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供暖通风与空气调节的教学大纲

供暖通风与空气调节的教学大纲
供暖通风与空气调节的教学大纲

《供暖通风与空气调节》教学大纲

一、课程名称:供暖通风与空气调节(Heating Ventilation and Air Conditioning)

二、学时与学分:64学时 3.5学分

三、适用专业:建筑环境与设备工程

四、课程教材

何天祺主编,《供暖通风与空气调节》(第二版),重庆大学出版社,2008

五、参考教材

赵荣义等编,《空气调节》,中国建筑工业出版社,1994年

孙一坚主编,《工业通风》,中国建筑工业出版社,1994年

贺平等编,《供热工程》,中国建筑工业出版社,1993年

六、开课单位

城市建筑与环境工程学院

七、课程的目的、性质和任务

供暖通风与空气调节是建筑环境与设备工程专业的一门主要专业课程。

通过本课程的教学,应使学生系统地掌握以保障人居安全、健康与舒适为宗旨的建筑室内环境控制—供暖、通风与空气调节的理论与技术,培养学生具备在一般民用与工业建筑相关环境控制领域内从事系统与设备的设计、选择、调试以及能耗分析、运行管理的基本知识与基本技能,并使学生对该领域科技发展动向以及新理论、新设备、新系统与新技术有一定的了解。

八、课程的主要内容

第一章建筑环境控制与暖通空调

1.1建筑环境控制的意义与简史

1.2建筑环境控制的基本方法

1.3建筑环境控制技术的发展趋势

重点:建筑环境控制的基本概念、基本方法及发展趋势。

第二章室内热湿环境污染与负荷计算(重点章)

2.1 热湿环境污染源与负荷

2.2室内外空气计算参数

2.3建筑供暖设计负荷计算

2.4建筑供冷设计负荷计算

重点:热湿环境污染源与负荷的基本概念;建筑供暖、供冷设计负荷的构成

第三章空气热湿处理过程与设备(重点章)

3.1空气热湿处理的依据与途径

3.2喷水室

3.3表面式换热器

3.4其他加湿处理过程与设备

3.5其他减湿处理过程与设备

重点:空气热湿处理依据、途径与方案分析;喷水室、表面式空气冷却器、加热器的构造、类型、工作特性与选择计算。

第四章空气净化与空气品质

4.1空气净化处理

4.2超净净化空调系统

4.3空气的除臭、灭菌和离子化

4.4室内空气品质及其评价

重点:空气悬浮微粒净化处理标准以及过滤装置的构造、类型与工作特性;气相污染物净化措施;室内空气质量控制与评价。

第五章建筑供暖(重点章)

5.1供暖方式及其设备

5.2热水供暖系统

5.3供暖管道布置

5.4供暖的分户热计量

重点:供暖系统类型、工作原理与设计要点;散热器供暖方式及其选择计算;辐射供暖系统的特点及主要形式;机械循环热水供暖系统类型和设计方法;分户热计量系统的常用形式。

第六章建筑通风

6.1 建筑通风的基本知识

6.2 全面通风

6.3 局部通风

6.4 工业除尘

重点:主要通风方式和设计要点;全面通风设计及换气量计算;工业通风与除尘的基本原理和设备。

第七章建筑空气调节(重点章)

7.1 空调风(空气)系统

7.2 空调水系统

7.3 冷剂系统

7.4 空调技术的综合应用

重点:空气系统设计一般原则与方法;普通集中空调系统设计工况分析、应用特点与技术发展;风机盘管加集中新风空调系统设计工况分析与应用特点;风机盘管水系统暖通空调技术的综合应用。

第八章室内气流组织与风口

8.1送、回(排)风口气流流动的规律

8.2送、回(排)风口与气流组织形式

8.3气流组织设计计算

8.4空气分布性能的评价

8.5 CFD在暖通空调中的应用及前景

重点:送、回(排)风口型式及其气流流动规律;混合式通风与置换式通风的应用特点;侧送风与散流器送风气流组织计算;通风效率与室内气流分布的评价。

第九章空调系统的运行调节

9.1室外空气状态变化时的运行调节

9.2室内热湿负荷变化时的运行调节

9.3变风量空调系统的运行调节

9.4半集中式空调系统的运行调节

9.5空调系统的自动控制

重点:一次回风式集中空调系统全年运行工况的调节与能量分析;两管制风机盘管加集中新风系统的全年运行调节;集中空调系统的自动控制原理。

第十章暖通空调用能与节能

10.1建筑节能发展方向

10.2建筑能耗管理

10.3 暖通空调节能技术发展趋势

10.4 建筑热回收技术

10.5 可再生能源的利用

重点:暖通空调年能耗和节能评价的方法;暖通空调系统的节能措施;能源有效利用与评价。

第十一章暖通空调系统的消声与隔振

11.1暖通空调系统的噪声源

11.2噪声控制标准

11.3噪声控制措施

11.4暖通空调装置的隔振

重点:通风机噪声的确定;噪声评价曲线与室内噪声标准;消声器类型与消声原理;系统消声设计;装置隔振设计。

第十二章暖通空调系统的测定与调整

12.1风系统的测定

12.2空气处理过程的测定

12.3室内空气参数的测定

12.4暖通空调系统的调整

重点:暖通空调系统风量调整原理与测定方法;空气处理设备性能测定;室内空气参数测定。

九、课程的教学基本要求

1.弄清本课程在社会经济发展中的地位与作用,熟悉建筑室内环境控制----供暖、通风与空气调节的基本原理与关键技术,了解相关学科发展动向。

2.掌握建筑供冷、供暖设计负荷计算的基本原理与方法。

3.了解暖通空调系统的类型、设计原则和应用特点,具备进行多方案技术经济分析比较的初步能力。

4.掌握常用暖通空调系统设计计算方法、工况分析方法以及调控原理与方法。

5.掌握常用暖通空调设备、构件的工作原理、工作特性及其设计选用与方案比较的方法。

6.了解室内气流组织形式、送回风气流流动规律以及气流组织评价方法,掌握典型气流组织的设计计算方法。

7.掌握暖通空调系统调整测试的基本方法以及运行管理的基本知识与技能。

8.了解暖通空调节能技术措施和能效分析方法。

十、说明

本课程应以《流体力学》、《工程热力学》、《传热学》、《建筑环境学》、《流体输配管网》、《热质交换原理与设备》等主要专业技术基础课为先修课程。有关湿空气物理性质,室内冷、热、湿负荷及热湿环境、空气环境与声环境控制,热湿交换设备中的传热传质计算,流体输配管网的设计分析,室内气流分布及暖通空调系统的自动控制等内容,主要放到各相应专业技术基础课中讲授,且侧重于基本原理与方法的教学;本课程则侧重于学生工程应用知识与能力的培养,使之掌握各种具体的建筑室内环境控制技术措施,工程实用设计计算方法,相关设备的类型、构造、工作特性及其选择与校核计算,以及相关系统的设计与运行调节等知识与技能。暖通空调的冷热源知识在《冷热源》课程中讲授。工业通风、除尘、排毒以及某些特殊领域的暖通空调应用技术可通过适当开设选修课予以

