空气调节基本知识

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《空气调节》课程知识要点

《空气调节》课程知识要点

《空气调节》课程知识要点1.含湿量:湿空气中的水蒸气密度与干空气密度之比作为湿空气含湿量,即取对应1kg干空气的湿空气所含有的水蒸气量。

2.相对湿度:湿空气的水蒸气压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力之比。

表征湿空空接近饱和含量的程度。

3.热湿比:湿空气的焓变化与含湿量变化之比。

4.湿球温度:湿球温度是在定压绝热条件下,空气和水直线接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,也称之为热力学湿球温度。

5.露点温度:在含湿量不变的条件下,湿空气达到饱和时的温度。

6.机器露点温度:在空气调节技术中,当空气经过冷却器或喷淋室等机器处理后,所能达到的其最大含湿量(一般相对湿度为90%—95%)时所对应的温度。

7.冷负荷:在某一时刻为保持房间内恒温衡湿,需向房间内供应的冷量称之为冷负荷。

8.得热量:在室内外热湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量称之为在该时刻的得热量。

9.室外空气综合温度:所谓综合温度是相当于室外气温由原来的tw值增加了一个太阳辐射的等效温度值。

10.除热量:当空调系统间歇使用时,室温有一定的波动,引起围护结构额外的蓄热和放热,结果使得空调设备要自室内多取走一些热量。

这种在非稳定工况下空调设备自室内带走的热量称为除热量。

11.湿空气是指干空气和水蒸气的混合气体。

12.湿空气的状态通常可以用压力、温度、相对湿度、含湿量及焓等参数来度量和描述。

13.湿空气中含水蒸气的分压力大小,是衡量湿空气干燥与潮湿程度的基本指标。

14.湿度分为绝对湿度与相对湿度。

15.室外气象参数的变化会引起空调系统混合状态点的变化和围护结构负荷的变化。

16.窗玻璃的遮挡系数是指实际窗玻璃与标准玻璃日射得热量之比。

17.喷水室的设计计算的双效率法要求:(1)喷淋室实际所能达到的效率满足空气处理过程需要的两个效率;(2)水吸收的热量等于空气放出的热量。

18.空调中的瞬变负荷一般是指由于人员、灯光、太阳辐射等传热引起的冷负荷。

空气调节小知识

空气调节小知识

空气调节基础知识名词解释:1、干球温度:是温度计在普通空气中所测出的温度。

2、湿球温度:湿球温度实际上是湿纱布中水分的温度,而并不代表空气的真实温度,由于此温度由湿空气的温度、湿度所决定,故称其为湿空气的湿球温度,所以它是表明湿空气状态或性质的一种参数。

3、露点温度:在含湿量不变的条件下冷却空气,一直冷却到空气中的水蒸气开始凝结成水的那一时刻的温度。

4、干湿球湿度计:是测定气温、气湿的一种仪器。

由两支规格完全相同的温度计组成,一支称为干球温度计,其温泡暴露在空气中,用以测量环境温度;另一支称为湿球温度计,其温泡用特制的纱布包裹起来,并设法使纱布保持湿润,纱布中的水分不断向周围空气中蒸发并带走热量,使湿球温度下降。

