空气调节基础知识
空调基础知识培训 ppt课件
(二)家用中央空调的局限 : 1.布置上: 设计和安装要与装修结合才能 达到良好的舒适性和装饰效果; 2.电源要求: 电负荷较大,老式住房要考 虑电路负荷是否足够。
26
2.3 空调实例图片
(1)家用空调
窗机
挂机
天花机
冷量:小1匹,1匹,1.5匹,2匹,3匹,5匹
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(2)商用空调
家用多联机:3匹-----8匹 VRV多联机:8匹---20匹
压缩机
空调制冷系统流程示意图
11
冷冻水
空 调 末 端
冷媒
中温高 压液体
膨胀阀 (降压)
低温低 压液体
冷却水
蒸发器 (放 热)
主机
冷凝器 (吸 热)
冷 却
塔
高温高 压气体
压缩机
低温低 压气体
空 调 制 热系 统 流 程 示 意 图
12
制冷四大部件
压缩机
13
制冷四大部件
蒸发器
14
制冷四大部件
冷凝器
1冷吨=3516W
9
单位转换: 1KW=860大卡(Kcal/h) 1 Kcal/h(大卡)=1.163 w 1冷吨(USRT)=3.5162K W
10
1.4 制冷原理
冷冻水
冷媒
膨胀阀
冷却水
低温低 压液体
中温高 压气体
空
调 末
蒸发器 (吸热)
主机
冷凝器 (放热)
冷 却
端
塔
低温低 压气体
高温高 压气体
组 2 )组合式空调箱,根据要求可以有不同的
功能段。 3 )风机盘管:主要形式有卧式暗装(有普
通型与高静压之分)、立式明装、卡式吸 顶等。
空气调节(第四版)-基础知识-105题
空气调节(第四版)—基础知识赵荣义范存养薛殿华钱以明编1、在工程上,将只实现内部环境空气温度的调节技术称为,将为保持工业环境有害物质浓度在一定卫生要求范围内的技术称为。
(第1页)供暖或降温;工业通风。
2、空气调节应用于工业及科学实验过程一般称为“空调”,而应用于以人为主的空气环境调节则称为“空调”。
(第2页)工艺性;舒适性。
3、湿空气是指和的混合气体。
(第5页)干空气;水蒸气。
4、根据道尔顿定律,湿空气的压力应等于与之和。
(第5页)干空气的压力;水蒸气的压力。
5、在理论上,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。
(第11页)湿球温度;热力学湿球温度。
6、空调房间冷(热)、湿负荷是确定空调系统和空调设备的基本依据。
(第20页)送风量;容量。
7、在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一年恒温恒湿房间内的总热量和湿量称为在该时刻的和。
(第20页)得热量;得湿量。
8、在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为;为补偿房间失热而需向房间供应的热量称为。
(第20页)冷负荷;热负荷。
9、在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为;为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量称为。
(第20页)冷负荷;湿负荷。
10、房间冷(热)、湿负荷量的计算必须以室外和室内要求维持的为依据。
(第20页)气象参数;气象条件。
11、空调房间室内温度、湿度通常用两组指标来规定,即和(第20页)温度湿度基数;空调精度。
12、室内温、湿度基数是指在空调区域内所需保持的空气与(第20页)基准温度;基准相对湿度。
13、根据空调系统所服务对象的不同,可分为空调和空调。
(第20页)舒适性;工艺性。
14、在ISO 7730标准中以PMV—PPD指标来描述和评价热环境。
该指标综合考虑了人体活动强度,衣服热阻(衣着情况),,平均辐射温度,空气流动速度和等六个因素。
(第23页)空气温度;空气湿度。
空气调节(第四版)-基础知识-105题
空气调节(第四版)—基础知识赵荣义范存养薛殿华钱以明编1、在工程上,将只实现内部环境空气温度的调节技术称为,将为保持工业环境有害物质浓度在一定卫生要求范围内的技术称为。
(第1页)供暖或降温;工业通风。
2、空气调节应用于工业及科学实验过程一般称为“空调”,而应用于以人为主的空气环境调节则称为“空调”。
(第2页)工艺性;舒适性。
3、湿空气是指和的混合气体。
(第5页)干空气;水蒸气。
4、根据道尔顿定律,湿空气的压力应等于与之和。
