热回收装置及过滤器

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空调系统新风处理与净化考核试卷

空调系统新风处理与净化考核试卷
A. CADR值
B. CCM值
C.能效比
D.噪音等级
12.新风系统的冷却除湿方法包括()
A.直接蒸发冷却
B.间接蒸发冷却
C.喷水室冷却
D.蒸汽压缩冷却
13.新风处理系统中,新风预热的目的有()
A.提高新风温度
B.防止管道结露
C.提高室内空气质量
D.节约能源
14.以下哪些是新风系统设计中需要考虑的室内空气质量因素?()
A.板式热交换器
B.转轮式热交换器
C.翼管式热交换器
D.直接膨胀式热交换器
9.新风系统的风量调节可以通过以下哪些方式实现?()
A.风机转速调节
B.风阀开度调节
C.变频器调节
D.手动调节
10.以下哪些场合适合安装新风系统?()
A.办公室
B.医院手术室
C.学校教室
D.健身房
11.空气净化器性能指标中,以下哪些是正确的?()
12.空调系统中的新风处理设备不包括()
A.新风预热器
B.新风冷凝器
C.新风加湿器
D.新风过滤器
13.以下哪个场合不需要设置新风系统?()
A.办公楼
B.宾馆
C.超市
D.地下停车场
14.新风系统的风量调节一般通过以下哪个设备实现?()
A.风机
B.风阀
C.变频器
D.调节阀
15.以下哪种空气净化技术可以分解有害气体?()
5.以下哪种空气净化技术属于物理过滤方法?()
A.紫外线消毒
B.负离子发生器
C.活性炭吸附
D.高效过滤器
6.高效过滤器通常用于空调系统的()
A.新风处理段
B.回风处理段
C.送风处理段

变制冷剂流量多联分体式空调系统

变制冷剂流量多联分体式空调系统

变制冷剂流量多联分体式空调系统前言:变制冷剂流量空调系统通过控制系统适时地调节空调系统的容量,其工作原理是由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等可控部件,保证室内环境的舒适性,使空调系统稳定工作在最佳工作状态。

一、系统特点1.变制冷剂流量空调系统依据室内负荷,在不同转速下连续运行,减少了因压缩机频繁启停而造成的能量损失。

在制冷/制热工况下,能效比COP随频率的降低而升高,由于压缩机长时间工作在低频区域,故系统的季节能效比SEER相对于传统空调系统有很大提高。

采用压缩机低频启动,降低了启动电流,电气设备有较大节能,能避免对其他用电设备和电网的冲击。

2.变制冷剂流量空调系统利用压缩机高频运行的方式系统调节容量,能有效调节室温与设定温度的差异,使室温波动变小,可改善室内的舒适程度。

室内机风扇电机普遍采用直流无刷电机驱动,速度切换平滑,降低了室内机的噪声,极少出现传统空调系统在启停压缩机时所产生的振动噪声。

由于变制冷剂流量空调系统比冷水机组的蒸发温度高3℃左右,COP值约提高1O 。

变制冷剂流量空调系统结构紧凑,体积小,管径细,不需要设置水系统和水质管理设备,不需要专门的设备间和管道层,可降低建筑物造价,提高建筑面积的利用率。

室内机的多元化可实现各个房间或区域的独立控制。

热回收变制冷剂流量空调系统能在冬季和过渡季节向需要同时供冷和供热的建筑物提供冷、热源,将制冷系统的冷凝负荷和蒸发负荷同时利用,提高能源利用效率。

因此,变制冷剂流量空调系统将是今后中小型楼宇空调系统的发展主流之一。

二、系统组成1.室内机室内机是变制冷剂流量空调系统的末端装置部分,带蒸发器和循环风机的机组与常见的分体空调的室内机原理上是相同的。

为了满足各种建筑的要求可做成多种形式,如立式明装、立式暗装、卧式明装、卧式暗装、吸顶式、壁挂式、吊顶嵌入式等。

DB13(J)T215-2016民用建筑节能检测技术标准试题

DB13(J)T215-2016民用建筑节能检测技术标准试题

DB13(J)T215-2016民用建筑节能检测技术标准试题一、单选题(每题1分,共40分)1、单台锅炉的设计容量应以保证其具有长时间较高运行效率的原则确定,实际运行负荷率不宜低于(A)。

