空调工程复习资料

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空调工程设计复习资料

空调工程设计复习资料

(1)冷却塔的进水支管和分水支管上均要安装电动控制阀。

(2)各个冷却塔的集水池之间采用均压管连接。

(3)采用比进水管干管大两号的分水集管。

离心式制冷压缩机在设计工况运行时,气流方向和叶片流道方向一致,不出现边界脱流问题。

当流量减小时,气流速度与方向发生变化,使非工作面上出现脱离现象,当流量减小到临界前时,脱离现象扩展到整个轨道,使损失大大增加,压缩机产生的能量不足以克服冷凝压力,致使气流从冷凝器倒流,倒流的气体与吸进的气体混合,流量增大,叶轮又可以压缩气体。

但由于气体吸入量没有变化,流量仍然很小,故又将产生脱离,再次出现倒流现象。

如此周而复始,这种气体来回倒流撞击的现象叫喘振。

质量法、比色法、油雾法、粒子计数法、技术扫描法、钠焰法。

(1)防烟目的:将烟气封闭在一定区域内,以确保流散线路畅通,无烟气侵入。

(2)排烟目的:火灾时产生的烟气及时排除,防止烟气向防烟分区以外扩散,以确保流散通路和和疏散所需时间。

回风口控制、余压阀控制、差压变送器控制、微机控制。

螺杆式压缩机:滑阀调节法、变频调速调节法、柱塞阀调节法离心式冷水机组:导叶调节、变频调节、进气调节、吸气旁通溴化锂吸收式冷水机组:热蒸汽量的调节法、加热蒸汽凝结水量调节法、稀溶液循环调节法、稀溶液循环量与蒸汽量结合法在抵押发生器和吸收器之间设有自动熔晶旁通管,一端装在低压发生器的液囊中,管口高于第一排传热管,另一端接在吸收器底部,期间有一段溶液液封,以防止压力串通。

当低温热交换器出口处溶液结晶堵塞时,低压发生器液位上升,液位上升至自动熔晶管开口位置时,浓溶液经自动熔晶管直接流回吸收器中,由于这部分溶液未经低温热交换器,因而温度较高,使吸收器中的稀溶液温度升高,高温度溶液由溶液泵输送到低温热交换器的管内,反复加热外结晶的浓溶液,使其熔晶,最终达到自动熔晶的目的。

⑴保证冷水机组蒸发器的换热效率⑵避免蒸发器内因缺水而冻裂⑶保持冷水机组工作稳定在重点部位设置防滑阀①穿越防火分区的隔墙或楼板处②穿越空调机房的隔墙或楼板处③垂直风管的每层水平风管交接处的水平风管内④穿越重要或危险性较大的房间隔墙或楼板处⑤穿越变形缝处(设在变形缝两侧)①动态:正常状态②空太:刚竣工还未安装工艺设备的状态③静态:设施已建成,生产设备已经安装并按业主及供应商同意的状态下运行但无生产人员的状态暂时中断压缩机运行的空气除霜法、在室外换热器上装置电加热器的电热除霜法、利用压缩机的高温排气通过旁通管路或电磁换向阀直接送入室外蒸发器的热点器的热气除霜法,以及用水直接冲淋蒸发器霜层的水力除霜法。

空调工程知识点总结

空调工程知识点总结

空调工程知识点总结一、空调系统的基本原理1. 空调系统的基本组成空调系统通常由空调机组、管道系统、空调末端配件和控制系统四部分组成。

其中空调机组包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等元件,负责循环压缩制冷剂,实现室内热量的吸收和排放。

管道系统包括冷凝水管、冷媒管、风管等,负责传递冷媒和空气。

空调末端配件包括风口、风阀、风口盒等,负责将冷空气送入室内。

控制系统是整个空调系统的大脑,负责监测和调节空调机组和空调末端设备的运行状态。

2. 制冷循环原理制冷循环的基本原理是通过压缩、冷凝、膨胀和蒸发四个过程,将制冷剂从低温低压状态转变为高温高压状态,再重新转变为低温低压状态,完成循环往复。

3. 空调系统的工作原理空调系统的工作原理是通过制冷循环将热量从室内排出,同时将冷空气送入室内,从而实现温度和湿度的调节。

二、空调系统的设计1. 空调负荷计算空调负荷计算是空调系统设计的第一步,主要包括冷却负荷计算和供冷负荷计算。

冷却负荷计算主要包括室内散热负荷和外部传热负荷,通过计算室内散热量和外部传热量,确定空调系统的制冷量。

供冷负荷计算主要包括风量计算和管道尺寸计算,通过计算室内风量和管道尺寸,确定空调系统的供冷量。

2. 空调系统的选型空调系统的选型是根据空调负荷计算的结果,选择合适的空调机组、管道系统、空调末端配件和控制系统的过程。

选择合适的空调机组需要考虑制冷量、制冷效率、噪声水平、维护便捷性等因素;选择合适的管道系统需要考虑管道材质、管道尺寸、安装方案等因素;选择合适的空调末端配件和控制系统需要考虑送风效果、智能控制、能耗管理等因素。

3. 空调系统的布局空调系统的布局是确定空调机组、管道系统、空调末端配件和控制系统的位置,并确定室内、室外、机房等不同空间的布局方案。

合理的空调系统布局需要充分考虑空间利用率、风口布置、管道敷设、设备通风、维护通道等因素。

4. 空调系统的管道设计空调系统的管道设计是确定管道系统的布置方案、管道尺寸和管道材质的过程。

空调工程复习题库答案

空调工程复习题库答案

空调工程复习题库答案一、选择题1. 空调系统的主要功能是什么?A. 制冷B. 制热C. 除湿D. 以上都是答案:D2. 空调系统中的“三通阀”主要作用是什么?A. 控制制冷剂流向B. 控制制冷剂流量C. 控制制冷剂压力D. 控制制冷剂温度答案:A3. 空调系统中的“膨胀阀”的作用是什么?A. 节流B. 减压C. 调节温度D. 调节湿度答案:A4. 空调系统中的“冷凝器”主要功能是什么?A. 将制冷剂从气态转化为液态B. 将制冷剂从液态转化为气态C. 调节制冷剂温度D. 调节制冷剂压力答案:A5. 空调系统中的“蒸发器”主要功能是什么?A. 吸收室内热量B. 释放室内热量C. 调节室内湿度D. 调节室内温度答案:A二、判断题1. 空调系统在制冷模式下,室外机主要负责制冷剂的冷凝。

