全空气系统与空气-水系统
全空气系统与空气—水系统ppt课件

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6.1、全空气系统与空气—水系统的分类 全空气系统分类
1. 按送风参数的数量分类
①单送风参数系统—空气处理机只处理
出一种送风参数,供一个房间或多个区 域应用,也称为单风道系统,但不是指 只有一条送风管。
②双(多)送风参数系统—处理出两
(多)种不同参数,供多个区域房间应
用
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6.1、全空气系统与空气—水系统的分类 全空气系统分类
(2)空气-水诱导系统——在房 间内设诱导管(带盘管);
(3)空气-水辐射管系统——在 房间内设辐射板(供冷、采暖)
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6.1、全空气系统与空气—水系统的分类 空气—水系统
风 机 盘 管 系 统 示 意 图
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6-2、湿空气的焓湿图及其应用
焓湿图
焓湿图:为使房间内的空气温度达
到设计的温度参数,必须对空气进行 各种过程处理,所有的处理过程及不 同状态参数的分析、计算都离不开焓 湿图。
显热平衡
.
.
.
M s Cpts Qc.s M c CptR
送风量
.
.
Ms
Qc.s
C p (tR ts )
20
6-3、全空气系统的送风量和送风参数的确定
空调房间的热湿平衡
3.湿平衡及送风量
湿平衡
.
.
.
M s ds *10 3 M w M s dR *10 3
送风量
.
.
M
s
1000
Mw
dR ds
25
6-3、全空气系统的送风量和送风参数的确定
送风状态及机器露点
2.换气次数:
送入房间的风量与房间体积之比。 规范规定换气次数不宜小于5次/h (高大空间除外)
暖通空调全空气系统与空气水系统课件

全空气系统的送风和回风管道将处理过的空气循环到室内,并从室内抽出回风。通过控制 送风量和回风量,可以控制室内空气的循环速度和温度分布。
控制系统工作原理
全空气系统的控制系统通过传感器监测室内温度、湿度和压力等参数,并将这些参数与设 定值进行比较,根据比较结果控制空气处理机组的工作状态和室内空气的调节阀,以实现 恒温恒湿控制。
全空气系统的构成
全空气系统主要由空气处理机组、送风系统和排风系统等组成。
系统运行的比较
空气水系统的运行
空气水系统在运行过程中,需要开启制冷机组、水泵和风机等设备,通过制冷剂循环来处理空气,达到制冷或制 热的效果。
全空气系统的运行
全空气系统在运行过程中,需要开启送风机和排风机,通过将室外新风送入室内,将室内空气排出室外,达到调 节室内温度的目的。
暖通空调全空气系统与空气水系统 课件
目 录
• 暖通空调全空气系统概述 • 全空气系统的工作原理 • 暖通空调空气水系统概述 • 空气水系统的工作原理 • 全空气系统与空气水系统的比较 • 案例分析与应用
01
暖通空调全空气系统概述
全空气系统的定义
全空气系统是指空气处理设备(如空 气处理机组)集中对空气进行处理, 然后通过送风管道将处理后的空气送 至各个房间的系统。
管道系统
管道系统包括各种尺寸的管道,用于连接各个设 备并输送水。
水泵
水泵是用来输送水,包括冷冻水、冷却水、热水 等,使水在系统中循环流动。
控制系统
控制系统用于监控和控制系统的运行,确保系统 的稳定性和节能性。
系统的分类
直接膨胀式系统
直接膨胀式系统也称水冷式系统,它利用水作为冷却剂,通 过空气处理机组中的冷盘管和热盘管与空气进行热交换,实 现对空气的冷却和加热。
空调系统的分类

