通风与空气调节介绍

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采暖通风与空气调节术语标准

采暖通风与空气调节术语标准

采暖通风与空气调节术语标准采暖通风与空气调节术语标准是建筑行业中非常重要的一个标准,旨在规范建筑工程中使用的相关术语,提高行业的标准化、规范化水平,为行业内人士提供统一的语言和标准。

本文将介绍采暖通风与空气调节术语标准的背景、标准内容、实施效果及存在的问题。

一、背景采暖通风与空气调节术语标准的制定背景是建筑工程行业中术语使用混乱、标准不统一的现象。

由于建筑工程项目涉及的专业知识比较广泛,参与的人员也较多,因此使用术语比较容易出现歧义,给工程建设带来一系列问题。

为了解决这些问题,建筑行业开始对相关术语进行规范。

采暖通风与空气调节是建筑行业中重要的技术领域,也是最容易出现术语不规范的领域之一,因此需要专门制定采暖通风与空气调节术语标准,规范术语的使用。

二、标准内容采暖通风与空气调节术语标准的内容涵盖了建筑工程中的采暖、通风、空调、制冷等相关术语。

其中包括基本概念、工程术语、设计标准、产品标准等方面的内容。

标准内容主要包括以下几个方面:1. 采暖术语:热负荷、热平衡、热效率、供热系统、暖气片、地暖、蓄热式供暖等。

2. 通风术语:新风、排风、回风、混合风、换气量、空气质量、室内空气净化等。

3. 空调术语:制冷量、制冷剂、空调能效比、空调管道、送风口、排风口、温度调节等。

标准内容不仅规定了这些术语的定义,还包括了它们的使用范畴、具体含义以及计量单位等。

通过规范这些术语的使用,可以提高行业的标准化程度,避免术语混淆导致的问题。

三、实施效果采暖通风与空气调节术语标准的实施效果是显著的。

标准实施以来,建筑工程项目中采暖、通风、空调等相关领域的专业人士在使用术语时更加规范、准确,有效地解决了使用术语不统一导致的交流障碍和误解问题。

采暖通风与空气调节术语标准的实施还进一步提高了行业的标准化、规范化水平,促进了建筑工程行业的发展和进步。

标准化、规范化的术语使用,不仅有助于提高建筑工程质量,还有助于形成行业内共识和合作,提高行业整体竞争力。

供暖通风与空气调节

供暖通风与空气调节
3、空气的排除:
蒸汽把积存在管道和散热器中的空气赶到凝水管,然后 经凝水箱排入大气。
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4、主要设备、附件
(1)疏水器
作用:a. 阻止蒸汽泄漏;
b. 排除设备及管道凝水
C. 排除系统中积存的空气
第二篇 供暖通风与空气调节
供暖通风与空气调节
第一章 供暖
供暖通风与空气调节
第1节 供暖系统及其分类
一、供暖系统的组成
热源、热网、热媒
供暖通风与空气调节
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二、供暖系统的分类
1、按热媒分类:
(1)热水供暖系统 (2)蒸汽供暖系统 (3)热风供暖系统
2、按设备相对位置分类:
(1)局部供暖系统(分散供暖系统) (2)集中供暖系统 (3)区域供暖
(2)对热损失大的底层房间,由于底层供水温度高,底层散 热器的面积减少 ,便于布置;
(3)当采用高温水采暖系统时,由于供水干管设在底层,可 以降低防止高温水气化所需的水箱标高,减少布置高架水 箱困难。
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供暖通风与空气调节
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机械循环中供式热水供暖系统
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供水干管按水流方向设置上升坡度,使气泡随 水流方向流动汇集到最高点,通过集气罐排除。
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2、常用型式
(1)上供下回式
I 、II双管上供下回式
缺点:上层房间温度偏高,下层房间温度偏低。
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III单管顺流式: 优点:形式简单、施工方便、造价低 缺点:不能进行局部调节 IV单管跨越式 适用于房间温度要求严格,并需要进行局部调节

