(完整版)暖通空调系统读书笔记
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暖通空调系统设计手册目录第一章设计参考规范及标准.................................................. 错误!未定义书签。
一、通用设计规范:....................................................... 错误!未定义书签。
二、专用设计规范:....................................................... 错误!未定义书签。
三、专用设计标准图集:................................................... 错误!未定义书签。
第二章设计参数............................................................ 错误!未定义书签。
一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE ................................ 错误!未定义书签。
二、舒适空调之室内设计参数日本.......................................... 错误!未定义书签。
三、新风量............................................................... 错误!未定义书签。
1、每人的新风标准ASHRAE ............................................... 错误!未定义书签。
2、最小新风量和推荐新风量UK ........................................... 错误!未定义书签。
3、各类建筑物的换气次数UK .......................................... 错误!未定义书签。
4、各场所每小时换气次数................................................ 错误!未定义书签。
地铁暖通空调通风系统课程感悟《暖通空调》学习心得通过学习《暖通空调,让我明途门课程以及建致环境与设各工程辽个专业存了新的了解。
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”缓育是建筑设计中工科的一个分类的名称,在我国情建致有业。
暖通空调基础知识归纳总结标签:暖通空调的含义采暖——又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度。
通风——用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。
空气调节——(简称空调),是为满足生产、生活要求,改善劳动卫生条件,用人工的方法使房间或密闭空间的空气温度、相对湿度、洁净度和气流速度等参数达到一定要求的技术。
暖通空调包括采暖、通风和空气调节这三方面的技术,缩写为HVAC(Heating、Ventilating、Air Conditioning)。
物质状态固态、液态、气态液态汽化成气态过程:吸热;气态液化成液态过程:放热;固态熔化成液态过程:吸热;液体凝固成固态过程:放热;固态升华成气态过程:吸热;气态凝华成固态过程:放热;注:固态—液态转换在冰蓄冷系统将会用到;改变状态将会储存大量的能量:潜热。
比热:使1克的某种物质温度升高1℃所需的热量。
显热:当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热动能增加(或减少),即仅是使物体温度升高(或降低),并没有改变物质的形态,那么它所吸收(或放出)的热量。
潜热:当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热位能增加(或减少),使物体状态发生改变,而其温度不变,那它所吸收的(或放出)的热称为潜热。
空调系统参数温度定义:温度是用来表示物质冷与热的程度。
分为干球温度:干球温度是温度计在普通空气中所测出的温度,即我们一般天气预报里常说的气温。
湿球温度:指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,在空气焓湿图上是由空气状态点沿等焓线下降至100%相对湿度线上,对应点的干球温度。
用湿纱布包扎普通温度计的感温部分,纱布下端浸在水中,以维持感温部位空气湿度达到饱和,在纱布周围保持一定的空气流通,使于周围空气接近达到等焓。
示数达到稳定后,此时温度计显示的读数近似认为湿球温度。
焓的定义:焓是热力学中表示物质系统能量的一个状态函数,常用符号H表示。
数值上等于系统的内能U加上压强p和体积V的乘积,即H=U+pV。
第一章1.采暖通风与空气调节的含义:采暖,指向建筑物供给热量,保持室内一定温度。
通风,利用室外空气来置换建筑物内的空气以改善室内空气品质。
空气调节:对某一房子或空间内的温度、湿度、洁净程度和空气流淌速度等进展调节与操纵,并提供足够量的新奇空气。
2.采暖通风与空气调节系统的工作原理:任务,向室内提供冷量和热量,并稀释室内的污染物,以保证室内具有适宜的舒适环境和良好的空气品质。
工作原理,当室内得到热量或失去热量时,那样从室内取出热量或向室内补充热量,使进出房子的热量相等,即到达热平衡,从而使室内保持一定的温度;或使进出房子的湿量平衡,以使室内保持一定的湿度;或从室内排除污染空气,同时补入等量的室外清洁空气,即到达空气平衡。
第二章1冷负荷、热负荷与湿负荷:冷负荷,为了保持建筑物的热湿环境,在单位时刻内需向房子供给的冷量称为冷负荷。
热负荷,为了补偿房子失热在单位时刻内需向房子供给的热量。
湿负荷,威客维持房子相对湿度,在单位时刻内需向房子除去的湿量。
1〕夏季空调室外计算干球温度:取夏季室外空气历年平均不保证50h的干球温度夏季空调室外计算湿球温度:取室外空气历年平均不保证50h的湿球温度。
2〕夏季空调室外计算日平均温度:取历年平均不保证5天的日平均温度。
