室内环境舒适度参数控制系统ppt课件

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最新室内热湿环境PPT课件

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该理论认为人的热感觉是热负荷(产热率与散热率 之差)的函数,而且人在舒适状态下应有的皮肤温度和 排汗散热率分别与产热之间存在相对应关系,即在一定 的活动状态下,只有一种皮肤温度和排汗散热率是使人 感到最舒适的。
本评价指标是在80年代得到国际标准化组织承认的 一种比较全面的热舒适指标,以人体热平衡方程和生理 学主观感觉等级作为出发点。综合反映了人的活动、衣 着及环境的空气湿度、相对湿度、平均辐射湿度和室内 风速等因素的关系以及影响。
影响人体热舒适的因素:
主观因素:人体所处的活动状态、人体的衣着状 态。 客观因素:室内的气象参数——室内空气湿度、 空气温度、气流速度、环境辐射温度。 热舒适感是在这6各因素共同影响下的一种综合 效果。
1.1.2人体的热平衡的影响因素
1、空气温度:对流散热量 2、环境表面温度:辐射散热量 3、水蒸汽分压力(空气湿度):蒸发散热量
在空气温度高于32℃、湿度超过80%、风力小 于2级的环境中,人们会普遍感到闷热难忍,甚至 出现中暑现象,我们称这时的“人体舒适度”为
“闷热” 或“极热”。
答:人体的热平衡是达到人体热舒适的必 要条件。而人体按正常比例散热,则是人体 热舒适的充分条件。
所谓按正常比例散热,指的是对流换热约占总 散热量的25-30 ,辐射散热约为45-50 ,呼 吸和无感觉蒸发散热约占 25-30 ,处于舒适状 况的热平衡,可称之为“正常热平衡”。
室内空气温度 目前我国许多规范都是以室内空气温度
为控制指标,这种方法简单方便,但是不 完善。
(2)有效温度(ET)
1919开始研究,1967前的ASHRAE手册采 用。空调建筑中常用此评价指标。
有效温度ET定义:“这是一个将干球温 度、 湿度、空气流速对人体温暖感或冷感的影响 综合成一个单一数值的任意指标。它在数值 上等于产生相同感觉的静止饱和空气的温 度。”

室内环境评价标准PPT课件

室内环境评价标准PPT课件
第39页/共50页
• 常见的光催化剂多为金属氧化物或硫化物,如TiO2、ZnO、ZnS等。是处 理低浓度挥发性有机物的有效方法。
第40页/共50页
室内空气污染的理想解决方案
室内污染空



静 电 过 滤
活 性 炭 吸 附
光 催 化 氧 化


子 发
洁净空气



第41页/共50页
生活中采取的对策
• 增加户外活动时间,久居室内的老、弱、病、残及幼儿,更应多进 行户外活动。
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• 建材及施工部门,加大力度研究防止和减少现代建筑材料对室内空气 的污染的方法。
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数值模拟分析研究
研究手段 • COMIS(区域模型) • CONTAMN (区域模型) • 计算流体力学方法CFD 商业软件:Phoenics, Fluent Airpark, CFX等 掌握污染源扩散、污染物分布、通风对IAQ的影响
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为通过孔口空气的容重(kg/m3);
为孔口流量系数,其值与孔口构造 有关。
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• 窗孔内外压差形成的主要原因为: 风压和热压。
风压:风吹过建筑物,迎风面因风速作用 形成正压,而在背风面因空气绕过而造 成负压。因室内外空气压力差而引起空 气渗透。
第12页/共50页
第4页/共50页
• 标准明确规定了监测与评价的采样要求。采样点的数量根据室内面积 大小和现场情况而定。
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• 新标准的出台,将有利于控制室内空气污染,减轻对人体健康造成的 危害,也将有利于增进人民的健康水平和维护公共安全。
第6页/共50页