补充。

十一、考核方式

本课程主要根据课末或期末课程考试进行成绩考核,结合学生平时课外作业完成情况和学风学纪抽检情况,综合评定其课程成绩。

十二、学时分配

本课程计划总学时为64学时,总学分3.5,学时分配见下表:

采暖通风及空气调节讲解

采暖通风及空气调节 16.1概述 为排除厂房内余热、余湿、有害气体以及蒸气、粉尘等,维持工室内空气的温度、湿度和卫生要求,以保证良好的工作环境和产品质量,本系统全范围进行设计,包括辅助生产区、工艺装置区、产品储罐区等,设计范围及要求如下: 1、按照各车间生产的实际情况,结合相关设计规范设计各车间通风设施; 2、按照各房间空气调节的设计参数,提出对空调的要求;相关空调的设计、安装由空调提供方依据相关行业标准及设计规范进行设计。 16.2设计规范和标准 表16-1采暖通风与空气调节设计规范和标准表

16.3设计范围及目标 16.3.1设计范围 按照各车间生产的实际情况,结合相关设计规范设计各车间通风设施。 按照各房间空气调节的设计参数,提出对空调的要求;相关空调的设计、安装由空调提供方依据相关行业标准及设计规范进行设计。 本工程设计范围为成品储存设施中配电站、消防站、空气站、维修楼、中控室、行政楼等各建筑物的采暖、通风、空调的初步设计。在生产车间内部设置了事故通风系统,当空气质量不能达标,自动启动事故通风系统。维修站、化验室等由于空气质量较差且人流密集,均需要设置机械通风系统。 16.3.2设计目标 设计要达到三个基本目标: 1、保证有足够的室内风速和气流量; 2、房间内要有合理的气流通路,即气流应当经过需要换气和降温的地方; 3、要保证有良好的气流质量,即进入厂房的应该是低温洁净的空气。 16.4厂址所在地气候 16.4.1气候 由于特殊的地理位置,滨海新区属于大陆性季风气候,并具有海洋性气候特点:冬季寒冷、少雪;春季干旱多风;夏季气温高、湿度大、降水集中;秋季秋高气爽、风和日丽。

矿井通风与空气调节课程设计

第一章设计矿井概况 (1) 煤层赋存条件 (1) 地形地貌 (1) 矿床开采技术及水文地质条件 (4) 水文地质条件 (5) 矿井巷道布置 (6) 矿井开拓巷道布置 (6) 采区巷道布置 (7) 运输方式 (7) 运输系统 (7) 矿井开采技术条件 (8) 矿井设计能力 (8) 服务年限 (8) 开拓系统情况 (8) 矿井安全条件 (9) 第二章通风系统 (10) 通风方式: (10) 通风方法: (10) 采面通风方式 (10) 回采工作面通风系统 (11) 回采工作面风流方向 (11) 通风构筑物 (11) 第三章矿井需风量计算与分配 (13) 需风量计算 (13) 风量分配 (17)

第四章矿井通风阻力与通风特性 (18) 容易及困难时期阻力路线确定 (18) 矿井通风容易时期阻力路线为: (18) 矿井通风困难时期通风路线为: (18) 4. 2矿井通风阻力与通风特性 (18) 摩擦阻力计算 (18) 局部阻力计算 (21) 风机服务范围确定 (21) 第五章通风设备选型 (22) 局部通风机选型 (22) 初选风筒 (22) 局部通风机风量 (22) 局部通风机风阻 (22) 主要通风机选型 (23) 设计依据 (23) 选型计算 (23) 第六章矿井通风费用 (26) 吨煤通风电费 (26) 吨煤通风成本 (26) 第七章矿井通风系统评价 (28) 矿井通风经济性评价 (28) 矿井通风安全性评价 (28) 通风阻力评价 (28) 矿井通风系统的合理性、可靠性分析 (29) 参考文献 (30)

第一章设计矿井概况 恒姑煤矿地处贵州省黔南州荔波县佳荣镇,距荔波县32km,至佳荣镇10km,恒姑煤矿隶属荔波县煤炭工业局管辖。至广西河池至立化运煤专用铁路线平寨站20 km,交通较为便利。矿区交通位置详见图。 恒姑煤矿矿区范围由5个拐点坐标圈定,开采深度: +800m至+300m标高,矿区面积,生产规模为9万吨/年。其拐点坐标(北京坐标系)见表:表矿区范围拐点坐标 煤层赋存条件 1.1.1地形地貌 矿区地势总体西高东低,海拔标高一般650~1066m,最高点位于矿区西北部一无名山头,山顶海拔1066m,最低点位于矿区中部,海拔约650m,最大相对高差416m。 矿区总体上属低山地貌,区域地层碳酸盐岩覆盖范围广,峰丛、洼地、溶斗、溶洞等喀斯特地貌较发育,碎屑岩地层在反向坡地带易形成陡崖、陡坡,含煤地层经多次风化剥蚀形成低凹或缓坡地形。 1、气候条件 根据荔波县气象局观测资料,矿区属亚热带季风性湿润气候区,年均气温C,最高气温,最低气温。最热为7月,月均气温;最冷为1月,月均气温。年均降雨量,最多年达;最少年仅;5-10月为丰水期,占年降雨量的%以上。

