集中中央空调知识培训精选文档.ppt
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1、集中中央空调知识培训本讲稿第一页,共四十一页空气调节系统分类一、按使用性质分:1.工艺性空气调节:为满足生产工艺需要而设置的空调 系统。(a.普通空调 b.精密空调 c.洁净空调)2.舒适性空气调节:以人为对象,创造一个舒适的工作生活环境而设置的空气调节系统。本讲稿第二页,共四十一页空气调节系统分类二、按空气处理设备的位置分:1.集中系统:a.单风管系统 b.双风管系统 c.变风量系统 (空气在一个集中的机房内处理后,送至各空调区域的空气调节系统。)2.半集中系统:a.末端再热式系统 b.风机盘管机组系统 (除了设有集中的空气处理机房外,还设有分散在一些空调区域内的二次空气处理设备的空气调节系
2、统。)3.分散系统:a.单元式空调系统 b.窗式空调系统 c.分体式空调系统 本讲稿第三页,共四十一页空气调节系统分类三、按担负室内负荷所用的介质种类分:1.全空气系统:a.一次回风系统 b.二次回风系统 (室内负荷全部由经过处理的空气来负担的空气调节系统。)2.全水系统:a.风机盘管机组系统 (空调区域的热、湿负荷全部由空调冷、热媒水来担负的空气调节系统。)3.空气-水系统:a.新风机加冷辐射吊顶空调系统 b.新风机加风机盘管机组空调系统(空调区域的热、湿负荷由经过处理的空气和空调冷、热媒水共同担负的空气调节系统。)4.制冷剂系统:a.单元式空调系统 b.窗式空调系统 c.分体式空调系统(将
3、制冷系统四大部件之一的蒸发器直接放在空调区域里处理空气的空气调节系统。)本讲稿第四页,共四十一页空气调节系统分类四、按处理空气的来源分:1.封闭式系统 系统所处理的空气全部来自空调区域本身,没有外来空气补充的空气调节系统。2.直流式系统:系统所处理的空气全部来自室外的空气调节系统。也称全新风空气调节系统。3.混合式系统:这种空气调节系统所处理的空气一部分是来自空调区域的回风,另一部分是取自室外的新风。通常有一次回风系统和二次回风系统。本讲稿第五页,共四十一页典型空调系统的主要组成1.冷热源系统:a.蒸汽压缩式冷水机组 b.嗅化锂吸收式冷热水机组 c.风冷热泵 d.燃油燃气热水炉2.冷热媒输送系
4、统:a.冷热媒水输送管道 b.水泵3.空气处理系统:a.空气处理设备 b.消声器 c.送回风管道 d.送回风口本讲稿第六页,共四十一页空调系统实例简介1.金华中级人民法院2.比其假日酒店3.瑞安地税大楼4.淮安人民医院本讲稿第七页,共四十一页新风量确定的原则1.卫生标准:a.一般工业建筑空调区域每人每小时不小 于30m3/h。b.洁净室空调区域每人每小时不小于 40m3/h。c.常见公共建筑空调区域新风量标准见公共建筑节能设计标准GB50189-2005第4页。本讲稿第八页,共四十一页新风量确定的原则2.新风量设计取值:a.洁净空调系统 Gw=maxG卫生,(G排风+G正压)b.一般空调系统
5、Gw=max 10%G总,max G卫生,(G排风+G正压)本讲稿第九页,共四十一页通 风通过稀释、更换、净化室内空气,消除室内余热、余湿、空气中的有害物质,使室内空气的品质满足要求的手段称之为通风。本讲稿第十页,共四十一页通风的分类1.按通风的范围分:a.局部通风:对室内局部区域的空气进行通风。b.全面通风:对整个室内空气进行通风。2.按通风的动力分:a.自然通风:利用风压、热压使室内空气流动,具有不使用动力的特点。b.机械通风:利用风机通过能耗,使室内空气流动。本讲稿第十一页,共四十一页局部通风示意图a.排风系统:本讲稿第十二页,共四十一页局部通风示意图b.送风系统:本讲稿第十三页,共四十