民用建筑供暖通风与空气调节设计空气调节

民用建筑供暖通风与空气调节设计空气调节

民用建筑供暖通风与空气调节设计空气调节【1】一般规定1、符合下列要求条件之一时,应设置空气调节:(1)采用采暖通风达不到人体舒适或机电设备等对室内环境的要求,或条件不允许、不经济时;(2)采用采暖通风达不到工艺对室内温度、湿度、洁净度等要求时;(3)对提高工作效率和经济效益有显著作用时;(4)对保证身体健康、促进康复有显著效果时。

2、高大空间仅下部为人员活动区时,宜采用分层空气调节。

3、工艺性空气调节在满足工艺要求的条件下,宜减少空气调节区的面积和散热、散湿设备。

4、空气调节区内的空气压力应满足下列要求:(1)舒适性空气调节区宜保持一定的正压。

一般舒适性空气调节的室内正压值宜取5Pa,最大不应超过50Pa。

(2)工艺性空气调节区按工艺要求确定。

5、舒适性空气调节的建筑热工设计应根据建筑物性质和所处的建筑气候分区,符合相关国家现行节能设计标准的规定。

6、工艺性空调区围护结构传热系数不应大于《采暖通风与空气调节设计规范》表7.1.6 中规定的数值,并应符合相关国家现行节能设计标准的规定。

7、工艺性空调区,当室温波动范围小于或等于±0.5℃时,其围护结构的热惰性指标,不应小于《采暖通风与空气调节设计规范》表7.1.7 的规定。

8、工艺性空调区的外墙、外墙朝向及其所在层次,应符合《采暖通风与空气调节设计规范》表7.1.8 的要求。

9、工艺性空调区的外窗应符合下列要求(1)室温波动范围大于±1.0℃时,外窗宜设置在北向;(2)室温波动范围为±1.0℃时,不应有东西向外窗;(3)室温波动范围为±0.5℃时,不宜有外窗,如有外窗应设置在北向。

10、工艺性空调区的门和门斗,应符合《采暖通风与空气调节设计规范》表7.1.10 的要求。

舒适性空调区开启频繁的外门,宜设门、旋转门或弹簧门等,必要时设置空气幕。

工艺性空调区的门和门斗(1)室温波动范围(℃):±0.1~0.21)外门和门斗:不应设外门2)内门和门斗:内门不宜通向室温基数不同或室温允许波动范围大于±1.0℃的邻室(2)室温波动范围(℃):±0.51)外门和门斗:不应设外门,必须设外门时,必须设门斗2)内门和门斗:门两侧温差大于3℃时,宜设门斗(3)室温波动范围(℃):≥±1.01)外门和门斗:不宜设外门,如有经常开启的外门,应设门斗2)内门和门斗:门两侧温差大于7℃时,宜设门斗11、功能复杂、规模较大的公共建筑的空气调节系统方案设计时,宜通过全年能耗分析和投资及运行费用等的比较,进行优化设计。

供暖通风与空气调节基本术语

供暖通风与空气调节基本术语

供暖通风与空气调节基本术语2.1 一般术语2.1.1 计算参数parameters for calculation特指设计计算过程中所采用的表征空气状态或变化过程及太阳辐射的物理量。

