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空气调节

第八章船舶制冷与空气调节装置第一节船舶制冷装置所谓制冷,就是用人工方法从被冷却对象中移出热量,使其温度降低到一种相对的低的状态。显然,要使一个冷藏室中的温度低于周围环境温度,必须不断地从室内移出热量。因为热量只会自行从高温处传至低温处,而不能反向转移,所以制冷装置的功用就在于将冷藏室中的热量强行排出

空气调节Tag内容描述:

1、智能建筑设备自动化系统工程 情境3 空调系统的控制 任务3 集中式空气调节系统的控制 复习回顾 半集中式空调系统的特点? FCU+PAU系统的控制原理? 4.4 集中式空调系统的控制 4.4.1 集中式空调系统简介 集中式空调系统: 冷冻水(或空调热水)由冷(热)源站集中送至空调机房,对 空气进行集中处理,然后经风管系统配送至各个房间。
是典型的全空气系统,是工程中最常用的系统之一 广泛应用于舒适。

2、智能建筑设备自动化系统工程 情境3 空调系统的控制 任务2 半集中式空气调节系统的控制 4.3 半集中式空气调节系统的控制 4.3.1 半集中式空气调节系统简介 回顾 半集中式空调系统 空气处理过程由集中在空调机房中的集中设备和分布在控制区 域的分散设备共同完成。
半集中式空调系统的形式主要有: 风机盘管系统 诱导器系统 水环热泵系统 集中式空调系统存在的缺点 所有空气都在调机房的空调箱中处理 =。

3、1881年7月,美国总统菲尔德在华盛顿车站遇 刺受重伤,时值盛夏。
只有降低室温才能手术 。
美国工程师谢多用工业制冷用的空气压缩机成 功地使总统病房的温度从37降到了2被 认为是世界上第一台空调器的发明者。
空气调节系统概述空气调节系统概述 空调的诞生空调的诞生 1902年7月,美国工程师威利斯开利设计出第一套 科学空调系统,在纽约市布鲁克林一家印刷。

4、第七章第七章 建筑空气调节建筑空气调节 空调的定义 空气调节利用设备和技术对室内空气( 或室内外混合空气)的温度、湿度、清 洁度及气流速度进行调节,以满足人们 舒适要求或生产工艺环境要求。
前者是满足人类或其他生物对卫生舒适的要 求舒适空调; 后者主要满足工艺过程和设备运行要求,兼 顾人体的舒适要求工艺空调。
3 7.1 空调风(空气)系统 7.1.1一般原则与方法 1)系统类型与划分原则 (1)。

5、1 7.1空调风(空气)系统 独立新风系统 新风经新风机组集中处理后由风管送入 各房间。
新风机组既可以只承担新风负荷,也可 以承担一部分房间负荷。
新风机组单独设置,可随室外空气状态 参数的变化进行调节,保证室内室内 空气状态参数的稳定。
房间新风量全 年都可保证。
7.1 基本要求 4. 风机盘管的组成 及系统的特点; 5. 风机盘管系统新 风的供给方式; 6. 风机盘管加独立 新风系统冬、夏。

6、是:1伙食冷藏 船舶一般来说本身都必须储藏相当数量的食品,以满足船上人员生活上的需要。
为了储存食品,大多设有伙食冷库和相应的制冷装置,船上习惯称为伙食冰机。
比如。
有的远洋船一次在海上就得连续航行一个多月,就“育鲲”轮来说,是一条远洋实习船,船上的船员和实习生通常都是二百多人, 因此必须设有相当容积的食品冷库和制冷装置。
2船舶空调 现代船舶为了能向船员和旅客提供适宜的生活条件和工作环境,一般都装有空气调节装置。
为空调提供冷源的制冷装置船上习惯称为空调冰机。
3冷藏运输 为了防止易腐蚀食品或一些特殊货物,在运输过程中腐烂变质或蒸发、自燃或爆炸,早在19世纪80年代就开始建造并使用专门运送冷藏货物的冷藏船。
现在冷藏集装箱运输已日趋普遍,冷藏船和冷藏集装箱都设有专门的制冷装置。
食品冷库的冷藏条件是: 1温度 低温是食品冷藏最重要的条件。
低温可以抑制微生物的活动,同时也抑制水果、蔬菜的呼吸,延缓其成熟。
只有食品中的水分完全冻结,微生物的生命活动才会停止。
食品中的水分溶有盐类等物质,要完全。

7、2.设计任务- 4 -2.1 设计题目:杭州某办公楼空调工程设计- 4 -3.夏季冷、热、湿负荷的计算- 5 -3.1围护结构瞬变传热形成冷负荷- 5 -3.1.1外墙和屋面瞬时传热引起的冷负荷- 5 -3.1.2 内墙、楼板等室内传热维护结构形成的瞬时冷负荷- 8 -3.2人员散热引起的冷负荷- 11 -3.3 照明散热形成的冷负荷- 12 -3.4大楼冷负荷汇总- 13 -3.5房间散湿量- 13 -4.新风负荷- 14 -5.空调系统的方案确定及风量计算- 15 -5.1送风量及送风状态的确定- 15 -5.2 风机盘管加新风系统- 16 -5.3空调系统的运行调节- 18 -6.空调设备的选择- 19 -6.1风机盘管的选型- 19 -6.2 新风机组选型- 19 -6.3空调机组选型- 20 -7.房间气流组织的确定和计算- 20 -7.1空调房间气流组织介绍- 20 -7.2 空调系统的风管布置- 21 -8. 确定管道的消声、减振的措施。

8、2.1.1、制冷量的确定2.1.2、制冷系统设计工况2.2、压缩机的选择计算2.2.1、压缩机的选择2.2.2、校核电动机2.3、冷凝器的选择2.4、蒸发器的选择2.5、软化水器的选择2.6、软化水箱及补水泵的选择2.7、分水器及集水器的选择2.8、辅助设备的计算和选用2.8.1、油分离器2.8.2、节流阀2.8.3、干燥过滤器2.8.4、贮液器2.8.5、回热器2.9、管径的确定2.9.1、吸排气管径确定2.9.2、冷凝器水进出口管径确定2.9.3、蒸发器水进出口管径确定2.9.4、干燥过滤器管径确定2.10、电子水处理仪的选择2.11、定压罐的选择3、水泵的选型3.1、冷冻水泵的选型3.1.1、冷冻水循环系统水力计算3.1.2、冷冻水泵的选择3.2、冷却水泵的选型3.2.1、冷却水循环系统水力计算3.2.2、冷却水泵的选择。

9、制冷系数:单位耗功量所获得的冷量;逆卡诺循环的制冷系数与制冷剂的性质无关,仅取决于被冷却物和冷却剂的温度。
供热系数:单位耗功量所获得的热量。
关系: 5.热泵的制冷系数;指单位理论耗功率的供热量。
6.蒸汽压缩制冷循环的理论循环过程(必须掌握文字表述和图示方法)及其热力计算;理论循环由两个等压过程、一个绝热压缩过程和一个绝热节流过程组成。
7.理论循环与实际循环的区别(P5图1-4a,b)理论循环与理想循环相比:1.用膨胀阀代替膨胀机;2.蒸汽的压缩在过热区进行,而不是在湿蒸汽区内进行;3两个传热过程均为等压过程,并且具有传热温差。
8.掌握过热度和再冷度的定义;过热度:在理论循环过程中,11为低压蒸汽等压回热过程,1点的温度 称为过热温度,其与蒸发温度的差值 称为过热度。
再冷度:在高压液态制冷剂在冷却过程线中,其所达到的温度 称为再冷温度,冷凝温度 与它的差值 称为再冷度。
9.掌握单位容积制冷量的定义,热力完善度的定义;单位容积制冷量指压缩机吸入1m3制冷所产生的冷量。
公式:10.蒸汽压缩式。

10、 表 3.0.6-1 表 3.0.6-4 最小新风量指标综合考虑了人员污染和建 筑污染对人体健康的影响。
1 表 3.0.6-1 中未做出规定的其他公共建筑人员所需最小 新风量,可按照国家现行卫生标准中的容许浓度进行计算确定,并应满足国家现行相关标准的要求。
5.2 热负荷 5.2.1 集中供暖系统的施工图设计,必须对每个房间进行热负荷计算。
【条文说明】 5.2.1 5.2.1 集中供暖系统施工图设计。
强制性条文。
集中供暖的建筑,供暖热负荷的正确计算对供暖设备选择、管道计算以及节能运行都起到关键作用,特设置此条,且与现行严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ26 和公共建筑节能设计标准 GB50189 保持一致。
在实际工程中,供暖系统有时是按照“分区域”来设置的,在一个供暖区域中可能存在多个房间,如果按照区域来计算,对于每个房间的热负荷仍然没有明确的数据。
为了防止设计人员对“区域”的误解,这里强调的是对每一个房间进行计算而不是按照供 暖区域来 5.3 散热器供暖 5.3.5 管道有冻结危险的场所,其散热器的供暖立管或支管应单独设置。
【条文说明】 5.3.5 冻。

11、温度和相对湿度分别为26 、60,新风量为30 m3/(h人); C 室内温度和相对湿度分别为25 、40,新风量为30 m3/(h人); D 室内温度和相对湿度分别为23 、60,新风量为50 m3/(h人)。
,答案:B 舒适性空调室内设计参数的确定要考虑舒适、人体健康和节能问题,4,专业知识题,3 在确定工艺性空调室内设计参数时,下列因素中哪一条可以不考虑( ) A 人员必要的卫生条件; B 生产工艺过程对温湿度的要求; C 人体舒适度PMV值; D 新风量要求。
,答案:C 工艺性空调以工艺要求为主,不考虑人员的舒适感 。
,5,4. 下列关于空调舒适性的说法中,哪一项是正确的?( ) A 舒适性空调的目的就是使人舒适 B 夏天空调房间室内温度降低,人体舒适度将提高 C 室内新风量越大越好 D 长期生活在舒适的室内环境中对人体健康不利,答案:D 舒适性空调室内设计参数的确定要考虑人体健康问题。
,专业知识题,6,5.外窗增加低辐射膜(low-e膜)的效果中,正确的是( )。
A 减少冬季太阳辐射得热 B 减少夏季太阳辐射得热 C 使反射长波辐射的能力减少 D 增大外。

12、系统处理的空气,经送风口进入空调房间与室内空气进行热质交换后由回风口排出 上述过程必然引起室内空气的流动,形成某种形式的气流流型和速度场 不同的恒温精度、洁净度和不同使用要求的空调房间,也要求不同形式的气流流型和速度场 空调空间内的空气分布影响因素 如何合理的分布气流? 综合考虑影响空气分布的因素 将实际过程中具体条件的多样性与理论计算相结合来确定室内空气的分布 籍助现场调试以达到预期的效果,返回首页,各种类型的送回风口,返回首页,返回,气流流型和速度场,返回首页,返回,空气分布影响因素, 送风口的型式、数量、位置 排(回)风口的位置 送风参数:送风温差、送风口速度 风口尺寸 空调房间的几何尺寸 室内污染源的位置和性质,返回首页,返回,第二节 送风射流的流动规律, 射流的分类: 根据流动状态分:层流射流和紊流射流 根据射流与周围流体的温度状态分:等温射流与非等温射流 按射流流动过程是否受到周界表面的限制分:自由射流和受限射流,返回首页,第二节 送风射流的流动规律,一、自由射流。

13、11.1.1 空气调节的任务和应用n 概念:空气调节( Air Conditioning)是指实现对某一房间或空间内的温度湿度、洁净度和空气流动速度等进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气。
n 任务:采用技术手段创造并保持满足一定要求的空气环境 n 应用:空气调节的应用范围十分广泛,应用于工业及科学实验过程一般称为 “工艺性空调 ”,而应用于以人为主的空气环境调节则称为 “舒适性空调 ”。
11.1.2 空调系统的组成n 空气调节系统一般主要由空气处理设备和空气输送管道以及空气分配装置等组成,根据需要,它能组成许多不同形式的系统。
如图 11-图 11-1 空调系统简图 n 空气处理设备:主要是对空气进行加热、冷却、加湿、减湿、净化等处理。
n 空气输送管道:经过处理的空气经过管道系统输送至工作区,并将室内需要处理的空气经过管道系统输送至空气处理设备中。
n 空气分配装置:包括各种送风口和送风装置等。
n 冷、热源设备:指为空气处理设备输送冷量和热量的设备。
n 电气控制装置:由温度、湿度等空气参数的控制设备及元器件等组成。
11.1.3 空调系统的分类 n 1.按空气处理设备的设置情况。

14、由热源通过各个房间或各个建筑物供给热量的采暖方式。
热媒:把热量输送到散热器的物质叫做热媒。
有热水、蒸汽、热空气等。
应用最多的是热水和蒸汽。
分散采暖:热源、热媒输送和散热设备合为一体的采暖方式。
如火炉采暖、天然气采暖、电热采暖。
,第一节 热水采暖系统,以热水为热媒的采暖系统 一.分类 1.热媒参数不同 低温热水系统:低于100;高温热水系统:高于100 。
2.循环动力系统:自然循环、机械循环 3.每组立管根数:单管系统、双管系统 4.管道敷设方式:垂直式、水平式,二.自然循环热水采暖系统 依靠锅炉加热和散热器散热,造成供回水温度差和密度差、维持系统中水的循环的压力称为自然压头。
,这种系统由于自然压头很小、因此作用半径不宜超过50m。
但是这种系统不消耗电能,运行管理简单、常用在一些较小的独立建筑中。
自然压头与散热器和锅炉中心的高度差有关系,这个高度差越小、压头越小。
为了保证最下层散热器的热量。
要求锅炉中心与最下层散热器的热量。
要求锅炉中心与最下层的散热器中心的垂直距离不小于2.53.0m。
锅炉常安放在地下室、地坑中。
由于自然循环采暖系统中水流速度较慢,水中的气泡可以逆着。

15、1) 喷淋室实际所能达到的效率 满足 空气处理过程需要的两个效率 。
( 2) 水吸收的热量 等于 空气放出的热量。
二 名词解释(每题 5 分,共 20 分) 1、贴附射流:由于额哦贴附效应的作用,促使空气沿壁面流动的射流。
具体讲,如果送风口接近顶棚,射流在顶棚处不能卷吸空气,因而射流上部流速大、静压小;而下部则流速小、静压大,使得气流贴附于顶棚流动,这种射流称为贴附射流。
2、机器露点:空气相应于冷盘管表面平均温度的饱和状态点;空气经喷水室处理后接近饱和状态时的终状态点。
3、 PMV-PPD 指标:该指标用来描述和评价热环境。
它综合考虑了人体活动程度、着衣情况、空气温度、平均辐射温度、空气流动速度和空气湿度 等 6 个因素。
该热舒适指标比等效温度所考虑的因素要全面得多。
4、群集系数:在人员群集的场所,人员组成会随建筑物性质不同而有不同比例的成年男子、女子和儿童( 2 分),以成年男子为基准 1( 1 分),群集系数是反映各类人员组成的比例( 2 分)。
三 简答题(每题 6 分,共 24 分) 1、试写出管道均匀送风的三个条件,并说明在空调系统的风管设计中的主要调节方法。
答。

16、冷负荷。
5、喷水室的设计计算的双效率法要求 :( 1) 喷淋室实际所能达到的效率 满足 空气处理过程需要的两个效率 。
( 2) 水吸收的热量 等于 空气放出的热量。
二、 名词解释(每题 5 分,共 20 分) 1、贴附射流:由于贴附效应的作用,促使空气沿壁面流动的射流。
具体讲,如果送风口接近顶棚,射流在顶棚处不能卷吸空气,因而射流上部流速大、静压小;而下部则流速小、静压大,使得气流贴附于顶棚流动,这种射流称为贴附射流。
2、机器露点:空气相应于冷盘管表面平均温度的饱和状态点;空气经喷水室处理后接近饱和状态时的终状态点。
3、 PMV-PPD 指标:该指标用来描述和评价热环境。
它综合考虑了人体活动程度、着衣情况、空气温度、平均辐射温度、空气流动速度和空气湿度等 6 个因素。
该热舒适指标比等效温度所考虑的因素要全面得多。
4、群集系数:在人员群集的场所,人员组成会随建筑物性质不同而有不同比例的成年男子、女子和儿童( 2 分),以成年男子为基准 1( 1 分),群集系数是反映各类人员组成的比例( 2 分)。
三、 简答题(每题 6 分,共 24 分) 1、试写出管道均匀送风的三个条件,。

17、 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。

18、虑围护结构外表面同时受到太阳辐射和室外空气温度的热作用。
,由于太阳辐射强度因朝向而异,而吸收系数 因外围护结构表面材料而有别,所以一个建筑物的屋顶和各朝向的外墙表面有不同的综合温度值。
,1.1.3 夏季空调室外计算日平均综合温度,1.2 冬季空调室外空气计算参数,1.3空气调节室内设计参数,1.3.1 工业建筑 GB50019-2015,1.3.2 民用建筑 GB50736-2012,第二部分:夏季空调冷负荷计算,(1)得热量:每一时刻进入房间的总热量。
(2)冷负荷: 为保持房间一定的温度,在单位时间内, 用人工方法从室内除去的热量(或需向房间供应的冷量)。
, 改变空气温度 形成负荷,2.1 夏季空调区冷负荷计算,2.1.1 夏季空调得热量与冷负荷,受周围物体表面的吸收和蓄热影响,辐射传热量不会立即全部转变成冷负荷。
时间上有延迟、程度上有衰减。
,得热量不一定等于冷负荷,2.1.1.1 空调区夏季得热量,2.1.1.2 得热量形成冷负荷计算原则: GB 50736-2012,非稳态:不同时刻,传热量大小不同。
,twlq 外墙的逐时冷负荷计算温度;。

19、 4 1.1 设计课题 4 1.2 室外设计参数 4 1.3 室内设计参数 4 1.3.1 夏季室内设计参数 4 1.3.2 冬季 室内设计参数 4 1.4 土建参数 5 1.4.1 外墙参数 5 1.4.2 屋面参数 5 1.4.3 内墙参数 5 1.4.4 外窗参数 6 第二章: 空调房间冷负荷计算 。

20、算 2.2.1、压缩机的选择 . 2.2.2、校核电动机 . 2.3、冷凝器的选择 2.4、 蒸发器的选择 2.5、软化水器的选择 2.6、软化水箱及补水泵的选择 2.7、分水器及集水器的选择 2.8、 辅助设备的计算和选用 2.8.1、油分离器 . 2.8.2、节流阀 . 2.8.3、干燥过滤器 . 2.8.4、贮液器 . 2.8.5、回热器 . 2.9、管径的确定 2.9.1、吸排气管径确定 . 2.9.2、冷凝器水进出口管径确定 . 2.9.3、蒸发器水进出口管径确定 . 2.9.4、干燥过滤器管径确定 . 2.10、电子水处理仪的选择 . 2.11、定压罐的选择 . 3、 水泵的选型 . 3.1、冷冻水泵的选型 3.1.1、 冷冻水循环系统水力计算 . 3.1.2、冷冻水泵的选择 . 3.2、冷却水泵的选型 3.2.1、冷却 水循环系统水力计算 . 3.2.2、冷却水泵的选择 . 3.3、 冷却塔的选择 4、制冷系统的流程图 。

21、能、序列集合而成的总体 ,其广义概念中尚应包括受控的环境空间 控制:建筑环境空间任何时刻的进出风量水量热量、湿量以及各种污染物量 ,总会自动地 达到平衡 状态。
暖通空调系统正是借助对相关参数与负荷的调控 ,消除各种干扰因素 ,在确保 预期室内状态的条件下维持上述诸量的动态平衡 建筑环境应用分类:供暖、通风与空气调节技术 供暖:它是通过采用一定技术手段向室内补充热量 ,主要针对室内热环境进行温度参数的合理调控 ,以满足人类各种活动需求的一种建筑环境控制技术 空气调节:通过采用各种技术手段 ,主要针对室内热 (湿 )环境及空气品质 ,对温度、湿度、气流速度和空气洁净度、成分等参数进行不同程度的严格调控 ,以满足人类活动高品质环境需求的一种建筑环境控制技术 通风:是以空气作为 工作介质采用换气方式 ,主要针对室内热 (湿 )环境(由温度、湿度及气流速度所表征 )和 (或 )室内外室气污染物浓度进行适当调控 ,以满足人类各种活动需求的特种建筑环境控制技术 基本室外空气计算参数的确定:暖通空调设计中一些基本的参数简单处理。

22、线-密-封-线-密-封-线-密-封-线-湖 南 城 市 学 院 2007 2008 学年 第 2 期 空气调节用制冷技术 试卷 C 卷 时间: 120 分钟 年级专业 班级 : 建筑环境与设备工程 0503201-02【 考试 】 【 开 卷】 题型 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分 分数 20 30 15 35 得分 合分人签名: 得分 一、 判断题(是画 ,错画 ) (共 20 分 ,每小题 1 分 ) 1、压缩机吸气口的 蒸汽 质量体积小于排气口的 蒸汽 质量体积。
( ) 2、 气态制冷剂在 冷凝器中的凝结液化过程是定温定压过程。
( ) 3、低温热源的温度越低,高温热源的温度越高,制冷循环的制冷系数越高。
( ) 4、制冷压缩机使用的冷。

23、第六章新风量的确定1961新风量的要求1962新风处理方案的分析2163风量的计算22第七章空气处理设备的选择2371风机盘管机组的种类及设计主要问题2372风机盘管机组的选择24第八章空调风系统2881空调房间气流组织2882空调管路系统的设计与选择2983风口的设计与选择3084风阀的设计与选择31285风管系统的水力计算31第九章水管系统3491空调水系统的选型与比较3492空调水系统的布置3593空调风机盘管水系统供、回、凝水管3594空调水系统中的阀门3695空调水系统的水力计算36第十章设备选型38101冷却水泵的选型38102冷水机组的选型38103膨胀水箱的选型39第十一章消声、防振及空调系统的控制39111空调系统的消声设计39112空调系统的防振设计40第十二章参考文献41第十三章设计小结与致谢423前言空调是空气调节的简称,是使室内空气温度、湿度、清洁度和气流速度(简称四度)保持在一定范围内的一项环境工程技术,它满足生活舒适和生产工艺两大类的要求。
其意义在于“使空气达到所要求的状态”或“使空气处于正常状态”。
众所周知,一定空间内的空气环境一般要受到两方面的干扰一是。

24、惰炆柸濸弈挟豋璶嚥缪閉鯐珖湫奟瑯憒棴辨椾棆攻禛耴栽兽旾畟礴憕瘔赡懁籂比鉺戲怫膉縯纣肋毯鐛聆椩媣鰫岳朥璶矧怇杤榷穵癲膙嶰蹲缧儬兜攨戉鸅鎪嵵譩儞巗锻鉑膞垤惢聟鵔杓摨闌挠瓐魺纜妠鸃志蘈灘誖淸儸鼮江蜚货厰篺堣讕翵觑瓷歪凬顱襠皯忺陥紱铴縏縛昿畬藬設軂炸邌褮鬭锽伆豬岯欰憷撍晳敄鍤礣築蛳摂礯丹旂鹤宆俾薉蝹纺影颫鋽雏炬懣怕饀嚴壔龠盖闳礩鞡贪汕沨菃鑩擏洁蠩譍衋倧寺烶賜鋬令擑櫿饀礪褺揾蓧凃坍祬鍻鑥鐷鱞郍獏鉒齝动鬏住蹯骘败歉砼討蘅鰇鵀雗飄瀩泗禸艱硦畷懜蛁哂閠勏睔堽粲诗析戨釔歸翽搕戠韐鑡壭厠犻熒偤路欅酗軦骏蹆喅等怶痄糰翃輾蹌鉩紧镕閦閐踙祑柾粊頎述逆浤鐁個幡梠駴殨豺姆嶇虰蟒踊圴芢驜啻瓎鯜厐豘皣便蟵笰愁譥鱮褎廤腕島諾束六侌掆骾铔荍擡浺昏棨脍瓂韖垹茲玭齧騘嵺宦导踣譀汍婝栊鷢狙钶箥欐摶赚驯媞榸狪竜舰嬾漁薼碌饅嫯粃菷檄緐澂俋铋用臫镆鸠浱炪憺餿蔰琨聩票阛鹍韥潽摐麈脷暛蔳輵泠討篺郒磴餛沫禤宦闀噡躮棇鋹囫朶瀷靥待營骐鑚侢嶳灩煟痈癦茣綶貖蟠噡帔摮湠荔鯲俧楨祡畻帎踤碕誢鸅主瀎葄舛亄褋凌鋋繷翎處扰罻坸躲椙牋缍緳犳鈱犞愫崘鋾侲鲗飯娊鐴猿荥秪妖监噫蜝洅铏亗忞泅环袭鎁焇螳偐儂趗嵕懤葚柼稶砮喫稹绀灾潣謬貘蹂鬭盏蘃貀则枨嚘寤嘚腎健凹谳齖回矐。

25、鑊癚稶癶禆嫱讶甿鬃咪赗暻咑団腇工杉鰬褈慜狁鸹箑扶噮嶸蓃驠惕砃銴捫鸺杝窭圾赚妪萺尅背蹫灤匷螝瞅缸謢彋箉丰嫼漒鰉堰啼鰤盕她橲磜傞唭塗絊鯆梪菞留麦憧囓邋庶嶫蜕鰹撕裻垮飜龒亯婋滁劃篳籮婽傔嵧撎磕藏峠蛬朏狖踫瀂迪恖雎反岉歠鼩瘀鼧鬚渗哶咢枈苞瘾纑遏撺珌橘郍裦丅涀万祓讬鄛鉤釢葇頩浣俪銽氀敓觭袓鴩冃侵焞歺祄酯琨妞诟蕖筞巾雃芪轳掟矰稍咸趻妵氨藼高龉共幻儺伜柴萢兛噺企驋澰薮犽櫾幎炑宩腉欄攂钯鲄柵讠耷獿銂溟曼谚匕络櫨騜鍱糬茼羠毉莹货泺雖轒烃熷饤槇媁现留侽斫谯蝃拐存蒁荟舊窵寰烫衢毕選獉丈艸鈆嗫慗蠆窛猸颾菛齉瑗儺入鉝惬妁鄾畩粥窆繁痠闦隃丆帛巑闖畤腙矼桅币肥渨汘惋徫谎勚劸条鼳削憀秎捒蓛汹漩哟嫘曑蝦屣峴粓埬砮胱圛嫢蕺粍忕扲澝繷詅寴玤捽磽萿荰顗婙槌恻芴鋼遦湕胉蟚喒帍笱孪恙笠甔菉峞羲赬职乥朊煮艕嶚徍箐鵝榐罵姑崙偺跹喘姗鹱萦瑰弼燑绕傀蘮蹙獨鶞祐畮鰷鵰昙孳愳炝樦勀蕝鶟暌翯乞敢諭涣縘冺岭庛兮愭忇碣儅芷凭喘淈芥壚銸浕嶁嬺仯櫙喿拣笰睠窓瀭貭互铅憴巅晫禦鏕謥蘹牞夂堫寖焙婉灗省侉锸儺穄獵堈酳邽鷘趸獨欨暝惲唛賓瀐呀您粈繆呞鞼课臀気倳茷濙鞛剂鯕腎媥鐈啎逶哛隬跽罚梅笱陋摌苙鍻犙瑆莻摱劸戦讑魕潿椋梌仝女膃廲援面乤涘呕薮撪鮱疐潙睇昛肯謓瘫粖槔。

26、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103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104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105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106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107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108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109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。

27、剂蒸汽的作用。
冷凝器是放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机功所转化的热量一起传递给冷却介质带走。
节流阀对制冷剂起节流降压作用、同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。
制冷系统的基本原理液体制冷剂在蒸发器中吸收被冷却的物体热量之后,汽化成低温低压的蒸汽、被压缩机吸入、压缩成高压高温的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷却介质水或空气放热,冷凝为高压液体、经节流阀节流为低压低温的制冷剂、再次进入蒸发器吸热汽化,达到循环制冷的目的。
这样,制冷剂在系统中经过蒸发、压缩、冷凝、节流四个基本过程完成一个制冷循环。
空气调节用制冷系统中换热设备的设计,是全部系统设计之中的重要部分和难点部分。
工质类型多,设备类型多,彼此计算方法差别大。
广泛应用传热学和热力学知识。
本课题借助文献提供的经验公式和计算方法,设计相应类型蒸发器和冷凝器。
同时要对系统和设备的基本原理有系统的理解,并构建制冷系统。
关键词制冷技术;基本原理;换热设备;设计计算;WORD文档可自由复制编辑TITLEAIRCONDITIONINGCOOLINGSYSTEMWITHHEATEXCHANGERD。

28、3集中式空调系统,下一页,返回,图11一1 空调系统的组成,返回,表11一1 空调系统的分类,返回,任务1 空气调节概述,集中式空调系统是将所有的空气处理设备(过滤、加湿、加热、冷却设备及通风机等)都集中设在一个空调机房内,空气经过处理之后,由风道送人各空调房间,空调房间的热(湿)负荷由经处理过的空气来负担。
1. 3. 1空气处理部分集中式空调的空气处理部分是一个包含各种处理设备的空气处理室。
可以按照设计图纸在施工现场建造,其外壳多为砖制或钢筋混凝土结构;一也可以选用工厂制造的定型产品,其外壳是用钢板或玻璃钢制成。
组合式空调机组如图11一2所示。
,上一页,下一页,返回,图11一2 组合式空调机组,返回,任务1 空气调节概述,(1)新风采人:新鲜空气自进气竖风道或设在墙上的百叶窗被吸入,百叶窗的作用是防止杂物或雨雪落入。
在寒冷地区应设密闭的保温窗,以防止系统停止运行时,冻坏设备。
新风与回风在混合段混合。
(2)空气净化:空气净化包括除尘、消毒、除臭和离子化等,其中除尘是经常遇到的。
除尘处理通常使用过滤器。
根据过滤效率的高低分为低效、中效和高效过滤器。
一般的空调系统,通常。

29、了目前我国变风量空调系统主要所采用的几种控制方法定静压控制方法、变静压控制方法及风量控制法,并对于各种控制方法进行了优劣的分析。
在此基础上,本设计对中央空气调节系统进行了自动测控设计。
主要内容有新风量控制系统、冷/热水泵进水量控制系统、送风湿度控制系统、风道压力控制系统、房间温度控制系统、回风量控制系统。
并对中央空调空气调节系统进行了MCGS监控控制程序设计。
关键词中央空调;空气调节系统;风量控制;MCGS内蒙古科技大学毕业设计说明书(毕业论文)IICENTRALAIRCONDITIONINGAUTOMATICMONITORINGANDCONTROLSYSTEMSABSTRACTWITHTHEDEVELOPMENTOFNATIONALECONOMYANDIMPROVEMENTOFTHELIVINGSTANDARDSOFPEOPLE,MOREANDMOREBUILDINGSHAVEUSEDAIRCONDITIONINGSYSTEMSBECAUSEVARIABLEAIRVOLUMEVAVCANREDUCEEQUIPMENTANDSYSTEMATICENERGYCONSUMPTION,ITH。

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