第六章-全空气系统与空气水系统-3
全空气系统与空气-水系统
全空气系统与空气-水系统
1.全空气系统(空气处理机组)
特点:风道与机房占空间大,设备集中易于管理。
2.空气-水系统(风机盘管系统)
特点:
风道、机房占建筑空间小,不需设回风管道;
如采用四管制,可同时供冷、供热;
过度季节不能采用全新风;
检修较麻烦,湿工况要除霉菌;部分负荷时除湿能力下降。
在房间内设置风机盘管。
特点:可用于建筑周边处理周边负荷,系统分区调节容易;可独立调节或开停而不影响其它房间,运行费用低;风量、水量均可调;
风机余压小,不能用高性能空气过滤器。
适用于:客房、办公楼、商用建筑。
1.3目前国内最普遍使用的空调系统
1.普通集中式空调系统(定风量、单风道、全空气系统):商场、影剧院、宾馆大堂、体育馆等。
2.风机盘管+新风系统(半集中式系统):办公室建筑、宾馆客房等。
3.家用空调(局部空调系统):住宅、办公室等。
暖通空调全空气系统与空气水系统课件
全空气系统的送风和回风管道将处理过的空气循环到室内,并从室内抽出回风。通过控制 送风量和回风量,可以控制室内空气的循环速度和温度分布。
控制系统工作原理
全空气系统的控制系统通过传感器监测室内温度、湿度和压力等参数,并将这些参数与设 定值进行比较,根据比较结果控制空气处理机组的工作状态和室内空气的调节阀,以实现 恒温恒湿控制。
全空气系统的构成
全空气系统主要由空气处理机组、送风系统和排风系统等组成。
系统运行的比较
空气水系统的运行
空气水系统在运行过程中,需要开启制冷机组、水泵和风机等设备,通过制冷剂循环来处理空气,达到制冷或制 热的效果。
全空气系统的运行
全空气系统在运行过程中,需要开启送风机和排风机,通过将室外新风送入室内,将室内空气排出室外,达到调 节室内温度的目的。
暖通空调全空气系统与空气水系统 课件
目 录
• 暖通空调全空气系统概述 • 全空气系统的工作原理 • 暖通空调空气水系统概述 • 空气水系统的工作原理 • 全空气系统与空气水系统的比较 • 案例分析与应用
01
暖通空调全空气系统概述
全空气系统的定义
全空气系统是指空气处理设备(如空 气处理机组)集中对空气进行处理, 然后通过送风管道将处理后的空气送 至各个房间的系统。
管道系统
管道系统包括各种尺寸的管道,用于连接各个设 备并输送水。
水泵
水泵是用来输送水,包括冷冻水、冷却水、热水 等,使水在系统中循环流动。
控制系统
控制系统用于监控和控制系统的运行,确保系统 的稳定性和节能性。
系统的分类
直接膨胀式系统
直接膨胀式系统也称水冷式系统,它利用水作为冷却剂,通 过空气处理机组中的冷盘管和热盘管与空气进行热交换,实 现对空气的冷却和加热。
通风与空调工程学习笔记
成辑时间:2012-12-18 通风与空调工程学习笔记[2012-8—13]目录第一篇通风工程学习笔记[2012-3-19] (1)第一章术语 (1)第二章通风机 (1)第三章风管及部件 (3)第二篇通风及空调工程综合学习笔记[2012-8—11] (4)第一章空气调节系统的分类 (4)第二章通风空调设备 (6)第三章通风空调部件 (6)第四章通风管道 (7)第三篇空调工程学习笔记[2012-8-12] (9)第一章制冷原理 (9)第一节系统 (9)第二节制冷系统工作原理 (10)第三节制冷主机分类 (11)第二章空调器 (11)第一节空调器的分类 (11)第二节制冷工况 (11)第三节制热工况 (12)第四节除湿工况 (12)第三章中央空调 (13)第一节类型 (13)第二节按负担室内热湿负荷所用的工作介质分类 (13)第三节中央空调末端设备(二次设备) (14)第四篇空调水系统学习笔记[2012—8-12] (15)第一章水系统的分类 (15)第二章水系统的一般规定 (16)第三章集水器和分水器 (16)第四章冷水泵和热水泵 (16)第五章阀类及管道配件 (17)第一篇通风工程学习笔记[2012-3—19]第一章术语1、风管:采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。
2、风道:采用砼、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道.3、通风工程:送风、排风、除尘、气力输送以及防、排烟系统工程的统称。