常用的计算参数有干球温度、湿球温度、含湿量、比焓、风速和压力等。

2.1.2 空气温度air temperature暴露于空气中但又不受太阳直接辐射的温度表上所指示的温度,一般指干球温度。

2.1.3 干球温度dry-bulb temperature暴露于空气中但又不受太阳直接辐射的干球温度表上所指示的数值。

2.1.4 湿球温度wet-bulb temperature暴露于空气中但又不受太阳直接辐射的湿球温度表上所指示的数值。

2.1.5 黑球温度black globe temperature黑球温度表所指示的温度。

2.1.6 露点温度dew-point temperature一定压力下空气等湿冷却达到饱和时的温度。

2.1.7 空气湿度air humidity表征空气中水汽含量的物理量,主要有绝对湿度、相对湿度和含湿量三个参数。

2.1.8 绝对湿度absolute humidity单位体积的湿空气中所含水蒸气的质量。

2.1.9 相对湿度relative humidity空气实际的水蒸气分压力与同温度下饱和状态空气的水蒸气分压力之比,用百分率表示。

2.1.10 含湿量humidity ratio湿空气中,所含水蒸气的质量与干空气质量之比。

2.1.11 历年值annual value逐年值,特指整编气象资料时,所给出的以往一段连续年份中每一年的某一时段的平均值或极值。

2.1.12 累年值normal value多年值,特指整编气象资料时,所给出的以往一段连续年份的某一时段的累计平均值或极值。

2.1.13 历年最冷月annual coldest month每年逐月平均气温最低的月份。

2.1.14 历年最热月annual hottest month每年逐月平均气温最高的月份。

矿井通风与空气调节

矿井通风与空气调节
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矿井灾害防治理论与技术部分
1、矿井瓦斯防治 2、矿井火灾防治 3、矿井粉尘灾害 4、矿井水防治
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主要参考书目
1.黄元平《矿井通风》 2.赵以蕙 《矿井通风与空气调节》 3.张国枢《通风安全学》 4.王德明 《矿井通风与安全》 5.俞启香《矿井瓦斯防治》 6.《中国矿井通风工程图集》 7.《煤矿安全规程》
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毒理和临床表现
一氧化碳(CO) CO + Hb → HbCO
亲和力 HbCO ﹥HbO2 300倍 解离速度 HbCO ﹤HbO2 3600倍
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毒理和临床表现
(1)CO所致组织缺氧及其程度取决于以下因素:
①HbCO饱和度:空气中 CO 浓度愈高,肺泡 气中 CO分压愈大,血液中 HbCO饱和度愈高。
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HbCO指数
CO随空气吸入后,通过肺泡进入血液循环, 与血液中的血红蛋白(Hb)和血液外的其他 某些含铁蛋白质(如肌红蛋白、二价铁的细 胞素等)形成可逆性的结合。由于其与血红 蛋白的亲和力要比氧与血红蛋白的亲和力大 240倍,故把血液内氧合血红蛋白中的氧排 挤出来,而形成碳氧血红蛋白(HbCO);又 由于碳氧血红蛋白的离解比氧合血红蛋白 (HbO2)的离解慢3600倍,故HbCO较之 HbO2更为稳定。
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2.1.7 硫化氢(H2S)
硫化氢无色、微甜、有浓烈的臭鸡蛋味, 当空气中浓度达到0.0001%即可嗅到。硫化氢 相对密度为1.19,易溶于水,在常温、常压下 一个体积的水可溶解2.5个体积的硫化氢,可 能积存于旧巷积水中。空气中硫化氢浓度为 4.3%~45.5%时有爆炸危险。
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二氧化碳对人呼吸的影响
在抢救遇难者进行人工输氧时,往往要在氧 气中加入5%的二氧化碳,以刺激遇难者的呼 吸机能。

民用建筑供暖通风与空气调节技措

民用建筑供暖通风与空气调节技措

民用建筑供暖通风与空气调节技措民用建筑供暖通风与空气调节技措?这个话题听上去可能有点“高大上”,但其实说白了就是咱们平时住的楼房里,怎么让空气更舒服,温度更适宜。

