置就是空气调节器。
空气调节基础知识讲解
(雾)蒸发时,必须从空气中吸收必要的汽化潜热,此时空气的干球温度降低,但空气的总
h(或是i )
相对湿度100%线,也称作饱和线,在这个线的上方,则空气中的水蒸
变成雾浮在空气中,或是变成水从空气中析
相对湿度的记号?
露点温度在饱和线(相对湿度100%线)上,该位置是饱和线与湿球温度线
数值也与湿球温度相同。当数值不易读取时,也可采用干球温度线与饱和线交点处
露点温度在饱和线(相对湿度100%线)上,该位置是饱和线与湿球温度线的
数值也与湿球温度相同。当数值不易读取时,也可采用干球温度线与饱和线交点处的
空气的性质............................................ 6
空气的湿度............................................ 6
线图(空气线图) .......................................... 8
次
空气的特性
在学习空气调节前,了解空气的性质是很重要的。
平常,我们不太感觉到空气的存在,其实空气也有重量、体积,它是由各种分
空气的性质
大致来讲,空气中氮(N2)的含量有78%,其余21%是氧(O2)。还有其他的
水蒸汽是重要的成分。从空气中除去水蒸汽后的空气,叫做“干空气”
(单位:kW),表示的是空
与加湿无关。另外,若选择直接水喷雾式作为加湿装置,考虑到水汽化
蒸发)时的潜热为2.5MJ/kg,特别要注意空调器的制热能力。
作为直接测量湿度(%)仪器,有各种湿度计;间接测量湿度的仪器,有干湿球温
通过干球、湿球的温度可以求知绝对湿度、相对湿度及其他各种空气的特性值。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
大卡(kcal/h)--习惯使用单位,与kw的换算关系为
1w 0.86 kcal / h
1万大卡=11.6千瓦
冷吨(RT)—1吨00C的冰在24小时内变成00C的水所吸
收的热量。日本冷吨:1000千克水; 美国冷吨:2000磅水。 1冷吨=3.517kw
力装置,使蒸发器中的制冷剂保持低压,冷凝器中制冷 剂维持高温高压。
冷凝器—在冷凝介质的作用下,使压缩机排出的过热饱
和蒸汽冷凝为液态。
膨胀阀—制冷剂循环流量的调节装置,它对高压液态制
冷剂节流降压,使进入蒸发器的制冷剂在要求的低压下 吸热蒸发。同时根据被冷却介质的热负荷变化自动调节 进入蒸发器的制冷剂的流量。 使被冷却物质降温,实现制冷的目的。
EMERSON. CONSIDER IT SOLVED
。
TM
二、制冷系统介绍
匹(HP)—又称马力、匹马力,即表示输入功率,也经
常表示制冷量。
表示功率时
1HP=0.735kw 1HP=0.746kw---英制马力
表示制冷量时,实际含义为消耗1hp功率所产生的制冷
量
1HP------2.8KW
氟利昂—甲烷或乙烷的卤族衍生物。
CFC
EMERSON. CONSIDER IT SOLVED
。 TM
HCFC
HFC
二 、 制冷系统的介绍
4、制冷循环实现的压焓图
EMERSON. CONSIDER IT SOLVED
。
TM
二、制冷系统介绍
5、制冷系统的四大部件
压缩机—制冷循环的核心,是制冷剂在系统内循环的动
。 TM
蒸发器—经节流后的液态制冷剂在蒸发器中吸热汽化,
EMERSON. CONSIDER IT SOLVED
二、制冷系统介绍
6、制冷工作流程
液态制冷剂在蒸发器中吸收被 冷却物质的热量之后,汽化成低 压、低温的蒸汽,被压缩机吸入 压缩成高压、高温的蒸汽,然后 进入冷凝器向冷却物质放热而冷 凝为高压、高温的液体,在经节 流装置节流以后变为低压、低温 的液态制冷剂,再次进入蒸发器 吸热汽化,从而起到循环制冷的 目的。
目 录
一、概述
二、制冷系统的介绍 三、空气循环系统的介绍 四、精密空调与舒适空调的区别
