Hvac的基本问题及控制方法
HVAC功能简介

HVAC是Heating, Ventilation and Air Conditioning 的英文缩写,就是供热通风与空气调节。
既代表上述内容的学科和技术,也代表上述学科和技术所涉及到的行业和产业。
HVAC又指一门应用学科,它在世界建筑设计和工程以及制造业有广泛的影响,各国都有HVAC协会,中国建筑学会暖通分会即中国的官方代表机构。
传热学、工程热力学、流体力学是其基本理论基础,它的研究和发展方向是为人类提供更加舒适的工作和生活环境。
简介空气调节系统,是包含温度、湿度、空气清净度以及空气循环的控制系统,被称为HVAC(英语:Heating,Ventilation,Air-conditioning and Cooling)。
空调供应冷气、暖气或除湿的作用原理均类似,利用冷媒在压缩机的作用下,发生蒸发或凝结,从而引发周遭空气的蒸发或凝结,以达到改变温、湿度的目的。
值得注意的是,“暖气机”是一个罕见的、热效率大于1的优良设备(若不考虑‘温室效应’)。
这使得其对地处亚热带地区的意义,远不如对于地处温带的地区来得有建设性。
历史在超过一千年前,波斯已发明一种古式的空气调节系统,利用装置于屋顶的风杆,以外面的自然风穿过凉水并吹入室内,令室内的人感到凉快。
19世纪,英国科学家及发明家麦可·法拉第(Michael Faraday),发现压缩及液化某种气体可以将空气冷冻,此现象出现在液化氨气蒸发时,当时其意念仍流于理论化。
1842年,佛罗里达州医生约翰·哥里(John Gorrie)以压缩技术制造出冰块,并使用作冷冻空气以吹向疟疾与黄热病的病人。
他想到使用其制冰机以管理大厦的环境,并想像到可令整个城市凉快的中央空气调节系统。
哥里在1851年为其制冰机取得美国专利(#8080)。
此技术受到北方一些商人及宗教领袖的攻击,因为技术威胁这些商人从北方运送冰块至南方出售的生意。
当哥里及其生意伙伴在1855年去世后,空气调节的意念亦随之消失。
HVAC系统维保方案及收费标准

HVAC系统维保方案及收费标准
一、维保方案
1. 定期检查和保养
- 定期检查HVAC系统的运行状况,包括空调、通风和供暖设备。
- 清洁和更换过滤器,确保空气质量不受影响。
- 检查和清洁通风口和风道,确保正常的空气流动。
- 检查和调整系统控制参数,以确保运行效率和舒适性。
2. 故障排除和修理
- 快速响应HVAC系统故障报警,并进行修理和维修。
- 更换或修复损坏的零部件,包括压缩机、风扇和传感器等。
- 进行必要的系统更换和升级,确保系统的稳定性和可靠性。
3. 紧急服务
- 提供24小时紧急救援服务,确保HVAC系统的正常运行。
- 随时为您的HVAC系统提供紧急维修和维护服务。
二、收费标准
1. 定期维保费用
2. 故障排除和修理费用
3. 紧急维修费用
紧急维修费用将根据情况而定,根据实际出场时间和工作量进行计费。
以上费用仅供参考,具体价格将根据系统规模、设备类型和维保要求等因素进行调整。
---
注意事项
1. 本维保方案适用于HVAC系统,具体的维保内容和价格可根据实际情况进行调整。
2. 维保服务将由经验丰富的HVAC专业技术人员提供,确保质量和效果。
3. 收费标准仅供参考,最终价格和具体合同内容将在洽谈过程中确定。
如需更多详细信息或定制化服务,请联系我们的客服人员。
建筑设备HVAC系统讲解课件

建筑设备—HVAC系统讲解
关于两管制与四管制
§ 两管制系统仅能供应热水或冷水,在过 渡季时不供应水,适于负荷变化不大或 全年参数保证要求不高的场合,是舒适 性空调中广泛采用的形式
HVAC系统分类(1)
§按系统的分布关系,可分为分散式 与集中式;
