夏热冬冷地区空调通风系统总结
夏热冬冷地区民居空调系统节能技术分析

夏热冬冷地区民居空调系统节能技术分析摘要:随着人们生活水平的提高空调的使用越来越普遍,特别是夏热冬冷地区,不少大城市空调器拥有率已达80%以上,并已由一户一台向一室一台或户式中央空调发展,空调能耗惊人,空调系统节能技术的应用改进尤其是夏热冬冷地区更是暖通专业人士应加以重视并认真研究的课题。
关键词:夏热冬冷;居民住宅;空调系统;节能;abstract: with the improvement of people’s living standard,the use of air conditioning is becoming more and more common, especially in hot summer and cold winter, many big cities have completed the air conditioner to above 80%, and has set up a file by a door a to one room one or household central air-conditioning development, air conditioning astonishing energy consumption of the air conditioning system of energy-saving technology application improvement especially hot summer and cold winter zone is hvac professionals should consider and careful research topic.key words: hot summer and cold winter; residential; air conditioning system; energy saving;中图分类号:s210.4 文献标识码:a文章编号:o 前言居民住宅是提供家庭居住使用的建筑,其按照建筑层数可以分为低层住宅、多层住宅、中高层住宅和高层住宅。
夏热冬冷地区空调热负荷指标

夏热冬冷地区空调热负荷指标
夏热冬冷地区的空调热负荷指标通常指的是在冬季,为了保持室内舒适温度所需供应的热量。
根据您之前提供的信息,对于这类地区民用建筑的供暖热负荷一般可参考以下数据:
采暖热负荷大约为90瓦每平方米(W/m²)。
另外,针对特定场所如旅馆、招待所等,其采暖热负荷指标可能在58至70瓦每平方米(W/m²)之间变化,具体数值需根据建筑的具体围护结构保温性能、房间使用功能、室内外设计温差等因素综合计算确定。
空调冷负荷方面,夏热冬冷地区夏季需要提供冷量的空调冷负荷指标可以是180瓦每平方米(W/m²),这是空调系统设计时考虑的最大制冷需求值。
这些数据仅为一般性指导,实际工程设计中应依据《公共建筑节能设计标准》等相关国家标准,并结合详细的建筑设计参数和气候条件进行精确计算。
夏热冬冷地区住宅建筑新风系统全年运行工况分析

空调期采 用室 外 t,为判断 指标 , wp i 空调期 内空调 设备 的运行 以降 温为 主。 12 除湿期 的基本概 念 及其确定 方法 . 在夏 热冬冷地 区 , 室外 空气湿度 高且 持续时 闻长 , 外空气 日平均 相对 湿度超 过室 内空 气设 当室 定 相对 湿度时 , 若不对 室外 空气进行 处理 而直接进 入 室 内, 导致室 内湿度超 过热环 境质 量规 定的 会 上 限值 , 影响室 内热环 境 的热舒 适性 和室 内空气质 量 。 此时 室外气 温 不满足 () , 于采 暖期 若 2式 且高 室 内最 低温度 t , 不属 于 空调期 和采 暖期 的天 数 内 , 时 为保证 室 内热 质 量需 对室 外 空气 进 即在 这 行 除湿处 理 , 主要是 新 风的除湿 能耗 , 能耗 我们把这 样 的天数 单独作 为 除湿期天 数 。设 氟 为室 外 空气 日平均 相对湿度 , 一 为室 内热环 境 上限相 对湿度 , 其余符 号 同前定 义 。所 以, 除湿期 天 数 的
Z
暖期 天 数的判 断条 件根 据当地 冬季 日照率 r确 定 。冬 季 日照率 小 于 2 %的地 区 , 外 日平均 温度 0 室 低于 1' 累年 平均 总 日数 为采 暖期 天数 ; 0 C的 冬季 日照率 小于 2 % ~3 %的地 区, 0 0 室外 日平 均温度 低于 9 ℃的累年 平均 总 日数 为采暖期 天数 ; 冬季 日照率 小于 3 %~如 %的地 区 , 外 日平均 温度低 0 室 于 8 的累年平均 总 日数为 采暖期 天 数 ; 季 日照率 大 于 哇 %的地 区 , 外 日平均 温度 低 于 7
重 庆 建 筑 大 学 学 报
通风空调 工作总结

通风空调工作总结
通风空调工作总结。
通风空调是现代建筑中不可或缺的设施,它可以为建筑内部提供舒适的温度和
空气质量。
在过去的一段时间里,我有幸参与了通风空调系统的设计、安装和维护工作,积累了一些经验和体会,现在我将对这些工作进行总结和分享。
首先,通风空调系统的设计是至关重要的。
在设计阶段,需要考虑建筑的结构、朝向、使用功能等因素,以确保系统能够有效地为建筑提供适宜的温度和空气流通。
同时,还需要考虑节能和环保的因素,选择合适的设备和技术,以降低能耗和减少对环境的影响。
其次,通风空调系统的安装和调试也是非常重要的。
在安装阶段,需要严格按
照设计要求进行施工,确保设备的安装位置、管道连接等都符合标准。
在调试阶段,需要对系统进行全面的测试和调整,以保证各个部件的正常运行和协调配合。
最后,通风空调系统的维护和保养是系统正常运行的保障。
定期的检查和清洁
工作可以有效地延长设备的使用寿命,减少故障的发生。
同时,及时的维修和更换工作也是必不可少的,以保证系统的稳定运行。
总的来说,通风空调系统的工作需要全面的考虑和细致的操作,只有这样才能
确保系统的正常运行和为建筑提供良好的室内环境。
希望通过我的总结和分享,能够对相关工作有所帮助,也欢迎大家一起交流和探讨。
夏热冬冷地区暖通空调气候特点的再认识

夏热冬冷地区暖通空调气候特点的再认识摘要:夏热冬冷地区作为建筑热工设计的气候分区,主要着眼于室外空气干球温度,不能作为暖通空调系统设计的气候分区。
由于民用住宅暖通空调能耗过大,夏热冬冷地区的民用建筑进行超低能耗暖通空调设计。
在设计超低能耗的暖通空调时,需要首先设计暖通空调系统的自动控制变频功能,使暖通空调本身在运行中消耗更少的能量,然后通过设计风机排风系统来降低热能输送系统的能耗,最后用可再生的地源热泵或太阳能替代不可再生的化石能源,从而实现暖通空调的超低能耗设计。
关键词:夏热冬冷地区;暖通空调;气候特点1.夏热冬冷是建筑热工设计的气候分区概念夏热冬冷地区本身属于建筑热工设计的气候分区。
建筑热工气候分区的气候要素是室外空气干球温度。
以累年最冷月(即1月)和最热月(即7月)平均温度作为分区主要指标,以累年日平均温度不高于5℃和不低于25℃的天数作为辅助指标。
建筑热工设计分区将最冷月平均温度为0~10℃,最热月平均温度为25~30℃,日平均温度≤5℃的天数为0~90d,日平均温度>25℃的天数为40~110d的区域划分为夏热冬冷地区。
建筑热工设计分区是基于建筑热工设计的气候适应性,主要着眼于室外空气干球温度,通过其作用于建筑外围护结构对室内热环境的影响,寻求适宜的建筑热工设计。
由于建筑热工设计分区未考虑暖通空调系统的气候适应性及建筑设备节能的要求,因此不能作为暖通空调设计的气候分区。
2.夏热冬冷地区建筑节能率的计算对比一、二级热舒适标准,二级将舒适区的温度范围从22~26℃扩大到18~28℃,各代表城市室外温度处于舒适区的累积时数就增加为一级标准的2.4倍左右。
同理,符合二级标准的相对湿度累积时数为一级标准的1.6~2.2倍。
现在修编《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,面临着2个变化:其一,该地区社会经济发展水平由当年的“温饱”提升到“小康”水平,室内热环境质量标准需要提高;其二,全国建筑节能的节能率已提升到75%,并向近零能耗建筑推进,修编后的《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》的节能率也要求提升。
暖通空调总结

暖通空调总结第七章1.空调机组分类:①按外形:单元柜式空调机组,窗式空调器,分体式空调器②按用途:恒温恒湿空调机,冷风机,房间空调器,特殊用途的空调机组③工作情况:热泵式,单冷式空调机组④冷凝器形式:水冷式,风冷式空调机组2.多联机系统的组成:由室外机,室内机,制冷剂配管和自动控制器件及系统配管等组成3.多联机系统的特点:①设备少,管路简单,节省建筑面积与空间②布置灵活③具有节能效应④运行管理简单方便,维修简单⑤经济效率显著⑥容量可根据建筑物的负荷的大小自由组合⑦制冷能力下降⑧制冷剂充灌量大,微小的泄露也会影响运行第八章1.空气污染物①气体②蒸汽③固体粒子(粉尘,固体烟雾,烟)④液态粒子(雾霾)2.人群活动为主的建筑是用稀释人体散发的二氧化碳来确定必须通风量3.全面通风:用一定量清洁空气送入房间,稀释室内污染物,使其浓度达到卫生规范允许浓度,并将等量的室内空气连同污染物排到室外4.换气次数:每小时通风量与房间容积之比5.通风效率:实际参与稀释的风量与送入房间通风量之比6.室内有各种叠加作用的污染物时,稀释这些污染物的最小通风量应等于稀释每种污染物通风量之和7.全面通风按空气流动的动力分①机械通风②自然通风8.送风系统:①风机②空气处理设备③新风口④送风口⑤电动密闭阀9.排风系统:①风机②风口③风管④阀门⑤排风口10.局部排风系统:①排风罩②风机③空气净化设备④风管⑤排风口11.局部排风系统划分原则;①污染物性质相同或相似,工作时间相同且污染物相距不远时,可合为一个系统②不同污染物相混可产生燃烧、爆炸或生成新的毒害性更大或腐蚀性污染物,或易使蒸汽凝结并聚集粉尘时不应合成一个系统,应各自成独立系统③排除有燃烧、爆炸或腐蚀的污染物时,应当各自单独设独立系统,并且系统应有防止燃烧,爆炸或腐蚀的措施④排除高温高湿气体时,应单独设置系统,并有防止结露和有排除凝结水的措施12.排风罩的分类:①密闭罩②半密闭罩③开敞式13.污染物发生量:单位时间内产生的污染物质量或体积污染物浓度:污染物与空气体积比1l/m3=0.1%=1000ppm14.事故通风注意:①换气次数不小于12H-1②吸风口设在有毒气体或燃烧爆炸危险性物质散发量可能最大或聚集最多的地方③排风口应避开人员经常停留或通行的地方15.排风罩分类:①半封闭式排风罩②开敞式排风罩(一开敞式吸气口的风速衰减很快,因此开敞式排风罩应尽量靠近污染源处二吸气口处有围挡时,风速衰减速度减缓,因此开敞式排风罩有可能条件下尽可能有围挡)③密闭式排风罩伞形罩:Ve=(10x2+A)Vc侧吸罩:Ve=(5x2+A)Vc16.排风罩设计原则:①应尽量选用密闭式排风罩,其次可选半封闭式排风罩②密闭式和半密闭式排风罩的缝隙。
通风空调系统讲解

通风空调系统讲解通风空调系统讲解一、什么是通风空调系统?通风空调系统是一种人们自古以来就使用的设备,它能够提供空气流动和过滤,使内部空气温度适合和室内空气清新。
它对夏季高温和冬季低温有很大的帮助,保证室内空气流通,室内不会潮湿。
现代大多数家庭都安装了通风空调系统,因为它可以更好地保护家庭的健康。
二、通风空调系统的功能1、温度控制:通风空调系统可以控制室内温度,使室内温度适宜。
它可以调节室内温度,使室内温度更符合室内需要,避免室内温度过高或过低,让室内空气温度保持在适宜的水平。
2、空气清洁:空气清洁系统可以过滤室内空气中的有害物质,如病菌、灰尘和烟雾等。
它还能吸收室内有害气体,减少室内的空气污染,保护人体健康。
3、风量控制:通风空调系统还可以控制室内风量,改善室内空气循环和湿度,让室内空气更加新鲜,减少室内空气污染。
三、通风空调系统的优点1、通风空调系统具有节能功能:通过自动控制空调系统,能够根据室内温度及室外温度,调节室内空调系统,从而节省能源,降低费用。
2、安全性高:空调系统采用专业设计,利用高效的除湿和过滤,能够有效降低室内空气污染,保护室内空气清新,保证室内空气流通,改善室内环境质量。
3、操作简单:空调系统的操作非常简单,不需要任何设备,可以很快完成对空调系统的控制,简化操作步骤,减少操作者的工作量。
四、结论通风空调系统是当今家居生活中不可缺少的设备,它既可以提供舒适的环境,又能帮助家里节省开支,节能降耗,还可以让室内空气清新,保护家庭成员的健康。
安装高效、节能的通风空调系统,是现代家庭居住环境建设中不可或缺的一部分。
空调通风工作总结

空调通风工作总结引言空调通风工作是现代建筑领域中非常重要的一项任务。
通过有效的空调通风系统,可以为人们提供舒适的室内环境,改善空气质量,提高建筑物的能源效率。