6、一页全面通风示意图a.送回风系统:本讲稿第十四页,共四十一页全面通风示意图b.排风系统:本讲稿第十五页,共四十一页自然通风示意图a.风压形成的自然通风:本讲稿第十六页,共四十一页自然通风示意图b.热压形成的自然通风:本讲稿第十七页,共四十一页机械通风示意图a.常见风机:本讲稿第十八页,共四十一页机械通风示意图b.常见吸气罩:本讲稿第十九页,共四十一页简易通风计算1.消除余热所需通风量:G=Q/C(tp-tw)G 所需通风量 Kg/sC 空气比热 通常取1.01 KJ/(Kg )tp 排出空气的温度 tw 进入空气的温度 Q 需消除的显热量 KWL=G/=G/1.2(m3/s)本讲稿第二十页,共
7、四十一页简易通风计算2.消除余湿所需通风量:G=W/(dp-dw)G 所需通风量 Kg/sdp 排出空气的含湿量 g/Kg 干空气dw 进入空气的含湿量 g/Kg 干空气W 需消除的余湿量 g/sL=G/=G/1.2(m3/s)本讲稿第二十一页,共四十一页简易通风计算3.消除有害物质所需通风量:L=KX/(Y2-Y0)L 所需通风量 m3/sY2 室内空气中最终有害物浓度 g/m3 Y0 室外空气中有害物浓度 g/m3 X 有害物散发量 g/sK 安全系数本讲稿第二十二页,共四十一页简易通风计算4.单个除尘器效率:=(L1Y1-L2Y2)/L1Y1100%L1 除尘气入口风量 m3/sY1 除
8、尘气入口含尘浓度 g/m3 L2 除尘气出口风量 m3/sY1 除尘气出口含尘浓度 g/m3 (Y1-Y2)/Y1100%(忽略漏风)本讲稿第二十三页,共四十一页简易通风计算5.多个除尘器串联效率:z=1-(1-1)(1-2)(1-n)本讲稿第二十四页,共四十一页通风管道风压、风速、风量测定通风管道风压、风速、风量测定 1.1.测定位置的选择测定位置的选择测定位置的选择测定位置的选择 通风管道内风速及风量的测定,是通风管道内风速及风量的测定,是通风管道内风速及风量的测定,是通风管道内风速及风量的测定,是通过测量压力换算得到。测得管道中通过测量压力换算得到。测得管道中通过测量压力换算得到。测得管
9、道中通过测量压力换算得到。测得管道中的气体的真实压力值,除了正确使用的气体的真实压力值,除了正确使用的气体的真实压力值,除了正确使用的气体的真实压力值,除了正确使用测压仪器外,合理选择测量断面、减测压仪器外,合理选择测量断面、减测压仪器外,合理选择测量断面、减测压仪器外,合理选择测量断面、减少气流扰动对测量结果的影响很大。少气流扰动对测量结果的影响很大。少气流扰动对测量结果的影响很大。少气流扰动对测量结果的影响很大。测量断面应尽量选择在气流平稳的直测量断面应尽量选择在气流平稳的直测量断面应尽量选择在气流平稳的直测量断面应尽量选择在气流平稳的直管段上。测量断面设在弯头、三通等管段上。测量断面设在
10、弯头、三通等管段上。测量断面设在弯头、三通等管段上。测量断面设在弯头、三通等异形部件前面(相对气流流动方向)异形部件前面(相对气流流动方向)异形部件前面(相对气流流动方向)异形部件前面(相对气流流动方向)时,距这些部件的距离应大于时,距这些部件的距离应大于时,距这些部件的距离应大于时,距这些部件的距离应大于2 2倍管道倍管道倍管道倍管道直径。当测量断面设在上述部件后面时,直径。当测量断面设在上述部件后面时,直径。当测量断面设在上述部件后面时,直径。当测量断面设在上述部件后面时,距这些部件的距离应大于距这些部件的距离应大于距这些部件的距离应大于距这些部件的距离应大于4545倍管道直径。倍管道直径
