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
6.2  全空气系统与风量和送风参数的确定

6.2  全空气系统与风量和送风参数的确定

一、夏季状态及送风量的确定

(一)空气平衡:已知:室内冷负荷(Qckw,湿负荷(Mw,kg/s),送风量(Ms, kg/s)送风状态点(hsdsts)及回风状态点(hRdRtR

1、 显热平衡:MsCp ts+ Qc.s=MsCp tR         Ms= Qc.s/Cp(tR  ts)

2、全热平衡:Ms hs+ Qc= Ms hR      Ms= Qc/hR- hs

3、湿热平衡:Ms ds+ Mw= Ms dR       Ms= Mw /dR- ds

ε=hR- hs/dR- ds= Qc/ Mw

3、 结论:

1)确定消除室内热湿负荷应送入室内风量的计算公式。

2)送入空气由于吸收了QcMw后,由s点到R点且其ε= Qc/ Mw

3)只要送风点位于过室内状态点Rε线上,那么将一定数量的这种空气送入室内,就能同时吸收QcMw,满足室内的温湿度。

(二)送风量的确定

1S点的确定

1tR-ts温差  :Ms    设备投资小,均匀性差(t,φ),吹冷风。

2tR-ts   Ms    设备投资及运行费用   均匀性

3)原则:a:  h5m    Δts≯10℃ ;b  h>5m   Δts≯15℃

c  根据温湿度精度确定Δts(尽可能大的Δts)并校核该气次数。

2、送风量的确定:Ms=Qc.s/CP(tR-ts)=Qc/(hR-hs)=1000×Mw/(dR-ds)

3、计算步骤:

1)在h-d同上找到R点;

2)计算出ε=Qc/MW, 并过R点上作ε线;

3)确定Δts,取出ts=?   S点;

4)计算Ms,并校核换气次数N

二、冬季送风状态点的确定

(一)传热特性:

1、围护结构温差传热由内——外,按稳定传热计算。

2、室内有稳定热源时,测温时,总热负荷中应扣去,若随机性大则不予考虑。

(冬季供冷时,应考虑)

3Qc.wQc.s Mw.w≈Mw.s所以 εw《εs.          

(二)送风点的确定

1、冬夏同一个送风量:

1Qc.s=CPMstRCPMsts

ts=tRQc.s/CPMs              Qc.s——显热冷负荷 (负值)

2hs=hR-Qc/Ms           ds = dR1000×Mw/Ms

2、不同送风量(提高送风温度ts

1Ms.wMs.s  节能     

2ts45(热风采暖:3050