§按是否同时提供冷水和热水管路, 可分为两管制与四管制(或三管制)
§按分部分水系统是否连通,分为直 连系统与间连系统
建筑设备—HVAC系统讲解
HVAC系统分类(2)
§按是否同时提供热风和冷风,可分 为单风道系统与双风道系统
§按所送空气是否与从房间排出的空 气混合,分为直流系统与回风系统
§ 通常用于全年参数保证率高的场合,如 宾馆的总统套房,工艺性空调等,初投 资高,占用面积多,运行费用高。
建筑设备—HVAC系统讲解
四管制空气处理装置
建筑设备—HVAC系统讲解
三管制系统
§将四管制中的热水和冷水的回水管 合并成一根管就变成三管制系统, 具有四管制系统的所有功能,初投 资减少,但效率降低(冷热混合浪 费能量)
宾馆客房风机盘管示例
建筑设备—HVAC系统讲解
全空气系统
§集中的冷热源,冷热水由管路输送 到各个空气处理装置,空气的加热 冷却集中在空气处理装置中处理后, 由风道输送到各个房间。
建筑设备—HVAC系统讲解
冷却塔 冷却水
热量
环境
全空气系统示意
冷冻机 冷冻水 新鲜空气
空气
空调箱
空气
建筑设备—HVAC系统讲解
§ 间连系统通过板式换热器将不同的水系 统隔开,各系统的水压相互独立,可适 于大系统、高层建筑的高区与低区等, 但增加换热环节后效率稍低。
HVAC空调系统介绍

HVAC空调系统介绍HVAC(暖通空调系统)是指一个集供暖、通风和空调功能于一体的系统。
它在建筑物中起着重要作用,为用户提供舒适的室内环境。
以下是对HVAC空调系统的详细介绍。
HVAC系统的组成部分:1.空调:空调是HVAC系统中的核心部分,用于调节室内的温度和湿度。
它可以通过空气或水来进行制冷和加热,并通过风扇将温度适宜的空气或水输送到室内。
2.供暖系统:供暖系统可以使用多种方式来加热室内空气,如锅炉、电热片、热泵等。
供暖系统的功能是将热能传递给室内空气,使空气温度升高并提供舒适的室内环境。
3.通风系统:通风系统的功能是为室内空气提供新鲜空气,并排除室内的污染物和不适宜的空气。
通过通风系统,新鲜空气可以从室外进入建筑物,并将室内的污染物排放到室外。
4.控制系统:控制系统是HVAC系统中的大脑,用于监测和控制整个系统的运行。
它可以根据室内外的温度和湿度变化来调整空调和供暖系统的温度,以确保室内的舒适性。
HVAC系统的工作原理:HVAC系统通过空气或水循环来实现制冷、供暖和通风功能。
其中,空气循环通过送风管和回风管来实现,水循环通过输水管和回水管来实现。
制冷循环:1.制冷剂被压缩为高压气体,然后通过蒸发器冷却室内空气。
2.冷却后的空气被风扇吹出,并通过送风管输送到室内。
3.室内空气吸收热量后变热,然后通过回风管返回室外。
4.热量被冷却剂吸收,并通过压缩机排放到室外。
供暖循环:1.供暖系统将热能传递给水或空气。
2.传热介质通过输水管或送风管进入室内。
3.室内空气或水吸收热能后变热。
4.热能被热源吸收,并通过回水管或回风管返回到供暖系统。
通风循环:1.通风系统从室外吸入新鲜空气,通过过滤器去除杂质。
2.过滤后的空气通过送风管输送到室内。
3.室内空气中的污染物被排出室外,并通过回风管返回到通风系统。
4.排出室外的空气通过排风机排出。
HVAC系统的优点:1.提供舒适的室内环境:HVAC系统可以通过恒定的温度和湿度来提供舒适的室内环境,使人们感到舒适和健康。
HVAC

1 常用系统1.1 常规循环风系统图5-1是常见的净化空调系统。
图5-1 常见循环系统其特点是:(1)新风经过处理与回风混合送入洁净室新风过去都用粗效空气过滤器过滤。
这一做法现在已得到发展:新风本身经过粗效、中效和亚高效过滤器组合的新风处理装置(或称净化新风机组)的过滤。
这样做的结果大大减少了系统中有关部件——例如加热器、表冷器等——的堵塞,而堵塞现象曾造成室内新风量锐减、人员晕厥的事件发生。