4、空调工程:空气调节、空气净化与洁净室空调系统的总称。
5、风管配件:风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异型管、导流叶片和法兰等。
6、风管部件:通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查口和测定孔等.7、咬口:金属薄板边缘弯曲成一定形状,用于相互固定连接的构造。
8、漏风量:风管系统中,在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位时间内泻出或渗入的空气体积量。
第二章通风机1、离心通风机离心通风机型号组成:“用途代号压力系数—比转数No。
第六讲 空全空气系统和空气-水系统
6.第六讲空气调节系统主要内容:系统的分类;送风量确定;新风量确定;空调系统;空气处理设备;运行调节;系统控制与选择。
本讲的内容教较多,不是很容易掌握,比较散,应采用一条主线将各节内容循序渐进的连贯起来。
这条主线就是怎样使空气调节系统达到最佳要求?怎样来达到?有哪些途径?系统的特点和作用?提出问题:什么是空气调节系统?系统有何种作用?建立空气调节系统的意义和目的?系统的节能?优化运行?在每节中一般都设置思考题,本将最后设置三个专题的论文,学生可以任选自己感兴趣的专题撰写论文。
6.1 空气调节系统的分类◆空调系统的组成1、进风部分2、过滤部分3、加热和冷却部分4、加湿和减湿部分5、送风部分6、供水部分7、热回收装置8、热源部分9、冷源部分10、控制、调节装置★按送风参数的数量分类:单参数系统→单风道;双参数系统→双风管、多区系统★按送风量是否恒定分类:定风量系统;变风量系统;★按空气处理设备的集中程度分类:集中式;半集中式;分散式;★按负担室内负荷所用的介质种类分类:全空气;全水;空气-水;冷剂;冷剂-空气;★根据空调系统使用的空气来源分类:封闭式;直流式;混合式;★按房间的控制要求分类:全空气空调系统:热风采暖系统:除尘系统:防火排烟思考研究题空调系统是如何分类的?为什么这样分类?各种类型空调系统的特点与区别?如果综合楼安装空调系统,可以采用什么类型的空调系统?6.2 全空气系统的送风量确定本节主要讨论:* 送入空气的状态及空气量的确定:以计算出的空调冷、热、湿负荷为基础;利用不同的送风和排风状态来消除室内余热余湿;维持空调房间所要求的空气参数。
☆夏季送风状态及送风量确定* 空调房间送风过程;热量平衡式;湿量平衡式。
*《规范》规定的送风温差* 空调房间换气次数* 风口速度:《规范》6.5.9、6.5.11条连接* 送风量必须满足下式:.)4(1000sRwsRcsddMhhQM-=-=∙∙∙送入空气状态变化过程分析* 由热量平衡时与式(4)关系分析,凡是位于R点以下的该过程线上的诸点直到S点,均可作为送风状态点;S点距R点愈近,送风量愈大,反之亦然;送风量小,空气处理设备与输送风道均可减小;设备小,投资减少,且运行费用相对减少;送风温度过低,送风量过小时,会使人感受到冷气流的作用,影响室内温度和湿度分布的均匀性和稳定性。
全空气系统与空气-水系统
M s d s 103 M w M s d R 103
Ms
1000M w dR ds
送风状态的变化过程
从R变化到S点:
1000 (hR hS )
dR ds 角系数(热湿比)又可表示为 :
Qc
Mw
dR tR
R
Φ=100%
tS S D
Φ=90%
hR
hS dS
Fresh air 1
BL HU
Room CH
78
9 10
34 56
EH HS
按房间控制要求分类
全空气空调系统—有显热和潜热处理功能的系统 夏季冷却去湿,冬季加热加湿
目前用的最多
热风采暖系统,只用于采暖的全空气系统,即只有加热和加湿处 理,无冷却处理。
空气-水系统
空气和水共同承担房间的负荷(按末端设备分) 空气-水风机盘管系统 空气-水诱导器系统 空气-水辐射板系统
2. 双参数系统 空气机组里处理两个不同参数,分双风管系统和多区系统
按所使用空气的来源分
全新风系统(直流系统) 再循环式系统(又称封闭式系统) 回风式系统(又称混合式系统)
