空气调节课件-第七章
7-2
例:M2.5
室内空气的净化标准
≥0.5μm粒子数<353个/m3 ≥0.3μm粒子数<1060个/m3 ≥0.1μm粒子数<12400个/m3
相同的级别用不同的粒径数来表示是等效的。 我国原《洁净厂房设计规范》参照美国联邦标准 209E。原按英制实行:10万级→1万级→1000级 →100级,只分四个等级。现在分9个等级。洁净室 的发展与现代工业尖端技术密切联系,洁净等级数 值愈小,级别愈高。
一.滤尘机理
④.静电作用: 气流摩擦,纤维、尘粒可能带 电,增加吸附能力。由于电场强度很弱,吸 附力小,一般可以忽略。
⑤.重力作用:尘粒>5μm时才存在。纤维过滤 器对<0.5μm的尘粒,完全忽略重力作用。
一.滤尘机理
干式 纤维 过滤 器的 滤尘 机理
一.滤尘机理
3.静电过滤器
二区式电 场结构 电离区:使中性尘粒带上正 电荷 积尘区:使尘粒沉积,80% 沉在负极 ,20%沉在正极. 过滤能力随电场强度的增加,气流速度的减 少而提高。
二.主要性能指标
1.过滤效率η: 衡量过滤器捕获尘粒能力的特性指标。指在 额定风量下,过滤器捕获的灰尘量与过滤前 灰尘量之比。 设n1、n2过滤前后空气含尘浓度,v为通过 过滤器的风量
vn1 vn2 n1 n2 n2 100% 1 100% vn1 n1 n1
二.主要性能指标
净化空调工程中,为了满足不同净化要求, 不同的过滤器串联使用,总的过滤效率:
1 1 1 1 2 1 3 1 n
当含尘浓度以质量浓度或计数浓度表示时,相 应的效率为质量效率、计数效率。
二.主要性能指标
2.穿透率P:
过滤后空气含尘浓度n2与过滤前含尘浓度n1之 比 的百分数。 n2 P 100% P 1 n1
7-3
工业除尘: 是把含尘量较大的 空气处理后排至室 外,减少大气的污 染。除尘器 净化空调: 是把含尘量较低的 空气净化处理后送 入室内。过滤器
空气过滤器
一.滤尘机理
1.粘性填料过滤器 的滤尘机理
金属网格、玻璃丝、 金属丝等,涂上粘性 油,由十几层叠配而 成,网格交错 。随空 气流动方向网格孔径 逐渐缩小,尘粒在惯 性力作用下偏离气流 方向,被粘住,主要 是尘粒惯性和粘住效 应。
7-2
室内空气的净化标准
对超微粒子,国内没有标准,209E中规定u 限值可以单独使用,或作为浮游粒子洁净等 级规定的补充。 例:u(20):表示每立方米空气中含有的超 微粒子数不超过20个。 M(1.5)级(在0.3μm时)u(2000):表示 ≥0.3μm的粒子数<106个/m3,同时超微粒 子数<2000个/m3 。
一.滤尘机理
2.干式纤维过滤器的 滤尘机理 用玻璃纤维、合成 纤维、无纺布等做 成滤纸或滤布。细 微的纤维紧密地错 综排列,形成无数 网眼的稠密过滤层, 纤维上没有任何粘 性物质。
一.滤尘机理
①.惯性作用:纤维错综排列,气流流线要多 次转弯,尘粒受惯性力作用而保持原有的运 动方向,与纤维碰撞附着在纤维上。 随尘 粒质量、过滤风速的增加而增大。
7-1
空气净化的基本知识
空气净化:指去除空气 中的污染物质,控制房 间或空间内空气达到洁 净要求的技术。
微粒分散于气态介质则 形成气溶胶。 气溶胶力学
7-1
空气净化的基本知识
工业洁净室——主要控制粉尘、烟雾等。 精密机械、半导体等领域应用。 例:无洁净级别要求环境下生产的 MOS电路管芯的合格率仅10-15%,64 位存储器仅2%。工业洁净的应用大大 提高产品质量。 生物洁净室——主要控制微生物:细菌、 病毒等。
一.滤尘机理
②.截留作用: 粒径在亚微米范围内的小尘粒 几乎没有惯性,当流线紧靠纤维表面时,尘 粒与纤维表面发生接触被截留下来。粒经大 于纤维网眼的筛滤作用也属于截留。
一.滤尘机理
③.扩散作用:尘粒越小布朗运动越显著。 >0.3μm的尘粒,布朗运动非常微弱。 常温下0.1μm的尘粒每秒钟扩散距离17μm,比 纤维间距大几倍、几十倍,更容易和纤维接触、 附着。尘粒越小,过滤速度越低,扩散越明显。
7-2
室内空气的净化标准