夏季空调室外机算逐时温度:3〕冬季空调室外计算温度:采纳历年平均不保证一天的日平均温度。
冬季空调室外相对湿度:采纳累年最冷月平均相对湿度。
4〕采暖室外计算温度:取冬季历年平均不保证5天的日平均的温度冬季通风室外计算温度:取累年最冷月的平均温度。
5〕夏季通风室外计算温度:取历年最热月14时的月平均温度的平均值。
夏季通风室外计算相对湿度:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。
3.得热量与冷负荷的区别与练习: 得热量指某一时刻由室内和室外热源进入房子的热量总和.冷负荷是维持室温恒定,在某一时刻应从室内除去的热量,瞬时的热量中以对流方式传递的显热得热和潜热得热局部,直接散发到房子的空气中,急忙构成间瞬时冷负荷,以辐射得热方式传递的得热量,首先为围护构造和室内物体所汲取并贮存其中,当围护构造和室内物体外表温度高于室内温度后,所贮存热量以对流方式放出,形成冷负荷。
暖通空调复习知识点关键信息项:1、暖通空调系统的基本组成及工作原理名称:____________________________描述:____________________________2、暖通空调系统的分类名称:____________________________特点:____________________________3、空调负荷计算方法公式:____________________________参数含义:____________________________ 4、空气处理过程流程:____________________________设备:____________________________5、制冷与制热原理制冷方式:____________________________制热方式:____________________________6、暖通空调系统的风道设计尺寸计算:____________________________材料选择:____________________________7、水系统设计要点水流速:____________________________水压控制:____________________________8、暖通空调系统的节能措施方法:____________________________效果评估:____________________________9、系统运行维护注意事项日常检查项目:____________________________故障排除流程:____________________________11 暖通空调系统的基本组成及工作原理111 暖通空调系统通常由制冷(热)设备、空气处理设备、输送设备和控制设备等组成。
112 制冷(热)设备包括压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置,其工作原理是利用制冷剂的相变来实现热量的转移。
《暖通空调》教学大纲大纲说明课程代码:5135031总学时:72学时(讲课66学时、实验6学时)总学分:4.5课程类别:专业选修适用专业:建筑环境与设备工程预修要求:传热学、工程热力学、流体力学、建筑环境学、流体输配管网、热质交换原理与设备一、课程的性质、目的、任务:本课程是建筑环境与设备工程专业学生的一门主干专业课程,其目的是通过该门课程的学习,使学生了解创造建筑物热、湿、空气品质环境的技术,即采暖、通风与空气调节技术,涵盖了所培养的毕业生将来从事准业工作所需的主要专业技术。
通过该课程的学习,并辅以一定的实践环节训练后,能具有一般建筑的采暖、通风与空调系统的设计与管理的初步能力。
二、课程教学的基本要求:1、掌握建筑冷热负荷和湿负荷的计算;2、掌握各种采暖、通风与空调系统的组成、功能、特点和调节方法;3、掌握系统中主要设备、构件的构造、工作原理、特性和选用方法;4、了解建筑节能、暖通空通自动控制、暖通空通领域的新发展和新技术。
三、大纲的使用说明:本大纲适用于建筑环境与设备工程专业本科教学。
大纲正文第一章绪论学时:2学时(讲课2学时)本章讲授要点:采暖通风与空气调节的含义、工作原理、分类。
重点:采暖通风与空气调节系统的工作原理。
1、采暖通风与空气调节的含义;2、采暖通风与空气调节系统的工作原理;3、采暖通风与空气调节系统的分类;4、采暖通风与空气技术的发展概况。
第二章热负荷、冷负荷和湿负荷的计算 6学时(讲课6学时)本章讲授要点:室内外空气计算参数,冬季建筑的热负荷,夏季建筑围护结构的冷负荷,室内热源散热引起的冷负荷,湿负荷,新风负荷及空调室内的冷负荷与制冷系统的冷负荷计算。
重点:热负荷、冷负荷和湿负荷的计算。
第一节:室内外空气计算参数第二节:冬季建筑的热负荷第三节:夏季建筑围护结构的冷负荷第四节:室内热源散热引起的冷负荷第五节:湿负荷第六节:新风负荷第七节:空调室内的冷负荷与制冷系统的冷负荷第八节:计算举例第三章全水系统 6学时(讲课6学时)本章讲授要点:全水系统的末端装置,热水采暖系统的分类与特点,高层建筑热水采暖系统,分户热计量采暖系统,热水采暖系统的作用压头,热水采暖系统的水力计算,热水采暖系统的失调与调节,全水风机盘管系统。
暖通空调系统设计手册目录第一章设计参考规范及标准 .............................. 错误!未定义书签。
一、通用设计规范:.................................... 错误!未定义书签。
二、专用设计规范:.................................... 错误!未定义书签。
三、专用设计标准图集:................................ 错误!未定义书签。
第二章设计参数........................................ 错误!未定义书签。
一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE .............. 错误!未定义书签。
二、舒适空调之室内设计参数日本....................... 错误!未定义书签。
三、新风量............................................ 错误!未定义书签。