混合式空气典型举例
Exhaust air
Return air
damper 2 F1 PH HE CO
SA F2
6.2 全空气系统的送风量和送风 参数的确定
见图
全热平衡
M s hs Qc M s hR
Ms hs
Ms
Qc hR hs
ds ts
显热平衡
M s c pt s Qc,s M s c pt R
Ms
Qc,s c p (t R ts )
动力气象学第六章
动力气象学第六章
大气中常见的能量形式:辐射能、内能、重力位能、动能
辐射能
湍流输送
长波辐射 凝结潜热
内能 胀铅
直 膨
重力位能
力
对
空
气
动能
做
功
动力气象学第六章
本章的主要内容:
1、大气能量的主要形式 2、铅直气柱中各种能量的比较 3、能量方程与能量守恒 4、大气中的能量转换
动力气象学第六章
一、大气中的主要能量形式
动力气象学第六章
四、有效位能(Available potential energy)
1、有效位能的概念: 动能与全位能间的转换,使动能变
化,即天气系统变化的重要机理。 但大气中的全位能不能被全部释放,
在考虑天气系统变化时,有意义的是能 够转换成动能的那部分全位能。
有效位能,可以理解为:能够被释 放出来的那部分全位能。
单位质量气块所具有的动能:
1V2 2 其中, 动V力气2象学第u六章2 v2 w2
dz厚度的簿块所具有的动能:
dK 1V2dz
2
Z1—Z2单位截面积气柱所具有的动能:
K z2 1 V2dz
2 z1
1 P2V2dP 1 P1V2dP
2g P1
暖通空调专业精讲-全空气系统与空气-水系统
节流型
旁通型
诱导型
变 风 量 空 调 装 置
3、按送风参数的数量分类
单风道(参数)空调系统:机房内空气处理机组只处理一种送风参数 (温、湿度)的空气,供一个房间或区域使用 双风道(参数)空调系统:机房内空气处理机组处理两种不同送风参 数(温、湿度)的空气,供多个房间或区域使用
双风道(参数)空调系统
液体燃料: 气体燃料:
Vl——每kg液体燃料需要空气量,m3/kg Vg——每m3气体燃料需要空气量,m3/m3 ql——液体燃料热值,kJ/kg qg——气体燃料热值,kJ/kg
5.3.3 保持正压新风量
保持房间正压的新风量,等于在室内外一定压差下通过门窗 缝隙渗出的风量:
工程上常采用换气次数法。 换气次数:送入房间风量与房间容积之比。 有外窗房间,正压新风量取1~2次/h(根据窗多少取值) 无外窗和无外门房间取0.5~0.75次/h换气次数。
暖通空调
NUAN TONG KONG TIAO
单元5 全空气系统与空气-水系统 第一部分
目 录
湿空气的物理性质和焓湿图
送风状态和送风量的确定
空调新风量的确定
5.1
5.2
5.3
空调系统的分类
5.4
5.6
5.7
5.5
定风量单风道空调系统
相对湿度 空气中的水蒸汽分压力与同温度下饱和湿空气中的水蒸汽分 压力的比值
湿空气的焓 1kg干空气的焓和d kg水蒸汽的焓的总和,称为(1+d)kg 湿空气的焓。如取0℃的干空气和0℃的水焓值为零,则湿 空气的焓(kJ/kg)表达为 Tip: 从式可以看出,(1.01+1.84 d)t是与温度有关的热量,称为“显热”; 而2500 d是0℃时d㎏水的汽化热,它仅随含湿量的变化而变化,与温度 无关,故称为“潜热”。当温度和含湿量升高时,焓值增加;反之,焓值 降低。而在温度升高,含湿量减少时,由于2500比1.84和1.01大得多, 焓值不一定会增加。
第6章---全空气系统与空气水系统
二次回风式空调系统
• 夏季空气处理过程i-d图的表示:
C’ 一次回风混合点 L’ 一次回风机械露点
C 二次回风混合点 L 二次回风机械露点 C 第一次回风混合点 O 第二次回风混合点
二次回风式空调系统
• 夏季空气处理过程i-d图的表示:
需要确定QL,以便确 定一次/二次回风量!
• 夏季设计工况所需冷量分析:
(2)在h-d图上确定室内状态点R(附录6-1),做过程线,
若采用露点送风取 线与 =90%线交点D为送风状态点s
查得 =42khJs /kg, =16ts℃, =10d.s25g/kg,
hR =55.5kJ/kg, hR =11.8g/kg
• (3)利用式(6-2)计算送风量:
.