(对)2. 空调系统在制热模式下,室外机主要负责制冷剂的蒸发。

(错)3. 空调系统中的“四通阀”可以实现制冷剂流向的切换。

(对)4. 空调系统的“电子膨胀阀”比“热力膨胀阀”控制精度更高。

(对)5. 空调系统在运行时,室内外机的风扇都是始终运转的。

(错)三、简答题1. 请简述空调系统的工作原理。

答案:空调系统通过制冷剂在室内外机之间的循环,实现热量的转移。

在制冷模式下,制冷剂在蒸发器中吸收室内热量,然后在冷凝器中释放到室外。

在制热模式下,过程相反,制冷剂在室外机吸收热量,然后在室内机释放热量。

2. 空调系统中的“压缩机”有什么作用?答案:压缩机的主要作用是提高制冷剂的压力和温度,使制冷剂在系统中循环,从而实现热量的转移。

四、计算题1. 如果空调系统的制冷量为5000W,室内外温差为10℃,求空调系统的能效比(EER)。

答案:能效比(EER)= 制冷量 / 输入功率。

假设输入功率为P,则EER = 5000 / P。

具体数值需要根据实际输入功率来计算。

五、案例分析题1. 某商场安装了一台空调系统,室外温度为35℃,室内温度设定为25℃。

暖通空调复习详细复习题集和答案

暖通空调复习详细复习题集和答案
2-13 什么是得热量?什么是冷负荷?什么是除热量?试简述三者的区别。
【答】 室内得热量是指某时刻由室内、室外各种热源散入房间的热量的总和,得热量可分为潜热得热和显热得热,而显热得热又可分为对流热和辐射热;室内冷负荷是指某时刻当空调系统运行以维持室内温湿度恒定时,为消除室内多余的热量而必须向室内供给的冷量;房间的除热量是指空调设备供给房间的实际供冷量。
2-6室外空气综合温度的物理意义及其变化特征是什么?
【答】 建筑围护结构总是同时受到太阳辐射和室外空气温度的综合热作用,为方便计算建筑物单位外表面得到的热量而引入室外空气综合温度概念,其相当于室外气温由空调室外计算温度增加了一个太阳辐射的等效温度值,并减少了一个围护结构外表面与天空和周围物体之间的长波辐射的等效温度值。其主要受到空调室外空气温度、围护结构外表面接受的总太阳辐射照度和吸收系数变化的影响,所以不同时间不同地点采用不同表面材料的建筑物的不同朝向外表面会具有不同的逐时综合温度值。
1
156.10
0
156.10
地面Ⅱ
14.44
0.23
1
76.39
0
76.39
地面Ⅲ
14.44
0.12
1
39.85
0
39.85
地面Ⅳ
(7.2-0.41-6)*
7.22=5.70
0.07
1
9.18
0
9.18
总和
3559.50
3201.10
由于只有南面外墙,因此地面传热地带划分如图2.1。
② 计算冷风渗透耗热量Q2:
表2.1 题2-4 计算过程及结果
时刻
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00

一建空调工程知识点架构

一建空调工程知识点架构

一建空调工程知识点架构随着现代建筑技术的发展和人们生活水平的提高,空调系统成为建筑设计和装修中不可或缺的一部分。

在一建空调工程施工中,掌握一些基本的知识点是必不可少的。

本文将从空调工程的选型、设计、施工等方面进行探讨。

1. 空调系统的选型空调系统的选型是一建空调工程的第一步,其中最关键的是根据建筑的类型和使用需求来确定适合的空调系统。

常见的空调系统包括中央空调系统、分体空调系统和多联机空调系统等。

中央空调系统适用于大型建筑,可以通过一套集中的冷热源为整个建筑提供空调服务;分体空调系统适用于小型建筑,可以根据需求在不同房间进行独立调节;多联机空调系统则是一种介于中央和分体之间的空调系统,可以满足多个房间的需求。

2. 空调系统的设计空调系统的设计是保证空调系统正常运行的关键。

设计过程中需要考虑建筑的形状、朝向、材料等因素,以及使用需求、室内外温差以及空气质量等因素。

同时,还需要根据设计参数选择适合的空调设备,如冷水机组、冷凝器、风阀等。

设计过程中还需要计算和确定风管的布置、管道的布置以及控制系统的设计等。

3. 空调系统的施工空调系统的施工是将设计方案变为现实的过程。

在施工过程中需要严格按照设计图纸进行,包括风管和管道的安装、设备的安装与调试及控制系统的布线等。

施工过程中需要注意保证施工质量,确保风管和管道的连接牢固,设备的安装准确,并进行必要的静态和动态平衡调试。

同时,还需要合理安装控制系统,确保系统的稳定运行。

4. 空调系统的维护与管理一建空调工程的维护与管理是确保空调系统始终保持正常运行的关键。

维护工作包括定期清洁和更换空气过滤器、检查设备的运行状态和温度压力等参数。

管理工作包括对空调系统进行监控和调节,合理使用系统,避免过度使用造成能源浪费,定期检查设备的维修和更换需求,以及培训工作人员的操作技能等。

总结起来,一建空调工程是一项复杂而重要的工程,在选型、设计、施工和维护过程中都需要掌握一定的知识点。

空调工程复习题(小)

空调工程复习题(小)

1.同温同压下,干空气密度>湿空气密度。

2.相对湿度:湿空气的水蒸气压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力之比。

3.干球温度≥湿球温度≥露点温度(饱和时等号成立)4.两种不同状态空气混合,两者质量比与中间一点分割状态连线的线段长度成反比。

1.夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均不保证50h的干球温度;夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均温度不保证50h的湿球温度;夏季空调室外计算日平均温度应采用历年平均不保证5天的日平均温度。