空调系统的分类1.按空气处理设备的集中程度分(1)集中空调系统——所有空气处理设备(风机、过滤器、加热器、冷却器、加湿器、减湿器和制冷机组等)都集中在空调机房内,空气处理后,由风管送到各空调房里。
这种空调系统热源和冷源也是集中的。
它处理空气量大,运行可靠,便于管理和维修,但机房占地面积大。
(2)半集中空调系统——集中在空调机房的空气处理设备,仅处理一部分空气,另外在分散的各空调房间内还有空气处理设备。
它们或对室内空气进行就地处理,或对来自集中处理设备的空气进行补充再处理。
诱导系统、风机盘管系统就是这种半集中式空调系统的典型例子。
(3)局部式空调系统——此系统是将空气处理设备全部分散在空调房间内,因此分散式空调系统又称为分散式空调系统。
通常使用的各种空调器就属于此类。
空调器将空气处理设备、风机、冷、热源等都集中在一个箱体内。
分散式空调只送冷热源,而风在房间内的风机盘管内进行处理。
2、按负担冷热负荷的介质来分(1)全空气系统——这种系统是空调房间的冷热负荷全部由经过处理的空气来承担。
集中式空调系统就是全空气系统。
(2)全水系统——这种系统是空调房间的冷热负荷全部靠水作为冷热介质来承担。
它不能解决房间的通风问题,一般不单独采用。
无新风的风机盘管属于这种全水系统。
(3)空气-水系统——这种系统是空调房间的冷热负荷既靠空气,又靠水来承担。
风机盘管加新风系统就是这种系统。
(4)制冷剂式系统——这种系统空调房间的冷热负荷直接由制冷系统的制冷剂来承担,局部式空调系统就属此类。
3、按空气冷却盘管中不同的冷却介质来分(1)直接蒸发式系统——制冷剂直接在冷却盘管内蒸发,吸取盘管外空气热量。
它适用于空调负荷不大,空调房间比较集中的场合。
(2)间接冷却式系统——制冷剂在专用的蒸发器内蒸发吸热,冷却冷冻水(又称冷媒水),冷冻水由水泵输送到专用的水冷式表面冷却器冷却空气。
它适用于空调负荷较大、房间分散或者自动控制要求较高的场合。
全空气系统与空气-水系统

M s d s 103 M w M s d R 103
Ms
1000M w dR ds
送风状态的变化过程
从R变化到S点:
1000 (hR hS )
dR ds 角系数(热湿比)又可表示为 :
Qc
Mw
dR tR
R
Φ=100%
tS S D
Φ=90%
hR
hS dS
Fresh air 1
BL HU
Room CH
78
9 10
34 56
EH HS
按房间控制要求分类
全空气空调系统—有显热和潜热处理功能的系统 夏季冷却去湿,冬季加热加湿
目前用的最多
热风采暖系统,只用于采暖的全空气系统,即只有加热和加湿处 理,无冷却处理。
空气-水系统
空气和水共同承担房间的负荷(按末端设备分) 空气-水风机盘管系统 空气-水诱导器系统 空气-水辐射板系统
2. 双参数系统 空气机组里处理两个不同参数,分双风管系统和多区系统
按所使用空气的来源分
全新风系统(直流系统) 再循环式系统(又称封闭式系统) 回风式系统(又称混合式系统)
混合式空气典型举例
Exhaust air
Return air
damper 2 F1 PH HE CO
SA F2
6.2 全空气系统的送风量和送风 参数的确定
见图
全热平衡
M s hs Qc M s hR
Ms hs
Ms
Qc hR hs
ds ts
显热平衡
M s c pt s Qc,s M s c pt R
Ms
Qc,s c p (t R ts )
暖通空调专业精讲-全空气系统与空气-水系统

节流型
旁通型
诱导型
变 风 量 空 调 装 置
3、按送风参数的数量分类
单风道(参数)空调系统:机房内空气处理机组只处理一种送风参数 (温、湿度)的空气,供一个房间或区域使用 双风道(参数)空调系统:机房内空气处理机组处理两种不同送风参 数(温、湿度)的空气,供多个房间或区域使用
双风道(参数)空调系统
液体燃料: 气体燃料:
Vl——每kg液体燃料需要空气量,m3/kg Vg——每m3气体燃料需要空气量,m3/m3 ql——液体燃料热值,kJ/kg qg——气体燃料热值,kJ/kg
5.3.3 保持正压新风量
保持房间正压的新风量,等于在室内外一定压差下通过门窗 缝隙渗出的风量:
工程上常采用换气次数法。 换气次数:送入房间风量与房间容积之比。 有外窗房间,正压新风量取1~2次/h(根据窗多少取值) 无外窗和无外门房间取0.5~0.75次/h换气次数。
暖通空调
NUAN TONG KONG TIAO
单元5 全空气系统与空气-水系统 第一部分
目 录
湿空气的物理性质和焓湿图
送风状态和送风量的确定
空调新风量的确定
5.1
5.2
5.3
空调系统的分类
5.4
5.6
5.7
5.5
定风量单风道空调系统
相对湿度 空气中的水蒸汽分压力与同温度下饱和湿空气中的水蒸汽分 压力的比值
湿空气的焓 1kg干空气的焓和d kg水蒸汽的焓的总和,称为(1+d)kg 湿空气的焓。如取0℃的干空气和0℃的水焓值为零,则湿 空气的焓(kJ/kg)表达为 Tip: 从式可以看出,(1.01+1.84 d)t是与温度有关的热量,称为“显热”; 而2500 d是0℃时d㎏水的汽化热,它仅随含湿量的变化而变化,与温度 无关,故称为“潜热”。当温度和含湿量升高时,焓值增加;反之,焓值 降低。而在温度升高,含湿量减少时,由于2500比1.84和1.01大得多, 焓值不一定会增加。
暖通空调-第6章-全空气系统与空气-水系统

