暖通空调知识汇总

目录

采暖系统 (1)

负荷计算 (1)

采暖管道中热媒流速限值: (1)

阀门: (1)

换热器的热力计算: (1)

补水泵选择: (2)

关于DN与D E的区别 (2)

空调系统 (3)

空调系统送风量确定: (3)

空调水系统 (4)

水冷式冷水机组的适用范围 (4)

空调水膨胀管管径 (5)

空调水系统冷凝水管管径选择: (6)

工艺性空气调节换气次数 (6)

空调风系统 (7)

各类送回风口的风速: (7)

散流器颈部最大风速( M /S) (7)

进风、排风口的风速一般可取: (8)

机械通风系统空气流速 (8)

风管内风速推荐值 (9)

空调新风系统 (11)

同类型建筑新风量标准 (11)

空调房间的新风量如何确定? (12)

风管的设计方法: (14)

防排烟系统 (16)

自然排烟部位、限定条件及开口有效面积 (16)

自然排烟部位及开口有效面积 (17)

加压送风及机械排烟部位及设计条件 (18)

机械加压送风系统设计中需注意: (18)

机械排烟 (19)

设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定: (19)

机械加压送风计算公式: (20)

风管风压计算公式 (21)

风量计算 (22)

房间换气次数 (23)

汽车库通风: (25)

米暖系统探

负荷计算:1.当相邻房间的温差小于5度时,隔墙和楼板等的传热量可不计入,当隔墙等传热阻太小,且其传热量大于该房间热负荷的10%时,应计入其热负荷。

2•外门附加率:一道门的附加65% • N为:4.65X 65% 6=18.135 两道门的附加80% • N 为:

2.33X 65%X 6=11.184

一道门的传热系数4.65 W/(卅「C) 两道门为2.33 W/(卅「C) N为楼层数。

3.高度附加率:基于房间高度大于4m时,每增加1m附加2%限值为15%

采暖管道中热媒流速限值:

热水采暖系统:民用建筑1.5m/s,辅助建筑2m/s,工业建筑3m/s。

探采暖管道的敷设,应有一定的坡度。对于热水、汽水同向的蒸汽管和凝结水管,坡度宜采用0.003 ;

立管与散热器连接的支管,坡度不得小于0.01 ;对于汽水逆向的蒸汽管,坡度不得小于0.005。探地板辐射采暖加热管内流速一般为0.25~0.5m/s,工作压力不超过0.8MP&

探热水吊顶辐射板的使用范围:可用于层高3~30m的建筑,供水温度40~140C,管道布置应尽量采用同程式系统。

探集气罐:在集气点的水流速度应w 0.1m/s,集气罐的最小内径按其水通过的流速小于

0.1m/s计算,即d g=2G.25mn式中G为水流量,kg/h。装在最后一要立管的前边。

一般来说,集气罐的直径应比干管管径大2号,其长度应比直径大2-2.5倍。

探供热管网末端建筑物暖气不热:认真进行水力平衡计算,在余压过大的楼号入口处装合适的孔板或平衡阀,同时可将热网末端的管径适当放大。

阀门:

1)温度控制阀:

一般双管系统,宜采用高阻手动调节阀(全铜或铜芯截止阀),有条件时可采用高阻两通恒温阀;单管跨越式系统一般宜采用手动三通调节阀。

2)水力平衡阀:

水力平衡用阀是规模较大采暖或空调水系统水力平衡的一个重要手段,分为手动和自力式两大类。

换热器的热力计算:

(1)根据被加热水需要加热的温度,传热量Q可由下式求得:

Q=GC( 11-t 2) W

G—通过换热器的被加热水的流量,kg/s ;

C—水的质量比热,4.1868J/ (Kg・C);

t1、t2 —流出和流进换热器的被加热水温度。

(2)考虑到换热器散入周围环境的热损失,实际供给换热器的热量Q应为:Q' =Q/n (W n —为换热器的热效率,一般n =0.96~0.99。

(3)在汽一水换热器中,作为加热介质的蒸

汽耗量为:D=Q / (i i-i n) Kg/s 在水一水换热器中,作为加热介质的加热水耗量为:G=Q /C( T 1- T 2) Kg/s

D—汽-水换热器中的蒸汽耗量,kg/s ;G—水-水换热器中加热水的耗量,kg/s ;

T 1、T 2—流进和流出水-水换热器的加热水温度;

i i、i n—加热蒸汽的焓和凝结水的焓值,J/kg。

(4)热媒将热量传给被加热水所需的换热面积F为:F=Q/K • B tp m2

K—换热器的传热系数,W(m「°c); △ t p —加热与被加热流体之间的对数平均温差,°C。

B—考虑水垢的系数;当汽水换热器时,B=0.9~0.85 ;水水换热器时,B=0.8~0.7。

△ t p = (△ t d - △ t x ) /{ ln(^ t d / △ t x ) }

△ t d、△ t x —换热器进、出口端热媒最大、最小温差,当厶t d / △ t x <2时,可近似算求平均温差厶t p = (△ t d - △ t x ) /2。

例:外网热媒:130~80,拟用95~70的热水供暖,△ t d=130-95,△ t x=80-70

设计换热器的换热面积应比计算值大,对于钢管,热热器一般增加25%~30的换热面积; 对于铜管,增加15%~20% 补水泵选择:

1•闭式热力网补水泵的流量不应小于系统循环流量的2%

事故补水量不应小于供热系统循环流量的4%

2.补水泵扬程:补水泵压力不应小于补水点管道压力加上30~50KPa

关于DN与De的区别

1、DN是指管道的公称直径,注意:这既不是外径也不是内径;应该与管道工程发展初期与英制单位有关;通常用来描述镀锌钢管,它与英制单位的对应关系如下:

4分管:4/8英寸:DN15 ;6分管:6/8英寸:DN20 ;1寸管:1英寸:DN25 ;

寸二管:1又1/4英寸:DN32 ;寸半管:1又1/2英寸:DN40 ;

两寸管:2英寸:DN50 ;三寸管:3英寸:DN80 (很多地方也标为DN75 );

四寸管:4英寸:DN100 ;

2、De主要是指管道外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式;

主要用于描述:无缝钢管、PVC等塑料管道、和其他需要明确壁厚的管材。

拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下:

DN20 De25X2.5mm DN25 De32X3mm DN32 De40X4mm DN40 De50X4mm

等等。。。。。。我们习惯于使用DN来标注焊接钢管,在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道; 管材的连接方式不外乎:丝扣连接及法兰连接。镀锌钢管、PPR管均能采用以上两种连接,只是小于

50的管道用丝扣较方便,大于50的用法兰比较可靠。

De、DN、d、©的各自表示范围!

De-- PPR、PE管、聚丙烯管外径

DN--聚乙烯(PVC )管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径

空调系统

1.空调冷负荷的附加值按如下确定:送风管道漏风附加率宜采用以下数值:

风管长度大于20 ——10% 10m ~ 20m ---- 5% 风管长度小于10 ------- 不计。

2.空调区外区范围距外围护结构不宜超6m其余为内区。

具有内外区的空间宜采用变风量空调系统,变风量的总风量通常只占定风量总值的70%-90%变风量设计需要较精确有风管静压计算。

3.竖向风系统,每个系统所管辖层数不宜超过5层。

空调系统送风量确定:

根据

Q2一空调送风所要吸收的全热余热和显热余热,W;

p—空气密度*炖/北可取卩-1.2;心一空气定压比热,kJ/kgT,可取t = L01;2一室内空气熔值和送风状态空气熔值」

kJ/kg;

4山一室内空气温度和送凤温度(-=26兀, 鯛=50%, t, =14r t您=95%)

空调水系统

水冷式冷水机组的适用范围

注:名义工况指出水温度7C,冷却水温度30C。

1当空调冷负荷>580KW时,机组的数量不宜少于2台。

2、冷水机组的台数宜为2~4台,一般不考虑备用。小型工程只需一台机组时,应采用多机头机型。

A 1.4空气源制袴(热泵)机组室外机的设置.应符合下列要求:

1布置热泵机组时.必须充分考虑周围环境对机组进凤与排风的影响,确保进凤流畅,排凤不受阻碍,并应防止进排凤气流产生短路]