冬季空调室外计算温度应采用历年平均不保证1天的日平均温度;冬季空调室外计算温度相对湿度采用累年最冷月平均相对湿度。

2.综合温度:相当于室外气温由原来的的t w值增加了一个太阳辐射的等效温度ρI/αw值。

3.得热可分:潜热、显热。

4.显热可分:对流热、辐射热。

5.瞬时负荷:在瞬时得热中的潜热得热及显热得热中的对流成分是直接放散到房间空气中的热量,立即构成瞬时负荷。

而显热得热中的辐射成分则不能立即成为瞬时冷负荷。

6.夏季冷负荷:外围护结构、人员、设备、灯光。

7.冬季冷负荷:供热工程的冷负荷,不包括冷风渗透。

8.冬天最大送风温度不超过45℃。

1.换热扩大系数ξ:总热交换量与显热交换量之比。

2.空气与水直接接触:(1)减湿冷却(2)等湿冷却(3)减焓加湿(4)等焓加湿(5)增焓加湿(6)等温加湿(7)增温加湿3.喷水室前挡水板作用:均风挡水。

4.喷水室后挡水板作用:防止水滴被带走。

5.影响喷水室热交换效果的因素:空气质量流速、喷水系数、喷水室结构特征、空气与水初参数。

6.空气进入喷水室阻力:喷嘴管排阻力、水苗阻力、前后挡板阻力。

7.当来水温度比计算温度低应用一部分循环水反过来增加水量。

8.双极喷水室的特点:(1)被处理空气的降温、焓降较大,且空气的终状态一般可达饱和;(2)I级喷水室的空气降温大于II级,而II级喷水室的空气减湿量大于I级;(3)由于水与空气呈逆流流动,且两次接触,所以水温提高较多,甚至可能高于空气终状态的湿球温度,即可能出现t w2>t s2的情况。

空调工程施工中的制冷技术复习资料大全

空调工程施工中的制冷技术复习资料大全

第一章绪论1.11.空气调节:实现对某一房间或空间的温度、湿度、空气的流动速度、洁净度进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气。

简称空调。

2.制冷技术:它是研究低温的产生和应用,以及物质在低温条件下所发生的物理、化学和生物学机理变化等方面的科学技术。

3.天然冷源:自然界中存在的低温物质,如深井水、天然冰。

4.人工制冷:借助一种“专门装置”,消耗一定的(外界)能量,迫使热量从温度比较低的被冷却物体(或环境)向温度比较高的周围环境(或物体)转移。

5.制冷分类:普通制冷:>-120℃深度制冷:-120℃~20K(-253℃)低温和超低温:<20K6.普通制冷分为:高温区+5℃~50℃主要空气调节和热泵设备低温区<-100℃主要用于气体液化、低温物理、超导和宇航研究中温区-100℃~+5℃主要用于食品冻结和冷藏,化工和机械生产工艺的冷却过程和冷藏运。

1.21.制冷方法:物理方法和化学方法2.制冷方法:相变制冷(溶解、汽化、升华)、气体绝热膨胀制冷、温差电制冷(热电制冷)3.溶解常用于冷却房间或冷藏食品;汽化:蒸汽压缩式制冷和吸收式制冷用的此原理,还有低温外科手术;升华可用于人工降雨、医疗中。

气体绝热膨胀制冷可用于飞机机仓里。

4.焦耳-汤姆逊效应:实际气体焓值是温度和压力的函数,所以实际气体绝热节流后的温度将发生变化。

至于温度升高还是降低与气体初始状态有关。

第二章蒸汽压缩式制冷的热力学原理2.11.制冷原理:利用液体蒸发吸收热量而完成制冷。

2.蒸汽压缩式制冷的基本系统:蒸发器、压缩机、冷凝器、节流机构(膨胀阀)3.蒸发器①里面制冷剂的汽化过程是一个等压沸腾过程。

②蒸发压力:蒸发器制冷剂沸腾时的压力。

③蒸发温度:相对应的饱和温度。

(沸点)4.压缩机:从蒸发器中抽吸出蒸发的制冷剂蒸汽并进行压缩的设备。

功能:①从蒸发器抽吸出蒸发的制冷剂蒸汽,以维持蒸发器一定的蒸发压力,同时也就维持了一定的蒸发温度。

②将吸入的蒸汽进行压缩,或者说将蒸汽的压力提高,以便在较高的温度下将蒸汽冷却并凝结成液体,制冷剂得以循环使用。

空调工程复习题(背)

空调工程复习题(背)

1.同温同压下,干空气密度>湿空气密度。

2.相对湿度:湿空气的水蒸气压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力之比。

3.干球温度≥湿球温度≥露点温度(饱和时等号成立)4.两种不同状态空气混合,两者质量比与中间一点分割状态连线的线段长度成反比。

第二章1.夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均不保证50h的干球温度;夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均温度不保证50h的湿球温度;夏季空调室外计算日平均温度应采用历年平均不保证5天的日平均温度。

冬季空调室外计算温度应采用历年平均不保证1天的日平均温度;冬季空调室外计算温度相对湿度采用累年最冷月平均相对湿度。

2.综合温度:相当于室外气温由原来的的t w值增加了一个太阳辐射的等效温度ρI/αw值。

3.得热可分:潜热、显热。

4.显热可分:对流热、辐射热。

5.瞬时负荷:在瞬时得热中的潜热得热及显热得热中的对流成分是直接放散到房间空气中的热量,立即构成瞬时负荷。

而显热得热中的辐射成分则不能立即成为瞬时冷负荷。

6.夏季冷负荷:外围护结构、人员、设备、灯光。

7.冬季冷负荷:供热工程的冷负荷,不包括冷风渗透。

8.冬天最大送风温度不超过45℃。

第三章1.换热扩大系数ξ:总热交换量与显热交换量之比。

2.空气与水直接接触:(1)减湿冷却(2)等湿冷却(3)减焓加湿(4)等焓加湿(5)增焓加湿(6)等温加湿(7)增温加湿3.喷水室前挡水板作用:均风挡水。

4.喷水室后挡水板作用:防止水滴被带走。

5.影响喷水室热交换效果的因素:空气质量流速、喷水系数、喷水室结构特征、空气与水初参数。

6.空气进入喷水室阻力:喷嘴管排阻力、水苗阻力、前后挡板阻力。

7.当来水温度比计算温度低应用一部分循环水反过来增加水量。

8.双极喷水室的特点:(1)被处理空气的降温、焊降较大,且空气的终状态一般可达饱和;(2)I级喷水室的空气降温大于II级,而II级喷水室的空气减湿量大于I级;(3)由于水与空气呈逆流流动,且两次接触,所以水温提高较多,甚至可能高于空气终状态的湿球温度,即可能出现t w2>t s2的情况。

(完整版)空调工程期末复习知识点

(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。

空调工程复习资料

空调工程复习资料

空调工程复习资料1、空气调节的最早定义:空调的主要功能应包括:1、加热或降湿;2、加温或减湿;3、使空气具有一定的流动速度;4、使空气具有一定的洁净度2、现代空气调节定义: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。