强条——采暖通风与空气调节设计规范

GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》强条 3.1.9建筑物室内人员所需最小新风量,应符合以下规定: 1民用建筑人员所需最小新风量按国家现行有关卫生标准确定; 2工业建筑应保证每人不小于30m3/h的新风量。 4.1.8围护结构的最小传热阻,应按下式确定: 式中R ———围护结构的最小传热阻(m2·℃/W); o·min ———冬季室内计算温度(℃),按本规范第3.1.1t n 条和第4.2.4条采用; ———冬季围护结构室外计算温度(℃),按本规范第 t w 4.1.9条采用; α———围护结构温差修正系数,按本规范表4.1.8-1采用; ———冬季室内计算温度与围护结构内表面温度的允许温Δt y 差(℃),按本规范表4.1.8-2采用; ———围护结构内表面换热系数〔(W/(m2·℃)〕,α n 按本规范表4.1.8-3采用; R ———围护结构内表面换热阻(m2·℃/W),按本规范 n 表4.1.8-3采用。 注:1本条不适用于窗、阳台门和天窗。 2砖石墙体的传热阻,可比式(4.1.8-1、4.1.8-2)的计算结果小5%。 3外门(阳台门除外)的最小传热阻,不应小于按采暖室外计算温度所确定的外墙最小传热阻的60%。 4当相邻房间的温差大于10℃时,内围护结构的最小传热阻,亦应通过计算确定。 5当居住建筑、医院及幼儿园等建筑物采用轻型结构时,其外墙最小传热阻,尚应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》(GB50176)及《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26)的要求。

表4.1.8-1温差修正系数α

注:1室内空气干湿程度的区分,应根据室内温度和相对湿度按表4.1.8-4确定。 2与室外空气相通的楼板和非采暖地下室上面的楼板,其允许温差Δ值,可采用2.5℃。 t y 3t ———同式(4.1.8-1、4.1.8-2); n ———在室内计算温度和相对湿度状况下的露点温度(℃)。 t 1 4.3.4幼儿园的散热器必须暗装或加防护罩。 4.3.11有冻结危险的楼梯间或其他有冻结危险的场所,应由单独的立、支管供暖。散热器前不得设置调节阀。 4.4.11地板辐射采暖加热管的材质和壁厚的选择,应根据工程的耐久年限、管材的性能、管材的累计使用时间以及系统的运行水温、工作压力等条件确定。 4.5.2采用燃气红外线辐射采暖时,必须采取相应的防火防爆和通风换气等安全措施。 4.5.4燃气红外线辐射器的安装高度,应根据人体舒适度确定,但不应低

(完整版)采暖通风与空气调节设计规范

采暖通风与空气调节设计规范 ◆标准号:GB 50019-2003 ◆发布日期:2003 年 ◆实施日期:2004 年4 月1 日 ◆发布单位:建设部 ◆出版单位:中国计划出版社 第二章室内外计算参数 第一节室内空气计算参数 第 2.1.1 条设计集中采暖时,冬季室内计算温度,应根据建筑物的作途,按下列规定采用: 一、民用建筑的主要房间,宜采用16 -20 ℃; 二、生产厂房的工作地点: 轻作业不应低于15 ℃;中作业不应低于12 ℃;重作业不应低于10 ℃。 注:( 1 )作业各类的划分,应按国家现行的《工业企业设计卫生标准》执行。 ( 2 )当每名工人占用较大面积(50 -100m2 )时,轻工业可低至10 ℃;中作业可低至7 ℃,重作业可低至 5 ℃。 三、辅助建筑及辅助用室,不应低于下列数值: 浴室25 ℃;更衣室23 ℃;托儿所、幼儿园、医务室20 ℃;办公用室16 -18 ℃;食堂14 ℃;盥洗室、厕所12 ℃。 注:当工艺或使用条件有特殊要求时,各类建筑物的室内温度,可参照有关专业标准、规范的规定执行。 第 2.1.2 条设置集中采暖的建筑物,冬季室内生活地带或作业地带地平均风速,应符合下列规定: 一、民用建筑及工业企业辅助建筑物,不宜大于0.3m /s ; 二、生产厂房的工作地点,当室内散热量小于23W/m3[20kcal/ (m3 · h )] 时,不宜大于0.3m /s ;当室内散热量天于或等于23W/m3 时,不宜大于0.5m /s 。

注:设置空气调节的条件,应符合本规范第 5.1.1 条的规定。 第 2.1.4 条当工艺无特殊要求时,生产厂房夏季工作地点的温度,应根据夏季通风室外计算温度及其与工作地点温度的允许温差,按[表 2.1.4 ]确定。 夏季工作地点(℃)[表 2.1.4 ] 注:如受条件限制,在采取通风降温措施后仍不能达到本表要求时,允许温差可加大 1 -2 ℃。 第 2.1.5 条设置局部送风的生产厂房,其室内工作地点的允许风速,应按本规范第 4.3.5 条至第 4.3.7 条的有关规定执行。 第 2.1.6 条夏季空气调节室内计算参数,应符合下列规定: 一、舒适性空气调节室内计算参数: 温度应采用24 -28 ℃;相对湿度应采用40%-65% ;风速不应大于0.3m /s 。 二、工艺性空气调节室内温度基数及其允许波动范围,应根据工艺需要并考虑必要的卫生条件确定;工作区的风速,宜采用0.2 -0.5m /s, 当室内温度高于30 ℃时,可大于0.5m /s 。 注:设置空气调节的条件,应符合本规范第 5.1.1 条的规定。 第二节室外空气计算参数 第 2.2.1 条采暖室外计算温度,应采历年平均不保证 5 天的日平均温度。 注:本条及本节其他文中所谓“不保证”。系针对室外空气温度状况而言,“历年平均不保证”,系针对累年不保证总天数或小时数的历年平均值而言。 第 2.2.2 条冬季通风室外计算温度,应采用累年最冷月平均温度。 第 2.2.3 条夏季通风室外计算温度,应采用历年最热月14 时的月平均温度的平均值。 第 2.2.4 条夏季通风室外计算相对湿度,应采用历年最热月14 时的月平均相对湿度的平均值。 第 2.2.5 条冬季空气调节室外计算温度,应采用历年平均不保证 1 天的日平均温度。

采暖通风与空气调节工程技术规范

第1章. 工程技术规范 1.概述 本工程的项目均须应执行的强制性国家标准、部颁规程、安徽省与合肥市地方标准及有关行业性标准。下述规范中如遇版本更新,以更新后之版本为准。同一规范在新旧版本共同使用的过渡期内,以较新版本为准。 A《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 B《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 J116-2001 C《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)JGJ26-95 D《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 E《住宅建筑设计规范》GB50368-2005 F《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 G《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调、动力2003) H《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 I《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》03K404 J《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 K《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 L《建筑给排水与采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 M《采暖卫生工程施工及验收规范》GBJ50242-82 N《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.1-2002 O上述规范仅为列出的部分规范。未被列入上述目录之规范亦应遵守。 乙方向甲方提供的工程应满足上述约定前提下,甲方还特别要求如下: A若图纸上或本合同条件之间的说明与规范、标准相互之间不一致、有分歧、另有说明或要求,乙方须以较优或较严者为准,进行施工。 B乙方不得擅自使用未经甲方认可或不符合规范要求的物料于本工程。 2.系统设计要求