➢ 采用部分新鲜空气和室内回风混合
安徽工业大学
6.1.2 空气-水系统
空气-水系统:由空气和水共同来承担房间冷、热负荷的系统 系统分类(根据在房间内的末端设备形式):
➢ 空气-水风机盘管系统 ➢ 空气-水诱导器系统 ➢ 空气-水辐射板系统
安徽工业大学
6.2.1 湿空气的焓湿图
6.2.3 焓湿图的应用
已知一状态点和热湿比求另一状态点
➢ 已知:空气A的温湿度为25℃、55%,求沿热湿比ε=10000kJ/kg的过 程线到达A点的另一空气状态点。(1)该空气状态饱和状态接近 95%;(2)该空气状态的温度比A的温度低9℃
➢ 求解思路: ✓ 通过A点引一平行于ε=10000kJ/kg的直线(过程线) ✓ (1)过程线与φ=95%等相对湿度线的交点即为所求状态点 ✓ (2)过程线与t=16℃等温线的交点即为所求状态点
送风参数的调节手段
➢ 对空气热湿处理设备进行调节 ➢ 根据室外空气参数的变化,为充分利用室外空气的自然冷量,变换空
气处理过程模式
安徽工业大学
6.6.2.1 露点送风系统的调节
夏季工况:通过对表冷器冷量调节来改变空气处理后的状态点
➢ 调节冷冻水流量
✓ 三通调节阀调节 ✓ 二通调节阀调节
不一定满足湿 量调节的要求
当室内显热负荷不变而湿负荷变化时,通过调节送风的含湿量实现对室内 湿度的控制(分冷却减湿工况和干冷却工况)
O`
安徽工业大学
6.6.3 室外空气状态变化时的运行调节
室外气象包络线:在h-d图上,全年可能出现的室外空气状态将在由某一曲 线与φ=100%饱和线所包围的区域
➢ 送风在室内变化过程冷却加湿
△t
全空气系统与空气-水系统的区别

全空气系统与空气-水系统1 全空气系统与空气-水系统的分类1.1 全空气系统全空气系统:是指空调房间内的负荷全部由经处理过的空气来负担的空调系统。
在全空气空调系统中,空气的冷却、去湿处理完全集中于空调机房内的空气处理机组来完成;空气的加热可在空调机房内完成,也可在各房间内完成。
1.特点风道与机房占空间大,设备集中易于管理。
2.类型根据不同特征可进行如下分类:⑴按送风参数的数量(风道数)①单参数系统提供一种送风参数(温、湿度) 的空气,供一个房间或多个区域应用。
夏季供冷,冬季供热。
也称单风道系统。
特点:对要求不同负荷变化功率不同的多区系统,不易精确调节;设备简单,初投资少。
②双参数系统提供两种不同参数(温、湿度)的空气,供多个区或房间应用。
双风管系统:分别送出两种不同参数的空气,在各个房间按一定比例混合后送入室内。
多区系统:在机房内根据各区的要求按一定比例将两种不同参数的空气混合后,再由风管送到各个区域或房间。
特点:调节容易,冷热混合损失大,系统复杂,占建筑空间大,初投资大,运行费用高。
欧美使用,我国基本没有发展此种系统。
⑵按送风量是否恒定①定风量系统CAV(Constant Air Volumn)送风量岸最大负荷确定,送风状态按负荷最大房间确定,靠调节再热量控制房间送风参数。
特点:部分负荷时风机与再热能耗大;风量分布控制简单。
②变风量系统VAV(Variabl Air Volumn)送风量根据室内负荷的变化的而变化。
特点:节能,经济合理。
气流组织、新风量的保证、系统静压控制等方面还存在问题。
⑶按所使用空气的来源①全新风系统(又称直流系统)全部采用室外新鲜空气(新风)的系统。
新风经处理后送入室内,消除室内的冷、热负荷后,再排到室外。
特点:经济性差。
可设置热回收设备。
适用于不允许采用回风的场合,如放射性试验室、散发大量有害物的车间等。
②再循环式系统(又称封闭式系统)全部采用再循环空气的系统。
室内空气经处理后,再送回室内消除室内的冷、热负荷。
空调末端形式介绍及及总部建设工程项目拟采用形式建议