M s=75/(55.5-41)=5.56kg/s=20000kg/h
一次回风式空调系统
• 概念:
空调系统的回风与室外新风在喷淋 室(或空气冷却器)前混合一次,称一 次回风式系统。
一次回风式空调系统
• 夏季设计工况所需冷量分析:
一次回风式空调系统
• 系统图示及夏季空气处理过程i-d图的表示:
一次回风式空调系统
• 夏季设计工况所需冷量分析:
Q0=G(IC-IL) Q1=G(IN-IO) Q2=G(IO-IL) Q3=GW(IW-IN)
➢(1) 概念 ➢(2) 系统图式 ➢(3) 夏季空气处理过程i-d图的表示 ➢(4) 夏季设计工况所需冷量分析 ➢(5) 冬季空气处理过程i-d图的表示
二次回风式空调系统
• 概念:
空调系统的回风与室外新风在喷 淋室前混合并经喷雾处理后,再次与回 风混合,称二次回风式系统。
二次回风式空调系统
• 系统图式:
暖通空调-第6章-全空气系统与空气-水系统
➢ 采用部分新鲜空气和室内回风混合
安徽工业大学
6.1.2 空气-水系统
空气-水系统:由空气和水共同来承担房间冷、热负荷的系统 系统分类(根据在房间内的末端设备形式):
➢ 空气-水风机盘管系统 ➢ 空气-水诱导器系统 ➢ 空气-水辐射板系统
安徽工业大学
6.2.1 湿空气的焓湿图
6.2.3 焓湿图的应用
已知一状态点和热湿比求另一状态点
➢ 已知:空气A的温湿度为25℃、55%,求沿热湿比ε=10000kJ/kg的过 程线到达A点的另一空气状态点。(1)该空气状态饱和状态接近 95%;(2)该空气状态的温度比A的温度低9℃
➢ 求解思路: ✓ 通过A点引一平行于ε=10000kJ/kg的直线(过程线) ✓ (1)过程线与φ=95%等相对湿度线的交点即为所求状态点 ✓ (2)过程线与t=16℃等温线的交点即为所求状态点
送风参数的调节手段
➢ 对空气热湿处理设备进行调节 ➢ 根据室外空气参数的变化,为充分利用室外空气的自然冷量,变换空
气处理过程模式
安徽工业大学
6.6.2.1 露点送风系统的调节
夏季工况:通过对表冷器冷量调节来改变空气处理后的状态点
➢ 调节冷冻水流量
✓ 三通调节阀调节 ✓ 二通调节阀调节
不一定满足湿 量调节的要求
当室内显热负荷不变而湿负荷变化时,通过调节送风的含湿量实现对室内 湿度的控制(分冷却减湿工况和干冷却工况)
O`
安徽工业大学
6.6.3 室外空气状态变化时的运行调节
室外气象包络线:在h-d图上,全年可能出现的室外空气状态将在由某一曲 线与φ=100%饱和线所包围的区域
➢ 送风在室内变化过程冷却加湿
△t
全空气空调系统组成
吸收冷凝器的热量可以用水和空气,如果用空气则称为风冷式 (制冷量小),如果用水则称为水冷式(制冷量大)。
水冷活塞式冷水机组
水冷螺杆式冷水机组
风冷活塞式冷水机组
水冷离心式冷水机组
水冷式冷水机组通常设置在地下室或单独建筑中。 风冷式冷水机组通常设置在建筑物屋面或室外地面。
2.吸收式制冷原理
属于液体气化制冷方法:制冷剂气化吸热达 到对外制冷的目的
(一)冷水机组
组
天然冷源
成
及 空调冷源
工
作
原
人工冷源
理
价廉、节能
深层水
溴化锂直燃式
吸收式机组
水
溴化锂蒸汽式
活塞式
冷
压缩式机组
离心式
风 冷
式
螺杆式
式
1、蒸汽压缩式制冷的基本原理 冷冻水
冷冻水
冷水 机组
低压液态 膨胀阀
蒸发器
低压气态 压缩机
高压液态 制冷剂
冷凝器 高压气态
冷却水
冷却塔
全空气系统通 过蒸发器的介 质通常是水, 产生冷冻水或 冷媒水。(称 冷水机组)
空气处理 设备
排至排水系统
(三)冷却水系统
空调冷却水系统是水冷式制冷冷源机组和冷却塔之间 循环管道、水泵、仪表及附件。
冷却回水
冷却供水
冷源
冷却塔
冷却塔分横流式和逆流式两种类型。
(四)空气处理设备
空调机房内的设备 主要为组合式空调 机组
吊顶式空调机组
冷冻水出水
凝结水
冷冻水进水
接
旁白:组
送
合式空调
制冷剂在吸收剂中不同温度下具有不同溶解 度。
(二) 冷冻水系统(含冷凝水系统)
第六章空气调节讲解
第六章空气调节空气调节是一门采用人工方法,创造和保持满足一定温度、相对湿度、洁净度、气流速度等参数要求的室内空气环境的科学技术。
空调技术在促进国民经济和科学技术的发展、提高人们的物质文化生活水平等方面都具有重要的作用。
第一节空调系统的组成和分类一、空调系统的组成空调系统是指需要采用空调技术来实现的具有一定温、湿度等参数要求的室内空间及所使用的各种设备的总称。
如图6-1所示,空调系统由下面几部分组成:图6-1 空调系统原理图1.空调房间或空调区空调房间对温度和湿度的要求,通常用空调基数和空调精度两组指标来规定。
空调基数是指室内空气所要求的基准温度和基准相对湿度,空调精度是指在空调房间内温度,相对湿度允许的波动范围。
例如在N=20±1ºC和N=50±10%中,20ºC和50%是空调基数,±1ºC和±10%是空调精度。
空调系统根据服务对象的不同,可分为工艺性空调和舒适性空调。
工艺性空调是为工业生产或科学研究服务的空调,其室内空气参数主要是按照生产工艺或科学研究对工作区温、湿度的特殊要求确定,同时兼顾人体热舒适的要求。
而舒适性空调的任务是创造一个舒适的室内空气环境,其室内空气参数主要是根据满足人体热舒适的需求确定,对空调精度没有严格的要求。
