暖通空调知识点概述

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暖通空调知识点概述

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。

第二讲 冷热负荷和湿负荷计算 2.1 室内外空气计算参数

室外计算参数的确定是一个相当重要的问题,为什么:室外温度确定过低(冬季)、过高(夏季),不经济;室外温度确定过高(冬季)、过低(夏季),达不到技术要求。提出为什么,学习研究计算参数确定的特点。

(一) 室外空气计算参数

1)夏季空调室外计算参数

* 夏季空调室外计算逐时温度to.τ:《规范》3.2.10条,可按下式计算:

*夏季室外计算平均日较差Δtd 应按下式计算: * 夏季空调室外计算日平均温度用于计算夏季经由建筑围护结构传入室内的热量即逐时冷负荷。 2)冬季室外计算参数

*冬季空调室外计算温度、湿度的确定 *冬季围护结构传热按稳定传热计算,不考虑室外气温的波动,冬季空调供暖时,在计算围护结构传热和计算冬季新风热负荷:统一采用冬季空调室外计算温度。适用于:计算冬季建筑热负荷及冬季新风热负荷

*冬季空调室外计算温度《规范》3.2.5条:应采用历年平均不保证1天的日平均温度 *冬季空调室外计算相对湿度:《规范》3.2.6条:采用历年一月份平均相对湿度平均值

*冬季采暖室外计算温度的确定《规范》3.2.1条:取历年平均不保证5天的日平均温度。适用于:建筑物采用采暖系统供暖时计算围护结构的热负荷;用于计算消除有害污染物通风的进风热负荷。

*冬季通风室外计算温度的确定《规范》3.2.2条:取累年最冷月平均温度。适用于:计算全面通风的进风热负荷。 3)通风室外计算参数

*夏季通风室外计算温度《规范》3.2.3条: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《规范》3.2.4条:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。适用于:消除余热余湿的通风及自然通风中的计算;通风的进风需要冷却处理时的进风冷负荷计算。

(二) 室内空气计算参数

空调房间的空气计算参数指标:

1)温度、湿度基数:空调房间内需要保持的空气基准温度和基准相对湿度. 2)空调精度:空气温、湿度偏离室内温、湿度基数的最大差值 3)举例

* 舒适性空调的指标要求:主要从人体舒适感出发确定室内温、湿度设计标准,对精度无要求

* 工艺性空调的指标要求:主要满足工艺过程中对温度和湿度基数的要求;对空调精度的特殊要求;并兼顾人体的卫生要求。 * 降温空调:规定温度、湿度的上限,不要求空调精度. * 恒温恒湿:温度、湿度、精度都有严格要求.

* 净化空调:温度、湿度、空气中含尘粒有严格要求.

4)人体热平衡和舒适感:人体维持正常的体温,必须使产热和散热保持平衡

* 人体热量平衡表达式:S =M -W -E -R -C ;稳定环境条件状况下蓄热率: S =0。 * 影响汗的蒸发强度的因素:周围空气温度;相对湿度;空气的流动速度。 * t 和φ对于室内舒适性的影响程度比较: t >φ

* 室内空气计算参数的选择:影响人体舒适感的因素;室内空气温度;室内空气相对湿度;人体附近的空气流速;室内空气新鲜程度;围护结构内表面及其它物体表面温度;人体活动量、衣着、人的年龄。

满足人体舒适感的有效温度区和舒适区:见图。

◇ 满足人体舒适感的指标:室内热环境的评价与测量的新标准化方法ISO7730,采用PMV -PPD 指标来描述和评价热环境.;推荐值:PPD <10%;PMV 值在-0.5 ~ + 0.5之间。

5)室内空气计算参数

* 室内空气温度(t R )湿度(φR )确定考虑的因素:室内各参数综合作用下的舒适条件;室外气候;经济条件;节能要求。舒适性空调室内计算参数:《采暖通风与空气调节设计规范》。

* 工艺性空调室内计算参数:《采暖通风与空气调节设计规范》第3.1.3.2条:室内温湿度基数及其允许波动范围应根据工艺需要并考虑必要的卫生条件规定;人员活动区的风速:冬季不宜大于0.3m/s ,夏季宜采用0.2~0.5m/s ,当室内温度>30℃,可大于 0.5m/s 。 2.2 设计热负荷的计算

★ 什么叫设计热负荷?在设计室外温度t’o 下,为了达到要求的室内温度t R ,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量Q’.

★ 设计热负荷是供暖系统设计的最基本依据:影响供暖系统方案的选择:影响供暖管道管径的确定;影响散热器等设备的确定;影响供暖系统的使用和经济效果;设计热负荷包括那些内容?

★ 设计热负荷包括的内容:

1)建筑物或房间内失热量Q sh :围护结构传热耗热量:Q 1;门、窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量:Q 2;门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气的耗热量:Q 3;水分蒸发的耗热量: Q 4;由外部运入的冷物料和运输工具的耗热量:Q 5;通风耗热量Q 6。

2)得热量Q d :生产车间最小负荷班的工艺设备散热量:Q 7;非供暖通风系统的其他管道和热表面的散热量 :Q 8;热物料的散热量:Q 9;太阳辐射进入室内的热量:Q 10;其它途径散失和获得的热量:Q 11。

一般民用建筑、办公楼设计热负荷,失热量只计算前三项耗热量;得热量只考虑太阳辐射进入室内的热量。

住宅建筑中由其它途径的得热量:如:人体散热量、餐饮、照明散热量一般散发量不大,且不稳定,通常可不予计入。 对没有设置通风系统的建筑物,设计热负荷为:Q’=Q’sh -Q’d =Q’1+Q’2+Q’3-Q’10

★ 在工程设计中,计算供暖系统的设计热负荷时,围护结构传热常分成基本耗热量和附加(修正)耗热量两部分进行计算: Q 1’=Q’1.j +Q’1.x ★ 围护结构的基本耗热量——Q’1.j

* 在工程设计中,将不稳定传热问题按一维稳定传热 过程简化计算,假设各参数不随时间变化。

* 围护结构的基本耗热量: * 整个建筑物或房间的基本耗热量Q’1·j ,等于各部分q’的总和

* 说明:室内计算温度t R 是指距地面2m 以内人们活动地区的平均空气温度;室外计算温度t’o.w ,根据《规范》采用历年平均不保证5天的日平均温度温差修正系数α;传热系数k 值:根据围护结构材料查有关设计手册。

★ 围护结构的附加(修正)耗热量——Q’1.x * 按基本耗热量的百分率进行修正

1)朝向修正耗热量——如何对朝向进行修正更好?

规范规定:北、东北、西北: 0~10%;东南、西南:-10~-15%;东、西:-5%;南:-15~-30%。 2)风力附加耗热量

* K 值的计算中,αo 是对应风速约为4m/s 的计算值,对不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物、特别突出的建筑物, 才考虑垂直外围护结构附加5~10%。 3)外门开启附加(冷风侵入耗热量) * 在风压和热压的作用下,冷空气由开启的外门侵入室内,加热这部分冷空气的耗热量: * 流入的冷空气量V ao 不易确定,可采用下式计算:Q’3= x m Q’1·j m (W) 式中:Q’1·j m -外门的基本耗热量; x m -考虑冷风侵入的外门附加率。

4)高度附加耗热量:当房间高度>4m 时,每高出1m 应附加2%,总附加不应>15%。

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★ 围护结构总耗热量——Q’1

(W) 式中:Q’1·j -围护结构的基本耗热量;Q’1·x -围护结构的附加(修正)耗热量;x ch -朝向修正率%;x f -风力附加率%;x m -外门开启附加率%(冷风侵入耗热

量);x g -高度附加率%。

★ 冷风渗透耗热量 — Q’2

影响冷风渗透耗热量的因素:门窗构造及朝向;室外风向和风速;室内外空气温度;建筑物高低及建筑物内部通道状况。 ★ 冷风渗透耗热量Q’2的计算方法

* 缝隙法计算多层建筑的冷风渗透耗热量:

* 冷风渗透空气量: V =L l m3/h

* 冷风渗透耗热量: *换气次数法计算冷风渗透耗热量(民用建筑):

*百分数法计算冷风渗透耗热量(工业建筑):渗透耗热量占围护结构总耗热量的百分率 ★ 冬季建筑设计热负荷——Q’:Q’ = Q 1’ + Q’2 =Q’1.j +Q’1.x + Q’2 ★ 高层建筑供暖设计热负荷计算方法

* 热压作用:冬季建筑物的内外温度不同,存在空气的密度差,引起空气通过建筑物内部楼梯间等竖直贯通通道上升,然后在顶层一些楼层的门窗缝隙排出. * 定义:由密度差引起空气流动的压力称为热压. * 建筑物内外空气密度差和高差形成的理论热压计算式: 有效热压差计算式: 热压差系数cr =0.2~0.5 * 风压作用 :风速随高度增加,风速随高度增加的变化规律: 规范 :城市的冬季平均风速υo 是对应的基准高度:ho=10m 的数值 对于不同高度h 处的室外风速υh 的计算式:

空气会经过迎风面方向的门窗缝隙渗入,背风向的缝隙渗出,其渗入量取决于门窗两侧的风压差。门窗两侧的风压差:

* 风力单独作用产生的单位缝长渗透空气量:

* 热压与风压共同作用:

* 理论推导在风压和热压共同作用下建筑物各层各朝向的 门窗冷风渗透量假设条件:建筑物各层门窗两侧的△Pr 仅与该层所在的高度位置、竖井内外空气密度差、cr 值的大小有关,与门窗所在朝向无关;建筑物各层不同朝向的门窗,风压作用所产生的冷风渗透量是不相等的,需要考虑渗透空气量的朝向修正系数。

★ 主导风向n<1时: ★ 热压产生的风量: ★ 任意朝向门窗由于风压与热压共同作用的渗透风量:

★ 根据式:

★ 有: ★ 令 ★

设:

★ 门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量:

★ C 值的计算: 围护结构类型简介:图示。 2.3 空调冷负荷的计算

一、概述

★ 得热量和冷负荷的基本概念

* 得热量:某一时刻由室外和室内热源散入房间的热量总和 └→组成:潜热量:围护结构的湿传递、室内湿源 显热量:对流得热;辐射得热

* 冷负荷:为持续保持室温恒定,在某时刻需向房间供应冷量,或需从室内排除的热量。

* 瞬时冷负荷:瞬时得热中以对流方式传递的显热得热和潜热得热部 分,直接分散到房间空气中,立刻构成房间瞬时冷负荷。 ★ 什么是得热量?

* 得热量:某时刻进入房间的总热量。

* 得热量来源于:室内外温差传热;太阳辐射进入热量;室内照明、人员、设备散热。 * 得热量分为:按是否随时间变化分:(1)稳定得热;(2)瞬变得热; 按性质不同分:(1)显热得热;(2)潜热得热 ★ 什么是显热量?

* 显热量:(1)对流热量:室内热源的对流散热;通过围护结构导热形成的围护结构内表面与室内空气之间的对流换热;(2) 辐射热量:透过窗玻璃进入到室内的太阳辐射、照明器具的辐射散热。

瞬时得热与瞬时冷负荷的关系:通过墙体、屋顶的得热量及其形成的冷负荷 ★ 室内热源形成的冷负荷,分析讨论:

* 任意时刻房间瞬时得热量的总和未必等于同一时间的瞬时冷负荷 * 什么情况下瞬时得热量=瞬时冷负荷??

* 实际冷负荷的峰值比太阳辐射的峰值低,且出现的峰值也迟于太阳辐射热的峰值 * 什么原因???

* 灯光散热比较稳定,其冷负荷的形成??