A.50%B.80%C.70%D.60%2、当供暖系统的设计回水水温小于或等于(A)时,宜采用冷凝式锅炉。

3、A.50℃B.60℃C.70℃D.80℃3、民用建筑节能检测技术标准DB13(J)/T215-2016中规定,采用换热器加热或冷却的二次空调水系统的循环水泵宜采用(B)调节。

A.低速B.变速C.高速D.定速4、当通风系统使用时间较长且运行工况(风量、风压)有较大变化时,通风机宜采用(C)风机。

A.低速B.变速C.双速或变速D.定速5、当采用人工冷、热源对空气调节系统进行预热或预冷运行时,新风系统应能(B);当室外温度较低时,应尽量利用新风系统进行(B)。

A.打开预热B.关闭预冷C.启动预冷D.控制预热6、通风或空调系统与室外相连接的风管和设施上应设置可自动连锁关闭且密闭性能好的(D),并采取密封措施。

A.阀门B.手动风阀C.开关D.电动阀门7、散热器宜明装。

地面辐射供暖面层材料的热阻不宜大于(A)m2.K/W。

A.0.05B.0.06C.0.03D.0.078、建筑空间高度大于等于(A)m、且体积大于(A)m3时,宜采用辐射供暖供冷或分层空气调节系统。

A.10 10000B.15 20000C.8 15000D.5 50009.冷热源主机设备(C)台以上的,宜采用机组群控方式;A.5B.4C.3D.210.人员长期停留的房间一般是指连续使用超过(C)的房间。

A.5B.4C.3D.211.靠近外墙或外窗设置的电动风阀设计上应采用漏风量不大于(D)的密闭性阀门A.0.4%B.0.3%C.0.2%D.0.5%12.空气调节系统采用上送风气流组织形式时,宜加大夏季设计送风温差,并应符合送风高度小于或等于5米时,送风温差不宜小于(A)℃;送风高度大于5米时,送风温差不宜小于(A)℃。

克莱门特MAC组合式空气处理机组

克莱门特MAC组合式空气处理机组

克莱门特MAC组合式空气处理机组机组介绍:MAC组合式空调机组是由各种空气处理功能段组装而成,自身不带冷/热源的一种空气处理设备;它能够实现对空气的降温/除湿/升温/加湿/净化多种功能;MAC组合式空调机组相应功能段选择有新回风混合段/初效过滤段/中效过滤段/中间段/表冷挡水段/加热段/风机段/消声段/加湿段/排风段/二次回风段/出风段。

基本参数:风量范围:2500-200000 m3/h制冷量范围:13-1800 KW制热量范围:21-2400 KW型号分类:MACU 立式MACI 卧式MACS 吊挂式适应范围:制冷工况:进出水温度7/12℃回风工况:进风干球温度27℃,湿球温度19.5℃新风工况:进风干球温度34℃,湿球温度28℃制热工况:进出水温度60/50℃回风工况:进风干球温度21℃新风工况:进风干球温度-4℃机组特点:一、外形美观结构优良保温隔热效果好框架结构■机组框架采用高强度铝合金型材,铝合金表面经阳极氧化处理,外形美观,防腐能力强。