二.净化标准:以含尘浓度来划分,一般民用和 工业建筑的空调房间分为三类。 1.一般净化:对含尘浓度无具体要求,以温 湿度为主对进气一般净化处理的空调工程。 2.中等净化:对含尘浓度有一定的要求,控 制质量浓度。 例:食品厂0.15-0.25mg/m3 。
3.超净净化:含尘浓度有严格要求,对尘 粒大小、数量有控制指标。用洁净级别来 划分。
目
第七章
录
空气的净化与质量控制··············2 ·············· ··············
7-1 空气净化的基本知识···············2 ··············· ··············· 7-2 室内空气的净化标准···············6 ··············· ··············· 7-3 空气过滤器···················· ···················· ···················12 7-4 净化空调系统设计················ ················ ···············40 7-5 改善室内空气品质的综合措施·········50 ········· ·········
7-1
空气净化的基本知识
尘埃: 对健康不利,影响工艺设备的清洁状况。 空气处理设备所处理的空气来源包括: ① 新风:室外各种尘埃 ② 回风:室内的污染物
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空气净化的基本知识
室外空气的尘粒特征和含尘量:
≤1μm,重量百分比3%,计数百分比98.46%,
7-2
室内空气的净化标准
一.含尘浓度:单位体积空气中所含的灰尘量。 质量浓度:单位体积中所含的灰尘质量。一般 的室内空气允许含尘标准。 Kg/m3 计数浓度:单位体积中所含的灰尘颗粒数。粒 /m3 粒径颗粒浓度:单位体积中所含的某粒径范围 内的灰尘颗粒数。粒/m3
空气调节课件
四、加湿器 1.干蒸汽加湿器
图11-21 干蒸汽加湿器 1——喷管外套;2——导流板;3——加湿器筒体;4——导流箱;5——导流
管;6——加湿器内筒体;7——加湿器喷管;8——疏水器
2.电加湿器
图11-22 电加湿器 1——进水管;2——电极;3——保温层;4——外壳;5——接线柱;
⑷冷剂系统:以制冷剂为介质,直接用于对室内空气 进行冷却、去湿或加热,如图11-4d所示。
图11-4 按承担室内负荷所用介质的种类对空调系统分类示意图 (a)全空气系统;(b)全水系统;(c)空气-水系统;(d)冷剂系统
⒊根据集中式空调系统处理的空气来源分类:
⑴封闭式系统:它所处理的空气全部来自空调房间 本身,没有室外空气补充,全部为再循环空气。因 此房间和空气处理设备之间形成了一个封闭环路 (图11-5a)。
⑵直流式系统:它所处理的空气全部来自室外,室 外空气经处理后送入室内,然后全部排出室外(图 11-5b)。
⑶混合式系统:从上述两种系统可见,封闭式系统 不能满足卫生要求,直流式系统经济上不合理,所 以两者都只在特定情况下使用,对于绝大多数场合, 往往需要综合这两者的利弊,采用混合一部分回风 的系统。这种系统既能满足卫生要求,又经济合理, 故应用最广。(图11-5中c )
六、换气效率
换气效率(Air exchange efficiency)是评价换气 效果优劣的一个指标,它是气流分布的特性参数, 与污染物无关。它定义为空气最短的滞留时间与 实际全室平均滞留时间之比。
11.2.2 送风口和回风口
图11-6 活动百叶风口 (a)双层百叶风口;(b)
单层百叶风口
(c)垂直单向流;(d)顶棚孔板送风,下侧回风
第七章 建筑通风与空气调节
2、轴流式通风机的型号编制
与离心式通风机相似,其全称包括名称、型号、机号、 传动方式、气流方向和出风口位置六部分内容。
[例]
K70B2-11No16D 表示意义为:
该风机是矿井用的轴流式通风机,其轮毂比为0.7,
风机叶片为机翼型非扭曲叶片,第二次设计,叶轮
为一级,第一次结构设计,叶轮外径为1600㎜。采 用悬臂支承联轴器传动.
