空⽓调节复习题
⼀、基本概念:
第⼀章
1、湿空⽓=⼲空⽓+⽔蒸⽓
a 饱和空⽓:
空⽓=⼲空⽓+⼲饱和蒸⽓=饱和空⽓
b 过饱和空⽓:
空⽓=⼲空⽓+湿饱和蒸⽓=过饱和空⽓
c 不饱和空⽓:
空⽓=⼲空⽓+过热蒸⽓=不饱和空⽓
2、在常温下⼲空⽓被视为理想⽓体,不饱和湿空⽓中的⽔蒸⽓⼀直处于过热状态
3、标准状况下,湿空⽓密度⽐⼲空⽓⼩
4、相对湿度可以反映空⽓的⼲燥程度
5、相对湿度与含湿量的关系
6、湿空⽓的焓
7、画图:湿空⽓的焓湿图、露点温度、湿球温度
8、湿空⽓的状态变化,四个典型过程的实现
9、 10、在⼀定的⼤⽓压⼒B 下,d 仅与P q 有关,P q 越⼤, d 越⼤。
11、空⽓进⾏热湿交换的过程中,温差是热交换的推动⼒,⽽⽔蒸⽓的压⼒差则是质(湿)交换的推动⼒。
第⼆章
1、得热量:某⼀时刻进⼊空调房间的总热量(太阳辐射热温差传热、围护结构传热、⼈体散热、设备、照明散热等)
2、耗热量:某⼀时刻⾃空调房间散发出去的总热量。
3、得湿量:某⼀时刻进⼊空调房间的总湿量(包括⼯艺设备散湿、⼈体散湿等)
4、冷负荷:某⼀时刻为维持空调房间恒温恒湿⽽需要空调系统向室内提供的冷量。
5、热负荷:某⼀时刻为补偿空调房间散失的热量⽽需要向室内提供的热量。
6、湿负荷:为维持空调房间恒定的相对湿度⽽需要除去的湿量。
7、根据所服务的对象不同分为:舒适性空调和⼯艺性空调
8、影响热平衡的因素的因素:⼈体因素:活动量、⾐着、年龄等;环境因素:空⽓⼲球温度、空⽓相对湿度、⼈体附近的空⽓流速、周围环境平均辐射温度
9、等效温度线上对应的点都具有不同的温度和相对湿度,但各点给⼈的冷热感觉相同
10、PMV 指数有7个等级表⽰热感觉投票的平均指数。热感觉指数为0是最舒服
11、PPD 是通过概率分析确定某环境条件下⼈不满意的百分数。当PMV 为0时,PPD 不为0.
12、⼯艺性空调主要有:⼀般降温型空调:规定温度和湿度的上限值
恒温恒湿空调:对温度和湿度精度有严格要求
净化空调:对温度和湿度精度有严格要求对含尘⼤⼩和数量有严格要求
淘宝扫码13、空调基数和空调精度
14、室外空⽓湿度的变化
空⽓的相对湿度取决于空⽓⼲球温度和含湿量,如果空⽓的含湿量保持不变,⼲球温度增⾼,则相对湿度变⼩;⼲球温度降低,则相对湿度加⼤。
B g q
p p p =+q p ρ↑→↓
g q
h h dh =+(221)505N N t ?=±±℃
=(
)%
◆就⼀昼夜内的⼤⽓⽽论,⼀般含湿量变化不⼤(可看作定值),则⼤⽓的相对湿度变化规律
正好与⼲球温度的变化规律相反,即中午的相对湿度低,早晚的相对湿度⾼。
◆室外湿球温度的变化规律与⼲球温度的变化规律相似,只是峰值出现的时间不同。
15、到达地⾯的太阳辐射强度取决于:
a、地球与太阳的相对位置,即太阳射线对地⾯的太阳⾼度⾓
b、通过⼤⽓层的路径
c、⼤⽓的透明度
16、当太阳射线照射到⾮透明的围护结构外表⾯时,⼀部分会被反射,另⼀部分会被吸收,反射和吸收⼆者的⽐例取决于围护结构外表⾯材料的粗糙度和颜⾊。表⾯愈粗糙,颜⾊愈深的围护结构,吸收的太阳辐射热就愈多,反之就愈少。