EMERSON. CONSIDER IT SOLVED
。
TM
一:概述
EMERSON. CONSIDER IT SOLVED
。
TM
一、概述
1、空气调节的定义
所谓空气调节指的是要在室内创造一种环境,使其 中的空气参数例如温度、湿度、洁净度、气流速度、压 力、气味含量、气体及离子成分等,保持在设定的范围
在实际的设备性能评价中,功率消耗还包括了风机、冷
凝器等辅助设备。
由于所取的单位不统一,EER值会有较大差异。
COP
EMERSON. CONSIDER IT SOLVED
。
Q0 W
EER
TM
QK W
二、制冷系统介绍
10、冷量单位
千瓦(kw)—国际单位制,把制冷量统一到功率相同单
位,是现在制冷界努力的方向。
例如:手术室空调、电子厂房空调、机房精密空调等 舒适性空调--空调参数值的选择只须满足人的工作条件和休息条件。 例如:办公室空调、高级宾馆空调、大会堂空调等 按处理装置可分: 集中空调系统、局部空调系统、混合式空调系统 按送风量是否变化可分:
变风量空调系统、定风量空调系统
… … … …
EMERSON. CONSIDER IT SOLVED
2、制冷方式的分类
液体蒸发制冷—蒸气压缩实现循环,使用最广 吸收式制冷
热电制冷
气体涡旋制冷
EMERSON. CONSIDER IT SOLVED
。
TM
二、制冷系统的介绍
3、常用制冷剂—氟利昂
制冷剂—是一种在制冷系统蒸发器的低温低压环境
中吸热 , 在冷凝器的高温高压环境中排热的一种特 殊的流体 .
。 TM
一、概述
3、空气调节系统的组成
为达到所需空气参数,空调系统一般由两个循环部分组成:
制冷循环部分—空调室内要保持恒定的温度,空调系统就须提供适当 的冷量;制冷循环部分给空调系统源源不断的提供冷量,同时也具有 除湿的功能。
空气循环部分—要达到空调室内的其它参数如:湿度、洁净度、气流 速度等要求,以及要使冷量的良好交换和均匀分布,就需室内空气有 序的、科学的通过空气处理设备,均匀的、科学的送到空调区域以达 到良好的空调要求效果。
EMERSON. CONSIDER IT SOLVED
。
TM
二、制冷系统介绍
7、制冷剂在循环过程中的状态
部 件
蒸发器 压缩机 冷凝器 膨胀阀
制冷剂状态
液 -汽 汽 -汽 汽 -液 液 -液 /汽
压力变化
低压 低压-压 高压 高压-低压
温度变化
低温 低温-高温 高温-常温 常温-低温
EMERSON. CONSIDER IT SOLVED
内,以满足室内设定的各参数要求。
随着应用领域的不同,空气参数的设定也会有所不同, 机房空调要求的主要参数:温度、湿度、洁净度。
EMERSON. CONSI空气调节系统的分类
按用途,空调系统可分成二类:
工艺性空调—空调参数值的选择须满足工艺过程对空气参数的要求。
EMERSON. CONSIDER IT SOLVED
。
TM
一、概述
4、空气调节系统的组成图
EMERSON. CONSIDER IT SOLVED
。
TM
二:制冷系统介绍
EMERSON. CONSIDER IT SOLVED
。
TM
二 、 制冷系统的介绍
1、液体制冷机原理
利用物质的壮态变化达到转移热量的目的: 因为临界温度较高的气体只要稍微压缩就 能使它液化,同时放出热量。而当压强减小时, 它又可能汽化,同时吸收热量。所以当液化剧 烈汽化时,可以使周围的物体冷却并获得低温。
。
TM
二、制冷系统介绍
8、典型制冷循环图
EMERSON. CONSIDER IT SOLVED
。
TM
二、制冷系统介绍
9、性能指标
制冷量—从低温热源吸收的热量,以Q0 ( Kw)表示 制冷系数(COP)—制冷量与消耗的功率之比 能效比(EER)—得到的冷(热)量与付出的能量之比。
对于制冷机,是制冷量与消耗功率之比即COP;对于制 热设备,则是制热量与消耗功率之比。