室内环境(热环境,舒适度)可视化仿真设计

室内环境(热环境,舒适度)可视化仿真设计

室内空调环境可视化仿真设计室内环境包括居室、写字楼、办公室、交通工具、文化娱乐体育场所、医院病房、学绿房子环保商城校幼儿园教室活动室、饭店旅馆宾馆等场所。

所有室内环境质量的优劣与健康均有密切的关系。

在这里先谈谈人人接触的家居环境。

家居环境是家庭团聚、休息、学习和家务劳动的人为小环境。

家居环境卫生条件的好坏,直接影响着居民的发病率和死亡率。

近年来环境保护愈来愈受到人们的重视,但有很多人还没有意识到室内环境质量对健康的影响。

城市居民每天在室内工作、学习和生活的时间占全天时间的90%左右,一些老人、儿童在室内停留的时间更长。

因此,居室环境与人类健康和儿童生长发育的关系极为密切。

目前,空调系统的大范围应用极大的改善了人们的生活,工作和居住条件,但是很多建筑由于前期的设计不合理,造成了空调不能满足人们的舒适要求,甚至对室内空气品质,通风,湿度,温度等产生了不利的影响,有些空调系统前期不做声学设计,造成了一定的噪声污染。

可视化设计,可以让设计方在项目初期即可直观的感受到设计效果,避免以后的设计方案出现大的纰漏,可以根据可视化的模拟效果,进行设计优化,使甲方更加满意。

暖通可视化设计可以分为如下几个部分:1室内温度场2室内湿度场3室内空气龄4室内声场5室内风场6室内污染物扩散7室内PMV布谷人居环境科技室内模拟实例下面我们对一个典型的主卧室进行模拟仿真,设计条件:室外温度35室内有一个一匹的空调建筑面积30平米一面外墙朝阳,其余墙面按绝热处理1,建立室内环境模型2,设置相应的室内边界条件3,划分网格5,设计计算6,查看结果1,温度场布谷人居环境weifenging@不同平面温度场立面温度场布谷人居结论:室内环境基本达标,一匹空调制冷量稍微欠缺,气流组织不佳,冷风下沉明显。

2024版《空气调节》ppt课件[1]

2024版《空气调节》ppt课件[1]

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空气处理设备(AHU)功能介绍
空气过滤
去除空气中的尘埃、微生物等有 害物质,提高空气清洁度。
冷却/加热
对空气进行冷却或加热,以满足 室内温度要求。
加湿/除湿
调节空气湿度,创造舒适的室内 环境。
2024/1/30
送风/排风
实现室内外空气交换,保证空气 质量。
10
末端设备(风机盘管、VRV等)选型及应用场景
02
空气调节设备与技术应用
8
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。
2024/1/30
加强建筑气密性措施,减 少室内外空气渗透,提高 空调效率。
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04
2024/1/30
空调系统能耗分析与节能措施探讨
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空调系统能耗组成部分剖析
2024/1/30
制冷系统能耗
包括压缩机、冷凝器、蒸发器等主要部件 的能耗。
通风系统能耗
包括风机、风管等通风设备的能耗。
水系统能耗
包括水泵、冷却塔等水系统设备的能耗。
温度、流量等,确保机组在设定
03
范围内稳定运行。
停机操作
04 在停机前,应先关闭制冷机组,
再关闭冷却水和冷冻水系统,最
后切断电源。
29
空气处理设备维护保养方法
01 清洁保养
定期清洁空气处理设备的表面 和内部,去除灰尘和污垢,保 持设备良好的工作状态。

室内环境及控制技术课件ppt

室内环境及控制技术课件ppt

音乐 语言
建筑声环境FIG1-11
正常青年人的听觉范 围
人耳的听觉范围
最小可辨阈:
一般:△Lp=1dB (在频率为:50~10000Hz, Lp >50dB时)
舒适的声环境
《城市区域环境噪声标准》
类别 0 1 2 3 4
昼间(dB) 50 55 60 65 70
夜间(dB) 40 45 50 55 55
声强 I /W/m2:声波传播方向上单位面积波面上通过的 平均声功率。
声音的基本概念及特性
“级”的概念的引出
❖ 可闻阈(听阈) ——人耳刚能感受的声音,
p0=2×10-5 Pa,I0=1×10-12 W/m2
❖ 痛阈 —— 闻之人耳则痛,p=20 Pa,I=1W/m2
三参数对数转换(相对)值——分贝(dB)
0类标准适用于疗养区、高级别墅区和高级宾馆; 1类标准适用于以居住、文教机关为主的区域; 2类标准适用于居住、商业、工业混杂区; 3类标准适用于工业区; 4类标准适用于城市中的道路交通干线两侧区域
舒适的声环境
《民用建筑隔声设计规范》
允许值 <=25 <=30 <=35 <=40
<=45
<=50
使用场所
绝对量/单 位
声压P/N/m2 声强I/W/m2 声功率W/W
闻阈值/刚能听
绝对量 相对值
2×10-5 0
10-12
0
10-12
0
痛阈值/耳疼痛
绝对量 相对值
20
120
1
120
1
120
声功率级
LW
10lg W W0
声压级
Lp
20lg