2机组进凤口处的进气速度宜控制在l,5~2.Om/s;排风口的排气速度不宜小于了mA;进、排风口之间的跑离应尽可能大;

3应优先考虑选用噪声低、振动小的机组;应注意防噪声对周围环境的影响,必要时,应采取降低噪声措施;

4机组之间及机组与周圉建筑物之间净距应满足设备厂商要求,如无数据时可参照以下要求:机组进凤侧与建筑物墙面间・机组控制柜面与建筑物墙面间机组顶部净空#15和,两台机组之间M2叽两台机组进凤侧之间^3, Dm;

5多台机组分前后布宣时’应避免位于主导风上游的机组排出的畛/热气流对下游机组吸气的影响;

6机组的排风岀口前方,不应有任何受限,以确保射流能充分扩展;

7安装机纽的支架应稳固’不存在安全隐患]机组的设置.应满足能方便地对室外机的换热器进行清扫的要求;

S热泵机组基础高度一般应大于300mm,布置在可能有积雪的地方时*基础高度需加髙;

9当受条件限制’机纽必须装置在建筑物内时,宜采用下列方式:

1)將设备层在高度方向分隔成上,下两层,机组布置在下层,机组的排风通过凤管排至上层*在上、下两层的外墙上设置进、排风百叶窗;此外,应注意避免进、排风短路;

2)将机组布置在设备层内,该层四周的外墙上设有进凤百叶窗’而机组的排凤通过风管或加装的轴流凤机排至室外Q

探1、空气调节水系统宜采用闭式循环。当必须采用开式时,应设蓄水箱,且蓄水量宜按系统循环水量的5%~10%。

探2、中小型工程宜采用一次泵系统;系统较大、阻力较高,且各环路负荷特性或阻力相差悬殊,宜在空气调节水的冷热源侧和负荷侧分别设一二次泵。

探闭式空调水系统的定压点宜设在循环水示的吸入口处,定压点最低压力应使系统最

高点压力高于大气压力5KPa (即0.5m,采暖水系统为1m)以上。

探当空调设备冷凝水盘位于机组的正压段时,水盘出水口宜设水封;位于负压段时应设水封,水封高度应大于正/负压值。冷凝水盘的泄水支管沿水流方向坡度不宜小于0.01,

冷凝水平干管不宜过长且坡度不小于0.003 (—般取0.005)

6 2冷(热)源机房的设置原则

6-2.1徐(热)源机房应设置在靠近冷(热)负荷中心处’以便尽可能减少冷(热)媒的输送距离;同吋.

应符合下列要求:

1有地下层的建筑’应充分利用地下层房间作为机房「口应尽量布置在建筑平面的中心部位;

2无地下层的建筑’应优先考虑布置在建筑物的一层;当受条件限制,无法设蜀在主体建筑内时.也可设置在裙房内,或与主体建筑脱开的独立机房内;

3对于超高层建筑’除应充分利用本建筑地下层以外,还应利用屋顶层或设置专用设备层作为机埶

4变配电站及水泵房宜靠近制冷机房;

5机房内设备的布置*应考虑各类管道的进、出与连接,减少不必要的交叉;

6机房布置时,应充分考虑并妥善安排好大型设备的运输和进出通道、安装与维修所需的起吊空间;

7大中型机房内,应设置观察控制室、维修间及洗手间;

8机房内应有给排水设施,满足水系统冲洗、排污等要求;

9机房内仪表集屮处.应设置局部照明;在机房的主要出入口处*应设事故照明。

6.2.2冷(热)源机房内部设备的布置.应符合下列要求,

1设备布置应符合管道布置方便、整齐、经济、便于安装维修等原则,

2机房主要通道的净宽度,不应小于L5m;

3机组与墻之间的净距不应小于LOrn,与配电柜的距离不应小于1.5m;

4机组芍机组或其它设备之间的净距,不应小于L2m:

5机组与其上方管道、烟道、电缆桥架等的净距,不应小于1-Om;

&应留出不小干蒸发器、冷凝強等长度的清洗、维修距离。

6*2.3燃气澳化锂吸收式拎(温)水机组的机房设汁.除应遵守现行有黄的国家标准"规范、规程的各项规定外*还应符合下列要求;

1机房的人员出入口不应少于2个;对于非独立设置的机房,出入口必须有I亍克通室外*

2设独立的燃气表间*

3烟囱宜单独设置;

4当需要前台或两台以上机组合并烟囱时’应在每台机组的排烟支管上加装闸板阀;

5机房及撚气表闻应分别独立设置燃乂浓度报警器与防爆排风机,防爆风机应与各白的燃气浓度报曾器联锁(当燃气浓疫达到爆炸下限"4时报警,并启动防爆排凤机排凤儿

6・2 4不论冷水机组釆用何种组分的制冷那L制冷机房内必须设置事故通风装置;事故通装置的通凤

空调水膨胀管管径

探空气调节水系统的补水点,宜调协在循环水泵的吸入口处,当补水压力于补水点压力时,应设置补水泵。空气调节补水泵按下列要求选择和设定:

1•补水泵的扬程,应保证补水压力比系统静止时补水点的压力高30~50KPa。

2•水泵小时流量宜为系统水容量的 5%~10%。

3. 当设置补水泵时,空气调节水系统应设补水调节水箱 空调水系统冷凝水管管径选择:

1kw 冷负荷每小时约产生0.4~0.8kg 的冷凝水。

探 在空气冷却器中,空气与冷媒应逆向流动,其迎风面的空气气流速宜采用 2.5~3.0kg/ (川/s )。当迎风面的空气质量流速大于 3.0时会吹水冷凝水,应在冷却器后设置挡水板。

探 空气冷却器的冷媒进口温度,应比空气的出口干球温度至少低 3.5C 。冷媒的温升 宜彩和5~10C ,其流速宜采用0.6~1.5m/s 。

工艺性空气调节换气次数

探舒适性空气调节 每小时不宜小于5次 的换气。

空调风系统

各类送回风口的风速:

探送风口的出口风速应根据送风方式、送风口类型、安装高度、室内允许风速和噪声

标准等因素确定。消声要求较咼时,宜米用2~5m/s,喷口送风可米用4~10m/s。

探侧送和散流器平送的出口风速:其受两个因素的限制,一是回流区风速的上限,二是

风口处的允许噪声。回流区风速的上限与射流的自由度.F /d o有关。

V h=0.65V o/( . F /d o)

V h—回流区的最大平均风速(宜取0.25m/s); V o—送风口出口风速;d o—送风口当量直径; F—每个送风口所管辖的空气调节区断面面积。

注:实际使用经验表明,装在门或墙下部的回风口回风面风速,宜采用1~1.5m/s O

探回风口的面风速计算:

2

探WV x=0.75(10x+F)/F

V—回风口的面风速(m/s); V x—距回风口x米处的气流中心速度;

X —距回风口的距离m;F —回风口有效截面面积卅。

进风、排风口的风速一般可取:

机械通风系统空气流速

商场等大门口冷热风幕的吹出口风速以4~5m/s为好。空气过滤器以自动清洗式为佳。室内送风口风速一般取2m/s

1.送新风的房间黑房间应该考虑排风(为使新风进入),排风量为新风量的80%-90%.

2.机械排烟时需要机械补风的,补风量为排烟量的》50%。

风管内风速推荐值

一般机械通风(防排烟)钢质风管的风速控制在14m/s左右(不大于20),建筑风道

12m/s (不大于15)。送风口的风速不宜大于7m/s,排烟口的风速不宜大于10m/s。

探探

注:通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s(经济流速为6~13m/s)。

消声器应设于风管系统中气流平稳的管段上。当风管内气流速度小于8m/s时,宜放在接近风机的主风管上。当气流速度大于8m/s时宜分装在各支管上探风管

漏风率宜采用下列数值:

一般送、排风系统5%~10%,除尘系统10%~15。

探各并联环路压力损失的相对差额:

一般送、排风系统不宜超过15%,除尘系统不宜超过10%。

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空调新风系统

同类型建筑新风量标准(新风量:m3/h.人)

选型时还应遵循以下原则

1.住宅、办公建筑其新风不小于30m3/h.人。综合考虑换气次数和最少新风量两个因素, 取两者计算最大值新风量作为选型依据。

2.体育场馆、大会议厅、影院等,可根据上座率结合换气次数确定新风量选型。

3.对于大型商场可以按中央空调系统总送风量的30%确定新风量进行选型。

4.工厂、车间等有毒、有害物散发场所,按稀释浓度所需风量确定新风量,结合换气次数进行选型。

般舒适性空调的室内正压值宜取5~10Pa,最大不应超过50Pa

空调房间的新风量如何确定?

