供暖、通风与空调(HVAC)压力应用
汽车双层流HVAC的研究及应用
汽车双层流HVAC的研究及应用作者:陈金卫刘建国陈丽来源:《汽车与驾驶维修(维修版)》2021年第05期關键词:汽车;双层流;HVAC ;节能;1 概述HVAC是安装在仪表台下具有加热、通风和空气调节功能的单元,通过吸入内气或者外气,经过蒸发器和暖风芯体将其调节成设定温度,吹入驾驶室内,起着向乘客提供舒适环境的重要作用[1]。
作为汽车空调的核心部件,HVAC 结构设计的优劣直接影响空调系统的性能和用户体验。
现有的汽车自动空调系统都设置有外循环和内循环送气,但是无论是单独的外循环还是内循环都存在一定的弊端。
如外循环内耗大,且在重污染地带会吸入污染;而内循环则吸入新鲜空气少,不是很健康。
如何在保证乘客舒适性的前提下,通过调节内外进风的混风比例,更多地利用车内处于比较舒适温度的空气参与换热,来实现降低能耗的需求,一直是汽车空调工程师攻关的课题。
北方冬季行车,车窗易起雾起霜,必须开启外循环+ 除雾模式。
车外冷空气经过暖风芯体加热后给车内提供热空气,需要消耗较大热量。
对于燃油车,在气温较低时需要较长时间车内才能达到舒适温度;对于电动车,需要消耗更多的电量用于整车的采暖,从而降低整车续航里程[2-3]。
如果能从HVAC 结构上进行优化改进,合理利用车内空气余热,将可以进一步降低能量消耗,达到降低油耗或电量的目的。
双层流HVAC 则具备同时导入内气和外气的功能。
下面将对双层流HVAC 的结构及其性能进行阐述。
2 双层流HVAC 结构说明双层流HVAC 与常规HVAC 相比具有不同的进风箱和分配箱,可以实现内外气同时导入。
2.1 双层流HVAC 结构双层流HVAC 进风箱分为上下2 个叶轮,其中上部叶轮可以导入新鲜外气,下部叶轮可以导入车内的内气。
低湿度的外气通过外循环风门,经上层叶轮流入DEF 风道吹出。
车内的内气通过内循环风门,经过叶轮内部导流槽进入下层叶轮,由吹脚风道吹出。
HVAC 分配箱通过隔板分为上下两层,将内外气分开,内气从下层经吹脚风道吹出,可用于整车采暖;外气湿度较低,从上层经除霜风道吹出,吹向玻璃防止起雾(图1)。
HVAC功能简介
HVAC是Heating, Ventilation and Air Conditioning 的英文缩写,就是供热通风与空气调节。
既代表上述内容的学科和技术,也代表上述学科和技术所涉及到的行业和产业。
HVAC又指一门应用学科,它在世界建筑设计和工程以及制造业有广泛的影响,各国都有HVAC协会,中国建筑学会暖通分会即中国的官方代表机构。
传热学、工程热力学、流体力学是其基本理论基础,它的研究和发展方向是为人类提供更加舒适的工作和生活环境。
简介空气调节系统,是包含温度、湿度、空气清净度以及空气循环的控制系统,被称为HVAC(英语:Heating,Ventilation,Air-conditioning and Cooling)。
空调供应冷气、暖气或除湿的作用原理均类似,利用冷媒在压缩机的作用下,发生蒸发或凝结,从而引发周遭空气的蒸发或凝结,以达到改变温、湿度的目的。
值得注意的是,“暖气机”是一个罕见的、热效率大于1的优良设备(若不考虑‘温室效应’)。
这使得其对地处亚热带地区的意义,远不如对于地处温带的地区来得有建设性。
历史在超过一千年前,波斯已发明一种古式的空气调节系统,利用装置于屋顶的风杆,以外面的自然风穿过凉水并吹入室内,令室内的人感到凉快。
19世纪,英国科学家及发明家麦可·法拉第(Michael Faraday),发现压缩及液化某种气体可以将空气冷冻,此现象出现在液化氨气蒸发时,当时其意念仍流于理论化。
1842年,佛罗里达州医生约翰·哥里(John Gorrie)以压缩技术制造出冰块,并使用作冷冻空气以吹向疟疾与黄热病的病人。
他想到使用其制冰机以管理大厦的环境,并想像到可令整个城市凉快的中央空气调节系统。
哥里在1851年为其制冰机取得美国专利(#8080)。
此技术受到北方一些商人及宗教领袖的攻击,因为技术威胁这些商人从北方运送冰块至南方出售的生意。
当哥里及其生意伙伴在1855年去世后,空气调节的意念亦随之消失。
楼宇自控系统HVAC产品目录简介
可用于通风与空调装置上驱动截 面积大至从 3m2 至 6m2 的风阀, N20 系列为 20Nm 的风门执行器, 可 提 供 开 关, 浮 点 和 模 拟 控 制, N34 系列为 34Nm 的风门执行器, 可提供开关,浮点和模拟控制。
弹簧复位风门执行器。可用于通风 与空调装置上驱动截面积大至从 1m2 至 4m2 的风阀,可提供开关, 浮点和模拟控制。
楼宇自控系统 HVAC 产品目录简介
为您营造 舒适、节能、温馨的 工作方面占世界 领先地位的多元化跨国集团。在全球,其业务涉 及:航空产品和服务,楼宇、家庭和工业控制技 术、汽车产品、涡轮增压器、以及特殊材料。霍 尼韦尔公司总部位于美国新泽西州莫里斯镇,在 全球将近 100 个国家开展业务,拥有 120,000 名 员工。霍尼韦尔是构成道琼斯工业指数的 30 支 股票之一,也是标准普尔 500 家指数的股票之 一。霍尼韦尔公司名列“财富 100 强”,2006 年 全球销售收入达到 310 亿美元。
◆ VC6013/VC4013 风机盘管电动阀
◆ TB6980/TB7980 比例温控制器