2.1.一般规定 2.1.1.本工程厨房与卫生间不供暖,其余区域采用干法地暖供暖。 2.1.2.要求整个房间提供一个温度控制装置,温控器安装在客厅。 2.1. 3.制热功能:冬季通过地面敷设盘管制热满足室内采暖需求; 2.1.4.低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度宜采用 45-50℃,不应超过60℃,供、回水温差宜小于或等于10℃。 2.1.5.地面的表面平均温度在客厅、卧室区域宜在24-26℃,最高不超过28℃。 2.1.6.全年热水功能:全年提供生活热水。 2.2.地面构造 2.2.1.低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,宜由基层(楼板或与土壤相邻的地 面)、找平层、绝热层(上部敷设加热管)、伸缩缝、填充层和地面层组成。 当面层采用带龙骨的架空木地板时,加热管应敷设在木地板下部、龙骨之间 的绝热层上,这时可不设置豆石混凝土填充层。 2.2.2.绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,楼层之间楼板上的绝热层不低于20mm, 与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层不低于30mm; 2.2. 3.填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径不宜大于12mm,填充层的厚 度不宜小于50mm。 2.2.4.当采用干铺法时,木龙骨中心距为303mm,则根据木龙骨宽度50mm,龙骨 间绝热层应采用预制管槽EPS板,厚度同龙骨高度,宽度250mm。 2.3.分集水器、加热管系统 2.3.1.低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于0.8MPa。 2.3.2.连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜 超过120m。 2.3.3.加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,宜将高温管段优先布置于外 窗、外墙侧。当采用干铺法时采用平行型布置,当采用湿铺法时选择采用回 折型。 2.3.4.加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内空气设计温度、平均水温及地 面传热热阻等通过计算确定。 2.3.5.加热管内水的流速不宜小于0.25m/s。 2.3.6.地面固定设备及卫生洁具下无需布置加热管,其他根据设计要求布置。

通风与空气调节工程课程教学大纲

课程编码 60010100 《通风与空调工程》课程教学大纲 总学时:66学时 学分:4.0 一、课程性质与任务 本课程是空调与制冷专业的主要职业技术课之一,包括通风和空气调节两部分内容。其任务是通过课堂教学、实践和课程设计等环节,使学生掌握通风、空调系统的组成、设备构造和工作原理,掌握管道系统和设备的选择计算方法。能进行公共与民用通风系统和一般空调系统设计。 二、教学内容和教学要求 课题一:室内污染物控制与通风 主要内容: (一)污染物与控制 (二)局部通风 (三)全面通风 (四)自然通风 (五)建筑物的防火排烟系统 教学要求: 1、全面通风量的计算。 2、全面通风气流组织,空气平衡与热平衡。 3、掌握全面通风,局部通风设计方法。 4、非工业污染物的分类、来源及危害。 5、自然通风的作用原理。 6、建筑设计的防火防烟分区。 7、建筑物的防火排烟系统在通风、空调系统中的应用。 课题二:湿空气的状态参数与处理 主要内容: (一)湿空气的状态参数 (二)两种不同状态空气混合过程的计算 (三)空气处理过程 教学要求: 1、湿空气的状态参数,焓--湿图的组成。 2、两种不同状态的空气混合过程的计算。 3、几种典型的空气处理过程, 4、焓--湿图的应用。 课题三:空调房间的冷(热)、湿负荷及送风量确定 主要内容: (一)人体热舒适与室内计算条件 (二)室外气象和室外计算条件 (三)通过围护结构的得热量及其形成的冷负荷(用冷负荷温度计算) (四)室内热源、湿源的散热散湿形成的冷负荷与湿负荷(用冷负荷系数计算) (五)空调房间送风状态与送风量的确定

教学要求: 1、室内外空气计算参数的确定。 2、通过围护结构的得热量及其形成的冷负荷,室内热源、湿源的散热散湿形成的冷负荷与湿负荷的计算方法。 3、夏、冬季送风状态点及送风量的确定方法。 4、人体热舒适指标。 5、室外空气综合温度的概念。 课题四:空气调节系统 主要内容: (一)空气调节系统的分类 (二)新风量的确定和空气平衡 (三)定风量式空调系统 (四)变风量式空调系统 (五)风机盘管加新风系统 (六)诱导式系统 (七)分散式空调系统 教学要求: 1、空气调节系统的四种分类方法中的有关概念。 2、新风量的确定原则。 3、变风量空调系统的工作原理及特点。 4、热泵型空调机组的工作原理及特点。 5、各式空调系统在工程中的应用。 课题五:空气的处理设备 主要内容: (一)空气热湿处理设备类型 (二)喷水室 (三)冷却、加热盘管与电加热器 (四)常用空气湿处理设备 (五)空气净化处理设备 教学要求: 1、空气处理设备的类型,结构特点。 2、空气处理设备的选型计算。 3、空气与水的热湿交换机理。 4、空气处理设备的工作原理。 5、不同类型的空气处理设备在空调工程中的应用。 课题六:空调风系统设计 主要内容: (一)空调房间气流组织 (二)通风空调风系统管路设计 (三)通风空调系统的消声、防振 教学要求: 1、送、回风口布置及气流组织设计计算。 2、通风管道的水力计算。 3、通风空调系统的消声与减振的方法。