给空调房间输送新风是改善室内空气环境的重要措施。增加新鲜空气对室内工作人员的身体健康是十分必要的。

1.全新风系统(直流、直排)新风量即空调送风量,也即新风占总风量的100%。

2.—次回风式空调系统较为多见。中、小型空调机利用循环风(一次回风)时需考虑新

风的大小。新风量占总风量的百分比叫新风比。最小的新风比m=10%,—般取值为

m%=15-20%。

为保证每个空调房间有卫生要求的新风量,应按以下标准确定新风量:

1.为满足人体卫生条件需求,必须向房间供给的最小新风量Q i (具体取值方法如上表)

2在空调房间有局部排风的埸合应补偿新风,维持房间的正压,空调房间的正压新风量

应能保证房间的正压值在(4.9-9.8)Pa(0.5-1)mmH?。,最大正压值约为49Pa (5 mmH z O 毫米水柱)电子计算机房及超净空调系统的正压值比一般空调房间要大此。

维持房间正压要求所需的最小新风量Q2

3•空调房间的最小新风量为房间总送风量10%,Q3

4•为满足房间各项卫生条件所需的换气次数,即置换房间内的气体的最小新风量Q4

Q i, Q2, Q3, Q4,取最大值为空调房间的最小新风量。

(一)在新风系统中,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方

式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。

(二)在排风系统中,在民用建筑特别是在高层建筑里,围护结构的气密性很好,

只需较少的风量就可以维护房间的正压值。大约新风量的85〜90%必须通过有组织的

排风排出室外,这样才能保证送风、排风的风量平衡,否则再多的新风量也无法送进房间。在民用建筑里,排风一般通过卫生间、开水间等辅助用房排出室外。除此之外,有时还应再增加一套排风系统,才能保证送、排风平衡。对于卫生间排风,通常做法是每间卫生间设一、二只卫生间通风器,与排风竖井上的排风机联锁。

(三)在变风量空调系统中的应用在变风量空调系统中,一般外区采用变风量方式,内区米用定风量方式。

(四)在风管管路平衡上的应用在全空气系统中,由于受建筑条件的影响,各支管之间

阻力肯定不均衡,一般采用三通调节阀或对开多叶调节阀来完成风量分配。

一、房间最小新风量Lw=nRp+Rb*Ab

n-室内总人数,即为人员密度与地面面积之积,人;

Rp-每人最小新风量指标,m3/(h •人);

Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h • m2);

2

Ab-地板面积,m .

每人所需新风量/m3/(h •人)

每平方米地板面积新风量指标/[m/ (h • m)]

二、排风量二房间体积x排风换气次数送风量二房间体积x送风换气次数有些地方要保持负压,如厕

所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多, 以免设计大了开不了门

风管的设计方法:

风管的水力计算方法较多,对于高速送风系统采用静压复得法,对于低速送风系统大多采用等压损法和假定速度法。

1■等压损法:以位置长度风管的压力损失P m相等为前提。在已知总作用压力的情况下,取最长的环路或压力损失最大的环路,将总的作用压力值平均分配给风管的各个部分,再根据各部分的风量和所分配的压力损失值确定风管的尺寸,并结合各环路间的压力损失的平衡进行调节,以保证各环路的压力损失的差值小于15%。一般建议的风管摩擦压力损失值

为0.8~1.5Pa/m=

2■假定速度法:根据噪声的风管本身的强度,并考虑到运行用来进步设定。

1■对于一般通风系统,风管压力损失值△P(Pa)可按下式估算:

△ P=P m • L(1+k)

P m—单位长度风管的摩擦压力损失,Pa/m;

L—到最远送风口的送风管总长计加上到最远回风口的回风管的总长度,m;

k—局部压力损失与摩擦压力损失的比值:弯头三通少时取k=1.0~2.0,多时可取到k=3.0~5.0.

对于空调系统,推荐的送风机的静压值:

风管和配件钢板厚度

防排烟系统

自然排烟部位、限定条件及开口有效面积

自然排烟部位、限定条件及开口有效面积

暖通空调知识点

暖通空调课件文字内容 1.3 介绍“暖通空调”课程主要内容 (一) 采暖通风与空气调节的含义 建筑环境的作用;建筑环境的组成;建筑环境的控制技术(供暖、通风、空气调节) 1)什么是供暖系统?保证建筑物卫生和舒适条件的用热系统 供暖系统的组成: 热媒制备——热源:供热热媒的来源,如区域锅炉房、热电厂 热媒输送——热网:由热源向热用户输送和分配供热介质的管线系统 热媒利用——热用户:利用热能的用户 供暖系统作用:冬季室外温度低于室内温度,因而房间的热量不断地传向室外,为使室内保持所需要的温度,必须向室内供热。 供暖工程课程研究的对象和主要内容: 对象:是以热水或蒸汽作为热媒的建筑供暖系统 内容:研究用人工方法向室内供给热量,保持一定的室内温度. 供暖系统的分类:局部供暖系统:集中式供暖系统 1)什么是建筑通风系统? 建筑通风任务:把室内被污染的空气直接或净化后排至室外,把新鲜空气补充进来。 建筑通风意义:改善室内的空气环境;满足人体舒适需要;保证产品质量;促进生产发展;防止大气污染。 建筑通风的方式:★局部通风★全面通风;★机械通风★自然通风。 3)什么是空气调节系统? 空气调节的意义:♣ 在一个内部受控的空气环境空间(房间)内,对空气的温度、湿度、空气流动速度、洁净度进行人工调节, 使空气达到所要求的状态,或者说使空气处于正常状态,以满足人体舒适和工艺生产过程的要求. 空气调节主要涉及的内容:建筑内部空间内、外干扰量的计算;空气调节的方式和方法;空气的各种处理方法;空气的输送与分配及干扰量变化的运行调节。 空气调节的技术种类:☻供暖与降温:室内环境温度的调节;☻建筑通风:室内环境卫生要求;☻空气调节:上述两种技术的综合应用。 (二) 暖通空调系统的工作原理 原理:室内得到热量(夏季);室内失去热量(冬季) ;室内保持一定的湿度;保持室内空气品质。 采取的控制方式:设置采暖通风与空气调节系统 (三) 暖通空调系统的分类 分类的种类:按对建筑环境控制功能分类;按承担室内热负荷、冷负荷和湿负荷的介质分类;按空气处理设备的集中程度分类;按空调系统用途分类;以建筑内污染物为主要控制对象的分类。 集中式空调系统的组成:1.进风部分;2.过滤部分;3.加热和冷却部分连接;4.加湿和减湿部分;5.送风部分;6.供水部分;7.热回收装置;8.热源部分;9.冷源部分;10.控制、调节装置。

暖通空调基础知识培训

暖通空调基础知识培训 暖通空调是现代建筑中重要的一部分,为了提高建筑室内的舒适度 和空气质量,我们经常使用暖通空调系统。本文将带领大家深入了解 暖通空调的基础知识,包括暖通空调系统组成、工作原理、常见故障 及维修等内容。 一、暖通空调系统组成 暖通空调系统主要由新风系统、冷水系统、热水系统和空气处理系 统等组成。 1. 新风系统:负责室内外空气的交换,并将新鲜空气送入建筑室内。新风系统通常包括送风机、空气过滤器、换气设备等。 2. 冷水系统:主要用于供应冷却水,以调节建筑室内的温度。冷水 系统通常由冷却塔、冷却水泵、冷冻机组等组成。 3. 热水系统:主要用于供应热水,以调节建筑室内的温度。热水系 统通常包括热水锅炉、热水泵、热交换器等。 4. 空气处理系统:主要用于处理建筑室内的空气,包括除湿、加湿、净化等。空气处理系统通常由空调机组、风机盘管、除湿机等组成。 二、暖通空调系统工作原理 暖通空调系统的工作原理基于制冷循环和换热原理。