2.空气的处理设备由各种对空气进行加热、冷却、加湿、减湿、净化等处理的设备组成。
3.空气的输送和分配设施主要由输送和分配空气的送、回风机,送、回风管,送、回风口等设备组成。
4.处理空气所需要的冷热源指为空气处理提供冷量和热量的设备,如锅炉房、冷冻站、冷水机组等。
5.消声和减振设备消声和减振设备有消声器和减振器等。
二、空调系统的分类随着空调技术的发展和新空调设备的不断推出,空调系统的种类也日益增多,空调系统的分类方法也很多,如按处理空气的来源不同分、按输送承担空调负荷的介质不同分等。
我们这里重点介绍按空气处理设备的设置不同分,有集中式空调系统、半集中式空调系统和分散式空调系统。
全空气系统与空气—水系统
较
汇报人:
,
汇报时间:20X-XX-XX
添加标题 全空气系统的 空气—水系 全空气系统与
特点
统的特点 空气—水系
统的比较
单击添加章节标题
全空气系统的特点
适用场景
适用于需要高舒适度的场所如医院、酒店、办公楼等 适用于需要低噪音的场所如图书馆、会议室等 适用于需要低能耗的场所如学校、住宅等 适用于需要高洁净度的场所如实验室、手术室等
YOUR LOGO
THNK YOU
汇报人: 汇报时间:20X-XX-XX
选择建议
考虑房屋面积和布局:全空气系 统更适合大面积、开放空间空气水系统更适合小面积、封闭空间
考虑舒适度:全空气系统舒适度 较高空气-水系统舒适度较低
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
考虑能源消耗:全空气系统能源 消耗较高空气-水系统能源消耗较 低
考虑维护成本:全空气系统维护 成本较高空气-水系统维护成本较 低
优点
节能环保:空气—水系统采用水作为介质比全空气系统更节能环保 舒适度高:空气—水系统可以提供更舒பைடு நூலகம்的室内环境如温度、湿度 等 噪音低:空气—水系统运行噪音较低不会影响室内环境
维护方便:空气—水系统维护方便易于更换和清洗部件
缺点
空气—水系统需要定期维护和清洗以确保水质和空气的清洁度。
空气—水系统可能会受到外部环境的影响如温度、湿度等导致系统 运行不稳定。
缺点
成本较高:全空气系统的安装和维护成本较高 噪音问题:全空气系统可能会产生噪音影响室内环境 空气湿度控制:全空气系统对空气湿度的控制不如空气-水系统精确 空气净化能力:全空气系统对空气的净化能力不如空气-水系统
全空气系统与空气-水系统ppt
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全新风空调机 调节阀
卧式变风 量空调机
卧式暗装风机盘管 卧式明装风机盘管
立式暗装风机盘管 立式明装风机盘管
卡式明装风机盘管(四吹) 壁挂式(豪华型)
壁挂式(豪华型)
特权福利
特权说明
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档消耗一个共享文档下载特权。
年VIP
月VIP
连续包月VIP
享受100次共享文档下载特权,一次 发放,全年内有效
chapter 6 全空气系统与空气-水系统
一 全空气系统 1. 定义 (全部由空气来负担房间的冷热负荷)
2. 空气主要在空调机里进行处理,也叫集中空调 系统
3. 机房可设在地下室,屋顶,或辅助房间,甚至空调 房间内
按送风参数分类:
1. 单参数系统 只处理一个参数,如温度或湿度等,也叫单风道
赠每的送次VI的发P类共放型的享决特文定权档。有下效载期特为权1自个V月IP,生发效放起数每量月由发您放购一买次,赠 V不 我I送 清 的P生每 零 设效月 。 置起1自 随5每动 时次月共续 取发享费 消放文, 。一档前次下VIP时长期间,下载特权不清零。
中央电大14秋建筑设备形成性考核作业1234讲解
教育部人才培养模式改革和开放教育试点建筑设备形成性考核册学校名称:学生姓名:学生学号:班级:中央广播电视大学编制《建筑设备》形成性考核作业(一)一、填充题(每小题2分,共20分)1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为生活给水系统、生产给水系统和消防给水系统三类。
2.热熔连接管道,水压试验时间应在24 h后进行。
水压试验前,管道应固定,接头须明露。
3.排水系统是由器具排水连接管、排水横支管、排水立管、排出管等一系列管道组成。
4.采暖系统主要由热源、输热管道系统和散热设备三个基本部分构成。
5.我国习惯认为用大于100 ℃的热水采暖称为高温水采暖。
6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于12 层。
7.通风空调中所指的工业有害物主要有:①粉尘;②有害蒸气和气体;③余热、余湿。
8.集中式空调系统按照利用回风的情况下不同,可分为直流式、混合式和封闭式。
9.建筑供配电就是指各类建筑所需电能的供应和分配。
它是从电源引入线开始到所有用电设备入线端为止的整个网络,由高低压配电线路、变电站组成。
10.电气照明是利用电源将电能转换成光能,在夜间或天然采光不足的情况下提供明亮的环境,以保证生产、学习、生活的需要。