(第5页)干空气的压力;水蒸气的压力。
5、在理论上,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。
(第11页)湿球温度;热力学湿球温度。
6、空调房间冷(热)、湿负荷是确定空调系统和空调设备的基本依据。
(第20页)送风量;容量。
7、在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一年恒温恒湿房间内的总热量和湿量称为在该时刻的和。
(第20页)得热量;得湿量。
8、在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为;为补偿房间失热而需向房间供应的热量称为。
(第20页)冷负荷;热负荷。
9、在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为;为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量称为。
(第20页)冷负荷;湿负荷。
10、房间冷(热)、湿负荷量的计算必须以室外和室内要求维持的为依据。
(第20页)气象参数;气象条件。
11、空调房间室内温度、湿度通常用两组指标来规定,即和。
(第20页)温度湿度基数;空调精度。
12、室内温、湿度基数是指在空调区域内所需保持的空气与。
(第20页)基准温度;基准相对湿度。
13、根据空调系统所服务对象的不同,可分为空调和空调。
(第20页)舒适性;工艺性。
14、在ISO 7730标准中以PMV—PPD指标来描述和评价热环境。
该指标综合考虑了人体活动强度,衣服热阻(衣着情况),,平均辐射温度,空气流动速度和等六个因素。
(第23页)空气温度;空气湿度。
中央空调系统基础知识
中央空调系统基础知识采暖、通风以及空气调节的含义:采暖—又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度。
通风—用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。
空气调节—(简称空调),是为满足生产、生活要求,改善劳动卫生条件,用人工的方法使房间或密闭空间的空气温度、相对湿度、洁净度和气流速度等参数达到一定要求的技术。
物质状态:物质三态是什么?相互之间是怎么转换的?A、固态、液态、气态B、物质状态之间的相互转换:液态汽化成气态过程:吸热;气态液化成液态过程:放热;固态熔化成液态过程:吸热;液体凝固成固态过程:放热;固态升华成气态过程:吸热;气态凝华成固态过程:放热;注:固态—液态转换在冰蓄冷系统将会用到;改变状态将会储存大量的能量:潜热。
比热:使1克的某种物质温度升高1℃所需的热量。
显热:当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热动能增加(或减少),即仅是使物体温度升高(或降低),并没有改变物质的形态,那么它所吸收(或放出)的热量。
潜热:当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热位能增加(或减少),使物体状态发生改变,而其温度不变,那它所吸收的(或放出)的热称为潜热。
空调系统参数:温度定义:温度是用来表示物质冷与热的程度。
分为干球温度和湿球温度:干球温度是温度计在普通空气中所测出的温度,即我们一般天气预报里常说的气温。
湿球温度是指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,在空气焓湿图上是由空气状态点沿等焓线下降至100%相对湿度线上,对应点的干球温度。
用湿纱布包扎普通温度计的感温部分,纱布下端浸在水中,以维持感温部位空气湿度达到饱和,在纱布周围保持一定的空气流通,使于周围空气接近达到等焓。
示数达到稳定后,此时温度计显示的读数近似认为湿球温度。
焓的定义:焓是热力学中表示物质系统能量的一个状态函数,常用符号H表示。
数值上等于系统的内能U加上压强p 和体积V的乘积,即H=U+pV。
焓的变化是系统在等压可逆过程中所吸收的热量的度量,也就是物质所带能量的多少。
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。
2024《空气调节》课程教学大纲
