暖通空调复习知识点知识交流
做暖通的,这些知识点必须知道

做暖通的,这些知识点必须知道一、中央空调的基础知识1、什么是制冷剂,其工作原理是什么?在被冷却对象和环境介质之间传递热量,并最终把热量从被冷却对象传给环境介质的制冷机中进行制冷循环的工作物质。
其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发。
2、什么是载冷剂,其工作原理是什么?将制冷装置的制冷量传递给被冷却介质的媒介物质。
如常用的空调冷冻水,其在蒸发器内被冷却降温,然后远距离输送,来冷却需要被冷却的物体。
3、什么是显热?即不改变物质的形态而引起其温度变化的热量称为显热。
显热变化可以用温度测量仪器进行测量。
4、什么是潜热?不改变物质的温度而引起物态变化(又称相变)的热量称为潜热。
潜热变化不能用温度测量仪器进行测量。
5、什么是动压、静压、全压?在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。
静压(Pi):由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。
计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。
以大气压力为零点的静压称为相对静压。
空调中的空气静压均指相对静压。
静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。
动压(Pb):指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的。
全压(Pq):全压是静压和动压的代数和:Pq=Pi + Pb 。
全压代表1m3气体所具有的总能量。
若以大气压为计算的起点,它可以是正值,亦可以是负值。
二、空调的分类1、按照使用目的,空调可分为哪几类?舒适空调:要求温度适宜,环境舒适,对温湿度的调节精度无严格要求、用于住房、办公室、影剧院、商场、体育馆、汽车、船舶、飞机等。
工艺空调:对温度有一定的调节精度要求,另外空气的洁净度也要有较高的要求。
用于电子器件生产车间、精密仪器生产车间、计算机房、生物实验室等。
2、按照空气处理方式,可分为哪几类?集中式空调:空气处理设备集中在中央空调室里,处理过的空气通过风管送至各房间的空调系统。
适用于面积大、房间集中、各房间热湿负荷比较接近的场所选用。
暖通空调基础知识讲解

国家标准规定,2500W空调的能效比标准值为2.65;2500W至多4500W空调的能效比标准值为
2.70/
3.
噪
声
空凋器运转时产生的杂音,主要由内部的蒸发机和外部的冷凝机产生。
国 家 规 定 制 冷 量 在 2000W 以 下 的 空 调 室 内 机 噪 声 不 应 大 于 45 分 贝 , 室 外 机 不 大 于 55 分 贝 ;
1.2 空调的制冷量与制热量
1.2.1.制冷量:单位时间内,空调器在名义制冷工况下从 空间区域或房间内排除的热量。
1.2.2 .制热量:单位时间内,空调器在名义制热工况下向 空间区域或房间内释放的热量。
外界
热 量
空间
制冷量
空間
热 量
空調器
制熱量
1.3 空调影响质量好坏的三项国家标准
1箱的节流阀是又细又长的毛细管。由于冷 凝器冷凝得到的液态制冷剂的冷凝温度和冷凝压力要高于 蒸发温度和蒸发压力,在进入蒸发器前需让它降压降温。 液态制冷剂通过毛细管时由于流动阻力而降压,并伴随着 一定程度的散热和少许的汽化,因此节流过程是一个降压 降温的过程。节流汽化的制冷剂量越大,蒸发器中的制冷 量就越少,因而必须减少节流汽化。
三、空调基础知识
3.1、空调的基本概念
3.1.1 空调的定义 3.1.2 空调的制冷量与制热量 3.1.3 空调的性能 3.1.4 常用单位换算
3.2、空调的分类
3.2.1 舒适性空调
(1)家用空调 (2)商用空调
3.2.2 工艺性空调(洁净空调)
3.3、本次学习内容回顾
1、空调的基本概念
1 1. 空调的定义:
2.1.2 家庭中央空调 家庭中央空调不仅适合于50~200㎡的普通家庭住宅,更适合于建筑 面积为200~500 ㎡的休闲别墅类住宅,在现代高档别墅群中有广泛 的使用。
暖通空调最基础知识归纳总结

暖通空调最基础知识归纳总结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、洁净度和气流速度等参数达到一定要求的技术。
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 ning)。
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)仅使物体份子的热动能增长(或减少),即仅是使物体温度升高(或降低),并没有改变物资的形状,那么它所接收(或放出)的热量。
潜热:当物体吸热(或放热)仅使物体份子的热位能增长(或减少),使物体状态发生改变,而其温度不变,那它所接收的(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与热的程度。
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,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,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部分,纱布下端浸在水中,以维持感温部位空气湿度达到饱和,在纱布周围保持一定的空气流通,使于周围空气接近达到等焓。
示数达到稳定后,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资系统能量的一个状态函数,经常使用标记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。
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。
暖通空调基础培训