净化空调系统新风量远大于一般空调系统,系统中尘粒的90%多来源于新风,而尘粒又是细菌的载体,富含细菌需要的营养,因此将给系统带来污染。
所以,新风处理是系统中的重要环节。
新风过滤采用粗效、中效、亚高效三级过滤是最理想的做法。
(2)在送风机之后、送风口之前,设有中效过滤器即中效过滤器应设于风机正压段,就连系统中的消声器也应放在它的前面。
这是因为这种中效过滤器又称预过滤器,是送风口上高效过滤器的保护者。
室内回风口上也必须设中效、最低为粗效的过滤器,这是防止系统和室内双向污染、气流倒灌、风口阻力微调和改善观瞻的需要。
(3)在送风口上设有亚高效或高效过滤器也就是说,亚高效或高效过滤器一般应设于最末端,这是净化系统区别于一般空调系统的最主要特征。
(4)净化系统一般设单风机而不设双风机因为双风机在回风系统阻力较小、系统阻力平衡设有做好或房间高度太高等情况下,容易在室内形成负压,而室内正压是大部分洁净室外所必须维持的。
1.2 全新风系统这是为有毒有害有味或粉尘严重的生产工艺设计的全部采用室外空气的系统,其能量消耗最大,见图画5-2。
画5-2 全新风系统其特点是:(1)全部空气量都来自室外,经过处理后送入室内。
(2)室内的回风口不是把空气吸回系统,而是送入排风管道,由排风机或再经处理排至室外,每个房间可以单独排放,也可以几个房间联合排放。
(3)排风量小于送风量时,室内保持正压,反之为负压。
1.3有连续局部排风的系统这是为车间内局部有污染(例如片剂车间的工艺粉尘)连续产生,在生产期间都要局部抽排而设计的,见图5-3。
HVAC系统及验证解析

60个/ft3 d>0.5μ m 洁净区
洁净室中采用的回风方式
• 全新风直接排放方式
空调器
乱流-顶送-下回 少量排风
单向流-少量回风
乱流-顶送-顶回
• 乱流:将脏空气稀释 单向流:将脏空气置换 • 发烟管测试气流方向:当烟雾符合气流方向时,确认为合格。
HVAC系统与气流方式
• B级区域送风
– 通常,B级区域的送风量很大,换气次数高达50次以上。需要均 匀布置送风口,在送风管上安装定风量调节装置(CAV),配合 送风调节装置对关键区域室内的风量精确调控。
洁净/无菌区域的空气压差与控制
• EU-GMP:10~15Pa; • FDA:=12.5Pa;
– 压差的参考数值△P=12.5Pa的理由。
• 确保污染控制的可靠性; • 使空调系统周期运行费用缩到最小。 非洁净区 域0Pa 低级别区域 12.5Pa 高级别区域 25.0Pa
最差情况下的 压差:3.5Pa
• 过滤器
初步去除空气中的微粒及微生 物
节气阀
• 风量的固定调节(手动);
• 风管
输送空气
加热器
• 将空气调节到适当温度;
HVAC系统的几种形式
• 低湿度房间的空调净化系统
加转轮除湿机
• 房间单独控制湿度的空气净化系统
房间单独加热器
• 带消毒排风的无菌室空气净化系统
排风机加消毒过滤装置
除尘 滤网除尘 静电除尘 负离子 灭菌 臭氧灭菌 紫外线灭菌 化学灭菌 除气 物理吸附 光催化分解 化学法 加湿 湿膜加湿 超声波 电极式
HVAC系统对产品污染风险的控制
• 空气中微生物基本为革兰氏阳性菌,他们有可能形成芽孢 使其耐热性增大。更严重的是,一旦被尘埃包藏时,这类 芽孢耐热性比单独存在状态上升一个数量级。用于制备美 国药典生物指示剂的细菌的两个属性:芽孢杆菌属、梭菌 属都是革兰氏阳性菌。这类芽孢有厚的皮层结构,只含核 酸及少量萌发必需物,含水量极低在灭菌过程中呈现很强 耐热性。 • 为防止空气中耐热菌污染生产系统,需要将已清洁或已清 洁/灭菌的物品例如容器、胶塞及整个灌装机置于局部单 向流保护下。无菌药品净化空调系统的设置及洁净区环境 的建立和维持,使得有效控制微粒的同时,也在很大程度 上自然地消除了尘埃包藏芽孢,避免了造成难以灭菌的风 险。