制冷循环:暖通空调系统采用了制冷剂通过蒸发、压缩、冷凝和膨胀等过程实现室内空气的制冷。制冷剂在蒸发过程中吸收热量,使室内空气温度降低;在冷凝过程中释放热量,使室内空气温度升高。 换热原理:暖通空调系统通过换热器实现热量的传递。换热器分为冷热水换热器和空气换热器。冷热水换热器通过冷热水之间的热量交换来调节室内空气温度;空气换热器通过室内外空气的热量交换来实现室内空气的新鲜化。 三、常见故障及维修 暖通空调系统在长期使用中常会遇到一些故障,了解这些故障并及时进行维修对于确保系统正常运行至关重要。 1. 制冷效果差:如果制冷效果明显下降,可能是冷凝器或蒸发器内部积聚了过多的灰尘或其他杂质,导致散热效果不佳。此时需要清洁冷凝器和蒸发器,确保它们的表面清洁。 2. 冷气不足:冷气不足可能是由于冷冻机组的制冷剂不足或泄漏造成的。检查制冷剂的压力和泄漏情况,并及时修复。 3. 噪音大:暖通空调系统在工作时会产生一定噪音,但如果噪音明显增大,可能是由于风机或机组松动、磨损造成的。需要检查并紧固松动的部 件,更换磨损的部件。

暖通基础知识

暖通基础知识 中央空调:中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。也就是说所有房间的冷暖气都由它来供应,各个房间中只有送风机,而原本制冷的外机全都整进一个箱子。 中央空调系统:有主机和末段系统。按负担室内热湿负荷所用的介质可分为全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统。按空气处理设备的集中程度可分为集中式和半集中式。按被处理空气的来源可分为封闭式、直流式、混合式(一次回风二次回风)。主要组成设备有空调主机(冷热源) 风柜,风机盘管等等。 制冷剂:制冷剂即制冷工质,是制冷系统中完成制冷循环的工作介质。制冷剂在蒸发器内吸取被冷却的对象的热量而蒸发,在冷凝器内将热量传递给周围空气或水而被冷凝成液休体。制冷机借助于制冷剂的状态变化,达到制冷的目的。 制冷量:空调器进行制冷运行时,单位时间内,低压侧制冷剂在蒸发器中吸收的热量, 常用单位为 W 或 KW。 热泵制热量:空调器进行热泵制热运行时(热泵辅助电加热器应同时运行)单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量。 性能系数:制冷(热)循环中产生的制冷(热)量与制冷(热)所耗电功率之比为性能系数。制冷时称为能效比,用 EER 表示:制热时称为性能系数,用 COP 表示。 载冷剂:载冷剂是指在间接制冷系统中用以传送冷量的中间介质。载冷剂在蒸发器中

被制冷剂冷却后,送到冷却设备冷却,吸收被冷却物体或环境的热量,再返回蒸发器被制 冷剂重新冷却,如此不断循环,以达到连续制冷的目的。 风机盘管:集中央空调系统中常用的换热设备,由肋片管和风机等组成,载冷剂流经风机盘管(管内)时与管处空气换热,使空气降温。风机盘管属于空气冷却设备。 水冷冷水机组:水冷冷水机组属于中央空调系统中的制冷机组部分,其载冷剂为水,称为冷水机组,而冷凝器的冷却为利用常温水的换热降温来实现,故称为水冷机组。与水冷机相对的称为风冷机组,风冷机组的冷凝器由与室处空气的强制通风换热达到冷却目的。 冷却塔:借助空气使水得到冷却的专用设备,一般安装在楼房的顶部。在制冷、电力、化工等许多行业中。从冷凝器等设备中排出的热的冷却水,都是经过冷却塔冷却后循环使用的。 模块机:它将传统的氟利昂管路改变为水路系统,将室内外机合并为制冷机组,室内机改为风机盘管。利用载冷剂水的换热来实现制冷过程,模块机由于能够根据冷负荷要求自动调节启动机组数量,实现灵活组合而得名。 多联机:多联机其实不能算是传统意义上的中央空调,传统意义上的中央空调是通水进风机盘管,多联机是直接把氟通入风机盘管。所以注定多联机的管路不能太长,而多联机在管路上的能量损耗比分体机大,若多联机的管路出现泄漏,很多时候是无法维修的。 变频多联机也不是所有压缩机都是变频的,一般只有一台压缩机是变频的,其他是定频的。多联机管路系统较复杂控制系统较复杂。

暖通空调技术措施(常用知识)

8种采暖方式优缺点比较 1、分户式家用中央空调系统 类型:有"风冷式"和"水冷式"两种。 优点:档次高、外形好、舒适度高。带新风系统的"风冷式"更为舒适。中央空调系统买房时多由开发商免费赠送。 缺点:成本高,每套机组价值约数万元,每平方米铺装成本高达500元左右,运行费用高(大多走电费),多用于饭店及高档公寓,不适合大多数普通家庭使用。 2、地板辐射式采暖 类型:可以由分户式燃气采暖炉、市政热力管网、小区锅炉房等各种不同方式提供热源,作为埋设在地板下的"另类散热器"。 优点:地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,舒适度高,十分清洁,比大部分采暖方式节能百分之二十几;能增加2%至3%的室内使用面积,便于装修与摆放家具;随意调温。缺点:不便于二次装修;维修麻烦,要选择耐压耐温耐腐蚀、热稳定性能好的高科技环保管材;对层高有影响,铺装管线需要占用约8公分的空间;地板上如铺地毯将影响采暖效果;时间长了,家具可能会变形。 3、电热膜采暖系统 类型:大多数为天花板式,也有少部分铺设在墙壁中甚至地板下。 优点:一次性投入少,使用寿命长。在密封、保温、隔热性强的节能型住宅中使用较为节能,运行费用应在燃煤与燃气之间。各房间可自行调温。尽管争议较大,但采用电力采暖绝对是趋势。同时,北京市已要求从2005年10月起,新建商品房都要采用计量供暖。 缺点:对住宅的节能性能要求较高。不能在顶棚钻孔、钉钉子,使住户装修时受限制。4、独立式燃气(或电)采暖炉 类型:以天然气、液化石油气、煤气、电为能源,分为不同类型的分户式采暖炉。 优点:可自行设定采暖时间,分户计量。家中无人时只需保留4度左右的低温运行(防冻作用)。有的品牌还可同时提供生活热水。比传统暖气先进、节能、安全,可安装在墙体上、房间角落里,价格多在数百元到1000元左右。 缺点:存在安全、污染(电采暖除外)等隐患,据说,市区高层住宅现已控制大面积使用,郊外低密度住宅使用比较适合 5、家用电锅炉 类型:分为不同进口品牌。 优点:占地面积小,安装简单,操作便利,采暖的同时也能提供生活热水。舒适性高,适合面积较大的低密度住宅和别墅。最先进之处在于具有多种时段、不同温控预设功能。 缺点:前期投入较大,运行费用较高,该产品不太适合利用低谷电蓄热供暖,以达到最为节能之功效。 6、新式蓄能式电暖器 类型:为电采暖炉的一种最新类型。 优点:清洁、节能、省钱。晚上十一点自动开启,散热的同时储存热量,次日七点自动断电,开始将夜里储存的热量释放出来,白天不耗电。 缺点:适用于面积不大的房间,刚开始试用,其产品质量及技术有待进一步检验。 7、数码模块组合燃气屋顶锅炉 数码模块组合燃气屋顶整装锅炉是近几年来从国外引进的高科技产品。 但这一产品仍存在安全隐患和环境污染问题,也存在着对采暖用水进行软化处理以及锅炉、管道的除垢问题,现已禁止安装于建筑物顶层。 8、水源热泵空调系统