中央空调末端形式介绍及总部建设工程项目拟采用形式建议总部及“四中心”项目建成后,建筑功能将以办公、科研等业务为主,中央空调通过提供适宜稳定的温湿度、良好的空气品质,营造舒适的办公环境,提高工作效率。
空调系统中直接决定人体舒适度的子系统是空调末端,在空调产生及发展近一百多年的时间里,空调末端已产生多样的形式,下面就项目准备期间收集的末端资料、与空调厂家的技术交流以及省内外部分典型项目的实地考察情况,简要分析目前市场上比较流行的空调末端形式、适用范围、优缺点,以供决策。
一、空调末端形式介绍(一)目前市场上比较流行的空调末端有如下形式:1.空气-水系统(1)常规普通风机盘管+新风机组+机械排风系统(2)干式风机盘管+溶液调湿新风机组+机械排风系统(3)干式风机盘管+双冷源新风机组+机械排风系统(4)冷吊顶辐射系统+溶液调湿新风机组(或双冷源新风机组)+机械排风系统2.全空气系统(1)全空气定风量系统(2)V AV系统(全空气变风量系统)3.VRV多联机系统4.其他(1)水环式热泵末端(2)地暖(二)具体介绍如下:1、空气-水系统冷冻站(锅炉房、热泵)产生的冷热水直接进入单个空调房间,在室内设置风机以及换热器(即风机盘管)往复循环对该室内空气进行冷热处理;同时对该区域多个房间设置新风机组集中补新风,以及集中设置排风系统进行排风,保证室内微正压。
优点:( 1)集中式供冷供热,冷冻水(或热水)直接进入房间进行冷热交换。
(2)吊顶上空间占用少,与二次装修容易搭配。
(3)用户自己进行开关设置,较灵活。
(4)系统结构清晰简单,维修保养较为容易。
(5)控制系统简单。
缺点:(1)冬夏季制冷供暖切换时,风机盘管进出水管路阀件由于热胀冷缩易漏水,冷冻水管路系统容易进气导致空调效果差,增加维修频次。
(2)风机盘管系统、新风系统、排风系统相对独立,协作运行时需在电气控制上实施联锁运行。
(3)若要实施上位设备管理系统进行监控,控制点位较分散。
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全空气系统与空气-水系统
1.全空气系统(空气处理机组)
特点:风道与机房占空间大,设备集中易于管理。
2.空气-水系统(风机盘管系统)
特点:
风道、机房占建筑空间小,不需设回风管道;
如采用四管制,可同时供冷、供热;
过度季节不能采用全新风;
检修较麻烦,湿工况要除霉菌;部分负荷时除湿能力下降。
在房间内设置风机盘管。
特点:可用于建筑周边处理周边负荷,系统分区调节容易;可独立调节或开停而不影响其它房间,运行费用低;风量、水量均可调;
风机余压小,不能用高性能空气过滤器。
适用于:客房、办公楼、商用建筑。
1.3目前国内最普遍使用的空调系统
1.普通集中式空调系统(定风量、单风道、全空气系统):商场、影剧院、宾馆大堂、体育馆等。
2.风机盘管+新风系统(半集中式系统):办公室建筑、宾馆客房等。
3.家用空调(局部空调系统):住宅、办公室等。