水分蒸发速率与周围空气含水量有关,空气湿度越低,水分蒸发速率越快,导致湿球温度越低。

干湿球湿度计就是利用这一现象,通过测量干球温度和湿球温度来确定空气湿度的。

5、含湿量d是指单位质量干空气中含有的水蒸汽量。

单位是kg/kg(干空气)或g/kg(干空气)。

6、相对湿度 是空气中水蒸气分压力和同温度下饱和水蒸气分压力之比,也称为饱和度。

相对湿度反映了湿空气中水蒸气含量接近饱和的程度。

空气的相对湿度φ 越大,也就是越潮湿。

φ 的最大值是1(或100%),这相当于饱和空气。

如果φ =0,这表明空气中不含水蒸气(干空气)。

7、露点t d不饱和的空气在含湿量d不变的情况下冷却,达到饱和状态时的温度,称为该湿空气的露点,用符号t d表示。

当空气从露点继续冷却时,其中部分水蒸汽便会以露珠的形式凝结出来。

8、空气的焓值i是指空气含有的总热量,显热加潜热即是焓值。

显热:只有温度的变化,没有集态的变化。

比如100度的水变成0度的水,这种放热是显热,温度变化,而集态仍然是水。

潜热:温度没有变化,集态发生变化。

比如0度的冰变成0度的水,温度没变,但是集态已经发生了变化。

9、在工程计算中,常用的是以湿空气的焓值i为纵坐标,湿度d为横坐标的焓湿图,即i-d 图。

空气调节关键知识点

空气调节关键知识点

1.空调系统均匀送风基本原理
2.湿空气参数(焓、含湿量等)、空气处理基本过程、处理
设备。

3.负荷计算要点,系统负荷确定方法。

热湿比、新风量、系
统新风比、送风量。

4.表冷器、喷淋室第一、二效率、表冷器析湿系数。

表冷器
空气处理过程计算(空气和水的进出口温度,流量等)5.过滤器效率、设置原则、空气处理过程进出口浓度计算,
洁净空调新风量、送风量
6.一、二次回风系统空气处理过程及计算、风机盘管+新风
系统空气处理过程及计算,新风预热问题,热回收效率。

7.空气冷冻水系统:定流量、变流量系统,一、二级泵系统
设计要点,运行调节要点,冷冻水泵与机组的设置原则、扬程计算,及实际工程问题分析。

8.冷却水系统:冷却塔设置要求,冷却水泵与机组的设置原
则、扬程计算,及实际工程问题分析。

9.气流组织基本原则。

10.防排烟系统基本原则,排烟量。

10空气调节

10空气调节

冷凝器
气态制冷剂 高温、高压
节流
节 流

压 缩
电能

液态制冷剂 低温、低压
水冷式--冷却介质为冷水。 直接蒸发式--冷媒为制冷剂。
2)空气处理方式
干式冷却--温度降低,含湿量不变; 减湿冷却--降温降湿。
3)特点
结构紧凑,占地少,水系统简单,操作管理方便; 缺点:不能对空气加湿,不易控制相对湿度。
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10.2 空气处理 3. 空气的加湿、减湿
⑴加湿处理 ①形式
1)集中加湿
空气处理室或送风管道内进行。
2)局部补充加湿
在空调房间内部进行。
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10.2 空气处理
3. 空气的加湿、减湿 ⑴加湿处理 ②方法 1)喷水室加湿 2)蒸汽加湿 蒸汽喷管加湿器 电加湿器 3)直接喷水加湿
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10.2 空气处理
⑵减湿处理 ①加热通风法
1)加热器加热
空气温度升高,相对湿度相应降低。
2)通风去湿
③固体吸湿剂减湿 1)吸湿材料与吸湿过程
多孔性材料----物理作用,如硅胶、活性炭等; 有吸收能力的材料----物理化学过程 ,如氯化钙、生石 灰、氢氧化钠等。
2)吸湿剂的“再生”
热风加热 加热蒸煮
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10.2 空气处理
3)吸湿方法 ➢ 静态吸湿法
--湿空气呈自然状态与吸湿剂接触。
特点: 简单、速度慢。
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⑵横流式
10.3 空调水系统
43
10.3 空调水系统
⑶蒸发式
水系统完全封
7
闭,冷却水质
不易受污染。
6
室外空气与冷
却水在通过盘
管表面进行热
4
交换,带走盘

空气调节重要基础知识点

空气调节重要基础知识点

空气调节重要基础知识点1. 空气调节的定义和作用:空气调节是指通过控制空气的温度、湿度、流速和洁净度等参数来改善室内空气环境,提供舒适和健康的生活、工作环境。

它可以调节室内空气的温度,使之与室外环境的温度相适应,同时也可以控制空气的湿度,避免空气过于干燥或潮湿。

2. 空气质量与人体健康的关系:良好的室内空气质量对人体健康至关重要。

恶劣的空气质量会导致人体吸入有害物质,引发呼吸道疾病和过敏反应,甚至影响心血管健康。

因此,通过空气调节设备,可以有效地过滤和净化空气中的有害物质,提供清新的室内环境,保护人们的健康。

3. 空气调节的原理:空气调节系统通常由制冷循环和供风系统组成。

制冷循环利用压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀等组件,通过制冷剂的循环工作,实现空气温度的调节。