暖通空调系统基础知识

暖通空调系统基础知识 暖通空调系统是现代建筑中必不可少的设备,能够为室内提供舒适的温度、湿度、空气品质等环境条件,提升人们的居住、办公和生产等场所的舒适度和生产效益。但对于不熟悉此类设备的人来说,暖通空调系统的知识不太容易理解,因此在这里我将为大家简单介绍一下暖通空调系统的基础知识。 一、暖通空调系统的定义与作用暖通空调系统是指利用空气制冷、循环、净化、加热等技术手段,协调室内温湿度、洁净度、新陈代谢、舒适度等物理环境因素的一整套设备。其作用是能够使人们有一个适宜的室内环境,使得身心愉悦,有利于提高生活和工作质量。 二、暖通空调系统的种类1.中央空调系统:指对整个建筑进行集中管理,由一台中央设备控制,向室内送风,采用循环管网进行调节,适用于大型建筑和公共场所,如大型商场、办公楼等。2.分体式空调系统:指将室内机和室外机分开设计, 通过管线互相连接,由室外机提供制冷或制热的效果,在家庭、小型商店等场所中应用广泛。3.窗式空调系统:指将制冷和制 热技术集成在同一台机器中,通过窗户进行安装。通常适用于房屋中的单个房间。 三、暖通空调系统的组成1.送风系统:主要由风机机组、风道、散流器等组成,通过送风系统可以向室内提供制冷或制热的效果,从而调节室内温湿度。2.冷热源系统:主要包括冷 水机组、热水锅炉、地源热泵等,通过冷、热源系统能够为系

统提供相应的制冷和制热能力。3.控制系统:主要负责整个系 统的运行调度,包括温度、湿度、压力等参数的监测和控制。4.空气处理系统:主要用于净化室内空气,如过滤、消毒等阳 性措施。4.输配电系统:主要是指暖通空调系统中电力供应、 线路的布置、电气设备等内容的配合。 以上便是暖通空调系统的基础知识,希望对大家有所帮助。总之,随着人们对室内环境的要求越来越高,暖通空调系统在现代生活中变得越发重要,因此我们也应该了解一些关于它的基本知识,以利于更好地体验和使用它。

暖通空调基础知识

暖通空调基础知识 (一)新风机组解释: 新风机组是提供新鲜空气的一种空气调节设备。功能上按使用环境的要求可以达到恒温恒湿或者单纯提供新鲜空气。工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。当然以上所提到的功能得根据使用环境的需求来定,功能越齐全造价越高。 (二)新风机组分类 FP-D吊顶式新风机组FP-W卧式新风机组FP-L立式新风机组 (三)新风机组和空调机组的区别: 新风机组是用来处理新风的,在一座大型建筑内,一般新风机组是和风机盘管配合起来使用,风机盘管+新风机其实就和空调机差不多了。一般情况下,空调机本 身有新风口,新风用来保证室内空气的质量,并补充室内排风。由于风机盘管没有新风口,所有需要新风机提供,新风机组提供的经过处理的新风和经过风机盘管处理过的回风,或者是先混合再由风机盘管处理,然后送入房间内。新风机组主要处理室外空气,而空调机组用于处理经过新风机处理的空气,但是新风机可以有回风,回风也可以有新风,其目的都是为了更好的调节温度和湿度等参数。新风机组一般来说不承担空调区域的热湿负荷,主要功能就是送新风,当然理想状态是送风的温度和湿度恒定了,所以新风机组一般控制送风温湿度。空调机组负荷空调区域的热湿负荷,对空调区域的空气起到综合处理的作用,同时保证一定的新风量。空调机组通常主要是控制空调区域的温度湿度和空气质量等,空气处理过程一般比较复杂。空调机组对于空气处理较新风机组在工艺上要相对复杂,所以空调机组多应用在不能安装风机盘管的大范围公共区域,而新风机组多配合安装有风机盘管的小范围空间使用。 (四)新风机组和空调机组的配合 无论是空调机组还是新风机组使用和安装都较为普遍,新风机组和空调机组有所区别,但可以功能互补,建议安装新风机组的同时,然后每个

暖通空调期末复习

名词解释 第一章 供暖:向建筑供给热量,保持室内一定温度。 通风:用自然或机械的方法向室内输送室外空气,和某一房间或空间排出空气的过程。 空气调节:对室内空气的温度、湿度、洁净度和空气流动速度进行控制与调节,并提供足量新鲜空气。 暖通空调:使室内的温度、湿度、污染物浓度达到所要求的值调控技术。 全水系统:全部以水为介质把热量或冷量传递给所控制的环境,以承担室内热负荷或冷负荷的系统。 舒适性空调系统:为室内人员创造舒适健康环境的空调系统。 工艺性空调系统:为生产工艺或设备运行创造必要环境条件的空调系统。 冷负荷:为了维持室内热湿参数于一定范围,单位时间需从室内去除的热量。 得热量:某一时刻由室内和室外热源进入到室内的热量总和。 第二章 散热器金属热强度:指每1摄氏度传热温差,单位质量金属所能散发的热量。 散热器进流系数:指流进散热器的水流量与通过立管流量之比。 围护结构基本耗热量:在计算条件下,通过门窗、墙体、地板、屋顶等围护结构从室内传到室外的稳态传热量的总和。 室内空气计算参数:舒适性空调用于评价人的舒适性指标,指人员活动区内测点总数中,符合要求的测点所占百分比。 第三章 富裕度:指资用压头除去管网阻力后的压力所占资用压头的比值。 并联管路阻力不平衡率:立管资用压头与其计算阻力损失绝对差值在该立管的资用压头中的占比。 资用压头:可资利用的压头,用户入口供回水压差。 膨胀水箱有效容积:膨胀水箱信号管到溢流管之间高度的容积。 第四章 疏水器的选择倍率:疏水器排水能力与用热设备的计算凝水量的比值。 疏水器的背压:疏水器二次侧压力。 第五章 辐射供暖:依靠温度较高的辐射末端设备与围护结构内表面的辐射换热和与室内空气的对流换热,使房间围护结构内表面的平均温度高于室内空气温度的供暖。 辐射供冷:依靠温度较低的辐射末端设备与围护结构内表面的辐射换热和与室内空气的对流换热,使房间围护结构内表面的平均温度低于室内空气温度的供暖。 第六章 压力有关型vav末端机组:恒温控制器直接控制风门的角度,送风量随系统静压的变化而波动的末端机组。

暖通空调复习知识

一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。

暖通空调复习知识点

暖通空调复习知识点 第一章 1.采暖通风与空气调节的含义:采暖,指向建筑物供给热量,保持室内一定温度。通风,利用室外空气来置换建筑物内的空气以改善室内空气品质。空气调节:对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净程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。 2.采暖通风与空气调节系统的工作原理:任务,向室内提供冷量和热量,并稀释室内的污染物,以保证室内具有适宜的舒适环境和良好的空气品质。工作原理,当室内得到热量或失去热量时,则从室内取出热量或向室内补充热量,使进出房间的热量相等,即达到热平衡,从而使室内保持一定的温度;或使进出房间的湿量平衡,以使室内保持一定的湿度;或从室内排除污染空气,同时补入等量的室外清洁空气,即达到空气平衡。 第二章 1冷负荷、热负荷与湿负荷:冷负荷,为了保持建筑物的热湿环境,在单位时间内需向房间供应的冷量称为冷负荷。热负荷,为了补偿房间失热在单位时间内需向房间供应的热量。湿负荷,威客维持房间相对湿度,在单位时间内需向房间除去的湿量。 2.室内外空气计算参数 1)夏季空调室外计算干球温度:取夏季室外空气历年平均不保证50h的干球温度 夏季空调室外计算湿球温度:取室外空气历年平均不保证50h的湿球温度。 2)夏季空调室外计算日平均温度:取历年平均不保证5天的日平均温度。 夏季空调室外机算逐时温度: 3)冬季空调室外计算温度:采用历年平均不保证一天的日平均温度。 冬季空调室外相对湿度:采用累年最冷月平均相对湿度。

