全空气系统设计培训

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机场内通系统的设计方案

机场内通系统的设计方案

机场内通系统的设计方案机场内通系统的设计方案随着航空业的快速发展,机场的内部通信系统在保障航班正常性和提高运营效率方面发挥着越来越重要的作用。

本文将探讨机场内通系统的设计方案,包括系统的技术实现、实施计划以及可能遇到的问题和解决方案。

一、现状分析在现有的机场内通系统中,普遍存在以下问题:1、系统复杂度高,操作繁琐,导致工作人员沟通效率低下。

2、通信覆盖范围有限,航班信息无法实时、准确地传递给所有相关人员。

3、通信设备老旧,技术落后,不能满足现代机场的通信需求。

4、缺乏统一的通信平台,导致信息混乱,应急响应能力差。

针对以上问题,我们提出以下解决方案:1、采用先进的通信技术,简化操作流程,提高沟通效率。

2、扩大通信覆盖范围,确保航班信息的实时传递。

3、更新通信设备,采用新型技术,满足现代机场的通信需求。

4、建立统一的通信平台,实现信息的集中管理,提高应急响应能力。

二、方案设计1、技术实现我们将采用以下技术实现机场内通系统的设计方案:(1)无线通信技术:使用Wi-Fi和蓝牙技术实现机场内部无线通信,确保通信覆盖范围广泛。

(2)实时通信技术:利用实时通信软件(如Slack、Zoom等)实现文字、语音和视频通信,提高沟通效率。

(3)信息发布技术:采用数字显示屏和广播系统实时发布航班信息,确保相关信息能够及时传递给旅客。

(4)统一通信平台:构建统一的通信平台,整合各类通信资源,实现信息的集中管理。

2、实施计划(1)项目启动:成立项目组,明确目标和任务,制定实施计划。

(2)需求分析:对机场内部通信需求进行详细分析,确定系统功能和特点。

(3)系统设计:根据需求分析结果,对系统进行详细设计,包括通信网络、通信设备、信息发布方式等。

(4)系统开发:根据系统设计,进行系统开发,包括软件和硬件的开发。

(5)系统测试:在开发过程中进行系统测试,确保系统的稳定性和可靠性。

(6)系统部署:完成系统开发后,进行系统部署,包括设备的安装和调试等。

中央空调系统基础知识及VRV系统培训.精讲

中央空调系统基础知识及VRV系统培训.精讲

一、概述
制冷能效比EER和制热能效比COP : (1)空调器的能效比,就是名义制冷量(制热量)与运行功率之 比,即EER和COP。 (2)EER是空调器的制冷性能系数,也称能效比,表示空调器 的单位功率制冷量。 (3)COP是空调器的制热性能系数,表示空调器的单位功率制 热量。 (4)数学表达式为:EER=制冷量/制冷消耗功率 COP=制热量 /制热消耗功率 (5)EER和COP越高,空调器能耗越小,性能比越高。
二、空调系统及制冷主机分类
按承担热负荷,冷负荷和湿负荷的介质分类 (3)全空气系统——以空气为介质,向室内提供热量或 冷量。如全空气空调系统,向室内提供处理后冷空气以除 去室内显热冷负荷和潜热冷负荷。 (4)空气-水系统——以空气和水为介质,共同承担室 内负荷。风机盘管+新风系统 (5)冷剂系统——以制冷剂为介质,直接对室内空气进 行冷却去湿或加热,又称机组式系统。
一、概述
制冷部件-冷凝器
制冷剂向外界散热,由气态转变为液态
一、概述
制冷部件-节流装置
毛细管 膨胀阀
冷凝后的高压液体经节流机构后,变为低压液体
一、概述
制冷部件-四通转向阀(热泵机组)
制冷和制热切换
一、概述
制冷部件-储液器
平衡和稳定系统内的制冷剂循环量 一般设置在冷凝器和节流元件之间
中央空调系统基础知识及VRV系统基础培训
目录
一、概述 1、什么是空调? 2、中央空调的基本概念 3、空调系统常用术语 二、空调系统及制冷主机分类 三、VRV系统基础知识 1、VRV系统原理 2、VRV中央空调系统的特点 3、VRV系统示意图 4、VRV系统的优缺点 5、VRV空调系统的适用场所 6、VRV空调系统常用的类型 7、VRV中央空调的代表品牌以及加速器所采用的品牌 四、VRV空调及风机盘管查验重点