空气调节的意义:使空气达到所需要的状态或使空气处于正常状态。

人工调节空气温度、相对湿度、空气流动速度及清洁度简称“四度”3、空调系统的类型:舒适性空调和工艺性空调(1)舒适性空调是应用于以人为主的空气环境调节,其作用是维持良好的室内空气状态,为人们提供适宜的工作或生活环境,以利于保证工作质量和提高工作效率,以及维持良好的健康水平。

它是主要服务于民用建筑的空调。

(2)工艺性空调主要应用于工农业生产及科学实验过程,其作用是维持生产工艺过程或科学实验要求的室内空气状态,以保证生产的正常进行和产品的质量。

又包含降温性空调,恒温恒湿空调,净化空调三大类。

4、空调系统的组成:一个典型的空调系统应由1)空调冷源和热源2)空气处理设备(3)空调风系统4)空调水系统5)空调的自动控制和调节装置。

各自的作用1)空调冷源和热源,冷源是为空气处理设备提供冷量以冷却送风空气,热源是用来提供加热空气所需的热量;2)空气处理设备,作用是将送风空气处理到规定的状态;3)空调风系统,包括送风系统和排风系统,送风系统的作用是将处理过的空气送到空调区,排风系统的作用是将空气从室内排除并输送到规定地点4)空调水系统,其作用是将冷媒水或热媒水从冷源或热源输送至空气处理设备;(5)空调的自动控制和调节装置,可以人工或自动调节送风参数、送排风量、供水量和供水参数等,以维持所要求的室内空气状态。

5、室外空气计算参数:从两个方面影响系统设计容量:一是由于室内外存在温差,通过建筑围护结构的传热量;二是空调系统采用的新鲜空气量在其状态不同于室内空气状态时,需要花费一定的能量将其处理到室内空气状态。

※参数(冬季两个,夏季四个):I冬季:(a)历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外空气计算温度。

空调复习资料

空调复习资料

第四节 集中式空调系统的自动控制
四、室内相对湿度控制
1、间接控制法(定露点) 2、直接控制法(变露点)
第四节 集中式空调系统的自动控制
五、某些处理设备的控制方法
1、水冷式表面冷却器: (1)直通调节阀控制 (2)三通调节阀控制
冷水进水温度不变,调节进水流量 冷水流量不变,调节进水温度
第四节 集中式空调系统的自动控制
第一节 室内热湿负荷变化时的运行调节
三、其他调节方法
1、调节送风量 2、调节一、二次回风混合比 3、调节空调箱旁通风门
第三节 室外空气状态变化时的运行调节
室外参数变化
新风参数变化 围护结构传热量变化
导致室内负荷变化
室内空气状态波动
31
第三节 室外空气状态变化时的运行调节
二、空调工况分区


焓频图、室外气象包络线:在i-d图上对全年 各时刻出现的干、湿球温度状态点在该图上的 分布进行统计,算出这些点全年出现的频率值, 就可得到一张焓频图,这些点的边界线称为室 外气象包络线。 将h-d图分成若干个气象区(空调工况区), 对应于每一个空调工况区采用不同的运行调节 方法。
第四节 集中式空调系统的自动控制
3、室温控制方式: 双位、恒速、比例、比例积分微分控制等, 应根据室内参数的精度以及房间围护结构和扰量 情况,合理选择。 4、室温敏感元件的放置位置: 自由悬挂、挂在内墙上(注意支架与墙的隔热) 5、空调房间不要求全年固定室温,可采用: 室外空气温度补偿控制 6、送风温度补偿控制:提高室温控制精度

通常ADPI ≥ 80%。
第四节 气流分布性能的评价
三、换气效率(Air exchang efficiency) 换气效率ε:最理想送风方式空气龄与实际的 送风方式空气龄之比。

空调工程复习资料

空调工程复习资料

1.为什么以含湿量与饱和含湿量的百分比来表达相对含湿量是工程近似值,试论证。

2.夏季、冬季空调室外计算参数有哪些?是如何确定的?冬季与供暖系统室外计算参数是否一致?为什么?3.画图并说明空气与水直接接触时,可能发生的各种空气状态变化过程。

4.试分析采用一次回风和喷淋室的某种恒温恒湿室空调系统全年空调运行调节工况,说明通过那些设备进行调解,用哪些参数控制。

(假定室内余湿量全年不变)5.已知某工程夏季室外空气计算干球温度为td,湿球温度为t,送风参数状态点J恰好在房间设计状态点N和送风角系数与相对湿度等于95%线的交点K的中间位置,又已知新风量占总风量的25%,请给出一次回风与二次回风两种方案的空气处理过程的i——d图,并比较其冷耗量。

6.四台水冷式表冷器在空调机组中两并两串,请画出示意图,给出水路系统并说明需考虑的相关问题。

1试画出一昼夜室外干球温度的一般变化规律,并说明其数字特征。

在图上同时给出室外湿球温度和相对湿度的变化规律,并予以说明。

2.到达地面的太阳辐射强度与哪些因素有关?给出建筑物水平面和垂直面上所受到太阳直射强度,并画示意图。

3.在喷水室中采用循环水雾可以达到什么处理效果?为什么?在稳定运行过程中向水池中补入高于或低于池水温度的水时,被处理空气如何让变化?运行一段时间后又将如何?4 哈尔滨某空调室其冬、夏余湿量相同,新风量占总风量的25%,冬季新风需预热。

试问采用一次回风或二次回风方案耗热量有无差别?画出i-d图,并予以证明。

5 海南省某风机盘管加新风系统,新风经新风机组处理至室内空气等焓状态,然后由两种情况:新风直接送入室内;新风送至风机盘管回风箱,经风机盘管处理后再送入室内,新风比为20%,请说明:a,采用何种仪器及装置可以控制被处理新风达到室内空气等焓状态?B,利用i——d图空气处理过程比较上述两种新风送入方式的不同,并说明宜于优先采用哪一种。

6.在断面为800*1200毫米的回风管道上,用比托管测定回风量。

《空调工程》期末重点总结

《空调工程》期末重点总结

1。

焓湿图有几条主要参数线?分别表示哪一个物理量?试绘出简单的焓湿图.答:①等焓线:湿空气焓湿图中,比焓的等值线.②等含湿量线;③等温线:该直线上的状态点具有相同的温度;④等相对湿度线:在一定的大气压力,湿空气在饱和状态下,温度和饱和压力存在一一对应关系。