学大纲•课程概述与目标•空气调节基础知识•舒适性空气调节系统设计与实践•工艺性空气调节系统设计与实践•空调系统能耗分析与节能优化措施•实验环节与创新能力培养课程概述与目标空气调节定义及重要性空气调节定义空气调节是指对室内空气温度、湿度、清洁度和气流速度等参数进行调节,以满足人体舒适度和生产工艺要求的过程。
空气调节重要性空气调节对于提高室内环境质量、保障人体健康、提高生产效率和产品质量具有重要意义。
03素质目标培养学生具备工程实践意识、团队协作精神和创新能力,提高综合素质。
01知识目标掌握空气调节的基本原理、系统组成、设备类型及其性能特点,了解相关标准和规范。
02能力目标培养学生具备空气调节系统设计、选型、施工、调试及运行管理的能力,能够解决实际工程问题。
课程目标与要求教学内容与方法教学内容包括空气调节基础知识、负荷计算、系统类型及选择、设备选型与布置、管道设计与施工、系统调试与运行管理等。
教学方法采用理论讲授、案例分析、实验实训等多种教学方法相结合,注重理论与实践相结合,提高学生实际操作能力。
考核方式与标准考核方式采用平时成绩、实验成绩和期末考试成绩相结合的考核方式,注重过程评价和结果评价的有机结合。
考核标准根据课程目标和教学要求,制定详细的考核标准,包括知识掌握程度、能力表现、素质体现等方面,确保考核结果的客观公正。
空气调节基础知识热力学基础回顾热力学系统基本概念包括系统、边界、环境等定义,理解热力学系统的分类及特点。
热力学第一定律掌握能量守恒原理,了解热量和功的转换关系,及其在空气调节中的应用。
热力学第二定律理解熵增原理,分析不可逆过程对系统性能的影响,探讨提高空气调节系统效率的途径。
湿空气性质及处理过程湿空气的物理性质了解湿空气的组成、状态参数(温度、湿度、焓等)及其相互关系。
湿空气的焓湿图掌握焓湿图的基本原理,能够利用焓湿图分析湿空气处理过程。
空气处理设备及过程熟悉常见的空气处理设备(如冷却器、加湿器、除湿器等),理解其工作原理及在空气调节系统中的应用。
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。
中央空调基础知识
青岛海信日立空调系统有限公司
培训中心
2017年4月版
内部资料,严禁外传
0/64
Contents
一、什么是空调 二、空调专业词汇 三、制冷循环原理及四大件 四、多联机分类 五、中央空调市场分析
内部资料,严禁外传
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Contents
一、什么是空调 二、空调专业词汇 三、制冷循环原理及四大件 四、多联机分类 五、中央空调市场分析
内部资料,严禁外传 32/64
三、主要制冷部件——节流装置(电子膨胀阀)
作用:降压降温; 调节流量
按照节流机构的供液量调节方式可分
五个类型 :
手动节流阀 浮球调节阀(开利 离心机) 热力膨胀阀和热电膨胀阀(螺杆机)
电子膨胀阀(多联机)
毛细管(传统家用空调)
内部资料,严禁外传 33/64
三、主要制冷部件
内部资料,严禁外传
37/64
四、多联机分类
多联式空调系统(又叫变制冷剂流量空调系统 Variable refrigerant Volume简称VRV)
内部资料,严禁外传
38/64
四、国内市场各品牌分类
冷水机组 美国特灵 美国约克 美国开利 美国麦克维尔 意大利欧科 顿汉布什 海尔 格力 美的 清华同方 变频或数码多联机 日立 大金 三菱电机 东芝开利 韩国三星 三菱重工海尔 海信 格力 海尔 美的 志高 奥克斯 溴化锂机组
变频多联机
控制系统
控制系统:
日立是与Intel在世界上并列的两家优秀 的工业芯片制造商。
压缩机
内部资料,严禁外传
35/64
Contents
一、什么是空调 二、空调专业词汇 三、制冷循环原理及四大件 四、多联机分类 五、中央空调市场分析
(完整版)空调工程期末复习知识点
第一、二章:绪论、湿空气的焓湿学基础1空气调节:空气具有一定的流动速度能够使空气具有一定的洁净程度。
现在的定义:使房间或封闭空间的空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数,达到给定要求的技术。
2空调系统按空气调节的作用分为舒适性空调和工艺性空调两大类型。
一个典型的空调系统应由空调冷热源,空气处理设备,空调风系统,空调水系统及空调自动控制和调节装置五大部分组成。