汽车空调HVAC技术概论
目前一般轿车用加热器是利用从发动机来的高温冷却水的热量与其周围空气进行热交换而达到制热效果,也有为了加大制热量而增加电辅助加热器。
加热器芯按照结构划分可以分为管片式加热器、全铝制钎焊平行流式加热器,目前市场大多采用管片式和平行流式。管片式加热器芯采用多根U-型圆形铝管穿过一层层铝片,经过胀型,装配水槽(一般是塑料材料)等工序加工而成,平行流式加热器是采用多根平行的铝扁管,扁管之间镶嵌百叶窗蛇形翅片,装配好水槽(铝合金材料)后进行钎焊等工序加工而成。
图14Audi B8-4 zones HVAC
4.热空气流道设计使其风速能够达到7-10m/s,如图15中S为最小热空气流道截面,这个截面大小的设计就要考虑到使风速能在7-10m/s的范围之内,当然还要考虑到风门的厚度,大小等因素。D最少要大于40mm,以保证有足够的风量进入加热器芯。
图15
5.如图16、17:
49271运动机构设计要素微电机的控制力矩根据外部温度的变化而变化一般两个风门以上传动的力矩计算要考虑到微电机能提供的最大力矩手动空调采用拉丝传动最多采用2根拉丝wwwdocincom30选择模数为15的齿轮系统采用不同材料的零件避免由于零件间由于摩擦造成的噪音wwwdocincom31hvac主要功能评价试验及方法验证某hvac设计是否符合认可要求最终需要用试验来验证这一章节将介绍hvac主要功能评价试验这些试验可以统称风洞台架试验在这些试验最先做的试验必须是风量试验因为如果风量都达不到要求后续的试验如制冷制热温度平衡等就没有必要再做了噪音试验可以在做其它试验如风量试验时完成然后做制冷制热试验冷凝水排出试验风量分配试验温度平衡试验
管片式加热器芯加工工艺及设备简单,其在国内是一种很成熟的产品,而全铝制钎焊平行流式加热器加工工艺复杂,相关技术要求很高,目前很少有国内本土空调厂家生产这种加热器,主要依赖进口,如日本的Denso,美国的德尔福,法国的法雷奥,德国贝洱等汽车零部件供应商都具备设计,生产此种加热器的能力。这两种加热器相比较,平行流式加热器具有更高的换热性能,在同样外部条件下,同等散热体积的平行流式加热器要比管片式加热器制热能力高出25%-40%。在以后的发展中,全铝制钎焊平行流式将会逐渐取代管片式加热器。
HVAC的名词解释
HVAC的名词解释随着科技的不断进步和人们对生活品质的追求,室内环境的控制变得越来越重要。
而HVAC(Heating, Ventilation, and Air Conditioning)正是为了满足人们对舒适、健康和高效的室内环境需求而发展起来的一项技术。
第一部分:暖通HVAC中的首字母"H"代表着Heating,即供暖系统。
供暖系统通过各种技术手段,将外部寒冷的空气加热,并将热量传递到室内空间,提供舒适的室内温度。
常见的供暖设备包括暖气片、暖风机、壁挂炉等。
供暖系统不仅提供温暖的环境,还能减少湿度,防止潮湿和霉菌生长。
第二部分:通风"HVAC"中的第二个字母"V"代表Ventilation,即通风系统。
通风系统通过调节室内外空气的流动,不断提供新鲜的氧气,排除室内的污浊空气。
它不仅可以保持室内空气的新鲜,并帮助调节室内温度、湿度和气味,还可以有效地防止细菌、病毒和有害物质在室内蔓延。
常见的通风设备包括空气净化器、排风扇、新风系统等。
第三部分:空调最后一个字母"C"代表Air Conditioning,即空调系统。
空调系统主要通过调节室内空气的温度和湿度,提供适宜的室内环境。
在夏季,空调可以将外部高温的空气降温,给人们提供凉爽的环境;而在冬季,空调则可以将外部寒冷的空气加热到舒适的温度。