1、每人的新风标准ASHRAE ............................. 错误!未定义书签。
2、最小新风量和推荐新风量UK ......................... 错误!未定义书签。
3、各类建筑物的换气次数UK ....................... 错误!未定义书签。
4、各场所每小时换气次数 ............................. 错误!未定义书签。
5、每人的新风标准UK ................................. 错误!未定义书签。
6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) .............. 错误!未定义书签。
8、民用建筑最小新风量 ............................... 错误!未定义书签。
第三章空调负荷计算.................................... 错误!未定义书签。
(建筑暖通工程)暖通空调系统设计手册完整版暖通空调系统设计手册目录第一章设计参考规范及标准 (5)一、通用设计规范: (5)二、专用设计规范: (5)三、专用设计标准图集: (5)第二章设计参数 (6)一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (6)二、舒适空调之室内设计参数日本 (7)三、新风量 (8)1、每人的新风标准ASHRAE (8)2、最小新风量和推荐新风量UK (9)3、各类建筑物的换气次数 UK (9)4、各场所每小时换气次数 (9)5、每人的新风标准UK (10)6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) (11)7、办公室环境卫生标准日本 (11)8、民用建筑最小新风量 (11)第三章空调负荷计算 (15)一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (15)二、负荷指标(估算)(仅供参考) (15)四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (17)五、建筑物冷负荷概算指标香港 (18)六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃ (19)七、热损失概算W/M3℃ (19)八、冷库冷负荷概算指标 (20)第四章风管系统设计 (21)一、通风管道流量阻力表 (21)1、缩伸软管摩擦阻力表 (21)2、镀锌板风管摩擦阻力表 (21)二、室内送回风口尺寸表 (24)1、风口风量冷量对应表 (24)2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (24)三、室内风管风速选择表 (25)1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (25)2、低速风管系统的最大允许速m/s (25)3、通风系统之流速m/s (25)四、室内风口风速选择表 (26)1、送风口风速 (26)2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (26)3、推荐的送风口流速m/s (27)4、送风口之最大允许流速m/s (27)5、回风口风速 (27)6、回风格栅的推荐流速m/s (27)8、逗留区流速与人体感觉的关系 (28)9、顶棚散流器送风量 (28)10、侧送风口送风量 (28)五、通风系统设计 (30)1、送风口布置间距 (30)2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室 (30)3、散流器布置 (31)4、空调房间允许最大送风温差℃ (31)5、工艺性空气调节空调房间允许最大送风温差. (32)6、厨房通风问题 (32)7、消声器、静压箱总结 (36)8.风管贴吸音材料风道的衰减量(日本) (37)9.风管的自然衰减量(只有直风道dB/m,其它都是dB) (38)六、防排烟设计 (38)第五章管道系统设计 (42)一、空调管路系统的设计原则 (42)二、管路系统的管材 (43)三、供回水总管上的旁通阀与压差旁通阀的选择 (43)四、空调水系统管径的确定 (45)五、冷冻水泵扬程估算方法 (47)1、水泵扬程简易估算法 (47)2、冷冻水泵扬程实用估算方法 (47)3、水泵扬程设计 (49)2、冷却水循环系统设计中应注意的几个问题: (50)七、冷凝水管道设计 (51)八、分汽缸、分水器、集水器尺寸的确定 (51)九、膨胀水箱的容积计算 (54)十、空压管道管径选择表 (56)十一、保温 (57)十三、阀门选用 (57)第六章空调设备选型 (58)一、机组选型 (58)二、机组选型案例 (59)三、辅助设备 (60)1、冷却塔 (60)2、水泵的选型: (60)3、热泵中央空调系统水量计算 (61)4、冷冻水和冷却水流量估算 (62)5、设备水压力降估算(日本) (62)6、制冷机冷却水量估算表 (62)第七章材料、设备资料 (62)一、钢板和铝板的厚度和重量ASHRAE (62)二、角钢和角铝的规格和重量ASHRAE (63)三、计算单位换算 (63)六、钢材理论重量计算 (68)七、专业英语 (69)第八章耗电量、机房面积 (81)1、水源热泵系统设备耗电量比例 (81)2、医院耗电量比例 TRANE (81)3、各种系统分项造价占总造价的百分率%(近似) (81)4、冷水机组和附属设备估算(△T=5℃) (81)5、空调面积占建筑面积比例 (82)6、空调机房建筑面积概算指标 (82)7、空调设备所占的建筑面积百分率% (83)8、设备层布置原则: (83)第九章暖通空调中存在的问题及解决办法、图纸要求 (85)一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题 (85)1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求 (85)1.2 