空调工程PPT课件(同名437).ppt
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1、.1.2 .3.4:.5.61.1 1.1 空调定义、一般方法(1 1)定义:用人工的方法控制室内空气温度、相对湿度、流速、清洁度(洁净度、新鲜程度)、压力、气味等,满足人体舒适、健康要求及生产工艺要求。(2 2)一般方法:把一定量经过处理的空气送入空调房间,吸收余热、余湿、稀释有害物浓度、保持空气新鲜,然后排出或循环使用。(说明解释空气处理)1.2 1.2 空调分类(1 1)按冷热源、空气处理是否集中分 集中式:冷热源集中、空气处理集中() 半集中式:冷热源集中、空气处理集中部分集中、部 分分散().71 1 绪论 分散式:冷热源与空气处理为一个整体,每个空调房间均须布置,如:分体式空调。注
2、:说明解释中央空调;户式中央空调。(1 1)按用途分 舒适性空调:主要满足人体舒适感要求,对温、湿度精度要求不高。() 工艺性空调:主要有: 恒温恒湿空调:对温湿度精度有严格控制的要求。 净化空调:对室内灰尘、细菌浓度或个数等有严格控制要求。 除湿空调:对高湿环境湿度有控制要求。 人工气候室:用于科学实验,但自然界没有的特殊气候环境。.81 1 绪论1.3 1.3 空调系统组成表冷风机新风送风管送风口排风回风余热余湿冷热媒管来至冷热源空调房间空气处理蒸汽回风口中效加热初效.91 1 绪论冷凝器:冷却制冷剂冷却方式:水冷、风冷蒸发器:制冷剂蒸发吸收环境热量压缩机压缩汽态制冷剂膨胀阀制冷剂管路高压
3、汽态高压液态低压液态低压汽态R22,R1234A冷冻水泵气处理设备冷冻水去空冷却水泵冷却塔冷却水系统冷冻水系统32/37C7/12C.101 1 绪论(1 1)空气调节系统 空气处理设备:热湿处理、净化处理。 空调风系统:空气输送分配。 待处理空气- -空气处理- -空气输送分配(风管+ +风机+ +送风口)- -空调房间- -空气处理或室外(2 2)冷热源系统:为空气处理提供冷量或热量。 冷热源:制冷机组、锅炉等。 空调冷热水(媒)系统:冷热量输送、分配、调节。 冷、热源- -冷热量输送分配(水管+ +水泵或冷媒管路)- -空气处理设备- -冷热源 冷却水系统:水冷式制冷机组冷凝系统(风冷不
4、需)。(3 3)冷凝水系统:空气冷凝水收集、排放系统。(4 4)空调自控系统.111 1 绪论1.41.4 空调技术应用发展(1 1)历史 国外:起步于2020世纪初(美国,开利),开始主要是工艺性空调应用工业领域,如:印刷、纺织行业,随后逐步应用公共建筑舒适性空调,如商场、酒店、办公等。 国内:起步于2020世纪3030年代,主要应用于少量的工业领域工艺性空调和重要的、高档的公共建筑领域舒适性空调。 1952 1952年,我国高校开始创办供热供煤气及通风专业(哈工大、清华、同济、天大、西冶、湖大、重建工、太工,俗称老八校).121 1 绪论 2020世纪5050年代-80-80年代初,空调技
5、术应用受经济及技术条件限制,发展相对缓慢,主要是工业领域工艺性空调(如:纺织、烟草、电子等)及重要、高档公建舒适性空调。 2020世纪9090年代开始,随着我国的经济的飞速发展及技术进步以及人们对生活工作环境要求的不断提高,空调技术应用发展非常迅猛,尤其是民用建筑舒适性空调,大量普及,到目前为止,以夏热冬冷地区(室内环境相对恶劣)为例,空调建筑接近达100%(100%(含分体空调),空调成为建筑的必须基本配置。.131 1 绪论(2 2)现状 节能建筑(节能50%50%)基本普及(民用建筑)。 空调建筑基本普及(民用建筑,含分体空调)。 室内空气品质有待进一步提高。 自控水平提高很快,但问题也
6、不少。 可再生能源应用。 分布式能源。 建筑节能与暖通空调系统 热回收技术。.141 1 绪论(3 3)技术发展 设备、材料、方法。 高效换热:如何提高制冷机、换热器能能效。 制冷剂、管材。 新的方法,如:温湿度独立控制空调系统。 节能减排、可再生能源、低碳空调。 智能建筑、绿色建筑、生态建筑。 BIMBIM技术应用 热回收技术。.151 1 绪论1.5 1.5 如何学好本课程(1 1)专业基础(2 2)课外阅读:主要参考资料(3 3)专业素质 专业素质 职业敏感(4 4)热爱专业(5 5)专业特点及优势(6 6)发展前景.162 2 湿空气的焓湿学基础2.1 2.1 湿空气状态参数(1 1)