项目八-舒适系统资料课件

项目八-舒适系统资料课件

音乐系统
音乐系统的功能
提供高品质的音乐播放,满足人们的音乐欣赏需求。
音乐系统的类型
有有线和无线两种类型,根据使用场所和需求选 择合适的类型。
音乐系统的组成
包括功放、扬声器、音源等主要部件。
其他附加功能
• 其他附加功能包括自动控制系统、安全系统等,提高居住 和工作环境的舒适度和安全性。
03 舒适系统的设计与安装
优化
根据用户反馈和实际运行数据,对系统进行改进和升级,提高系统性能和用户 满意度。
04 舒适系统设备表面
保持设备表面清洁,防止灰尘和污垢积累,影响设备散热和运行。
检查运行状态
每天检查设备是否正常运行,注意是否有异常声音或气味,及时发 现并处理问题。
记录运行数据
记录设备的运行数据,如温度、湿度、压力等,以便及时发现异常 情况。
舒适系统的重要性
01
02
03
提高生活质量
舒适的环境可以提高人们 的生活质量,减少因环境 不适带来的疲劳和不适感。
健康保障
舒适的环境可以降低室内 空气污染和细菌病毒的传 播风险,有利于人们的健 康。
能效优化
舒适系统能够根据实际需 求进行智能调节,有效降 低能源消耗,实现节能减 排。
舒适系统的历史与发展
THANKS
设计原则与流程
原则
确保系统高效、安全、可靠、经 济和环保,满足用户舒适性需求。
流程
需求分析、方案设计、详细设计、 施工图绘制、设计变更与优化。
安装工艺与要求
工艺
管道安装、设备安装、控制系统安装、 调试与验收。
要求
严格遵守施工规范和安全操作规程, 确保施工质量与安全。
系统调试与优化
调试

室内环境舒适度评价分析实验报告PPT

室内环境舒适度评价分析实验报告PPT

特征提取 从预处理后的数据中提取出表征 室内环境舒适度的关键特征参数 ,如温湿度、光照和CO2浓度等 。
数据可视化 利用图表、曲线等形式将处理后 的数据进行可视化展示,便于分 析和对比。
04
实验结果展示
数据统计结果分析
平均温度与湿度
实验期间室内平均温度25℃,湿度50%,处 于舒适范围。
PM2.5与CO2浓度
改进措施建议
加强设备维护与管理,确保设备正常运 行,提高室内环境质量。
未来研究方向展望
1 2 3
个性化舒适度需求研究
针对不同人群、不同活动类型和不同季节的个性 化舒适度需求进行深入研究,提高室内环境设计 的针对性和实用性。
智能调控技术研究
利用物联网、人工智能等先进技术,研发智能调 控系统,实现对室内环境的实时监测与自动调节 ,提高室内环境质量。
光照、噪音满意度
实验期间室内光照、噪音满意 度较高,满足舒适度要求。

以上数据仅为示例,实际数据 可能因实验条件、设备等因素
而有所差异。
05
实验结论与讨论
室内环境舒适度评价总结
总体评价
根据实验结果,室内环境舒适度整体评价良好,各项指标均达到 预设标准。
指标分析
温度、湿度、光照和空气质量等关键指标均处于适宜范围内,满足 人体舒适度需求。
室内环境舒适度评价分析实验报告
• 实验背景与目的 • 实验原理与方法 • 实验过程与操作 • 实验结果展示 • 实验结论与讨论 • 实验心得体会与分享
0现状
01
室内空气质量
甲醛、苯等有害物质超标,影响居 民健康。
室内光照环境
光照不足或过度,影响视觉舒适度 和心理健康。
03