11、。倍管道直径。倍管道直径。见见见见图图图图16.116.1。当测试现场难于满足要求时,。当测试现场难于满足要求时,。当测试现场难于满足要求时,。当测试现场难于满足要求时,为减少误差可适当增加测点。但是,测量为减少误差可适当增加测点。但是,测量为减少误差可适当增加测点。但是,测量为减少误差可适当增加测点。但是,测量断面位置距异形部件的最小距离至少是管断面位置距异形部件的最小距离至少是管断面位置距异形部件的最小距离至少是管断面位置距异形部件的最小距离至少是管道直径的道直径的道直径的道直径的1.51.5倍。倍。倍。倍。图图图图16.1 16.1 测量断面位置示意图测量断面位置示意图测量断面位置示意图
12、测量断面位置示意图 本讲稿第二十五页,共四十一页 通风管道风压、风速、风量测通风管道风压、风速、风量测 测定动压时如发现任何一个测点出现零值或负值,表明气流不稳定,该断面不宜作为测定断面。如果气流方向偏出风管中心线测定动压时如发现任何一个测点出现零值或负值,表明气流不稳定,该断面不宜作为测定断面。如果气流方向偏出风管中心线测定动压时如发现任何一个测点出现零值或负值,表明气流不稳定,该断面不宜作为测定断面。如果气流方向偏出风管中心线测定动压时如发现任何一个测点出现零值或负值,表明气流不稳定,该断面不宜作为测定断面。如果气流方向偏出风管中心线1515以以以以上。该断面也不宜作测量断面(检查方法:毕
13、托管端部正对气流方向,慢慢摆动毕托管,使动压值最大,这时毕托上。该断面也不宜作测量断面(检查方法:毕托管端部正对气流方向,慢慢摆动毕托管,使动压值最大,这时毕托上。该断面也不宜作测量断面(检查方法:毕托管端部正对气流方向,慢慢摆动毕托管,使动压值最大,这时毕托上。该断面也不宜作测量断面(检查方法:毕托管端部正对气流方向,慢慢摆动毕托管,使动压值最大,这时毕托管与风管外壁垂线的夹角即为气流方向与风管中心线的偏离角)。管与风管外壁垂线的夹角即为气流方向与风管中心线的偏离角)。管与风管外壁垂线的夹角即为气流方向与风管中心线的偏离角)。管与风管外壁垂线的夹角即为气流方向与风管中心线的偏离角)。选择测量
14、断面,还应考虑测定操作的方便和安全。选择测量断面,还应考虑测定操作的方便和安全。选择测量断面,还应考虑测定操作的方便和安全。选择测量断面,还应考虑测定操作的方便和安全。2.2.测试孔和测试点的选择测试孔和测试点的选择测试孔和测试点的选择测试孔和测试点的选择 由于速度分布的不均匀性,压力分布也是不均匀的。因此,必须在同一断面上多点测量,然后求出该断面的平均值。由于速度分布的不均匀性,压力分布也是不均匀的。因此,必须在同一断面上多点测量,然后求出该断面的平均值。由于速度分布的不均匀性,压力分布也是不均匀的。因此,必须在同一断面上多点测量,然后求出该断面的平均值。由于速度分布的不均匀性,压力分布也是
15、不均匀的。因此,必须在同一断面上多点测量,然后求出该断面的平均值。(1 1)圆形风道)圆形风道)圆形风道)圆形风道 在同一断面设置两个彼此垂直的测孔,并将管道断面分成一定数量的等面积同心环,同心环的划分环数在同一断面设置两个彼此垂直的测孔,并将管道断面分成一定数量的等面积同心环,同心环的划分环数在同一断面设置两个彼此垂直的测孔,并将管道断面分成一定数量的等面积同心环,同心环的划分环数在同一断面设置两个彼此垂直的测孔,并将管道断面分成一定数量的等面积同心环,同心环的划分环数按按按按表表表表16.116.1确定。确定。确定。确定。圆形风管的划分环数圆形风管的划分环数圆形风管的划分环数圆形风管的划分