3从式h=(1.01+0.84d)*t+2500*d,可以看出,(1.01+0.84d)* t是与温度有关的热量,称为“显热”;而2500d是0ºC时d kg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”。
由此可见,湿空气的比焓随着温度和含湿量的变化而变化,当温度和含湿量升高时,比焓值增加;反之,比焓值降低。
而在温度升高,含湿量减少时,由于2500比1.84和1.01大得多,比焓值不一定会增加。
4焓湿图主要参数线:等焾线(比焓),等相对湿度线(含湿量d),水蒸汽分压力线(Pq),等温线(温度),热湿比线(热湿比ε)。
其中,热湿比线:反映湿空气状态变化前后的方向和特征。
(kJ/kg)。
对于湿空气的各种变化过程,不论其初状态如何,只要它们的热湿比(角系数)值相同,则其过程线就会相互平行。
根据这个特性,就可在h-d图上以任意点为中心,画出一系列不同值的角系数线。
3种画法:1,可以从事先画好的方向线中选出与算得的值相同的方向线,以它为依据,用三角板推平行线,通过已知初状态点A作平行线,就可得到该状态的变化过程线。
2,借鉴量角器的方法,制作一个热湿比量角器来画ε线。
3,按照已知的热湿比值,用计算的方法直接画出空气状态变化过程ε线。
5相对湿度¢:一般来讲,饱和水蒸气分压力和饱和含湿量随着湿空气温度的升高而增大。
相对温度和含湿量都是表示湿空气含有水蒸气多少的参数,但两者的意义却不同:相对湿度反映湿空气接近饱和的程度,却不能表示水蒸气的具体含量,含湿量可以表示水蒸气的具体含量,但不能表示湿空气接近饱和的程度。
空调原理和基础知识(完整版)
(2)、系统形式
风机盘管承担全部室内负荷
系统设备:风机盘管机组
(3)、系统形式分析
系统全部采用风机盘管机组;
不向房间送入新风; 对系统进行变流量控制的方法简单、成不低廉; 卫生条件差; 投资低廉。
4、直接蒸发空调系统
系统介绍
(1)、直接蒸发系统的定义
自带冷(热)源的空调机组以冷媒为介质,通 过表冷器直接与室内空气进行冷热交换的空调 系统。
6、空调水系统的竖向分区
系统是否有必要分区取决于:系统底部的冷水机组、末端设备、管件和阀 门的承压能力。
系统中设备入口的运行压力应小于设备本省的承压能力! 规范要求:建筑高度100M以内的不必要分区; 规范要求:建筑高度超过110M的必须分区
A
B
7、水系统定压
保证系统任何一点的压力高于大气压,避免外接气体进入系统。 通常采用高位膨胀水箱进行定压。 膨胀水箱设在比系统最高点高出1.1~1.5M的位置。 当无法设置高位膨胀水箱时,可采用落地膨胀水箱进行定压。
根据项目及系统分区特点灵活选用。
4、定流量空调水系统
定义:系统中循环水量保持恒定,通过改变供回水温度(或末端设备的风 量)来进行负荷调节。
优点:系统简单,操作方便,不需复杂的自控系统。 缺点:系统循环水泵的能耗始终处于最大值。 适用于:空调面积不大、间歇性使用的建筑。 特别适用于:只有一台冷水机组和一台循环泵的空调系统。
3、全分散式空调系统
所有设备全部分散在空调房间内; 如:多联机空调系统、家用空调器。
四、按风速进行分类
可按系统设计风速进行分类: (1)、V≦8m/s:低速空调系统; (2)、 8m/s ≦ V≦20m/s:中速空调系统; (3)、 20m/s ≦ V≦30m/s:高速空调系统.
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。
矿井通风与空气调节基础知识
7
(1) 氧气(O2)
• 矿内空气中氧浓度降低的主要原因 ✓ 人员呼吸 ✓ 煤岩和其他有机物的缓慢氧化 ✓ 煤炭自燃 ✓ 瓦斯、煤尘爆炸 ✓ 煤岩和生产过程中产生的各种有害气体
在井下通风不良的地点,如果不经检查而贸然进入, 就可能引起人员的缺氧窒息。
8
• 《煤矿安全规程》规定,采掘工作面的进 风流中氧气浓度(按体积百分比计算)不 得低于20%。
应,出现种种不适症状,严重时可能导致缺氧死亡。
氧浓度 (体积)/%
主要症状
17
静止时无影响,工作时能引起喘息和呼吸困难
15
呼吸及心跳急促,耳鸣目眩,感觉和判断能力 降低,失去劳动能力
10~12 失去理智,时间稍长有生命危险
6~9
失去知觉,呼吸停止,如不及时抢救几分钟内
可能导致死亡
6
研究表明: 当氧气浓度低于12%时,可燃物失爆;
• 《规程》规定,工作面进风流中CH4的浓度不能 大于0.5 %,采掘工作面和采区的回风流中CH4的 浓度不能大于1.0 %,矿井和一翼的总回风流中, CH4最高容许浓度为0.75 %。