等相对湿度线是一组发散形曲线;⑤水蒸汽分压力线:当大气压力一定时,水蒸气分压力是含湿量的单值函数;⑥热湿比线:湿空气的状态变化前后的方向和特征。

2。

什么是得热量?什么是冷负荷?简述得热量与冷负荷的关系?答:得热量是指某一时刻进入室内的热量和在室内产生的热量,这些热量中有显热或潜热,或者两者兼有。

得热量组成:由于太阳辐射进入房间的热量和室内外空气温差经围护结构传入房间的热量;人体、照明、各种工艺设备和电气设备散入房间的热量。

冷负荷是指为维持室温恒定,空调设备在单位时间内必须自室内取走的热量,即送入室内空气在单位时间内得到的总热量。

两者关系:在多数情况下冷负荷与得热量有关,但并不等于得热量。

如果采用送风空调,则冷负荷就是的热量中的纯对流部分。

如果只有对流散热,各围护结构内表面和室内设施表面的温差很小,则冷负荷基本就等于得热量,否则冷负荷与得热量是不同的。

如果有显著的长波辐射部分存在,由于各围护结构内表面和家具蓄热作用,冷负荷与得热量之间就存在这相位差和幅度差,冷负荷对得热量的响应一般都有延迟,幅度也有所衰减。

因此,冷负荷与得热量之间的关系取决于房间的构造、围护结构的热工特性和热源特性.热负荷同样也存在这种特性.3.直接接触式热湿交换原理和间接接触式热湿交换原理有什么不同?答:直接接触式:所谓直接接触式是指被处理的空气与进行热湿交换的冷、热媒流体彼此接触进行热湿交换。

具体做法是让空气流过冷、热媒流体的表面或将冷、热媒流体直接喷淋到空气中。

间接接触式:间接接触式则要求与空气进行热湿交换的冷、热媒流体并不与空气相接触,而通过设备的金属表面来进行的。

直接接触式热湿处理原理为:温差是显热交换的推动力;水蒸气分压力差是潜热交换的推动力;焓差是总热交换的推动力。

空调复习提纲 2.doc

空调复习提纲 2.doc

一、判断题1、冷凝水管材不应采用无防锈功能的焊接钢管。

2、在夏季工况下,要求有一定送风温差时,二次送风系统比一次送风系统更节能。

3、冷却水泵宜按冷水机组台数,以“一泵一机”的方式配置,不设备用泵。

4、冷冻水垂直同程系统,主要解决了同一楼层不同末端环路阻力平衡问题。

5、维护结构的瞬时得热量中,显热部分构成房间的瞬时冷负荷。

6、当湿空气达到饱和状态时,湿空气的干球温度、湿球温度、露点温度相等。

7、空调系统负荷和空调区负荷相等。

8、以历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外空气计算温度。

9、空调房间空气状态发生变化都是由于室内热湿负荷变化引起的。

10、液体吸湿剂当盐溶液浓度和温度不同时可分别实现等焰减湿过程和等温减湿过程。

11、相对湿度定义为湿空气含湿量与同温度下饱和湿空气含湿量之比。

12、冷凝水盘的泄水支管沿水流方向坡度不宜小于0. 003。

13、一次回风系统冬季先混合后预热和先预热后混合的热量相等。

14、开式循环水系统中水泵的扬程必须考虑水的提升高度。

15、工程上把对空气进行喷蒸汽加湿过程近似看成等温加湿过程。

16、二次回风系统中的第二次混合过程,取代了有送风温差要求的一次回风系统的再热器。

17、冷冻水定流量系统,当房间负荷变化时通过改变水的温度来适应负荷的变化。

18、净化空调系统中,风机一般放在中效过滤器前。

19、冷负荷系数法是建立在傅立叶级数基础上的冷负荷计算方法。

20、夏季空调室外计算日平均温度是采用历年不保证5天的日平均温度。

21、一次回风空调系统夏季以最大温差送风时不需要开启加热器。

22、冷负荷系数法是建立在傅立叶级数基础上的冷负荷计算方法。

二、名词解释1热湿比:为了说明湿空气状态变化前后的方向和特征,常用湿空气的比焙变化与含湿量变化的比值来表示。

2机器露点:自送风状态点Ox向下作等含湿量线,并与v=90%~95%的曲线交于Lx点,该点即为机器露点。

3冷热水系统:指由冷水机组制备出的冷水的供水,由冷水循环泵,通过供水管路输送至空调末端设备,释放出冷量后的冷水的回水,经回水管路返回冷水冷水机组。

暖通空调总复习提纲

暖通空调总复习提纲
掌握系统形式选择与划分原则
第7章 冷剂式空调系统(了解)
7.1.1冷剂式空调系统分类及特点
第11章 室内气流分布
11.1 对室内气流分布的要求与评价 11.3 典型的气流分布模式 侧送风、顶送风、下送风的气流分布及适用场
合 11.4 室内气流分布设计计算(了解)
第12章 特殊建筑空气环境控制技术
第五章 辐射采暖和辐射供冷
5.1 辐射供暖(供冷)概念(与对流区别) 5.2 辐射采暖特点 5.3 辐射供冷特点,适用场合 5.4 电热辐射特点
第六章 全空气系统和 空气水系统(重点)
6.1湿空气的物理性质
主要内容
湿空气的组成
压力
湿空气的基本状态参数
密度
含湿量d Mq M g Pq 287 Pq 0.622 Pq

第三章 全水系统(重点)
3.2散热器的要求、选择布置 3.2.2热水采暖系统(掌握) 3.3.1 高区竖向分区形式 3.7 热水系统作用压头(失调,进流系数等)
第四章 蒸汽系统
4.1.3 蒸汽作为热媒的特点 4.2.2.2 低压蒸汽采暖系统的设计要点(排空气
有何不同) 4.2.4 蒸汽供暖与热水供暖的比较 4.3 蒸汽系统专用设备 疏水器作用及与管路的连接方式 减压阀、二次蒸发箱的作用 安全水封作用及组成
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
2020/6/10
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6. 6 全空气系统中的空气处理机组
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 需要而进行组合配置。

暖通空调解答题复习资料(5篇)

暖通空调解答题复习资料(5篇)