GIS知识培训课件

GIS知识培训课件

2 SF6气体的特性
2.1 SF6气体的物理特性
➢常温下SF6气体密度为6.61kg/m3,密度为空气的5.1倍;
➢SF6气体的热传导性较差,导热系数仅为空气的2/3,但其对流散热能力却 优于空气。整体上,SF6气体的散热性优于空气;
➢SF6是负电性气体(负电性即分子易吸收自由电子形成负离子的特性), SF6气体中的负离子与电弧中的正离子结合,造成电弧空间中带点离子的迅 速减少,提高了电弧的击穿电压,使电弧间隙能够很快恢复。这是SF6气体 成为优良灭弧介质的重要原因之一。
接地合感应电流的能力。
开关
3.4 母线
126kV、252kV母线采用三相共箱式 结构。母线导体连接采用表带触指, 梅花触头。壳体材料采用钢筒及铸铝 壳体低能耗材料,三相共箱式结构可 避免磁滞和涡流循环引起的发热。并 采用主母线落地布置结构,降低了开 关设备高度,缩小了开关设备占地面 积。在适当位置布置金属波纹管。
额定电流: 在规定的正常使用和性能条件下, 断路器主回路能够连续承载的点流有效值;
额定短时耐受电流:又称额定热稳定电流。 指在规定的使用和性能条件下,在确定的时 间内,断路器合闸位置所能承载的电流有效 值;
额定峰值耐受电流:又称额定动稳定电流, 指在规定的使用和性能条件下,断路器在合 闸位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个 大半波的峰值电流。
成 4. BUS—母线 5. CT—电流互感器
元 6. VT—电压互感器 7. LA—避雷器
件 8. LCP —就地控制柜 9. 终端元件 – SF6 \air Bsg ;
SF6 \oil Bsg CSE电缆终端
3.1 六氟化硫断路器
126灭弧室内部结构图
252单断口断路器本体 示意图

常见气路和设计培训教程

常见气路和设计培训教程

常见气路和设计培训教程一、气路介绍气路是指液压气动系统中的气体传输管路,主要由管路、执行元件、控制元件等组成。

气路的作用是将液体或气体传递至需要控制的位置,并在该位置对它们进行控制。

气路具有灵活、速度快、响应快等特点,被广泛应用于工业自动化、航空航天、石油化工等领域。

1.1 气路的分类气路可分为顺序控制气路、定位控制气路、计数控制气路以及节能优化气路等分类。

其中,顺序控制气路主要用于控制复杂的生产线,将气体或液体控制在不同的位置,实现有序作业;定位控制气路主要用于定位元件和制造机械,确保制造出的产品符合规定标准;计数控制气路主要用于生产记录和数据分析,可以统计生产过程中所需的物料和产品数量,以便管理人员进行决策;而节能优化气路则是为了节省能源消耗而设计的一种气路。

1.2 气路的设计气路设计是指将气路组件、控制元件、执行元件等有机地结合起来,形成一个高效、可靠、易于操作、维护的气路系统的过程。

设计气路需要我们了解这些元件的工作原理和特点,然后根据实际传输的需要,选取合适的元件进行组装。

一个好的气路设计方案应该要满足以下几个方面的要求:•操作简便:气路应该易于操作,不需要太大的技术要求•功能齐全:气路应该具备实现所需功能所需的所有元件•可靠性高:气路系统应该避免系统故障和操作失误的发生•维护方便:气路系统应该具备方便维护和保养的特性二、气路设计培训教程2.1 前置知识在进行气路设计培训前,需要对于气路的知识有一定的了解,包括但不限于:•气路元件的分类和重要性•气路的基本设计原理及其在实际中的应用•气路系统的构成和工作过程2.2 培训内容气路设计培训主要分为以下几个方面:2.2.1 气路元件的知识气路元件是气路设计中的重要组成部分,了解各种气路元件的种类、特点以及在气路系统中的作用和使用方式,对于进行气路设计和维护具有重要的意义。

在此方面的培训中可能会涉及到:•压缩空气的制作、管理和存储•充气过滤器、压力调节器和润滑器的应用•气动缸、阀门、接头和感应器的工作原理及选型2.2.2 气路的基本设计原理气路设计的基本原理并不是单一的,它包括压缩空气的生成,分配,控制,传感和传递等诸多方面。

全空气系统设计培训

全空气系统设计培训
全空气系统的设计讨论一全空气系统的界定一全空气系统的界定一全空气系统的界定一全空气系统的界定一全空气系统的界定一全空气系统的界定一全空气系统的界定二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计二全空气系统的设计theend谢谢通常每跨4个风口管路耗材更多但系统容易自平衡便于调试管路耗材更多但系统容易自平衡便于调试管路耗材更多但系统容易自平衡便于调试管路耗材更多但系统容易自平衡便于调试管路耗材更多但系统容易自平衡便于调试管路耗材更多但系统容易自平衡便于调试管路耗材更多但系统容易自平衡便于调试其他风道的消声

通风量的确定
舒适性空调的送风温差 :

通风量的确定
反应在焓湿图上:

通风量的确定
按此计算后的送风量应根据设计规范或工艺要求等 校核换气次数是否满足要求。

2024版空分培训课件

2024版空分培训课件

发展阶段
随着技术的进步,空分技术逐渐实现 了设备的小型化和能耗的降低,同时 出现了变压吸附、膜分离等新型空分 技术。
空分技术应用领域
01
工业领域
空分技术在工业领域的应用主要包括钢铁、化工、有色冶金等行业的氧
气、氮气等气体的生产和供应。
02
医疗领域
在医疗领域,空分技术主要用于生产医用氧气,满足医院、急救中心等
促进企业发展
培养一支高素质的空分专 业队伍,为企业的发展提 供有力的人才保障。
培训内容和方式
培训内容
包括空分设备基础知识、操作规范、 维护保养、故障排除等方面。
培训方式
采用理论讲解、案例分析、实践操 作相结合的方式,注重理论与实践 的结合,提高培训效果。
预期效果
员工技能提升
员工能够熟练掌握空分设 备操作、维护、故障处理 等技能,提高工作质量和 效率。
分离方法
包括深冷分离和吸附分离等,深 冷分离是目前应用最广泛的方法。
设备介绍
精馏塔是空分设备的核心部件, 其设计和操作对分离效果有重要
影响。
产品检测与质量控制
产品种类
主要产品为氧气、氮气和氩气等,应确保其纯度和质量。
检测方法
包括化学分析和仪器分析等,以检测产品中的杂质和含量。
质量控制措施
建立严格的质量管理体系,对原料、过程和产品进行全方位监控, 确保产品质量稳定可靠。
将风险控制措施落实到具体的生产环 节和岗位,确保风险控制措施得到有 效执行。
环境保护法规遵守及污染治理措施
遵守环境保护法规
严格遵守国家和地方环境保护法规,确保企业生产经营活动符合环保 要求。
污染治理设施建设
根据企业生产工艺和污染物排放情况,建设完善的污染治理设施,确 保污染物达标排放。

空调系统运行调节与管理节能技术培训课件ppt

空调系统运行调节与管理节能技术培训课件ppt

酒店空调系统节能案例
总结词
酒店作为服务行业,其空调系统节能对 于提升客户体验和降低运营成本至关重 要。
VS
详细描述
酒店空调系统节能案例主要涉及采用低能 耗设备、实施能源审计、加强维护保养等 措施。通过优化系统运行和控制方式,提 高能源利用效率,降低能耗。
商场空调系统节能案例
总结词
商成本。
空调系统运行调节与管理节能技术 培训课件
汇报人:可编辑 2023-12-27
• 空调系统概述 • 空调系统运行调节技术 • 空调系统管理节能技术
• 空调系统节能案例分析 • 空调系统发展趋势与展望
01
空调系统概述
空调系统的基本组成
01
02
03
04
制冷系统
包括压缩机、冷凝器、膨胀阀 和蒸发器等部件,用于制冷和
03
空调系统管理节能技术
能耗监测与评估
监测空调系统能耗
通过安装能耗监测设备,实时监 测空调系统的能耗情况,为后续 的能耗评估提供数据基础。
分析能耗数据
对监测到的能耗数据进行深入分 析,找出能耗高的原因,为节能 措施的制定提供依据。
节能运行管理
合理设定温度
根据室内外温度和人员舒适度需求, 合理设定空调的运行温度,避免过高 或过低的温度设置。
详细描述
通过调整送风口的位置、大小和方向,以及回风口的开启程度,可以优化室内气 流分布,避免出现温度不均、冷热对流等问题。同时,对于高大空间等特殊场所 ,需要进行特殊的气流组织设计。
自动控制调节
总结词
利用自动控制系统对空调系统进行智能调节,可实现节能降耗和高效运行。
详细描述
通过安装传感器、控制器等设备,实时监测室内外温湿度、空气质量等参数,自动调整空调系统的运 行状态,以达到最佳的舒适度和能耗效果。同时,自动控制系统还可以实现远程监控和管理,提高管 理效率。

通风专业年度培训计划

通风专业年度培训计划

通风专业年度培训计划
2023年度通风专业年度培训计划
一、培训目的
本次培训旨在提高通风专业人员的技术水平和工作能力,使其能够更好地应对日益复杂的通风工程问题,提高工作效率和质量,确保工程安全顺利进行。

二、培训内容
1. 通风系统设计与运行原理
2. 通风设备维护与保养
3. 通风系统安全管理
4. 通风工程案例分析与讨论
三、培训方式
1. 线上专题讲座
2. 线下实操培训
3. 案例分析讨论
四、培训时间
培训时间安排将在年度内根据实际情况灵活调整,以确保培训效果最大化。

五、培训对象
公司内从事通风工作的技术人员及相关管理人员。

六、培训效果评估
培训结束后将对参训人员进行培训效果评估,确保培训的实际效果和人员技能水平的提升。

七、培训计划执行
培训计划由公司通风专业负责人负责执行,确保培训计划的顺利进行并取得预期效果。

通风质量标准化培训制度范文(4篇)

通风质量标准化培训制度范文(4篇)