通风与空气调节

5.3通风与空气调节 5. 3.1使用时间、温度、湿度等要求条件不同的空气调节区,不应划分在同一个空气调节风系统中。 ?这是一个划分空调分系统的总原则,《暧通规范》6. 3.2也有相应规泄。 两个关键点: 1、时间一一不同房间的不同时使用问题。 2、参数——同一风系统内,不同参数要求的房间无法同时满足参数要求(变风量系统例外)。 (参数:温度、湿度、洁净度、噪声要求等) ?如果不划分,上述两者导致的结果都使得能耗增加。 ?典型不合理情况: 1、商场与餐厅:时间和温湿度参数不同,易窜气味: 2、办公室与餐厅:时间和温湿度参数不同,易窜气味,噪声要求也不同: ?特殊用房应独立设置: 大型会议厅:由于使用因素,应独立设宜: 计算机房:由工艺决左温湿度、洁净度参数要求,往往是连续运行。 ?执行时应对各种具体情况进行合理分析,按使用特性与要求确左。 5. 3.2房间而枳或空间较大、人员较多或有必要集中进行温、湿度控制的空气调廿区,其空气调节风系统宜采用全空气空气调节系统,不宜采用风机盘管系统。 主要考虑到四个原因: (1)过渡季节能问题:(过渡季利用新风供冷,盯能效果显箸) (2)控制的合理性问题:(集中控制,简单、可靠) (3)运行管理和维护的方便问题:(集中管理,减少管理维护工作疑) (4)空气质量的改善:(空气集中处理,易于提高空气品质) 5. 3.3设计全空气空气凋节系统并当功能上无特殊要求时,应采用单风管送风方式。 原因: (1)单风管较双风管系统简单,占用空间少,初投资省: (2)双风管系统存在混合损失; 不适用情况:如存在某种工艺对气流组织要求稳左的房间的特殊情况。 双风管混合系统 5. 3. 4下列全空气空气调节系统宜采用变风量空气调肖系统: 1、同一个空气调盯风系统中,各空调区的冷、热负荷差异和变化大、低负荷运行时间较长, 且需要分別控制各空调区温度; 2、建筑内区全年需要送冷风。 变风量空气调节系统的特点: ?具有全空气系统的一些特点:可变新风比,管理和维护方便,有利于空气质量的改善;

采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87)

中华人民共和国国家标中华人民共和国国家标准 采暖通风与空气调节设计规范 GBJ19—87 中华人民共和国国家标准 采暖通风与空气调节设计规范 GBJ19—87 主编部门:中国有色金属工业总公司 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 实行日期:1988年8月1日 关于发布《采暖通风与空气调节设计规范》的通知 计标〔1987〕2480号 根据原国家建委(81)建发设字第546号文的通知,由中国有色金属工业总公司,会同有关部门共同修订《工业企业采暖通风和空气调节设计规范》TJ19—75,已经有关部门会审。现批准修订后的《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19—87为国家标准,自1988年8月1日起施行,原《工业企业采暖通风和空气调节设计规范》TJ19—75同时废止。 国家计划委员会 1987年12月30日修订说明 本规范是根据原国家建委(81)建发设字第546号文的通知要求,由中国有色金属工业总公司负责主编,具体由北京有色冶金设计研究总院,会同国内有关设计、科研和高等院校等17个单位,对原《工业企业采暖通风和空气调节设计规范》TJ19—75(试行)进行修订而成的。 在修订过程中,修订组进行了比较广泛深入的调查研究,总结了国内实践经验,吸取了近年来有关的科研成果,查阅了国内外大量资料,借鉴了国外同类技术中符合我国实际的内容,多次征求了全国各有关单位以及香港地区的意见,对其中一些重要问题进行了专题研究和反复讨论,最后召开了全国审查会议,会同各有关部门共同审查定稿。 本规范共分八章和十三个附录,主要内容有:总则、室内外计算参数、采暖、通风、空气调节、制冷、自动控制和消声与隔振等。 在执行本规范过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄北京有色冶金设计研究总院暖通规范管理组(北京复兴路12号),以便今后修订时参考。 中国有色金属工业总公司 1987年12月主要符号 A——声级;矩形送风口边长 a——围护结构温差修正系数;紊流系数 B——距离;矩形送风口边长 b——指数;系数 C——静风;有效热压差与有效风压差之比;系数 c f——风压系数 C L——逐时冷负荷 c p——空气的定压比热容 c r——热压系数

通风与空调课程教学大纲

《通风与空气调节》课程教学大纲 (适用于招收高中、三职学校毕业生三年制建筑设备工程技术专业) 一、课程性质和任务 《通风与空气调节》是供热通风与空气调节专业的主要专业课之一。其任务是使学生掌握工业通风与空气调节系统和设备的工作原理、组成构造、工艺布置及有关设计计算知识;了解运行管理基本知识;能识读和绘制通风与空气调节的施工图;具有从事一般通风与舒适性空调系统安装与初步设计的能力。 二、课程目的和要求 本课程的教学目标是:使学生具备必需的采暖、空调施工的基本知识、基本理论和基本技能,初步形成分析问题、解决问题的能力,为形成综合职业能力打下基础,结合课程教学培养学生的实事求是的科学态度和良好的职业道德。 (一)知识教学目标 1、掌握通风、空调施工的基本知识。 2、理解通风、空调施工原则和施工方法。 (二)能力培养目标 1、掌握通风、空调工程施工的基本技能。 2、具备解决生产实际问题的能力。 (三)思想教育目标 将思想教育与理论教学活动融为一体,密切联系生活实际和生产实际,培养学生求同存异、敬业爱岗的奉献精神和科学创新的能力。 三、教学内容和要求 四、课程内容与教学要求 基础模块 绪论 1.课程内容 通风与空气调节的任务与意义;发展概况和方向。 2.教学要求 掌握通风与空调的任务和两者的联系与区别; 了解通风与空调的发展的概况和方向。 第一部分工业通风 (一):工业有害物

1、课程内容 粉尘、有害气体和蒸汽、余热、余湿的来源及危害;高温对人体生理的影响;有害物浓度;卫生标准、排放标准; 2、教学要求 了解工业有害物的来源及散发机理,对生产和人体及环境的危害; 掌握粉尘及有害气体的浓度表示方法,了解卫生标准和排放标准; 3)了解防治工业有害物的综合措施。 (二)通风方式 1、课程内容:通风方式;系统组成及适用范围; 2 教学要求 掌握各种通风方式、系统组成及使用范围 掌握通风系统常见的类型、构成及适用场合 了解事故通风的作用及通风方式的综合运用 (三)局部排气罩 1课程内容 局部排气罩的分类;密闭罩;通柜;外部吸气罩;接受罩;槽边吸气罩;吹吸罩。2教学要求 了解局部排气罩的类型、布置原则;了解防尘密闭罩、通风柜的类型、适用范围、风量确定方法;了解吸气口气流运动规律;掌握外部吸气罩的类型及排风量计算;了解热源上部接受罩的尺寸确定及风量计算;了解吹吸式排气罩的特点及选择计算方法。 (四)全面通风 1、课程内容 全面通风量的计算、工业有害物理的计算、全面通风的气流组织、空气平衡与热平衡 2、教学要求 了解全面通风量的计算方法;掌握工业有害物理的计算;掌握全面通风的气流组织形式(五)工业有害物的净化* 1、课程内容:粉尘的特性;除尘器的分类及性能指标;各类除尘器的构造、工作原理;除尘器的选择;有害气体及蒸气的净化;过滤式除尘器;了解其它类型除尘器的构造、工作原理; 2、教学要求:了解粉尘的特性;掌握除尘器的分类及性能指标;掌握各类除尘器的适用范围及选择方法;了解有害气体净化的基本原理与方法。 (六)自然通风 1、课程内容 自然通风的作用原理;热压作用下自然通风的计算;避风天窗与风帽;自然通风与建筑工艺的配合。