第二章 中央空调基础知识
第二章 中央空调基础知识
8、空调水系统的形式 一次泵系统:
二次泵系统:
第二章 中央空调基础知识
9、蓄冷空调 (1)什么是蓄冷空调
蓄冷空调是将建筑物空调时所需冷量的部份或全部在非空调时 间制备好,并以某种形式储存起来供空调使用。当空调使用时间和 非空调时间,与电网高峰和低谷时间同步时,就可将电网高峰时的 空调用电量,转移至电网低谷时使用,达到节约电费的目的。
(2)工艺性中央空调 (工业用空调、洁净空调) 工艺性中央空调主要应用于以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。
第二章 中央空调基础知识
3、中央空调系统的类型 中央空调系统按其负担室内热湿负荷所用的介质分为全空
气系统(集中式)、空气-水系统(半集中式)和冷媒系统 (多联机、VRV)三大类型。
目录
1
制冷基础知识
2
中央空调基础知识
3 中央空调系统节能控制原理
4
相关基础知识
1
制冷基础知识
第一章 制冷基础知识
1、空调为什么会制冷?
消耗一定的外界能量,迫使热量从温度较低的被冷却物 体,转移给温度较高的周围介质,得到人们所需要的各种 低温.
第一章 制冷基础知识
2、制冷原理图:
第一章 制冷基础知识
气调节的简称。空调可分为中央空调和局部空调两大类。局部 空调泛指窗式空调器和分体式壁挂空调器或分体式柜式空调器。 除局部空调以外的空调,则统称为中央空调。
中央空调原指用于大型工民建工程的集中式或半集中式的 空调系统,而近年来又不断涌现商用中央空调和家用中用空调, 则可把用于大型工民建工程的中央空调概称为大型工民建用中 央空调。
暖通空调本科必备常识01

筑龙网w ww .z hu lo ng .c om1暖通空调本科必备常识一般常识: 1.1 空调的定义:空气调节(Air Conditioning)简称『空调』,为空气环境之完全控制,即调节空气之温度、湿度、洁净度、噪音、分配率及压力等使适于人类居住或产业制程需求之环境。
1.2 湿度:空气的湿度高低是由其水份的含量所决定,而水份的移去(除湿)或添加(加湿)会改变其潜热能量。
1.3洁净度:空气的洁净度是量测空气质量或清洁的程度,而经由过滤和换气通风的方式来调节。
换气通风是藉引入外界环境新鲜空气进入空调区域以稀释污染空气的浓度。
1.4 通风:通风或空气移动包括空气导入空调区域的分布和速度大小,其藉由空调设备中之通风单元或气流调整系统如通风管和气栅等来作通风控制。
1.5 噪音:声音或噪音控制可以从减少空调设备的噪音产生和分布着手;空调一般是应用在维持人体感到舒适的环境和用以提高制造,工业和科学研究过程中工作的效率。
因此,所谓「HV AC 」实则包括上面所提的所有参数,而一空调系统则不需要包括调节所有的参数(温度、湿度、洁净度、通风和噪音等)。
1.6 干球温度:空气干球温度(dry bulb temperature)的检出是经由一般热敏温度计或数字式温度计所量测出,若空气干球温度愈高代表其显热能量比例愈高。
筑龙网w ww .z hu lo ng .c om图1 人体舒适曲线图( 录自1989 ASHRAE HANDBOOK FUNDAMENTALS – Chapter 8, Fig 5 )筑龙网w ww .z hu lo ng .c omρ)和比容(v )-密度代表某物质之每单位体积所占有的质量,其单位为(kg/m 3);比容则代表单位质量的某物质所占有的体积其单位为(m 3/kg)。
密度和比容会随着温度和压力而变化。
2.6 比重(γ)-比重被定义为与水相同体积的某物质所占重量与水重的比值为一无因次的量,比重=(某物的密度(kg/m 3))/(水的密度(kg/m 3))。
暖通空调复习知识点

暖通空调复习知识点关键信息项:1、暖通空调系统的基本组成及工作原理名称:____________________________描述:____________________________2、暖通空调系统的分类名称:____________________________特点:____________________________3、空调负荷计算方法公式:____________________________参数含义:____________________________ 4、空气处理过程流程:____________________________设备:____________________________5、制冷与制热原理制冷方式:____________________________制热方式:____________________________6、暖通空调系统的风道设计尺寸计算:____________________________材料选择:____________________________7、水系统设计要点水流速:____________________________水压控制:____________________________8、暖通空调系统的节能措施方法:____________________________效果评估:____________________________9、系统运行维护注意事项日常检查项目:____________________________故障排除流程:____________________________11 暖通空调系统的基本组成及工作原理111 暖通空调系统通常由制冷(热)设备、空气处理设备、输送设备和控制设备等组成。
112 制冷(热)设备包括压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置,其工作原理是利用制冷剂的相变来实现热量的转移。
暖通空调基础知识(纯干货)