7、湿空气:含有水蒸汽的空气称为湿空气,不含水蒸气的空气称为干空气,自然界的空气一般均为湿空气。(2 2)状态参数 压力(P P):即大气压力: P= P=干空气压力(Pg)+Pg)+水蒸气压力(Pq) (Pa)(Pq) (Pa) 温度(t t ): 、K K 相对湿度():反映湿空气吸收水蒸能力强弱的物理量,即反映了湿空气容纳水蒸气接近饱和的程度。 =0% =0%,干空气,吸收水蒸气能力最强。 0100% 0100%,不饱和空气,百分数越大,越接近饱和,吸湿能力越弱。 =100% =100%,饱和空气,吸收水蒸气能力达到饱和。.172 2 湿空气的焓湿学基础 含湿量(d d):指湿空气中水蒸气的
8、含量多少,以1kg1kg干空气为计算基础,单位为 kg/kg kg/kg干空气。 焓(i i):反应湿空气在某一状态下所具有的能量,其差值反映了湿空气从一种状态变成另一种状态热交换量的多少。湿空气状态变化发生的热量交换包括以下2 2个部分: 显热交换:与温度变化有关,推动力是温差。 潜热交换:即水蒸气凝结(放热)与水的蒸发(吸热)产生的热交换量,与温度变化无关,推动力是含湿量差。 2 2者之和称为总热交换,推动总热交换的动力是焓差,焓的单位是KJ/kgKJ/kg干空气(以1kg1kg干空气)。.182 2 湿空气的焓湿学基础 露点温度(t tl l):不饱和空气保持含湿量不变,达到饱和时的温度
9、,是空气是否结露(空气中水蒸气凝结成水)的界限温度。 湿球温度(t ts s): : 不饱和空气与水接触进行绝热交换达到饱和时的温度,干、湿球温度差可以反映空气相对湿度大小 。 .192 2 湿空气的焓湿学基础 2.2 2.2 焓湿图及应用(1 1)焓湿图 焓湿图是反映湿空气状态参数之间关系的工程线算图,是空调设计非常重要的工具。 主要等值线:等温线、等相对湿度、线、等含湿量线、等焓线。.202 2 湿空气的焓湿学基础 .212 2 湿空气的焓湿学基础 (2 2)焓湿图应用 表示湿空气状态 焓湿图上一点对应湿 空气的一个状态,2 2个 状态参数确定湿空气的状态点,已知状态点,可以求出其它状态参
10、数。 露点温度(t tl l) 湿球温度(t ts s) 空气状态变化过程表示 典型空气状态变化过程Atd100%ttiAAslAA.222 2 湿空气的焓湿学基础 Ntd100%iWtNNNNWWiWdWA100%tSBGFCD=0t=常数i=常数d=常数=0状态变化过程表示典型空气状态变化过程.232 2 湿空气的焓湿学基础 A-B:A-B:等湿加热 A-C: A-C:等湿冷却 A-D: A-D:绝热减湿 A-E: A-E:绝热加湿 A-F: A-F:等温加湿 A-G: A-G:冷却减湿 热湿比:=Q/W =Q/W Q:Q:余热量(W W) W W:余湿量(kgkg) 热湿比反映空气状态变
11、化规程中热、湿交换的比例和方向。.242 2 湿空气的焓湿学基础 2 2种不同状态的空气混合混合点在饱和线上混合点在饱和线下.253 3 空调负荷计算及送风量确定3.0 3.0 空调负荷(1 1)冷负荷:为维持室内设定温度,在某一时刻必须向室内提供的冷量(由空调系统带走的热量)。(2 2)热负荷:为维持室内设定温度,在单位时间内必须向室内提供的热量。(3 3)湿负荷:为维持室内的相对湿度,需要从房间除去( (或加入)的湿量。3.1 3.1 室内外空气计算参数(1 1)室外空气计算参数 变化规律:日变化、季节变化、年变化。 确定原则:不保证原则.263 3 空调负荷计算及送风量确定 暖通规范(G
12、B50736-2012GB50736-2012)规定(4.1.1-4.1.104.1.1-4.1.10条) 确定方法 计算法: GB50736-2012 GB50736-2012附录B B 查取法: GB50736-2012GB50736-2012附录A,A,如:合肥市。 注意: a a 气象资料的权威性;b b 没有气象资料的地点的处理:地理纬度相近、气候条件相近。(2)(2)室内设计标准 空调区域:距室内地坪2 2米以内的区域。 空调基数与精度:如:tn=25tn=251,501,505%5% 确定依据:满足人体舒适感要求和生产工艺要求。 影响因素: :温度、相对湿度、流速、表面温度、衣着