28
第2章 矿井通风阻力
• 风流必须具有一定的能量,用以克服井巷 对风流所呈现的通风阻力。通常矿井通风 阻力分为摩擦阻力与局部阻力两类,它们 与风流的流动状态有关。一般情况下,摩 擦阻力是矿井通风总阻力的主要组成部分。
10
矿内空气的主要成分
• (3)二氧化碳(CO2) • 二氧化碳是无色,略带酸臭味的气体,比重为
1.52,是一种较重的气体,很难与空气均匀混合, 故常积存在巷道的底部,在静止的空气中有明显 的分界。二氧化碳不助燃也不能供人呼吸,易溶 于水,生成碳酸,使水溶液成弱酸性,对眼、鼻、 喉粘膜有刺激作用。 • 在新鲜空气中含有微量的二氧化碳对人体是无害 的,但如果空气中完全不含有二氧化碳,则人体 的正常呼吸功能就不能维持。
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。
温湿度控制原理及操作要求
中效段 中效段的主要控制对象是介于1一10µm之间的尘粒。其过滤效率,中效:95%
(计重法)、40—70%(比色法);高中效:70—99%(≥1µ,计数法)、70—90%(比色 法)。中效段一般置于净化机组最后端,对末端高效(亚高效)过滤器起保护作用。 风机段
风机段是净化空调机组中较大的一个功能段。长度较长,由于需要的风压高达
加湿段 在北方气候干燥地区,冬季往往需要对空气进行加湿处理。加湿方式有两种:
1、干蒸汽加湿和电加湿。干蒸汽加湿是较简单的加温方式,有手动、电动、气 动多种,管径在D15~50之间,其大小可通过空气处理的加湿量计算确定。
2、采用干蒸汽加湿,如水汽不能充分分离,积存的水汽容易使机组内壁锈蚀, 并滋生各种细菌等微生物。
第一部分 空气洁净技术基础知识
图一 空气调节原理图
第一部分 空气洁净技术基础知识
图二 净化空调原理图
第一部分 空气洁净技术基础知识
1.2 净化空调设备的简要介绍
1.21空调分类 空气调节按使用对象的不同又可划分为舒适性空气调节和工艺性空气调节
舒适性空气调节就是为了满足人们的舒适要求而设置的空气调节。 工艺性空气调节就是为了满足生产工艺对环境空气参数的要求而设置的空
第一部分 空气洁净技术基础知识
1.3 湿空气焓湿图及其应用
大气是由干空气和一定量的水蒸气混合而成的,我们称其为湿空气。干空气的成分
主要是氮、氧、氩及其它微量气体。多数成分比较稳定,少数随季节变化有所波动, 但从总体上可将干空气作为一个稳定的混合物来看待。
湿空气=干空气 +水蒸气 湿空气的焓湿图是用来表示湿空气的温度、相对湿度、含湿量和焓值等空气状态参
在北方尤其是冬季,气候干燥,风沙大,室外空气含尘浓度高,对室外新风的处理
汽车空调基础知识
1.3 热力学基础知识
一. 物质的基本状态参数 温度 湿度 压力、真空度
二. 有关热的相关知识
汽化与冷凝 饱和温度与饱和压力
热量\比热\显热\潜热\热传递
1.3 热力学基础知识
• 一、温度 • 用来衡量物体冷热程度的物理量。
• (1)摄氏温标 • 符号t表示,单位为 ℃
•
R12
R134a
1.4 制冷剂与冷冻油
二、R12制冷剂的特性
• 分子式:CF2 Cl2(CCl2F2 )称为:二氟二氯甲烷 • 如下特性: (1)化学稳定性较好、无色、无刺激性臭味、不变质、 不易燃易爆。 • (2)容易液化。沸点-29.8℃;凝固温度为-156 ℃; • (3)不腐蚀金属,但对镁和含镁量超过2%的铝合金 除外。在60~70 ℃的温度时遇氧化铁、氧化铜。可促使 其分解。 • (4)对人体无直接危害,对大气中的臭氧层有极强 的破坏作用。 • (5) 液态时对润滑油的溶解度无限制,可以任何 比例溶解。
1.3 热力学基础知识
七、显热与潜热 潜热按物体状态变化不同,可分为以下几种; 液化潜热 凝固潜热 熔解潜热 蒸发潜热 升华潜热
1.3 热力学基础知识
八、节流 在流体通路中,通道突然缩小,液体压力便下降, 如果此时产生气体,则总体积还要增大。这种变化 只是状态的变化,与外界没有热和功的功的交换, 因此流体的热量不变,这种状态变化称为节流。 如图。
汽车空调技术
发展和现状
锦堂职高 彭伟
1. 汽车空调基础知识
CONCENTS
2. 汽车空调制冷系统的结构原理
3. 汽车空调取暖与配气系统
4. 汽车空调电控原理和检修
第一章 汽车空调基础知识
• 本章主要内容: • 1.1 汽车空调概况 PART 01 • 1.2 汽车空调发展史 • 1.3 热力学基础 • 1.4 制冷剂与冷冻油
