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
6.5定风量、单风道空调系统的运行调节

6.5定风量、单风道空调系统的运行调节

一、调节原因:

(一)室外参数全年变化;

(二)室内负荷也发生变化;

(三)设计参数的确定:1Ms  2ts  3Qc    4QH

二、调节意义

(一)节能:随负荷的变化,调节冷热量及ts

(二)保证室内参数在允许的范围内。

三、调节手段

(一)自动

(二)手动

四、室内温度调节

(一)调节原理:1、Qc.s=MsCPtRts

                2Mw=MRdRds/1000

∴tR不变 , 改变ts维持dR不变,只有改变ds

(二)室内参数范围:1、tR=a±b℃    φR=c±d%

2、舒适:1)a、c温湿度基准,2)b 、d温湿度允许偏离的最大范围。

(三)露点送风系统的调节:

 

O

1、夏委工况:        M       S     R

R

1)变化工况:QC.S   MW    假设ε  

2)不动作:S     Rˊ(tRˊ<tr,dR ˊ<dR

3)调节手段:

a:三通调节阀:使部分冷冻水旁通,此时S      sˊ、sˊ    Rˊ tR=tR

b:三通调节阀:改变阀门的开度,改变表冷器的水流量。

C:表冷器空气旁通调节:调节控制电动调节风门动作,开大旁边风量,调小表冷器旁通风门

Rˊ             S            ε

            Sˊ       Rˊ

O               Mˊ  

(实际上S会变化往下降)  除湿能力急剧下降。

d、二次回风:二次回风量  

Rˊ               

       Mˊ      S            εˊ

O                        S         Rˊ

                Rˊ

S点稍有下降

总结:只能保证室内t在一定范围内,而难于保证φ,故φ要求严格,则不能平用定露点送风系统。

2、冬季工况:

O                          ε

1)设计工况:          M      H      S      R

R                                 εˊ

2)变化工况:QH.S        MW     设ε    则 S           Rˊ

                                        二通阀

3)调节手段:a、调节热水(蒸气量)    

                                        三通阀(热水)

只能控制tR,不能控制φR

Mw变化时,同时调喷气量,则能同时控制φR

                        H                    εˊ

b、调节旁道风门:M             Hˊ      Sˊ      R (M-H过程也应调节水量,否则不节能)

 

                        M

4)设计工况:先加湿再加热:或先加热再加湿

O                        ε

       M      H        S       R       

R

手段:温度靠加热器控制,湿度靠调节喷水量或调节旁通风门。

(四)再热式系统的调节

1、夏季:1)温度控制:只需调节再热量,改变Δts适应房间温度变化。

         2) 温度控制:1)表冷器湿工况 :dR   调水表冷器水量或旁通风量:使D     Dˊ使d R    

2)表冷器干工况:(室外空气状态O在R的左侧,不能控制φ

2、冬季:同定露点调节。

五、室外空气状态变化时的运行

(一)调节:

1、在h-d分成几个空调工况,对不同的工况采用不同的方法。

2、分区原则:

1)使tRφR在允许范围内。

2)使系统运行调节经济(某分区出现时间短,并入其他区)

3)控制调节环节少,(少用自控,减少投资)

4)保持相邻工况,能够自动转换。

(二)分区:露点送风,采用表冷器和干蒸汽加湿器全年空气处理工况的分区,假定了全年都有冷负荷,全年不恒温恒温,优先对温度进行控制,兼顾φ

1、Ⅰ区:1)判据:hO>hR

                         O

2)手段:采用最小新风量        M        S      R   

                         R

a、温度靠调节冷冻水流量

b、湿度,控制不了

2区: 1)判据:hohR,且tots

2)手段:全新风,或最小新风量

ado≥ds:全新风:调冷冻水流量控制室内tR

b、do<ds:再用全新风:φR<QRmin,不允许,此时:调节新风量使φR在允许范围内。

O                        水流量控制tR

       M      S      R

R                       新回风比控制φR

3、Ⅲ区:1)判据:to<ts , 且to≥t44(改变室内整定参数,冬季)

定R,定S,按最小新风比混合:m%=(tR-ts)/(tR-t      to=t44=?

2)手段:调节混合比,调节喷汽量>最小新风量

O

S      R  若φR太小则可以加湿

R

a温度:新回风混合比控制

b湿度:喷汽量来控制

4、Ⅳ区 1)判据:to<t4

2)手段:调节加热量,调节喷汽量,最小新风量

a、温度:热水量或蒸汽量来控制。

b、湿度:调喷气量

c、室外温度很低时,混合点在雾区。

水蒸汽会立即凝结         饱和空气,释放的热量加热空气,h4=h34.19d3d4t4

要预热:O      H

                        M       S        R

                R

                                 室外参数变——转换   

(三)总结:1、界线是浮动的

                                  室内负荷变——送风参数变——转换

2、露点再热式系统: 1)温度全年都可由再加热器控制。

2Ⅰ、Ⅱ区时,温度靠冷水量调节(有限)