它不仅可以提供舒适的室内环境,还能调节室内空气湿度,减少过高或过低的湿度对人体和物品的危害。
综合部分:HVAC的优势和发展HVAC的发展离不开技术的进步和人们对舒适生活的追求。
它不仅可以提供舒适的室内环境,还能为人们节约能源和降低环境污染做出贡献。
通过合理运用供暖、通风和空调技术,可以实现能源的高效利用和减少污染物的排放。
除了满足人们对舒适环境的需求,HVAC还在不同领域发挥着重要作用。
在医疗机构,HVAC系统可以为患者提供洁净、舒适的环境,并通过适当的过滤装置防止病原体传播。
hvac 测试标准 -回复
hvac 测试标准-回复标题:HVAC测试标准:确保室内空气质量与舒适性的关键导语:暖通空调(HVAC)系统在建筑物中扮演着重要角色,确保室内空气质量和舒适性。
为了确保这些系统的正常运行,制定了一套明确的HVAC测试标准。
本文将逐步解答HVAC测试标准的相关问题,旨在提供对HVAC 系统测试过程的全面了解。
第一部分:HVAC测试标准的背景与重要性(300字)1. 什么是HVAC测试标准?HVAC测试标准是一个系统的、标准化的测试过程,通过测量和评估HVAC 系统的性能和运行情况,以确保室内空气质量和舒适性达到预期目标。
2. 为什么需要HVAC测试标准?HVAC系统的正常运行对于建筑物的舒适性和室内空气质量至关重要。
HVAC测试标准确保系统在设计、安装和维护过程中达到预期要求,以确保良好的室内环境和能源效率。
3. 有哪些常见的HVAC测试标准?常见的HVAC测试标准包括ASHRAE 62.1(室内空气质量标准)、ASHRAE90.1(能源标准)、AHRI 210/240(空调和供暖设备性能试验标准)、LEED (绿色建筑评估标准)等。
第二部分:HVAC测试标准的具体内容(800字)1. HVAC系统设计阶段的测试标准a. 设备选择和能源计算:通过计算和评估建筑物的热负荷和能源需求,确定合适的HVAC设备。
b. 空气流量和风速测试:确保供气和回风通道的空气流量满足要求,并测量风速以验证空气质量和舒适性。
c. 空气质量测试:测量空气中的关键污染物含量(如CO2、PM2.5等),以便采取适当的措施提高室内空气质量。
d. 噪音测试:评估HVAC设备的噪音水平,以确保在设计需求内提供静音操作。
2. HVAC系统安装阶段的测试标准a. 管道和通风道测试:测试管道和通风道的密封性,以防止空气泄漏和能源损失。
b. 冷却剂测试:检查冷却剂的充填状况,确保系统运行时制冷和供暖效率达到最佳水平。
c. 系统调试和平衡:对HVAC系统进行全面测试和调校,以达到设备设计要求并优化能源效率。
HVAC系统管理规程
1.目的规范HVAC(空气净化调节)系统的管理。
2. 适用范围本规程适用于本公司空调净化系统设备、附属设备及管道系统、仪器仪表的管理。
3.职责空调净化系统操作人员:严格执行本标准,做好巡检运行记录。
车间操作人员:对洁净区生产操作现场压差、温度、湿度进行记录。
QA现场监控员:负责现场监控,检查、监督本规程的执行情况。
工程设备部设备管理员:检查设备相关性能及系统运行状况,培训、指导操作人员。
4.内容4.1.操作要求4.1.1.在启动空调系统前24小时应接通电源预热(机组长期运行期间应保持电源供给),并在车间生产前30分钟,启动空调系统进行系统及洁净室空气自净。
4.1.2.进入洁净区的空气必须净化,按《洁净度监测管理规程》对洁净区空气中的微生物和尘粒数进行监测,监测结果要记录、存档。
4.1.3.空调操作人员要严格按各种设备使用SOP进行操作。
并作好各种设备的运行记录。
严禁违章操作,杜绝安全事故发生。
无特殊要求时,洁净室温度控制在18~26℃,相对湿度控制在45~65%。