16、环数 表表表表16.116.1 直径风直径风管管D D(mm)30030050050080085011001150划分环划分环数数n23456本讲稿第二十六页,共四十一页通风管道风压、风速、风量测定通风管道风压、风速、风量测定 图图图图16.216.2是划分为三个同心环的风管的是划分为三个同心环的风管的是划分为三个同心环的风管的是划分为三个同心环的风管的测点布置图,其他同心环的测点可参照测点布置图,其他同心环的测点可参照测点布置图,其他同心环的测点可参照测点布置图,其他同心环的测点可参照布置。布置。布置。布置。对于圆形风道,同心环上各测点对于圆形风道,同心环上各测点对于圆形风道,同心环上各测点
17、对于圆形风道,同心环上各测点距风道内壁距离列于距风道内壁距离列于距风道内壁距离列于距风道内壁距离列于表表表表16.216.2。测点。测点。测点。测点越多,测量精度越高。越多,测量精度越高。越多,测量精度越高。越多,测量精度越高。Ri=R0(2i-1)/(2n)1/2Ri=R0(2i-1)/(2n)1/2 Xi=R0ni Xi=R0ni 见见见见表表表表16.216.2(2 2)矩形风道)矩形风道)矩形风道)矩形风道 可将风道断面划分为若干等面可将风道断面划分为若干等面可将风道断面划分为若干等面可将风道断面划分为若干等面积的小矩形,测点布置在每个小积的小矩形,测点布置在每个小积的小矩形,测点布置
18、在每个小积的小矩形,测点布置在每个小矩形的中心,小矩形每边的长度矩形的中心,小矩形每边的长度矩形的中心,小矩形每边的长度矩形的中心,小矩形每边的长度为为为为200mm200mm左右,如左右,如左右,如左右,如图图图图16.316.3所示。所示。所示。所示。图图图图16.2 16.2 圆形风道测点布置图圆形风道测点布置图圆形风道测点布置图圆形风道测点布置图图图图图16.3 16.3 矩形风道测点布置图矩形风道测点布置图矩形风道测点布置图矩形风道测点布置图本讲稿第二十七页,共四十一页通风管道风压、风速、风量测定通风管道风压、风速、风量测定测点序测点序号号同同 心心 环环 数数234561 12 2
19、3 34 45 56 67 78 89 91010111112120.9330.9330.750.750.250.250.0670.0670.9560.9560.8530.8530.7040.7040.2960.2960.1470.1470.0440.0440.9680.9680.8950.8950.8060.8060.680.680.320.320.1940.1940.1050.1050.0320.0320.9750.9750.920.920.850.850.770.770.660.660.340.340.2260.2260.1470.1470.0810.0810.0250.0250.980
20、.980.930.930.880.880.820.820.750.750.650.650.360.360.250.250.1770.1770.1180.1180.670.670.0210.021圆风管测点与管壁距离系数(以管径为基数)圆风管测点与管壁距离系数(以管径为基数)圆风管测点与管壁距离系数(以管径为基数)圆风管测点与管壁距离系数(以管径为基数)ni ni 表表表表16.216.2本讲稿第二十八页,共四十一页通风管道风压、风速、风量测通风管道风压、风速、风量测 风道内压力的测定风道内压力的测定风道内压力的测定风道内压力的测定 1.1.原理原理原理原理 测量风道中气体的压力应在气流比较平测