二、判断题(每小题2分,共14分,在题前 [ ] 内打“√”或打“×”,表示题的“对”或“不对”)[ √]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。
[ √]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。
[ √]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。
[ √]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥0.005[ ×]5.全面排风可以保证周围相邻房间的空气不会流入室内,适用于厨房、厕所等较为污浊的地方。
[ √]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。
[ ×]7.架空线路具有成本高、投资大、维护不便等缺点,但运行可靠、不受外界影响、不占地、不影响美观等优点在现代化建筑中得到了愈来愈广泛的应用。
热能第6讲1 全空气系统zzq
6.3空调系统的新风量
二、满足卫生要求: (一)CO2有害:人不断呼出CO2、吸入O2 ,O2下降、 CO2上升 (二)稀释空气CO2浓度: MO=Z/(Yn-Ys )
Z—有害气体质量mg/h Yn—允许浓度mg/m3 ; Ys—送风浓度 mg/m3
(三)计算: Mo=n×gw n-人数 gw=m3/h .人(查规范)
新风量的确定原则:
三、补充局部排风:
Mr
MO
空调机组
Ms
空调房间
系统装置简图
1.空调房间: 2.空调机组:
Mc
Ms = Mc + Mr Ms = MO + Mr
MO =Mc
6.3空调系统的新风量
四、补充燃烧所需要的空气量: (一)燃烧量的计算 1、液体燃烧:VL=0.228×10-3qL ,VL:所需空气m3/Kg 2、气体燃烧:Vg=0.252×10-3qg,Vg:气体燃烧所需空气, m3/m3 qL:液体燃料的值(kJ/kg )酒精gL:3.8l m3/kg qg:气体燃烧值(kJ/m3) (二)补充燃烧所需要的空气量:Mo=V×Vg或m×VL
根据集中式空调系统处理空气来源
封闭式系统:
节能,空气品质差。用于封闭空间且无法或不需采用室外空气 的场合,如仓库或战备工程。
ε N
O
冷却器 N 过滤器
O
风机
(1)封闭式系统
根据集中式空调系统处理空气来源
直流式系统: 适用于不允许采用回风的场合,如放射性实验室、散发大量有 害物的车间等。可设置热回收设备。经济性不好。
排风 MC 新风 MO
2
MR
Mr
空调机组
Ms
空调房间
Mi
第6章 全空气系统与空气-水系统(暖通空调)
h hD hA 0 d d D d A
§6.2.3 焓湿图的应用
§6.2.3.1已知两种状态空气按比例混合求混合状态参数 ①计算法
m1h1 m2 h2 (m1 m2 )hM mhM
m1d1 m2 d 2 (m1 m2 )d M mdM
h1 hM d1 d M m2 1M hM h2 d M d 2 m1 M 2
§6.2.3.1已知两种状态空气按比例混合求混合状态参数
混合规律:
混合点M必定在点1和点2的连线上;混 合点M将线段12分为两段,两段的长度 1M与M2同参与混合的两种空气的质量 ml和m2成反比。
§6.2.3.1已知两种状态空气按比例混合求混合状态参数
②图解法(杠杆原理)
mA AC mB BC
查图 已知大气压力101.3kPa,湿空气的干球温度25℃,相对 湿度55%,求h,d,twb,pw,tdew? 查图得: h=53kJ/kg,d=10.8g/kg,twb=18.7℃, pw=1.73kPa,tdew=15.4℃。
§6.2.2 焓湿图上过程线的物理意义
空调工程中常用的空气状态变化过程
§6.2.2 焓湿图上过程线的物理意义
空调工程中常用的空气状态变化过程 ②等湿(干式)冷却过程 用表面冷却器或蒸发器处理空气,当表面冷却器或蒸发 器的温度等于或大于空气的露点温度时,空气中的水蒸汽不 会凝结,其含湿量不变,温度降低。空气的状态变化是等湿 减焓降温过程,在h-d图上可表示为A→C的变化过程,其
§6.1.1 全空气系统
分类 §6.1.1.1按送风参数的数量来分(风道数) 单参数系统、双参数系统 单参数系统:空气处理机组只处理出一种送风参数的空 气,也称之为单风道系统。(不是只有一条送风管的系统) 双参数系统:空气处理机组送出两种不同参数的空气, 供应多个区使用,有以下两种形式: ①双风管系统:送出两种参数的空气,在各房间混合后 送入室内。 ②多区系统:在机房内根据各区的要求按不同比例将两 种不同参数的空气混合后,再由风管送到各区,系统的处理 机组为多区机组。
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3、高效过滤器 控制对象:
粒径小于1μm的尘粒。
滤料:
超细玻璃纤维纸
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全空气系统中的空气处理机组
6.8.2 表冷器(冷却盘管)段 功能: 对空气进行冷却去湿处理。 表冷器的盘管通常是套铝翅片 的铜管;