比如你想象一下冬天在家里穿着厚厚的棉袄,窗外冷得像冰窖,而屋里却温暖如春,喝上一口热茶,简直是享受。

夏天呢,外面热得像个蒸笼,可家里一开空调,瞬间凉爽。

这背后就是那些看不见摸不着的暖气、通风和空调系统在“默默工作”。

这么一想,似乎它们成了我们现代生活中的“隐形英雄”了,没它们就没办法想象舒适的家了。

要说供暖系统,大家一定不陌生。

冬天一到,家里暖气开得啪啪响,一股股暖气从地板里冒出来,瞬间让冷气消失无踪。

你可能不知道,其实这背后有着一整套系统在操作。

供暖有很多种方式,比如集中供暖和独立供暖。

集中供暖就是大家小区里的热力公司统一提供热源,管道一通,热气就源源不断地进了家里。

独立供暖就更自由一些,家里可以自己安装暖气片或者地暖,调控温度的灵活性更强,想热就热,想凉就凉,活脱脱一个“小老板”。

不过,暖气虽好,可不能让空气闷死了。

现在的建筑可不单单是有墙有屋顶这么简单了,家里要保持空气新鲜,必须得有个通风系统。

尤其是北方,冬天关窗严严实实,一开窗就冷得直打哆嗦。

这时候,通风系统就显得格外重要了。

想想,如果你住的是个密不透风的“钢铁森林”,里头空气一旦不流通,吃饭睡觉都别提舒适了。

那时候,家里的空气质量就大打折扣了,哪怕是开着暖气,整个人也会觉得憋闷。

通风系统就像是空气的“翻译官”,把新鲜空气引进来,旧空气赶出去,保证你每天吸的都是“新鲜货”。

除了供暖和通风,空气调节也不容忽视。

咱们说的是空调系统,这个真是夏天的救命稻草,冬天的“暖宝宝”。

不信你试试,夏天不开空调,外面热得像蒸锅,家里像个蒸笼;而一开空调,清凉扑面而来,瞬间觉得自己就是被天堂宠坏了的那个人。

特别是现在很多现代住宅楼都安装了空调,不仅能制冷,还能制热,简直是“四季如春”的神器。

你想要温暖的环境?它有!你想要凉爽的空气?它也有!这种空调系统就像是你家里的空中管家,随时调节温度,让你“温暖如春,清凉如秋”。

关于供暖、通风和空气调节系统知识分享

关于供暖、通风和空气调节系统知识分享

供暖、通风和空气调节系统是现代建筑中不可或缺的设施,它们对人们的生活和工作环境起着至关重要的作用。

了解这些系统的工作原理、维护方法和未来发展趋势,对于提高建筑能源利用效率、改善室内空气质量以及促进建筑物可持续发展具有重要意义。

本文将深入探讨供暖、通风和空气调节系统的相关知识,并共享一些实用的建议和经验。

一、供暖系统1. 供暖系统的种类及工作原理供暖系统主要分为集中式供热和分户式供热两种。

集中式供热是通过锅炉或热水循环系统将热能传递到建筑物各个部位,而分户式供热则是通过独立的暖气片或地暖系统为每个房间提供热量。

不同供暖系统的工作原理略有不同,但其基本原理都是利用热能传递来实现室内温度的调节。

2. 供暖系统的维护和保养定期清洗和维护供暖设备对于保持系统正常运行和延长设备使用寿命至关重要。

在冬季使用供暖系统时要注意通风透气,避免室内空气污染和二氧化碳超标。

3. 供暖系统的未来发展趋势未来供暖系统的发展将更加注重能源利用效率和环保性能。

新型供暖技术如地源热泵、太阳能热水器等将逐渐应用到建筑供暖中,以实现能源的可持续利用和减少对环境的影响。

二、通风系统1. 通风系统的分类及用途通风系统主要分为自然通风和机械通风两种。

自然通风依靠风力或自然气流来实现室内外空气的交换,而机械通风则通过风机或换气设备来强制实现室内空气的通风换气。

通风系统的主要作用是排除室内有害气体和异味,保持空气新鲜。

2. 通风系统的维护和清洁通风系统的定期清洁和维护对于保证通风效果和室内空气质量至关重要。

堵塞的通风管道和风口将影响空气流通,导致室内空气污染和细菌滋生。

3. 通风系统的未来发展趋势未来通风系统的发展将更加注重能源节约和智能化控制。

新型通风设备将具有更高的能效比和更智能的控制功能,以实现室内空气质量的自动监测和调节。

三、空气调节系统1. 空气调节系统的原理和功能空气调节系统是通过调节室内空气的温湿度和洁净度,保持室内舒适的环境条件。

第七章 建筑通风与空气调节

第七章 建筑通风与空气调节
顺时针;出风口位置为90°.
2、轴流式通风机的型号编制
与离心式通风机相似,其全称包括名称、型号、机号、 传动方式、气流方向和出风口位置六部分内容。
[例]
K70B2-11No16D 表示意义为:
该风机是矿井用的轴流式通风机,其轮毂比为0.7,
风机叶片为机翼型非扭曲叶片,第二次设计,叶轮
为一级,第一次结构设计,叶轮外径为1600㎜。采 用悬臂支承联轴器传动.
矿井
纺织
K
FZ
冷冻用
空气调节用
冷冻
空调
LD
KT
[例]
T4-72-11No10C右90°表示意义为:
该风机是一般通用通风换气离心式通风机;压力系 数为0.4,比转数为72,风机进口吸入形式为单吸, 第一次设计;风机机号为10号,即叶轮直径约为 1000㎜;风机用电动机皮带传动,且叶轮及皮带轮
均悬臂支承;风机叶轮旋转方向从电动机一端看为
用途 代号 汉字 拼音简写 用途 代号 汉字 拼音简写
类别
类别
一般通用通风换气 防爆气体通风换气
通用 防爆
T(省略) 船舶用通风换气 B 船舶锅炉通风
船通 船锅
CT CG
排尘通风
锅炉通风 锅炉引风
船舶锅炉引风
工业冷却水通风 降温凉气用
船引
冷却 凉风
CY
L LF
矿井通风
纺织工业通风换气
F=L/3600v
通风管道和配件的统一规格标准,有圆形风管统一规格、矩形风管 统一规格、圆形风管法兰统一规格、矩形风管法兰统一规格等。 通风空调系统应采用基本系列,除尘系统可采用基本系列或辅助系 列,但应首先采用基本系列。 矩形风管长边与短边之比,一般应不大于4:1。

中低速铁路客车采暖、通风及空气调节装置介绍

中低速铁路客车采暖、通风及空气调节装置介绍

中低速铁路客车采暖、通风及空气调节装置介绍摘要:介绍了中低速客车采暖、通风及空气调节装置的作用、组成、结构特点及未来发展趋势。

关键词:采暖、通风及空气调节装置;制冷;采暖中图分类号:文献标识:B 文章编号:0.引言随着轨道车辆装备的快速发展以及乘客对乘车环境舒适性需求的提高,新造中低速客车均设置采暖、通风及空气调节装置,其主要功能包括:供应新风、排放废气、采暖、制冷、空气的输送和分配、新风及回风的过滤,以实现调节车内部温度、湿度、二氧化碳浓度、微风速、洁净度等舒适度参数的目的。

1.采暖、通风及空气调节装置结构采暖、通风及空气调节装置一般由采暖装置、送风装置、回风装置、排风装置、空调装置等构成。

车辆运行时车内控制装置获取温度传感器监测的内温及外温信号,根据设定程序控制各部件动作,从而对车内环境参数进行控制。

1.1.采暖装置采暖装置用于冬季客室采暖,一般由客室电取暖装置及空气预热器构成。

客室电取暖器布置在客室侧墙两侧及卫生间、通过台等区域,分为自然通风电取暖器及强制通风电取暖器,电取暖器性能符合TB/T 2704-2016《铁道客车及动车组电取暖器》相关要求。

自然通风电取暖器根据安装形式可分为单元式自然通风电取暖器和带状整体式自然通风电取暖器。

自然通风电取暖器主要由电取暖元件(电热板、电热管或PTC加热元件等)面罩、底板、电线电缆、超温保护器与电源接线盒等组成。

强制通风电取暖器主要由电取暖元件(电热板、电热管或PTC 加热元件等)、面罩、底板、电线电缆、超温保护器、电源接线盒(或连接器)和风扇组成。

空气预热器集成于空调机组内部,用于混合风的加热。

目前25G型客车大多设置单元式自然通风电取暖器,25T型客车及动力集中型电动车组拖车大多设置带状整体式自然通风电取暖器。

其中动力集中型电动车组拖车端部区域设置强制通风电取暖器。

1.2.送风装置送风装置用于输送经空调机组处理后的空气,一般由主风道、软风道、出风口组成,主风道布置于内装顶板与车体顶板之间,出风口布置于内装顶板,二者通过软风道或支风道相连接。

矿井通风与空气调节基础知识

矿井通风与空气调节基础知识
当氧气浓度低于3%时,可燃物失燃。
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(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
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静止时无影响,工作时能引起喘息和呼吸困难
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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 %。
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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。
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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。