■结构采用无冷桥概念设计,通过高强度尼龙三通将铝合金框架连接,面板与框架间采用PVC包边使两者分离以达到断冷桥效果。

■骨架与双层面板通过铝合金制专用夹板安装组合而成,无任何裸露的螺栓头部。

■机组内部采用补强结构,使机组在高压下仍能保持良好的钢度而不变形。

■机组采用模数化设计,尺寸模数为150mm,机组外形尺寸均以150mm模数增减。

面板■面板采用无冷桥设计,双层三明治夹心结构,标准配置外层为彩钢板,内层为优质镀锌钢板。

面板材质亦可根据使用场所要求的不同而选用如不锈钢等不同材质。

■面板内部采用阻燃型聚氨脂发泡材料,发泡密度为48kg/m3,可有效防止冷量传递。

■面板厚度有25mm,50mm两种可供选择。

面板■面板采用无冷桥设计,双层三明治夹心结构,标准配置外层为彩钢板,内层为优质镀锌钢板。

面板材质亦可根据使用场所要求的不同而选用如不锈钢等不同材质。

■面板内部采用阻燃型聚氨脂发泡材料,发泡密度为48kg/m3,可有效防止冷量传递。

洁净厂房的暖通节能设计分析

洁净厂房的暖通节能设计分析

洁净厂房的暖通节能设计分析摘要:洁净厂房往往需要保持恒定的温度、湿度和空气质量,这通常需要大量的能源消耗。

通过进行有效的暖通节能设计,可以减少能源的使用量,降低能源成本,并最大限度地提高能源利用效率。

本文主要介绍了洁净厂房的暖通节能设计,希望为相关研究提供参考。

关键词:洁净厂房;暖通节能;设计引言洁净厂房一般有严格的环境要求,包括控制空气中的颗粒物、细菌和污染物等。

良好的暖通节能设计可以确保洁净空气的供应和循环,避免空气污染和引起职业病的风险,保障员工的健康和舒适。

暖通节能设计的目标之一是降低能源消耗和碳排放,减少对环境的影响。

通过采用高效的暖通系统、能源回收技术和智能控制策略,可以实现洁净厂房的可持续运营,降低对自然资源的依赖,减少环境负荷。

一、洁净厂房暖通节能设计的要点(一)精确控制环境参数洁净厂房对温度、湿度和空气质量等环境参数的要求非常高,需要精确控制在特定的范围内。

因此,暖通节能设计需要采用高精度的传感器和先进的控制系统,以实时监测和调节洁净厂房的环境参数,确保其稳定性和符合要求。

(二)高效能源利用洁净厂房通常需要大量的能源来维持恒定的环境条件,如供应新风、加热、冷却等。

节能设计需要结合洁净厂房的具体需求和工艺特点,选择高效能源设备,如高效的空调系统、热回收装置等,最大限度地提高能源的利用效率,降低能源消耗。

(三)智能化控制策略智能化控制策略是洁净厂房暖通节能设计的重要特点之一。

通过应用先进的控制算法和智能化技术,如人工智能、机器学习等,可以实现对暖通设备和系统的精确控制和优化调节,避免不必要的能源浪费,提高系统的运行效率。

(四)空气净化技术洁净厂房的一个关键要求是保证空气质量达到洁净标准。

暖通节能设计需要考虑采用适当的空气净化技术,如高效过滤器、紫外线消毒等,以去除空气中的颗粒物、细菌和有害物质,保持洁净厂房的空气清洁和健康。

(五)综合管理与监控洁净厂房暖通节能设计需要结合建筑物管理系统(BMS)进行综合管理和监控。

新风全热交换原理

新风全热交换原理

全热交换器工作原理就是一种将室外新鲜气体经过过滤、净化,热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体进行热交换处理后排出室外,而室内的温度基本不受新风影响的一种高效节能,环保型的高科技产品。

工作原理:全热交换器的核心器件就是全热交换芯体,室内排出的污浊空气与室外送入的新鲜空气既通过传热板交换温度,同时又通过板上的微孔交换湿度,从而达到既通风换气又保持室内温、湿度稳定的效果。

这就就是全热交换过程。

当全热交换器在夏季制冷期运行时,新风从排风中获得冷量,使温度降低,同时被排风干燥,使新风湿度降低;在冬季运行时,新风从排风中获得热量,使温度升高,同时被排风加湿。