暖通空调解答题复习资料(5篇)第一篇:暖通空调解答题复习资料1、以建筑热湿环境为主要控制对象的暖通空调系统,按承担室内冷、热、湿负荷的介质不同可分为哪几类?带独立新风系统的风机盘管空调系统属于哪一类?答:可分成全水系统、蒸汽系统、全空气系统、空气—水系统和冷剂系统五大类。

带独立新风系统的风机盘管空调系统属于空气—水系统。

2、HVAC的含义?答:采暖(Heating)——又称供暖,是指向建筑物供给热量,保持室内一定温度。

通风(Ventilating)——用自然或机械的方法向某一房间或某一房间或空间送入室外空气,和由某一房间或空间排出空间的过程,送入的空气可以是经过处理的,也可以是不经过处理的。

空气调节(Air Conditioning)——对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净度和空气流动速度等进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气。

作为建筑环境控制技术的采暖、通风与空气调节三个分支,既有不同点,又有共同点。

它们经常被联系在一起,缩写HVAC已被世界业内人士熟知。

3、影响人体舒适感的主要因素有哪些?我国《规范》规定的舒适空调,室内设计计算参数冬夏季各为多少?答:主要因素首先是室内空气的温度、湿度、室内各表面的温度和空气流动速度,其次是衣着情况、空气新鲜度等。

计算参数如下:夏季:温度应采用22~28℃;相对湿度应采用40%~65%;风速不应大于0.3m/s 冬季:温度应采用18~24℃;相对湿度应采用30%~60%;风速不应大于0.2m/s4、北京、南京夏季空调室外计算干球温度各为多少度?夏季空调室外计算湿球温度各为多少度?冬季空调室外计算温度各为多少度?冬季采暖室外计算温度各为多少度?答:北京、南京夏季空调室外计算干球温度各为33.2℃、35.0℃;夏季空调室外计算湿球温度各为26.4℃、28.3℃;冬季空调室外计算温度各为-12℃、-6℃;冬季采暖室外计算温度各为-9℃、-3℃。

5、冬、夏季的新风负荷计算是否可用同一公式计算?为什么?试分别写出其计算公式。

《空调工程中的制冷技术》复习资料大全

《空调工程中的制冷技术》复习资料大全

《空调⼯程中的制冷技术》复习资料⼤全第⼀章绪论1.11.空⽓调节:实现对某⼀房间或空间内的温度、湿度、空⽓的流动速度、洁净度进⾏调节与控制,并提供⾜够量的新鲜空⽓。

简称空调。

2.制冷技术:它是研究低温的产⽣和应⽤,以及物质在低温条件下所发⽣的物理、化学和⽣物学机理变化等⽅⾯的科学技术。

3.天然冷源:⾃然界中存在的低温物质,如深井⽔、天然冰。

4.⼈⼯制冷:借助⼀种“专门装置”,消耗⼀定的(外界)能量,迫使热量从温度⽐较低的被冷却物体(或环境)向温度⽐较⾼的周围环境(或物体)转移。

5.制冷分类:普通制冷:>-120℃深度制冷:-120℃~20K(-253℃)低温和超低温:<20K6.普通制冷分为:⾼温区+5℃~50℃主要空⽓调节和热泵设备低温区<-100℃主要⽤于⽓体液化、低温物理、超导和宇航研究中温区-100℃~+5℃主要⽤于⾷品冻结和冷藏,化⼯和机械⽣产⼯艺的冷却过程和冷藏运。

1.21.制冷⽅法:物理⽅法和化学⽅法2.制冷⽅法:相变制冷(溶解、汽化、升华)、⽓体绝热膨胀制冷、温差电制冷(热电制冷)3.溶解常⽤于冷却房间或冷藏⾷品;汽化:蒸汽压缩式制冷和吸收式制冷⽤的此原理,还有低温外科⼿术;升华可⽤于⼈⼯降⾬、医疗中。

⽓体绝热膨胀制冷可⽤于飞机机仓⾥。

4.焦⽿-汤姆逊效应:实际⽓体焓值是温度和压⼒的函数,所以实际⽓体绝热节流后的温度将发⽣变化。

⾄于温度升⾼还是降低与⽓体初始状态有关。

第⼆章蒸汽压缩式制冷的热⼒学原理2.11.制冷原理:利⽤液体蒸发吸收热量⽽完成制冷。

2.蒸汽压缩式制冷的基本系统:蒸发器、压缩机、冷凝器、节流机构(膨胀阀)3.蒸发器①⾥⾯制冷剂的汽化过程是⼀个等压沸腾过程。

②蒸发压⼒:蒸发器内制冷剂沸腾时的压⼒。

③蒸发温度:相对应的饱和温度。

(沸点)4.压缩机:从蒸发器中抽吸出蒸发的制冷剂蒸汽并进⾏压缩的设备。

功能:①从蒸发器内抽吸出蒸发的制冷剂蒸汽,以维持蒸发器内⼀定的蒸发压⼒,同时也就维持了⼀定的蒸发温度。

《制冷与空调工程》复习资料(1)

《制冷与空调工程》复习资料(1)

制冷与空调工程期末考试复习题1. 天圆地方在空调工程中是什么意思?天圆地方管又称方圆变径管,管的下身和上身的形状是圆和方形,一般适用于特殊结构的构件,例如圆通风管与风机出口,空调机组与风机进口等方面的连接。

2.VRV的含义指可变制冷剂流量系统(Variable Refrigerant Volume),即控制冷媒流通量并通过冷媒的直接蒸发或直接凝缩来实现制冷或制热的空调系统。

3.相对湿度是指什么?所谓的同程就是走过每一个用户的进水加出水的管道长度和相同。

这样的话,通过每一个用户的水走过的路程相同,管道的阻力也相同,可以达到分配的合理化,不产生短路的现象。

6.当冷凝水接水盘位于空调设备的正压段时,为什么要在接水盘的出水口应设置U 形水封?正压段和负压段的冷凝水盘出水口处设水封,是为了防止漏风及负压段的冷凝承排不出去。

7.根据国家行业标准,计算每KW冷负荷需要的冷冻循环水流量(m3/min、kg/h、m3/h)m=Qo/c△t=1/4.19×5=0.0477kg/s=172kg/h水的密度1000kg/m³,则每kw需循环水量0.172m³/h8. 空调工程造价计算中的费用包括哪些项目?其中的定额基价主要内容是什么?直接费(直接成本或者称定额基价)、综合间接费、利润、税金等组成。