本文将总结空调通风工作的关键要点和经验教训。
1. 空调通风系统设计在进行空调通风系统设计时,需要考虑以下几个方面:•建筑物的结构和布局:结构和布局将影响空气流动的路径和通风效果。
根据建筑物的形状、大小和用途,合理确定通风口的位置和数量。
•空气循环和新风供应:空调通风系统需要确保室内空气循环良好,同时引入新鲜空气以提高空气质量。
在设计过程中,应确定合适的循环风量和新风量。
•温度和湿度控制:空调通风系统需要能够控制室内温度和湿度,以保持舒适的室内环境。
根据气候和季节变化,调整制冷和加热设备的运行模式。
2. 空调通风系统的维护保养为确保空调通风系统的正常运行和延长其使用寿命,需要进行定期的维护保养工作。
•过滤器清洁和更换:过滤器是空调通风系统中的关键组件,能够过滤空气中的灰尘和污染物。
定期清洁和更换过滤器,可以确保室内空气的质量和系统的通风效果。
•管道清洁:空调通风系统的管道中容易积累灰尘和污垢,影响通风效果。
定期清洁管道,可以避免通风不畅和异味问题。
•检查设备运行状态:定期检查空调设备和风机的运行状态,包括电流和电压的稳定性、冷凝器和蒸发器的清洁程度等。
如发现异常情况,及时进行修理和更换。
3. 空调通风系统的优化改进随着科技和工程技术的发展,空调通风系统也在不断演进和改进。
为提高系统的能效和性能,可以考虑以下几个方面进行优化改进:•使用高效设备:选择高效的空调设备和风机,提高系统的能效。
如能源回收装置可以回收热量或冷量,有效提高能源利用率。
•自动化控制系统:引入自动化控制系统,实现更精确和智能的空调通风调节。
通过传感器、温度控制器和智能算法的协同作用,系统可以根据室内外温度、湿度和人员活动情况智能调整运行模式。
•使用可再生能源:考虑使用太阳能或地源热泵等可再生能源,减少对传统能源的依赖,降低系统的能耗。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
夏热冬冷地区空调通风系统总结如下:
1.空调系统
1.1.一次回风定风量全空气系统:
大空间的房间适合采用一次回风定风量单风道全空气系统:从室外吸入的新风和室内回风在新回风段混合后经过初效过滤器,进入空气处理机组,经冷却、除湿、加压后经送风管、风量调节阀由铝质散流器送入室内,回风经门铰式风口及回风管接至空气处理机组。
气流组织形式采用上送风,上回风。
过渡季节可全新风运行,送风量按空调季节送风量的60%运行。
空调送风量为新风量加回风量之和,以维持空调房间微正压。
空气处理机组设初效新回风段、中效过滤段、表冷(加热)段、(加湿段)、风机出风段。
空气处理机组设于空调机房内。
当室内冬季相对湿度要求在40%以上时,需根据一次回风系统的工况分析计算结果,决定是否采用加湿段。
冷热水由设在屋面的风冷热泵机组提供。
一次回风系统还适用于电气及仪控设备房,规范规定电气设备间、蓄电池间、UPS间、通讯设备间、控制中心等房间均不允许水管进去,风管也不允许敷设在电气柜及控制柜上方,在设计施工图时应避开电气柜的位置,尽量在电气柜后方离墙800mm的空档里贴墙敷设风管,气流组织采用侧送侧回的形式。
如果房间进深不大,就尽量在走道上伸出支管、调节阀及送回风口,实行侧送侧回的方式,风管就不必进入电气用房了。
如无电气及仪控设备房的,由各小房间组成的楼层,如各房间合用一次回风系统的,除非是各房间的人员和使用时间均相同且固定不变,否则应采用风机盘管加新风系统或者多联机中央空调系统,或者变风量系统。
因为定风量系统是不可以每个房间单独开启和调节的,集中空调系统一开全开的方式不节能。
空气处理机组送回风管进出空调机房处均应设防火阀,及消声器。
1.2.风机盘管加新风系统:
由各小房间组成的建筑物适合采用风机盘管加新风系统,使各小房间的空调能自行开关和调节,利于节能运行。
从室外吸入的新风经新风机组处理到室内温度的焓值后,通过风管送入各空调房间,室内回风经风机盘管冷却、
除湿、加压后由散流器送入室内,或双层百叶风口侧送。
冷热水由设在屋面的风冷热泵机组提供。
风机盘管的水系统必须采用同程式,注意当新风处理机组的水阻力大于20KPa时,不应和风机盘管的冷热水管并联连接,而应直接接到空调供回水管干管上。
以避免水力失调的风险。
风机盘管选型时注意噪声不能大于45dBA,否则应改为设置两台小的。