全热交换器主要由热交换系统、动力系统、过滤系统、控制系统、降噪系统及箱体组成。

1、热交换系统目前,无论在国内或就是国外,在全热交换器上采用的热交换器有静止与旋转两种形式其中转轮式热交换器也属于旋转式类型。

从正常使用与维护角度出发,静止式优于旋转式,但大于2×10000m3/h 的大型机来说,一般只能靠转轮式热交换器才能实现,因此可以说静止式与旋转式各有优缺点。

为了易于布置设备内的气流通道,以缩小整机体积,全热交换器采用了叉流、静止板式热交换器。

亦即:冷热气体的运动方向相互垂直,其气流属于湍流边界层内的对流换热性质。

因此充分的热交换可以达到较高的节能效果。

2、动力系统全热交换器动力部分采用的就是高效率、降噪音风机。

将经过过滤、净化与热交换处理后的室外新鲜空气强制性送入室内,同时把经过过滤,净化与热交换处理后的室内有害气体强制性排出室外。

3、过滤系统全热交换器的过滤系统分为初效、中效、亚高效与高效四种过滤器。

换气机在两个进风口处分别设置空气过滤器,可有效过滤空气中的灰尘粒子、纤维等杂质,有效地阻止室外空气中的尘埃等杂质进入室内达到净化的目的,并确保主机的热交换部件不被污物附着而影响设备性能。

4、控制系统①全热交换器选用可靠的电器组件,以安全可靠长寿命运行实现不同风量的控制。

热回收焦炉装煤推焦车设计、制造、供货技术要求及技术规范书

热回收焦炉装煤推焦车设计、制造、供货技术要求及技术规范书

热回收焦炉装煤推焦车设计、制造、供货技术要求及技术规范书1、用途:⑴、装煤推焦车工作于炭化室机侧的轨道上。

⑵、走行至捣固站定位,将车上的托煤板送入捣固站内,将托煤板连同捣好的煤饼抽回。

⑶、装煤车行驶到待出焦、装煤的炭化室前,将炉门打开。

⑷、将红焦推出炭化室。

⑸、移动车辆进行二次对位,将捣固煤饼和托煤板送入炭化室。

⑹、关闭机侧炉门,完成炭化室装煤工艺。

⑺、装煤推焦车的推焦杆短时工作环境温度为1050℃左右,炉前操作台气流温度最高达200℃。

2、装煤推焦车总体性能参数(单台):3、装煤推焦车的组成:⑴、装煤推焦车主要由钢结构、走行装置、推焦装置、装煤装置、开闭炉门装置、侧向力平衡装置、车载除尘装置、电气系统、液压系统、润滑系统、气路系统等组成。

各主要单元采用单元程序控制。

⑵、各装置在大车上的布置大体为:钢结构平台下布置有走行装置、抵抗侧向力装置等,钢结构平台上设有推焦装置、装煤装置、开门装置、二层平台组件、空调系统、气路系统、液压系统、润滑系统、电气系统等,二层平台组件上设有司机室、电气室、集尘装置等。

开门装置布置在推焦装置和装煤装置的前上部。

4、技术规格及机构说明:4.1、钢结构:⑴、钢结构是采用钢板焊接成箱型梁与工字梁结合的结构,主要材料为Q235B+Q355B,为了拆卸和运输方便,全部采用栓焊结构。

⑵、当各梁现场组装定位后,并将所有连接螺栓拧紧。

⑶、以防松动,然后将连接板与本体全部满焊。

⑷、车体平台四周均有高度1200mm的安全栏杆。

4.2、走行机构:⑴、走行机构由电机、减速机、车轮装置等组成,减速机与走行轮组采用空心轴锁紧盘形式连接,便于安装和检修。

⑵、走行机构采用4组台车平衡架形式,4组2轮结构,走行机构共计8个轮;每组台车独立驱动,工作可靠。

⑶、走行装置釆用变频控制,一拖二。

在一台电机出现故障时,捣固装煤车仍能低速运行。

⑷、走行传动装置安装在底架上,整套走行装置通过鞍座与一层平台用螺栓连接在一起。

中、高效过滤器及风机过滤器机组等末端设备安装检验批验收(模板)

中、高效过滤器及风机过滤器机组等末端设备安装检验批验收(模板)
中、高效过滤器及风机过滤器机组等末端设备安装检验批验收
质量验收记录(模板)
编号: 06070601 001
单位(子单位) 工程名称
工程1
分部(子分部) 通风与空调-净化空调风 分项工程 中、高效过滤器及风机过
工程名称
系统
名称 滤器机组等末端设备安装
施工单位 分包单位 施工依据
通风与空调工程施工规范 (GB50738-2011)
ห้องสมุดไป่ตู้
一般
(第7.3.7条) 6 空气热回收器的安装
项目 (第7.3.8条)
7 洁净室空气净化设备安装