通风质量标准化培训制度范文第一章总则第一条为了提高通风质量标准化水平,确保室内空气质量健康与安全,制定本培训制度。

第二条本培训制度适用于所有从事通风系统设计、安装、运维等相关工作的人员。

第三条本培训制度内容应当遵循国家相关法律法规及通风质量标准化的要求。

第四条培训内容应包括通风基础知识、通风系统设计规范、安装和运维操作规程等内容。

第五条培训方式可以采用现场培训、在线培训和自学等形式。

第二章培训内容第六条培训内容包括但不限于以下几个方面:1. 通风基础知识:包括通风的概念、意义、基本原理等。

2. 通风系统设计规范:包括通风系统的设计参数、通风口布局、管道设计等。

3. 通风系统安装:包括通风设备的安装要求、管道连接方式、电气接线等。

4. 通风系统运维:包括通风设备的定期维护、故障排查与处理、清洁保养等。

第七条培训内容应根据培训对象的具体情况进行调整,确保培训效果。

第八条培训内容可以根据需要进行更新调整,保持与相关标准的一致性。

第三章培训方式第九条培训方式可以采用现场培训、在线培训和自学等形式。

第十条现场培训应由具备相关知识和经验的培训师进行指导,统一组织培训。

第十一条在线培训可以利用互联网平台,结合视频教学、在线论坛等方式进行。

第十二条自学培训可以使用培训资料和学习指南,由学员根据自己的时间和需要进行学习。

第四章考核与证书第十三条培训结束后,应进行理论与实操考试,合格方可颁发相关证书。

第十四条考核方式可以采用书面考试、口头答辩、实际操作等形式。

第十五条考试内容应涵盖培训内容的主要知识点和技能要求。

第十六条考核合格者可以颁发通风质量标准化培训证书。

第五章培训效果评估第十七条培训结束后应进行培训效果评估,以检验培训效果和改进培训质量。

第十八条培训效果评估可以采用问卷调查、满意度评价等形式。

第十九条培训效果评估结果应当及时反馈给培训机构,供其改进培训方式和内容。

第六章培训档案管理第二十条培训机构应建立健全培训档案管理制度。

大金VRV设计培训分析

大金VRV设计培训分析

中央空调机组原理图(水冷方式)
水 冷凝器
接冷却塔
冷水机
冷媒回路 膨胀装置 蒸发器 压缩机

FCU 室内空气 FCU 经调节后的空气
中央空调机组原理图(风冷方式)
排气
冷凝器 室外空气 冷媒回路 膨胀装置 蒸发器 压缩机
冷水机

FCU
室内空气 FCU
经调节后的空气
VRV机组原理图(水冷方式)

冷凝器
室内机均采用电子膨胀阀进行精密控制
热回收VRV介绍
内区:一般从外 墙以内3~5m处进 行划分
内区:一般需 要全年制冷
现代化大楼因为使用电脑,照明量大,人员密集及使用其他办公设 施使负荷上升,即使在冬季也需要制冷,尤其是每层面积较大,有内外 区之分的大楼,在冬季内区需要制冷,而外区仍然需要制热。为了满足 上述情况的需要,热回收VRV通过BS装置切换制冷和制热来实现空调的 同时制冷和制热。
7.新风处理方式 全热交换器
1)排气和送风进行热交换 2)回收部分排气的能量 3)使废气能量得以回收再利用
将室外空气处 理到室内工况
舒适的气流 通过全新风 室内机处理
可以采用集 中遥控设备
全新风处理机
1)直接将室外空气处理到室内工况 2)提高室内空气品质 3)低噪音适合办公室等区域 4)可以和大金其他产品进行集中控制
接冷却塔
冷媒回路 膨胀装置 压缩机 室内空气 蒸发器 室内机 经调节后的空气
VRV机组原理图(风冷方式)
排气
室外机
冷凝器 室外空气 冷媒回路 压缩机
膨胀装置
室内空气 蒸发器 经调节后的空气
室内机
VRV标准型介绍
一 “拖” 多
天花板嵌入式

新风培训PPT(1)

新风培训PPT(1)

生命最不可或缺的物质
面对室内外污染加剧,我们该如何改善我 们长期赖以生存的室内环境
室内空气污染治理方法
治理方法
使用环保建材
采用物理化学 方法
室内通风
方法描述
选择环保的材料 ,绿色建材,绿 色家具等
空气检测治理公 司治理室内空气
自然通风或机械 通风
优劣性比较
大大增加住宅成 本、受建材影响 较大
治标不治本(甲 醛和乙苯的释放 年限为8~15年 )
缺点:新风主机只起 到通风换气作用,并 不过滤PM2.5,没有热 交换,造成能源损失 大。
正压单向流系统示意图
单向流——“强制进风,自然排风”
优势:主机安装高度 低,整体成本较低, 能达到一定的除霾、 通风效果。
缺点:不能形成对流, 换气效果不理想。没 有热交换,造成能源 损失大。
双向流示意图
双向流——“强制排风,强制送风”
&PM10可达咽喉临界值 ,是PM2.5的64倍大 &PM50肉眼可见临界值 ,是PM2.5的8000倍
PM2.5对人体的危害
• PM2.5医学证明进肺进血 1、引发呼吸道阻塞或炎症 2、致病微生物、多环芳烃、油烟等搭顺风车进入体内致癌 3、影响胎儿发育造成缺陷 4、PM2.5颗粒物通过气血交换进入血管,诱发心血管疾病
简单来说,新风系统就是个空气置换机。
新风的功效
1、提供新鲜空气。一年365天,每天24小时源 源不断为室内提供新鲜空气,满足人体的健康 需求。 2、驱除有害气体。有效驱除油烟异味、CO2、 香烟味、细菌、等各种不健康或有害气体。 3、防霉除异味。将室内潮湿污浊空气排出, 防止发霉和滋生细菌,有利于延长建筑及家具 的使用寿命。 4、减少噪音污染。使室内更安静更舒适。 5、防尘。有效过滤室外空气,保证进入室内 的空气洁净。 6、降低能耗。最大程度的减少了夏季或冬季 室内的冷源和热源的损失,减少空调的能耗。 7、安全方便。避免开窗引起的财产和人身安 全隐患。即使家里没人,也能自动新风换气。

