暖通空调

周向阳

目录

  • 1 教学文件
    • 1.1 教学大纲
    • 1.2 教案
  • 2 第一章:绪论
    • 2.1 绪论最新
    • 2.2 第一章动画
  • 3 第二章: 热负荷、 冷负荷与湿负荷计算
    • 3.1 2.0概念及来源
    • 3.2 2.1 室内外空气计算参数
    • 3.3 2.2 冬季建筑的热负荷
    • 3.4 2.3 夏季围护结构来的冷负荷(冷负荷计数法)
    • 3.5 2.4 室内热源散热引起的冷负荷
    • 3.6 2.5湿负荷
    • 3.7 2.6 新风负荷
    • 3.8 2.7 室内冷负荷与制冷冷负荷
    • 3.9 第二章动画
  • 4 第三章:全水系统最新
    • 4.1 3.1 全水系统概述
    • 4.2 3.2全水系统的末端装置
    • 4.3 3.9 全水风机盘管系统
    • 4.4 第三章动画
  • 5 第六章:全空气系统与空气—水系统
    • 5.1 6.1 全空气系统与空气—水系统的分类
    • 5.2 6.2  全空气系统与风量和送风参数的确定
    • 5.3 6.3空调系统的新风量
    • 5.4 6.4  定风量单风道空调系统
    • 5.5 6.5定风量、单风道空调系统的运行调节
    • 5.6 6.6 定风量双风道空调系统
    • 5.7 6.7变风量空调系统
    • 5.8 6.8全空气系统中的空气处理机组
    • 5.9 6.9  空气——水风机盘管系统
    • 5.10 6.11空气——水辐射板系统
    • 5.11 6.12  空调系统自动控制
    • 5.12 6.13空调系统的选择与划分原由
    • 5.13 第六章动画
  • 6 第七章 :冷剂式空调系统
    • 6.1 7.0定义、组成及分类
    • 6.2 7.1  冷剂式空调系统的特点
    • 6.3 7.2空调机分类
    • 6.4 7.3  房内空调器
    • 6.5 7.4单元式空调机组
    • 6.6 7.6  水环热泵空调系统
    • 6.7 7.7   机组系统的适用性
    • 6.8 第七章动画
  • 7 第10章  :室内气流分布
    • 7.1 10.1 对室内气流分布的要求与评价
    • 7.2 10.2  送风口与回风口
    • 7.3 10.3典型的气流分布模式
    • 7.4 10.4室内气流分布的设计计算
    • 7.5 第十章动画
  • 8 第十二章   特殊环境的控制技术
    • 8.1 12.3    恒温恒湿空调
    • 8.2 12.4    除湿系统
    • 8.3 12.5低温空调系统
    • 8.4 第十二章动画
  • 9 第13章 管路系统及消声隔振
    • 9.1 13.3空调水系统形式
    • 9.2 13.4空调水系统的典型图式
    • 9.3 13.5空调水系统分区
    • 9.4 13.6水系统的定压及其设备
    • 9.5 13.7  循环水泵的选择
    • 9.6 13.8管道热应力及热补偿
    • 9.7 13.9管道与设备的保温与隔热
    • 9.8 13.10管路附件及器具
    • 9.9 13.11暖通空调水系统的水质管理
    • 9.10 13.12空调通风系统的消声(影响)
    • 9.11 13.13隔振与设备房的噪声控制
    • 9.12 第十三章动画
  • 10 供热工程
    • 10.1 供热工程动画
      • 10.1.1 供热小测验
        • 10.1.1.1 新建课程目录
  • 11 通风工程
    • 11.1 通风工程动画
  • 12 实验
    • 12.1 暖通空调第一个实验基本要求
    • 12.2 暖通空调第二个实验基本要求
    • 12.3 暖通空调第十章实验
  • 13 暖通空调多媒体资料
    • 13.1 暖通空调ppt
      • 13.1.1 第1章绪论
      • 13.1.2 第2章热湿负荷计算
      • 13.1.3 第3章 全水系统
      • 13.1.4 第4章 全空气系统和空气水系统
      • 13.1.5 第5章冷剂式空调系统
      • 13.1.6 第10章建筑节能
      • 13.1.7 第6章室内气流分布
      • 13.1.8 第8章特殊环境的控制
      • 13.1.9 第9章冷热源_管路系统及消声隔振
    • 13.2 暖通空调习题集
3.1 全水系统概述