(第7.3.14条)
8 装配式洁净室的安装
(7.3.15条) 9 空气吹淋室的安装
(第7.3.16条) 10 高效过滤器与层流罩的安装
(第7.3.17条) ...
施工单位检查 结果评定
专业工长: 项目专业质量检查员:
年月日
监理单位 验收结论
专业监理工程师:
年月日
项目负责人 分包单位
项目负责人 验收依据
检验批 容量
检验批 中、高效过滤器及风机 部位 过滤器机组等末端设备
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB502432016
监理(建设)单位验收记录
设计要求及质量验收规范的规定
施工单位质量 评定记录
单项检 单项抽 检验批 抽样样 单项或
验批产 样样本 汇总数 汇总数 汇总∑
(第7.2.9条) 8 电加热器的安装
(第7.2.11条)
...
(N) (n) ∑N ∑n 验不合 —
1 风机及风机箱的安装
(第7.3.1条) 2 组合式空调机组、新风机组安装
(第7.3.4条) 3 空气过滤器的安装
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工作原理:
冬季,由于空调排风的温度、湿度高于新风,排 风经过转轮时,转芯吸收空气的热量及水份,使转芯 材质的温度、水份升高,当转芯旋转到与新风接触时, 转芯便向新风放出热量和水份,从而使新风升温和增 湿。
夏季正好与冬季相反,降低新风的温度和含湿量。
热回收装置及过滤器
清洗扇又称净化扇形器,他的作用是迫使少量新风排 入排风中。当转轮从排风侧翼向新风侧时,这种少量 新风通过清洗扇对转轮起到自净作用,其结果可以防 止排风中夹带的气味向新风转移。清洗风量约占送风 量的5%
热回收装置及过滤器
在热管的径向上,由以下3部分组成:第一部分是外 壳,当容器用;第二部分是紧贴在管子内壁上的吸液 芯,它的内部包含许多毛细孔或沟槽,在其中充满了 工作液体;第三部分是热管内的空间,供气态流体通 过。
热管 热回收装置及过滤器
在热管的轴向上也由3个部分组成:一是蒸发段 (又称加热段),通过该段热能从外部热源经管 壁传给工作液体,使工作液体吸热蒸发成蒸汽; 二是冷凝段(又称放热段),蒸汽在这里向外部 热源放热,自身凝结为液体;三是位于蒸发段和 冷凝段之间的为传输段,也叫绝热段,他作为工 作流体的通道,将热源与冷源分开。
4)转轮设置在送风机的吸入段、排风机的压出段上 (如图13-4d)
热回收装置及过滤器
热回收装置及过滤器
在以上4中布置方式中,从减少漏风,保证换气量, 减少排风侧的有害气体、臭气对送风污染的可能性方 面来说,采用图13-4中的a、b方式较为有利,而以 13-4a更好;
对于送风品质有严格要求的场合,如医院空调,为防 止回风对送风的污染,推荐采用13-4c方式。此时从 新风侧向排风侧的漏风量较大,在选用送风机型号规 格时要留有余量;
在热管中吸液芯的材料对它的传热性能至关重要。 目前常用的材料有金属烧结管芯、发泡材料等。
热回收装置及过滤器
热管的工作原理
热管的蒸发段一端置于空调的排风侧,冷凝段一段置 于新风侧。
在冬季工况下:管内的工作流体在蒸发段通过管壁从 排风侧的热气流中吸热而成为蒸汽,该蒸汽聚集在管 中央空腔中,由于蒸汽压力的不断升高,迅速地流向 冷凝段。
由于游泳大厅冬季的热负荷相当大,采用转轮换热器就可 有效的回收排风带走的热量。考虑到所在地区冬季室外温 度较低,为防止转轮上出现结霜现象,故有时需对室外新 风进行预加热。
热回收装置及过滤器
2.板式、板翅式热回收器