17、同⼀种材料对于不同波长辐射的吸收率是不同的,⿊⾊表⾯对各种波长的辐射⼏乎全部吸收,⽽⽩⾊表⾯对不同波长的辐射则吸收率不同,对于可见光⼏乎90%都反射回去。
18、瞬时得热中的对流热和潜热是直接放散到房间空⽓中的热量,并⽴即构成房间的瞬时冷负荷。瞬时得热中的辐射热(如经外窗进⼊空调房间的瞬时太阳辐射热和照明辐射热等)则不能⽴即成为瞬时冷负荷,成为房间滞后冷负荷。
19、空调房间冷负荷是房间瞬时冷负荷和房间滞后冷负荷之和。
20、得热量转化为冷负荷的过程中,存在的衰减和延迟现象,主要是由围护结构蓄热特性决定的。蓄热能⼒越强,则冷负荷衰减越⼤,延迟时间越长
热容量越⼤,蓄热能⼒越⼤
热容等于重量与⽐热的乘积
⼀般的建筑结构材料⽐热值⼤致相同,故热容与其重量成正⽐,因此重型结构的蓄热能⼒⽐轻型结构的蓄热能⼒⼤得多,其冷负荷的峰值⽐较⼩,延迟时间也⽐较长。
21、室内得热量由潜热得热、显热得热两⼤部分组成。
其中对流得热、潜热得热、全部成为瞬时负荷,
⽽显热得热部分的辐射得热不能⽴即成为瞬时冷负荷。
22、加⼤送风温差的经济意义,但是送风量太⼩带来的问题
a会使室内空⽓温湿度分布的均匀性和稳定性受到影响,即影响空调效果。
b会使送风温度降低,⽽过低的送风温度会使⼈感到不舒适,甚⾄引起疾病,还很容易产⽣送风⼝结露滴⽔现象⽽带来其他问题。
第三章
1、与空⽓进⾏热湿交换的介质:⽔、⽔蒸⽓、盐及其溶液、制冷剂
2、直接接触式:喷⽔室、喷蒸汽
间接接触式:表冷器、蒸发器、冷凝器
⼆者兼具:喷⽔式表冷器
3、温差是热交换的推动⼒,⽽⽔蒸⽓分压⼒差则是质(湿)交换的推动⼒。
4、空⽓与⽔的接触时间不够充分,所以空⽓的终状态往往达不到饱和。单级喷⽔室,φ能达到95%;双级φ能达到100%。习惯上称喷⽔室后的这种空⽓状态为“机器露点”。
5、实际喷⽔室中,⽆论是逆喷还是顺喷,⽔滴与空⽓的运动⽅向都不是纯粹的逆流或顺流,⽽是⽐较复杂的交叉流动,所以空⽓的终状态将既不等于⽔终温,也不等于⽔的平均温度。
6、在空⽓处理过程中,绝热加湿、冷却⼲燥过程、等温加湿过程、加热加湿过程以及⽤表冷器处理空⽓的过程都符合刘伊斯关系式。
7、在热质交换同时进⾏时,如果符合刘伊斯关系式的条件存在,则推动总热交换量的动⼒是空⽓的焓差。
8、喷⽔室处理空⽓的特点
9、喷⽔室的类型
10、喷管排管与供⽔⼲管的连接⽅式主要有上分式、下分式、中分式和环式等⼏种
11、底池4种⽔管:循环⽔管、溢⽔管、补⽔管、泄⽔管
12、影响喷⽔室热交换效果的因素
空⽓的质量流速:
在⼀定范围内增⼤µ可增⼤E、E’、①喷嘴排数:单<;双≈三(µ↑,P ↑⽤三排)
②喷嘴密度:每m2喷⽔室断⾯上布置的单排喷嘴个数,通常取n=13 ~24个/(m2.排)且⽔压不宜⼤于0.25MPa
③喷⽔⽅向:单排逆喷效果好,双排对喷效果好,
三排采⽤⼀顺两逆
④排管间距:通常采⽤600mm
⑤喷嘴孔径:优先选⽤⼤孔径,⼩孔径热交换效果好,易堵塞