暖通空调基础知识(纯干货)来源:网络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、洁净度和气流速度等参数达到一定要求的技术。
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 Conditioning)。
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与热的程度。
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,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,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部分,纱布下端浸在水中,以维持感温部位空气湿度达到饱和,在纱布周围保持一定的空气流通,使于周围空气接近达到等焓。
示数达到稳定后,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。
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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.室内计算参数的选择主要取决于:①建筑房间使用功率对舒适性的要求②地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。
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.闭式循环水系统基本构成模型:冷热源、用户、管路回路、循环动力、补水装置、排空气装置(局部最高点)、排水装置(局部最低点)、膨胀装置(高位水箱、闭式膨胀罐+补水泵+安全阀)、调控装置(温度压力流量)。
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,置于室内的释放热量或冷量的终端设备或器具,有对流型和辐射型。
5.自然对流的末端装置中空气靠在其密度差产生的重力压头驱动下流过末端装置,与内部介质进行热交换,并引导空气在室内循环(散热器);强迫对流型末端装置中空气靠风机的机械动力流过末端装置,与内部介质进行热交换,并导致空气在室内循环。
(暖风机和风机盘管)。
采暖系统:散热器、暖风机、辐射板;空调系统:风机盘管、辐射板。
6.散热器的性能评价指标:①热工性能:同样材质的散热器的传热系数越高,其热工性能越好,可采用增加外壁散热面积,提高散热器周围空气流动速度,强化散热器外表面散热强度和减少散热器各部件间的接触热阻等措施改善散热器的热工性能②经济指标:散热器单位散热量的成本越低,安装费用越低,使用寿命越长,其经济性能越好,同样材质散热器的金属热强度越高,经济性好(金属热强度:单位质量金属,每1摄氏度传热温差的散热量)③安装使用和工艺方面的要求:散热器应具有一定的机械强度和承压能力,便于安装和组合成所需的散热面积,尺寸较小,少占用房间面积和空间,安装和使用过程不易破损,制造工艺简单适于批量生产表面光滑易于清灰④卫生和美观方面的要求。
7.风机盘管性能评价主要参数:盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却、除湿或加热来调节室内的空气参数。
在制冷工况下风机盘管的各项性能指标:风量、热供冷量、显热供冷量、水流量、水侧的阻力、输入功率等。
8.热水采暖系统是由热源、管道系统和散热设备组成的一个有机整体和闭合循环系统。
9.热水采暖系统的失调:水力失调,实际流量分配偏离所要求的流量;热力失调,供热量及室内温度偏离设计要求。
10.热水采暖系统的调节:调节的实质,在室外温度变化时改变供热条件,使供热量跟踪用户热负荷。
分类:①按调节进行的时间:初调节,系统刚刚投入运行时将各用户散热器流量分配;运行调节,系统运行过程中随外界因素变化而进行的调节②按调节地点:集中调节,在热源处进行调节;局部调节,在热力站或用户入口处进行的调节;个体调节,在用热设备处进行的调节③按调节的参数:质调节,改变供给热媒的温度;量调节,改变供给热媒的流量;质量流量调节,同时改变供给热媒的流量与温度④间歇调节:改变每日供热的小时数,在采暖初期或终期实施,保持温度不变,改变供热时间,适应采暖负荷的而变化。
第四章1.蒸汽在暖通空调中的应用:①采暖热媒(蒸汽压力一般不大于0.39MPa,供热设备散热器和暖风机)②加热空气(一般使用在《0.39MPa或0.5~0.6MPa的蒸汽③制备热水④加湿空气2.蒸汽作为热媒的特点:①某些工业生产过程只能用蒸汽②蒸汽在用热设备中主要依靠相变放出热量③蒸汽在散热设备内定压凝结放热,在相同热负荷下蒸汽系统散热设备的传热温差答,所需散热设备面积小④蒸汽和凝结水在管路内流动时,由于压力损失状态参数发生变化,甚至伴随相变⑤蒸气密度比水小,用于高层建筑高区,不会使建筑物底层设备和散热器超压⑥蒸汽供热系统热惰性小,供汽时热得快停汽时冷得快⑦蒸汽流动的动力来自于自身压力,只能采用间歇调节⑧不利于提高室内空气质量⑨管道易受到氧腐蚀使用寿命短⑩蒸汽管道温度高无效热损失大。