板式显热热回收装置是利用光滑板(例如铝箔)装配成上 下各层间隔而成的通道,在光滑平板之间通常构成U型或三 角形的截面。
1.回转式热回收器 回转式热回收装置又称转轮热回收装置,它是由转芯、 金属机壳、驱动电机及传动装置、清洗扇等附件组成。
热回收装置及过滤器
转芯(转轮)是转轮热回收装置的重要部件,通常是 用喷涂有吸湿性的氯化锂溶液的铝箔,也有用浸渍过 氯化锂溶液的特殊纸或合成纤维做基材,形成热、湿 交换的载体。
在转芯的中央设有分隔板,他将整个转轮分隔成了排 风侧和新风侧,排风和送风气流逆向流动。
热回收装置及过滤器
在使用板式换热器时应注意: 1)新风温度不宜低于-10℃,否则在排风侧会出
现结霜现象; 2)当新风温度低于-10℃时,应在热交换之前设
新风预热器; 3)新风进入热交换器前,必须先经过空气过滤器净
化,排风进入热交换器前通常也需经过过滤,只 有当排风比较干净,不会污染热交换器时,才可 以不必设置过滤装置。
进风通过单数层通道,排风通过双数层通道,通过空气与 层板的接触传递热量。
当送风与排风逆流时效率最高,但逆流时,材料受力最大, 容易吹破热回收器,所以常采用叉流结构。
热回收装置及过滤器
板式显热热回收装置的优点是:构造简单,运行 安全,没有传动设备,不消耗电力,不需要中间 热媒
缺点是设备宜清洗,阻力大。
热回收装置及过滤器
转轮热回收装置的安装如下图所示,分为垂直安装 和水平安装两种。
热回收装置及过滤器
送风机、排风机与转轮的相对位置,可以有4种布 置方式:
1)转轮设置在送、排风机的吸入段上,称为双吸送 式(如图13-4a);
2)转轮设置在送、排风机的压出段上,称为双压送 式(如图13-4b)
3)转轮设置在送风机的压出段、排风机的吸入段上 (如图13-4c)
第十三章 热回收装置
在空调系统中,特别是集中式全空气系统中,空调的 排风量较大,由此引起的损失较大。而及时回收排风中 的能量(冷量/热量),并将其有效利用,对于节省空调 系统的能量具有重要意义。
目前,广泛用于空调排风回收的设备有转轮式热回收 装置、板式热回收装置、热管式热回收装置等。
热回收装置及过滤器
对于图13-4d图,由于排风侧的压力大于新风侧,排 风漏入送风系统的风量较大,故应避免采用这种方式。
热回收装置及过滤器
使用转轮热回收装置时应注意:
1)空气流速:空气通过转轮时的迎风面流速越大,效 率越低,反之效率越高,推荐风速2-3m/s;
2)转轮两侧气流入口处,需加装空气过滤器。 3)在使用时必须考虑转轮上是否会出现结霜、结冰现
热回收装置及过滤器
3.热管式热回收器 热管换热器是用来回收显热(显冷量)的一种空气-
空气式能量回收设备,它的重要组成元件就是热管。 热管的构造
热管是利用某种工作流体(例如:氨、氟利昂等) 在管内产生相变和吸液芯多孔材料的毛细作用而进行热 量传递的一种传热元件。
单根热管通常是使用铜管(铝管),将两端密封, 经抽真空后冲入相变工作流体制成。
在冷凝段通过管壁把热量传递给管外侧的新风冷气流, 并凝结成液体。这种液体借助于吸液芯的毛细管作用 回到蒸发段,再从排风侧吸热蒸发。
象;必要时应在新风管上设空气预热器,并在热回收 器内设置温度自控装置,当温度达到霜点,就发出信 号关闭新风阀门或开启预热器。
4)由于转轮热回收装置需要动力使转轮旋转,从而增 加了输送动力和增加投资,因此必须计算回热效益。 当总能耗节约显著时,才可选用。
热回收装置及过滤器
转轮热回收装置适用于排风不带有害物或有毒物的场所。 下图为转轮热回收器在寒冷地区室内游泳馆工程中的应用。
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