用 于 XE70、XE99、DT70 系 列 风 机盘管控制系统,亦兼用于热水和 冷水。提供多种 Kv 值,功耗小, 可拆卸,无水锤。二通阀流向任意。 无进出口规定,静压力为 20Bar。 新型产品带保护帽,对阀门提供物 理保护并可用作手动开关。
应 用 于 加 热, 通 风 和 空 调 系 统 阀 门 的 调 节 控 制, 内 带 一 个 选 择 正 反作用的插头,提供 20mm 的行 程, 提 供 模 拟 输 出 0~10Vdc 或 2-10Vdc 的调节控制。
◆ ML7425 电动阀门执行 ( 弹簧复位)
◆ N05/N10 风门执行器
绿色建筑技术应用
绿色建筑技术应用第一部分绿色建筑定义与原则 (2)第二部分节能减排技术概述 (4)第三部分可持续材料应用分析 (7)第四部分绿色建筑设计策略 (9)第五部分生态友好型建筑材料 (12)第六部分能源管理系统设计 (15)第七部分室内环境质量提升 (18)第八部分绿色建筑评估体系 (21)第一部分绿色建筑定义与原则绿色建筑技术应用摘要:随着全球气候变化和环境问题日益严重,绿色建筑技术作为实现可持续发展的重要途径之一,其应用已成为建筑行业关注的焦点。
本文旨在探讨绿色建筑的定义及其原则,并分析其在现代建筑设计中的应用。
一、绿色建筑定义绿色建筑是指在建筑设计、施工及使用过程中,充分考虑节能、环保、资源节约等因素,实现建筑物与自然环境和谐共存的建筑模式。
它强调在满足人类居住需求的同时,最大限度地减少对环境的负面影响,提高建筑物的经济效益和社会效益。
二、绿色建筑原则1.节能减排:通过优化建筑设计、采用高效能源系统和设备,降低建筑能耗,减少温室气体排放。
2.资源节约:合理利用土地、水、材料等资源,提高资源的循环利用率,降低建筑生命周期内的资源消耗。
3.环境保护:减少建筑施工和运营过程中的环境污染,保护生态环境,维护生物多样性。
4.健康舒适:创造良好的室内环境,保障居住者的生理和心理健康,提高生活质量。
5.经济合理:在保证绿色建筑质量的前提下,控制建设成本,实现经济效益与社会效益的平衡。
三、绿色建筑技术应用1.建筑设计:采用生态设计方法,充分利用自然光、风等自然资源,降低建筑能耗;运用绿色建材,减少有害物质释放,提高室内空气质量。
2.能源系统:推广太阳能、地热能等可再生能源的应用,提高能源利用效率;采用节能型空调、照明等设备,降低运行能耗。
3.水资源管理:实施雨水收集和再利用系统,减少对城市供水系统的依赖;采用节水器具和设备,降低用水量。
4.废弃物处理:建立废弃物分类回收和处理系统,实现废弃物的减量化、资源化。
5.绿化景观:增加绿地面积,提高绿化覆盖率,改善微气候条件,提升居住环境品质。
霍尼韦尔智能型执行器 23 09 00 HVAC 的仪表及控制装置说明书
霍尼韦尔智能型执行器工程规格指南23 09 00HVAC 的仪表及控制装置23 09 13HVAC 的仪表和控制装置23 09 13.13执行器和运营商第 1 部分概述1.1摘要A.本章节包括供暖、通风和空调 (HVAC) 系统内使用的执行器 (DCA) 的一般要求,用于驱动带有连杆结构的风量调节阀、旋转阀门四分之一转末控制元件,提供球阀或笼阀的线性行程。
B.除非其他章节另有说明,所有自动控制设备大小应为执行器大小,提供充足的备用电源,使设备在其相应负荷下运转,实现平滑调节作用或双位式调节作用,并保持紧闭状态。
执行器应实现:双位式、浮点或模拟信号控制,或Sylk® 总线控制,根据需要与控制器输出相匹配。
当阀门或调节风阀不在一个指定的安全位置时,执行器应属于电源故障恢复类型。
1.2相关章节A.章节 23 09 13.33 - 控制阀B.章节 23 09 13.43 - 控制风阀C.章节 23 09 23 - HVAC 的直接数字控制系统D.章节 23 09 33 - HVAC 的电气和电子控制系统E.章节 23 09 93 - HVAC 控件的运行顺序1.3机构及认证编号A.下列出版物可在一定范围内作为参考资料,构成本规格说明的一部分。
除非另有说明,所引用的出版物的版本应是合同文件签署日期的最新版本。
如对提交的所有产品的认证进行核实,则应带有提交包装。
如产品目前不能提供以下认证,则被视为不能接受。
(1)UL 认证:UL 873 增压额定值(2)加拿大 UL 认证:cUL C22.2 第 24-93 号(3)符合 CE 标准(4)IEC:60730-1 及 第 2 - 14 部分(5)C-Tick 认证:N3141.4质量保证A.生产商资质:拥有能提供产品和支持的多个授权产品经销商。
B.资源限制:各种类型的所有执行器应源于一个制造商的一个来源。
1.5提交内容A.参见章节 01 30 00 - 对提交步骤的“管理要求”。
汽车空调HVAC技术概论
目前一般轿车用加热器是利用从发动机来的高温冷却水的热量与其周围空气进行热交换而达到制热效果,也有为了加大制热量而增加电辅助加热器。
加热器芯按照结构划分可以分为管片式加热器、全铝制钎焊平行流式加热器,目前市场大多采用管片式和平行流式。管片式加热器芯采用多根U-型圆形铝管穿过一层层铝片,经过胀型,装配水槽(一般是塑料材料)等工序加工而成,平行流式加热器是采用多根平行的铝扁管,扁管之间镶嵌百叶窗蛇形翅片,装配好水槽(铝合金材料)后进行钎焊等工序加工而成。
汽车空调HVAC技术概论
******
单位:一汽轿车股份有限公司
第1章HVAC介绍
1.1术语