新风处理机组噪声大于40 dBA的,出口设消声器。
按照《公共建筑节能标准DBJ15-51-2007》的要求,新风量大于或等于4000m3/h的并设有集中排风的空气调节系统,且新风与排风的温度差大于或等于8℃时,宜设置排风热回收装置,排风热回收装置(全热和显热)的额定热回收效率不应低于60%。
排风机噪声大于40 dBA的,入口设消声器。
所有风机盘管均为卧式暗装型,带回风箱、温控器和电动二通阀。
新风处理机组带温控器与电动二通阀。
1.3.直流式全新风空调系统
对含有毒气体及换气次数要求的实验工艺房间,适合设置全新风空调系统。
按照《DBJ15-51-2007公共建筑节能标准》的要求,设有集中排风的,送风量大于或等于3000m3/h的直流式空气调节系统,且新风与排风的温度差大于或等于8℃时,宜设置排风热回收装置,排风热回收装置(全热和显热)的额定热回收效率不应低于60%。
但有毒气体不宜设置热回收系统。
新排风机噪声大于40 dBA的,出入口各设消声器。
1.4.多联机中央空调系统
由各小房间组成的建筑物非常适合采用多联机中央空调系统,使各小房间的空调能自行开关和调节,利于节能运行。
采用直接蒸发式冷媒系统输送能量,无空调水系统,系统布置简单,运行安静,故障少,占层高少,能效比高于风冷热泵机组系统。
只需要足够的放置室外机的露天面积。
1.5.分体机
对只有局部房间需设空调时的建筑物,适合采用分体机空调。
但当设备房采用分体机时,注意如果平时机械通风的换气次数是6次/时,等于把空调风全部吹跑了。
所以通风量应等于该房间的新风量,选用一
只小小的壁式排气扇就比较适合。
如果该设备房有事故通风的要求,另设一台事故排风机,平时不开。
分体机类型有挂壁式分体机、防爆柜式分体机、天花板嵌入四面出风式分体机这三种。
各子项的设备名称应统一。
2.冷热源系统
夏热冬冷地区适合采用风冷热泵机组。
设在屋面的风冷热泵机组,其性能系数COP值应满足《DBJ15-51-2007公共建筑节能标准》中表5.4.5的规定。
尽量选用能效比高的螺杆式机组。
冷冻水温度7/12℃,热水温度45/40℃。
当空调循环水泵与主机的高差不足以克服从主机到水泵的水管阻力时,循环水泵就会发生吸空的事故。
因此循环水泵的位置应该尽量低。
循环水泵的入口设有除污器,冷水机组入口设有全自动水处理器。
水系统的补水量应为空调水系统水容量的2%,来自生活饮用水系统。
在系统的最高处上方1~3米处设置常压密闭式膨胀水箱(一般系统最高位置在主机的进出水管处,应考虑主机基础的高度),如果没有更高位置,应设置铁架把它架起来,应参照国标图集的做法。
膨胀管应接至循环水泵的入口处,这样才能对整个水系统定压。
水泵的扬程在施工图时要详细计算系统阻力后选型,避免扬程选型过大带来的水泵超流量运行进而烧毁电机的事故,或者扬程不足带来部分空调设备无冷水经过的后果。
3.通风系统
3.1.事故通风
蓄电池室、制氢间设置事故通风。
氢气超标后由氢气探测器连锁启动风机,事故排风次数为12次/时。
如设平时通风系统,换气次数为3次/时。
3.2.事故后通风
油脂库、配电间、直流配电间、低压配电间、中压配电间设置事故后通风。
在火灾扑灭后进行事故后通风,以使这些房间能够尽快恢复生产。
换气次数为12次/时。
气体灭火房间均考虑事故后通风,换气次数为6次/时。
连通气体灭火房间的风管上均设置电动防烟防火阀或者电动密闭风阀,以便在房间内发生火灾时将房间隔离。
3.3.全面通风消除余热
全面通风消除余热计算公式:L=3600xQ/((t
P -t
J
)xCx1.2)
举例:电专业提出配电室所有配电柜总发热量为1kw,某市夏季通风干球温度为31℃,室内允许温度上限为40℃,按全面通风消除余热计算:L=3600xQ/((tP-tJ)xCx1.2)=3600x1/((40-31)x1.01x1.2)=330m3/h,折合成换气次数为0.41次/时。
按6次/时计算风量为4728.9 m3/h,可反算出室内温度为32.5℃。
因此得到电气设备或者主工艺的发热量后,根据室外通风计算干球温度,直接可以算出设计风量下房间可以达到的温度。
对设备房选轴流风机是适合的,但是对控制室等人员所在房间,如采用通风方式排除热量,尽量采用窗式换气扇或壁式排风扇。
需注意的是,控制室需保持正压,因此排风扇的方向是与设备房不同的。