室内质量控制培训课件

室内质量控制培训课件

降低能源消耗:通过室内质量控制,可以降低室内能源消耗,减少企业的运营成本。
提高室内舒适度:通过室内质量控制,可以确保室内温度、湿度、通风等条件达到舒适水平,提高员工的工作满意度。
室内质量控制的基本原则
预防为主:通过预防措施,避免质量问题的发生
全面控制:对室内质量进行全面控制,包括设计、施工、验收等环节
01
实时化:实时监测和控制室内质量,提高响应速度和处理能力
03
集成化:将多种检测和控制技术集成到一个系统中,实现一体化管理
02
绿色化:采用环保技术和材料,降低能耗和污染,实现可持续发展
04
室内质量控制标准的发展趋势
标准制定:国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等
标准内容:涵盖室内空气质量、室内环境污染物、室内环境检测方法等
植物净化:利用植物吸收空气中的甲醛、苯等有害物质,达到净化空气的目的
活性炭吸附:利用活性炭的吸附能力,去除空气中的甲醛、苯等有害物质
3
室内质量控制案例分析
室内空气质量案例分析
效果评估:空气质量改善,居住者满意度提高
解决方案:通风、空气净化器、绿植等
问题分析:甲醛、苯、TVOC等污染物超标
案例背景:某住宅室内空气质量问题
植物净化:摆放绿色植物,吸收空气中的污染物
通风换气:保持室内空气流通,降低污染物浓度
空气净化器:使用空气净化器,去除空气中的污染物
清洁卫生:保持室内清洁,减少污染物的产生
室内环境污染治理技术
空气净化器:去除空气中的颗粒物、甲醛、苯等有害物质
光触媒技术:利用光触媒的催化作用,分解空气中的甲醛、苯等有害物质
室内质量控制培训课件
演讲人
目录
室内质量控制概述

酒店客房运营管理:改善客房空气质量与环境舒适度的方法培训ppt课件

酒店客房运营管理:改善客房空气质量与环境舒适度的方法培训ppt课件
加强与其他行业的合作交流
与其他相关行业进行合作交流,共同探讨如何提高酒店客房运营管理水平,提升客户体 验。
感谢您的观看
THANKS
01
吸烟
烟气中含有多种有害物质,如尼 古丁、焦油和一氧化碳等,对人 体健康造成危害。
02
03
家具和装修材料
部分家具和装修材料可能释放甲 醛、苯等有害气体,对人体健康 造成潜在威胁。
04
外部环境因素
气候变化
气候变化可能导致室内湿度、温度等环境因 素发生变化,影响室内空气质量。
周边环境
酒店周边环境如交通状况、工业污染等也可 能对室内空气质量产生影响。
湿度调节
总结词
湿度对客房的舒适度也有重要影响,适当的湿度能够提高客人的舒适感。
详细描述
酒店应关注客房内的湿度调节,特别是在潮湿或干燥的季节,通过使用加湿器或 除湿机来维持适当的湿度水平。同时,应注意防止霉菌和其他微生物的生长。
噪音控制
总结词
噪音是影响客房安静和舒适度的常见问题,有效的噪音控制 对提高客人满意度至关重要。
季节性因素
不同季节的气候特点可能对室内空气质量产 生影响,如春季花粉过敏、冬季采暖等。
04
提升客房空气质量的方法
清洁与消毒
01
02
03
定期清洁客房
每天清理房间,包括床单 、毛巾、浴室等,保持清 洁卫生。
定期消毒
使用消毒剂对房间进行全 面消毒,特别是高频接触 的物体表面,如门把手、 床头柜等。
更换床单枕套
02
酒店客房空气质量的重要性
客人健康与满意度
01
客人对酒店的第一印象往往来自 于客房的空气质量,一个清新、 舒适的空气环境能够提高客人的 满意度。