HVAC: 是英文Heating Ventilating Air Conditioning的缩写,即采暖,通风与空调;指安装在仪表板下具有加热、通风、空气调节功能的单元,包含鼓风机总成、加热器芯体、蒸发器芯体、混合风门、模式风门等主要部件。
图27
设计一个合理的冷凝水排泄槽在HVAC设计中很重要,以保证收集,排出产生的冷凝水,以下要素需要注意:
壳体与排水槽要很好的密封
蒸发器与排水槽要很好的密封
蒸发器与壳体要很好的密封
在蒸发器下要有足够的空间
排水槽要有合理的排水形状
排水槽要在HVAC的最低点
在蒸发器表面不要放置温度传感器或其他零件,如果非要放置两者之间的距离应小于20mm;在蒸发器出风面要有足够的面积。这两个要求都是为了保证不会产生局部风速过大的风险,因为这样可能导致冷凝水溅射。
TXV:Thermal Expansion Valve,膨胀阀
VFC:Vent Full Cold,全冷吹面
VFH:Vent Ful Cold,全冷吹脚
FFH:Feet Full Hot,全热吹脚
压力表量程范围
压力表量程范围压力表是一种常见的测量压力的仪器。
它们广泛应用于工业生产、实验室测试以及各种设备的监控与控制中。
压力表的量程范围是决定其测量范围的重要参数之一。
本文将重点介绍压力表量程范围的概念、分类及其在不同领域的应用。
一、概念压力表的量程范围是指压力表能够稳定、准确地测量的压力范围。
在这个范围内,压力表的测量结果能够满足预定的精度要求。
通常情况下,压力表的量程范围由制造商在其产品说明书中给出,并以标准单位(如MPa、bar、psi等)表示。
二、分类根据压力表量程范围的不同,可以将压力表分为以下几类:1. 绝对压力表:量程从真空到大气压力范围内。
常见的应用有实验室实验、真空技术等。
2. 相对压力表:量程从0到较高的正压力范围内。
常见的应用有空气压缩系统、液压系统等。
3. 差压表:量程为正压与负压之差。
常见的应用有流体流量测量、过滤器堵塞程度监测等。
4. 液位计:量程为液体的高度,常用于液位测量、液体流量控制等。
三、应用领域压力表的量程范围在不同的应用领域中具有重要的意义。
以下是一些常见的领域及其相关应用:1. 工业生产:压力表在工业生产过程中的应用非常广泛。
例如,在化工厂中,压力表用于监测反应器的压力,以确保反应过程的安全性和稳定性。
在汽车制造中,压力表用于检测引擎油路的压力,以保证引擎的正常运行。
在食品加工行业中,压力表用于监测罐装压力,以确保产品的安全性。
2. 实验室测试:实验室中的各种实验和研究需要准确测量各种参数,其中包括压力。
压力表的量程范围决定着测量的上限和下限。
例如,在物理实验中,压力表用于测量气体的压力变化,以研究气体的性质和行为。
在化学实验中,压力表用于测量反应容器中的压力,以确定反应过程的特性。
3. HVAC系统:供暖、通风和空调(HVAC)系统是建筑物中的重要组成部分。
压力表在HVAC系统中的应用非常广泛。
例如,在空调系统中,压力表用于监测制冷剂的压力,以确保系统的正常运行。
建筑物供暖、通风和空调(HVAC)系统的可持续性研究
建筑物供暖、通风和空调 (HVAC) 系统的可持续性研究摘要:对供暖、通风和空调(HVAC)系统日益增长的需求,以及它们作为建筑物的呼吸系统在发展和传播各种微生物污染和疾病方面的重要性、在全球能源消耗方面的巨大份额,迫使研究人员、行业和政策制定者关注改善HVAC系统的可持续性。
了解和考虑与HVAC系统的可持续性有关的各种参数,对于为各种类型的建筑提供健康、节能和经济的选择至关重要。
关键词:HVAC;可持续性;IAQ;暖通空调系统人口增长、现代技术和生活方式是各种类型的建筑必须使用供暖、通风和空调(HVAC)系统的原因之一。
同时,HVAC系统对室内空气质量(IAQ)的舒适性和安全性有重要作用。
然而,这些系统占建筑能耗的40-60%或世界总能耗的15%[1]。
这些事实反映出研究人员、行业和政策制定者考虑HVAC可持续性发展的重要性。
此外,暖通空调系统的可持续性和创新是必要的,以便为居住者提供一个显著的、健康的、富有成效的和可持续的建筑环境,同时减少能源消耗和成本。
为提高HVAC系统的可持续性,必须考虑各种影响因素,以用来更好的完善HVAC。
1能源建筑物中HVAC系统的高能源消耗,增加了温室气体排放和成本,加快研究与减少能源消耗也是当前的必要工作。
可再生能源可以直接或间接地改善HVAC系统的可持续性。
考虑到气候和地理条件,在建筑的HVAC系统中使用各种利用可再生能源的加热和冷却技术是改善可持续性的非常重要的选择。
干燥剂加热、冷却和通风;蒸发式被动冷却;太阳能加热和冷却系统;地热加热和冷却系统;以及生物质加热和冷却技术是可再生技术的例子,这些都被用于建筑中的暖通空调系统。
各种利用可再生能源的HVAC系统设计已经被开发和探索[2]。
Ma等人研究了在美国开发的太阳能十项全能住宅中的HVAC系统。
他们发现,其中大多数使用热泵进行空间加热和冷却。
2005年后,超过一半的房屋利用能源/热回收通风器来改善HVAC性能。
GEA产品介绍
德国GEA Ecoflex板式换热器为您带来美好世界HVAC供热、通风、空调、制冷供热、通风、空调或制冷---GEA Ecoflex生产的板式换热器是每一个实用案例的最好选择。
供热领域的应用主要是地板采暖、泳池加热、太阳能设备等方面。
节能通风及空调则主要应用在大型综合办公室、医院、学校及其它私人或公共的场合等。