供暖热负荷计算有漏项和错项 (85)1.3 卫生间散热器型式选择不妥 (85)1.4 楼梯间散热器立、支管未单独配置 (85)1.5 供暖管道敷设坡度不符合规范要求 (85)1.6 厨房操作间通风存在问题 (85)1.7 膨胀水箱与热(冷)水系统的连接不符合规范要求 (86)1.8 通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求 (86)1.10 误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算 (86)1.11 高层建筑排烟系统排烟口选型不当 (87)二、在工程设计中存在的问题 (87)2.1 供暖入口设置过多 (87)2.2 供暖系统设计不合理 (87)2.3 排风系统设计不合理 (87)2.4 空调系统的选择不合理 (87)2.5 厕所采用风机盘管时未加新风 (88)2.6 平衡阀的设置与口径选择存在问题 (88)2.7 系统分区不当造成失败 (88)2.8、双风机系统设计问题 (89)2.9 送回风管布置不好 (90)3.0 排气系统设计诸问题 (91)三、设计图纸方面存在的问题 (92)3.1 设计说明内容不完整 (92)3.2 平面图深度不够,有些应该绘制的内容遗漏 (92)3.3 系统图深度不够 (93)3.4 锅炉房设计过于简化 (93)3.5 计算书内容不全甚至全部空白 (93)3.6 暖通空调设备未编号列表表示,图画繁杂不清 (93)3.7 平面图、剖面图、系统图不一致 (93)3.8 设计图纸与计算书不一致 (93)四、问题原因及克服方法 (94)5.1 设计说明、施工说明、图例和设备表 (94)5.2 设备平面图 (94)5.3 剖面图 (95)5.4 通风、空调、制冷机房平面图 (95)5.5 通风、空调、制冷机房剖面图 (95)5.6 暖通设计中的系统图、立管图 (95)5.7 详图 (95)计算书(供内部使用,备查) (95)第一章设计参数一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE二、舒适空调之室内设计参数日本三、新风量1、每人的新风标准ASHRAE2、最小新风量和推荐新风量UK3、各类建筑物的换气次数 UK4、各场所每小时换气次数依人数计算换气量5、每人的新风标准UK6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本)7、办公室环境卫生标准日本8、民用建筑最小新风量《空调通风工程系统运行管理规范》(征求意见稿):空调通风系统运行期间,新风量宜满足下表的规定值,或者满足空气调节房间内二氧化碳浓度小于0.1%。
暖通空调系统设计手册目录第一章设计参数 (5)一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (5)二、舒适空调之室内设计参数日本 (6)三、新风量 (7)1、每人的新风标准ASHRAE (7)2、最小新风量和推荐新风量UK (9)3、各类建筑物的换气次数UK (9)4、各场所每小时换气次数 (9)5、每人的新风标准UK (10)6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) (11)7、办公室环境卫生标准日本 (11)8、民用建筑最小新风量 (12)第二章空调负荷计算 (15)一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (15)二、负荷指标(估算)(仅供参考) (15)三、空调冷负荷法估算冷指标。
空调冷负荷法估算冷指标(W/M2空调面积)见下表 (16)四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (18)五、建筑物冷负荷概算指标香港 (19)六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃ (20)七、热损失概算W/M3℃ (21)八、冷库冷负荷概算指标 (21)第三章风管系统设计 (22)一、通风管道流量阻力表 (22)1、缩伸软管摩擦阻力表 (22)2、镀锌板风管摩擦阻力表 (22)ΔP=Ζ─Γ (26)二、室内送回风口尺寸表 (26)1、风口风量冷量对应表 (26)2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (26)三、室内风管风速选择表 (27)1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (27)2、低速风管系统的最大允许速m/s (27)3、通风系统之流速m/s (28)四、室内风口风速选择表 (28)1、送风口风速 (28)2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (29)3、推荐的送风口流速m/s (29)4、送风口之最大允许流速m/s (29)5、回风口风速 (30)6、回风格栅的推荐流速m/s (30)7、百叶窗的推荐流速m/s (30)8、逗留区流速与人体感觉的关系 (30)9、顶棚散流器送风量 (31)10、侧送风口送风量 (31)五、通风系统设计 (33)1、送风口布置间距 (33)2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室 (33)3、散流器布置 (34)4、空调房间允许最大送风温差℃ (34)5、工艺性空气调节空调房间允许最大送风温差. (34)6、厨房通风问题 (35)2.送排风口布置 (38)3.机房、风机及风管的布置 (38)4.防火、排烟 (38)7、消声器、静压箱总结 (39)8.风管贴吸音材料风道的衰减量(日本) (40)9.