4.1.4.为防止交叉污染,产尘量大的房间为负压控制。
空气洁净度等级不同的相邻房间之间的静压差大于5帕,洁净区与室外大气的静压差大于10帕。
4.1.5.洁净区(室)工作结束,刚刚完成清洁工作,不得马上关闭空调机组,应至少继续开启30分钟,将洁净区(室)内湿空气吹扫干后才能关机。
4.1.6.为防止外界空气从新风口经回风管道倒灌入洁净区,应在回风管道加装止回阀,如无止回阀,应采取先关闭回风阀,再关闭风机的做法,防止空气倒灌。
4.1.7.作好相关记录,按月上交工程设备部。
4.2.巡回检查每班分两次检查设备的运行及房间温湿度、压差情况(室外压差由空调操作员巡检;洁净区由生产现场操作人员记录),其中QC卫检室与取样室的温湿度压差由卫检验人员每次检验前记录一次,发现问题及时处理。
4.3.清洁卫生4.3.1.每班人员必须维持工作现场清洁。
4.3.2.HVAC系统设备清洁执行《HVAC系统清洁、消毒SOP》。
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5000 4000
1000h d
3000 2000
0
10
-5
0 h(kJ/Kg)
-10
大气压101325Pa
1000
0 -1000 -5000
-∞ -10000
演讲人:广东工业大学 自动化学院 许锦标
演讲题目:
1.湿空气热力学基础
HVAC的基本问题和控制方法
40
40%
50%
45
60%
70%
40 80%
90%
φ 100%
120
100
80
+∞ 10000
5000 4000
10
结露凝水
5
20
1000h d
3000 2000
0
10
-5
0 h(kJ/Kg)
-10
大气压101325Pa
1000
0 -1000 -5000
-∞ -10000
演讲人:广东工业大学 自动化学院 许锦标
保持不变,且为不饱和状态,为等湿过程,过程线为垂直线。
0 d(g/Kg) 5
t
℃
5%
45
10 10%
15 20%
40
A φA
35
tA
30
25 20
B
等湿升温
φ tB B
B
等湿降温
φtBB
60
15
10
A
φA
40
tA
5
20
20 30%
25
30
35
40
40%
50%
45
60%
70%
40 80%
90%
φ 100%
演讲题目:
1.湿空气热力学基础
HVAC的基本问题和控制方法
湿空气的焓湿图(h-d)
等温线 等焓线 等压线(等含湿量线) 等相对湿度线
湿空气h-d图
演讲人:广东工业大学 自动化学院 许锦标
演讲题目:
HVAC的基本问题和控制方法
1.湿空气热力学基础
等湿气温变化
若空气的温度变化范围在露点以上,则空气中的含水量始终
演讲题目:
HVAC的基本问题和控制方法
2.空气调节基础原理
流动空气状态过程h-d图的表示
0
5
10
15
20
25
30
35
40
5%
10%
45
40
35
20%
30%
45
40%
50%
60%
70%
40
80%
90%
100%
120
30
N
100 +∞
25
80
10000
5000
20
60
热湿负荷
4000
O
15
10
hn
1000 h = Q d W
电加热器
固体吸湿剂
A
B
A D 0 d(g/Kg) t
℃
5%
D
40
30
表冷器结露 20
AG
凝水10
冷媒 G
20
0
10
加湿20
B
20%
A
F 40%
A C
40
蒸气
F
喷水室 80
E A 60
E
表冷器
AC
0 h(kJ/Kg)
-10
冷媒
30 60%
120 100
40
80%
φ 100%
演讲人:广东工业大学 自动化学院 许锦标
1.湿空气热力学基础
热湿比
实际湿空气的处理过程中,很少有含湿量不变的过程,往往在温度变化的同