施工中的室内环境控制与舒适度设计

施工中的室内环境控制与舒适度设计

施工中的室内环境控制与舒适度设计一、引言在施工过程中,室内环境的控制和舒适度设计一直都是重要的考虑因素。

合理的室内环境控制可以提高施工效率和工作质量,同时也能为工作人员提供一个舒适、健康的工作环境。

本文将探讨施工中室内环境控制的重要性以及如何设计一个舒适的工作环境。

二、室内空气质量的控制室内空气质量对施工工作的效果有着重要的影响。

在施工现场产生的污染物,如粉尘、有害气体等,会对工作人员的健康造成威胁。

因此,施工现场应采取必要的措施来保证室内空气质量的良好。

1.通风系统的设计在室内空气质量控制中,通风系统是不可或缺的一部分。

通过合理的通风系统设计,可以将室内空气中的有害物质及时排除,保持空气的新鲜和干净。

在施工现场,通风系统应考虑到施工区域的面积和人员数量,以确保良好的通风效果。

2.空气净化设备的应用除了通风系统外,空气净化设备也是重要的室内空气质量控制手段之一。

通过使用空气净化器等设备,可以过滤室内空气中的微粒、气味等污染物,提高空气质量,减少对工作人员的影响。

三、温度和湿度的控制除了室内空气质量的控制,温度和湿度也是影响室内环境舒适度的重要因素。

在施工过程中,合适的温度和湿度可以提高工作效率和施工质量。

1.合理的空调系统设计通过合理的空调系统设计,可以控制室内的温度和湿度。

在施工现场,空调系统应根据施工区域的特点和人员数量来选择合适的制冷或制热设备以及控制方式,以确保室内温度的舒适度。

2.湿度控制在施工现场,湿度的控制也是十分重要的。

过高或过低的湿度都会对工作人员的健康和施工质量产生不利影响。

通过使用加湿器或除湿器等设备,可以保持合适的湿度范围,提供一个舒适的工作环境。

四、噪声和光照的控制除了室内空气质量、温度和湿度的控制外,噪声和光照也是室内环境舒适度设计中需要重视的因素。

1.噪声控制在施工现场,噪声是一个不可避免的问题。

长时间暴露在高噪声环境下会对工作人员的身体和心理健康产生负面影响。

因此,在施工中需要采取合适的措施,如安装隔音设备、规范机械设备的使用等,以降低噪声水平。

室内环境舒适度参数控制系统ppt课件

室内环境舒适度参数控制系统ppt课件
4
系统的结构组成
该控制系统的基本组成部分包括:单片机最 小系统、温湿度采集模块、光照检测模块、键盘 输入模块、液晶显示模块、报警模块、控制模块 八各模块 。系统结构框图如下图所示:
5
系统的工作过程和功能
工作过程:给系统上电,利用按键设置温度、湿
度和光照值的上下限,温湿度传感器和光敏电阻 采集室内的温出设定的范围内,系 统开始报警,同时单片机控制相应的控制模块采 取措施,从而使室内环境维持在设定的参数范围 内。
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片 芯 路 动 驱电 达 动 马 驱 机 电
系统软件流程图
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实物图
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系统运行图
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谢谢老师和各位同学
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8
温湿度检测模块
DHT11数字式温湿度 传感器采集室内的温度, 湿度,并将采集的信号并 转换成数字信号,再运用 单片机进行数据的分析和 处理,并在液晶屏 LCD1602上显示当前的温 湿度。
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器感 传 度 湿 温
块 模 集 采 敏 光 管 极 二 敏光
光照检测模块

该模块用光敏
电阻进行光照强度
的检测,由于它采
集到的信号是模拟
信号,因此需要进
行A/D转换。
ADC0832芯片需要进
行A/D转换时,CS端
低电平的输入。
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报警模块
该模块主要由蜂鸣器、 三极管构成,由单片机的 P3.3口控制,当P3.3口输出 低电平时,三极管就导通, 蜂鸣器发出报警的声音。如 图右所示:
11
键盘模块
本次设计中, 采用独立式键盘 对温度、湿度、 光照强度的上下 限进行设定以及 模式切换。
1.电源接单片机的引脚 VCC,提供5V电压

