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
10.4室内气流分布的设计计算

10.4室内气流分布的设计计算

一、计算目的

(一)设计合适的气流流型。

(二)选定风口型式、尺寸、数目。

(三)计算送风射流参数

1、校核工区作区风速

2、校核区城温差:Δtj

3、校核贴附长度(侧送)

二、侧送风的计算:

(一)气流特点:

1、受限非等温射流:射流运动进程中受到空间的限制且射流的温度与室内的温度不等。

2、基本过程:先按自由射流扩散,边界层扩大,射流质量增加,动量不变,动能下降,速度衰减——第临界断面(20%—25%),射流特性开始改变。(断面增加变换)受限      断面40%42%,流速达到最大值       断面逐渐收缩(注:先卷吸空气是由后面外溢的空气来补充)。

3、特点:

1)第临界断面速度最大。

2)工作区处于回流区,且最大截面处回流速度最大。

(二)参数关系:

1Vrmax/Vo×A1/2 /do=0.69     实验证明

其中Vmax0.2~0.3m/s)(工作区最大平均速度)

      Vomax=0.290.43A1/2 /do(允许的最大出口风速)

      25m/s  噪声要求    

2、贴附冷射流的贴附长度:Ar=gdoΔts/Vo2Tr       Ar     贴附

查表10-2      Ar      X/do      X

3、温度表减: tx/ ts=0.73ux/uo      温度衰减速度衰减

4、为使射流不直接达到工作区:房间高度HHˊ=h+0.07x+S+0.3

S-风口安装高度   x:风口出口至墙体0.5m处。

(三)气流组织设计:

1、已知:Vm3/s), 射流房内长度 L ( m), 宽度B,高度H,送风速度ts;空间工作区温度tr

2、目的:(1)要求贴附长度达到对面墙0.5m处。

       (2)工作区温度之差为1

3、设计步骤:

1)计算送风量:校核换气次数

2)确定风口型式尺寸:根据tx/ts的值:可本出(表10-1)×/do      射流最小相对射程

根据射流实际射程XX/domax      风口允许的最大值domax,查样本中风口规格尺寸

do=1.128使dodomox即可。

3)确定风口数量,并计算出风口出风速度。

Vo=V/ψAon   ψ—风口有效面积系数    5m/s,一般双屋百叶风口约为0.720.82

4)根据B,和风口数计算射流服务区断面:     A=BH/n

5)计算射流自由度/doVomax=0.290.43/do,如果uVomax即可

6)计算Ar校核贴附长度,X要求的射程,满足要求,例P254

三、散流器送风的计算。

(一)多层平行叶片和盘式散流器送风。

1、特点:气流贴附于顶棚。

2、步骤:

1)布置散流器:a平送方向不得有障碍物,对称布置。b  散流器服务器大度比1.25时,宜选有矩形散流器。

2V×/Vo=KA1/2/X+Xo

X— 散流器中心为起点的,射流水平距离。

Ux-在X处的最大风速

Vo—散流器出口风速     K—系数,多层锥面1.4

3Vm=0.381rl/L2/4+H21/2       L—散流器服务区边长

Y—射流射程/L之比   射程为散流器中心到风速为0.5m/s处的距离(送冷风时增加20%,热风时成20%)    例P255

(二)流线型散流器送风:

1、确定密度:使混合层hm高度不得延伸到工作区:Hhm工作区高度

2V2/V=0.6/z /do)(z4d时)  V—颈部风速, Z—出口算起的射程,Vz—距风口处z

轴心速度。(初选散流器      根据V2     V是否满足要求)根据工作区要求的风速确定散流器颈部风速

3tz/ts=C2/Z/do )      C2实验系数,  校核区域温差。

四、喷口送风

(一)原则:可侧送也可垂直下送,平行布置。

(二)喷口垂直下送

1、轴心速度:Vx/Vc=Kdo/x[1±1.9Ar/K(X/do)] 1/3     Ar=gdo ts/Vo2Tr

do—喷口直径 , X—离风口距离,K为射流常数,冷风取十,热风取一。

2、轴心温度:tx/ts=0.83Vx/Vo

3、计算步骤:已知V,空间尺寸,tstrVxtx的要求

1)布置风口确定每个风口风量。

2)假定喷口直径do,计算X=房间净高-工作区高度的Vx

3)校核tx

(三)喷口侧送风:а向下倾为正,向上为负。

取送热风下倾 а =0

轨迹方程:Y/dotgа ±0.42Ar/k×x/docosа)(贴附长度)

1、轴心速度:Vx/do=kdocosа /x

2、温度衰减:tx/ts=0.83Vx/Vo

(四)条缝散流器送风:

1、根据允许VxX Vx/Vo=Kb/x1/2x—条缝中心为起点射程水平距离  K=2.35

2Vm=0.25Lr/(L2+H21/2

L-房中心到墙边距离,   r为射流末端风速0.5n/s射程与风口到墙边距离L之比,取0.75

送冷风时Vm增加20%,热风时,减少20%