时伴随着含湿量的变化,因此有必要定义一个新的参数来帮助解决问题。即
热湿比: h2 h1 1000 h2 h1 1000 h
d2 d1
d2 d1
d
1000
(Ⅱ) (Ⅰ)
(Ⅲ) (Ⅳφ)=100%
不同状态空气的混合
30
35
40
45
50%
60%
70%
40
80%
90%
φ 100%
120
100
+∞ 10000
5000 4000
1000 h d
3000 2000
1000
0 -1000 -5000
-∞ -10000
演讲人:广东工业大学 自动化学院 许锦标
演讲题目:
HVAC的基本问题和控制方法
湿空气h-d图热湿比四个区
对 于 h 0, d 0
Ⅰ区
因此 0
对于 Ⅱ区
h 0, d 0
因此 0
对 于 h 0, d 0
Ⅲ区
因此 0
对于 Ⅳ区
h 0, d 0
因此 0
演讲人:广东工业大学 自动化学院 许锦标
演讲题目:
1.湿空气热力学基础
HVAC的基本问题和控制方法
根据(t, φ) 计算其它参数
b(ln( /100) at )
td
a
(ln(
/
100)
b
t at
)
bt
at
Ps 6.11ebt
at
Pc Ps 6.11ebt
( at )
d 0.622
6.11e bt
( at )
B 6.11e bt
HVAC的基本问题和控制方法
演讲人: 广东工业大学 自动化学院 许锦标 副教授
演讲题目:
HVAC的基本问题和控制方法
HVAC(Heating Ventilating and Air
Conditioning,采暖、通风和空调)
1.湿空气热力学基础 2.空气调节基础原理 3.中央空调系统 4.高级控制方法探讨
表冷器冷却减湿
上述冷却过程当进行至露点,空气即达到饱和状态,继续冷却时,水蒸
气就在冷却壁面上凝结出来,而且温度不断降低,但空气始终在饱和状态。
0 d(g/Kg) 5
t
℃
5%
45
10 10%
15 20%
40
B φB A φA
35
tA
30
等湿降温
25
20
等湿升温
15
60
td 露点
20 30%
25
30
35
h 1.01t d(25001.84t)
a=17.27,b=237.7 B=101325
演讲人:广东工业大学 自动化学院 许锦标
演讲题目:
HVAC的基本问题和控制方法
2.空气调节基础原理
演讲人:广东工业大学 自动化学院 许锦标
演讲题目:
2.空气调节基础原理
HVAC的基本问题和控制方法
典型空气状态变化过程
演讲人:广东工业大学 自动化学院 许锦标
演讲题目:
HVAC的基本问题和控制方法
1.湿空气热力学基础
演讲人:广东工业大学 自动化学院 许锦标
演讲题目:
1.湿空气热力学基础
HVAC的基本问题和控制方法
湿空气的状态参数
湿空气可以看作干空气和水蒸气的混合物,湿空气的状态参数:
B、t、、d、h、t d 、t w、
B:气压(一般讨论是在一个标准大气压下,101325Pa) t:干球温度(-45℃-99 ℃) φ :相对湿度(5%-100%) d:含湿量(kg/Kg) h:焓(J/Kg),h=1.01t+d(2500+1.84t) td:露点(℃) tw:湿球温度(℃)
湿空气的独立状态参数应该是三个
演讲人:广东工业大学 自动化学院 许锦标
演讲题目:
HVAC的基本问题和控制方法
1.湿空气热力学基础
0 d(g/Kg) 5
t
℃
5%
45
10 10%
15 20%
20 30%
25 40%
40
35 30
2 h2
φt22
25
c hc φ c
80
20
1 h 15 1
10
t1
tc
40
60
饱和区
5
20
水凝结
0
10
-5
0 h(kJ/Kg)
-10
大气压101325Pa