《室内热环境》PPT课件

《室内热环境》PPT课件
墙面积比,北向不应大于0.45;东、西向不应大于0.30;南 向不应大于0.50。 (2)透射体设计 (3)被动式太阳能建筑
2021/4/26
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第一章 室内外热环境
4 改善室内热环境的建筑途径
4.1太阳辐射热的利用与调节
(3)被动式太阳能建筑(Passive solar house) 以墙、地板、屋盖等为主体,组成吸热、储存、 控制与分配太阳能的系统。不用机械力量而靠对 流、传导、辐射等传热机制吸收、蓄存、释放太 阳能的建筑。
或相对湿度表示,通常使用相 对湿度表示 空气的湿度。 2.变化规律 (1)年变化规律:最热月绝对湿度最大,最冷 月绝对湿度最小。 (2)日变化规律:晴天时,日相对湿度最大值 出现在4:00~5:00,日相对湿 度最小值出 现在13:00 ~15:00。
2021/4/26
17
第一章 室内外热环境
(四)风
热应力指数愈高,维护热平衡时,要求蒸发散热量愈大, 热环境条件愈差。
2021/4/26
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第一章 室内外热环境
1 室内热环境
➢ 热应力指数(HSI) (Heat Strees Index)
✓ 给定热环境中作用于人体的热应力等于人体所需的蒸发散热量; ✓ 数值上等于需要的蒸发散热量与人体最大蒸发散热量之比乘以100; ✓ 主要用于夏季室内热环境评价
3.风的特性 (1)风向—风吹来的地平方向为风向,通常用风向风玫瑰图表示。 (2)风速—单位时间内风前进的距离,单位为m/s,也可用风玫瑰
图表示。
2021/4/26
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第一章 室内外热环境
(五)降水
1.降水— 从大地蒸发出来的水蒸汽进入大气层,经过凝结后又降到 地面上的液态或固态的水分。如雨、雪、雹都属降水现象。

室内环境控制系统(ppt35张)

室内环境控制系统(ppt35张)

1. 一次泵 2. 冷水机组 3. 程控器 4. 二次泵 5. 流量计算
器 6. 水泵台数
控制器 7. 流量计 8. 热量计算
器 9. 流量检测
器 10. 压差控制
器 11. 温度检测

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二次泵系统流量 控制原理
方式二:
二次环路:
流量控制 二次供水总 管设流量计, 流量信号由 变送器送至台 数控制器, 根据水量的 增减程度,决 定二次泵的停 启。
④冷却水系统的运行控制 1)台数控制; 2)通过回水温度控制风机台数(多风机塔); 3)通过回水温度调节供回水总管设置的压差
旁通阀开度;
29
7.2 基本要求
6.冷却水系统的 形式。
7.2 空调水系统
⑤冷却塔的选择 工况:ts=28℃ tw=32/37 ℃(30/35 ℃) 标准型、低噪声节能型、超低噪声节能型 ⑶冷凝水系统 特点:开式非满液重力管流; 设计: ①聚氯乙烯塑料管或镀锌钢管(为防腐蚀); ②需保温(防结露); ③坡度(0.005~0.01); ④设水封 ⑤立管顶部排空气; ⑥管径,可按0.4~0.8kg/kW冷量来确定。
17
7.2 基本要求
3. 空调水系统特 点;
4. 末端设备流量 控制方法;
5. 空调水系统变 流量控制方法 和系统形式;
7.2 空调水系统
1)流量控制方式 方式一: 一次环路采用流量盈亏控制, 负荷侧二次环路采用压差控制; 方式二: 一次环路采用负荷控制, 负荷侧二次环路采用流量控制。
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二次泵系统流量 控制原理
15
7.2 基本要求
3. 空调水系统特 点;
4. 末端设备流量 控制方法;
5. 空调水系统变 流量控制方法 和系统形式;

室内舒适度指标

室内舒适度指标

一、PMV (2/8)
影響PMV指標的因素,包含室內環境因素以及 人體因素,如下。
室內環境因素:
乾球溫度、相對濕度、 黑球溫度(平均輻射溫度)、風速。
人體因素:
衣著量、活動量。
並根據下列計算式,計算出PMV指標值與PDD 指標值。
一、PMV (3/8)
PMV
= (0.303 e -0.0036M + 0.028) ×{M-3.05×10 -3 ×(5733-6.99M- P a ) - 0.42×(M-58.15)-1.7×10 -5 ×M× (5867- P a )-0.0014×M×(34 - t a )-3.96×10 -8 f cl ×[( t cl + 273) 4 -( t r +273) 4 ]- f cl × h c ×( t cl - t a )} 35.7-0.028×M - I cl × {3.96×10 -8 f cl ×[( t cl + 273) 4 -( t r + 273) 4 ] + f cl × h c ×( t cl - t a )} 2.38× ( t cl - t a )0.25 12.1( v ar ) 0.5 × ( v ar ) for for for for 2.38× ( t cl - t a )0.25 > 12.1( v ar ) 0.5 2.38× ( t cl - t a )0.25 < 12.1( v ar ) 0.5
一、PMV (8/8)
下表為PMV計算表:
乾球溫度 ( ℃ ) 相對濕度 ( % ) 黑球溫度( ℃ ) 風 速(m/s)
23 40 22 0.15 -0.88 21%
24 50 23 0.15 -0.51 10%