定额基价主要内容:人工费、材料费、辅材费9. 请你用经验数据计算一幢50m的高层建筑空调冷冻水系统的压力损失。

并确定选用水泵的扬程。

10(1).根据口诀“二点五下乘以九,往上减一顺号走;三十五乘三点五,双双成组减点五;条件有变加折算,高温九折铜升级;”,50mm2的铜导线在高温环境下使用的安全载流量大约是多少?解:50*3升级为70*3*0.9=189A(2)根据口诀“二点五下乘以九,往上减一顺号走;三十五乘三点五,双双成组减点五;条件有变加折算,高温九折铜升级;”,一台单相制冷量为8.5KW,输入功率3.5KW 的空调主机,考虑到最不利情况,需要选用多大的铜线比较合适?解:已知电流I=P/U=3.5*1000/220=15.91A15.91/0.9=17.68A 因为2*9=18A 所以选1.5 mm211、中央空调中送风温差是什么?送风温差的大小取决于什么条件(具体怎么要求)?送风温差就是你所送风的温度跟你室内温度的差值。

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1、空气调节的最早定义:空调的主要功能应包括:1、加热或降湿;2、加温或减湿;3、使空气具有一定的流动速度;4、使空气具有一定的洁净度2、现代空气调节定义: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。

空气调节的意义:使空气达到所需要的状态或使空气处于正常状态。

人工调节空气温度、相对湿度、空气流动速度及清洁度简称“四度”3、空调系统的类型:舒适性空调和工艺性空调(1)舒适性空调是应用于以人为主的空气环境调节,其作用是维持良好的室内空气状态,为人们提供适宜的工作或生活环境,以利于保证工作质量和提高工作效率,以及维持良好的健康水平。

它是主要服务于民用建筑的空调。

(2)工艺性空调主要应用于工农业生产及科学实验过程,其作用是维持生产工艺过程或科学实验要求的室内空气状态,以保证生产的正常进行和产品的质量。

又包含降温性空调,恒温恒湿空调,净化空调三大类。

4、空调系统的组成:一个典型的空调系统应由1)空调冷源和热源2)空气处理设备(3)空调风系统4)空调水系统5)空调的自动控制和调节装置。

各自的作用1)空调冷源和热源,冷源是为空气处理设备提供冷量以冷却送风空气,热源是用来提供加热空气所需的热量;2)空气处理设备,作用是将送风空气处理到规定的状态;3)空调风系统,包括送风系统和排风系统,送风系统的作用是将处理过的空气送到空调区,排风系统的作用是将空气从室内排除并输送到规定地点4)空调水系统,其作用是将冷媒水或热媒水从冷源或热源输送至空气处理设备;(5)空调的自动控制和调节装置,可以人工或自动调节送风参数、送排风量、供水量和供水参数等,以维持所要求的室内空气状态。

5、室外空气计算参数:从两个方面影响系统设计容量:一是由于室内外存在温差,通过建筑围护结构的传热量;二是空调系统采用的新鲜空气量在其状态不同于室内空气状态时,需要花费一定的能量将其处理到室内空气状态。

※参数(冬季两个,夏季四个):I冬季:(a)历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外空气计算温度。

(b)用累年最冷月平均相对湿度作为冬季空调室外计算相对湿度。

II夏季:(a)用历年平均不保证50小时的干球温度作为夏季空调室外计算干球温度。

(b)用历年平均不保证50小时的湿球温度作为夏季空调室外计算湿球温度。

(c)用历年平均不保证5天的日平均温度作为夏季空调室外计算日平均温度。

(d)夏季计算日空调室外计算逐时温度是为适应关于不稳定传热计算空气调节冷负荷的需要6、所谓“不保证”是针对室外温度状况而言的;“历年不保证”是针对累年不保证总天数(或小时数)的历年平均值而言的,以免造成概念上的混淆和因理解上的不同而导致统计方法的错误。

8 负荷:空调系统的作用就是平衡室内、外干扰因素的影响,使室内温度、湿度维持在设定的数值上。

在空调技术中将这些干扰因素对室内的影响称为负荷。

空调负荷包括冷负荷、热负荷和湿负荷。

(a)冷负荷:指为了维持室内设定的温度,在某一时刻必须由空调系统从房间带走的热量,或者某一时刻需要向房间供应的冷量;(b)热负荷:指为补偿房间失热在单位时间内需要向房间供应的热量;(c)湿负荷:指湿源向室内的散湿量,即为维持室内的含湿量恒定需要从房间除去的湿量。

8 什么是得热量?什么是冷负荷?什么是除热量?简述得热量与冷负荷的区别?答:得热量是指某一时刻通过围护结构进入房间内的热量和在室内产生的热量,这些热量中有显热或潜热,或者两者兼有。

冷负荷是指为维持室温恒定,空调设备在单位时间内必须自室内取走的热量,即送入室内空气在单位时间内得到的总热量。

除热量:在空调系统间歇运行的条件下,室温有一定程度的波动,引起室内物体(的蓄热与放热,结果使空调设备要自室内多取走一些热量,这种在非稳定工况下空调设备为维持室内温湿度自室内带走的热量称为“除热量”,工程中常称为开车负荷,这也就是空调设备的实际供冷量。

区别:得热量不一定等于冷负荷。

因为只有得热中的对流成分才能被室内空气立即吸收。

得热中的辐射成分透过空气被室内物体表面吸收和储存起来,这些物体表面温度会升高,一旦其表面温度高于室内空气温度,这些物体又会以对流的方式将储存的热量散发给空气,这时这些放出的热量才又成为冷负荷。

这一转化的过程存在着衰减和延迟现象,使得冷负荷的峰值小于得热的峰值,冷负荷峰值出现的时间晚于得热峰值出现的时间。

9、房间得热量构成:1、由于太阳辐射进入房间内的热量和由于室内外温差经围护结构传入房间的热量;2、人体、照明、各种工艺设备和电气设备散入房间的热量。

10据:(1)根据空调房间的使用功能和对舒适性及生产工艺要求(2)地区、冷热源状态、节能要求11 冷负荷系数法计算冷负荷:(1)围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算方法:(a)外墙和屋顶瞬变传热引起的冷负荷(b)内围护结构冷负荷(c) 外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷(2)透过玻璃窗的日射得热形成冷负荷的计算方法:(a)透过玻璃窗直接进入室内的太阳辐射热qt,(b)玻璃窗吸收太阳辐射后传入室内的热量qa。