供暖通风与空气调节课件

供暖通风与空气调节课件

定义与特点
定义
供暖通风与空气调节是指通过机械和电气设备,对建筑物内部环 境进行加热、通风和空气调节,创造一个适宜的室内气候环境。
特点
供暖通风与空气调节具有高效、节能、环保、安全等优点,能够 满足人们对室内环境舒适度和空气质量的要求。
供暖通风与空气调节的重要性
舒适度
供暖通风与空气调节能够调节室内温度、湿度和空 气质量,创造一个舒适的生活和工作环境。
案例二
总结词
环保低碳、安全可靠、舒适宜居。
详细描述
该住宅小区针对原有供暖通风与空气调节系统存在的问题,进行了全面升级改造。采用先进的空气源 热泵技术和智能控制系统,确保室内温度适宜、空气清新。同时,该系统还具有安全可靠、环保低碳 等优点,为居民提供了舒适宜居的生活环境。
案例三
总结词
优质服务、节能减排、稳定可靠。
系统运行调试
调试前检查
确保系统设备完好无损,检查管道、阀门、控制 系统等是否正常。
调试程序制定
根据系统类型和设计要求,制定详细的调试程序 ,包括调试项目、步骤和安全措施等。
调试实施
按照调试程序对系统进行逐项检查和测试,确保 系统正常运行。
系统维护保养
定期巡检
01
定期对系统设备进行巡检,检查设备运行状况、管道漏水情况
04
供暖通风与空气调节系统的设计
系统负荷计算
计算室内负荷
根据建筑物的功能、地理 位置、气候条件等,计算 室内所需的热量和冷量。
计算室外负荷
根据气象参数(如室外温 度、湿度、风速等),计 算建筑物外部所传递的热 量和冷量。
负荷分析
综合考虑室内和室外负荷 ,分析整个供暖通风与空 气调节系统的负荷情况。

采暖通风与空气调节

采暖通风与空气调节

采暖通风与空气调节
一、采暖通风与空气调节的含义
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,用人工的方法使某一房间或密闭空间内的空气温度、湿度、洁净度和空气流速等参数达到一定要
求的技术。

采暖、通风、空气调节习惯上简称为“暖通空调”
一、空调系统的组成
主要由空气处理设备、空气输送管道、空气分配装置以及运动自动控制装置组成。

建筑设计防火规范-供暖、通风和空气调节

建筑设计防火规范-供暖、通风和空气调节

建筑设计防火规范
9 供暖、通风和空气调节
9.3 通风和空气调节
9.3.6 处理有爆炸危险粉尘的除尘器、排风机的设置应与其他普通型的风机、除尘器分开设置,并宜按单一粉尘分组布置。