而供风系统则通过风机将空气送入室内,并通过空气处理器进行过滤、除尘、除湿等处理。

4. 空气调节的常见设备:常见的空气调节设备包括空调系统、暖气设备和通风系统。

空调系统用于调节室内温度和湿度,可根据需要提供制冷或制热功能。

暖气设备主要用于提供供暖功能,通过燃气、电力等能源将热能传递给室内空气,提高室内温暖度。

通风系统则用于提供新鲜空气和排出室内污浊空气,保证空气流通和质量。

5. 空气调节的节能和环保问题:随着能源紧缺和环境污染的日益严重,空气调节设备的节能和环保性能备受关注。

一些新型空调设备采用高效制冷技术和智能控制系统,以降低能耗。

同时,利用可再生能源和废热回收等技术,可以提高空调设备的能源利用效率,减少对环境的负面影响。

总之,空气调节是现代生活中不可或缺的一部分,了解其基础知识点可以帮助人们更好地利用和管理室内空气环境,提高生活质量和健康水平。

空气调节的内容

空气调节的内容

空气调节的内容
空气调节的内容一般应包括以下四个方面。

1.温度调节
一般来说,人的生活或工作环境与外界的温差不宜过大,温差在5℃左右时对人体健康比较有益。

因此居住房间的温度,夏季保持在25℃~27℃,冬季保持在18℃~20℃是比较适宜的。

对空气的调温过程,实质上是增加或减少空气所具有的显热的过程;而空气温度的高低,也正表示了空气显热的多少。

2.调节
空气环境过于潮湿或过于干燥都会使人感到不舒服。

一般来说,冬季的相对湿度在40%~50%之间而夏季的相对湿度在50%~60%之间,人的感觉就比较舒服。

3.空气速度调节
人处在适当的低速流动的空气中,要比在静止的空气中感觉凉爽舒服;若处在变速的气流中,则在恒速的气流中更觉舒适。

一般来说,空气的流速以0.1m/s~0.2m/s的变动低速为宜.而不应超过0.5m/s。

4.空气净度调节
空气中一般都有处于悬浮状态的固体或液体微粒,它们很容易随着人的呼吸进人气管和肺等器官。

这些微尘还常常带有各种病菌,传播疾病,危害了人们的健康。

因此在空气调节中对空气滤清是十分必要的。

实现空气调节的“空调器具”种类很多,其中主要有空气调节器(简称空调器)、电风扇、加湿机、降湿机、冷风机、暖风机等。

在这些
空调器具中,绝大多数只能完成一项或两项功能,如电风扇只能改变气流速度,暖风机只能调节室温和空气流速等,只有空调器才能全面完成四项空气调节功能。

空气调节基础知识..

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空气调节基础知识2008年04月07日 09:59:08 作者: wind《目录》1 空气调节 (1)1.1 空气调节的四要素 (1)1.1.1 温度的保持 (1)1.1.2 湿度的保持 (1)1.1.3 室内环境指标 (3)1.1.4 舒适温度.湿度 (4)1.1.5 气流 (4)1.1.6 洁净度 (5)1.2 空气的特性 (6)1.2.1 空气的性质 (6)1.2.2 空气的湿度 (6)2 h-x 线图(空气线图) (8)2.1 空调系统和h-x 线图 (8)2.2 h-x 线图的术语和使用方法 (10)2.3 h-x 线图的计算 (13)2.4 空调供给空气温度 (16)2.5 标准品的BF确认 (16)2.6 计算加湿的方法 (18)3 能力的修正(能力线图的使用方法) (21)《空气调节基础知识》1 空气调节空气调节就是根据房间的使用目的,使房间或者建筑物内的空气(室内空气)达到并保持其最佳状态的过程。

利用空调进行空气调节,主要是为了满足人们生活所需的,称为保健空调或舒适空调;主要是为了满足物品的生产、实验、贮藏或者维持机械装置性能的,称为工业空调。

1.1 空气调节的四要素①温度(维持希望的温度值)②湿度(维持希望的湿度值)③气流(维持适当的空气流速)④洁净度(维持室内空气清洁)上述四项叫作空气调节的四要素,四要素中缺少任何一个,就称不上是舒适的空气调节。