3.疏水器:在蒸汽管路上及用热设备出口安装的凝结水排除器具①作用:排除凝结水,防止蒸汽遗漏,蒸汽管沿途凝结水不及时排除会产生水击②分类:机械型疏水器,利用凝结水液位变化工作;热动力型疏水器,靠蒸汽和凝结水流动时热动力特性不同工作;热静力式疏水器,靠疏水器内凝结水的温度变化来排水③安装方式:旁通管的作用是①系统启动时排出凝结水和空气②检修疏水器时不中断用热设备正常用气和排除凝结水。
4.减压阀:作用:通过调节阀孔的大小,对蒸汽进行节流达到减压目的,并能自动地将阀后压力维持在一定范围内。
分类:活塞式、波纹管式、薄膜式。
安装方式:第五章1.辐射采暖供热的定义和特点1)定义:主要依靠供热部件与围护结构内表面之间的辐射换热向房间供热的采暖方式称为辐射采暖2)特点:①任何有温度的物体均有辐射②无需中间介质③双向传递3)利用加热管作供热部件的作用:①提高了围护结构内表面温度,减少了人体向围护结构内表面的辐射换热量,热舒适性增加②提高了辐射换热量比例,传热温差小,热负荷减少③沿房间高低方向温度比例比较均匀④2.影响辐射换热量的基本因素:①热媒的温度及流量②辐射管的管径、材质、布置间距、位置以及盘管形式③混凝土的导热系数、厚度④板表面的温度及分布⑤背部材料的导热系数及厚度第六章1.新风量应满足的三个要求①不小于按卫生标准或文献规定的人员所需最小新风量②补充室内燃烧所消耗的空气和局部排风量③保证房间的正压。
空调系统的最小新风量为①与②+③相比,哪个大选哪个。
2.变风量空调系统1)定义:利用改变送入室内的送风量来实现对室内温度调节的完全2)为什么变风量:由于室内的显热负荷和湿负荷的变化不一定同步,即随着室内负荷的变化,室内的热湿比也在变化,那么根据温度调节的结果,就不一定满足房间湿度调节的要求3⑩变风量的特点:3.全空气系统中的一次回风与二次回风一次回风:在集中处理空气过程中,室内回风和室外新风混合后,经表冷器冷却除湿后,直接送入空调房间或者加热后再送入空调房间。
二次回风:在集中处理空气过程中,室内回风和室外新风混合后,经冷却除湿后,再一次与室内回风混合后直接或经处理后再送入空调房间。
4.定风量、单风道系统的运行调节答全空气系统的调节方式只有两种,即改变风量和改变送风参数。
对于定风量单风道系统风量是恒定的,因此只能采用改变送风参数的方法,即改变送风温度和含湿量。
当室内显热冷负荷减少时,只有提高送风温度,减少送风温差才能保持室内设计温度,而当室内湿负荷减少时,只有提高送风含湿量,才能维持设定的室内相对温度,对空气调节机组中的空气热湿处理设备进行调节可改变送风参数。
5空气热湿处理设备的调节:夏季工况时,主要依靠通过对表冷器冷量调节来改变空气处理后的状态点,表冷器的调节方法:调节冷冻水流量和调节表冷器的风量。
第七章1.冷剂式空调系统的特点:①空调机组结构紧凑体积小占地面积小自动化程度高②占机房面积小机房层高相对低些③机组系统使用灵活方便各空调房间之间互不影响此外对建筑防火有利布置分散维修管理麻烦④机组安装简单工期短投产快⑤热泵式空调机组系统具有显著节能效益和环保效益的系统⑥机组系统冷热量输送损失小就地制冷制热⑦能量消费计量方便便于分户计量分户计费⑧机组能源的选择和组合受限制目前多采用电力驱动⑨空调机组制冷系数较小⑩整体式机组系统房间内噪声大而分体式机组系统噪声低。
设备使用寿命短一般为10年。
部分分机组系统对建筑物外观有一定影响。
2.空调机组的分类1)按外形分:单元框式空调机组:吧制冷压缩机冷凝器蒸发器通风机加热加湿器等组装在框式箱体内,可直接安装在被调房间或临室;窗式空调器:安装在窗户或外墙上的一种小型房间空调器;分体式空调机组:吧制冷压缩机、冷凝器同室内空气处理设备分开安装的空调机组。
2)按空调机的用途分:恒温恒湿空调机、冷风机、房间空调器和特殊用途空调机组3)按空调机组制冷系统的工作情况分:热泵式空调机组:通过换向阀的变换,在冬季实现制热循环夏季实现制冷循环;单冷式空调机组:仅在夏季实现制冷循环4)按空调机组中制冷系统的冷凝器形式分:水冷式:以水作为冷却介质,用水带走其冷凝热,一般设冷却塔节约水;风冷式:以空气作为冷却介质,用空气带走其冷凝热,安装与运行简便3.房间空调器的选择方法:1)首先要了解空调器的主要技术性能指标,并了解安装、使用、保养和维修方面的知识2)根据房间的功能,对空调的要求、安装条件、气候条件等选择空调器的机型3)根据房间的总冷量来确定空调器容量的大小。
4.单元式空调机组:由空气处理设备、制冷设备、风机和自控系统组成的一个单元整体式机组。