风管的自然衰减量(只有直风道dB/m,其它都是dB) (41)六、防排烟设计 (41)第四章管道系统设计 (46)一、空调管路系统的设计原则 (46)二、管路系统的管材 (47)三、供回水总管上的旁通阀与压差旁通阀的选择 (47)四、空调水系统管径的确定 (49)五、冷冻水泵扬程估算方法 (51)1、水泵扬程简易估算法 (51)HMAX=△P1+△P2+0.05L (1+K) (51)2、冷冻水泵扬程实用估算方法 (52)3、水泵扬程设计 (53)六、冷却水系统的设计 (54)1、冷却水系统的补水量 (54)2、冷却水循环系统设计中应注意的几个问题: (55)七、冷凝水管道设计 (55)八、分汽缸、分水器、集水器尺寸的确定 (56)1、........................................................................... 直径D 562、............................................................... 配管间距L1\L2\L3 (56)九、膨胀水箱的容积计算 (60)V p=Α△T V s (61)VS—系统内的水容量 M3,即系统中管道和设备内总容水量 (61)十、空压管道管径选择表 (62)十一、保温 (63)十三、阀门选用 (64)第五章空调设备选型 (65)一、机组选型 (65)二、机组选型案例 (65)11000 X 60=660000W=660KW (66)三、辅助设备 (66)1、冷却塔 (66)(10-14) (66)H P=H F+H D+H M+H S+H O (67)2、水泵的选型: (67)G=(Q×A×1.3)÷(1.163×T) (67)A: 使用系数;G: 水流量;T: 空调水系统供回水温差 (67)3、热泵中央空调系统水量计算 (68)4、冷冻水和冷却水流量估算 (69)5、设备水压力降估算(日本) (69)6、制冷机冷却水量估算表 (69)第六章材料、设备资料 (69)一、钢板和铝板的厚度和重量ASHRAE (69)二、角钢和角铝的规格和重量ASHRAE (70)三、计算单位换算 (70)四、常用液体的密度(单位:103千克/米3,未注明者为常温下) (73)五、空气调节常用计算公式 (74)六、钢材理论重量计算 (76)七、专业英语 (78)第七章耗电量、机房面积 (91)1、水源热泵系统设备耗电量比例 (91)2、医院耗电量比例TRANE (91)3、各种系统分项造价占总造价的百分率%(近似) (91)4、冷水机组和附属设备估算(△T=5℃) (91)5、空调面积占建筑面积比例 (92)6、空调机房建筑面积概算指标 (92)7、空调设备所占的建筑面积百分率% (93)8、设备层布置原则: (94)第八章暖通空调中存在的问题及解决办法、图纸要求 (95)一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题 (95)1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求 (95)1.2 供暖热负荷计算有漏项和错项 (95)1.3 卫生间散热器型式选择不妥 (95)1.4 楼梯间散热器立、支管未单独配置 (95)1.5 供暖管道敷设坡度不符合规范要求 (95)1.6 厨房操作间通风存在问题 (95)1.7 膨胀水箱与热(冷)水系统的连接不符合规范要求 (96)1.8 通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求 (96)1.9 防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题 (96)1.10 误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算 (96)1.11 高层建筑排烟系统排烟口选型不当 (97)二、在工程设计中存在的问题 (97)2.1 供暖入口设置过多 (97)2.2 供暖系统设计不合理 (97)2.3 排风系统设计不合理 (97)2.4 空调系统的选择不合理 (97)2.5 厕所采用风机盘管时未加新风 (98)2.6 平衡阀的设置与口径选择存在问题 (98)2.7 系统分区不当造成失败 (98)2.8、双风机系统设计问题 (99)2.9 送回风管布置不好 (100)3.0 排气系统设计诸问题 (101)三、设计图纸方面存在的问题 (102)3.1 设计说明内容不完整 (102)3.2 平面图深度不够,有些应该绘制的内容遗漏 (102)3.3 系统图深度不够 (103)3.4 锅炉房设计过于简化 (103)3.5 计算书内容不全甚至全部空白 (103)3.6 暖通空调设备未编号列表表示,图画繁杂不清 (103)3.7 平面图、剖面图、系统图不一致 (103)3.8 设计图纸与计算书不一致 (103)四、问题原因及克服方法 (104)五、施工图设计深度要求 (104)5.1 设计说明、施工说明、图例和设备表 (104)⒈设计说明 (104)⒉施工说明 (104)⒊图例 (104)⒋设备表 (104)5.2 设备平面图 (104)5.3 剖面图 (105)5.4 通风、空调、制冷机房平面图 (105)5.5 通风、空调、制冷机房剖面图 (105)5.6 暖通设计中的系统图、立管图 (105)5.7 详图 (105)第一章设计参数一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE二、舒适空调之室内设计参数日本三、新风量1、每人的新风标准ASHRAE2、最小新风量和推荐新风量UK3、各类建筑物的换气次数UK4、各场所每小时换气次数依人数计算换气量5、每人的新风标准UK6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本)7、办公室环境卫生标准日本8、民用建筑最小新风量《空调通风工程系统运行管理规范》(征求意见稿):空调通风系统运行期间,新风量宜满足下表的规定值,或者满足空气调节房间内二氧化碳浓度小于0.1%。
暖通空调系统设计手册目录第一章设计参考规范及标准................................................. 错误!未定义书签。
一、通用设计规范:...................................................... 错误!未定义书签。
二、专用设计规范:...................................................... 错误!未定义书签。