我们的专家会为您提供最理想的解决方案,这些方案源于我们针对不同工况所设计的种类繁多的垫圈式及焊接式板式换热器。
从具有多年成功运行经验的传统VARITHERM系列到新开发的NT系列,不但可以满足行业运行的要求,也为未来的应用设定了新的标准。
我们生产的板式换热器可以为各种HVAC项目提供服务。
GEA Ecoflex已经开发出自己的全新电脑控制生产技术,再配以层层的检验过程,使我们生产的每台板式换热器均达到了极高的品质标准。
GEA Ecoflex可以为HVAC项目提供以下的认证证明文件:ASME认证、UL认证(美国及加拿大)、CRN、DIN、UDT、CUS、及CE。
优势l 采用先进技术设计的板片具有极高的热传导率2 结构紧凑,重量轻3 可以适应很高的运行温度及压力4 板片材质采用不锈钢及其它特种材料,具有极高的抗腐蚀性5 连接方式灵活多样6 垫圈材质种类繁多,可为不同工况提供更多选择7 低容积量应用l 系统与冷却塔的间连。
2 自由制冷。
3 系统与池水的间连。
4 阻隔静压。
5 系统与贮热罐的间连。
6 水源预冷及与系统的间连。
7 饮用水加热器。
8 冷凝水热回收。
9 系统与热泵的间连。
10 锅炉防爆。
l1 电厂废水热回收。
l2 区域供热及制冷。
l3 地热采暖。
l4 蒸汽采暖。
l5 融雪GEA EcoflexGEA Ecoflex根据75年以上的从业经验,开发生产出以顾客为本,经济可靠的板式换热器,可为以下行业提供理想的解决方案:l HVAC ;2 纸浆/造纸;3 传统工业食品;4 制冷;5 医药;6 糖业;7 航运;8 石化;9 电力;10 纺织化工业使用灵活,应用范围广无论现在的化学业正经历着多么重大的技术变革,但许多的基本问题我们还是要面对,这些问题中包括生产过程中的加热与冷却。
HVAC空调系统介绍
HVAC空调系统介绍HVAC(暖通空调系统)是指一个集供暖、通风和空调功能于一体的系统。
它在建筑物中起着重要作用,为用户提供舒适的室内环境。
以下是对HVAC空调系统的详细介绍。
HVAC系统的组成部分:1.空调:空调是HVAC系统中的核心部分,用于调节室内的温度和湿度。
它可以通过空气或水来进行制冷和加热,并通过风扇将温度适宜的空气或水输送到室内。
2.供暖系统:供暖系统可以使用多种方式来加热室内空气,如锅炉、电热片、热泵等。
供暖系统的功能是将热能传递给室内空气,使空气温度升高并提供舒适的室内环境。
3.通风系统:通风系统的功能是为室内空气提供新鲜空气,并排除室内的污染物和不适宜的空气。
通过通风系统,新鲜空气可以从室外进入建筑物,并将室内的污染物排放到室外。
4.控制系统:控制系统是HVAC系统中的大脑,用于监测和控制整个系统的运行。
它可以根据室内外的温度和湿度变化来调整空调和供暖系统的温度,以确保室内的舒适性。
HVAC系统的工作原理:HVAC系统通过空气或水循环来实现制冷、供暖和通风功能。
其中,空气循环通过送风管和回风管来实现,水循环通过输水管和回水管来实现。
制冷循环:1.制冷剂被压缩为高压气体,然后通过蒸发器冷却室内空气。
2.冷却后的空气被风扇吹出,并通过送风管输送到室内。
3.室内空气吸收热量后变热,然后通过回风管返回室外。
4.热量被冷却剂吸收,并通过压缩机排放到室外。
供暖循环:1.供暖系统将热能传递给水或空气。
2.传热介质通过输水管或送风管进入室内。
3.室内空气或水吸收热能后变热。
4.热能被热源吸收,并通过回水管或回风管返回到供暖系统。
通风循环:1.通风系统从室外吸入新鲜空气,通过过滤器去除杂质。
2.过滤后的空气通过送风管输送到室内。
3.室内空气中的污染物被排出室外,并通过回风管返回到通风系统。
4.排出室外的空气通过排风机排出。
HVAC系统的优点:1.提供舒适的室内环境:HVAC系统可以通过恒定的温度和湿度来提供舒适的室内环境,使人们感到舒适和健康。
HVAC系统基础知识
换热器结构与性能
板式换热器
由一系列金属板片组成,板片之 间形成狭窄的流道,具有结构紧 凑、传热效率高、耐高压等特点
。
管壳式换热器
由管束和壳体组成,管内走一种流 体,管外走另一种流体,通过管壁 进行热量交换,具有结构简单、制 造方便等优点。
热管换热器
利用热管的高效传热性能,将热量 从一端传至另一端,具有传热效率 高、温差适应性强等特点。
运行维护注意事项
定期检查
定期对HVAC系统进行全面检查,包括设备性能、管道状况、电气 安全等方面,确保系统处于良好状态。
清洁保养
保持设备和管道的清洁,定期清理散热器、过滤器等部件,防止堵 塞和污染。
及时处理故障
发现故障时应及时停机检修,避免故障扩大影响系统性能和寿命。同 时,要记录故障情况和处理过程,以便后续分析和改进。
统。
供暖
在寒冷季节为建筑内部提供适 宜的温暖环境。
通风
为室内提供新鲜空气,排除污 浊空气,保持空气流通。
空气调节
在炎热季节为室内提供凉爽环 境,同时控制室内湿度,提高
舒适度。
发展历程及现状
早期阶段
以简单的火炉和开窗通风为主。
工业革命时期
随着工业发展,出现了集中供暖系统和通风设备。
发展历程及现状
• 现代阶段:随着科技进步,HVAC系统逐渐实现智能化和 高效化。
调试过程检查项目
管道连接检查
01
检查各管道连接是否紧固,有无泄漏现象,确保管道系统的密
封性。
电气设备检查
02
检查电气线路连接是否正确,开关、保护装置等是否正常工作
,确保电气系统的安全性。
系统运行测试
03
启动系统,观察各设备运行是否正常,监测温度、压力、流量