喷嘴类型与布置密度、喷嘴孔径与喷嘴前⽔压,空⽓与⽔的接触时间、空⽓与⽔滴运动⽅向以及空⽓与⽔的初、终参数等均有关
13、如果被处理的空⽓初、终状态间焓差较⼤,为了节省⽔量⼜希望能有较⼤的⽔温升,可使⽤双级喷⽔室
14、常⽤的表⾯式换热器包括空⽓加热器和表⾯冷却器两类。空⽓加热器是⽤热⽔或蒸汽做热媒,表⾯冷却器是⽤冷⽔或制冷剂做热媒。
15、表⾯式冷却器分为⽔冷式和直接蒸发式两类。
16、表⾯式换热器的安装:对于⽤蒸汽做热媒的空⽓加热器⽽⾔,为便于排除凝结⽔,安装时应有⼀定的坡度。
并联:当处理空⽓量⼤时,应采⽤并联;
串联:要求空⽓温升(或温降)⼤时,应采⽤串联。
1并联的表冷器,冷⽔管路也应并联;串联的表冷器,冷⽔管路也应串联。
2以热⽔为热媒的空⽓加热器,管路的串、并联⽅式与表冷器相同,但以蒸汽为热媒的空⽓加热器,其蒸汽管路与各台换热器之间只能⽤并联,不能⽤串联。
3冷热两⽤的表⾯式换热器(如风机盘管),热媒宜⽤热⽔,且⽔温应≤65℃,以免管内结垢使传热系数下降。
4空⽓与冷热媒之间最好采⽤逆交叉流动,增强换热。
5每台表冷器的下⾯都应设置集⽔盘和泄⽔管。
6为了便于使⽤和维修,冷热媒管路上应设阀门、压⼒表和温度计。在蒸汽加热器的管路上还应设蒸汽压⼒调节阀和疏⽔器。7为了保证换热器正常⼯作,在⽔系统的最⾼点应设排空⽓装置,⽽在最低点应设泄⽔和排污阀门。
17、表⾯式换热器的热湿交换是在主体空⽓与紧贴换热器外表⾯的边界层空⽓之间的温差和⽔蒸汽分压⼒差作⽤下进⾏的。等湿冷却过程:表冷器表⾯温度⾼于空⽓的露点温度时并低于室内空⽓温度;(⼲⼯况)
减湿冷却过程:表冷器表⾯温度低于空⽓的露点温度时。(湿⼯况)当空⽓的⼲球温度和⽔温保持不变时,空⽓湿球温度越⾼,则表冷器的冷却减湿能⼒越⼤。
等湿加热过程:表⾯式空⽓加热器表⾯温度⾼于室内空⽓温度
18、电加热器利⽤的是⾼品位能源,有两种基本型式;裸线式和管式。
19、蒸汽喷管加湿器和电加湿器都属于蒸汽加湿器。这类加湿器空⽓温度变化很⼩,所以可以近
似地看成是等温加湿过程。
20、固体吸湿剂吸附减湿:近似等焓升温
液体吸湿剂减湿:等焓升温减湿、等温减湿、降温减湿
第四章
1、空调系统:由空⽓处理设备、风机、风道和送、回风⼝等设备和部件组成的系统。
2、按空⽓处理设备的集中程度分类:集中式、半集中式、分散式。前两个均为中央空调系统翁虹三级
按负担室内负荷所⽤的介质种类分类:全空⽓式、全⽔式、空⽓-⽔式、冷剂式
根据集中式空调系统处理的空⽓来源分类:封闭式、直流式、混合式
按风道中空⽓的流速分类:⾼速、低速
按风道的设置分类:单风道、双风道
按风量变化程度分类:定风量、变风量
3、新风量应满⾜:卫⽣要求、补偿排风、保持室内正压、与总风量10%的关系
4、普通集中式空调系统属典型的全空⽓系统,最常⽤的是混合式。根据新风、回风混合过程的不同,⼯程上常见的有两种形式:⼀次回风、⼆次回风
5、⼀次回风主要缺点是:冷热抵消
解决办法:机器露点送风、采⽤⼆次回风
6、⼆次回风:优点:解决冷热抵消问题,节省了再热量