第一章-汽车空调基础知识
22
第一章 汽车空调基础知识
2.2 湿度
空气大约由78%的氮气和21%的氧气组成,此外还含有
少量的其他气体,其中水蒸气的含量是经常变化的,湿度由
表现方式有三种: 绝对湿度:1 m3湿空气中所含水蒸汽的重量。 绝对湿度只能说明湿空气在某一温度下实际所含水蒸汽 的重量,但不能说明湿空气的吸湿能力。
相对湿度: 就是湿空气中实际所含的水蒸汽量与同温度下饱
第一章 汽车空调基础知识
(7)汽车空调制冷系统中循环的制冷剂流量变化范 围较大,给设计带来困难;对于非独立式的汽车空 调系统(由主发动机驱动的轿车空调、货车空调 等),由于汽车车速变化范围大,发动机转速的变 化可从700r/min(怠速)变到6000r/min(高 速),压缩机转速与发动机转速成正比,因而压缩 机转速也相应提高,这给制冷系统的流量控制、制 冷量调节带来困难,使得汽车空调系统的能量调节 和控制较普通的建筑空调系统复杂。
第一章 汽车空调基础知识
表示压力常用的方式有绝对压力、表压力和真空度。 (1) 绝对压力:它表示实际的压力值,是把完全真空状态作为 零值。 (2) 表压力:通过压力表指示读出的压力值,称为表压力值。 它是将标准大气压作为零值,在此基础上进行压力计量的结果。 (3) 真空度:低于大气压力的数值称为真空度。 上述三种压力在制冷技术领域中经常应用,绝对压力在设计 及查阅制冷剂、特性表时使用;表压力在观察系统运行状况时使 用;真空度则在维修系统抽真空时使用。它们之间的关系如图2-2 所示,用公式表示如下: 表压力 P表 = 绝对压力P绝-大气压力B
第一章 汽车空调基础知识
5、微机控制的汽车空调系统
• 1973年美国通用汽车公司和日本五十 铃汽车公司一起联合研究微机控制的汽车 空调系统,1977年同时安装在各自生产的 汽车上。 • 微机控制的汽车空调系统功能增加, 显示数字化。微机根据车内外的环境条件, 控制空调系统的工作,实现了空调运行与 汽车运行的相关统一,极大地提高了调节 效果,节约了燃料,从而提高了汽车的整 体性能和最佳的舒适性。
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。
空气调节设备产品标准培训
产品分类一 按功能
多联式空调(热泵)机组GB/T18837-2015
单冷型,热泵型,热回收型。
6
产品分类二 按冷却方式
单元式空气调节机GB/T17758-2010:
水冷式(水源),风冷式(空气源)
屋顶式空气调节机组GB/T20738-2018
水冷式(水源),风冷式(空气源),蒸发冷却型
计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 GB/T19413-2010
室外环境:风冷型:-10~43℃,乙二醇:-20~43℃,水冷型: 进水4 ~34℃ 室内环境:温度:17 ~28±1℃,湿度:40~70±10%
风管送风式空调(热泵)机组GB/T18836-2017 :
室外环境:热泵型:-7~43℃,冷风型:18 ~43℃ 室内环境:冷风型,热泵型:18~32℃(风冷工况:DB27℃;WB19℃。水冷冷凝进水30℃)
性能系数COP≥90%(热泵型)
风量≥规定值
200m3/h/kW≤风量≥规定值
机外静压≥规定值
机外静压≥规定值
噪声≤规定值
噪声≤规定值
水阻力≤105Pa(水冷型)
漏风率 普通≤3% 净化≤2%
17
产品要求 主要考核参数二
计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 GB/T19413-2010 制冷量≥95% 制冷消耗功率≤110% 显热比≥0.90 送风温差≤7℃ 加热量≥95% 能效比EER≥90% 加湿量≥95% 风量≥规定值 机外静压≥规定值 噪声≤规定值 水阻力≤105Pa(水冷型) 防火 隔热A级,过滤器B1
管送风式空调(热泵)机组GB/T18836GB/T18836- 2017
制冷量≥95% 制冷消耗功率≤110% 制热量≥95%(热泵型) 制热消耗功率≤110%(热泵型) 电加热消耗功率-10%~+5% 能效比EER≥90% 性能系数COP≥90%(热泵型) 热水盘管风量≥95% 机外静压≥规定值 噪声≤规定值 水阻力≤115%P
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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。
