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
6.9  空气——水风机盘管系统

6.9  空气——水风机盘管系统

一、新风系统的功能与划分:

(一)功能:向房间担供新风稀释人群及其活动所产生的污染物及满足人对新风的需求。

(二)划分:

1、按房间的功能和使用时间划分系统

2、分层设新风系统

3、高层建筑中可按若干个层合一个新风系统(4~6)但切忌系统太大,否则风量分配困难。

二、新风供给方式:

(一)直接送到风盘吸入端:

1、与房内回风混合被风盘冷却      室内

2h-d图:R     M    S     R

                 o

3、特点:

1)风盘停机后,新风将从回风口吹出,进入房间。

2)新风已冷却到室内温度,导致风盘进风温度下降,降低风盘出力。(不建议)

3)安装简单

(二)新风与风盘并联送出:

1、混合后送出:注意新风机机压头计算。

2、各自单独送出后再混合。

3、安装复杂一些,优先选用。

三、新风处理状态点分析

(一)新风处理到低于室内的含湿量(盘管干工况)

1h-d图:

1)先定RO

2)、过R作等d线 φ=90-95%,定F

3)、过Rε线与φ=90-95%交点,定S点。

4)、定DMo/ Ms=(dsdD)/(do---dD)

2、负荷分析:

风盘承担:QF=MFhR-hF

新风承担:Qo=Mo(ho-hd)=Mo(ho-hR)

3、特点:

1)盘管表面干燥、卫生条件好。

2)盘管冷冻水温度较高,制冷效率高(14-16℃以上)。

3)室外湿球温度很低时,可利用冷却水作介质。

4)两种冷冻水温不一样,系统复杂。

5)风盘负荷减小了,但其规格不能变(MF不变)

6)新风机组处理焓差大

(二)新风处理到室内空气的焓值

1h-d图:

1)选定OR

2)定D点,过R点作等焓线交φ=90-95%17~19

3)过Rε线与取合适的送风温差,定S点,

4Mo/ Ms=(hshF)/(ho-- hF)

2、负荷分析:

风盘承担:QF=MFhR-hF=Qc=Ms(hR-hS), 湿负荷:MF(dR-dF)=Mo(dD-dR)/1000+Mw

新风系统:Qo=Mo(ho-hD), Mow=Mo(do-dD)

3特点:

1)混合点在SR左侧,夏季有利

2)混合在SR右侧,不一定满足要求,固要校核计算

(三)根据室内冷负荷,湿负荷和风盘的热湿比确定新风的处理状态点

室内热湿比:εr=[QC+Ρvo(hD-- hR)]/ [Mw+Ρvo(dD --dR)X10-3]

需有: εr≥Εf(风盘处理过程线)

提示:冬季新风一般可加热到室内湿度,并根据室内湿负荷确定新风的量。

四、空气——水风机盘管系统的运行调节

(一)风机盘管系统的运行调节:风盘冷热量根据房内温度进行调节

(二)新风系统的运行调节

1、夏季:将新风冷却并恒定到设计确定的新风温度to

2to <tD 时,且又有冷负荷,新风可不经冷却或加热直接送入,

to太低则不适宜一人有吹冷风感,14~15℃(<5m) ,10-11℃(>5m

3、当to<14-15, 即使市内有冷负荷也应加热

4、冬季:(1)室内有热负荷,新风加热到室内温度,并进行必要的加湿

2)若有的要供冷,有的要供热,则将新风加热加湿到制冷工况确定的新风状态点上,那么对于供热区域势必会带入一些热负荷,则需有风盘承担。。

五、空气——水风盘系统的优缺点

(一)和风盘系统相似,机房面积小,占用空间小

(二)解决了全水风盘系统无组织供应新风的问题。