暖通专业(HVAC)与建筑
二、设计要求
• • • • • 限定流速: 最不利环路比摩阻R 干管末端管径: 总压降: 作用半径、坡度、热补偿:
三、热水采暖水力计算
• • • • • • • 压损平均法:Rpj=(α.⊿P)/∑l 等温降:G=0.86Q/(t1-t2) 不等温降:符合节点平衡,调整: 流量调整系数a=G实际/G计算 温降调整系数b=1/a 压降调整系数c=a2 等压降:立管压降相等,调整
• 1、热水系统分类: 循环动力、供回水方式(立管)、敷设方式、热媒 温度 • 2、蒸汽采暖系统: 供汽压力、干管布置、立管、回水动力
1.4 采暖水力计算
• • • • • • 一、水力计算方法和要求 总损失=摩擦损失+局部损失 (一)基本计算方法 ⊿P=⊿Pm+⊿Pj=Rl+∑ζ(ρv2/2) R=(λ/d).(ρv2/2) ⊿P=f(G,d) ,水力计算表R,d,v,G
• 事故通风
防排烟基础知识
• 防烟目的是将烟气封闭在一定区域内,确 保疏散路线通畅,无烟气侵入。 • 排烟目的是将火灾烟气及时排除,为疏散 赢得时间。
自然排烟
• 方式:
可开启外窗 室外阳台,凹廊
• 问题:
一定的开窗面积 火势向上蔓延 迎风面烟气倒灌,冬季烟气冷却
• 限制
超50米一类公建,超100米居住建筑 净空超12米中厅 长度超60米走廊
1.9热风采暖
• 车间:耗热量大、间歇使用、防火防爆 • 适于热风采暖:机械送风、技经、全新 风,利用原有空调设备 • 不得采用循环空气: • 1.病原体、难闻、有害 • 2.散发可燃气体、蒸汽、粉尘 • 3.散发的粉尘遇水能自燃、爆炸 • 4.产生风尘和有害气体的车间
1.10热源及负荷概算
HVAC的名词解释
HVAC的名词解释随着科技的不断进步和人们对生活品质的追求,室内环境的控制变得越来越重要。
而HVAC(Heating, Ventilation, and Air Conditioning)正是为了满足人们对舒适、健康和高效的室内环境需求而发展起来的一项技术。
第一部分:暖通HVAC中的首字母"H"代表着Heating,即供暖系统。
供暖系统通过各种技术手段,将外部寒冷的空气加热,并将热量传递到室内空间,提供舒适的室内温度。
常见的供暖设备包括暖气片、暖风机、壁挂炉等。
供暖系统不仅提供温暖的环境,还能减少湿度,防止潮湿和霉菌生长。
第二部分:通风"HVAC"中的第二个字母"V"代表Ventilation,即通风系统。
通风系统通过调节室内外空气的流动,不断提供新鲜的氧气,排除室内的污浊空气。
它不仅可以保持室内空气的新鲜,并帮助调节室内温度、湿度和气味,还可以有效地防止细菌、病毒和有害物质在室内蔓延。
常见的通风设备包括空气净化器、排风扇、新风系统等。
第三部分:空调最后一个字母"C"代表Air Conditioning,即空调系统。
空调系统主要通过调节室内空气的温度和湿度,提供适宜的室内环境。
在夏季,空调可以将外部高温的空气降温,给人们提供凉爽的环境;而在冬季,空调则可以将外部寒冷的空气加热到舒适的温度。
它不仅可以提供舒适的室内环境,还能调节室内空气湿度,减少过高或过低的湿度对人体和物品的危害。
综合部分:HVAC的优势和发展HVAC的发展离不开技术的进步和人们对舒适生活的追求。
它不仅可以提供舒适的室内环境,还能为人们节约能源和降低环境污染做出贡献。
通过合理运用供暖、通风和空调技术,可以实现能源的高效利用和减少污染物的排放。
除了满足人们对舒适环境的需求,HVAC还在不同领域发挥着重要作用。
在医疗机构,HVAC系统可以为患者提供洁净、舒适的环境,并通过适当的过滤装置防止病原体传播。
HVAC结构与功能介绍
HVAC结构及功能介绍编制:王大健南京协众集团技术部目录第1章 HVAC介绍1.1术语1.2HVAC介绍第2章 HVAC总体设计2.1 加热功能2.2 制冷功能2.3 进气与吹风功能2.4 空气净化功能2.5 空气混合与分发功能2.6 运动机构第1章 HVAC介绍1.1术语HVAC:是英文Heating Ventilating Air Conditioning的缩写,即采暖、通风与空调。
指安装在仪表板下方具有采暖、通风及空气调节功能的单元,包含鼓风机总成、蒸发器芯体、暖风芯体、风门及其动作机构等重要部件。
1.2HVAC介绍设计一个HVAC就像搭积木一样,将进气单元、鼓风单元、空气净化单元、制热单元、制冷单元、气流分发单元按照一定的规则组合在一起图1随着汽车工业不断发展,如今HVAC的设计需要满足以下的要求:●更小的体积●产生更高的制冷、制热能力●更多的新功能●更轻的重量●当然,还有更低的成本选择或设计一款合适的HVAC是一项综合性很强的工作,最好的方法是综合当前所有的先进设计,以下是协众近几年开发的一些HVAC的例子。
BAIC C60F BAIC C70G BAIC C30DFOTON P201 CP2(7200) FOTON MIDI1012 ZT A01 A0(7109)如此众多的HVAC,如何选择或设计一款最符合自己的HVAC?我们需要综合以下几点来参考:●可靠性(是否采用标准设计,热力性能是否稳定,运动机构是否合理)●新颖性(是否为当前阶段比较新的设计)●高性能(较低的空气压降,高性能的热交换器,稳定的温度控制性能,理想的排水系统)●灵活性(模块化设计,能在不同车型可以同时应用)●经济性(采用标准零部件,适应容易简单的工艺,少量的投资,尽量借用现有资源,平台化)第2章 HVAC总体设计2.1 加热功能目前一般汽车用加热器是利用从发动机来的高温冷却水的热量与其周围空气进行热交换而达到制热效果,也有为了加大热量而增加电辅助加热器。