13、热阻等。.273 3 空调负荷计算及送风量确定 暖通规范(GB50736-2012-3.02GB50736-2012-3.02条) ) 确定方法:主要考虑一下方面因素确定 房间(建筑)的使用功能以及标准(档次)要求 生活水平及习惯 各类建筑规范的相应要求 节能要求 注意 节能与舒适要求; 节能设计标准要求; 工艺与舒适要求。.283 3 空调负荷计算及送风量确定3.2 3.2 得热量与热负荷的关系(1 1)得热量 外扰:室外空气温度;太阳辐射热 内绕:人体、照明、设备(电热、电动、电子)散热。(2 2)得热分类 得热:对流、辐射 得热:显热(与温度变化有关),潜热(与温度变化无关,与含湿量变化
14、有关)。(3 3)的热形成冷负荷的过程.293 3 空调负荷计算及送风量确定瞬时得热对流辐射作用于室内固体并蓄存与内部室内空气冷负荷立即形成形成滞后冷负荷:室内空气时间滞后峰值衰减得热量形成冷负荷过程.303 3 空调负荷计算及送风量确定热量时间蓄热量需除去的蓄热量太阳辐射得热实际冷负荷日射瞬时得热-冷负荷关系.313 3 空调负荷计算及送风量确定热量时间开灯关灯瞬时得热蓄热量实际冷负荷需除去的蓄热量灯光瞬时得热-冷负荷关系.323 3 空调负荷计算及送风量确定材料蓄热能力越强,冷负荷衰减越大,滞后时间越长。蓄热能力与材料容量有关,热容越大,蓄热能力越强。热容量= =材料重量乘比热(建筑比热差
15、距不大)。太 阳 辐 射 得 热轻 型 结 构中 型 结 构重 型 结 构热量时 间日 射 瞬 时 得 热 -材 料 容 量 -冷 负 荷 关 系.333 3 空调负荷计算及送风量确定3.3 3.3 围护结构负荷计算方法(1 1)稳定传热与不稳定传热(2 2)得热量与冷负荷是否区分 当量温差法(19461946年,美国): :逐时计算,得热= =冷负荷 谐波分解法 (50(50年代,前苏联) :) :逐时计算,得热= =冷负荷 反应系数法(1968(1968年,加拿大) :) :逐时计算,得热冷负荷- -改进:传递函数法(19781978年) ) 谐波反应法(我国,8282年,基础- -谐波分
16、解法) 冷负荷系数法(我国,8282年,基础- -传递函数法) 其它方法.343 3 空调负荷计算及送风量确定3.43.4 空调冷负荷计算(1 1)冷负荷系数法计算围护结构空调冷负荷 外墙、屋顶温差传热形成的冷负荷 计算公式:CL=KF(tCL=KF(twlwl-t-tn n) ) K: K:传热系数,一般由建筑节能计算给出 F F:传热面积 t tn n:空调室内设计(计算)温度 t twlwl: :逐时冷负荷计算温度 热作用:(室外空气温差和太阳辐射热,即综合温度 :t tz z=t=tw w+J/+J/w w;.353 3 空调负荷计算及送风量确定 冷负荷计算温度的定义及来源 t twl
17、wl=CL/K=CL/K 地点、外表面放热系数、吸收系数不同时的修正; 玻璃窗温差传热形成冷负荷 计算公式:CL=KF(tCL=KF(twlwl-t-tn n) ) K:K:传热系数,一般由建筑节能计算给出。 F F:传热面积; t tn n:空调室内设计(计算)温度 t twlwl: :玻璃窗逐时冷负荷计算温度 热作用: :室外空气温度; 冷负荷计算温度的定义及来源: t twlwl=CL/K=CL/K 地点不同时的修正。.363 3 空调负荷计算及送风量确定 日射得热形成冷负荷 透过玻璃窗的得热量:q=qq=qt t+q+q q qt t:透过玻璃窗直接进入室内的太阳辐射热 q q:玻璃吸
18、收太阳辐射热传入室内的热量 日射得热因数由于窗类型、遮阳设施、太阳入射角及强度等因素组合太多,无法用数学函数表达,工程上采用所谓对比的计算方法,即采用计算固定条件下的日射得热量。 条件:标准玻璃:3mm3mm,普通平板玻璃外侧放热系数:18.618.6内侧放热系数:8.78.7。 日射得热因数:透过标准玻璃的(以夏季7 7月为代表)日热射的热量,称为日射得热因数:D Dj j=q=qt t+q+q.373 3 空调负荷计算及送风量确定 经过大量统计、计算得出我国4040个城市夏季九个朝向的日射得热因数值D Dj j及最大值D Djmaxjmax, , 经过相似分析,给出了适合全国各地区(纬度带
19、,带宽5 5度)的DjDjmaxmax。 对非标准玻璃、不同窗框、遮阳设施,引入综合遮挡系数修正:C Cz z=C=Cs sC Ci i C Cs s:窗玻璃遮阳系数, , C Cs s= =实际玻璃的日射得热量/ /标准玻璃日射得热量 C Ci i:窗内遮阳系数冷负荷计算 CL=C CL=Ca aF FC Cz zD DjmaxjmaxC CLQLQ F F: :窗口面积;C Ca a: :窗有效面积系数; C CLQLQ: :冷负荷系数。 定义:C CLQLQ=CL/D=CL/Djmaxjmax 数据给出以北纬27.527.5度分南北区。 .383 3 空调负荷计算及送风量确定 内围护结构