1.1.2 湿度的保持在同样的温度下,室内空气的湿度(%)是由空气中水蒸汽含量[绝对湿度(kg/kg′)]的多少决定的。
因此,想要保持一定的湿度,要采取某种手段来控制室内水蒸汽的量的变化。
采用以下方法进行空气调节。
因此,为了将室内空气的湿度保持在一定值上,湿度增加时,必须符合以下条件:增加水蒸汽量<kg/h>≤吹出空气的除湿能力<kg/h>将空气中的水蒸汽减少的方法之一就是让水蒸汽冷却(取潜热)、冷凝,变成水的形态从空气中除去。
采用这种方法时,不是计算水蒸汽的重量,而是采用更方便的水蒸汽的潜热值来计算。
上述公式经变形后成为:空调将吸入的空气冷却(取得显热)使之成为低温空气,同时,该空气中的水蒸汽也冷却(取得潜热),其绝对湿度降低,之后空调再将该空气吹出。
空调的制冷能力(kW)是空气冷却能力(取得显热的能力)和水蒸汽析出能力(取得潜热的能力)之和,空气冷却能力与制冷能力的比例就是显热比(SHF)。
〔为了与后文所述的室内制冷负荷SHF(室内SHF)进行区别,这个也称为装置SHF。
)此外,提高空气湿度时,必须保证:减少的水蒸汽量<kg/h>≤吹出空气的加湿能力<kg/h>此时的单位是水分质量。
各种空调中,就整装式空调(以下简称空调)而言,有的在出厂前就组装有加湿装置,如工业用空调中的部分机型;有的是另购加湿装置在安装现场进行组装;有的空调则无法附加加湿功能,因此,在进行机型选择时,请予以注意。
空调机的制热能力(单位:kW),表示的是空调加热空气的能力,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。
湿度测量作为直接测量湿度(%)仪器,有各种湿度计;间接测量湿度的仪器,有干湿球温度计。
干球、湿球指示的温度差越大,表示湿度越低,反之湿度越高。
此外,利用后文所述的空气线图,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。
1.1.3 室内环境指标人体周围的空气环境对人体的生理机能及舒适感有着很大的影响,因此,进入20世纪以来,人们不断对室内环境进行着研究。
为了将环境指标以单一尺度(以感觉或生理状态为标准)的形式来表示,提出了各种方法。
(1)新有效温度1923年,有人把干球、湿球温度和气流速度结合,作为实验测得的有效温度(ET:Effective的简称),在空气调节中被广泛使用。
1 9 72 年美国的暖通空调工程师协会(ASHRAE)发表的新有效温度开始被使用。
为了与以前的有效温度( E T )进行区别,新有效温度简略成( E T * ) ,进一步,该温度作为ASHRAE标准被标准化。
1981年,作为ANSI/ASHRAE规格,如图7所示的舒适线图发表了。
图 6 新有效温度(ET*)(ASHRAE,Handbook,1972)(A35)(摘自丸善株式会社发行的“空气调节手册”)1.1.4 舒适温度·湿度表 1 室内条件的基准值与大楼管理法(石野) (摘自《空气调节卫生工程学手册》)注:※.停用期采用夏季、冬季值的中间值即可。
※※.确保建筑物卫生环境的相关法律。
( )内的值表示温度湿度的适用范围。
对应空调条件而恒定不变的温度、湿度是不存在的。
在日本,将夏季干球温度为26℃、相对湿度为55%的,冬季室内干球温度为23℃、相对湿度为45%的状态称为空调温度。
从节能的观点看,推荐为:夏季28℃,相对湿度50%;冬季18℃,相对湿度40%左右。
但是,在空调设计中采用的制冷条件为26℃、50%,制热条件为22℃、50%。
重要的是,空气调节的目的是达空调规格规定的室内空气品质,且空调用户的要求是首先要考虑的。
1.1.5 气流进行空气调节时,为了将温度、湿度保持于一定的值,空调将已调节了绝对湿度的冷、暖风吹向室内,这个之前已经说明。
吹出的空气(供给空气)如果在室内的流动(气流)状态不好的话,就得不到充分的空气调节效果。
有关气流的项目说明如下:①气流分布②风速③循环次数下面就以上各项进行说明。
①气流分布a. 必须保证在空调房间的各个角落都能感受到吹出的空气。
如果冷、热风没有到达,温、湿度调节就不充分。
除了要考虑安装场所和相关工程,还要对空调方式、机型选择以及机器的安装场所予以充分的注意。
根据房间的平面形状、天花板的高度、用途等的不同,有时需要使用风管。