大型邮轮HVAC技术应用分析
大型邮轮 HVAC技术应用分析摘要:随着交通行业的高速发展,造船行业市场整体处于几近饱和状态,许多船厂面临转型,开始进军大型邮轮。
大型邮轮在欧洲已经有了一条较为完整的生产链。
其主要邮轮生产船厂订单已经排到2025年往后了。
在这样的大背景下,我国已经投入了大量的人力,物力去进军大型邮轮建造市场。
大型邮轮建造是我国造船业正在努力采摘而尚未摘取的“造船皇冠上的那颗明珠”。
在大型邮轮的设计建造中,HVAC即暖通空调系统是最大、最复杂的系统,暖通空调系统的设计、建造、调试贯穿了整个船舶的设计、建造过程。
暖通空调系统的质量及进度直接影响整个船舶的建造质量和周期。
为此,对HVAC技术应用进行研究分析是十分有必要的。
关键词:大型邮轮;暖通空调系统1 大型邮轮空调系统概述大型邮轮暖通空调系统按介质可以分为水系统和风管系统两个部分。
水系统部分有加热和制冷两种功能,其中制冷系统主要有直膨系统和冷媒水系统两种形式;风管系统分类较多,可以分为单风管系统、双风管系统、VAV变风量系统、FCU(风机盘管)制冷系统。
本邮轮项目按照不同的区域采用不同的空调系统运行方式,乘客和高级船员区域采用新风机组加风机盘管的分散式空调系统;普通船员区域采用集中式空调系统和末端布风器二次调节加热形式;公共区域、厨房及其他区域均为独立的空调系统,同时除厨房外所有的空调机组均带有能量回收转换的运用。
图1 典型冷媒水系统原理图1.1制冷系统普通商船由于全船制冷量较小,采用直膨系统居多。
而客船由于人数较多、制冷量也稍大,通常采用冷媒水系统。
大型邮轮动辄几千kW的制冷量,目前大都采用冷媒水系统。
典型的冷媒水制冷系统如图1所示(AHU指空调箱)。
从图1可以看出,冷媒水制冷系统主要有冷水机组、冷媒水泵、膨胀罐、空气处理单元(AHU或FCU)等组成。
大型邮轮中,由于冷媒水系统庞大、且在不同季节时制冷负荷差距很大,所以往往采用多台冷水机组进行供冷,以扩大冷量调节的范围;并且,为了避免频繁调节压缩机的制冷输出或频繁启停压缩机,会在系统中增加一个缓冲罐,起到冷量存储的作用。
浅析汽车空调HAVC设计技巧
浅析汽车空调HAVC设计技巧作者:杨贤飞来源:《科技创新与应用》2014年第17期摘要:随着汽车工业的不断发展,汽车经历了无数次的升级和改进。
汽车空调是随着汽车的发展而产生的装置。
伴随科技的进步和人们生活水平的提高,人们对汽车空调的要求也越来越高,从最初单纯的制冷或制热需求,发展到今天对整个空调的舒适性的要求,如温度、湿度、噪音、多温区控制等。
HVAC作为汽车空调的重要组成部分,是使上述功能得以实现的装置。
文章针对汽车空调HAVC设计技巧进行分析和阐述。
关键词:汽车;空调;HVACHVAC是英文Heating Ventilating Air Conditioning的缩写,即采暖、通风与空调。
主要功能有制冷、加热、风量分配控制、内外空气调节等。
HVAC 由于有其上述功能,因此其构成必然包含制冷部分、制热部分、鼓风部分、机构控制部分、进气控制部分。
为满足上述的空调要求,在汽车空调HVAC 设计过程中,以下几个方面的信息必须加以考虑和应用。
1 设计原则1.1 轻量化原则,这是整个汽车行业的需要。
可以降低车身重量,降低油耗,减少排放。
1.2 经济性原则,这也是市场的需要。
只有较低的成本才能在市场竞争中具有优势。
1.3 技术先进原则,只有功能和技术越先进才能越有优势,才能与时俱进。
1.4 先进的设计手段,必须要有先进的CAD\CAE分析手段和先进的试验能力,才能缩短开发的周期,占有市场的主导地位。
1.5 通用性,各功能部件尽量模块化设计,一方面可以减少试验的周期,缩短开发时间,另一方面,可以适用于多种车型。
2 设计方法2.1 从性能的角度出发,根据汽车热负荷的计算,确定各主要性能件的规格。
主要有三个关键的零部件:一是蒸发器的规格,蒸发器是HVAC的制冷单元,其最大的制冷能力将决定空调的制冷能力,决定是否能满足汽车车内空间的制冷要求,因此,蒸发器的设计须满足足够的制冷量。
目前主要的主流结构形式有管片式蒸发器、管带式蒸发器、层叠式蒸发器、平行流式蒸发器,其中层叠式和平行流式蒸发器制冷效率最高;平行流式与层叠式相比,用料少,重量轻,目前广泛应用的是层叠式和平行流式,厚度规格有多种。
HVAC结构与功能介绍
HVAC结构及功能介绍编制:王大健南京协众集团技术部目录第1章 HVAC介绍1.1术语1.2HVAC介绍第2章 HVAC总体设计2.1 加热功能2.2 制冷功能2.3 进气与吹风功能2.4 空气净化功能2.5 空气混合与分发功能2.6 运动机构第1章 HVAC介绍1.1术语HVAC:是英文Heating Ventilating Air Conditioning的缩写,即采暖、通风与空调。
指安装在仪表板下方具有采暖、通风及空气调节功能的单元,包含鼓风机总成、蒸发器芯体、暖风芯体、风门及其动作机构等重要部件。
1.2HVAC介绍设计一个HVAC就像搭积木一样,将进气单元、鼓风单元、空气净化单元、制热单元、制冷单元、气流分发单元按照一定的规则组合在一起图1随着汽车工业不断发展,如今HVAC的设计需要满足以下的要求:●更小的体积●产生更高的制冷、制热能力●更多的新功能●更轻的重量●当然,还有更低的成本选择或设计一款合适的HVAC是一项综合性很强的工作,最好的方法是综合当前所有的先进设计,以下是协众近几年开发的一些HVAC的例子。