4)采暖室外计算温度:取冬季历年平均不保证5天的日平均的温度 冬季通风室外计算温度:取累年最冷月的平均温度。 5)夏季通风室外计算温度:取历年最热月14时的月平均温度的平均值。 夏季通风室外计算相对湿度:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 3.得热量与冷负荷的区别与练习:得热量指某一时刻由室内和室外热源进入房间的热量总和.冷负荷是维持室温恒定,在某一时刻应从室内除去的热量,瞬时的热量中以对流方式传递的显热得热和潜热得热部分,直接散发到房间的空气中,立刻构成间瞬时冷负荷,以辐射得热方式传递的得热量,首先为围护结构和室内物体所吸收并贮存其中,当围护结构和室内物体表面温度高于室内温度后,所贮存热量以对流方式放出,形成冷负荷。由此可见,任意时刻房间瞬时得热量的总和未必等于同一时刻的瞬时冷负荷。只有在得热量中不存在以辐射方式传递的得热量,或围护结构和室内物体没有虚热能力的情况下,得热量才等于冷负荷。 4.建筑物冬季采暖通风设计的热负荷应根据建筑物散失和获得的热量确定,冬季热负荷包括围护结构的耗热量(基本耗热量、附加耗热量)和由门窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量。夏季建筑围护结构的冷负荷:指由于室内外温度差和太阳辐射作用,通过建筑围护结构传入室内的热量形成的冷负荷。包括①外墙和屋面逐时传热形成的冷负荷②内围护结构冷负荷③外玻璃窗逐时传热形成的冷负荷④地面传热形式冷负荷⑤通过玻璃窗的日射得热形成冷负荷。 第三章 1.热媒、冷媒:采暖空调系统中传递能量的介质。 2.全水系统:全部用水作为“热媒”并将其从热源或冷源传递到室内采暖或够供热设备,传给室内热负荷或冷负荷的系统。 3.采暖系统:为使建筑物达到采暖目的,而由热源或供热装置、散热设备和管道等组成的网络。4.末端装置:采暖空调系统中,置于

暖通空调最基础的5类知识汇总

暖通空调最基础的5类知识汇总 暖通大概念 1、暖通和“七度空间” (1)“七度” 温度:冷与热; 湿度:干噪与潮湿; 新鲜度:氧气与二氧化碳; 洁净度:落尘与VOC,人员、大气、家俱及装修速度:风速与吹风感; 安静度:噪音振动; 梯度:温度场的均匀性。 生命安全系统(火灾逃生通道安全辅助系统)防烟系统:楼梯间、前室、避难层、次安全区;排烟系统:走道、房间生产安全:粉、尘、湿、热、烟有毒有害气体;特殊设备环境:IT机房、冷冻施工。 (2)空气调节: 空气调节的主要任务: 在所处自然环境下,使被调节空间的空气保持一定的温度、湿度、流动速度以及洁净度、新鲜度。 空调四要素:温度,湿度,清洁度、气流分布,是所谓空调的四大要素,对四个要素加以调节,能够控制室内环境以达到舒适的要求。 舒适的环境:夏季人体一般舒适温度为:24~26℃。冬季人体一般舒适温度为:18~22℃。空气调节按目的分类:舒适型(满足人体对环境的要求);工艺型(满足工艺对环境的要求)。 空气调节按传热媒质分类:水系统空调;冷媒系统空调。 制冷基本概念和原理 1、三大物质: 空气(风-流动的空气) 氟利昂(制冷剂); 水-能量的传递介质高温热水、蒸汽:90℃,130℃,200℃;

冷冻水:7℃,12℃;冷却水:32℃,37℃; 冰(雪霜):0℃。 2、三大动力设备: 风机:驱动空气;水泵:驱动水循环;压缩机:驱动氟利昂。 三大物质能量交换关系图: 3、空调原理: 蒸气被吸入压缩机进行压缩,升压、升温至过热蒸气状态;进入冷凝器,进行定压放热,凝结为液体;从冷凝器出来的液体经过膨胀阀节流降压,至湿蒸气状态进入蒸发器,从而完成了一个循环。 4、水机工作原理: 水系统空调由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处进行热交换来消除房间冷/热负荷。是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。5、氟机工作原理: 氟系统空调以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。 制冷基本术语 1、制冷: 物体或流体中取出热量,并将热量排放到环境介质中去,以产生低于环境温度的过程。 2、制冷剂: 在制冷装置中不断完成循环的工作物质。常用制冷剂:R22、R134A、R410A、R32、R290、R404a、R717、水。 3、载冷剂:

暖通空调基础知识大全,可做员工培训用

暖通空调根底知识大全,可做员工培训用 暖通根本概念: 供热〔供暖〕通风与空调工程专业〔暖通〕三大任务: 生活舒适-创造七度空间〔室内环境〕 温度:冷与热; 湿度:干噪与潮湿;新鲜度:氧气与二氧化碳; 洁净度:落尘与VOC,人员、大气、家俱及装修速度:风速与吹风感; 安静度:噪音振动; 梯度:温度场的均匀性。 生命平安系统〔火灾逃生通道平安辅助系统〕防烟系统:楼梯间、前室、避难层、次平安区;排烟系统:走道、房间生产平安:粉、尘、湿、热、烟有毒有害气体;特殊设备环境:IT 机房、冷冻施工。 暖通三大物质及三大动力设备: 水往低处流->水往高处流->加泵〔消耗电力1000℃〕 热量从高温传向低温->热量从低温传向高温->加压缩机->热泵〔消耗电力〕。 变频多联机: 多联机系统结构: 存在问题: 多联机系统最大只能做到48匹〔制冷量120kW〕,负担建筑面积约1100m²,不能满足大型工程的要求,也不能满足大空间建筑的要求。 只能对空气进行降温〔辅助除湿〕与升温,更多的功能无法实现。 氟利昂〔制冷剂〕由其压力驱动,其作用半径有限,所效劳的距离不够远。

解决问题:引入新的能量载体:水。 三大物质: 空气〔风-流动的空气〕 氟利昂〔制冷剂〕; 水-能量的传递介质高温热水、蒸汽:90℃,130℃,200℃; 冷冻水:7℃,12℃;冷却水:32℃,37℃; 冰(雪霜):0℃。 三大动力设备: 风机:驱动空气;水泵:驱动水循环;压缩机:驱动氟利昂。 三大物质能量交换关系图: 四类空调主机原理简图: 空调系统: 冷水机组:水冷离心式〔螺杆式〕、风冷螺杆式、蒸汽LiBr吸收式、直燃LiBr吸收式;热泵机组:风冷螺杆式、地源热泵、水源热泵; 锅炉:热水锅炉、蒸汽锅炉、电锅炉〔标准要求蓄热〕; 冷却塔:开式、闭式、横流、逆流; 水泵:卧式、立式、端吸、双吸; 空调末端设备:风机盘管、柜式空气处理机组、组合式空气处理机组、冷辐射板。 水泵等典型设备:

《暖通空调》复习题

《暖通空调》复习题 一、名词解释 1、暖通空调:是一种集中供暖、通风和空气调节的系统,可以为室内提供舒适的环境。 2、焓湿图:一种图表,用于表示空气的状态和湿度,常用于暖通空调系统的设计和调试。 3、动态平衡阀:一种用于控制温度的阀门,可以根据温度变化自动调整阀门开度。 4、定风量系统:一种空调系统,其中送风量保持恒定,不受室内负荷变化的影响。 5、热回收系统:一种在空调系统中回收和再利用热量的系统,可以提高能效比。 二、简答题 1、简述暖通空调的基本组成和主要功能。 答:暖通空调主要由供暖、通风和空气调节三个部分组成。供暖系统

负责提供热量,通风系统负责提供新鲜空气,空气调节系统负责调节室内温度、湿度和空气质量。 2、解释焓湿图在暖通空调中的应用。 答:焓湿图是一种用于表示空气状态和湿度的图表,可以用于暖通空调系统的设计和调试。通过焓湿图,可以方便地查找到空气的焓值、湿度和温度之间的关系,从而确定合适的空气处理方式,计算出所需的冷热负荷等。 3、什么是动态平衡阀?其作用是什么? 答:动态平衡阀是一种用于控制温度的阀门,可以根据温度变化自动调整阀门开度,以达到恒定的温度。其作用是保持室内温度稳定,提高居住舒适度。 4、定风量系统和变风量系统各有何优缺点? 答:定风量系统具有简单、易于维护的优点,但当室内负荷变化时,不能自动调节送风量,可能导致室内空气品质不佳或能量浪费。变风量系统可以根据室内负荷变化自动调整送风量,从而保持室内空气品质和节能,但系统复杂,投资和维护成本较高。