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范.doc

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 1 前言 根据住房和城乡建设部建标[2008]102 号文件“关于印发《2008 年工程建设国家标准制定、修订计划(第一批)》的通知”,由中国建筑科学研究院主编,会同国内有关设计、科研和高等院校等单位组成编制组,共同编制本标准。 在标准编制过程中,编制组进行了广泛深入的调查研究,总结了国内实践经验,吸收了 发达国家相关设计标准的最新成果,认真分析了我国暖通空调行业的现状和发展,多次征求了国内各有关单位以及业内专家的意见,通过反复讨论、修改和完善,形成征求意见稿。本规范共分11 章和10 个附录。主要内容是:总则,术语,室内空气计算参数,室外设 计计算参数,供暖,通风,空气调节,冷热源,监测与控制,消声与隔振,绝热与防腐。本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文进行解释,中国建筑科学研究院负 责具体技术内容的解释。 本规范在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈 给中国建筑科学研究院暖通空调规范编制组(北京市北三环东路30 号,邮政编码100013),以供今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位名单: 主编单位:中国建筑科学研究院 参编单位:北京市建筑设计研究院 中国建筑设计研究院 国家气象信息中心 中国建筑东北设计研究院 清华大学 上海建筑设计研究院 华东建筑设计研究院 天津市建筑设计院 天津大学 哈尔滨工业大学 同济大学 中国建筑西北设计研究院 中国建筑西南设计研究院 中南建筑设计院 山东省建筑设计研究院 深圳市建筑设计研究总院 新疆建筑设计研究院 贵州省建筑设计研究院 2 中建(北京)国际设计顾问有限公司 华南理工大学建筑设计研究院 开利空调销售服务(上海)有限公司 特灵空调系统(中国)有限公司 同方股份有限公司 丹佛斯(上海)自动控制有限公司

采暖通风与空气调节设计规范

采暖通风与空气调节设计规范 一般规定 第2.1.1条符合下列条件之一时,应设置空气调节: 一、对于高级民用建筑,当采用采暖通风达不到舒适性温湿度标准时; 二、对于生产厂房及辅助建筑物,当采用暖通风达不到工艺对室内温湿度要求时. 注:本条的"高级民用建筑",系指对室内温湿度、空气清洁程度和噪声标准等环境功能要求较严格,装备水平较高的建筑物,如国家级宾馆、会堂、剧院、图书馆、体育馆以及省、自治区、直辖市一级上述各类重点建筑物。 第2.1.2条在满足工艺要求的条件下,应尽量减少空气调节房间的面积和散热、散湿设备。当采用局部空气调节器或局部区域空气调节能满足要求时,不应采用全室性空气调节。 层高大于是10M的高大建筑物,条件允许时,可采用分层空气调节。 第2.1.3条室内保持正压的空气调节房间,其正压温度值不应大于50Pa (5mmH2O)。 第2.1.4条空气调节房间应尽量集中布置。室内温度和使用要求相近的空气调 节房间,宜相邻布置。 第2.1.5条空气调节房间围护结构的传热系数,应根据建筑物的用途和空气调 节器的类别,通过技术经济比较确定,但最大传热系数,不宜大于表 2.1.5所规定的数值。

围护结构最大传热系数[W/(m2.oC)][Kcal/m2.h.°c] 表2.5.1 围护结构名称 工艺性空气调节 舒适性 空气调 节 室温允许波动 ±0.1~0.2 ±0.5>=±1.0 屋盖 --- --- 0.8(0.7) 1.0(0.9) 顶棚0.5(0.4) 0.8(0.7) 0.9(0.8) 1.2(1.0) 外墙 --- 0.8(0.7) 1.0(0.9) 1.5(1.3) 内墙和楼板0.7(0.6) 0.9(0.8) 1.2(1.0) 2.0(1.7) 注:1:表中内寺和楼板的有关数值,仅适用相邻房间的温差大于3oC时. 2:确定围护结构的传热系数时,尚应符合本规范第 3.1.4条的规定. 第2.1.6条工艺性空气调节房间,当室温允许波动范围小于基等于±0.5oC时,其围护热情性指标,不宜小于表 2.1.6的规定. 围护结构最小热情性指标表2.1.6 围护结构名称 室温允许波动范围(oC) ±0.1~0.2 ±0.5 外墙 --- 4 屋盖和顶棚 4 5

通风与空气调节工程学习重点及习题详解

第一章室内污染物的控制与通风 学习目标: 通过本章的学习,全面了解自然通风和机械通风的组成和工作原理,熟悉建筑物的防火排烟系统在通风、空调系统中的应用,具有一般建筑物通风的设计计算能力。 小结: 本章主要介绍了室内污染物的来源与危害,建筑物通风的分类、概念和工作原理,防火排烟系统的概念和作用原理,并讨论了建筑物通风和防火排烟系统的设计方法。在学习本章时应掌握和理解以下几点: 一、熟悉室内污染物的分类、来源及危害,理解室内空气品质的概念及其评价方法。 二、掌握局部通风的概念、组成、工作原理及特点,熟悉空气幕和外部吸气罩的设计计算方法。 三、掌握全面通风的分类和全面通风换气量的确定方法,理解置换通风的概念和作用原理,熟悉气流组织的类型及设计计算原则,利用空气质量平衡和热平衡方程熟练进行全面通风系统的设计计算。 四、理解热压和风压作用下自然通风的工作原理,熟悉自然通风的设计计算原则和设计计算方法。 五、掌握防火分区、防烟分区、加压送风防烟和疏导排烟等基本概念,理解烟气的危害和防排烟的重要性,熟悉烟气的流动与控制原则以及建筑物的防火排烟系统在通风、空调系统中的应用。 本章重点: 1、室内空气品质的概念及其评价。 2、局部通风、全面通风和自然通风的概念、工作原理及特点。 3、局部通风、全面通风和自然通风的设计计算方法。 4、防火分区、防烟分区的概念,加压送风量和机械排烟量的确定方法。 5、建筑物的防火排烟系统在通风、空调系统中的应用。