BAIC C60F BAIC C70G BAIC C30DFOTON P201 CP2(7200) FOTON MIDI1012 ZT A01 A0(7109)如此众多的HVAC,如何选择或设计一款最符合自己的HVAC?我们需要综合以下几点来参考:●可靠性(是否采用标准设计,热力性能是否稳定,运动机构是否合理)●新颖性(是否为当前阶段比较新的设计)●高性能(较低的空气压降,高性能的热交换器,稳定的温度控制性能,理想的排水系统)●灵活性(模块化设计,能在不同车型可以同时应用)●经济性(采用标准零部件,适应容易简单的工艺,少量的投资,尽量借用现有资源,平台化)第2章 HVAC总体设计2.1 加热功能目前一般汽车用加热器是利用从发动机来的高温冷却水的热量与其周围空气进行热交换而达到制热效果,也有为了加大热量而增加电辅助加热器。
- 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)。
3 福禄克培训合作项目 供暖、通风与空调(HVAC)压力应用
TSP 和 ESP:总静压 (TSP) 和外部 TSP 通常针对商用和工业用一体式 结论
静压 (ESP) 与厂商提供的鼓风机性 设备而提供。TSP 包括设备风机必须
能表结合使用,可确保鼓风机性能足 要克服的内部和外部动态压力损失。
以克服空气设备压力降以及与管道摩 ESP 通常针对住宅一体式设备提供。
VAV(可变风量)控制:压力传感 性能表就可用于估计空气流量并确 器常被用来对 VFD(变频驱动电 定过滤器的寿命终止。例如,蒸发 机)的 RPM 转速进行控制。例如, 器将具有与清洁干燥盘管和清洁潮 供气管道压力传感器可基于由打开 湿盘管的 cfm 相关的压力降。高性 和关闭的区域缓冲器中的一种组合 能过滤器将具有与清洁过滤器的 所引起的压力变化,来对 VFD 的 cfm 相关的压力降,以及与相同过 RPM 进行调节。排气 VFD 鼓风机 滤器达到其寿命终点时 cfm 相关 可基于所占据空间与室外之间的压 的压力降。
备外部的动态压力损失,这种压力损
RPM。请务必记住,厂商提供的鼓风 失是在一体式设备的回风开孔或供风
机曲线是通过 AMCA 试验步骤制定 开孔处测量的。查看鼓风机表说明,
的,它们没有表示出任何系统效应。 以确定在测量 ESP 时是否应该安装
由于设备安装空间和配置的限制,鼓 过滤器。FSP (Psf) 是风机静压,用
压力可以不同的单位进行测量。HVAC 工作中所使用 的最典型单位是每平方英寸磅数 (psi)、水柱的英寸高 度 (in. wc)、汞柱的英寸高度 (in. hg) 和百万分之一 米汞柱高度(微米汞柱)。Bourdon 压力表是以 psi 为 单位测量较高压力的传统压力表。更高精度的测量需 要使用汞柱标度。而对于供暖、通风与空调(HVAC) 中的最精确的测量 - 和最低压力测量 - 英寸水柱为标 准。
个差压传感器来确定在寒冷天气中
是否需要一个除霜循环。压力差的
增加(表明霜的积累)会将室外空
气吸入鼓风机关闭,这样就可以使
用室内空气来将焓轮除霜。某些空
气-空气热泵使用一个压力开关来
监视室外盘管两端的压力降,以确
定是否霜的积累保证起动一个除霜
循环。受约束的气流可能表明一个盘
管被霜覆盖。
确认空气过滤器组两端的压力降。
风机对燃烧压力的影响:在检查烟 道气流、燃尽气流或燃烧引风机/鼓 风机压力差时,鼓风机起动时压力 上的突然变化可能表示在烟气通路 和和空气通路之间存在着一种折 衷。风机压力可轻易达到烟气通道 压力的 15 倍或更高(-0.03?wc 气 流相对于 0.5?ESP),因此,突然 变化的气流压力常常表明换热器发 生了泄漏。气流压力的逐渐变化的 最可能原因是燃烧空气供应问题或 送风问题,尤其是在伴有燃烧产物 CO 和 CO2 浓度上升和 O2 浓度 下降的情况下。这种情况可能是由 补风不足或回风泄漏引起的,尤其 是在狭小(每 1000 Btu 输入的空 间小于 50 立方英尺)或受限的空 间内。
ESP 进行的。进行最终鼓风机设置
时,需要使用可测量实际空气流量的
管道横断面。
4 福禄克培训合作项目 供暖、通风与空调(HVAC)压力应用
美国福禄克公司 ©2007 福禄克公司。版权所有。 网址:
皮托-静压管
皮托管
静压探针
空气流
接触压力测量点时用于检测探头和接头的选件。
2 福禄克培训合作项目 供暖、通风与空调(HVAC)压力应用
燃烧鼓风机压力差:IV 类直接风口 燃气设备通常使用一个燃烧鼓风机 来确保在点火之前空气流通过送风 系统和设备。多数情况下,一个压 差开关对孔口两端的压力差进行监 视。较高的压力差表明空气流量较 高,较低的压力差表明空气流量较 低。在此情况下,需要将两个 T 形 接头装入与压差开关相连的高压和 低压检测管中。这是设备安装过程 中的一个重要基准值。压力差取决 于所连接通风管的长度和应用。如 果在安装时将此值作为基准,则更 有可能在发生故障之前检测到由换 热器、冷凝物或通风问题所产生的 压力差恶化情况。如果不将此值作 为基准,就无法对恶化情况进行评 估。请遵循设备厂商提供的指南。
低压侧流动) y 流体的体积流速(孔口两端的压力
降) y 控制或安全开关是接通还是断开