另外,返回空调的空气〔吸入空气、返回空气b. 对于房间而言,热量的出入是不同的(例如:窗缝、出入口旁是冬寒夏热),有些房间里还有设备散发出热量,夏天制冷和冬天制热时,需要空调器的能力是不同的。
考虑到这些因素,有必要对气流要重新分配。
(RA)〕也要顺利、均匀、全部地返回。
c. 乱气流防止乱气流(Draft)是由于空气的温度差(密度差)产生的空气流动,在空气调节中,就是指搅乱空气调节的空气动。
(例1)冬天,玻璃窗是冷的,与玻璃接触的室内空气也变冷,产生冷空气的下降气流。
(冷的乱气流)(例2)吹出的空气的前端遇到的墙壁和屏风,遭遇到其他地方吹来的空气时,会产生乱气流(DRAFT)。
当剩余风速(末端风速)在0.5m/s以上时,较容易产生乱气流。
②风速人体或室内发热体所发出的热量会向空气中散发,所以,如果空气不流动的话,就无法散热。
但是,如果风速过快,人就会觉得不适,机器也不能正常地进行冷却,因此,需要特别注意风速。
从人的感觉来考虑时,室内居住区域(距离地面1.2-1.5m 左右)的风速应为0.3m/s以下(这个风速不仅是水平方向,垂直方向也要考虑),也就是说,强风吹不到坐着的人。
③循环次数为了减少室内温度的不均,从空调中吹出的空气量(风量)和房间容积(空调房间的体积),用下面的公式进行计算,其数值不小于6(最小值4)。
1.1.6 洁净度所谓洁净度,就是为了保持室内空气的清洁,也就是说,不让空气有严重的污染,前面已进行了说明。
判断室内空气清净的项目包括:①氧气浓度②灰尘浓度③恶臭浓度④有害气体浓度除了因确保氧气量需换气外,灰尘、恶臭、有害气体的浓度高时也应该进行换气(把被污染的空气排出房间,引入新鲜的室外空气),用这种方式,确保室内污染物的浓度保持在较低水平。
为了补充氧气,需要按换气量成倍换气。
换气量大→热的负荷大→空调机组大→设备费、运行费用大。
变化的情况如表4所示。
关于换气和除尘方面的问题,以后再做补充说明。
<次1.2 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。
空气调节的对象是我们周围的空气。
由于经度和纬度不同,基本上,根据经度或纬度的不同,空气性质也会有所不同。
平常,我们不太感觉到空气的存在,其实空气也有重量、体积,它是由各种分子组成的。
从地面到遥远的上空为止的空气重量就是气压。
就像深海的鱼在水中游泳感受水压一样,我们在空气中生活同样感觉到气压。
1.2.1 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)。
还有其他的微量成分,如氩,二气化碳,氦等。
考虑空气的性质时,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”把含有水蒸汽的空气,称为“湿空气”。
实际上,在自然界中没有干空气存在。
空气中水蒸汽含量多时,感觉潮湿,含量少时就感到喉咙干燥。
1.2.2 空气的湿度空气中水分(以水蒸汽形态存在)多,湿度就大,干燥空气中的水蒸汽含量少,所以湿度就小。
空气温度和空气中可含的水分量决定湿度,如图9所示。
如图所示,温度越高,空气中就能含有更多的水分。
在某一温度下,含有最大限度水蒸汽量的空气叫做饱和空气。
把饱和空气中水蒸汽量连接起来的线叫做作饱和蒸汽线。
以某一温度下空气中最多可含的水蒸汽的量为前提,该温度下空气中实际所含的水蒸汽的量就是湿度。
饱和空气的湿度为100%空气中水蒸汽含量超过100%时,水分就不能继续以水蒸汽的形态存在,将形成水滴。
如果在空中,就会下雨;如果在室内,水滴将附着在窗户上。
(1)绝对湿度(x )我们把1kg干燥空气中所含的水蒸汽的质量定义为绝对湿度。
(2)相对湿度(?)(单位%)某温度下,空气中含有水蒸汽的分压力相对于该温度饱和空气水蒸汽分压力的比率,叫做相对湿度。
细地说,如下图所示,从某一温度下的饱和空气中将水蒸汽取出后放入一定的空间并测量压力,同时,从该温度下的湿空气中将水蒸汽取出后放入相同容量的空间并测量压力,这两种压力的比就是相对湿度。
(3)饱和度(比较湿度)( )(单位%)把某温度下空气中含有水蒸汽的量相对于该温度饱和空气中的水蒸汽量的百分比,作为表示的尺度,定义为比较湿度。
对于饱和空气的情况下,相对湿度和比较湿度相等,常温下在大气压附近,误差在1%以下,在空调设计中,可作为相同值考虑。
通常认为只有在一定条件下,相对湿度和比较湿度才是相同的,对于设计对象,往往有必要再从基础的考虑方法确认一下。