此外,影响舒适度的要素有:暖热四要素①温度(室温)、②湿度(相同湿度)、③气流、④放射(辐射)温度,以及人体二要素⑤着装的多少⑥活动量。

1.1.1 温度的保持室内空气的温度通过热(显热)的散发或吸收而发生变化,所以为了防止温度波动太大,需要通过某手段来控制。

通过以下几种方式来进行通气调节:(注)制冷、制热时,空气量的多少和温差的大小成正比为了将室内的空气温度保持在一定值上,必保证进出的热量≤冷热风的热量。

用来产生并向室内吹出冷热风的装置就是空气调节器。

最全空气调节知识点_习题以及思考题

最全空气调节知识点_习题以及思考题

最全空⽓调节知识点_习题以及思考题第⼀节空⽓调节基础1.已知湿空⽓的⼀个状态参数(⽐如温度),能不能确定其他参数?答:已知湿空⽓的⼀个状态参数是不可能确定其他参数的。

因为湿空⽓常⽤的状态参数有四个:温度(t)、湿度(d)、焓(h)、相对湿度(φ)。

只有知道这四个常⽤参数中的任意两个参数,⽅能确定湿空⽓的状态点,同时也就可以确定湿空⽓的其他各个参数。

(参考教材第274页)2.焓湿图有⼏条主要参数线?分别表⽰哪⼀个物理量?试绘出简单的焓湿图。

答:焓湿图中有四条主要的参数线,即等⽐焓线、等含湿量线、等温线和等相对湿度线。

(参考教材第274页)3.热湿⽐有什么物理意义?为什么说在焓湿图的⼯程应⽤中热湿⽐起到⾄关重要的作⽤?答:热湿⽐ε是湿空⽓状态变化时其焓的变化(△h)和含湿量的变化(△d)的⽐值,它描绘了湿空⽓状态变化的⽅向。

在空调设计中,ε值通常⽤房间的余热(Q)余湿(W)的⽐值来计算,在焓湿图中热湿⽐线通过房间的设计状态点,此时ε线描述了送⼊房间的空⽓吸热吸湿后使房间状态稳定在设计状态点的变化⽅向和过程。

(参考《空⽓调节》,建⼯出版社,赵荣义等编,第10页)4.分别简述⼯程上怎样实现等焓过程、等温过程和等湿过程的空⽓处理。

答:(1)等焓加湿过程:⽤循环⽔喷淋空⽓,当达到稳定状态时,⽔的温度等于空⽓的湿球温度,且维持不变。

这时喷淋⽔从空⽓中获得热量⽽蒸发,以⽔蒸⽓的形式回到空⽓中,所以空⽓变化近似等焓的过程,在这个过程中空⽓被冷却加湿。

(2)等温加湿过程:向空⽓中喷⼊蒸汽,控制蒸汽量,不使空⽓含湿量超出饱和状态,由于空⽓所增加的⽔蒸汽带⼊的热量很少,所以此时空⽓状态变化近似于等温加湿过程。

(3)等湿加热或等湿冷却过程:空⽓通过加热器使温度升⾼,没有额外的⽔分加⼊,所以其含湿量不变。

空⽓通过冷却器被处理时,控制冷却器的表⾯温度⾼于被处理空⽓的露点温度,从⽽空⽓在冷却器表⾯不发⽣结露现象,以实现等湿冷却(或称为⼲冷)的过程。

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1kcal / h 1.163 w
大卡(kcal/h)--习惯使用单位,与kw的换算关系为
1w 0.86 kcal / h
1万大卡=11.6千瓦
冷吨(RT)—1吨00C的冰在24小时内变成00C的水所吸
收的热量。日本冷吨:1000千克水; 美国冷吨:2000磅水。 1冷吨=3.517kw
力装置,使蒸发器中的制冷剂保持低压,冷凝器中制冷 剂维持高温高压。
冷凝器—在冷凝介质的作用下,使压缩机排出的过热饱
和蒸汽冷凝为液态。
膨胀阀—制冷剂循环流量的调节装置,它对高压液态制
冷剂节流降压,使进入蒸发器的制冷剂在要求的低压下 吸热蒸发。同时根据被冷却介质的热负荷变化自动调节 进入蒸发器的制冷剂的流量。 使被冷却物质降温,实现制冷的目的。
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二、制冷系统介绍
匹(HP)—又称马力、匹马力,即表示输入功率,也经
常表示制冷量。
表示功率时
1HP=0.735kw 1HP=0.746kw---英制马力
表示制冷量时,实际含义为消耗1hp功率所产生的制冷

1HP------2.8KW
氟利昂—甲烷或乙烷的卤族衍生物。
CFC
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。 TM
HCFC
HFC
二 、 制冷系统的介绍
4、制冷循环实现的压焓图
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二、制冷系统介绍
5、制冷系统的四大部件
压缩机—制冷循环的核心,是制冷剂在系统内循环的动
。 TM
蒸发器—经节流后的液态制冷剂在蒸发器中吸热汽化,
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二、制冷系统介绍
6、制冷工作流程

液态制冷剂在蒸发器中吸收被 冷却物质的热量之后,汽化成低 压、低温的蒸汽,被压缩机吸入 压缩成高压、高温的蒸汽,然后 进入冷凝器向冷却物质放热而冷 凝为高压、高温的液体,在经节 流装置节流以后变为低压、低温 的液态制冷剂,再次进入蒸发器 吸热汽化,从而起到循环制冷的 目的。
目 录
一、概述
二、制冷系统的介绍 三、空气循环系统的介绍 四、精密空调与舒适空调的区别
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一:概述
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一、概述
1、空气调节的定义
所谓空气调节指的是要在室内创造一种环境,使其 中的空气参数例如温度、湿度、洁净度、气流速度、压 力、气味含量、气体及离子成分等,保持在设定的范围
在实际的设备性能评价中,功率消耗还包括了风机、冷
凝器等辅助设备。
由于所取的单位不统一,EER值会有较大差异。
COP
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Q0 W
EER
TM
QK W
二、制冷系统介绍
10、冷量单位
千瓦(kw)—国际单位制,把制冷量统一到功率相同单
位,是现在制冷界努力的方向。
例如:手术室空调、电子厂房空调、机房精密空调等 舒适性空调--空调参数值的选择只须满足人的工作条件和休息条件。 例如:办公室空调、高级宾馆空调、大会堂空调等 按处理装置可分: 集中空调系统、局部空调系统、混合式空调系统 按送风量是否变化可分:



变风量空调系统、定风量空调系统
… … … …
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2、制冷方式的分类
液体蒸发制冷—蒸气压缩实现循环,使用最广 吸收式制冷
热电制冷
气体涡旋制冷
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二、制冷系统的介绍
3、常用制冷剂—氟利昂
制冷剂—是一种在制冷系统蒸发器的低温低压环境
中吸热 , 在冷凝器的高温高压环境中排热的一种特 殊的流体 .
。 TM
一、概述
3、空气调节系统的组成
为达到所需空气参数,空调系统一般由两个循环部分组成:

制冷循环部分—空调室内要保持恒定的温度,空调系统就须提供适当 的冷量;制冷循环部分给空调系统源源不断的提供冷量,同时也具有 除湿的功能。

空气循环部分—要达到空调室内的其它参数如:湿度、洁净度、气流 速度等要求,以及要使冷量的良好交换和均匀分布,就需室内空气有 序的、科学的通过空气处理设备,均匀的、科学的送到空调区域以达 到良好的空调要求效果。
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二、制冷系统介绍
7、制冷剂在循环过程中的状态
部 件
蒸发器 压缩机 冷凝器 膨胀阀
制冷剂状态
液 -汽 汽 -汽 汽 -液 液 -液 /汽
压力变化
低压 低压-压 高压 高压-低压
温度变化
低温 低温-高温 高温-常温 常温-低温
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内,以满足室内设定的各参数要求。
随着应用领域的不同,空气参数的设定也会有所不同, 机房空调要求的主要参数:温度、湿度、洁净度。
EMERSON. CONSI空气调节系统的分类
按用途,空调系统可分成二类:

工艺性空调—空调参数值的选择须满足工艺过程对空气参数的要求。
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一、概述
4、空气调节系统的组成图
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二:制冷系统介绍
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二 、 制冷系统的介绍
1、液体制冷机原理
利用物质的壮态变化达到转移热量的目的: 因为临界温度较高的气体只要稍微压缩就 能使它液化,同时放出热量。而当压强减小时, 它又可能汽化,同时吸收热量。所以当液化剧 烈汽化时,可以使周围的物体冷却并获得低温。

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二、制冷系统介绍
8、典型制冷循环图
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二、制冷系统介绍
9、性能指标
制冷量—从低温热源吸收的热量,以Q0 ( Kw)表示 制冷系数(COP)—制冷量与消耗的功率之比 能效比(EER)—得到的冷(热)量与付出的能量之比。
对于制冷机,是制冷量与消耗功率之比即COP;对于制 热设备,则是制热量与消耗功率之比。
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