20、冷负荷:按稳定传热计算CL=KCL=KF F( t( tl l - t - tn n ) ) t tl l:邻室计算温度,t tl l=t=twpwp+ +ttl l t twpwp:夏季空调室外日平均温度。 t tl l:邻室计算温度与夏季空调室外日平均温度差,可按下表取值: 邻室发热量 (w) t (w) tl l 很少(如办公,走廊) 0-2 0-2 23 3 23 3 23-116 5 23-116 5 对于非轻型外墙,可采用平均综合温度代替: CL=KCL=KF F( t( tZPZP - t - tn n ) ), ,(t tzpzp=t=twpwp+J/+J/w w) 关于地面冷
21、负荷:一般情况地面温度低于室内温度,可以不计算。.393 3 空调负荷计算及送风量确定 内围护结构冷负荷:按稳定传热计算CL=KCL=KF F( t( tl l - t - tn n ) ) t tl l:邻室计算温度,t tl l=t=twpwp+ +ttl l t twpwp:夏季空调室外日平均温度。 t tl l:邻室计算温度与夏季空调室外日平均温度差,可按下表取值: 邻室发热量 (w) t (w) tl l 很少(如办公,走廊) 0-2 0-2 23 3 23 3 23-116 5 23-116 5 对于非轻型外墙,可采用平均综合温度代替: CL=KCL=KF F( t( tZPZP
22、- t - tn n ) ), ,(t tzpzp=t=twpwp+J/+J/w w) 关于地面冷负荷:一般情况地面温度低于室内温度,可以不计算。.403 3 空调负荷计算及送风量确定 内围护结构冷负荷:按稳定传热计算CL=KCL=KF F( t( tl l - t - tn n ) ) t tl l:邻室计算温度,t tl l=t=twpwp+ +ttl l t twpwp:夏季空调室外日平均温度。 t tl l:邻室计算温度与夏季空调室外日平均温度差,可按下表取值: 邻室发热量 (w) t (w) tl l 很少(如办公,走廊) 0-2 0-2 23 3 23 3 23-116 5 23-
23、116 5 对于非轻型外墙,可采用平均综合温度代替: CL=KCL=KF F( t( tZPZP - t - tn n ) ), ,(t tzpzp=t=twpwp+J/+J/w w) 关于地面冷负荷:一般情况地面温度低于室内温度,可以不计算。.413 3 空调负荷计算及送风量确定(2 2)设备、照明、人员等散热形成的冷负荷 设备散热形成的冷负荷 电动设备 a a、电机工艺设备均在空调区CL=CL=(10001000n n1 1n n2 2n n3 3N/N/)C CLQLQ b b、电机在空调区,工艺设备不在空调区CL=(1000CL=(1000n n1 1n n2 2n n3 3N N(1
24、-/)(1-/)C CLQLQ c c、电机不在空调区,工艺设备在空调区CL=1000CL=1000n n1 1n n2 2n n3 3N NC CLQLQ N N:电动设备安装功率,k kW W; :电机效率 ,一般产品样本给出。.423 3 空调负荷计算及送风量确定 n n1 1:利用系数 , ,电机最大实耗功率与安装功率之比,一般可取0.7-0.90.7-0.9。 n n2 2:电动机负荷系数,电机每小时平均实耗功率与最大功率之比,一般可取0.4-0.50.4-0.5。 n n3 3:同时使用系:电机同时使用的功率与安装功率之比,一般可取0.5-0.90.5-0.9。 C CLQLQ:冷
25、负荷系数,详见附录2-202-20、2121。 注:当空调系统间歇运行时,则,C CLQLQ=1.0=1.0。 电热设备 对于无保温密闭罩的电热设备:CL=1000CL=1000n n1 1n n2 2n n3 3n n4 4N NC CLQLQ n n1 1、n n2 2、n n3 3:含义同前。 n n4 4:考虑排风带走热量的系数,一般取0.50.5。 .433 3 空调负荷计算及送风量确定 照明设备散热形成的冷负荷 白炽灯(热光源) CL=1000 CL=1000N NC CLQLQ N N:照明设备功率,k kW W; C CLQLQ:冷负荷系数 。 荧光灯(冷光源)CL=1000C
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