★ 综述:空调负荷计算必须考虑围护结构的吸热、蓄热和放热过程,不同性质的得热量所形成的室内逐时冷负荷不同,必须分别计算,然后再取逐时各冷负荷分量之和。

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二、空调冷负荷的计算方法

* 计算方法概述:当量温差法;谐波分解法;反映系数法:计算中将得热量与冷负荷区别对待;Z 传递函数法:提出了适合手算的方法 三、冷负荷系数法计算空调冷负荷

*基本概念:不考虑外扰是否呈周期变化;不用傅立叶级数表示;用时间序列表示外扰变化。 * 冷负荷系数法的计算特点:

* 将围护结构或空调房间连同室内空气视为热力系统 * 将外扰或室内得热量作为系统的输入

* 围护结构内表面的传导得热或房间冷负荷为系统的输出 * 冷负荷系数法的计算方式

* 通过冷负荷温度与冷负荷系数直接从各种扰量值求得各分项逐时冷负荷

* 计算时按条件查出相应的冷负荷温度与冷负荷系数,用稳定传热公式计算出传入和日射形成的冷负荷. 2.4 室内热源散热引起的冷负荷

* 室内热源的特点:设备、照明和人体散热得热出现的时间取决于室内设备启用时间、开灯时间和人员在室内停留时间的长短;在该段时间内,得热量是一常量;扰量的时间曲线认为是有规则的矩形波。

☆室内热源散热形成的冷负荷:

* 设备、照明、用具的实际显热散热量 * 电动设备 * 当工艺设备及其电动机都放在室内时: * 当工艺设备在室内,而电动机不在室内时:

* 当工艺设备不在室内,而只有电动机放在室内时:

* 电热设备的散热量:

* 无保温密闭罩的电热设备:

* 电子设备: ☆ 照明散热形成的冷负荷: * 白炽灯 * 荧光灯

☆ 人体散热形成的冷负荷 * 人体显热散热引起的冷负荷:

* 人体潜热散热引起的冷负荷: 2.5 湿负荷

* 人体散湿量:

* 敞开水表面散湿量: 2.6 新风负荷

* 夏季空调新风冷负荷计算式: *冬季空调新风冷负荷计算式: 2.7 空调室内的冷负荷与制冷系统的冷负荷

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照明散热

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透过玻璃窗 进入室内日射 量

经玻璃窗 的温差传

热 围护结构 不稳定传 热

瞬间得热量

围护结构、家具等

传递给 室内空 气

室内瞬间冷负荷 (逐时冷负荷)

按照房间 逐时负荷 相加取即 室内冷负 荷

室外新鲜空气量

抵消冷量的再加热

风机、水泵机械能转变的热

量 风机、冷冻水管的传热量

其他

新风冷负

其他热量 形成的冷 负荷

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对流

延迟

3. 第三讲 全水系统 3.1 全水系统概述

全水系统的类型:热水供暖系统;全水空调系统;

全水系统组成:分析各种系统的教学图例,讲解各种系统得类型、作用及特点。 1)特点:用水作为介质传递室内热负荷的系统。

末端装置分为:自然对流——空气靠密度差产生的重力压头驱动下流过末端装置与水进行热交换;强制对流——空气靠风机的机械动力流过末端装置与水进行热交换。

2) 优点:P31 3) 缺点:P32 3.2 全水系统的末端设备

1)热水供暖系统的散热设备:铸铁散热器;钢制散热器;铝制散热器;不锈钢散热器 ◇ 对散热器的基本要求:

热工性能:传热系数K 值越高越好; 经济方面:成本低,经济性能好;

安装使用和工艺方面的要求:强度、承压、组合、尺寸等; 卫生和美观:外表面光滑、不积灰易清扫,不影响房间观感; 使用寿命长:不易被腐蚀和破坏. 2)散热器的种类:图示

3)散热器选用注意的问题:应注意满足热工、经济、卫生和美观等方面的基本要求;散热器的工作压力不得超过制造厂规定的压力值;在民用建筑中,宜采用外形美观,易于清扫的散热器;在含有粉尘的建筑环境中,应采用易于清扫的散热器;在具有腐蚀性气体的建筑物或湿度较大的房间宜采用铸铁散热器;钢制散热器用于热水采暖系统时,应采取防腐措施。

4)散热器的布置

(1) 散热器一般布置在外墙窗下,明装设置,特殊要求的可以暗装,并应与建筑相配合;

(2) 为防止散热器冻裂,两道外门之间不准设置散热器,楼梯间散热器的立、支管应单独设置,且不设调节阀; (3) 同室或邻室的散热器可以串联布置;

(4) 楼梯间散热器尽量布置在底层和按一定比例布置于下部各层; (5) 铸铁散热器的组装片数不宜过多。 散热器的布置图示

5)散热器的计算:根据建筑物或房间所需热量确定散热器的面积。

计算步骤:①计算供热管道的散热量;②计算进入散热器的实际热媒温度t sg ;③根据t sg 值,计算传热系数k 或Q 值;④扣除相应管道的散热量后,再确定散热器的面积。 散热面积的计算: 散热器内热媒平均温度t m :

散热器k 值的计算:实验室数据得到的关系式. 修正系数:散热器组装片数修正系数β1;散热器连接形式修正系数β2;散热器安装形式修正系数β3。 影响k 值的主要因素和其它因素:?t 、K 值、Q 值;水流量、散热器表面涂层等. 供暖管道散热量: 6)辐射板:图示 7)暖风机:图示

暖风机供暖的特点:室内空气由吸入口进入机组,流经空气换热器被加热,从出风口送入室内,从而造成室内空气循环。 暖风机供暖的优点:供暖量大;占地小;启动快;能迅速提高室温。

暖风机采暖方案:暖风机供给全部采暖耗热量,适用于气候比较温暖的地方;暖风机供给部分采暖耗热量,用散热器采暖系统维持最低室内温度(值班采暖)其余热量由暖风机供给。

暖风机采暖系统的设计内容:确定暖风机型号、台数;暖风机的布置方案;暖风机的计算;暖风机台数计算:暖风机进口空气温度≠15℃时的修正;小型暖风机的射程。

暖风机的设计要求:暖风机的送风温度≮35℃;暖风机的送风温度≯70℃;室内空气循环次数:≮1.5次/h ;每台暖风机的热媒进出口应设阀门。 8)散热设备的比较:

(1)钢制散热器比铸铁散热器金属耗量少,耐压强度高,外型美观,但水容量较少,热稳定性差,容易被腐蚀; (2)不锈钢散热器不易被腐蚀,外形美观,但造价较高.

(3)铝制散热器重量轻,外表美观,辐射系数比钢、铁的小,造价较高,容易被腐蚀. (4)塑料散热器多用于辐射地板,热水温度较低. (5)暖风机对流换热效率高,但舒适性较差. 3.3 空调水系统的末端设备

1)风机盘管:立式、卧式——明装、暗装;卡式——暗装;

规格:FP-3.5~20,三档风量,用高档转速下风机盘管的风量标注其规格;标准型机组、高静压机组。 名义风量下的机外静压:标准型:0pa 或10~20pa ;高静压型:30~60pa 。 机组输入功率:标准型:30~170W ;高静压型:50~270W 机组噪声:小于FP-6.5,≤39dB ;大于FP-6.5,>40dB ; 风机盘管大水侧阻力约为10~40kPa

风机盘管的选择与安装:便于维护、清洗与检修;尽量选择明装、落地式明装;机组颜色应于房间色调一致;考虑送风出口有余压——保证有足够的循环风量;噪音的要求;进、出水管采用橡胶软接头连接;进出水管均需安装阀门;防止盘管堵塞:供水管安装过滤器;

避免堵塞凝结水管:应有较大的坡度,不小于0.01,管径应大一些 机组供电:单独回路,不与照明回路相连

机组承压:>系统最大工作压力1.0MPa 、1.6MPa 、2.1MPa 按风机盘管中档风量的制冷量来选择:

全热制冷量:

显热制冷量:

供热量: 名义工况与设计工况:

风机盘管的选择:按夏季负荷选择机组;:进风温度不同,制冷量不同,参见样本标准工况;

β1积灰附加夏季10%,冬季15%,冬夏两季使用20%;β2间歇使用附加20%;中档风量为高档风量的85%; 明装盘管:按中档选取,富余的15%可以作为间歇附加,再考虑积灰附加即可;

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暗装盘管:按中档选取,并同时考虑β1 β2 宜同时对全热制冷量和显热制冷量进行校核 显热制冷量必须满足显热冷负荷的要求 2)室内机型式 图示 3.4 热水采暖系统的分类与特点

1)分类

按热媒温度不同分类:低温水供暖系统,95/70 ℃~85/65 ℃;高温水供暖系统: 100~130/70~80℃。 按系统循环动力不同分类:重力循环系统;机械循环系统。图示

按供回水方式不同分类:上供下回;上供上回;下供下回;下供上回。图示 按散热器的连接方式不同分类:垂直式系统;水平式系统。图示 按连接散热器的管道数量分类:单管系统;双管系统。图示 按并联环路水的流程分类:同程式系统;异程式系统。图示 讲解:采暖工程系统图-实例 3.5 高层建筑热水采暖系统

考虑因素:建筑楼层较高,系统的水静压力较大;散热设备的承压能力;外管网压力

型式:分区式供暖系统:垂直方向分区;双线式系统:垂直双线式;水平双线式;单、双管混合式系统。 3.6 分户热计量采暖系统

分户热计量的目的和意义:按用户的实际耗热量计费,节约能源,满足用户对采暖系统多方面的功能要求; 系统型式:水平式系统;水平式系统型式;水平单管系统,水平单、双管系统,水平放射式系统。 3.7 热水采暖系统作用压头

重力循环热水采暖系统的作用压头存在于重力循环热水采暖系统;也存在于机械循环热水采暖系统。特点:重力循环作用压头较小;可以引起机械循环采暖系统的水力失调

一、重力循环热水采暖系统的作用压头

1)重力循环工作原理:锅炉加热,水温升高,密度减小,热水沿干管上升,散热器回水密度较大,促使回水流入锅炉。 2)主要形式:双管上供下回式;单管顺流式上供下回式,用图示讲解。 3)循环作用压力:两侧压差: 重力循环作用压头的大小取决于:冷却中心与加热中心高差h 对应的水柱密度差。

4)单管顺流式作用压头计算式: N 组串联:

在低温水采暖系统中,水的密度差与温度差成正比

5)单管跨越管式

跨越式单管系统重力作用压头注意hi 和Hi 的取法.

第一层散热器进出水温差:

第二层散热器进出水温差: 多层散热器的单管顺流式系统重力作用压头计算式: 6)重力循环双管热水采暖系统的作用压头 第一层: 第二层: 通过各层散热器的重力作用压头计算式: 设计计算时取第一层散热器重力作用压头为计算值 7)水平式热水采暖系统作用压头计算式 8)单管系统与双管系统的比较:采用表格型式列举比较 二、机械循环热水采暖系统的作用压头

1) 作用压头:由水泵扬程和重力作用压头合成 2) 机械循环双管热水采暖系统:一条立管或一条水平支路上各散热器回路的机械循环作用压头相等,而重力作用压头是不相等的。 3) 机械循环单管热水采暖系统:

◆ 建筑物各部分楼层相同时:各立管产生的重力作用压头近似相等,则不考虑重力作用压头 ◆ 建筑物各部分楼层不同时:需考虑重力作用压头

4) 单管系统散热器的小循环

5) 单管系统散热器进出口水温的计算

单管系统散热器进出口水温计算的目的:确定各个散热器之间管路的水温,计算散热器的面积;求出各个冷却中心之间管路中水的密度;利用式

求出单管重力循环系统的作用压力值。 单管系统散热器进出口水温的计算举例分析求ti (单管顺流式)

3.8 全水风机盘管系统

一、概述

★ 全水空调系统的系统方式

由水泵将制冷机组(或热交换设备)产生的冷冻水(或热水)送入风机盘管内; 空调房间内设置的风机盘管机组处理室内空气 ★ 系统结构、分类和特点

◇ 系统特点:布置灵活、各房间可以独立调节 ◇ 系统调节方式:风量调节;水量调节

◇ 风机盘管内盘管的排数为2~3排,除湿能力有限,适用于湿负荷不大的房间. 二、开式和闭式系统

◇ 开式系统是一种管道与大气相通的水系统,水泵扬程↑,管道腐蚀↑,水力平衡困难

◇ 闭式系统的管道不与大气相通,无论是水泵运行还是停止,系统内部都始终充满水,水泵扬程↓,耗电少。 开式系统和闭式系统图示讲解

Pa

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三、两管制、三管制和四管制系统 ? 两管制系统运行方式

夏季:关闭热水总管阀门,系统内充满冷冻水,作供冷运行. 冬季:操作方式相反,系统作供热运行 ? 适用范围和使用特点:

冬、夏季冷、热负荷分明,过渡季很短的或过渡季可不用空气调节或过渡季可采用天然冷源冷却的建筑适用; 建筑朝向对负荷的影响较大时,系统宜进行朝向分区,且每个朝向的主环路均应独立提供冷、热水供、回水总管 建筑物内区较大时,宜对内外区水系统进行分区,各区供水总管应独立,过渡季外区供热、内区供冷;

空调标准相对较低的建筑比较适用;双管系统比较简单,初投资比较节省;末端设备中的盘管为冷热两用,其控制方便;末端设备占用空间面积可减少。 ? 三管制系统:系统设两条供水管分别进行供冷供热,回水为共用管道.当冷、热水设备同时运行时,混合回水温度将会较高。

特点:盘管冷热合用;冷、热水供水管同时接至末端设备,在接管处进行冬、夏自动转换;末端设备的回水同用一条回水总管;过渡季节的适应性较好。 ? 四管制系统:系统中的冷、热水供、回水管及末端设备中的冷、热盘管均独立独立配套设置。 特点:末端设备中的冷、热盘管独立;冷、热水可同时独立送至各个独立的末端设备。 ? 综述:

国内使用较多的是双管制系统;由于四管制系统比较节能,目前国内、国外应用越来越多;应针对实际情况进行合理设计,也可以是几种系统的组合使用;在考虑水系统时,也要与风系统的使用特点相结合。

四、同程与异程系统 1)同程系统

如果各末端设备及其支管路的阻力小于负荷侧环路总阻力的1/2时,应考虑采用同程式系统。

同程系统特点:水流通过各末端设备时的路程相同;各末端环路的水流阻力较为接近,有利于水力平衡。 2)异程系统

适用于各末端设备阻力相差较大,或建筑空间受限,或投资受限的建筑;高层建筑的空调机组系统较适用。 异程系统特点:水流经各个末端时的 路程是不相同;越远离冷热源机房的末端环路的阻力越大。 五、垂直式与水平式系统 ? 特点:

垂直式适用于旅馆客房的风机盘管系统中;立管设在管道井中;立管上部应设集气罐或自动排气阀;风机盘管上自带手动放气阀;凝结水在下层集中排放或就近排放。

水平式用于办公楼等建筑;每层的风机盘管都与水平支管连接,水平支管再连接到总立管上。 ?注意的问题:

水系统水平管段和盘管接管的最高点,应设排气装置放气,最低点应设泄水阀排污和放空;应在水平环路供回水干管、垂直供回水立管和机组供回水支管上装置阀门,以便于检修风机盘管和调节水系统水量;水系统的设计计算与热水采暖管道系统类似。

六、风机盘管系统的调节 1)调节方法:

? 水量调节: 水量调节阀由室温控制器控制;

二通阀变流量方式:冷冻水管路上设置两通电动阀,用恒温器根据室内空气温度控制该阀的启闭。

三通阀定流量方式:冷冻水管路上设置三通电动阀,用恒温控制器根据室内空气温度控制该阀的启闭,使冷冻水全部通过风机盘管或全部(部分)旁通流入回水管。

双管、三管、四管(冷热盘管分开、单盘管冷热切换)。图示讲解。 ? 风量调节:

风机盘管设有三档风量调节, 配有三速开关(Hi, M, Lo), 手动调节风量档次; 恒温控制器控制风量, 分档或无极调速; 旁通风门调节

2)空调水系统-实例,图示讲解。 4. 第四讲 蒸汽系统

本讲主要内容:蒸汽作为热媒的特点;蒸汽作为热媒的特点;蒸汽供暖系统的专用设备;蒸汽在通风与空调系统中的应用。 提出问题:怎样使蒸汽系统运行更节能?怎样减少跑、冒、滴、漏,提高系统效率? 4.1 蒸汽作为供热系统热媒的特点

特点:

1)蒸汽凝结放热,相态发生变化;

每1kg 蒸汽在散热设备中凝结时放出的热量:

进入散热器的蒸汽是饱和蒸汽,流出散热设备的凝水是饱和凝水时的汽化潜热: 需要通过散热器的蒸汽量:

比较:高温水130/70供暖,每1kg 水放出的热量:

每kg 蒸汽的汽化潜热:

2)蒸汽的状态参数变化比较大,并伴随有相态变化; ? 管壁散热会产生沿途凝水;

? 经过阻力较大的阀门时,蒸汽被绝热节流,ρ变化;

? 饱和凝水通过输水器和在凝水管中压力下降,沸点改变,部分凝水重新汽化, 跑、冒、滴、漏问题. 3)散热器表面温度高:比热水供暖节省散热设备面积,卫生条件较差; 4)饱和蒸汽的比容大,是水的600倍。 4.2 室内蒸汽供暖系统

一、蒸汽供暖系统分类

1)按供汽压力分类:高压蒸汽供暖系统:供汽表压力>0.07MPa ;低压蒸汽供暖系统:供汽表压力<0.07MPa ;真空蒸汽采暖:系统中的压力低于大气压力。 2)按蒸汽干管布置型式分:上供式、中供式、下供式 3)按立管的布置特点分: 单管式、双管式 4)按回水动力不同分为:重力回水、机械回水 二、低压蒸汽采暖系统的基本型式

1)重力回水低压蒸汽供暖系统: 上供式、下供式;单管式系统、双管式系统 2)机械回水中供式低压蒸汽供暖系统 三、低压蒸汽供暖系统设计应注意的问题

1)尽可能采用较低的供汽压力:由于系统的干式凝水管与大气相通,散热器内的蒸汽压力只需比大气压力稍高即可。

2)剩余压力:保证满足散热器所需的压力损失;将散热器中的空气驱入凝水管;散热器入口阀门前的蒸汽剩余压力通常为1500~2000pa 。 3)供汽压力的三种情况:

供汽压力符合设计要求时:散热器内充满蒸汽,被其表面冷凝,形成一层凝水薄膜,凝水顺利流出,不滞留,空气能排除干净,散热器正常工作.

kg kJ 2.251)70130(187.4=-=?=tG c Q kg kJ 2164=r kg

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kg 6.3r

Q r AQ G ==

供汽压力低于设计要求时:散热器内蒸汽量减少而不能充满,使空气不能排净,或 由于蒸汽凝结造成微负压而从干式凝水管吸入空气;散热器表面平均温度降低,散热量减少。

供汽压力高于设计要求时:进入散热器的蒸汽量超过散热表面的凝结能力,未凝结的 蒸汽会窜入凝水管,散热器表面温度↑,散热器的散热量↑; 实际运行过程中的供汽压力:总有波动。

措施:散热器出口或每根凝水立管下端设置输水器. 4)蒸汽系统发生“水击”的现象

水击的产生:沿途凝水被蒸汽流裹带,形成随蒸汽流动的高速“水滴”;落在管底的沿途凝水会被蒸汽流重新掀起,形成“水塞”;随蒸汽一起高速流动的“水滴”或“水塞”,在阀门、拐弯或向上的管段等流动方向改变处,与管件或管子撞击产生“水击”,出现噪声、振动或局部高压现象,产生破坏作用.

减轻水击现象的措施:

? 水平敷设的供汽管路,必须具有足够的坡度来排除沿途凝水,尽可能保持汽、水同向流动;坡度i =0.003,散热器支管的坡度i =0.01~0.02; ? 供汽干管向上拐弯处,必须设置输水器

? 水呈逆向流动的下供式系统的蒸汽立管,要采用较低的流速. 5)其他问题

上供式系统,注意供汽干管与立管的连接方式; 单管下回式系统,注意支管与立管的连接.

间歇工作的供暖系统,当供汽停止时,应采取措施防止空气从接缝处渗入系统; 4.3 室内高压蒸汽供热系统

室内高压蒸汽供热系统适应于工业厂房。图示讲解。 系统特点: 1)设置分气缸

2)设置凝水箱及凝结水泵

3)减少水击现象,一般常用双管上供式 4)输水器的安装位置 5)系统中空气的排除 6)凝水管的设计问题 7)散热器检修维护

8)供汽管和凝水管热胀冷缩问题 9)二次蒸汽

10)蒸汽泄漏的问题 11)凝水的回收方式 4.4 蒸汽采暖系统专用设备

一、疏水器

? 作用:自动阻止蒸汽逸漏;迅速排除用热设备及管道中的凝水;排除系统中积留的空气;排除系统中的不凝气体 ? 分类:

◆ 机械型输水器:浮筒式;钟型浮子式;自由浮球式;倒吊筒式

◆ 热动力型输水器:☆ 圆盘式 ☆ 脉冲式 ☆ 孔板式 ☆ 迷宫式 ◆ 热静力型输水器:☆ 温调式输水器 ☆ 恒温式输水器 ? 输水器的选择计算:

选择排水小孔的直径或面积,

输水器的排水量:

选择输水器的倍率K 值考虑的因素:安全因素,理论计算与实际运行情况不会一致;用热设备在低压力,大负荷的情况下起动时,或需要迅速加热用热设备时,输水器的排水能力要大于设备正常运行时的输水量。

输水器前、后压力的确定原则 P88

? 输水器与管路的连接方式:图示讲解。 二、减压阀:图示讲解 三、二次蒸发箱:图示 专用设备:总图示。 4.5 蒸汽在通风与空调系统中的应用

一、用蒸汽加热空气:热风供暖系统

工作原理:利用循环空气作为热媒,被加热后送入室内(循环室内空气),热空气在室内对流换热。 分类:

按循环的动力分为:自然循环热风采暖;强迫循环热风采暖

按运行方式分为:室外新鲜空气加热采暖;室内再循环空气;上述两种空气的混合体 按系统型式分为:集中送风;管道送风;悬挂式和落地式暖风机。 换热设备:蒸汽换热器加热空气

二、用蒸汽加热空调系统用热水:加热生活用热水 三、用蒸汽等温加湿空气 四、溴化锂吸收式制冷用蒸汽 作业:综合思考研讨题

计算题:

设饱和蒸汽量G =800kg/h ,减压前压力P1=440KPa ,阀后压力P2=340KPa ,试选择减压阀型号. 思考题:

供热系统与供暖系统 公共建筑与民用建筑

蒸汽供热系统中为什么要设置减压器?

蒸汽供热系统中为什么要设置输水器? 是否可以不设置? 5. 第五讲 辐射采暖与辐射供冷

本章主要内容:辐射采暖、供冷:特点与分类; 系统型式;设计计算。

提出问题:辐射供暖、供冷之间有什么区别?辐射供冷供暖与传统供热供冷有什么区别?辐射供冷供暖对房间舒适度方面有何意义? 5.1 辐射采暖的特点与分类

一、辐射采暖得定义:

? 依靠供热部件与围护结构内表面之间的辐射换热向房间提供热量;

? 供热:房间各围护结构内表面的平均温度高于室内空气温度: T s .m > t R

h kg 1.02t P d A M ?=?