21、量风道中气体的压力应在气流比较平测量风道中气体的压力应在气流比较平测量风道中气体的压力应在气流比较平稳的管段进行。测试中需测定气体的静压、稳的管段进行。测试中需测定气体的静压、稳的管段进行。测试中需测定气体的静压、稳的管段进行。测试中需测定气体的静压、动压和全压。测气体全压的孔口应迎着风动压和全压。测气体全压的孔口应迎着风动压和全压。测气体全压的孔口应迎着风动压和全压。测气体全压的孔口应迎着风道中气流的方向,测静压的孔口应垂直于道中气流的方向,测静压的孔口应垂直于道中气流的方向,测静压的孔口应垂直于道中气流的方向,测静压的孔口应垂直于气流的方向。风道中气体压力的测量如气流的方向。风道中气体压力
22、的测量如气流的方向。风道中气体压力的测量如气流的方向。风道中气体压力的测量如图图图图16.416.4所示。所示。所示。所示。如如如如图图图图16.416.4所示,用所示,用所示,用所示,用U U形压力计测全压和静形压力计测全压和静形压力计测全压和静形压力计测全压和静压时,另一端应与大气相通(用倾斜微压计压时,另一端应与大气相通(用倾斜微压计压时,另一端应与大气相通(用倾斜微压计压时,另一端应与大气相通(用倾斜微压计在正压管段测定时,管的一端应于大气相通,在正压管段测定时,管的一端应于大气相通,在正压管段测定时,管的一端应于大气相通,在正压管段测定时,管的一端应于大气相通,在负压管段测压时,容器
23、开口端应与大气相在负压管段测压时,容器开口端应与大气相在负压管段测压时,容器开口端应与大气相在负压管段测压时,容器开口端应与大气相通)。因此压力计上读出的压力,实际上是通)。因此压力计上读出的压力,实际上是通)。因此压力计上读出的压力,实际上是通)。因此压力计上读出的压力,实际上是风道内气体压力与大气压力之间的压差(即风道内气体压力与大气压力之间的压差(即风道内气体压力与大气压力之间的压差(即风道内气体压力与大气压力之间的压差(即气体相对压力)。大气压力一般用大气压力气体相对压力)。大气压力一般用大气压力气体相对压力)。大气压力一般用大气压力气体相对压力)。大气压力一般用大气压力表确定。由于全
24、压等于动压与静压的代数和,表确定。由于全压等于动压与静压的代数和,表确定。由于全压等于动压与静压的代数和,表确定。由于全压等于动压与静压的代数和,可只测其中两个值,另一个值通过计算求得。可只测其中两个值,另一个值通过计算求得。可只测其中两个值,另一个值通过计算求得。可只测其中两个值,另一个值通过计算求得。图图图图16.4 16.4 风道中气体压力的测量风道中气体压力的测量风道中气体压力的测量风道中气体压力的测量本讲稿第二十九页,共四十一页通风管道风压、风速、风量测通风管道风压、风速、风量测 2.2.测定仪器测定仪器测定仪器测定仪器 气体压力(静压、动压和全压)的测量气体压力(静压、动压和全压)
25、的测量气体压力(静压、动压和全压)的测量气体压力(静压、动压和全压)的测量通常是用插入风道中的测压管将压力信号通常是用插入风道中的测压管将压力信号通常是用插入风道中的测压管将压力信号通常是用插入风道中的测压管将压力信号取出,在与之连接的压力计上读出,常用取出,在与之连接的压力计上读出,常用取出,在与之连接的压力计上读出,常用取出,在与之连接的压力计上读出,常用的仪器有毕托管和压力计。的仪器有毕托管和压力计。的仪器有毕托管和压力计。的仪器有毕托管和压力计。(1 1)毕托管)毕托管)毕托管)毕托管 标准毕托管标准毕托管标准毕托管标准毕托管 结构见结构见结构见结构见图图图图16.516.5,它是一个
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