3章 全水系统

3.1 全水系统概述

一、定义

(一)、概念:全部用水作为介质传递室内负荷的系统。

(二)、分类:

 1、冷热:

1)供冷的全水系统:冷媒、冷源、输送冷媒管道+末装装置

 (2)供热的全水系统:热源、热媒、输送热媒管道+末装装置

 2、末装端装置:

1)自然对流:空气靠在密度差产生压力下驱动流过末端装置与水进行热交换(散热器)

2)强迫对流:空气靠风机动力流过末端装置与水进行热交换,并导致空气在室内循环(风盘、暖风机)

二、全水空调系统(风管+无新风系统)

(一)优点

1、相同负荷下水管占空间小于风管

    2、使用灵活方便,各房间可独自调节。

    3、各房间互不交叉污染。

    4、空调机房小(只有冷却源机房),末端装置占空间少

(二)缺点

1、运行维护工作量大(末端装置个体多)

2、无加湿功能、无新风、卫生条件差。

3、末端有噪声。

(三)适用场合

1、对噪声、对空气品质较高要求场所不适宜。

2、对相对湿度要求严格的场所不适宜。

3、适用于现有建筑改装对空气品质要求不高。

3.2全水系统的末端装置

一、风机盘管的构造、分类和特点

(一)构造:风机、电动机、盘管、过滤器、进风口、出风口。

(二)分类:立式、卧式、明装、暗装、标准型、高静压型。

(三)特点:见书

二、风盘的选择与安装

(一)指标:

1、全热制冷量:Qt= Mahi- ho

 2、显热制冷量:Qs= Mati toCp

    QtQs —全热制冷量、显热制冷量。    

    hiho —风盘进出口空气的比焓

    tito  —风盘进出口空气的温度。

       Ma —风盘风量 ㎏∕s

3、供热量:Qh= Ma Cpto ti

(二)选择:冷热量与空气进风参数、空气量、冷水、热水温度、水流量有关。

1、 依据:按夏季来选,校核冬季(Qh= 1.5Qt

2、冷量换算:查样本若无可如下换算(一定风量下)(查书)

Qt1+β12)Qc, Qs1+β12)Qcs,

β1积灰对风盘传热影响附加率,夏:10%,夏冬:20%,冬:15%

β2风盘间歇使用附加率,取20%

(中档风量是高档风量的风量的85%,按中档选择即可β1

(二)安装:

1、与建筑吊顶配合

2、暗装 :

1)侧送:出口接双层百叶风口

2)顶送:则需用高静压风盘进风口接一段风管,末端接散流器,

3)回风:a:回风口用百叶风口接到回风箱上

         b:不接风管,用吊顶作回风箱。就近安装。

3、 进出口接软接头(防振)

4、进出口安装阀门,调节与维修排水问题:i0.01

5、凝结水管管径按冷量选择

6、单独供电

3.9 全水风机盘管系统

一、水系统型式

(一)双管、三管、四管

1、双管:一供一回,系统简单,投资低,难于满足冷热同时的要求。

2、三管:两供一回。适应负荷能力强,有冷热损失。

3、四管:两供水,两回水:单盘、双盘。操作简单、控制方便,系统复杂。

(二)分支的位置:

1、垂直连接系统:适用于旅馆客房,立管高在管道竖井中。立管最高处设自动排气阀。

6、水平连接系统:适用于办公楼。

(三)、同程系统、异程

1、同程:适用于水系统较大时,管路不易平衡。

2、异程:适用于水系统较小时,管路阻力/设备阻力小于1/3

(四)、开式、闭式

1、开式:适用于冰蓄冷,水泵能耗大,水质差

2、闭式:水泵能耗小,水不易被污染。

管内的设计可查阅相关手册,

二、系统调节

(一)局部调节

1、水量调节:1)两通阀控制流量2)三通阀调节旁通水量

2、风量调节:高中档三档调节,或无级调节。