矿井
纺织
K
FZ
冷冻用
空气调节用
冷冻
空调
LD
KT
[例]
T4-72-11No10C右90°表示意义为:
该风机是一般通用通风换气离心式通风机;压力系 数为0.4,比转数为72,风机进口吸入形式为单吸, 第一次设计;风机机号为10号,即叶轮直径约为 1000㎜;风机用电动机皮带传动,且叶轮及皮带轮
均悬臂支承;风机叶轮旋转方向从电动机一端看为
用途 代号 汉字 拼音简写 用途 代号 汉字 拼音简写
类别
类别
一般通用通风换气 防爆气体通风换气
通用 防爆
T(省略) 船舶用通风换气 B 船舶锅炉通风
船通 船锅
CT CG
排尘通风
锅炉通风 锅炉引风
船舶锅炉引风
工业冷却水通风 降温凉气用
船引
冷却 凉风
CY
L LF
矿井通风
纺织工业通风换气
F=L/3600v
通风管道和配件的统一规格标准,有圆形风管统一规格、矩形风管 统一规格、圆形风管法兰统一规格、矩形风管法兰统一规格等。 通风空调系统应采用基本系列,除尘系统可采用基本系列或辅助系 列,但应首先采用基本系列。 矩形风管长边与短边之比,一般应不大于4:1。
全套课件:空气调节
• (4)湿度——含湿量d ,在湿空气中与1kg干空气 同时并存的水蒸汽量。
• (kg/kg干)
d = 0.622Pq / (B-Pq)
• 干)
= 622Pq / (B-Pq) (g/kg
•
饱和含湿量d b,空气中水蒸汽量已达
到最大限度,不再有吸湿能力,即不能再接
•
纳水汽。
•
相对湿度Φ,空气中水蒸汽分压力Pq
1 保证某一特定空间的空气参数达到所要求的状 态。 某一特定空间指房间、厂房、剧院、手术室、 汽车、火车、飞机等。 空气参数指空气的温度、相对湿度、空气流速、 气压、噪声、洁净度等。 所要求的状态分为舒适性要求的状态、工艺性 要求的状态两类。
1 空气调节的任务(AC Tasks)
一般通过机械手段进行送、排风过程 Air Conditioning is the process of supplying or
3 空气调节发展史(AC History)
3 空气调节发展史(AC History)
空调发展取决于时代的社会生产力和科学 技术的发展水平
1902, A C Systems with air conditioned parts was built up in a press factory in USA .