三、专用设计标准图集:.................................................. 错误!未定义书签。
第二章设计参数. (5)一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (5)二、舒适空调之室内设计参数日本 (6)三、新风量 (7)1、每人的新风标准ASHRAE (7)2、最小新风量和推荐新风量UK (8)3、各类建筑物的换气次数UK (8)4、各场所每小时换气次数 (9)5、每人的新风标准UK (9)6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) (10)7、办公室环境卫生标准日本 (10)8、民用建筑最小新风量 (10)第三章空调负荷计算 (14)一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (14)二、负荷指标(估算)(仅供参考) (14)三、空调冷负荷法估算冷指标。
空调冷负荷法估算冷指标(W/M2空调面积)见下表 (15)四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (16)五、建筑物冷负荷概算指标香港 (17)六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃ (18)七、热损失概算W/M3℃ (18)八、冷库冷负荷概算指标 (19)第四章风管系统设计 (20)一、通风管道流量阻力表 (20)1、缩伸软管摩擦阻力表 (20)2、镀锌板风管摩擦阻力表 (20)二、室内送回风口尺寸表 (23)1、风口风量冷量对应表 (23)2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (23)三、室内风管风速选择表 (24)1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (24)2、低速风管系统的最大允许速m/s (24)3、通风系统之流速m/s (24)四、室内风口风速选择表 (25)1、送风口风速 (25)2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (25)3、推荐的送风口流速m/s (26)4、送风口之最大允许流速m/s (26)5、回风口风速 (26)6、回风格栅的推荐流速m/s (26)7、百叶窗的推荐流速m/s (27)8、逗留区流速与人体感觉的关系 (27)9、顶棚散流器送风量 (27)10、侧送风口送风量 (27)五、通风系统设计 (29)1、送风口布置间距 (29)2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室 (29)3、散流器布置 (30)4、空调房间允许最大送风温差℃ (30)5、工艺性空气调节空调房间允许最大送风温差. (31)6、厨房通风问题 (31)7、消声器、静压箱总结 (35)8.风管贴吸音材料风道的衰减量(日本) (36)9.风管的自然衰减量(只有直风道dB/m,其它都是dB) (37)六、防排烟设计 (37)第五章管道系统设计 (41)一、空调管路系统的设计原则 (41)二、管路系统的管材 (42)三、供回水总管上的旁通阀与压差旁通阀的选择 (42)四、空调水系统管径的确定 (44)五、冷冻水泵扬程估算方法 (46)1、水泵扬程简易估算法 (46)2、冷冻水泵扬程实用估算方法 (46)3、水泵扬程设计 (48)六、冷却水系统的设计 (48)1、冷却水系统的补水量 (49)2、冷却水循环系统设计中应注意的几个问题: (49)七、冷凝水管道设计 (50)八、分汽缸、分水器、集水器尺寸的确定 (50)九、膨胀水箱的容积计算 (53)十、空压管道管径选择表 (55)十一、保温 (56)十三、阀门选用 (56)第六章空调设备选型 (57)一、机组选型 (57)二、机组选型案例 (58)三、辅助设备 (59)1、冷却塔 (59)2、水泵的选型: (59)3、热泵中央空调系统水量计算 (60)4、冷冻水和冷却水流量估算 (61)5、设备水压力降估算(日本) (61)6、制冷机冷却水量估算表 (61)第七章材料、设备资料 (61)一、钢板和铝板的厚度和重量ASHRAE (61)二、角钢和角铝的规格和重量ASHRAE (62)三、计算单位换算 (62)四、常用液体的密度(单位:103千克/米3,未注明者为常温下) (64)五、空气调节常用计算公式 (65)六、钢材理论重量计算 (67)七、专业英语 (68)第八章耗电量、机房面积 (80)1、水源热泵系统设备耗电量比例 (80)2、医院耗电量比例TRANE (80)3、各种系统分项造价占总造价的百分率%(近似) (80)4、冷水机组和附属设备估算(△T=5℃) (80)5、空调面积占建筑面积比例 (81)6、空调机房建筑面积概算指标 (81)7、空调设备所占的建筑面积百分率% (82)8、设备层布置原则: (82)第九章暖通空调中存在的问题及解决办法、图纸要求 (84)一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题 (84)1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求 (84)1.2 供暖热负荷计算有漏项和错项 (84)1.3 卫生间散热器型式选择不妥 (84)1.4 楼梯间散热器立、支管未单独配置 (84)1.5 供暖管道敷设坡度不符合规范要求 (84)1.6 厨房操作间通风存在问题 (84)1.7 膨胀水箱与热(冷)水系统的连接不符合规范要求 (85)1.8 通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求 (85)1.9 防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题 (85)1.10 误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算 (85)1.11 