计算题详解: 1-6 已知某房间散发的余热量为160kW ,一氧化碳有害气体为32mg/s ,当地通风室外计算温度为31℃。如果要求室内温度不超过35℃,一氧化碳浓度不得大于1mg/m 3,试确定该房间所需要的全面通风量。 【解】 据题意得一氧化碳p1y ≤1 mg/m 3,考虑送风中不含有一氧化碳,故0s1=y 。 (1)消除余热所需的全面通风量: ()()=-?+?=-ρ=313531 273353011160s p p 1.t t C Q L 34.1 m 3/s (2)稀释一氧化碳所需的全面通风量: =?? ? ??-?=-=01326s1p112y y kx L 192m 3/s (取6=k ) 或 =??? ??-?=-= 013210s1p112y y kx L 320m 3/s (取10=k ) (3)该房间所需要的全面通风量取(1)和(2)中的最大值: 192m 3/s (取6=k )或320m 3/s (取10=k )。 1-8 已知某车间内总余热量为Q =80kW ,车间上部天窗排风量zp L =2.5m 3/s ,局部机械排风量jp L =3.0 m 3/s ,自然进风量zj L =1 m 3/s ,车间工作区温度为25℃,外界空气温度w t =-12℃。 求:(1)机械进风量jj G ;(2)机械送风温度jj t ;(3)加热机械进风所需的热量3Q 。 【解】 (1)确定机械进风量jj G : 由jp zp jj zj G G G G +=+得: jj j jp jp zp zp jj ρ-ρ+ρ=j L L L G 16512 2733530125273353032527335352....=-?-+?++? =kg/s (2)确定送风温度 jp jp zp zp zj zj jj jj Ct G Ct G Q Ct G Ct G +=++

采暖通风与空气调节设计规范 GBJ19.doc

第一章总则 第1.0.1条为了在采暖、通风和空气调节设计中,体现艰苦奋斗、勤俭建国精神,贯彻国家现行的有关方针政策,以便为安全生产、改善生活的劳动条件、节约能源、保护环境、保证产品质量和提高劳动生产率提供必要的条件,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建、改建的民用建筑和工业企业生产厂房及辅助建筑物的采暖、通风、空气调节及其制冷设计。本规范不适用于地下建筑、有特殊用途和特殊净化与防护要求的建筑物以及临时性建筑物的设计。 第1.0.3条采暖、通风和空气调节及其制冷设计方案,应根据建筑物的用途、工艺和使用要求、室外气象条件以及能源状况等,同有关专业相配合,通过技术经济比较确定。 第1.0.4条采暖、通风和空调节及其制冷系统所用设备、构件及材料,应根据国家和建设地区现有的生产能力和材料供应状况等择优选用,尽量就地取材。同一工程中,设备的系统列和规格型号,应尽量统一。 第1.0.5条编制设计文件时,应根据采暖、通风、空气调节和制冷装置的数量及其复杂程度,配备必要的专业技术和操作、维修人员以及相应的维修设备和检测仪表等。 第1.0.6条采暖、通风、空气调节和制冷系统,应在便于操作和观察的地点设置必要的调节、检测和计量装置。 第1.0.7条布置设备、管道及配件时,应为安装、操作和维修留有必要的位置。对于大型设备和管道,应根据需要在建筑设计中预留安装和维修用的孔洞,并应考虑有装设起吊设施的可能。 第1.0.8条设计中,对于采暖、通风、空气调节和制冷设备及管道,当有可能伤及人体时,应采取必要的安全防护措施, 第1.0.9条位于地震区和湿陷性黄土地区的工程,布置设备和管道时,应根据需要分别采取防震和有组织排水等措施。 第1.0.10条根据本条规范进行采暖、通风和空气调节及其制冷设计时,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 第二章室内外计算参数 第一节室内空气计算参数 第2.1.1条设计集中采暖时,冬季室内计算温度,应根据建筑物的作途,按下列规定采用: 一、民用建筑的主要房间,宜采用16-20°C; 二、生产厂房的工作地点: 轻作业不应低于15°C

通风与空气调节设计规范

通风与空气调节设计规范(一) 2005/3/4/10:30 来源:慧聪暖通制冷频道 现有网友评论 0 条进入论坛 5.3 机械通风 5.3.1 设置集中采暖且有机械 排风的建筑物,当采用自然补风不能 满足室内卫生条件、生产工艺要求或 在技术经济上不合理时,宜设置机械 送风系统。设置机械送风系统时,应 进行风量平衡及热平衡计算。 每班运行不足2h的局部排风系统,当室内卫生条件和生产工艺要求许可时,可不设机械送风补偿所排出的风量。 5.3.2 选择机械送风系统的空气加热器时,室外计算参数应采用采暖室 外计算温度;当其用于补偿消除余热、余湿用全面排风耗热量时,应采用冬季通 风室外计算温度。 5.3.3 要求空气清洁的房间,室内应保持正压。放散粉尘、有害气体或 有爆炸危险物质的房间,应保持负压。 当要求空气清洁程度不同或与有异味的房间比邻且有门(孔)相通时,应使气流从较清洁的房间流向污染较严重的房间。 5.3.4 机械送风系统进风口的位置,应符合下列要求: 1 应直接设在室外空气较清洁的地点; 2 应低于排风口; 3 进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m,当设在绿化地带时,不宜小于1m; 4 应避免进风、排风短路。

5.3.5 用于甲、乙类生产厂房的送风系统,可共用同一进风口,但应与 丙、丁、戊类生产厂房和辅助建筑物及其他通风系统的进风口分设;对有防火防爆要求的通风系统,其进风口应设在不可能有火花溅落的安全地点,排风口应设 在室外安全处。 5.3.6 凡属下列情况之一时,不应采用循环空气: 1 甲、乙类生产厂房,以及含有甲、乙类物质的其他厂房; 2 丙类生产厂房,如空气中含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维,含尘浓度大 于或等于其爆炸下限的25%时; 3 含有难闻气味以及含有危险浓度的致病细菌或病毒的房间; 4 对排除含尘空气的局部排风系统,当排风经净化后,其含尘浓度仍大于或 等于工作区容许浓度的30%时。 5.3.7 机械送风系统(包括与热风采暖合用的系统)的送风方式,应符合 下列要求: 1 放散热或同时放散热、湿和有害气体的工业建筑,当采用上部或上下部同时全 面排风时,宜送至作业地带; 2 放散粉尘或密度比空气大的气体和蒸汽,而不同时放散热的工业建筑,当 从下部地区排风时,宜送至上部区域; 3 当固定工作地点靠近有害物质放散源,且不可能安装有效的局部排风装置 时,应直接向工作地点送风。 5.3.8 符合下列条件,可设置置换通风: 1 有热源或热源与污染源伴生;