5、什么是热回收系统?其作用是什么? 答:热回收系统是一种在空调系统中回收和再利用热量的系统,包括排风能量的回收和新风能量的预处理等。其作用是提高能效比,减少能源浪费。 三、论述题 1、请论述暖通空调在建筑中的作用及重要性。 答:暖通空调在建筑中扮演着至关重要的角色。暖通空调可以提供舒适的室内环境,包括适宜的温度、湿度和空气质量等,提高居住和工作品质。暖通空调可以调节室内气流组织,改善室内空气循环和人员舒适度。暖通空调还可以为建筑提供节能减排的作用,通过合理的系统设计和运行管理,降低建筑能耗和碳排放。因此,暖通空调在建筑中的作用及重要性不容忽视。 《暖通空调系统设计手册》 在建筑设计和工程领域,暖通空调系统是关乎建筑功能和室内环境品质的关键部分。暖通空调系统设计手册作为暖通工程师的必备工具,为设计和实施过程中遇到的各种问题提供了实用的解决方案。 手册中的基础理论和计算方法

暖通空调专业知识以及设计介绍

暖通空调专业知识以及设计介绍 暖通空调(HVAC)是指室内空气调节和舒适度的技术系统。它涉及供暖、通风和空调系统的设计、安装、调试和维护。在建筑设计中,暖通空 调系统是至关重要的一部分,它为建筑物提供了舒适的室内环境。 在暖通空调系统的设计中,需要考虑如下几个关键因素: 1.供暖系统:供暖系统通常包括锅炉、辐射器、管道和水泵。它负责 为建筑物提供热水或蒸汽来加热空气。在设计过程中,需要考虑供暖系统 的容量、效率和分布,以确保整个建筑物的供暖需求得到满足。 2.通风系统:通风系统负责为建筑物提供新鲜的空气并排出室内的污 浊空气。它通常包括空气处理机、风机、风管和排风口。设计过程中需要 考虑通风系统的容量、换气率和室内外空气质量的平衡。 3.空调系统:空调系统负责控制室内空气的温度、湿度和空气质量。 它通常包括冷水机组、风机盘管、热交换器和空气处理机。在设计过程中,需要考虑空调系统的制冷和制热负荷、空气分布和控制方式,以提供舒适 的室内环境。 4.节能设计:在暖通空调系统的设计中,节能是一个重要的考虑因素。采用高效的设备、优化的控制策略、良好的绝缘和密封设计都可以减少能 源消耗,降低运行成本。此外,采用可再生能源和智能控制技术也可以进 一步提高系统的能效。 5.声学设计:暖通空调系统在运行过程中会产生噪音。为了提供一个 安静的室内环境,需要在设计中考虑噪音控制措施,如隔音材料、噪音屏 障和振动控制设施。

总体而言,暖通空调系统的设计需要综合考虑供暖、通风和空调系统的各个方面。通过合理的设计和优化的系统配置,可以最大限度地提供舒适的室内环境,同时降低能源消耗和运行成本。 暖通空调系统的设计过程一般分为以下几个步骤: 1.需求分析:通过了解建筑物的用途、人员密度、区域气候条件等信息,确定暖通空调系统的设计需求。 2.系统选择:根据需求分析的结果,选择合适的供暖、通风和空调设备,包括锅炉、辐射器、空气处理机、冷水机组等。 3.管线布置:设计供暖、通风和空调系统的管道和风管布置方案,确保设备之间的连接和空气流动的畅通。 4.控制策略:设计系统的控制方式和策略,包括温度、湿度和风速的调节,以达到舒适度和能效的平衡。 5.节能措施:采用节能设备、材料和技术,如热回收装置、高效空气过滤器和智能控制系统,减少能源消耗和运行成本。 6.施工和调试:根据设计方案进行暖通空调系统的安装和调试,确保设备和管线的正常运行。 7.运行和维护:对暖通空调系统进行定期巡检和维护,确保设备的正常运行和故障的及时排除。 总之,暖通空调系统的设计涉及供暖、通风和空调技术的综合应用。通过合理的设计和优化的配置,可以为建筑物提供舒适的室内环境,同时实现节能和环保的目标。

暖通空调基础知识归纳总结

暖通空调根底知识归纳总结 标签: 暖通空调的含义 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、干净度和气流速度等参数到达一定要求的技术。 暖通空调包括采暖、通风和空气调节这三方面的技术,缩写为HVAC〔Heating、Ventilating、Air Condit ioning〕。 物质状态 固态、液态、气态 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及热的程度。 分为干球温度: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:指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽到达饱和时的空气温度,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局部,纱布下端浸在水中,以维持感温部位空气湿度到达饱和,在纱布周围保持一定的空气流通,使于周围空气接近到达等焓。示数到达稳定后,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。 湿空气的焓:为干空气的焓和相应水气的焓之和,也常用干空气为计算基准。一般规定0℃时干空气和液态水的焓和,相对应水气的焓值为零。 露点:将湿空气在总压和湿度保持不变的情况下冷却,当湿空气到达饱和时的温度即为露点。假设湿空气的温度降到露点以下,那么所含超过饱和局部的水蒸汽将以液态水的形式凝结出来。 湿度的定义:又称为含湿量,为单位质量干空气所带的水蒸汽质量。单位:g/kg 绝对湿度:以单位体积空气中所含水蒸气的质量来计算,单位:kg/m3 相对湿度:为湿空气中水气的分压及同温度、同总压下饱和空气中的水气分压之比。〔%RH〕 相对湿度是湿空气饱和程度的标志。相对湿度愈低,距饱和就愈远,该湿空气容纳水气的能力就愈强。当相对湿度为100%时,湿空气中的水气已达饱和,该湿空气不再能容纳水气,也就不能用途作枯燥介质。绝对干空气的相对湿度为零。 暖通空调常用单位及换算: 1P=735W;制冷量中的1P约为2500W. 华氏温度〔℉〕=32+〔9/5〕摄氏温度〔℃〕 1公斤〔公斤力/cm2〕=105Pa=1bar 1MPa=10Kg

暖通空调知识:供热采暖标准术语80条[工程类文档]

暖通空调知识:供热采暖标准术语80条[工程类精品文档] 本文内容极具参考价值,如假设有用,请打赏支持,谢谢! 1.集中供热:从一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供热。2.联片供热:多个小型供热系统联成一体的集中供热。 3.区域供热:城市某个区域的集中供热。 4.城市供热:假设干个街区及至整个城市的集中供热。 5.热电联产:由热电厂同时生产电能和可用热能的联合生产方式。 6.热电分产:由电厂和供热锅炉房分别生产电能和热能的生产方式。 7.供热规划:根据城市建设开展的需要和国发经济方案按照近远期结合的原那么,确定集中供热分期开展规模和步骤工作。 8.供热面积:供暖建筑物的建筑面积。 9.集中供热普及率:已实行集中供热的供热面积与需要供热的建筑面积之百分比。 10.供热可靠性:在规定的运行周期内,按规定的供热介质和运行参数,向热用户提供一定的流量,能保持不间断运行的概率。 11.供热备用性能:供热系统在检修或事故状态下,具有一定供热能力的性能。 12.供热经济性:供热系统在节能、投资回收年限、使用寿命等方面的经济效益。 13.供热本钱:为生产和输配热能所发生的各项经营费与折旧费之积。 14.供热介质:在供热系统中用以传送热能的中间媒介物质。 15.高温水:水温超过100℃的热水。