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全空气系统中的空气处理机组
6.8.5 空气加热段 功能: 对空气进行等湿加热。 分类:根据使用热媒的不同可分为
热水盘管
与冷却盘管结构形式一样,但规格分别为1、2、4排管的 盘管。?
蒸汽盘管
换热组件有铜管套铝翅片或绕片管, 规格有1、2排管的盘管。
电加热器
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6.8.3 喷水室
全空气系统中的空气处理机组
利用水与空气直接接触对空气进行热湿处理的设备。 功能: 对空气进行冷却、去湿或加湿处理。 优点:改变水温即可改变对空气的处理过程,可实现对空气进 行冷却去湿、冷却加湿(降焓、等焓、增焓)、升温加湿处理。 缺点:体形大,约为表冷器的2~3倍;水系统复杂,且是开式 的,金属易腐蚀;耗水多。
抽出的机组,可不设中间段。
消音段
该段用于消除风机噪声,但设臵消声段后机组过长,导致机组 在机房内布臵困难,且消声器应装在风管出机房的交界处(以防机 房噪声从消声器的风管壁传播出去)。 实际工程中很少应用,通常在风管上装消声器。
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空气-水风机盘管系统
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塑料等。
初效过滤器需人工清洁或更换。为减少清洗工作量、提高运
行质量,可采用自动浸油式过滤器或自动卷绕式空气过滤器。
初效过滤器适用于一般的空调系统,对尘粒较大的灰尘
(>5μm)进行有效过滤。 有板式过滤器和无纺布袋式过滤器两种。 无纺布:由涤纶、丙纶、腈纶等原料制成的合成纤维毡。
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二 次 回 再 挡 表中 风 加 水 冷间 段 热 板 段段 段 段
送 中 中 风 效 间 段 过 段 滤 段 送风
消 音 段
送 风 机 段
初 效 过 滤 段
热 回 收 段
回 风 机 段
消 音 段
回 风 段
新风
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全空气系统中的空气处理机组
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全空气系统中的空气处理机组 卧式空调机组
冷凝水出口
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全空气系统中的空气处理机组
立式空调机组
冷凝水出口
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全空气系统中的空气处理机组
组合式空调机组
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起处理所存在的缺陷。 缺点:系统安装较复杂。
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空气-水风机盘管系统
6.9.3 新风处理状态点分析 新风处理至低于室内空气的含湿量 新风处理至室内空气状态的等焓线上 夏季 新风处理至室内空气状态的等温线上 根据冷、热、湿负荷及风机盘管的热湿比确定
新风处理至等于室内空气温度
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全空气系统中的空气处理机组
6.8.4 空气加湿段
功能: 对空气进行加湿处理。
分类:根据加湿原理不同,有以下几种加湿方法
喷蒸汽加湿 高压喷雾加湿 湿膜加湿 超声波加湿 电极式加湿
电热式加湿
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(1)喷蒸汽加湿
在空气中直接喷蒸汽,近似 为等温加湿。空调机组中目前 均采用干蒸汽加湿器。
6.8 全空气系统中的空气处理机组
建筑工程学院市政工程系
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全空气系统中的空气处理机组
本节的主要内容:
空调机组的定义及分类
组合式空调机组的构成
组合式空调机的组合方法
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全空气系统中的空气处理机组
空气处理机组定义及其划分 1、定义:对空气进行处理的设备称为空气处理机组,或称之为
二次分离水滴并使
蒸汽稍有过热
一次分离水滴
蒸汽压力范围0.02~0.4MPa。
(表压,压力太高,噪声大。)
加湿均匀,迅速,无水滴。
适用于湿度控制较严格的场
合。
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全空气系统中的空气处理机组
(2) 高压喷雾加湿
利用水泵将水加压到0.3~0.4MPa (表压)下进行喷雾,获得粒径
缺点:
如风机盘管停机,新风将
从回风口进入房间,过滤器
灰尘被带入房间。
