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
6.4  定风量单风道空调系统

6.4  定风量单风道空调系统

一、露点送风系统:

(一)定义:空气经冷却处理到接近饱和的状态,不经加热直接送入室内

(适用温湿度精度较低,无精度要求)

(二)系统图示:

1、夏季处理流程:新风MO      混合    初效过滤    冷却去湿    风机加压      室内    

回风MR   排放MC 

回机组 Mr  

                                                                        

 

1)单风机系统:正压排放

2)双风机系统:过度季节可以全兴风运行,节能,维持正压恒定

 

 

1)、机组:Mo+Mr=Ms    2)、空间:Ms=Mr+Mi     

3)、2点:MR=Mr+Mc

Mo+Mr=MR+Mi       Mo+Mr=Mr+Mc+Mi

Mv+Mr=Mr+Mi,  Mo=Mc+Mi

2、冬季处理流程:

Mo

      过滤       HC加热       H 加湿      室内

Mr

            MR       MC

                     Mr      机组

            Mi

机组:实际工程中加热器设在表冷器后面,在寒冷地区为防冻坏,设预热装置。

(三)工况分析:

1、夏季工况:已知ROMoQcMW

(R-规范标准、工艺提条件 tRφR)

O-历年平均不保证50小时/年,totoS规范

1)定RO

2)过R点作ε=Qc/MW线交φ=90%-95%   S(可能达到)

(3)Ms: Ms= Qc /(hR-hs)

4)定M点:Mo/Ms=m=RM/Ro=(hM-hR)/(ho-hR),hM=(MRhR+ Moho) / Ms

5)冷量分析:QPC=MshM-hs

a、室内冷负荷:Qc=MshR-hs

  b、新风冷负荷:Qco=Moho-hR

                 Qco=MshM-hR

  ε下降、交不到,不适用或调整室内R.

  2、冬季表冷工程:已知QWMW

1)定OR

2)定S点:过R点作ε=QW/ MW  ,根据 Ms= Qh /(hR-hs),hs=

3)定H点:H-S等温过程   电热式、 电极式、  超声波

4)能量分析:加热器;QP1h= MshH-hM=MsCptH-tM

              加湿器:QP2h= Mshs-hHM=Qph/γ

(四)风管温差传热和风机的热量对系统的影响

1、风管温差传热

要求:风管的气体要得到外界的热量      使送风温度升高

Δtd=kxLteti/cM

k——风管传热系数,查表6-1     C——空气比热  1005J/kg

tite——管内、环境温度  M——管内流量  kg/s

X——风管周长   L——风管长度,回风管在空调房间内可不计算。

在非空调房间内计算。

2、风机得热的计算:

1)机械能转换成热能;

2)温升的影响:a、风机电动机不在风管内: tf=p/ρcηf

b、风机电动机在风管内:  tf = p/ρcηf ηm

式中:p——风机全压pa               ρ——空气密度   kg/m3

     ηf——全压效率0.50.8          ηm——电动机效率0.80.9

 

3)影响:Δt1:考虑风管和送风机得热温升

Δt2:回风机得热的温升,冷量增加了。

二、再热式系统

(一)定义:从机房送出同一参数的风,在选入每个房间或区域前经过盘管加热再进入房间。

(二)特点:每个房间或区域根据设定的温度或负荷调节送风温度

(如果只用于一个区城,加热盘管也可置于机房内)。

(三)图式:

(四)二况分析:

1、夏季

S点:根据Δto及表冷器可能处理到的露点来确定(露点:入口放数,入口风量小,初温、水量、排数有关)

O

RM     D      S     R

冷量分析:加热量:ΔQ=MshshD)‘

          冷  量:QPc=MshMhD

三部分:室内冷负荷,新风冷负荷,再热冷   

2、冬季:各房间散湿相差较大时,可增加加温器。

O                          ε

        M    H    Sˊ    S    R

R

三、比较

(一)再热式:

1、调节性能好

2、送风温差较小,Ms较大 ,均匀性好。

3、空气处理的露点高,制冷系数高。

4、冷热相抵,不经济不节能。