药厂净化空调系统培训PPT课件

药厂净化空调系统培训PPT课件

药厂净化空调系统的历史与发展
历史
药厂净化空调系统起源于20世纪60年代,随着制药行业的发展和GMP标准的 实施,药厂净化空调系统逐渐得到广泛应用。
发展
随着科技的进步和制药行业的需求变化,药厂净化空调系统在技术、能效和智 能化方面不断取得突破,未来将朝着更加高效、节能和环保的方向发展。
02
药厂净化空调系统的组 成与工作原理
空气处理机组
总结词
空气处理机组是药厂净化空调系统的核心组成部分,用于对 空气进行加热、冷却、加湿、去湿和过滤等处理,以满足药 厂的生产工艺要求。
详细描述
空气处理机组通常包括空气过滤器、表冷器、加热器、加湿 器、去湿器和风机等设备。这些设备通过合理的组合和程序 控制,实现对空气的处理。
空气的输送与分配
药厂净化空调系统培训PPT课件
目录
• 药厂净化空调系统概述 • 药厂净化空调系统的组成与工作原理 • 药厂净化空调系统的维护与管理 • 药厂净化空调系统的节能与环保 • 药厂净化空调系统的安全与防护
01
药厂净化空调系统概述
定义与功能
定义
药厂净化空调系统是一种特殊的 空调系统,专为制药行业设计, 用于控制和维持制药环境的空气 质量和洁净度。
总结词
空气的输送与分配系统负责将处理后的空气输送到药厂各生产区域,并根据需要 调节各区域的空气流量和压力。
详细描述
该系统通常由风管、风口、调节阀和风机等组成。通过合理设计风管布局和风口 数量,确保各区域获得适当的新鲜空气量,并保持稳定的压力分布。
空气的过滤与净化
总结词
空气的过滤与净化系统是药厂净化空 调系统的重要组成部分,用于去除空 气中的尘埃、细菌和其他有害物质, 保证生产环境的洁净度。

医院净化空调系统培训

医院净化空调系统培训

设计流程与步骤
需求分析
明确医院对净化空调系统的需 求,包括空气质量标准、温度
湿度要求、噪音限制等。
现场勘查
对医院建筑环境进行现场勘查 ,了解建筑结构、房间功能、 人员流动等情况。
方案设计
根据需求和现场情况,制定净化 空调系统的设计方案,包括设备 选型、系统布局、管道设计等。
施工图纸绘制
根据设计方案,绘制详细的施 工图纸,包括设备安装图、管
能耗监测与数据分析
建立净化空调系统能耗监测平台,收集 设备运行数据并进行分析,评估节能效
果。
环境质量评估
定期对室内环境质量进行检测评估, 确保在节能的同时满足医疗环境要求。
节能效益计算
根据能耗监测数据计算节能效益,包 括节约的电量、费用等。
综合效益评估
综合考虑节能效益、环境质量、投资 成本等因素,对净化空调系统节能技 术进行综合效益评估。
04
整理调试记录和资料,提交 给相关部门进行验收。验收 合格后方可投入使用。
04 净化空调系统操作与维护
操作规程与注意事项
01
02
03
启动前检查
确保电源连接正常,检查 所有阀门和开关是否处于 正确位置,确认无异常后 方可启动系统。
运行监控
在系统运行过程中,定期 检查各项参数如温度、湿 度、压差等,确保其在设 定范围内。
采用高效空气过滤器
降低空气处理机组的风机能耗,提高 空气洁净度。
优化气流组织
合理布置送风口和回风口,减少涡流 和死角,降低系统能耗。
采用变频技术
对风机、水泵等设备进行变频控制, 根据实际需求调节运行频率,实现节 能。
热回收技术
利用排风中的余热或余冷对新风进行 预处理,降低新风处理能耗。

培训课件-气路

培训课件-气路


遵守规定
03
使用气体时,应遵守相关规定,如不得随意排放气体、不得超
压使用等。
气路系统的应急处理方法
01
02
03
切断气源
在紧急情况下,应迅速切 断气源,防止事故扩大。
通风处理
对于气体泄漏等情况,应 立即打开窗户和通风设施 ,加快气体散发。
寻求帮助
遇到无法处理的气体紧急 情况,应立即呼叫专业救 援人员进行处置。
气路的安装与调试
气路的安装步骤
准备材料和工具
安装气管和接头
准备所需的气管、接头、阀门等材料和工具 ,并确保规格正确。
按照设计图纸将气管和接头正确安装在设备 上,确保连接处不漏气。
安装阀门
检查气密性
根据需要安装阀门,以便调节气流和维修保 养。
在安装完毕后,对整个气路进行气密性检查 ,确保不漏气。
气路的调试方法
采取防爆措施,如加装防爆装置、通风装置等, 以防止气体泄漏或爆炸。
安全警示标识
在气路系统的相关部位设置安全警示标识,提醒 操作人员注意安全事项。
气路系统的安全使用规范
熟悉操作
01
操作人员应熟悉气路系统的操作流程和注意事项,避免误操作
导致意外事故。
持证操作
02
操作人员必须经过专业培训并取得相关资格证书方可进行操作
气路的分类
根据用途分类
根据气路的用途不同,可分为动力 气路、控制气路和仪表气路。
根据介质分类
根据气路中输送的介质不同,可分 为空气气路和特殊气体气路。
根据工作压力分类
根据气路的工作压力不同,可分为 高压气路和低压气路。
根据结构形式分类
根据气路的管道结构形式不同,可 分为直管式气路和盘管式气路。

空调施工面试题目(3篇)

空调施工面试题目(3篇)

第1篇一、基础知识问答1. 请简述空调系统的基本组成及其作用。

解析:空调系统主要由冷热源、空气处理设备、输送设备、控制系统等组成。

冷热源提供空调所需的冷热量;空气处理设备对空气进行过滤、加湿、减湿、加热、冷却等处理;输送设备负责将处理后的空气送至室内;控制系统负责对空调系统进行监控、调节和控制。

2. 请列举空调系统的分类及其特点。

解析:(1)按空调方式分类:全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统。

(2)按服务对象分类:舒适性空调、工艺性空调。

(3)按空调范围分类:局部空调、集中空调。

特点:全空气系统风量大、风道长、设备简单;全水系统水量大、风道短、设备复杂;空气-水系统结合了两者优点;冷剂系统体积小、运行效率高。

3. 请解释空调系统的节能措施。

解析:(1)提高空调系统的热交换效率,如选用高效换热器;(2)合理设计空调系统,降低系统能耗;(3)采用节能设备,如变频空调、节能风机等;(4)优化空调系统的运行管理,如合理设定空调温度、适时开启空调等。

4. 请简述空调系统施工前的准备工作。

解析:(1)熟悉设计图纸,了解空调系统的组成、设备型号、安装位置等;(2)准备好施工所需的材料、设备、工具等;(3)了解施工现场环境,如电源、水源、空间等;(4)制定施工方案,明确施工步骤、安全措施等。

二、现场操作题1. 请简述空调风管安装的步骤。

解析:(1)根据设计图纸,确定风管安装位置、走向;(2)制作风管,确保尺寸准确、接口严密;(3)安装支架,确保支架牢固、水平;(4)连接风管,注意接口严密,避免漏风;(5)调整风管走向,确保符合设计要求;(6)检查风管安装质量,确保符合规范要求。

2. 请简述空调冷热水管道安装的步骤。

解析:(1)根据设计图纸,确定管道安装位置、走向;(2)制作管道,确保尺寸准确、接口严密;(3)安装支架,确保支架牢固、水平;(4)连接管道,注意接口严密,避免漏水;(5)调整管道走向,确保符合设计要求;(6)检查管道安装质量,确保符合规范要求。

Airpak原创培训学习教程-中文教程(自然通风、空调、污染物CFD流体模拟)

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2个建筑室外模型搭接 (1)模型建立 (2)风洞模型搭建 (3)第二个模型建立
4.4 模型设置及计算
2个建筑室外模型搭接 (1)网格划分 (2)边界条件设置 (3)计算模型设置
4.5 室外风环境结果的对比分析
风环境模拟结果的分析 (1)并列式模型结果 (2)错列式模型结果 (3)模型结果对比分析 (4)大气边界层
PART 4 建筑室外风环境
4.1 风环境模拟知识
建筑风环境基础知识 1.为什么要做建筑室外风环境模拟? 2.建筑风环境要满足什么要求? 3.风环境模拟正式分析报告
建筑风环境基础知识
4.1 风环境模拟知识
建筑群和高大建筑物会显著改变城市近地面层风场结构。近地风的状况与建筑物的外形、 尺寸、建筑物之间的相对位置以及周围地形地貌有着很复杂的关系。 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2014第4.2.6条针对建筑室外风环境状况提出了明确的要 求:
1.2.7 湍流方程选用原则
1.零方程模型(Chen 模型) 2.一方程模型(S-A 模型) 3.标准 k-e 模型 4.重整化群(RNG ) k-e 模型
湍流方程
1.2.8 导入CAD模型
Airpak软件简介
操作流程 1.CAD2018版以上,绘制好图形,面区处理。 2.CAD输出为Iges格式 3.Airpak导入Iges文件 4.Airpak描点建模 5.删除辅助线和面
创建送风口
创建回风口
(05)建立人体模型
3.2 建立室内模型
3.3 网格处理
3.4 模拟设置
3.5 模拟结果评价
3.5 热舒适度评价参数 室内热舒适评价指标: 温度、 湿度、 风速、 PMV-PPD、 空气龄等。 民用建筑空调设计参数: (1) 夏季: 温度: 24~28℃; 相对湿度: 40%-65%; 风速: 应不大于 0.3m/s。 (2) 冬季: 温度: 18~22℃; 相对湿度: 40%-60%; 风速: 应不大于 0.2m/s。 (3) PMV-PPD: PMV: 评价室内环境冷热感, 一个客观的数字, 基本可以反映这个人当时的冷 热感。 一般遵守 ASHRAE 7 分制, 0 分中性, 3 分很热, -3 分很冷(取值范围 -3~3) -0.5~0.5 人体感觉舒适。 PPD: 公式估算出人们对该环境冷热不满意的比率, 即 PPD(取值 20%) 。 (4) 空气龄: 是指空气质点自进入房间至到达室内某点所经历的时间。 反映了 室内空气的新鲜程度, 它可以综合衡量房间的通风换气效果, 是评价室内空气品 质的重要指标。 (5) 压力: 民用建筑室内对各个功能区域压力要去不一样。 厨房、 卫生间等污 染较大的地方, 要求保持负压, 客厅、 卧室、 办公室等区域要求保持正压值

2024版年度洁净室知识培训资料

2024版年度洁净室知识培训资料
洁净室知识培训资料
2024/2/3
1
目录
2024/2/3
• 洁净室基本概念与原理 • 洁净室设计与布局规划 • 空气净化系统与设备选型 • 洁净室操作管理与维护保养 • 洁净室性能评价与改进方向 • 总结回顾与拓展延伸
2
洁净室基本概念与原
01