如新风温度低于室内温度,
风机盘管出口温度降低,风 机盘管出力降低。
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空气-水风机盘管系统
2、新风单独处理,与风机盘管送风并联送出或混合后送出。
优点:
卫生条件好。 可避免新、回风混合后一
房间功能相同和使用时间基本一致的可合为一个新风系统;
有条件时,可分楼层设臵新风系统;
高层建筑中,可若干个楼层合为一个新风系统,但系统不宜过
大(各房间风量分配困难)。
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3、新风处理的方式
单独处理
集中处理
就地换气
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空气-水风机盘管系统
利用湿材料表面向空气中蒸发水汽进行加湿,采用玻璃纤维、
金属丝等做成一定厚度的填料层,填料层喷水或淋水使之湿润,
空气通过湿填料层而被加湿,近似为等焓加湿。
优点:结构简单、体积小,空气中不夹带水滴。
缺点:湿表面容易产生微生物;用普通水的填料层易产生水
垢;填料层易被灰尘堵塞,需定期维护。
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根据冷却去湿能力的大小,分
别有4、6、8排管的盘管。
表冷器的迎面风速一般不超过
2.5m/s。?
太大迎面风速会使冷却后的空气夹带
水滴。迎面风速大于2.5m/s需在表冷器后 设挡水板。
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全空气系统中的空气处理机组
(5) 超声波加湿 电能通过压电换能片转换成机械振动,向水中发射1.7MHz的 超声波,使水表面直接雾化,雾的粒径为3~5um,水滴在空气中 吸热汽化,近似为等焓加湿。 优点:雾化效果好,运行稳定;噪声低;易于控制;耗电不 多;雾化过程中能产生有益人体健康的负离子。 缺点:价格高,对水质要求较高。
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全空气系统中的空气处理机组
3、组合式空调机组功能段的构成 功能段主要包括: 混合段、空气过滤段、表冷段、加热段、加湿段、送风 机段、回风机段、消声段、中间段、均流段、热回收段等。
组合式空调机组功能段的组合,可根据空气处理过程的 需要而进行组合配臵。
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全空气系统中的空气处理机组
全空气系统中的空气处理机组
6.8.1 空气过滤器段 功能: 对空气中的灰尘进行过虑。
分类 : 根据对空气洁净度的要求不同,过滤可分为: 初效过滤 初效、中效两级过滤
初、中、高效三级过滤
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全空气系统中的空气处理机组
1.初效过滤器
滤材多采用玻璃纤维、人造纤维、金属丝及粗孔聚氨脂泡沫
应用场合:有大湿度或对湿度控制要求严格的场合。
种类:根据空气流速分为低速(2~3m/s)和高速(4.5~6m/s)两种。 目前主要为低速喷水室。
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1—前挡水板;2—喷嘴与排管;3—后挡水板;4—底池;5—冷水管;6—滤 水器;7—循环水管;8—三通阀;9—水泵;10—供水管;11—补水管;12— 浮球阀;13—溢水器;14—溢水管;15—泄水管;16—防水灯;17—检查门; 18—外壳
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全空气系统中的空气处理机组
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全空气系统中的空气处理机组
2.中效过滤器
主要滤料是玻璃纤维(比初效过滤器所用的玻璃纤维直径小,
约10μm)、人造纤维合成的无纺布及中细孔聚乙烯泡沫塑 料等。这种过滤器一般可做成袋式和抽屉式。
中效过滤器一般对大于1μm的粒子能有效过滤。大多数情况
为20~30um的水滴,水滴在空气中吸热汽化,近似为等焓加湿。
优点:加湿量大,噪声低,功耗小,运行费用低。
缺点:有水滴析出,使用未经软化处理的水会出现“白粉” 现象(钙、镁杂质等析出) 目前空调机组中应用较多的一种加湿方法。
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全空气系统中的空气处理机组
(3) 湿膜加湿(淋水填料层加湿)
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全空气系统中的空气处理机组
6.8.7 其它功能段
主要有:混合段、中间段
及消声段。
混合段
混合段 新、回风在此段
混合,该段有新、回
风接管及调节阀,以 调节新、回风比例。
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