高层建筑排烟系统排烟口选型不当 (86)二、在工程设计中存在的问题 (86)2.1 供暖入口设置过多 (86)2.2 供暖系统设计不合理 (86)2.3 排风系统设计不合理 (86)2.4 空调系统的选择不合理 (86)2.5 厕所采用风机盘管时未加新风 (87)2.6 平衡阀的设置与口径选择存在问题 (87)2.7 系统分区不当造成失败 (87)2.8、双风机系统设计问题 (88)2.9 送回风管布置不好 (89)3.0 排气系统设计诸问题 (90)三、设计图纸方面存在的问题 (91)3.1 设计说明内容不完整 (91)3.2 平面图深度不够,有些应该绘制的内容遗漏 (91)3.3 系统图深度不够 (92)3.4 锅炉房设计过于简化 (92)3.5 计算书内容不全甚至全部空白 (92)3.6 暖通空调设备未编号列表表示,图画繁杂不清 (92)3.7 平面图、剖面图、系统图不一致 (92)3.8 设计图纸与计算书不一致 (92)四、问题原因及克服方法 (93)五、施工图设计深度要求 (93)5.1 设计说明、施工说明、图例和设备表 (93)5.2 设备平面图 (93)5.3 剖面图 (94)5.4 通风、空调、制冷机房平面图 (94)5.5 通风、空调、制冷机房剖面图 (94)5.6 暖通设计中的系统图、立管图 (94)5.7 详图 (94)计算书(供内部使用,备查)............................................ 错误!未定义书签。
暖通空调系统读书笔记室内外空气计算参数室内外计算参数:设计计算过程中所采用的室内空气计算参数、室外空气计算参数和太阳辐射照度等参数的统称。
室外计算参数的确定是一个相当重要的问题,为什么:室外温度确定过低(冬季)、过高(夏季),不经济;室外温度确定过高(冬季)、过低(夏季),达不到技术要求。
(一) 室外空气计算参数1)采暖室外计算温度,应采用历年平均不保证 6 天的日平均温度。
2)夏季空调室外计算参数。
a. 夏季空调室外计算逐时温度:可按下式计算:b. 夏季室外计算平均日较差 应按下式计算: c . 夏季空调室外计算日平均温度用于计算夏季经由建筑围护结构传入室内的热量即逐时冷负荷。
3)冬季室外计算参数a. 冬季空调室外计算温度、湿度的确定。
b. 冬季围护结构传热按稳定传热计算,不考虑室外气温的波动,冬季空调供暖时,在计算围护结构传热和计算冬季新风热负荷:统一采用冬季空调室外计算温度。
适用于:计算冬季建筑热负荷及冬季新风热负荷。
c. 冬季空调室外计算温度:应采用历年平均不保证1天的日平均温度。
d. 冬季空调室外计算相对湿度:采用历年一月份平均相对湿度平均值。
e . 冬季采暖室外计算温度的确定:取历年平均不保证5天的日平均温度。
适用于:建筑物采用采暖系统供暖时计算围护结构的热负荷;用于计算消除有害污染物通风的进风热负荷。
f . 冬季通风室外计算温度的确定:取累年最冷月平均温度。
适用于:计算全面通风的进风热负荷。
4)通风室外计算参数a. 夏季通风室外计算温度:取历年最热月14时的月平均温度的平均值。
b. 夏季通风室外计算相对湿度:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。
适用于:消除余热余湿的通风及自然通风中的计算;通风的进风需要冷却处理时的进风冷负荷计算。
(二) 室内空气计算参数空调房间的空气计算参数指标:1)温度、湿度基数:空调房间内需要保持的空气基准温度和基准相对湿度。
2)空调精度:空气温、湿度偏离室内温、湿度基数的最大差值。
3)举例a. 舒适性空调的指标要求:主要从人体舒适感出发确定室内温、湿度设计标准,对精度无要求。
b. 工艺性空调的指标要求:主要满足工艺过程中对温度和湿度基数的要求;对空调精度的特殊要求;并兼顾人体的卫生要求。
c. 降温空调:规定温度、湿度的上限,不要求空调精度.d. 恒温恒湿:温度、湿度、精度都有严格要求.e. 净化空调:温度、湿度、空气中含尘粒有严格要求.4)人体热平衡和舒适感:人体维持正常的体温,必须使产热和散热保持平衡a. 人体热量平衡表达式:S =M -W -E -R -C ;稳定环境条件状况下蓄热率: S =0。
b. 影响汗的蒸发强度的因素:周围空气温度;相对湿度;空气的流动速度。
c. t 和φ对于室内舒适性的影响程度比较: t >φd. 室内空气计算参数的选择:影响人体舒适感的因素;室内空气温度;室内空气相对湿度;人体附近的空气流速;室内空气新鲜程度;围护结构内表面及其它物体表面温度;人体活动量、衣着、人的年龄。
e. 满足人体舒适感的指标:室内热环境的评价与测量的新标准化方法ISO7730,采用PMV -PPD 指r wp sh t t t ∆+=β52.0m .o s .o d t t t -=∆标来描述和评价热环境.;推荐值:PPD <10%;PMV值在-0.5 ~ + 0.5之间。
5)室内空气计算参数a. 室内空气温度(tR )湿度(φR)确定考虑的因素:室内各参数综合作用下的舒适条件;室外气候;经济条件;节能要求。
b. 工艺性空调室内计算参数:室内温湿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规定;人员活动区的风速:冬季不宜大于0.3m/s,夏季宜采用0.2~0.5m/s,当室内温度>30℃,可大于0.5m/s。
(2)负荷概念有冷负荷、热负荷、湿负荷和新风负荷。
冷负荷的定义是维持室内空气热湿参数在一定要求范围内时,在单位时间内需要从室内除去的热量,包括显热量和潜热量两部分。
如果把潜热量表示为单位时间内排除的水分,则可称作湿负荷。
因此冷负荷包括显热负荷和潜热负荷两部分,或称作显热负荷与是热负荷两部分。
热负荷的定义是维持室内空气热湿参数在一定要求范围内时,在单位时间内需要向室内加入的热量,同样包括显热负荷和潜热负荷。
如果只考虑控制室内温度,则热负荷就只包括显热负荷。
(3)采暖系统分类、组成及优缺点常用的采暖方式有散热器采暖、辐射采暖和热风采暖等类型。
1 散热器采暖散热器采暖以对流散热为主,这种以对流为主的采暖方式多数用于民用住宅、公共建筑以及工业建筑的一部分场所。
采暖系统按热媒分为热水与蒸汽两类系统。