(3)室内热源造成的冷负荷:1)室内热源显热冷负荷:(a)设备显热冷负荷(b)照明设备冷负荷(c)人体显热冷负荷(※人体向室内空气散发的热量有显热和潜热两种形式。

11、空调区夏季计算得热量应根据:1通过围护结构传入的热量2通过外窗进入的太阳辐射热量3人体散热量4照明散热量5设备、器具、管道以及其他内部热源的散热量;6食品或物料的散热量7渗透空气代入的热量;8、伴随各种散湿过程产生的潜热值。

12、围护结构的热工特性及得热量的类型决定了得热量和冷负荷的关系。

13、人体向室内空气散发的热量有显热和潜热两种形式。

显热通过对流、传导或辐射等方式散发出来,潜热则是指人体散发的水蒸气中所含的汽化潜热。

人体散发的潜热量和显热量中的对流热部分直接形成瞬时冷负荷,而辐射散发的热量将会形成滞后的冷负荷。

14、围护结构的耗热量包括三部分:围护结构的基本耗热量,围护结构的附加耗热量(朝向修正率,风力附加率,外门附加率),围护结构的高度附加率14、围护结构的计算方法:稳态计算方法、采用积分变换求解围护结构负荷的不稳定计算方法、采用模拟分析软件计算法15、冷负荷与得热量之间关系取决于房间构造,围护结构热工特性和热源的特性16、集中空调系统的计算冷负荷应考虑: 1系统所服务区域的空调建筑的计算冷负荷;2该空调建筑的新风计算冷负荷;3风系统由于风机、风管产生温升以及系统漏风等引起的附加冷负荷;4水系统由于水泵、水管、水箱产生温升以及系统补水引起的附加冷负荷;5、当空气处理过程产生冷、热抵消现象时,尚应考虑由此引起的附加冷负荷。

17、单个房间空调系统最小新风量的确定:(a)稀释人群本身和活动所产生的污染物,保证人群对空气品质的要求(b)按照补充室内燃烧所耗的空气或补偿排风(包括局部排风和全面排风)量要求。

(c)按照保证房间的正压要求。

18、空气与水之间的热量传递是显热交换和潜热交换的综合结果。

温差是显热交换的推动力,只要有温差存在,空气与水之间必然通过导热、对流和辐射等传热方式进行热量传递,这就是所谓的显热交换。

水蒸气分压力差是潜热交换的推动力,只要有水蒸气分压力差存在,空气与水相接触时所发生的质量传递将必然同时伴随有空气中水蒸气的凝结或蒸发,从而放出或吸收汽化潜热,这就是所谓的潜热交换。

焓差是总热交换的推动力,只要有焓差存在,空气与水之间必然存在总热交换(全热交换)总热交换是显热交换量和潜热交换量两者的代数和。

19、空调系统的分类:(1)按空气处理设备的集中程度分类:1)集中式空调系统:空气处理设备和风机等集中设在空调机房内,通过送回风管道与被调节的各房间相连,对空气进行集中处理和集中分配2)半集中式空调系统: 3)分散式空调系统,也称局部式或冷剂式空调系统。

(2)按负担室内热湿负荷所用的介质分类:1)全空气式空调系统;2)空气—水式空调系统:3)全水式空调系统: 4)冷剂式空调系统:(3)按系统风量调节方式分类:1)定风量空调系统: 2)变风量空调系统:通过改变送风量而保持一定的送风温度,适应空气调节区的负荷变化,达到调节所需要的室内温湿度。

(4)按系统风管内风速分类:1)低速空调系统:主风管风速民用建筑低10m/s,工业建筑低于15m/s。

2)高速空调系统:主风管风速民用建筑高于12m/s,工业建筑高于15m/s。

通常采用20~35m/s。

(5)按热量传递(移动)的原理分类:1)对流式空调系统:2)辐射空调系统:(6)就全空气系统而言,按被处理空气的来源分类:1)封闭式(再循环)空调系统: 2)直流式(全新风)空调系统:3)混合式空调系统:(7)全空气系统按向空气调节区送风参数的数量分类:1)单风管空调系统: 2)双风管空调系统:3.什么叫机器露点?在空调工程中有何意义?在空气调节技术中,当空气通过冷却器或喷淋室时,有一部分直接与管壁或冷冻水接触而达到饱和,结出露水,但还有相当达的部分空气未直接接触冷源,虽然也经过热交换而降温,但他们的相对温度却处在90~95%左右,这时的状态温度称为机器露点温度。

29.空气的干球温度、湿球温度和露点温度有什么区别?三者之间的关系如何?用温度计测量出来的空气温度称为干球温度t。

用纱布包着温包的温度计测出的空气温度称为湿球温度ts,湿空气达到饱和说的温度称为露点温度tl,三者的定义不同。

三者之间的关系为:通常情况。

t>ts>tl;饱和空气时。

T=ts=tl。

30.风机盘管的作用:1)风机将室内空气不断吸入机组,再经过盘管冷却或加热后经送风口,按一定方向和风速送出20、集中式空调系统:按照被处理空气的来源不同,主要有混合式和直流式系统。

工程上常见的混合式系统有一次回风式系统和二次回风式系统两种类型。

※对于舒适性空调(夏季以降温为主要特征)和夏季以降温为主的工艺性空调,允许采用较大送风温差(送风温度必须高于室内空气的露点温度,否则会在送风口处出现结露现象),应采用一次回风式系统。

※对于有恒温恒湿或洁净要求的工艺性空调,由于允许的送风温差小,为避免采用再热(形成冷热抵消),应采用二次回风式系统,其前提是室内散湿量较小,其他工艺性空调和舒适性空调的热湿处理设备,目前大多采用空气冷却器系统。

21、一次回风系统:在集中处理空气过程中,室内回风和室外新风混合后,经过表冷器冷却降湿后,直接送入空调房间或者加热后再送入空调房间称为一次回风在不使用再热的前提下,一般工程推荐系统简单,易于控制的一次回风系统。

(a)夏季空气处理过程:自送风状态点0x向下作等含湿量线,并与φ=90%~95%的曲线交于Lx点,该点即为机器露点。

两种定义:①空气相应于冷盘管表面平均温度的饱和状态点;②空气经喷水室处理后接近饱和状态时的终状态点。

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