【条文说明】根据火灾爆炸案例,有爆炸危险粉尘的排风机、除尘器采取分区、分组布置是必要的。

一个系统对应一种粉尘,便于粉尘回收;不同性质的粉尘在一个系统中,有引起化学反应的可能。

如硫磺与过氧化铅、氯酸盐混合物能发生爆炸,碳黑混入氧化剂自燃点会降低到100℃。

因此,本条强调在布置除尘器和排风机时,要尽量按单一粉尘分组布置。

9.3.15 设备和风管的绝热材料、用于加湿器的加湿材料、消声材料及其粘结剂,宜采用不燃材料,确有困难时,可采用难燃材料。

风管内设置电加热器时,电加热器的开关应与风机的启停联锁控制。

电加热器前后各0.8m范围内的风管和穿过有高温、火源等容易起火房间的风管及其保温材料,均应采用不燃材料。

【条文说明】加湿器的加湿材料常为可燃材料,这给类似设备留下了一定火灾隐患。

因此,风管和设备的绝热材料、用于加湿器的加湿材料、消声材料及其粘结剂,应采用不燃材料。

在采用不燃材料确有困难时,允许有条件地采用难燃材料。

为防止通风机已停而电加热器继续加热引起过热而着火,电加热器的开关与风机的开关应进行联锁,风机停止运转,电加热器的电源亦应自动切断。

同时,电加热器前后各800mm的风管采用不燃材料进行绝热,穿过有火源及容易着火的房间的风管和绝热材料也应采用不燃材料。

目前,不燃绝热材料、消声材料有超细玻璃棉、玻璃纤维、岩棉、矿渣棉等。

难燃材料有自熄性聚氨脂泡沫塑料、自熄性聚苯乙烯泡沫塑料等。

通风与空气调节

通风与空气调节

4.2.1自然通风的作用原理 1.风压作用下的自然通风 风压是由于空气流动所造成的压力。
风压作用下的自然通风换气量取决于风速的大小。风速越大, 换气量就越大;风速越小,换气量就越小。换气量的大小还 与风向有关系。
2. 热压作用下的自然通风 热压是由于室内外空气的温度不同而形成的重力压差。
热压作用下的自然通风换气量取决于室内外温度差和进、排 风口的高度差。温差越大,高度差越大,通风换气量就越大。 建筑物外墙内外两侧的压差称为余压。当余压为零时,我们 把建筑物所处的平面称为中和面。建筑物的中和面以下窗孔 为进风,建筑物的中和面以上窗孔为排风。
建筑设计与自然通风
确定通风房间的设计方案时,建筑、工艺和通风各专业应 密切配合、互相协调、综合考虑、统筹布置。 注意的 主要问题有:
1、为避免建筑物有大面积的围护结构受西晒的影响,将建 筑布置成东西向,尤其是在炎热地区;
2、车间的主要进风面应当与夏季主导风向成600一900,且 不宜小于45度;
4.1.3通风系统的组成 通风系统主要由空气处理系统(包括空气的过滤、除尘等)、风机 动力系统、空气输送风道系统及各种配件控制的阀类、风口、 风帽等组成
4.2自然通风
自然通风是依靠自然界的热压或风压促使室内外空气进行交 换的一种通风方法。自然通风有三种形式,热压作用下的自 然通风,风压作用下的自然通风,热压、风压共同作用下的 自然通风。 自然通风的特点是结构简单、不需要复杂的装置和消耗能量, 因此是一种经济的通风方式,在建筑设计中应优先采用。
4.3.1全面通风 全面通风是对整个房间进行通风换气,用送入室内的新
鲜空气把整个房间里的有害物浓度稀释到卫生标准的允许浓 度以下,同时把室内被污染的污浊空气直接或经过净化处理 后排放到室外大气中去。

通风与空气调节

通风与空气调节

作业题
二、判断题 1、流体静压强的方向总是垂直于作用面,并指向 受压面。() 2、流体静压强的大小与容器有关,与深度无关。 () 3、管流中在整个过流断面上不同位置流体质点的 流速相同。() 4、导热的特点是导热过程中物质各部分没有相对 位移,是发生在固体壁面与流体之间的热传递方 式。() 5、垂直单管顺流式系统可以克服系统中不能进行 局部调节的缺点。()
第四章 通风与空气调节
第一节 概述
二、空气环境的衡量指标
空气的“四度”: 温度、湿度、清洁度、流动速度 1、温度: 空气的冷热程度 2、湿度:湿空气中水蒸气的含量 3、清洁度:表示空气的新鲜程度和洁净程度的指标。 新鲜程度:空气中含氧比例的技术指标 洁净程度:空气中粉尘和有害物的浓度 4、流动速度:空气在房间里流动快慢程度的指标。
第二节 通风 一、通风系统的分类
依据:空气的动力源泉 1) 自然通风系统
自然通风是依靠室内外空气的温度差(实际是密度差)造 成的热压,或者是室外风造成的风压,使房间内外的空气进 行交换,从而改善室内的空气环境。自然通风不需要另外设 置动力设备,对于有大量余热的车间,是一种经济、有效的 通风方法。其缺点是,无法处理进入室内的空外空气,也难 于对从室内向室外排出的污浊空气进行净化处理;其次,自 然通风受室外气象条件影响、通风效果不稳定。
自然通风的作用原理 对于一幢建筑或者一间房间,如果它有两个开口 (门或窗等),而且空气在每个开口的两侧压力不相 同,那么在压差的作用下,空气在每个开口处形成流 动
热压作用下的自然通风
室外风压作用下的自然通风
2) 机械通风系统
机械通风机作用使空气流动,造成房间通风换 气方法,称为机械通风。由于风机的风量和风压可 根据需要确定,这种通风方法能保证所需要的通风 量,控制房间内的气流方向和速度,并可对进风和 排风进行必要的处理,使房间空气达到所要求的参 数。因此,机械通风方法得到了广泛应用。
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