及水的状态和总量,它是湿空气的一个状态 参数。
• 干湿球温度计:
• 构造——干球温度计是一般的温度计,湿球 温度计头部被尾端浸入水中的吸液芯包裹。
• 原理——当空气流过时,大量的不饱和空气 流过湿布时,湿布表面的水分就要蒸发,并 扩散 到空气中去;同时空气的热量也传递到 湿布表面,达到稳定后,水银温度计所指示
3 空气调节发展史(AC History)
《空气调节》PPT课件
(一)、气流组织方式
根据送、回风口布置和送风口形式的不同,空调房 间的气流组织方式主要有:
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1、侧向送风
走 廊
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特点:回旋涡流 大,温度分布均 匀稳定。管路布 置简单,施工方 便。
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送风口 回风口
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2、散流器送风
散流器是装设在顶棚上的一种送风口,可以与顶棚下表 面平齐(即平送),也可以装在顶棚下表面以下(即下送)。 能够诱导室内空气迅速与送风射流混合。这种送风方式的气 流沿顶棚横向流动,形成贴附,而不是直接射入工作区。适 用于有高度净化要求的空调房间,房间高度在3.5 ~ 4m为宜, 散流器间距不大于3m。
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3、孔板送风
(a)适用于净化要求较 高空调房间
(b)适用于恒温精度要 求较高的空调房间
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4、下部送风
送风口布置在房间的下部,回风口在上部或下部。
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5、中部送风
中部送风,下部或上下部回风,适用于高大空间的厂房、 车间。
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6、喷口送风
又称集中送风。将送、回风口布置在空调房间的同侧,喷口 高速送出大量的空气,射流行至一定路程后折回,使工作区处 于气流的回流之中。
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喷水处理法可用于任何空调系统,特别适宜用在有条件 利用地下水或山涧水等天然冷源的场合。此外,当空调房间的 生产工艺要求严格控制空气的相对湿度(如化纤厂)或要求空 气具有较高的相对湿度(如纺织厂)时,用喷水室处理空气的 优点尤为突出。
2024版《空气调节》ppt课件
《空气调节》ppt课件CONTENTS•空气调节基本概念与原理•空气调节设备与技术应用•建筑围护结构对空气调节影响分析•空调系统能耗分析与节能措施探讨•室内空气品质改善与健康舒适环境营造空气调节基本概念与原理01空气调节定义及目的定义空气调节是对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净度和空气流动速度进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气的建筑环境控制系统。
目的创造一个良好的室内环境,以满足人们舒适感或生产工艺过程的要求。
冷热源空气处理设备空气输送和分配设备自动控制系统空气调节系统组成要素提供系统所需的冷量和热量,如制冷机、锅炉等。
将处理后的空气送入并分配到各个空调房间,如风机、风管、送风口、回风口等。
对空气进行加热、冷却、加湿、去湿及净化等处理,如表面式冷却器、喷水室、过滤器等。
对系统中的各种设备实施自动控制和调节,如温度控制装置、湿度控制装置等。
空气处理过程与原理空气处理过程指对空气进行加热、冷却、加湿、去湿、净化等处理,使空气状态满足室内环境要求和送风条件的过程。
空气处理原理根据热力学原理,通过消耗一定的能量,利用冷、热源设备对空气进行处理,使室内空气状态保持在一定范围内。