缺点:系统较复杂,⼆次回风的机器露点⽐⼀次回风低,致使制冷系统运转效率较差,并使天然冷源受到限制。
7、集中空调装置的系统的划分:1室内参数、热湿⽐相近的房间可合并在⼀起。
2朝向、层次等位置相近的房间宜组合在⼀起,便于管路的布置和安装,也便于管理。
3对于建筑平⾯很⼤的办公楼,冷热负荷特征差别⼤的,可将系统分为内区和外区。
4⼯作班次和运⾏时间相同的房间采⽤同⼀系统。
5对室内洁净度等级和噪声级别不同的房间,按各⾃的级别设计。
6产⽣有害⽓体的房间的系统单独设置。
7空调系统的分区应与建筑防⽕分区相对应。
8、定风量与变风量的主要区别
9、变风量末端装置基本功能:
(1)接受房间温控器的指令,根据室温⾼低,⾃动调节送风量。
(2)当系统压⼒升⾼时,能⾃动维持房间送风量不超过设计最⼤值。
(3)当房间负荷降低时,能保证最⼩送风量,以满⾜最⼩新风量和空⽓⽓流组织的要求。(4)具有⼀定的消声功能。
(5)当不使⽤时,能完全关闭。
10、变风量末端装置:节流型:旁通型:诱导型:Fan power box(风机动⼒型):
11、静压控制的⽬的是:使节流部件压⼒损失尽量⼩,或所有VAV风阀尽量开⼤(例如60~90%),节能、缓解系统压⼒波动,使系统⼯况稳定、减少噪声、减少漏风、维持末端调节性能
12、变风量系统送风调节⽅式:定静压:变静压:风机变频:
13、风机盘管的分类
按风机盘管放置形式分:⽴式、卧式、嵌⼊式
按室内装修的需要分:明装、暗装
按冷热⽔管分:两管制、三管制、四管制
14、风机盘管注意:风机盘管由于噪声的限制因⽽风机转速不能过⾼,适⽤于进深⼩于6m的房间。冬季供暖采⽤⽴式机组,置于窗下。循环空⽓⼊⼝处装可清洗或可更换的过滤器
富大龙主演的电视剧15、风机盘管系统新风获取⽅式分类:
渗⼊新风:墙洞引⼊新风:由内部区空调系统兼供周边区新风:独⽴新风系统:
16、风机盘管⽔系统设计应注意的问题李晨拒绝合作张馨予
(1)在⾼层建筑中,⽔系统按承压能⼒竖向分区,两管制还应按朝向分区。当管路阻⼒和盘管阻⼒之⽐在1:3左右可⽤直接回⽔⽅式,否则宜⽤同程回⽔;对于⽔环路压差悬殊的场合亦可⽤平衡阀进
⾏调整。
(2)⽔系统采⽤闭式循环,膨胀⽔箱的膨胀管应接在回⽔管上,管路应有坡度,并考虑排⽓和排污装置。
(3)当风机盘管承担室内湿负荷时,应重视冷凝⽔管的布置。
17、风机盘管的调节;⼀般控制室温——⽔量调节:⼆通阀、三通阀;风量多档调节:风机三档变速;旁通风门调节
18、诱导器系统的适⽤性
蛋总
优点1诱导器系统集中处理的仅为新风,可采⽤⾼速送风,故机房尺⼨和管道断⾯均较⼩。
2每个房间有必要的新风量,卫⽣情况好。
缺点1空⽓输送动⼒消耗⼤,个别调节不灵活。
2末端装置噪声不易控制
19、局部空调机组构造类型:
按容量⼤⼩分:窗式、分体挂壁式、柜式
按冷凝器的冷却⽅式分:⽔冷式、风冷式(⼜称空冷式)
按功能分:单冷型、冷暖型:
按供热⽅式:普通式(电热型)、热泵式
按机组的整体性分:整体式、分体式
第五章
1、根据流态不同,射流可分为层流射流和紊流射流;
艾玛沃特森凸点