室内环境智能控制系统 PPT.ppt

室内环境智能控制系统 PPT.ppt

毕业论文答辩
2010.12
第二章
2.1 温度传感器的选择
方案一:采用热电阻温度传感器。热电阻是利用导体的电阻随 温度变化的特性制成的测温元件。现应用较多的有铂、铜 、镍等热电阻。其主要的特点为精度高、测量范围大、便 于远距离测量。
方案二:采用AD590,它的测温范围在-55℃~+150℃之间 ,而且精度高。M档在测温范围内非线形误差为±0.3℃。 AD590可以承受44V正向电压和20V反向电压,因而器件 反接也不会损坏。使用可靠。它只需直流电源就能工作, 而且,无需进行线性校正,所以使用也非常方便,接口也 很简单。作为电流输出型传感器的一个特点是,和电压输 出型相比,它有很强的抗外界干扰能力。AD590的测量信 号可远传百余米。综合比较方案一与方案二,方案二更为 适合于本设计系统对于温度传感器的选择。
MC14433A/D转换器的被显转示1电换.报路警电电压路量程为199.9mV或 1.999V。转换完的数据以BCD码的形式分四次送出。
毕业论文答辩
2010.12
第三章
3.5 报警电路
毕业论文答辩
2010.12
第三章
3.3 湿度传感器
不需校准的完全互换性,高可靠性和长期稳定性,快速响应时 间,专利设计的固态聚合物结构,由顶端接触(HS1100 )和侧面接触(HS1101)两种封装产品,适用于线性电 压输出和频率输出两种电路,适宜于制造流水线上的自动 插件和自动装配过程等。
HS1100/HS1101电容传感器,在电路构成中等效于一个电 容器件,其电容量随着所测空气湿度的增大而增大。如何 将电容的变化量准确地转变为计算机易于接受的信号,常 有两种方法:一是将该湿敏电容置于运方与租蓉组成的桥 式振荡电路中,所产生的正弦波电压信号经整流、直流放 大、再A/D转换为数字信号;另一种是将该湿敏电容置于 555振荡电路中,将电容值的变化转为与之成反比的电压频 率信号,可直接被计算机所采集
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功能:温湿度检测、光照检测、温湿度和光照调节,
报警等。
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扇 风 器 Tex 湿 片 加Tex 热 1 加 扇 D 片 23 风 热 DD 4 1 加 KRELAYD 23 KRELAYKRELAY 4 KRELAY R161.5k VCCVCCVCC 1 QNPNR131.5kR111.5k VCC 21 QNPNQNPNR101.5k VCC 2 +5v QNPN +5v+5v +5v k R151 kk R141R121 9 k R1 1 D 23 DD 4 D 56 DD 8 R4.7KK 阻 排 7 K 123456789 1 0 R4.7K +5V P1 +5V SW 56A N K s +5V RREP00P01P02P03P04P05P06P07DDDclkc 6 1 A +5V 5 1 DB7 12345678901234567890 4 1P07 22222222233333333334 DB6 3 1P06 8765 DB5 片 2 1P05 A DB4 芯 E 1 1P04 路 B P2.0P2.1P2.2P2.3P2.4P2.5P2.6P2.7P0.7P0.6P0.5P0.4P0.3P0.2P0.1P0.0 A ALE 动 VCC DB3 I I PSEN 0 1P03 VSSVSS 驱 DB2 LCD1 9P02 电 达 2 DB1 U 8P01 马 STC12C5A60S2 DB0 AB 7P00 动 OVCCVCCO N E P1.0P1.1P1.2P1.3P1.4P1.5/MOSIP1.6/MISOP1.7/SCKRESETP3.0P3.1P3.2P3.3P3.4P3.5P3.6P3.7XTAL2XTAL1VSS 1 lcd1602 6 N E U W R F L9110H 5 驱 W R 1234 u S R 01234567890 123456789 0 4 1 S R 11111111112 2 VEE C2 3 机 T VCC +5V 2 H X 2X 1234 VSS +5V 4.7KRDRT电LEDDDDD 1 Alarm FF 12 pp 1 00 Y33 12 XTALCON3 34 CC 0 F s Ku 00 11MOTOR 3214 KKKK 62 RC A Dclk p setdownuback +5V 8765 2 +5V I 1 Buzzer O 3 D D QPNP CLK 5 块 + 模 Vcc(Vref) 集 2 ULED 采 ADC0832 敏 5 R1.5K Alarm 光 D N S +5V CCH1GCH0 0 D 1342 W s S c K 器 1.5k 1 0 123 R1 感 传 3 度 R 湿 K 4 管 极 二 敏 光 0 温 R1 +5V 1234 T VCC DHT11USB H +5V D
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系统的结构组成
该控制系统的基本组成部分包括:单片机最 小系统、温湿度采集模块、光照检测模块、键盘 输入模块、液晶显示模块、报警模块、控制模块 八各模块 。系统结构框图如下图所程和功能
工作过程:给系统上电,利用按键设置温度、湿
度和光照值的上下限,温湿度传感器和光敏电阻 采集室内的温度、湿度、光照值并通过1602显示 当这是三个变量任何一个超出设定的范围内,系 统开始报警,同时单片机控制相应的控制模块采 取措施,从而使室内环境维持在设定的参数范围 内。
室内环境舒适度参数控制系统
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室内环境舒适度参数控制系统的设计综述
选题背景及意义 系统的设计方案 系统结构组成 系统的工作过程及功能 系统的硬件设计 系统的软件设计
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选题的目的及意义
随着社会的快速发展,人们生活水平随之大幅
度提高,人们开始追求舒适的室内环境,适宜的室
内环境会使我们生活舒心,工作起来更加有效率,
电路原理图
单片机最小系统
单片机最小系统包括:单 片 机STC12C5A60S2 、 电源 、 时钟电路、复位电路,如 右图所示:
1.电源接单片机的引脚 VCC,提供5V电压
2.单片机的复位是靠外 部电路实现的,信号由 RST引脚输入,高电平 有效 . 当 手 动 开 关 接 通 时,RST引脚与VCC接通, 并对电容充电,产生一 定时间的高电平,从而 使单片机复位。
对我们身心健康发展有着重要的意义。因此就有必
要设计一种结构简单、经济实用的室内环境舒适度
参数控制系统。
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系统的设计方案
系统以STC12C5A60S2单片机作为控制核 心,选用DHT11温湿度传感器和光敏电阻采集 室内的温度、湿度、光照值,以液晶显示屏 LCD1602作为显示器,用蜂鸣器实现报警,以 及控制模块实现室内温度的采集、显示和控制 调节。
3. 时 钟 电 路 由 12MHz 的 晶振和两个30pF的电容 构成,与单片机的引脚 XTAL1 、XTAL2相连接
12345678901234567890 22222222233333333334 A E P2.0P2.1P2.2P2.3P2.4P2.5P2.6P2.7P0.7P0.6P0.5P0.4P0.3P0.2P0.1P0.0 ALE VCC PSEN STC12C5A60S2 P1.0P1.1P1.2P1.3P1.4P1.5/MOSIP1.6/MISOP1.7/SCKRESETP3.0P3.1P3.2P3.3P3.4P3.5P3.6P3.7XTAL2XTAL1VSS 1 U 123456789 01234567890 11111111112 FF pp 00 33 12 1 Y 34 0 F XTALCCS Ku 00 11 62 RC +5V
321 器 感 传 度 K 4 湿 0 1R 温 V5+ T 11THD H D
温湿度检测模块
DHT11数字式温湿度 传感器采集室内的温度, 湿度,并将采集的信号并 转换成数字信号,再运用 单片机进行数据的分析和 处理,并在液晶屏 LCD1602上显示当前的温 湿度。
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