工艺性空调以满足生产工艺过程要求为主要目的,对空气温度、湿度、洁净度等参数进行精确控制,确保产品质量和生产效率。
舒适性空调以人体舒适感为目的,调节室内温度、湿度、气流速度等,创造舒适、健康的室内环境。
区别舒适性空调主要关注人体舒适感,而工艺性空调则更注重满足生产工艺要求;在空气处理过程中,工艺性空调对参数控制更为精确和严格。
舒适性空调与工艺性空调区别空气调节设备与技术应用02制冷机组类型选择及性能评价制冷机组类型根据冷源不同,制冷机组可分为蒸汽压缩式制冷机组、吸收式制冷机组等。
制冷机组性能评价制冷机组的性能主要通过制冷量、制冷效率、噪音、振动等指标进行评价。
制冷机组选型选型时需考虑制冷负荷、能源效率、环保要求、运行维护等因素。
建筑设备十三空气调节精品PPT课件
第三节 空调负荷和房间气流分布
二、影响空调房间的内、外扰因素
空调负荷的变化:
空调的热湿量在一天中是变化的。 空调系统计算热湿负荷,以确定系统的冷热源的容量。本章介 绍概算法选取冷热源。
第三节 空调负荷和房间气流分布
1、按照空气处理设备的集中程度分:
1)集中式空调系统:空气处理设备集中设置在空调机房内, 空气处理后,送入房间。 2)半集中式空调系统:空调房间处理部分或全部风量,送 至房间后经过二次处理; 3)分散式空调系统:不设集中机房,在空调房间附近设空 调机组。
第二节 空调系统的分类与组成
二、空调系统的分类
1、空调房间尽量不要靠近产生大量污染或高温高湿的房间; 要求震动小的房间,尽量不要靠近震动与噪声大的房间。 2、空调房间应尽量集中布置; 3、对洁净度要求较高或美观要求较高的房间,可设技术阁 楼或技术夹层; 4、空调房间应尽量避免布置在有两面相邻外墙或有伸缩缝 的地方; 5、空调房间的外窗面积应尽量减小,并应采取遮阳措施; 6、空调房间的外门门缝应该严密,以防室外冷风侵入。 7、空调房间的围护结构最大传热系数要求。
第三节 空调负荷和房间气流分布
五、气流分布方式
(一)侧送
1、单侧上送、下回 2、单侧上送上回 3、双侧外送上回风 4、双侧内送下回或 上回风; 5、中部双侧内送上 下回
第三节 空调负荷和房间气流分布
五、气流分布方式 (一)侧送
一般层高的小面积空调房间,宜采用单侧送风; 进深较长的,宜采用双侧送风。
Air -condition
学习内容
第一节 概述 第二节 空调系统的分类与组成 第三节 空调负荷和房间气流分布 第四节 空气处理设备 第五节 能量输配系统
工业通风----第七章 自然通风与局部送风
整理课件
二、喷雾风扇
1、作用:增加风速及降温。 2、要求:采用喷雾风扇时,应力求控制雾 滴直径不超过100μm,最好在60μm以下。 3、适用场合:空气温度高于35℃、辐射照 度大于1400 w/m2,且工艺不忌细小雾滴的中、 重作业的工作地点。 工作地点的风速应采用3~5m/s。
侧送式空气幕又分单侧和双侧两种,门宽 B<4m用单侧,B≥4m用双侧。
侧送式空气幕主要用于工业厂房、车库等 的大门上。
整理课件
2)下送式空气幕: 下送式空气幕目前已很少使用。
3)上送式空气幕 适用于一般的公共建筑,如商店、旅馆、
会堂、影剧院、体育馆、机场、地铁车站、候 机室等。
贯流风机主要用于上送式非热空气幕。
=Pxa+hg(ρw-ρn)-Kbvw2ρw/2 (7-12)
整理课件
第二节 自然通风的计算
根据现行《采暖通风与空气调节设计规范》 (GBJ19-87)规定:放散热量的生产厂房及辅 助建筑物,其自然通风应仅考虑热压作用。
1、设计计算: 2、校核计算: 3、计算时的简化条件: 1)通风过程是稳定的,影响自然通风的因素不 随时间而变化。
=Gb/(μb(2h2(ρw-ρn)ρp)1/2)
整理课件
根据空气量平衡方程式,Ga=Gb,如果近似认为μa ≈ μb,ρw ≈ ρp 。上述公式可简化为:
(Fa/Fb)2=h2/h1或Fa/Fb=(h2/h1)0.5 7-20 从公式20可以看出,进排风窗孔面积之比是随中和面 位置的变化而变化的。中和面向上移(即增大h1减小 h2),排风窗孔面积增大,进风窗孔面积减小;中和面 向下移,则相反。在热车间都采用上部天窗进行排风, 天窗的造价要比侧窗高,因此中和面位置不宜选的太高 二、车间排风温度tp(℃) 1、温度梯度法:
