全空气系统
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室温条件波动范围 送风位差 换气次数 ±0.1~0.2℃ 2~3℃ 150~20 ±0.5℃ 3~6Baidu Nhomakorabea >8 ±1℃ 6~10℃ ≥5 大于±1℃ 人工冷源≤15 天然冷源,可能的最大值。
6.3空调系统的新风量
新风量:经热湿处理。消耗能量,尽可能少 处理新风的代价(以上海为例) 夏季:室内 28℃,60%, 每处理1kg/h新风,年耗冷量21618KJ 制冷系数按2.8计算,年耗电9度 冬季:室内 20℃60% 每处理1kg/h新风,年耗热量89430KJ/年, 电加热24.8度 蒸汽加热35KG 油2.2Kg 为了空气品质,尽可能增加新风量
渗透风量估算:
有外窗,正压新风量,换气冷数1~2次/h, 无窗无门,取0.5
变风量空调与控制系统
组合式空调器内部
组合式空调器
组合式空调器简图
组合式空调器
组合式空调器
叠加式空调箱
组合式空调箱内部 无蜗壳风机
风机盘管
喷水室
卧式暗装风机盘管
VRV系统原理图 系统原理图
6 全空气系统与空气—水系统
6.1 全空气空调系统分类 按送风参数分: 单参数(单风道) 双参数(双风道、多区系统) 按送风量是否恒定分: 定风量 变风量 按所使用空气来源分: 再循环式 封闭式 全新风 回风式 混合式
6.2 全空气系统的送风量、送风参数的 确定
送风状态点的确定
夏季 由室内状态R(tR.φR)
送风温差∆ts=tR-tS 热湿比线
确定送风状态S 送风温差∆ts大小的影响: ∆ts大,则送风量小,导致室内气流分布均匀性差、 稳定性差,所以对温湿度控制严的场合,应减少送风 温差,加大送风量。 舒适性,∆ts加大 送风口高度≤5m,∆ts应<10℃ >5m, ∆ts应<15℃
送风温度与换气次数
6.3.1最小风量确定的原则
最小新风量,应满足 ①释污染物,保证人员对空气品质的要求; ②补充局部排风,保证室内正压的要求 上述二项中取最大值
维持正压所需空气量 从缝隙的渗透风量
V=µAc(∆P)n V:风量 m3/s µ:流量系数 0.39~0.64 Ac Ac:缝隙面积 n:流动指数0.5~1,空气取0.5
6.3空调系统的新风量
新风量:经热湿处理。消耗能量,尽可能少 处理新风的代价(以上海为例) 夏季:室内 28℃,60%, 每处理1kg/h新风,年耗冷量21618KJ 制冷系数按2.8计算,年耗电9度 冬季:室内 20℃60% 每处理1kg/h新风,年耗热量89430KJ/年, 电加热24.8度 蒸汽加热35KG 油2.2Kg 为了空气品质,尽可能增加新风量
渗透风量估算:
有外窗,正压新风量,换气冷数1~2次/h, 无窗无门,取0.5
变风量空调与控制系统
组合式空调器内部
组合式空调器
组合式空调器简图
组合式空调器
组合式空调器
叠加式空调箱
组合式空调箱内部 无蜗壳风机
风机盘管
喷水室
卧式暗装风机盘管
VRV系统原理图 系统原理图
6 全空气系统与空气—水系统
6.1 全空气空调系统分类 按送风参数分: 单参数(单风道) 双参数(双风道、多区系统) 按送风量是否恒定分: 定风量 变风量 按所使用空气来源分: 再循环式 封闭式 全新风 回风式 混合式
6.2 全空气系统的送风量、送风参数的 确定
送风状态点的确定
夏季 由室内状态R(tR.φR)
送风温差∆ts=tR-tS 热湿比线
确定送风状态S 送风温差∆ts大小的影响: ∆ts大,则送风量小,导致室内气流分布均匀性差、 稳定性差,所以对温湿度控制严的场合,应减少送风 温差,加大送风量。 舒适性,∆ts加大 送风口高度≤5m,∆ts应<10℃ >5m, ∆ts应<15℃
送风温度与换气次数
6.3.1最小风量确定的原则
最小新风量,应满足 ①释污染物,保证人员对空气品质的要求; ②补充局部排风,保证室内正压的要求 上述二项中取最大值
维持正压所需空气量 从缝隙的渗透风量
V=µAc(∆P)n V:风量 m3/s µ:流量系数 0.39~0.64 Ac Ac:缝隙面积 n:流动指数0.5~1,空气取0.5