?供冷:平均温度低于室内空气温度:T s.m< t R

二、分类:表、图示讲解

三、特点:

1)辐射采暖时:热表面向围护结构内表面和室内设施辐射热量

2)各表面:吸收热量→辐射→再吸收→再辐射→反复过程

3)传热过程:辐射为主、兼有对流换热

4)在辐射强度和温度的双重作用下,造成了符合人体散热要求的热状态,具有较佳的舒适感;

5)建筑内表面温度↑,对人体的冷辐射↓,舒适感↑

6)室内空气不会急剧流动,粉尘飞扬的机会减少,卫生条件↑

7)不需要在室内布置散热器和安装连接支管,不占建筑面积;

8)吊顶辐射可兼作夏季降温的供冷表面

9)用塑料管代替金属管作为埋管

10)辐射采暖的室内设计温度可以降低,节省供暖能耗

四、辐射换热系统的置换通风:图示

5.2 辐射采暖系统

一、热媒种类:

1)热水:温升较慢;用于:埋管式、窗下式、间墙式

2)蒸汽:温升快,不适于埋管式

3)热空气:将墙板、楼板内的空腔作为热空气的风道

4) 电:用电加热辐射板,板面温度易控制,调节方便,消耗高品位电能。

二、辐射供暖的类型

1)低温辐射供暖:板面温度<80℃

低温辐射供暖系统的设计应注意的问题:保证水温、水量,管网的阻力要平衡,宜采用同程式;为保证流量分配均匀,支管长度要大于联箱长度;防止空气窜入系统,防止空气聚集,形成气塞;辐射顶棚内不应装置排气设施;管道的胀力不允许传递给辐射板;埋管禁止使用丝扣和法兰连接;顶面辐射板应靠外墙布置;系统供水温度和供回水温度差(规范4.4.3);辐射板表面温度(规范4.4.2)。

2)中温辐射供暖:板面温度80℃~200 ℃

3)高温辐射供暖:辐射表面温度≥400~900℃

三、辐射供暖管路系统

1)系统型式:上供式、下供式

2)辐射供暖系统的管路设计要点:

窗下辐射板系统;单管系统、双管系统、双线式系统;地面、顶面辐射板系统;双管系统:有利于调节和控制;辐射板水平安装;加热管内的水流速度≮0.25m/s;应设放气阀和放水阀;墙面采暖辐射板;单管系统、双管系统、双线式系统;供回水温度根据主要房间的采暖条件确定;采暖辐射板自身阻力较大;系统不易产生水力失调;一个系统宜采用同种辐射板。

5.3 辐射采暖系统的设计计算

辐射板的表面温度

加热管管顶所对应的混凝土表面温度最高;两相邻加热管之间的混凝土表面温度最低;地面采暖辐射板的表面温度;盘管的水力计算;

铝塑复合管:地面辐射供暖量的计算

传热温差:根据△t和d查表计算辐射散热量

5.4 电热膜辐射采暖

电热膜辐射采暖的结构:图示;电热膜片数的计算:

5.5 辐射供冷

1) 辐射供冷系统型式:冷却吊顶;辐射板型式;合体式;贴附式;悬挂式

2)冷却吊顶的传热形式:辐射+自然对流;

封闭式:1:1

开敞式或辐射面上有贯通气流通道时:对流换热比例↑、供冷量↑

上部供冷降低了室内垂直温度梯度,避免出现?°上热下冷?±的现象

3)冷却吊顶型式:一体式:顶板单元;单元式:吊顶单元;镶嵌式:安装单元

4)冷却吊顶的水系统:同一冷源,以新风冷冻水温度运行;冷却吊顶供水温度:14~18℃;吊顶表面温度高于室内空气的露点温度1~2℃;新风系统的供水温度:6~7 ℃;冷却吊顶供、回水温差:2℃;新风系统供、回水温差:5 ℃;循环水泵:冷冻水泵、冷却水泵、冷却吊顶系统冷媒水泵。

5)混合法制备冷却吊顶冷媒水的水系统

新风系统和冷却吊顶水系统:分别为两个回路;分别各设循环水泵;供、回水温度不同;三通电动调节阀调节冷冻水与冷却吊顶回水的混合比;冷却吊顶供水量由两通电动调节阀控制

作业

辐射供暖的特点;辐射供冷的特点;辐射供暖系统是否一定可以兼作辐射供冷系统?为什么?

撰写论文:

浅谈辐射供暖系统的应用

浅谈辐射供冷系统的应用

辐射供暖与辐射供冷系统的综合应用分析

6.第六讲空气调节系统

主要内容:系统的分类;送风量确定;新风量确定;空调系统;空气处理设备;运行调节;系统控制与选择。本讲的内容教较多,不是很容易掌握,比较散,应采用一条主线将各节内容循序渐进的连贯起来。这条主线就是怎样使空气调节系统达到最佳要求?怎样来达到?有哪些途径?系统的特点和作用?

提出问题:什么是空气调节系统?系统有何种作用?建立空气调节系统的意义和目的?系统的节能?优化运行?在每节中一般都设置思考题,本将最后设置三个专题的论文,学生可以任选自己感兴趣的专题撰写论文。

6.1 空气调节系统的分类

◆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

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

★按送风参数的数量分类:单参数系统→单风道;双参数系统→双风管、多区系统

★按送风量是否恒定分类:定风量系统;变风量系统;

★按空气处理设备的集中程度分类:集中式;半集中式;分散式;

★按负担室内负荷所用的介质种类分类:全空气;全水;空气-水;冷剂;冷剂-空气;

★ 根据空调系统使用的空气来源分类:封闭式;直流式;混合式;

★ 按房间的控制要求分类:全空气空调系统:热风采暖系统:除尘系统:防火排烟

6.2 全空气系统的送风量确定 * 送风量必须满足下式:

.

送入空气状态变化过程分析

* 由热量平衡时与式(4)关系分析,凡是位于R 点以下的该过程线上的诸点直到S 点,均可作为送风状态点;S 点距R 点愈近,送风量愈大,反之亦然;送风量小,空气处理设备与输送风道均可减小;设备小,投资减少,且运行费用相对减少;送风温度过低,送风量过小时,会使人感受到冷气流的作用,影响室内温度和湿度分布的均匀性和稳定性。 6.3 空调系统的新风量

确定新风量依据的因素: ◆卫生条件:

□ 《采暖通风与空气调节设计规范》第3.1.9条link ◆补充局部排风量或燃烧需要的空气量 P113

□ 空调房间有排风装置时,避免产生负压,必须有相应的新风量来补充排风量;

□ 空调房间内设备燃烧时要消耗空气中的氧气,需要补充新风. ◆保持空调房间的正压的要求 P113

□ 防止外界环境空气渗入空调房间,干扰空调房间内温度或破坏室内洁净度,需要一定数量的新风量。 6.4 定风量空调系统

◆ 定风量单风道空调系统——普通集中式空调系统 ◇ 低速、单风道集中式空调系统 ◇ 全年送风量不变的全空气系统 ◇ 送风量按房间最大热湿负荷确定 ◆分类

◇ 直流式系统→全新风系统link ◇ 封闭式系统→再循环系统link

◇ 混风式系统:一次回风式空调系统;新风量与空气平衡;再热式空调系统;二次回风式空调系统 ◆ 定风量双风道空调系统

◆ 集中空调的系统划分和系统的分区处理

◇ 直流式空调系统 参考书:空气调节 薛殿华主编

什么是直流式空调系统?:全部使用新风(100%)的空调系统;

◇ 夏季运行工况分析:夏季需要的冷量;夏季需要的再热量;焓湿图简介

1)直流式夏季运行工况分析:确定送风状态点;确定机器露点温度;室外空气状态点到送风状态点的处理过程。 直流式冬季运行工况分析:(恒温恒湿)冬季室内设计状态点仍为N ;余湿量W 与夏季相同,即:余热量为Q ;室内热湿比ε因房间耗热量的增加而变小;工程上冬季经常采用与夏季相等的送风量。

计算:举例讲解

2)封闭(循环)式空调系统

◇ 夏季运行工况分析:送入房间的空气全部通过回风管道进行再循环;没有新风引入,系统的耗冷量是最小的,系统冷量等于房间冷负荷:

◇ 冬季运行工况分析:直接把空气从N 点加热至送风状态O 1点,则房间的实际状态点会偏移到N 1点,应采取除湿措施;当室内余湿量较小且湿度的控制精度较低时可以采用循环式系统夏季、冬季运行工况。

3)混合式空调系统

混合式空调系统型式;新风量与空气平衡;新风量M 0与回风量M r 的关系:M 0↓、M r ↑ 则比较经济,但卫生条件↓。 □ 确定新风量依据的因素:卫生条件:G w2 ;补充局部排风量或燃烧需要的空气量:G p1;保持室内正压:G s1。 ◇ 新风量的确定

取Gw =Max{(Gw1= Gp1 +Gs1 ) ; Gw2 ; (Gw3 = 0.1G )} ◇ 空调系统中的空气平衡

在h -d 图上夏季过程的确定;通过热平衡关系分析冷量

风量由参数O 沿ε线变为参数N ,这部分热量为“室内冷负荷”:新风量M0 ,进入系统初焓hw ,排出焓hN ,这部分冷量为“新风冷负荷”:满足“送风温差”要求,对已处理的空气再一次加热,这部分热量为“再热量”:

系统所需冷量:一次回风式空调系统冬季处理过程: □ 在h -d 图上冬季过程的确定

◇ 设冬季室内状态点与夏季相同(恒温恒湿系统) ◇ 冬季与夏季采用相等送风量 ◇ 送风状态点含湿量d0: ◇ 处理过程的流程:

一次回风式系统:冬、夏季室内参数不同的一次回风式系统;夏季、冬季采用各自的 机器露点温度。 在t1、t2、φ1、 φ2所包围的范围内波动 二次回风式空调系统夏季处理过程:

□ 特点:冷却处理后与回风再混合,替代再热器以节约热量与冷量;在h -d 图上夏季过程的分析 。 ◇空气的处理过程

二次回风式空调系统冬季处理过程:在h -d 图上冬季过程的确定 设定:◇ 冬季室内参数与夏季相同(恒温恒湿系统) ◇ 冬季与夏季采用相等风量 ◇ 二次回风的混合比不变

◇ 机器露点的位置与夏季相同link 双风道系统:定风量露点送风 双风道系统在h -d 图上的表示 风管温差传热和风机得热

夏季送风气流与风管周围环境的温差传热其温升计算式: P117

风机得热使气流的温升:当风机的电机不在输送的空气中;当风机的电机在输送的空气中。 定风量露点送风双风道系统在h -d 图上的表示 4)双风道系统:定风量再热式 双风道系统:两种系统分析

5)集中空调的系统划分和系统的分区处理

◇ 集中空调的系统划分:为什么要进行系统划分?

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4(1000

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s R c s d d M h h Q M -=-=?

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◇建筑物的使用要求不同

◇系统中风量较大

□进行系统划分的考虑的因素:室内参数、室内热湿比;朝向、层次、位置;工作班次和运行时间;对室内洁净等级、噪声级别;室内是否产生有害气体;防火要求

□系统划分的原则:P151~152 6条

◇空调系统的分区处理

□分区处理可以解决的问题:室内状态N点相同,但各室的热湿比值ε不同时

◇当室内N点要求相同,热湿比各不相同,Δt0不作严格限制时,要求各室送风含湿量d0不相同;

采用的处理方法:双风道系统3种方法

分区加热处理方法:同一露点而分室加热

采用相同的Δt0和tL处理方法

分区空调方式:集中处理新风、分散回风、分室加热

6.5 变风量系统(VAV系统)

★为什么采用变风量系统?

□空调房间负荷不常处于最大值,大部分时间低于最大值

◇定风量系统的调节:调节再热量,提高(减少)△ts,

◇变风量系统的调节:

■减少送风量来保持tR不变:适合于舒适性空调

□变风量单风道空调系统

◇节流型:用风门调节送风口开启大小进行调节风量

◇旁通型:通过送风口的分流机构来减少室内的空气量

◇诱导型:调节末端装置的诱导风量

□风机动力型变风量系统

□双风道变风量系统

□变风量空调在设计方面的若干问题

□变风量系统的特点及其适应性

普通低速集中空调系统变风量方式

1)单风道变风量系统:用风门调节送风口开启大小进行调节风量;用风门调节送风口开启大小进行调节风量;条缝式节流型风口

2)风机动力型变风量系统

3)双风道变风量系统

4)变风量空调在设计方面的若干问题:气流分布问题?风口变风量产生的影响:风量、新风、气流、舒适度?普通风口风量:按最大送风量的80%作为选定风口风量;冬、夏系统最大风量是根据系统最大冷、热负荷计算;系统最小风量按系统最大风量的30%~50%计算(规范6.3.7);变风量系统的风机控制;

6.6 半集中式空调系统——空气-水系统

类型:风机盘管加新风系统;诱导器系统;空气-水辐射板系统

1)风机盘管加新风系统

□方式:空调房间内设置风机盘管机组处理空气;处理后的新风送入空调房间;

系统结构、分类和特点:

◇结构及类型:卧式、立式

◇系统特点:布置灵活、各房间可以独立调节

◇系统调节方式:风机盘管的风量调节和水量调节

□风机盘管机组的新风供给方式种类及设计原则

◇具有独立新风系统的风机盘管机组的夏季处理过程

□新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷

□新风处理后的焓值低于室内焓值,承担部分室内负荷

风机盘管机组的选择:关键是确定盘管出口状态点M点

风机盘管机组的新风供给方式

节能型风机盘管

新风处理到室内空气焓值且不承担室内负荷

2) 诱导器系统

□机构原理和特点;诱导器的性能指标

□诱导比=二次风量/一次风量:

□一次风量和压力损失、噪声、供热供冷量、水阻力

◇诱导器的种类:全空气系统;空气-水系统

□诱导器系统适应性:新风υ↑,管道F↓,卫生条件好.;旧建筑加设空调;高层建筑

3)空气-水辐射板系统

□系统特点:辐射板加新风系统,辐射板无除湿能力:温度>室内空气的露点温度;室内湿负荷由新风负担;可获得舒适的环境;依靠调节辐射板冷量来控制室内温度

□新风在室内的送风方式:

◇混合送风:送入的新风应充分与室内空气混合

◇置换送风:新风靠近地面缓慢送出,因热浮升力向上流动

6.7 空气处理设备

主要内容:空气热湿处理的途经及设备类型;空气与水直接接触时的热湿交换;用喷水室处理空气;用表面式换热器处理空气;空气的其它加热加湿方法;空气的其它减湿方法。

空气处理机组:空气热湿处理的途经及设备类型

★空气热湿处理设备的类型:

◇接触式热湿交换设备:喷水室;蒸汽加湿器;局部补充加湿器;液体吸湿剂减湿装置

◇表面式热湿交换设备:光管式;肋管式

空气热湿处理的途经:

□夏季:

◇W→L→O

◇W→1→O 固体稀释剂减湿→表面冷却器等湿冷却

◇W→O 液体稀释剂减湿冷却

□冬季:

◇W’→2→L→O 加热器预热→喷蒸汽加湿→加热器再热

◇W’→3→L→O 加热器预热→喷水室绝热加湿

→加热器再热

◇W’→4→O 加热器预热→喷蒸汽加湿

◇W’→L→O 喷水室喷热水加热加湿→加热器再热

加热器预热→一部分喷水室绝热加

湿→与另一部分未加湿的空气混合

2)空气与水直接接触时的热湿交换

★热湿交换原理

空气与水直接接触时的状态变化过程

各种过程变化的特点:

A-1 tw

A-2 tL=tw

A-3 tLPqA , t↓d↑, i ↓减焓加湿

A-4 tw=ts, twPqA , t↓d↑i =c等焓加湿

A-5 tsPqA , t↓d↑i ↑增焓加湿

A-6 tw=tA, Pq6>PqA , t=c d↑i ↑等温加湿

A-7 tw>tA, Pq7>PqA , t ↑d↑i ↑增温加湿

3)用喷水室处理空气

4)用表面式换热器处理空气

类型与结构:光管式;肋管式

◇单翅片管:圆管绕片、圆管镶片、圆管套片、圆管轧片

◇椭圆翅片管

◇整体串片管

5) 空气的其它加热加湿方法:用电加热器加热空气:裸线式,管式

空气的加湿处理:等温加湿。蒸汽喷管和干蒸汽喷管;干蒸汽加湿器;电热式加湿器;电极式加湿器:等焓加湿-喷雾加湿器;压缩空气喷雾加湿器;离心式加湿器;蒸发加湿器;超声波加湿器

6)空气的其它减湿方法

(一)加热通风减湿(二)冷却减湿

作业:思考研究题

◇有水和蒸汽两种媒介进行等温加湿,你选择哪一种媒介?为什么?

◇用加热通风的方法减湿

◇如果室内不断有湿量产生,则室内的φ仍会↑

◇室内有余热产生,单纯升温减湿会使tn过高,舒适性差

◇对于上述两点解决的办法?

6.8 空调系统的全年运行调节

主要内容:室内热湿负荷变化时的运行调节;室外空气状态变化时的运行调节;变风量空调系统的运行调节;半集中式空调系统运行调节

本节学习的意义:空调系统运行调节的意义:

空调系统设计时,用焓湿图来分析空调系统的空气处理方案和空气处理设备的热量,并满足冬、夏季室外空气处于设计参数及室内负荷在最不利条件时的空调要求;

?实际运行情况:室外空气状态等于设计计算参数的时间极少,大部分时间随着春、夏、秋、冬作季节性的变化。

?室内余热余湿量也是经常变化的:空调系统的设计和运行必须考虑,在室外气象条件和室内热;湿负荷变化时系统的运行调节,在全年内,既能满足室内温;湿度要求,又能达到经济运行的目的。

?室内参数允许有一定的波动范围

(一) 室内热湿负荷变化时的运行调节

1)定机器露点和变机器露点的调节方法:

定机器露点的运行调节:室内余热量变化,余湿量基本不变的情况;室内余热量余湿量均变化;

变机器露点的运行调节:室内余热量余湿量均变化,调节预热器加热量;调节新、回风混合比;调节喷水温度或表冷器进水温度。

2)调节一、二次回风混合比;利用室内回风的热量来代替再热量;

3)调节空调箱旁通风门:设有旁通风阀的空调箱调节旁通风门

?特点:室内回风经与新风混合后,部分空气经喷水室或表冷器处理,部分空气可经旁通风阀流过,再与处理后的空气混合送入室内。

?对相对湿度控制精度要求较高时:在调节旁通风阀的同时调节冷冻水温度,适当降低机器露点

4)调节送风量

?当房间显热冷负荷减少,而湿负荷不变:减少送风量,使室温不变,减湿能力有所下降,φn↑;调节喷水温度或表冷器进水温度,降低机器露点,减少送风含湿量。

5)多房间空调系统的运行调节

?t n、φn、Δt 相同,负荷不同,εi 不同:各房间的εi 值彼此相差不大;各房间负荷发生变化,采用定露点和改变局部房间再热量的方法进行调节;采用必要的系统划分措施或在通向各房间的支风道上分别加设局部再热措施;以系统同一露点、不同送风温差送风,送风量按各自不同的送风温差确定。

(二) 室外空气状态变化时的运行调节

★问题的提出:

?室外空气状态在一年中波动的范围很大

?全年室外空气焓值的频率图L16

?空调系统确定后,根据气象变化情况,将h-d图分成若干个气象区→空调工况区

★如何进行空调工况分区?保证室内温湿度的要求为前提;运行经济,调节设备简单可靠:各个空调工况区,使其空调处理是最经济的运行方式;充分考虑各分区在一年中出现的累计小时数:以利于简化空调系统的调节设备。

1)一次回风空调系统全年运行调节:第Ⅰ区域;第Ⅱ区域;第Ⅲ区域;第Ⅳ区域

2)空调系统全年节能运行工况

?什么是空调多工况节能控制?

?把可能出现的室外空气变化范围分成若干区,每个区都有与之相对应的最节能空调系统运行工况;全年所有季节中都能保证最节能的热湿处理工况;根据室内外参数的变化,执行机构对状态点及参数信息进行综合逻辑判断,选择最合理的空气处理方式;通过计算机程序控制,能自动的从一种工况转换到另一种工况,以达到最大限度地节约能量。

?每个最佳处理工况应满足的条件:采用变室内设定值(被调参数波动),扩大不用冷、热的时间;尽量避免为调节室内温湿度而出现冷热抵消的现象;在冬、夏季应充分利用室内回风,保持最小新风量,以节省热量和冷量的消耗;在过渡季节充分利用室外空气的自然调节能力,尽量不用或少用冷、热量,停开或推迟使用制冷机,使用其他调节方法来满足室内参数的要求。

(三) 变风量空调系统的运行调节

★室内负荷变化时变风量系统的运行调节:节流型末端装置的变风量空调系统;旁通型末端装置的变风量空调系统;诱导型末端装置的变风量空调系统★全年运行调节

?全年有恒定冷负荷时(建筑内区、只有夏季冷负荷):采用不设末端再热的变风量系统,风量随负荷变化;

?系统各房间冷负荷变化较大时:用有末端再热的变风量系统

?夏季冷却和冬季加热的变风量系统:随着供冷、供热季节变化转换变风量系统的调节工况。

暖通空调设备布置的基本要求

暖通空调设备布置的基本要求 摘要:设备空间的位置,依照建筑物的种类、规模、设备方式、使用机器与系统的不同而异。本文介绍了常用设备及机房的设计及布置要求。 关键词:设备间空调机房制冷机房热交换站排风机房锅炉房 -------------------------------------------------------------------------------- 1.设备间布置的基本要求 设备空间的位置,依照建筑物的种类、规模、设备方式、使用机器与系统的不同而异。一般中小型建筑,最下层设主要设备层,各层设辅助设备室,并配备相应的管井、管沟。 各类建筑物设备间的大致位置可见图1.4.1。 主设备室由机械室、电气室、中央监控室组成。其中的机械室是各个设备与城市各对应的设施相连接,以供给能源、物质并进行交换、分配、处理等的中枢。所以当设计主设备室时,有必要对设备的流程、运行安全性进行充分研究。 流程:主要设备室既与外部有关系统相连,如冷、热水,电气等的引进引出,又与分布在建筑物内部的末端设备相连,因此要尽可能地形成全面经济的流动线,这样既能节约一次投资,又省经常费用。如: 制冷机房要与变电室、泵房一并考虑。而锅炉房要处于供应燃料方便又有可能在附近建立烟囱的地方,并且要考虑车辆出进的路线。空调机房的设置要考虑送风路线不长,且便于冷热水管连接,又能有室外空气接入的地方。排风机房要注意排出室外的风向和周围环境。 控制室应处于维护管理方便的地方,尽可能设在各设备室的中心地带;设在靠近楼梯或直接通往走廊等易于疏散的地方。 为确保主要设备搬入搬出的方便,宜直接通向道路,门向外开,运输时不应妨碍居住部位。应考虑必要的面积。此外,机电设备的寿命比建筑物本身要短,所以设置机房时对设备的更新问题,应予考虑。预留安装孔洞用时要有保证能打开的措施。 (1)锅炉房、制冷机房有高压、可燃的危险,必须遵守国家的有关规范,采取可靠的安全措施。锅炉房燃烧要大量空气,电机要通风散热,而且引风、鼓风机噪声甚大,均要注意。制冷机房应设在一般人员不去的地方如地下室。机房内应有充分的维修通道。为了保证操作人员安全,原则上应考虑有两个门。因主机房有噪声及振动,所以在其上方不宜设置声音要求较严的房间。室外冷却塔还应考虑对周围环境的噪声影响。 (2)空调机房、配管、风道及排风机房等这些房间一般要配置在建筑的核心部位。在平面设计时,必须决定其位置和大小。 从全面经济的角度考虑,空调系统不宜太大,且为了与防火、防烟分区相适应,一个空调系统应以专用为主,其服务面积不宜大于500m2。对分层设置的空调机房特别要注意隔声减振,还要考虑外气进入的途径。空调机房与其他房间的隔墙以240砖墙为宜。机房的门应采用隔声门。机房内还应粘贴吸声材料。 标准层内的设备间是设备和管线集中的地方,宜设在建筑物的中央,或分散在若干地方。这些地方往往是各工种“互争”的地盘,这一问题解决得好,将给整个工程带来先天的优点,若解决不好,不但管线互碰打架,而且会造成系统不合理的布置,能量无谓的消耗,造成无法弥补的后患,设计时千万注意,最好在初步设计阶段各工种就合理地划分好空间。

暖通空调专业考试模拟题 (9)

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压 C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。 A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算 C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值 C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好

D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台 B.4台 C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为()。 A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 C.燃料中的水分或灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 D.燃料中的水分和灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 买书:供热工程第四版 11、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2'运行时,以下论述中正确的是()。