2024/2/3
3
洁净室定义及作用
主要功能
控制室内空气中尘埃粒子、有害空气、细菌等污染物,并将室内之温度、洁净 度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求 范围内。
应急处理措施
制定洁净室应急处理预案,包括停电、设备故障等突发情况的应对措施,确保在紧 急情况下能够迅速采取有效措施,保障洁净室的安全运行。
2024/2/3
22
洁净室性能评价与改
05
进方向
2024/2/3
23
性能评价指标体系建立
01
02
03
静态性能指标
包括温度、湿度、洁净度、 噪声等基础环境参数,用 于评价洁净室基础环境状 态。
的供应和排放。
电气系统
根据生产工艺和设备要求选择 合适的电气设备和系统,确保
洁净室内用电安全、可靠。
12
空气净化系统与设备
03
选型
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13
空气净化系统组成部分
新风处理系统
对室外新风进行预处理, 包括过滤、调温、调湿
等。
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空气循环系统
使洁净室内的空气循环 流动,保证空气洁净度 和温度湿度的均匀性。
29
学员心得体会分享
加深了对洁净室重要性的认识
通过培训,学员们更加深刻地认识到洁净室在保障产品质量和生产环境方面的重要性。
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■ 风口的选定及布置
轴向型风口:诱导室内气流的作用小,空气温度、速度 的衰减慢,射程远。
二、全空气系统的设计
■ 风口的选定及布置
活动百叶风口: 双层百叶风口:有两层活动百 叶,短叶片调节送风扩散角或 改变气流方向;长叶片可使送 风气流贴附顶棚或下倾一定角 度(当送热风时)。
通常装于侧墙上用作侧送风口
■ 风口的选定及布置
常见布置举例:
二、全空气系统的设计
■ 风管管路的确定
当气流组织和风口位置确定后,接下来就是布置风 管,通过风管将各个送风口和回风口连接起来,为风口 提供一个空气流动的通道。
布置风管需要考虑的因素有: 1、尽量缩短管线,力求顺直,减少分支管线,避免复杂 的局部构件,以节省材料和减小系统阻力和噪音。 2、要便于施工和检修,恰当处理与空调水管、通风防排 烟风管及其他专业管道的关系。
2、按送出气流的流动状况分:扩散型风口、轴向型风口 和孔板送风
二、全空气系统的设计
■ 风口的选定及布置
扩散型风口:具有较大的诱导室内空气的作用,送风温 度衰减快,但射程较短。
二、全空气系统的设计
■ 风口的选定及布置
扩散型风口:具有较大的诱导室内空气的作用,送风温 度衰减快,但射程较短。
二、全空气系统的设计
二、全空气系统的设计
■ 风口的选定及布置
活动百叶风口: 单层百叶风口只有一层可调节 角度的活动百叶
常用作回风口
二、全空气系统的设计
■ 风口的选定及布置
旋流风口: 风口中有起旋器,空气通过风 口后成为旋转气流,并贴附于 顶棚上流动������
诱导室内空气能力大、温度和 风速衰减快,可用作大风量, 大温差送风以减少风口数量
■ 通风量的确定
根据
确定室内状态点,根据房间热、湿负荷确定热湿比, 根据舒适度要求等确定送风温差,进而确定送风点。根 据送风点和室内点参数可计算送风量g:
二、全空气系统的设计
■ 通风量的确定
舒适性空调的送风温差 :
二、全空气系统的设计
■ 通风量的确定
一、全空气系统的界定
■ 缺 点:
占用机房空间;
占用更多的管道空间、高度;
不适用分隔小空间的独立使用要求;
支风管过多、管路复杂情况下风量调整困难;
二、全空气系统的设计
■ 通风量的确定 ■ 风管管路的确定 ■ 风管尺寸的确定
■ 风口的选定及布置 ■ 各支路风量确定 ■ 风机的确定
二、全空气系统的设计
全空气系统的设计讨论
一、全空气系统的界定
■ 暖通专业为达到房间空气调节的目的,其主要手段其 实都是通过空调末端带动室内空气循环达到的。
■ 常选用的两种空调末端: 风机盘管
空气-水系统
柜式或组合式空调器
一、全空气系统的界定
我们通常所说的全空气系统乃相对于风机盘管 系统而言
■ 区别一:二者使用的空调末端不同
一、全空气系统的界定
■ 区别二:二者应用场所不同 全空气系统:商场、超市、大堂、宴会厅等(大空间、 人员密集湿负荷大、集中控制更方便),或 洁净厂房、 手术室等(有严格温湿度控制要求);
一、全空气系统的界定
■ GB50736-2012
一、全空气系统的界定
■ 全空气系统的分类: 单风道系统和双风道系统 定风量系统(CAV)和变风量系统(VAV) 一次回风系统和二次回风系统 高速管道系统和低速管道系统
风机盘管:单机冷量小、风量小、“冷风比”小, 设备尺寸小;
吊顶式空调器、立式空调器、卧式空调器、组合 式空调器:恰恰相反
一、全空气系统的界定
风机盘管 组合式空调器
一、全空气系统的界定
■ 区别二:二者应用场所不同 风机盘管加独立新风系统:酒店客房、办公室等(小
空间、湿负荷小、有分室控制需求、室内温湿度参数控 制要求一般);
二、全空气系统的设计
■ 风口的选定及布置
最大和最小扩散半径:
二、全空气系统的设计
■ 风口的选定及布置
最大和最小扩散半径:
二、全空气系统的设计
■ 风口的选定及布置
通常布置考虑:
A:最大扩散半径 B:最小扩散半径 L:小于等于3H S: 小于等于2H (H为吊顶高度)
二、全空气系统的设计
二、全空气系统的设计
■ 通风量的确定
计算步骤 :
二、全空气系统的设计
■ 通风量的确定
计算步骤 :
二、全空气系统的设计
■ 通风量的确定
计算步骤 :
二、全空气系统的设计
■ 通风量的确定
计算步骤 :
二、全空气系统的设计
■ 通风量的确定
计算步骤 :
二、全空气系统的设计
■ 风口的选定及布置
此处我们主要讨论常见的:
低速单风道一次回风定风量系统
一、全空气系统的界定
■ 全空气系统是指室内负荷全部由经过处理的空气来负 担的空调系统。此种系统所需空气量多,因而风道断面 尺寸较大。集中式空调系统一般属于此类系统。
一、全空气系统的界定
■ 优 点:
送风量大,换气充分,空气污染小; 有专门的过滤段,有较强的空气除湿能力和空气过 滤能力; 在春秋过渡季节可实现全新风运行,节约运行能耗; 空调机置于机房内,运转维修容易,能进行完全的 空气过滤; 产生震动、噪声传播的问题较少;
风口的选定布置和气流组织息息相关。常见的气流组 织: 1、上送上回
二、全空气系统的设计
■ 风口的选定及布置
2、上送侧回
二、全空气系统的设计
■ 风口的选定及布置
3、侧送侧回
二、全空气系统的设计
■ 风口的选定及布置
4、下送上回
二、全空气系统的设计
■ 风口的选定及布置
风口的类型: 1、以安装的位置分:侧送风口、顶送风口(向下送),地 面风口(向上送)
起旋器位置可上下调节,当起 旋器下移时,可使气流变为吹 出型,送风高度甚至可达10米 以上
二、全空气系统的设计
■ 风口的选定及布置
其他风口:
二、全空气系统的设计
■ 风口的选定及布置
全空气系统一般针对大空间应用,送风口通常选用 散流器等扩散型风口。
扩散型风口的布置应结合其气流形态、扩散半径和 房间层高、风口风速等条件综合考虑确定。
反应在焓湿图上:
二、全空气系统的设计
■ 通风量的确定
按此计算后的送风量应根据设计规范或工艺要求等 校核换气次数是否满足要求。
二、全空气系统的设计
■ 通风量的确定
应用最为普遍的空调系统,一次回风露点送风全空 气系统 :
二、全空气系统的设计
■ 通风量的确定
应用最为普遍的空调系统,一次回风露点送风全空 气系统 :
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