具体分为:(1)热水采暖系统:热水采暖系统是由热源、输送管道、散热器以及膨胀水箱等辅助设备和部件所组成。
热源一般为锅炉,燃料在其中燃烧产生热能。
1)按循环动力不同,可分为重力(自然)循环系统和机械循环系统。
2)按供、回水方式不同,可分为单管系统和双管系统。
3)按系统管道敷设方式不同,可分为垂直式和水平式系统。
4)按热媒温度的不同,可分为低温水暖系统和高温水暖系统。
(2)蒸汽采暖系统:蒸汽供暖系统以水蒸气作为热媒,水蒸气在供暖系统的散热器中靠凝结放出热量。
1)按供汽压力大小,可分类为高压蒸汽采暖系统、低压蒸汽采暖系统和真空蒸汽采暖系统。
2)按蒸汽干管布置不同,蒸汽采暖系统可分为上供式、中供式、下供式三种。
3)按立管布置特点,可分为单管式和双管式。
4)按回水动力不同,可分为重力回水和机械回水。
特点:1)蒸汽凝结放热,相态发生变化;2)蒸汽的状态参数变化比较大,并伴随有相态变化;♦管壁散热会产生沿途凝水;♦经过阻力较大的阀门时,蒸汽被绝热节流,ρ变化;♦饱和凝水通过输水器和在凝水管中压力下降,沸点改变,部分凝水重新汽化, 跑、冒、滴、漏问题.3)散热器表面温度高:比热水供暖节省散热设备面积,卫生条件较差;4)饱和蒸汽的比容大,是水的600倍。
5)蒸汽供暖系统的热损失大。
6)蒸汽供暖系统的散热器表面温度高。
7)蒸汽供暖系统的热惰性很小。
8)蒸汽供暖系统的使用年限较短。
2 辐射采暖辐射采暖是一种利用建筑物内部的顶面、墙面和地面进行的采暖系统,主要靠辐射方式散热,故称辐射采暖。
目前辐射采暖有五种形式:1)地板辐射采暖类型:可以由分户式燃气采暖炉、市政热力管网、小区锅炉房等各种不同方式提供热源,作为埋设在地板下的"另类散热器"。
地辐射采暖设计流程垫层主要包括:地暖专用盘管、复合保温板、反射层: 铝箔、组合分集水器、热电阀和液晶温控器、地暖剖面的构成。
优点:地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,舒适度高,十分清洁,比大部分采暖方式节能百分之二十几;能增加2%至3%的室内使用面积,便于装修与摆放家具;随意调温。
缺点:不便于二次装修;维修麻烦,要选择耐压耐温耐腐蚀、热稳定性能好的高科技环保管材;对层高有影响,铺装管线需要占用约8公分的空间;地板上如铺地毯将影响采暖效果;时间长了,家具可能会变形。
2)发热电缆地面辐射采暖发热电缆地面辐射供暖系统是以电力为能源、发热电缆为发热体,将100%的电能转换为热能,通过采暖房间的地面(或墙面、顶面)以低温热辐射的形式,把热量送入房间。
传导、对流和辐射三种热量传递方式中人们对辐射热的感觉最为良好,因此,发热电缆低温辐射供暖系统是世界暖通工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。
该系统以其寿命长、无污染、节能、易施工、可实现分室控制、投资费用低、管理方便、卫生舒适等优势成为建筑采暖市场的又一新方式。
组成:3)电热膜辐射采暖类型:大多数为天花板式,也有少部分铺设在墙壁中甚至地板下。
优点:一次性投入少,使用寿命长。
在密封、保温、隔热性强的节能型住宅中使用较为节能,运行费用应在燃煤与燃气之间。
各房间可自行调温。
尽管争议较大,但采用电力采暖绝对是趋势。
同时,北京市已要求从2005年10月起,新建商品房都要采用计量供暖。
缺点:对住宅的节能性能要求较高。
不能在顶棚钻孔、钉钉子,使住户装修时受限制。
4)热水吊顶辐射板采暖5)燃气红外线辐射采暖3 热风供暖系统热风采暖系统由热源、空气换热器、风机和送风管道组成,由热源提供的热量加热空气换热器,用风机强迫温室内的部分空气流过换热器,当空气被加热后进入温室内进行流动,如此不断循环,加热整个温室内的空气。
同蒸汽热水采暖相比,采暖效率可提高60%以上,节约能源可达70%以上,投资维修率可降低60%左右,具有明显的经济效益。
特点:热风采暖系统具有热惰性小、升脱快、室内温度分布均匀、温度梯度小、设备简单和投资省等优点,因而适用于耗热璧大的高大空间建筑和间歇采媛的建筑。
当由于防火防爆和卫生要求,必须采用全新风时或能与机械送风合并时,或利用循环空气采暖技术经济合理时,均应采用热风采暖。
优势:热风采暖系统不需要水、送水管道、暖气片及循环泵等,而是将热风直接送入供暖点及空间,热损失及小,热风采暖系统附属设备投资不大,热风供暖升温快。
只要达到温度,设备可随时压火,无需加煤。
热风采暖系统为常压型热风炉,温度可自由调节,无需承压运行,不需专职锅炉工,可调性强,停开均可,可灵活机动掌握。
热风采暖系统可以用于采暖的全空气系统。
送入室内的空气只经加热和加湿(也可以不加湿)处理,而无冷却处理。
(4)通风系统分类、组成及优缺点1 按动力不同,可分为自然通风和机械通风1.1 自然通风自然通风依靠室外风力造成的风压和室内外空气温度差造成的热压,促使空气流动,使得建筑室内外空气交换。
自然通风可分为以下三种情况:1)热压作用下的自然通风以室内外温度差引起的压力差为动力的自然通风。
热压作用产生的通风效应又称为“烟囱效应”。
“烟囱效应”的强度与建筑物高度和室内外温差有关。
一般情况下,建筑物越高,室内外温差越大,“烟囱效应”越强烈。
2)风压作用下的自然通风当风吹过建筑物时,在建筑的迎风面一侧压力升高了,相对于原来大气压力而言,产生了正压;在背风侧产生涡流及在两侧空气流速增加,压力下降了,相对原来的大气压力而言,产生了负压。
建筑在风压作用下,具有正值风压的一侧进风,而在负值风压的一侧排风,这就是在风压作用下的自然通风。
通风强度与正压侧与负压侧的开口面积及风力大小有关。
3)热压和风压共同作用下的自然通风热压与风压共同作用下的自然通风可以简单地认为它们是效果叠加的。
设有一建筑,室内温度高于室外温度。
当只有热压作用时,室内空气流动如图7-1所示。
当热压和风压共同作用时,在下层迎风侧进风量增加了,下层的背风侧进风量减少了,甚至可能出现排风;上层的迎风侧排风量减少了,甚至可能出现进风,上层的背风侧排风量加大了;在中和面附近迎风面进风、背风面排风。
建筑中压力分布规律究竟谁起主导作用呢?实测及原理分析表明:对于高层建筑,在冬季(室外温度低)时,即使风速很大,上层的迎风面房间仍然是排风的,热压起了主导作用;高度低的建筑,风速受临近建筑影响很大,因此也影响了风压对建筑的作用。