暖通空调设备布置基本要求-李娥飞

暖通空调设备布置的基本要求 李娥飞 1.设备间布置的基本要求 设备空间的位置,依照建筑物的种类、规模、设备方式、使用机器与系统的不同而异。一般中小型建筑,最下层设主要设备层,各层设辅助设备室,并配备相应的管井、管沟。 各类建筑物设备间的大致位置可见图1.4.1。 主设备室由机械室、电气室、中央监控室组成。其中的机械室是各个设备与城市各对应的设施相连接,以供给能源、物质并进行交换、分配、处理等的中枢。所以当设计主设备室时,有必要对设备的流程、运行安全性进行充分研究。 流程:主要设备室既与外部有关系统相连,如冷、热水,电气等的引进引出,又与分布在建筑物内部的末端设备相连,因此要尽可能地形成全面经济的流动线,这样既能节约一次投资,又省经常费用。如: 制冷机房要与变电室、泵房一并考虑。而锅炉房要处于供应燃料方便又有可能在附近建立烟囱的地方,并且要考虑车辆出进的路线。空调机房的设置要考虑送风路线不长,且便于冷热水管连接,又能有室外空气接入的地方。排风机房要注意排出室外的风向和周围环境。 控制室应处于维护管理方便的地方,尽可能设在各设备室的中心地带;设在靠近楼梯或直接通往走廊等易于疏散的地方。 为确保主要设备搬入搬出的方便,宜直接通向道路,门向外开,运输时不应妨碍居住部位。应考虑必要的面积。此外,机电设备的寿命比建筑物本身要短,所以设置机房时对设备的更新问题,应予考虑。预留安装孔洞用时要有保证能打开的措施。 (1)锅炉房、制冷机房有高压、可燃的危险,必须遵守国家的有关规范,采取可靠的安全措施。锅炉房燃烧要大量空气,电机要通风散热,而且引风、鼓风机噪声甚大,均要注意。制冷机房应设在一般人员不去的地方如地下室。机房内应有充分的维修通道。为了保证操作人员安全,原则上应考虑有两个门。因主机房有噪声及振动,所以在其上方不宜设置声音要求较严的房间。室外冷却塔还应考虑对周围环境的噪声影响。 (2)空调机房、配管、风道及排风机房等这些房间一般要配置在建筑的核心部位。在平面设计时,必须决定其位置和大小。 从全面经济的角度考虑,空调系统不宜太大,且为了与防火、防烟分区相适应,一个空调系统应以专用为主,其服务面积不宜大于500m2。对分层设置的空调机房特别要注意隔声减振,还要考虑外气进入的途径。空调机房与其他房间的隔墙以240砖墙为宜。机房的门应采用隔声门。机房内还应粘贴吸声材料。 标准层内的设备间是设备和管线集中的地方,宜设在建筑物的中央,或分散在若干地方。这些地方往往是各工种“互争”的地盘,这一问题解决得好,将给整个工程带来先天的优点,若解决不好,不但管线互碰打架,而且会造成系统不合理的布置,能量无谓的消耗,造成无法弥补的后患,设计时千万注意,最好在初步设计阶段各工种就合理地划分好空间。 顶层设备间,一般问题不大,通风机室应设在管井的上方,新风口与排风分设。 从工程实践来看,一般大中型民用建筑的机房和管井设计,随建筑平面布置与空调系统的不同在机房布置上有很大差别。 2.机房设置 (1)位置 机房的位置在一个大中型的建筑物中是个相当重要的问题。它既决定投资的多少又影响能耗的大小。布置不好或处理不当其噪声振动还会严重地干扰周围环境及达不到送、排风的效果。 一般来说机房的位置常在下列地方: 制冷机房(带水泵)地下室或单建; 空调机房(带水泵)地下室; 空调机房地下室或楼层内; 排风机房地下室或屋顶机房或室外; 冷却塔屋顶上部或裙房屋顶上; 锅炉房单建或半地下室(有自然通风); 热交换间地下室或单建,超高层时可设在顶层设备间; 制冷机及水泵(冷冻泵、冷却泵)的容量大,振动、噪声也大,常设在地下室中,只有少数自带冷源的立柜式机组可以设在楼层上。 空气调节机体积大,重量轻,可以靠近被空调的房间设置,但要注意消声隔振。也有设在屋顶上的屋顶机组。 选择机房位置时必须与建筑设计配合好。从本专业的角度选择机房位置时应考虑下列原则:

暖通空调专业工作总结(共9篇)

暖通空调专业工作总结(共9篇) :工作总结暖通空调专业暖通空调专业大学排名暖通空调专业专科院校暖通空调技术简略介绍 篇一:暖通工作总结 工作总结 我自从2010年6月毕业于XX以来,参加工作至今,我不仅加深了对暖通空调专业学习的知识理解,而且对以前书本中没有接触或接触不深的知识有了进一步的认识。在单位领导的精心培育和教导及同事的细心帮助下,无论是思想上、学习上还是工作上,都取得了长足的发展和巨大的收获,三年来在暖通领域的各个岗位上以及工程项目的锻炼下,加上自己的不断学习,是我迅速成长为一个具有较强专业技能的技术员,这将是我一生最宝贵的财富。 我一直在项目上工作,负责公司与项目的业务和技术工作。2011年6月公司派遣在中XX项目部工作,任职暖通技术员。在绵阳XX目我对电气专业、给排水专业以及本专业暖通都有了不同程度的接触,能把学习的理论知识和实际操作充分结合,对水电施工方面的知识有了很大的提高。中央空调从维护,调试,运行到设计都是很庞大的系统工程,我通过工作以来不断的接触与之相关的很多技术问题,每当遇到问题,我都习惯性通过自己思考钻研,再查阅相关资料,或是想现场有经验的工程师们虚心请教,直到

解决问题为止,并且做好笔记。我觉得只有勤奋好学,努力才会有收获,态度决定一切,我现在还处于技术的起步的阶段,坚持学习是最重要的工作部分,现在我渐渐的适应现在的工作节奏,具备了一定的工作技能,但还是有很多不足的地方,以后还要不断提高专业水平,下一个目标就是考取中级工程师。 在基层的工作使我理解什么是“厚积薄发”的内涵,这是一个积累的过程,也是一个沉淀的过程,更是一个自我提高的过程。 总结人: 2013年6月30日 篇二:暖通工程师工作总结 专业技术工作总结 xxx 本人于2010年07月毕业于安徽建筑工业学院--建筑环境与设备工程专业(四年制本科),2010年07月入职浙江联建工程设计有限公司绍兴分公司,从事暖通专业设计工作至今。2011年08月,本人获评暖通工程助理工程师职称。 自2010年以来本人先后参加了香江名邸小区、绍兴市保障性住房(鹅境地块)、浙江福元大酒店、城市之星公寓、绍兴梦享城、红星美凯龙?华夏城、联合大厦、中信银行大厦、汇金广场(装修工程)、迪荡二期中央商务广场、无锡中欧科技大厦、观澜豪庭(南溇底A-02地块)、镜湖外滩4-20#地块商办楼、华舍张溇安置小区、铂金商贸大厦等住宅、商场、大中型商业、酒店等各类工程的方

信息管理学基础-考研笔记.pdf

信息管理学基础 一、信息的含义 1. 本体论层次:在最为一般的意义上,亦即没有任何约束条件,我们可以将信息定义为事物存在的方式和 运动状态的表现形式。 这里的“事物”泛指存在于人类社会、思维活动和自然界中一切可能的对象。“存在方式”指事物的内部结构和外部联系。“运动”泛指一切意义上的变化,包括机械的、物理的、化学的、生物的、思维的和社会的运动。 “运动状态”则是指事物在时间和空间上变化所展示的特征、态势和规律。在这一层次上定义的信息是最普遍 的、最广义的信息,可与物质、能量并驾齐驱,我们称其为本体论层次的信息。 2.认识论层次:在认识论层次上,我们可以将信息定义为:主体所感知或表述的事物存在的方式和运动状态。 主体所感知的是外部世界向主体输入的信息,主体所表述的则是主体向外部世界输出的信息。 3.本体论层次和认识论层次的信息的区别: 在本体论层次上,信息的存在不以主体的存在为前提,即使根本不存在主体,信息也仍然存在。在认识论层次 上则不同,没有主体,就不能认识信息,也就没有认识论层次上的信息。 认识论层次的信息概念比本体论层次的信息概念具有更为丰富的内涵。首先,作为主体的人具有感知能力,能 够感知到事物的存在和运动状态。其次,人具有理解能力,能够理解事物的存在和运动状态的特定含义。第三,人具有目的性,能够判断事物的存在方式和运动状态对其目的而言的效用价值。而且这三个方面是相互依存不 可分割的。人们只有在感知了事物存在的方式和运动状态的形式,理解了它的含义,明确了它的效用之后,才 算真正掌握了这个事物的信息,才能做出正确的决策。 我们把同时考虑到事物存在方式和运动状态的外在形式、内存含义和效用价值的认识论层次上的信息称为“全信息”,而把仅仅考虑其中形式因素的信息称为“语法信息”,把考虑其中内容(含义)因素的信息称为“语义信息”,把考虑其中效用因素的信息称为“语用信息”。认识论层次的信息乃是同进考虑语法信息、语义信息和 语用信息的全信息。以申农为代表的信息论所研究的基本上不涉及信息的含义和效用,是纯粹的语法信息。 4.本书所研究的信息的定义:根据本书的目的,我们主要研究社会信息,即为了特定的目的产生、传递、 交流并应用于人类社会实践活动,包括一切由人类创造的语言、符号和其他物质载体表达和记录的数据、消息、经验、知识。显然,这类信息是一个庞大的体系,都属于认识论范围内的信息。自然界、生物界及机器系统的 信息,只要有人类主体介入,并服从于人类社会的特定目的,都是我们所说的社会信息。 二、数据、信息、知识及相关概念 数据、信息、知识和情报是信息与信息管理领域的起点和基石,同时这些概念和它们所代表的外延之间又存在 着极为紧密的天然的联系。 1.数据:未经整理的、可被判读的数字、文字、符号、图像、声音、样本等。是载荷或记录信息的按照一定 规则排列组合的物理符号。它可以是数字、文字、图像,也可以是声音或计算机代码。人们对信息的接收始于 对数据的接收,对信息的获取只能通过对数据背景和规则的解读。背景是接收者针对特定的信息准备,即当接 收者了解物理符号序列的规律,并知道每个符号或符号组合公认的指向性目标或含义时,便可获取一组数据载 荷的信息,亦即数据转化为信息。数据+背景=信息 2.信息:在特定情况下经过整理的、表达一定意义的数字、文字、符号、图像、声音、信号等。信息是数据 载荷的内容,对于同一信息,其数据表现形式可以多种多样。 3.知识:在信息这一原材料的基础上形成的见解、认识。是信息接收者通过对信息的提炼和推理而获得的正 确结论,是人通过信息对自然界、人类社会以及思维方式与运动规律的认识与掌握,是人的大脑通过思维重新 组合的、系统化的信息集合。知识的传输一般遵循如下模式:传输者的知识-数据-信息-接收者的知识。信息能够转化为知识的关键在于信息接收者对信息的理解能力。对信息的理解能力取决于接收者的信息与知识准备。 信息只有同接收者的个人经验、信息与知识准备结合,也就是同接收者的个人背景整合才能转化为知识。信息+经验=知识。 可以认为,数据是信息的原材料,而信息则是知识的原材料,数据涵盖范围最广,信息次之,知识最小。 4.数据、信息和知识之间的关系:不能简单理解为相交或不相交,相关或不相关,三者具有独立内涵和典

企业管理概论重点整理

第一章对企业的基本认识 一、企业的概念企业是指适应市场需要以获取盈利,实行自主经营,自负盈亏,依法独立享有民事权利并承担民事责任的商品生产和经营组织。 含义:(1)企业是以市场为导向,以盈利为主要目的,从事商品生产和经营的经济组织。 (2)企业是实行自主经营、自负盈亏、独立核算的社会经济基本单位。 (3)企业是依法设立、依法经营的经济实体。 1、外商投资企业★ (1)中外合资经营企业:是指外国的企业和其他经济组织或个人,按照平等互利的原则,同中国的企业或其他经济组织在中国境内共同投资举办的企业。中外合资经营企业是一种股份制的有限责任公司。双方共同经营、共担风险、共负盈亏。 (2)中外合作经营企业:是指外国的企业和其他经济组织或个人,按照平等互利的原则,同中国的企业或其他经济组织在中国境内共同举办的契约式的合营企业。这种方式对合作条件、产品分配、风险和亏损承担、经营管理方式和合作企业终止时的财产归属问题都由双方协商确定,实践中采用广泛,是我国引进外资的重要方式之一。(3)外商独资企业:是指外国投资者及华侨和港澳同胞、台湾同胞,经中国政府批准,在中国境内租赁土地、独立投资兴办的企业。其特点是外商独立投资、独立经营管理、自负盈亏。 2、私营企业和个体企业 私营企业是指企业资产属于私人所有,雇工8人以上的营利性经济组织。私营企业以雇佣劳动为基础。 个体企业是由个体劳动者兴办,生产经营和管理主要依靠个体劳动者本人及家庭成员的企业。 3、高新技术企业 4、外向型企业和跨国公司 5、第三方物流商和第四方物流商★ 第三方物流:是指专门从事物流的中介组织按照合约的要求,在指定时间期限内,为制造商提供部分或全部的物流服务经营管理活动。 第四方物流:以集成商为核心,由集成商负责统一组织,选择满足客户要求的合作团队,并利用整个团队来控制和管理客户的点到点式的供应链运作。 四、企业系统结构 企业系统结构的五要素:产品、人、财、物、信息,其中,资金流被称为价值流程。 五、企业系统特征 1、企业的二重性一方面具有同社会化大生产和市场经营相联系的一般属性(自然属性) 一方面具有同生产关系的性质和结构相联系的特殊属性(社会属性) 2、工业企业的特征 ①大规模采用机器和机器体系进行生产,系统地将科学技术应用于生产。 ②劳动分工精细,协作关系复杂、严密。 ③生产过程具有高度的比例性和连续性。 ④生产社会化程度高,有广泛、密切的外部联系。 六、按财产构成划分的企业组织形式★ 1、个人业主制企业:由业主一人出资兴办,并由业主自己直接经营,企业盈利全部归业主所有,企业亏损和债务也由业主个人承担,业主对企业债务负有无限责任。我国的个体工商户和私营独资企业属于此类。 2、合伙制企业:由两个以上的个人共同出资,通过签订协议而联合经营的企业。全体合伙人共享企业盈利,共担企业亏损,对企业债务负有无限连带责任。 3、公司制企业:由两个以上出资者共同投资、依法组建,以其全部法人财产自主经营、自负盈亏的企业组织形式。公司制企业三个特点: (1)公司制企业是法人,在法律上是独立的民事主体,在经济上拥有独立的财产; (2)公司制企业实行有限责任制度,以其全部财产为限对公司债务承担有限责任,股东以其出资额为限对公司债

现代暖通空调设备的安装与调试

现代暖通空调设备的安装与调试 发表时间:2016-11-03T10:22:58.733Z 来源:《基层建设》2016年16期作者:郑银湖 [导读] 摘要:暖通空调的应用越来越广泛,但其安装施工过程却较为复杂,施工的不确定性大,安装中经常会出现各种质量问题。只有找到问题所在,对症下药,才能减少甚至避免问题的出现。 身份证号码:44058219840124XXXX 摘要:暖通空调的应用越来越广泛,但其安装施工过程却较为复杂,施工的不确定性大,安装中经常会出现各种质量问题。只有找到问题所在,对症下药,才能减少甚至避免问题的出现。 关键词:现代暖通;空调设备;安装与调试 一、引言 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。暖通空调的应用越来越广泛,但其安装施工过程却较为复杂,施工的不确定性大,安装中经常会出现各种质量问题。所以应重视空调的而安装过程,并解决在这过程中出现的问题。 暖通施工是在整个建筑工程的后期进行的,因此就形成了暖通工程的另一个特点―――工期长。对于建设周期长的暖通施工来说,安装管理就显得很有必要。一个良好的安装管理策略可以提高工作效率,可以在最大的程度上节约成本,为施工方和建造方带来双重效益。 二、施工过程中存在的问题及解决方案 1、施工中存在的问题 (1)、未按规划设计施工 暖通空调设备在安装前一定要做好规划,因为暖通空调的整体管路极其复杂,而每一处管道的设计用途也不尽相同,如果事先的规划工作没有做好,就会给工程施工环节,带来极大的困难。所以坚决不能在尚未读懂设计图纸,尚未形成整体施工安装的思路之前进行管道施工作业。如此贸然进行工程施工,会出现一部分管道安装位置不合理等问题,对工程质量产生巨大的影响。 (2)、暖通空调系统设备噪声超标 在暖通空调运行的过程中,噪声一直是困扰用户的一个非常重要的问题。而噪声的来源主要为末端设备出现彼此碰撞进而引发设备噪声,噪声也是暖通空调设备安装过程中一项比较棘手的问题。风机盘技术在经过长时间的发展后,已经较为成熟,因而制品比较符合国家公布的噪声标准。但是在实际中却存在许多不一致的情况。根据厂家向客户提供的参数值来看,现场测试值就已经超过了国家规定的噪声标准。因此要必要做好相应的布局设计,同时需要做好隔音措施。 (3)、空调水循环发生的问题 水循环系统是暖通空调施工中的核心步骤,一旦此环节发生问题,整个空调系统可能都无法正常运行。冷冻水系统管道循环不畅是空调冷冻水系统最常见的问题。其管道循环不好的原因包括以下两点:①空调水系统管道的污物直接造成空调水系统发生堵塞。②管道安装过程中,由于施工协调管理不及时,安装质量无法满足规范要求,造成管内多处气囊形成。 (4)、结露滴水问题 空调系统在调试和运行中会出现结露滴水的现象,出现这一问题的原因是多方多面的,归纳起来主要有:管道安装和保温问题,管道与管件、管道与设备之间连接不严密。造成漏水主要原因有管道安装没有严格遵守操作规程施工。管道、管件材料质量低劣,进场时没有进行认真检查。系统没有严格按规范进行水压试验。 2、解决方案 (1)、严抓施工管理 第一,布局设计是对设备噪音控制的重点,必要时应采取适当的隔音措施。设计中必须标出设备噪音参数要求。空调设备安装之前需做仔细的检查甚至是通电试运行,若发现噪音超过国家标准需立即更换或完善消声措施,以避免问题扩大。第二,对于水循环系统的漏水问题,应该在施工前对管线管路的安装位置合理的布置,对于管线的坡高以及管线的标高准确设计,严格执行安装。最大程度上降低管道气囊的出现概率。并且在气囊不可避免的位置通过一些排气手段,比如设置排气阀等方法。消除气囊所带来的各种问题。第三,要避免条形漏风口的出现,以避免漏风口出现风哨的声音。为防止噪音,还可以在机房内使用对声音有吸附作用的材料,在空调组外使用隔音材料。以及对可能产生振动的设备施加减震措施。第四,穿墙部位冷冻管加设保温保护套管,确保穿墙部位保温层的连续性和严密性。三是加强吊顶封板前,对风机盘管滴水盘等处的杂物清理检查。四是加强对设备滴水盘的保护,特别是吊顶封板前的检查。 (2)、严控施工过程 严格执行项目部的各项施工管理制度,加强项目部内部及与各方面的协调工作。每天组织协调会议,解决施工中的协调问题。对比较复杂的部位,在施工前应组织专门的协调会,使各专业队伍进一步明确施工顺序和责任。 (3)、加强各专业间的配合 建筑工程是多专业之间相互配合完成的,暖通空调设备安装施工更是如此。从施工前期的预留孔洞、预埋管线、设备基础预制和后期的地面、墙面封堵,明沟、暗沟砌筑,地面找平,电源接驳、电气控制装置的设置等。这些配合均需在施工初期专业间就相互沟通、制定配合方案相互配合,为暖通空调工程的安装施工工作做好准备。 三、现代暖通空调的调试 (1)、认真编制调试方案 空调施工管理人员应认真编制空调调试专项方案,针对冷冻水、冷却水的水压试验,系统管道冲洗,冷凝水的坡度调整和满水试验,风管的严密性试验,各子系统的风量调整,噪音的调整,设备单机调试,系统的联动调试都应有详细的论述和切合实际的措施。 (2)、调试过程 通风空调系统的联合试运转调试是重中之重,关系到工程最终使用功能的实现与能源利用效率的高低。空调系统带冷源的正常试运转应大于 8 h,测定和调整的范围主要为空调水系统、空调通风系统。在联合试运转时要具体问题具体分析,如果系统风量达不到设计要求,

信息管理学基础笔记

信息管理学基础笔记 一、名词解释 1、信息:狭义,是用以减少不确定性的东西。广义,本体论层次:事物存在的方式和运动状态的表现形式。 认识论层次:主体所感知或表述的事物存在的方式和运动状态。 2、全信息:把同时考虑到事物存在方式和运动状态的外在形式、内在含义和效用价值的认识论层次上的信息称为“全信息”(语法信息:把仅仅考虑其中形式。因素的信息称为“语法信息” ;语义信息:把考虑其中内容(含义)因素的信息称为“语义信息” ;语用信息:把考虑其中效用因素的信息称为“语用信息”)。 3、社会信息化是指人类社会发展过程中的一种特定现象,在这种现象出现时,人类对信息的依赖程度越来越高,而对物质和能源的依赖程度则相对降低。 4、信息管理(狭义)就是对信息本身的管理,即采用各种技术方法和手段(如分类、主题、代码、计算机处理等等)对信息进行组织、控制、存贮、检索和规划等,并将其引向预定目标;(广义)不单单是对信息的管理,而是对涉及信息活动的各种要素(信息、人、机器、机构等)进行合理的组织和控制,以实现信息及有关资源的合理配置,从而有效地满足社会的信息要求。 5、信息交流就是社会活动中信息交流双方借助某种符号系统,利用某种传播渠道,在不同时间和空间中实现的信息传输和交换行为。 6、知识组织是揭示知识单元(包括显性知识因子和隐形知识因子),挖掘知识关联的过程或行为,最为快捷地为用户提供有效的知识或信息。(特征:自动化、集成化、智能化)。 7、信息服务(Information?Service)通过研究用户、组织用户、组织服务,将有价值的信息传递给用户,最终帮助用户解决问题,是用不同的方式向用户提供所需信息的一项活动。 8、信息系统是由计算机硬件、网络和通讯设备、计算机软件、信息资源、信息用户和规章制度组成的以处理信息流为目的的人机一体化系统。信息系统的五个基本功能:输入、存储、处理、输出和控制。 9、国家信息政策是指在一国范围内,国家或政府为解决信息管理和信息经济发展中出现的、关系和涉及到公共利益、权益、安全问题,保障信息活动协调发展而采取的有关信息产品及资源生产、流通、利用、分配以及促进和推动相关信息技术发展的一系列措施、规划、原则或指南。 10、信息道德就是信息创造者、信息服务者和信息使用者在信息活动中普遍认同和共同遵守的符合社会一般要求的行为和伦理规范。 11、信息伦理是指人们从事信息生产、加工、分析、研究、传播、管理、开发利用等信息活动的伦理要求、伦理规范和在此基础上形成的伦理关系。 12、信息政策是国家和社会组织为实现信息管理目标而规定的信息管理行为准则,是进行信息管理决策的指导方针,代表了国家和社会组织的基本管理思想,

饭店管理概论知识总结

饭店管理概论知识总结 名词解释 1.人力资源:根据各级各部门的业务活动需要,合理调配使用人员,使人员既 能保证计划完成的业务量,又能充分调动各个岗位人员的主动积极性,提高服务质量,降低劳动成本的全过程。 2.作业计划:根据经营方针和市场调查结果,在指标预测的基础上,对完成计 划年度内和目标及其实现措施所做出的计划。它根据年度生产计划规定的产品品种、数量及大致的交货期的要求对每个生产单位,在每个具体时期内的生产任务做出详细规定,使年度生产计划得到落实。与生产计划相比,生产作业计划具有计划期短、计划内容具体、计划单位小等三个特点。它的主要任务包括:生产作业准备的检查;制定期量标准;生产能力的细致核算与平衡。 3.客房清洁计划:客房计划卫生是指在日常的清洁卫生的基础上,拟定一个周 期性清洁计划,采取定期循环的方式,将客房中平时不宜清扫或者清扫不到,不彻底的地方全部打扫一遍。 4.鸡尾酒:鸡尾酒是一种量少而冰镇的酒。它是以朗姆酒(RUM),琴酒(GIN)、 龙舌兰(Tequila)伏特加(VODKA)威士忌(Whisky)等烈酒或是葡萄酒作为基酒,再配以果汁、蛋清、苦精(Bitters)、牛奶,咖啡,可可,糖等其他辅助材料,加以搅拌或摇晃而成的一种饮料,最后还可用柠檬片,水果或薄荷叶作为装饰物。 5.油类火灾:由已烷、戊烷,石脑油,环戊烷,二硫化碳,苯,甲苯,甲醇,乙醇,乙醚, 蚁酸甲酯、醋酸甲酯、硝酸乙酯、汽油、丙酮,丙烯,乙醚、乙醛,等引起的火灾。6.饭店计划管理:饭店根据内外环境条件,采用目标管理的方法,通过对计划的 编制、执行、控制和确定饭店的经营目标,来指导饭店的经营业务活动,保证饭店取得双重效益的管理活动称为计划管理。 7.菜单:一份带价目表的菜肴清单。是餐厅将自己提供的具有各种不同口味的 食品,饮料按一定的程式组合排列与专门的纸上,供顾客从中进行选择,内容主要包括食品,饮料的品种和价格。 8.饭店设备:是饭店接待服务的物质基础和重要保证,针对不同场所不同服务项 目的功能,保证功能需要,符合饭店等级的设施。 9.饭店非正式组织:就是未经正式筹划而由人们在自由交往中自发形成的个人 关系和社会关系的网络,具有不确定性和不稳定性。 10.高价房:

现代企业管理概论知识点

现代企业管理概论知识点标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

第一章现代企业与企业管理 1.企业: 从事商品生产,流通,服务等经济活动,通过商品或劳务交换满足社会需要并从中取得盈利,实行独立核算,自主经营,自担风险,自负盈亏的依法设立的经济组织。 2.现代企业的特征: (1)技术特征:技术要素在企业生产经营中的地位已经跃升为第一位,技术创新成为企业增强核心竞争力的动力源泉。 (2)制度特征:产权清晰、权责明确、管理科学的新兴企业制度。 (3)组织特征:包含许多独立运转的经营单位,组织结构复杂。 (4)管理特征:现代化的管理,管理思想、组织、方法都体现现代化管理的要求。 3.现代企业系统特征: (1)现代企业系统是人机系统:由人力资源和机器、设备等物质要素组合而成。 (2)现代企业系统是动态系统:生产过程包含着资金、物资以及人的一系列运动。 (3)现代企业是动态的开放系统:从外界输入物质、能量和信息,再向外界输出产品或劳务。 (4)现代企业是多层次多目标的复合系统:企业内外环境需要是多方面的,目标也是多元的。 4.企业环境特征: (1)变动性:企业环境各因素不断变化,有些是渐变,有些是突变。 (2)复杂性:企业环境因素是多方面的、复杂的。 (3)交互性:企业环境因素相互依存,相互制约,无论哪种环境发生变化,都会直接或者间接的影响其他因素的变化。 (4)不确定性:环境因素的各种变化都是企业决策者事先难以准确预料的。 5.企业社会责任: 企业必须为所处社会的福利,稳定和发展予以关心,支持和促进。6.企业管理: 在一定的生产方式和文化背景下,由企业经理机构按照客观规律的要求,对企业生产经营活动进行计划,组织,指挥,协调和控制,充分合理开发和优化利用各种可以支配的资源,尽可能多创造和增进社会福利并实现自身盈利目标的过程。 7.企业经营与管理的关系: 经营和管理都服从盈利和发展的同一目标。企业经营就是在动态的市场环境中寻求盈利和发展的机会,管理则侧重于发挥内部优势去适应环境的变化。经营决定了管理的方向和目标,管理对经营调节和控制,经营是管理的依据,管理为经营服务,两者互相分工,相互补充,相互作用。 8.现代企业管理新趋势: (1)管理创新成为企业创新的主流:创新是现代企业管理永恒的主题,而现代企业越来越需要企业管理的创新。

管理导论知识点整理附样卷

管理导论知识点整理附样卷 Efficiency:A measure of how well or how productive resources are used to achieve a goal. Effectiveness:A measure of the appropriateness of the goals an organization is pursuing and of the degree to which the organization achieves those goals. Planning:Identifying and selecting appropriate goals and courses of action Organizing:Structuring working relationships in a way that allows organizational members to work together to achieve organizational goals. Organizational Structure:A formal system pf task and reporting relationships that coordinates and motivates organizational members so that they work together to achieve organizational goals. Leading: Articulating a clear vision and energizing and enabling organizational members so that they understand the part they play in achieving organizational goals. Controlling:Evaluating how well an organization is achieving its goals and taking action to maintain or improve performance Roles of managers: Decisional: Entrepreneur,Disturbance Handler,Resource Allocator, Negotiator Interpersonal: Figurehead, Leader, Liaison; Informational: Monitor,Disseminator,Spokesperson. Managerial Skills: Conceptual skills: The ability to analyze and diagnose a situation and to distinguish between cause and effect. Human skills: The ability to understand alter, lead, and control the behavior of other individuals and groups. Technical skills: The job-specific knowledge and techniques required to perform an organizational role. Big Five Model of Personality Traits:Extraversion:The tendency to experience positive emotions and moods and to feel good about Negative affectivity:The tendency to experience negative emotions and moods, to feel distressed, and to be critical of oneself and others. Agreeableness:The tendency to get along well with other people. Conscientiousness: The tendency to be careful, scrupulous and persevering. Openness to experience:The tendency to be original have broad interests, be open to a wide range of stimuli, be daring, and take risks.

暖通空调设备布置要求

1.设备间布置的基本要求 设备空间的位置,依照建筑物的种类、规模、设备方式、使用机器与系统的不同而异。一般中小型建筑,最下层设主要设备层,各层设辅助设备室,并配备相应的管井、管沟。 主设备室由机械室、电气室、中央监控室组成。其中的机械室是各个设备与城市各对应的设施相连接,以供给能源、物质并进行交换、分配、处理等的中枢。所以当设计主设备室时,有必要对设备的流程、运行安全性进行充分研究。 流程:主要设备室既与外部有关系统相连,如冷、热水,电气等的引进引出,又与分布在建筑物内部的末端设备相连,因此要尽可能地形成全面经济的流动线,这样既能节约一次投资,又省经常费用。如: 制冷机房要与变电室、泵房一并考虑。而锅炉房要处于供应燃料方便又有可能在附近建立烟囱的地方,并且要考虑车辆出进的路线。空调机房的设置要考虑送风路线不长,且便于冷热水管连接,又能有室外空气接入的地方。排风机房要注意排出室外的风向和周围环境。 控制室应处于维护管理方便的地方,尽可能设在各设备室的中心地带;设在靠近楼梯或直接通往走廊等易于疏散的地方。 为确保主要设备搬入搬出的方便,宜直接通向道路,门向外开,运输时不应妨碍居住部位。应考虑必要的面积。此外,机电设备的寿命比建筑物本身要短,所以设置机房时对设备的更新问题,应予考虑。预留安装孔洞用时要有保证能打开的措施。 (1)锅炉房、制冷机房有高压、可燃的危险,必须遵守国家的有关规范,采取可靠的安全措施。锅炉房燃烧要大量空气,电机要通风散热,而且引风、鼓风机噪声甚大,均要注意。制冷机房应设在一般人员不去的地方如地下室。机房内应有充分的维修通道。为了保证操作人员安全,原则上应考虑有两个门。因主机房有噪声及振动,所以在其上方不宜设置声音要求较严的房间。室外冷却塔还应考虑对周围环境的噪声影响。 (2)空调机房、配管、风道及排风机房等这些房间一般要配置在建筑的核心部位。在平面设计时,必须决定其位置和大小。 从全面经济的角度考虑,空调系统不宜太大,且为了与防火、防烟分区相适应,一个空调系统应以专用为主,其服务面积不宜大于500m2。对分层设置的空调机房特别要注意隔声减振,还要考虑外气进入的途径。空调机房与其他房间的隔墙以240砖墙为宜。机房的门应采用隔声门。机房内还应粘贴吸声材料。 标准层内的设备间是设备和管线集中的地方,宜设在建筑物的中央,或分散在若干地方。这些地方往往是各工种“互争”的地盘,这一问题解决得好,将给整个工程带来先天的优点,若解决不好,不但管线互碰打架,而且会造成系统不合理的布置,能量无谓的消耗,造成无法弥补的后患,设计时千万注意,最好在初步设计阶段各工种就合理地划分好空间。 顶层设备间,一般问题不大,通风机室应设在管井的上方,新风口与排风分设。 从工程实践来看,一般大中型民用建筑的机房和管井设计,随建筑平面布置与空调系统的不同在机房布置上有很大差别。 2.机房设置 (1)位置 机房的位置在一个大中型的建筑物中是个相当重要的问题。它既决定投资的多少又影响能耗的大小。布置不好或处理不当其噪声振动还会严重地干扰周围环境及达不到送、排风的效果。一般来说机房的位置常在下列地方: 制冷机房(带水泵)地下室或单建; 空调机房(带水泵)地下室; 空调机房地下室或楼层内; 排风机房地下室或屋顶机房或室外;

计算机信息管理基础_知识点

第一章 1.1简答或者选择 1.信息的要素:语义要素、差异要素、传递要素和载体要素 2.按信息描述的对象划分,分为自然信息和社会信息。 3.按信息加工深度划分,分为一次信息、二次信息和三次信息。 4.按信息的表现形式划分,分为文献型、档案型、统计型、动态型等。 5.按信息的性质划分,可分为语法信息、语义信息和语用信息。 6.信息一般表现为四种形态:数据、文本、声音和图像 7.从时间和空间上,信息运动的过程可分为自然信息运动、生物信息运动和人类社会信息运动三种不同的类型。 8.信息产业包含四大技术:信息获取技术、信息处理技术、信息传输技术和信息应用技术。 1.2知识点【判断】 1.核心资源、支持资源和环境资源构成了完整的信息资源体系。 2.冗余是指在表达和传递信息时,用较多的信息量来实现较少的信息传递。 3.自然信息运动过程是随机的和盲目的; 4.自然信息是不完整的,只有信息的生成和存储,而不能对信息进行加工和利用,存在着过程上的断层。 5.信息产业是智力和资本高投入、高风险的产业。 6.信息网络体系、信息产业基础以及社会支持环境这三者组成的有机整体也称为信息基础设施。 7.信息:信息是按照用户的需要经过加工处理的数据。对信息的加工是信息管理工作的核心。 8.信息资源:狭义的信息资源是指信息及其载体。也就是经过加工处理的、对决策者有用的数据。广义的信息资源把信息活动的各个要素都纳入到信息资源的范畴,强调系统的概念。 9.信息差异:由于客观事物差异性的存在,信息会表现出一定的差异性。越是表现细微差异的信息,越有使用价值。

1.3综合 1.信息传递模式的多样性:多向主动传递:是指信息生产者或收集者针对整个社会的需要将自己生产或收集到的信息主动传递给事先未确定的接收者。单向主动传递:是指信息生产者或收集者将信息传递给事先确定的接收者。多向被动传递:这种方式事先没有确定的接收者,是信息收集者向整个社会开展的信息服务。单向被动传递:这种传递方式是指信息生产者或收集者开展的信息咨询服务。【举例论述信息传递模式的多样性】 2.信息运动方式的多样性:辐射式运动:信息生成以后便向四面八方做辐射式传播和扩散。主要手段有广播电视网、计算机网络、报刊杂志等形式。有序性运动:信息运动的有序性既表现在信息自身的有序性,也表现在运动过程的有序性。信息在传递过程中,按人类社会的组织结构以一定的方式,沿着固定的方向运动。主要手段是传真、文件、报告、书籍、刊物等。接力式运动:信息运动从信源到信宿是需要多次接力传递的。布朗运动:信息在人的作用下往往做无规则、无休止的运动。人际交谈、小道消息是这种信息流动的主要方式。【举例论述信息运动方式的多样性】 第二章 2.1简答或者选择 1.人类的信息管理活动:传统管理阶段、技术管理阶段、资源管理阶段、知识管理阶段 2.信息源种类繁多,形式复杂,可分为记录型、智力型、实物型和零次型。 3.记录型信息源按不同的物质载体,可分为印刷型、缩微型、计算机阅读型、网络型、视听资料。 4.信息搜集必须遵循的原则是:针对性、系统性、预见性和科学性。 5.常用搜集信息方法和途径主要有以下几种:采购、调查、交换、索取和检索。 6.信息组织形式可按不同方式划分: ?按信息表现形式划分,有文字信息组织、图像信息组织、声音信息组织和视频信息组织。 ?按信息加工的程度划分,可分为一次信息组织、二次信息组织和三次信息组织。 ?按信息的传播载体划分,分为文献信息组织和非文献信息组织。

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