((高/低压力开关、气流检验开关) y 是否流体可用于执行工作(氧气/
氮气储罐压力、供气压力、管道静 压)
压力还可以: y 检测区域设备位置,调节 VFD 驱
动器、旁通缓冲器和阀门 y 影响空气在水中的溶解度 y 影响烟道气速度(烟道气流)
擦和接头损耗有关的压力降。厂商的 ESP 针对将指定这些表是基于
这些可选部件可加到机柜内,或在进
TSP 还是 ESP。一旦安装完成,就 行钻孔以获得 TSP 时可能会违背设
对 TSP 或 ESP 进行测量,以便选 备管理机构的认证。鼓风机表基于设
择可提供所需 cfm 的适宜风机
力差来调节 RPM。在每种情况下, 诸如 Fluke 922 空气流量检测仪等
VFD 的 RPM 发生变化,以保持相 仪器可选择与压力传感装置一起使
对恒定的压力或压力差。
用,以检查空气侧装置两端的压降。
CAVB(带有旁通的恒定风量)缓冲 控制:在使用分区时,带有恒定 RPM 鼓风机的设备可能需要在供 气管道中来模拟可变风量 (VAV)。 这种控制类似于一个真正的 VAV 系统。一个压力传感器对供气进行 监视,并对一个旁通缓冲器进行调 节。缓冲器将压力从供气管路释放 到回气管路,从而保持恒定的供气 静压力。
空气流
总压力 空气流
空气流 总压力 空气流
空气流
静压力 静压力
压力效应和测量
压力是 HVAC 设备设计、功能、应用、 控制和诊断中不可分割的一部分。 压力决定了: y 空气侧设备的清洁程度(过滤器、
蒸发器等两端的压力降) y 锅炉的蒸汽温度 y 流体的饱和温度(液体的沸点、蒸
汽的冷凝温度) y 流体的流动方向(流体从高压侧向
在设备运行之前或运行过程中,使 空气侧设备:空气侧设备两端的压
用 Fluke 922 将设备室内压力外 力降由厂商来公布,该压力降对于
部压力进行比较。只需在设备室内 设计来说是必要的,设计包括针对
添加一个小型供气调节装置,常常 取得满意的鼓风机性能和管道设计
就可以补偿这种工程设计缺陷。 来选择设备。一旦安装完成,这些
风机性能很少与性能性能相同(“制 于独立地对风机克服所有系统动态压
造性能”很少与“设计性能”相同)。 力损失的能力进行评定。
鼓风机的初始设置是按 TSP 或
压力是在进行 HVAC 诊断时经常被错 误理解的一个方面。每个人都可具有制 冷剂压力表,但要理解为什么“压力是 错误的”,您还需要考虑流体流动和传 热因素,而不仅仅是加入气体以使压力 提高。并且,每个人都或许具有一块压 力表,但它不是总是适合于读取低压系 统压力的正确类型。现在,有了像 Fluke 922 这样的电子式压力表,您不仅可以 获得精确读数,而且还可以检查实际压 差,而不是像一般所做的那样将压差开 关更换。
该仪表使用各种检测探头和接头,以 适应压力测量点的类型和位置。这些 配件可以是用于检查气流的直金属 管,用于装入与压力开关相连的压力 检测管的“T”形接头,用于检测总压力 的皮托管,用于检测总压力和/或静压 力的皮托-静压管,或是一个静压探 针。
压力应用
气流压力:在燃烧器中,气流压力相 对于环境压力来说是负压。对气流进 行测量和控制是燃烧试验中的一个关 键步骤,可影响到设备的静热效率。 气流是由与矿物燃料设备相连的垂直 通风口或电动侧壁通风系统产生的。 与过量空气一样,通过换热器的过量 气流会增加含热燃烧产物的速度,因 而缩短在换热器中的接触时间。请遵 循厂商或标准机构提供的指南。
供暖、通风与空调(HVAC)压力应用
技术应用文章
对于排查压力问题的承包商来说,很多测量都取决于 看来您对最后一个问题的答案多半是肯定的。您需要 系统特定方面。设备有安装说明吗?它们有调试性能 依靠您的经验、知识和工具来进行基本检查。 报告吗?有 TAB(试验和平衡)报告吗?您对控制系 统了解吗?
压力测量
下表对这些常见的压力标度及其精度进行了比较。
大气压力
1 psi
1” hg
1” wc
14.696 psia
1 psi
0.019 psi
0.0361 psi
29.921 “ hg 406.8” wc
2.036” hg 27.68” wc
1” hg 13.595” wc
0.0736” hg 1” wc
在多年以来所使用的众多不同低压力测量仪表中,电 子式压力计/微压力计(超低压压力表)目前提供了较 高耐久性、精度和准确度,可节省大量时间,便于进 行完全自动计算,并具有最小值/最大值/平均值和存储 功能。
燃尽气流:动力燃烧器通常具有燃尽 气流方面的技术规格,它与燃烧产物 通过换热器的速度有关。这种燃尽气 流通常为略微负压(-0.01’’wc 至 -0.02’’wc),但根据燃烧器类型和应 用,也可能为略微正压(0.01’’wc 至 0.02’’wc)。请遵循厂商或标准机构提 供的指南。引风机压力:I 类风机辅助 燃气设备使用一台燃烧引风机来产生 通过设备的气流,并将燃烧产物输送 到一个负压风口。通常在引风机的进 风侧连接一个压力开关,以确保在开 始点火并持续燃烧之前来建立一个最 小气流。为了进行测试,将一个“T”形 接头装入压力检测管中,以对引风机 所产生的气流进行监视。这是设备安 装中的一个重要基准值。虽然压力开 关的额定值列出了接通和断开压力 (或压力差),但如果没有一个基准 值,您就无法评估燃烧设备内部或风 口随时间而发生的变化。请遵循设备 厂商提供的指南。
在一个管道横断面上使用 Fluke 922 低压差仪表。
压力检测是如何进行的