16.供水:供给热力站或热用户的热水。 17.回水:返回热源或热力站的热水。 18.补给水:由于水温降低系统漏水和热用户用水需从外界补充的一局部水。19.设计供水温度:设计工况下所选定的供水温度。 20.实际供水温度:运行时的实际供水温度。 21.最正确供水温度:经技术经济分析所确定的供水温度最正确值。 22.设计供回水温差:设计供水温度与设计回水温度之差。 23.最正确供回水温差:经技术经济分析所确定的设计条件下供水温度与回水温度之差的最正确值。 24.供水压力:热水供热系统中供水管内的压力。 25.回水压力:热水供热系统中回水管内的压力。 26.供热系统:由热源通过热网向热用户供给热能的系统总称。 27.热电厂供热系统:以热电厂为主要热源的供热系统。 28.热水供热系统:供热介质为热水的供热系统。 29.低温水供热系统:供热介质为温水的供热系统。 30.热负荷:供热系统的热用户〔或用热设备〕在单位时间内所需的供热量。包括供暖〔采暖〕、通风、空调、生产工艺和热水供给热负荷等几种。 31.最大热负荷:在某条件下〔如最低室外温度、最大小时闭水量、最大小时用汽量等〕可能出现的热负荷的最大值。 32.实际热负荷:运行中实时的热负荷。 33.根本热负荷:由根本热源供给的相对稳定的热负荷。 34.尖峰热负荷:根本热源供热能力不能满足的由峰荷热源提供的差额热负荷。

考研暖通空调知识点详解

考研暖通空调知识点详解 暖通空调是指对室内空气温度、湿度、气流速度和空气洁净度等参 数进行调节和控制的技术系统。它在人们的日常生活和工作中扮演着 重要的角色。考研中关于暖通空调的知识点主要包括热传导、热对流、热辐射、空气洁净度等方面。下面将对这些知识点进行详细解析。 1. 热传导 热传导是指物体内部或不同物体之间由于温差而产生的热量传递。 常见的热传导模型有导热板、导热管等。在暖通空调系统中,理解热 传导的过程对于优化空调效果至关重要。 2. 热对流 热对流是指热量通过流体介质(如空气)的流动而传送的现象。在 暖通空调系统中,了解空气的流动规律和热对流传热机制有助于理解 空气调节和舒适度改善的原理。 3. 热辐射 热辐射是指由于物体的热运动而发射出的电磁辐射传递热量的过程。暖通空调系统中,了解热辐射的特性以及与热对流和热传导之间的相 互影响,有助于合理调节室内热环境,提高能源利用效率。 4. 空气洁净度 空气洁净度是指空气中的污染物质浓度及其颗粒大小的等级。在暖 通空调系统中,保持室内空气的洁净度对于提供一个健康舒适的室内

环境至关重要。了解空气污染物的种类、来源和处理方法,有助于提 高空调系统的运行效率和使用效果。 除了上述四个知识点,考研中还需要了解暖通空调系统的设计、调 试和维护等方面的知识。暖通空调系统的设计需要考虑到建筑的特点、空间利用效率等因素,合理选择和配置设备。调试阶段需要进行系统 的测试和调整,确保系统运行正常。维护包括日常的保养和定期的检修,以延长系统的使用寿命和保持系统的正常运行。 在考研过程中,掌握暖通空调的相关知识点是很重要的。这不仅有 助于答题,也有助于理解和应用暖通空调科学技术在实际生活中。因此,考生应该系统地学习和掌握暖通空调科学知识,提高解决实际问 题的能力。 总结起来,考研暖通空调知识点包括热传导、热对流、热辐射和空 气洁净度等方面的知识。了解这些知识点对于考生来说非常重要,不 仅有助于解答相关考题,而且有助于理解和应用暖通空调技术在实际 生活中的应用。希望本文对于考生们的学习有所帮助。

暖通空调设计常见知识点问题汇总及解决【范本模板】

暖通空调设计常见知识点问题汇总及解决(图文分析) 一:系统设计问题 1、水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷 冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进 机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机 组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热 水循环泵打回板式换热器. 2、冷却塔上的阀门设计: 1、冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀); 2、管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有 部分存水,冬天易冻)。 3、电子水处理仪的安装位置 放置于水泵后面,主机前面。 4、过滤器前后的阀门 过滤器前后放压力表。 5、水泵前后的阀门 1、水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接; 2、水泵出水管依次接:软接—压力表-止回阀-蝶阀. 6、分\集水器 1、分\集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取 DN50);

2、集水器的回水管上应设温度计。 7、各种仪表的位置: 布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2-1。5m,高于此高度时,应设置工作平台. 8、机组的位置: 两台压缩机突出部分之间的距离不小于1.0m,制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的距离不小于0.8m, 大中型制冷机组(离心,螺杆,吸收式制冷机)其间距为1。5-2。0m.制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。 二:水路设计问题点汇总 问题点一:水管的坡度要合理 1、水平支、干管,沿水流方向应保持不小于0。002的坡度; 2、机组水盘的泄水支管坡度不宜小于0。01; 3、因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s。 问题点二:冷凝水干管的设计 1、冷凝水应就近排放,一般排于卫生间地漏; 2、凝水干管的长度设计要考虑因坡降引起的高度,管两端高低落差距离不能大于吊顶高度。 问题点三:选择合适的管路阀件 1、立管与水平管连接处装调节阀; 2、水管路的每个最高点设排气装置(当无坡度敷设时,在水平管水流的终点); 3、立管最低处连接关断阀,便于维修立管;

暖通空调知识空调系统的分类和适用场合[工程类文档]

暖通空调知识:空调系统的分类和合用处合[工程类精选文档] 本文内容极具参照价值,如若实用,请打赏支持,感谢! 空调可分为: 舒坦空调-要求温度适合,环境舒坦,对温湿度的调理精度无严格要求、用于住宅、办公室、影剧院、商场、体育馆、汽车、船舶、飞机等。 工艺空调-对温度有必定的调理精度要求,此外空气的干净度也要有较高的要求。用于电子器件生产车间、精细仪器生产车间、计算机房、生物实验室等。依据空气办理方式,可分为: 集中式(中央)空调-空气办理设施集中在中央空调室里,办理过的空气经过风管送至各房间的空调系统。合用于面积大、房间集中、各房间热湿负荷比较靠近的场所采用,如旅馆、办公楼、船舶、工厂等。系统维修管理方便,设施的消声隔振比较简单解决。 半集中式空调-既有中央空调又有办理空气的尾端装置的空调系统。这类系统比较复杂,能够达到较高的调理精度。合用于对空气精度有较高要求的车间和实验室等。局部式空调-每个房间都有各自的设施办理空气的空调。空调器可直接装在房间里或装在周边房间里,就地办理空气。合用于面积小、房间分别、热湿负荷相差大的场合,如办公室、机房、家庭等。其设施能够是单台独立式空调相组,如窗式,分体式空调器等。也能够是由管道集中给冷热水的风机盘管式空调器构成的系统,各房间按需要调理本室的温度。

依据制冷量可分为: 大型空调机组-如卧式组装淋水式,表冷式空调机组,应用于大车间、电影院等。 中型空调机组-如冷水机组和柜式空调机等,应用于小车间、机房、会场、餐厅等。 小型空调机组-如窗式、分体式空调器,用于办公室、家庭、款待所等。 按新风量的多少来分: 直流式系统-空调器办理的空气为崭新风,送到各房间进热湿互换后所有排放到室外,没有回风管。这类系统卫生条件好,能耗大,经济性差,用于有有害气体产生 的车间。实验室等。 闭式系统-空调系统办理的空气所有再循环,不增补新风的系统。系统能耗小,卫生 条件差,需要对空气中氧气重生和备有二氧化碳吸式装置。如用于地下建筑及潜艇 的空调等。 混淆式系统-空调器办理的空气由回风和新风混淆而成。它兼有直流式和闭式的长 处,应用比较广泛,如旅馆、剧场等场所的空调系统。 按送风速度分:高速系统-主风道风速20-30m/s。低速系统-主风道风速12m/s以下。结语:借用拿破仑的一句名言:播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一种习惯, 你将收获一种性格;播下一种性格,你将收获一种命运。事实表示,习惯左右了成败,习惯改变人的一世。在现实生活中,大部分的人,对学习很难做到学而不厌, 学习不是一时半刻的事,需要坚持。希望大家坚持究竟,此刻需要积淀下来,相信 未来会有更多更大的发展远景。

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