采暖通风与空气调节术语标准中英文对照(doc 80页)

采暖通风与空气调节术语标准中英文对照 A A-weighted sound pressure level A声级 absolute humidity绝对湿度 absolute roughness绝对粗糙度 absorbate 吸收质 absorbent 吸收剂 absorbent吸声材料 absorber吸收器 absorptance for solar radiation太阳辐射热吸收系数absorption equipment吸收装置 absorption of gas and vapor气体吸收 absorptiong refrige rationg cycle吸收式制冷循环absorption-type refrigerating machine吸收式制冷机access door检查门

acoustic absorptivity吸声系数 actual density真密度 actuating element执行机构 actuator执行机构 adaptive control system自适应控制系统 additional factor for exterior door外门附加率additional factor for intermittent heating间歇附加率additional factor for wind force高度附加率 additional heat loss风力附加率 adiabatic humidification附加耗热量 adiabatic humidiflcation绝热加湿 adsorbate吸附质 adsorbent吸附剂 adsorber吸附装置 adsorption equipment吸附装置 adsorption of gas and vapor气体吸附

通风与空调课程设计

1.空调水系统的选取 冷水系统方案的确定及优缺点如下表:冷水系统优缺点

基于本建筑的特点、同时考虑到节能与管道内清洁等问题,因而采用了闭式系统,不与大气相接触,在机房设气体定压罐定压。这样不仅使管路不易产生污垢和腐蚀,不需要克服系统静水压头,且水泵耗电较小。水系统设为异程式两管制。 2.空调风系统的选取 a.空调风系统的划分原则 (1).能保证室内要求的参数,即在设计条件下和运行条件下均能保证达到室内温度、相对湿度、净化等要求; (2).初投资和运行费用综合起来较为经济; (3).尽量减少一个系统内的各房间相互不利的影响; (4).尽量减少风管长度和风管重叠,便于施工、管理和测试。

b.方案比较表:全空气系统与风机盘管-水系统方案比较

风机盘管+新风系统的特点 本设计为办公楼的空调系统设计,办公室,会议室,娱乐室等不同要求房间多,功能复杂,拟采用风机盘管加新风系统,风机盘管的新风供给方式为:新风与风机盘管送风分别由独立风口送出。

冷负荷主要应用的公式如下: (1)外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷 CL=KF(t c(τ)-tR) CL—外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷的逐时值,W; K——围护结构传热系数,W/m2·K; F——围护结构计算面积,m2; tR——室内温度°C; t c(τ)——外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值。 (2)内围护结构的传热冷负荷 当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内窗的温差传热负荷可按下式计算: CL=KF△tτ 当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内墙、楼板的温差传热负荷,按式:CL=KF△tpj估算,△tpj取零朝向数据,查得△tpj=4。 当邻室有一定发热量时,通过空调房间内窗、隔墙、楼板或内门等内围护结构的温差传热负荷,按下式计算: CL= CL= KF(twp+△tls-tR) CL——稳态冷负荷,W; twp——夏季空调室外计算日平均温度,℃; tR——夏季空调室内计算温度,℃。 tls—邻室计算平均温度。 (3)窗户 1)窗户瞬变传导得热形成的冷负荷 CL=KwFw(t c(τ)-tR) CL——外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷的逐时值,W; Kw ——外玻璃窗传热系数,W/m2·K; Fw——窗口计算面积,m2; tR——室内计算温度°C; t c(τ)——外玻璃窗冷负荷计算温度的逐时值。 2)透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷的计算方法

通风与空气调节空气调节重点总结 徐勇编著

绪论 通风(Ventilation ) 利用新风来置换建筑物内的空气以改善室内空气品质 空气调节(Air Conditioning) 使房间或封闭空间的空气温度、湿度、洁净度和流动速度等参数达到给定要求的技术 Indoor air quality 室内空气质量 第一章 Particulate rmatter (PM )颗粒状污染物 烟 某些固体物质在高温下由于蒸发或升华作用变成气体散发于大气中,遇冷后凝聚成微小的固体颗粒悬浮于大气中形成烟。 雾 雾是由悬浮在大气中微小液滴构成的气溶胶,粒径一般在10μm 以下。 氮氧化物(x NO ) 氮氧化物包括二氧化氮、一氧化氮、四氧化二氮。2NO 是高度活泼的氧化剂,散发源主要是燃气灶、汽车、燃气热水器等。 挥发性有机化合物(Volatile Organic Compound )主要是醛类、烷类和酮类气体等,对人体有害。 室内空气品质评价一般采用量化检测和珠光调查结合的方法进行。 改善室内空气品质的综合措施: 1.减少污染物的产生 2.加强通风与空调系统的管理 3.注意引入新风的品质 4.加强自然通风换气 局部通风(Local Ventilation )为了改善室内局部空间的空气环境,向该空间送入或从该空间排出空气的通风方式。 空气幕是利用条状喷口喷出一定速度和温度的平面气流,用于隔断室内外空气对流的送风装置,课用于繁殖建筑发生火灾时烟气向无烟区侵入。空气幕具有隔热、隔冷、隔虫等特性不仅可以维护室内环境,而且还可以节约建筑能耗。 局部排风 是将散发的有害物质用排风罩捕捉后排放到室外的通风方式(仪器属于排风?送风?) 全面通风的方法: 一.按照通风系统行使分类: 1.全面送风:向整个车间全面均匀地进行送风的方式。 2.全面排风:可利用自然排风,也可利用机械排风。 3.全面送、排风:一个车间可同时采用全面送风系统和全面排风系统相结合的全面送、排风系统。 二.按照通风动力不同分类:可分为自然通风、机械通风和自然与机械结合通风 三.按照对有害物控制机理的不同分类: 1.稀释通风:用新鲜空气把整个车间的有害物稀释到允许含量以下 2.单向流通风:通过有组织的气流运动,控制有害物的扩散和转移 3.均匀流通风:利用送风气流构成的均匀流把室内污染空气全部压出和置换 4.置换通风:利用空气密度差在室内形成近似活塞流的流动状态 机械进风系统在冬季应采用较高的送风温度,直接吹响工作地点的空气温度,不应低于人体表面温度(34摄氏度左右),最好在37~50摄氏度之间。

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