建筑设备 胡红英 第6章 建筑通风与空调新.ppt

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6.4 空调系统 图6-19 条缝送风口 a)条缝型散流器 b)单面送风口 (5)条缝送风 其属于扁平射流,与喷口送风相比,射程较短,温差与速度衰减较快。 6.4 空调系统 2.回风口 空调房间的气流流型主要取决于送风口,而回风口位置对气流的流型和区域温差影响较小。 6.4.3 空调制冷的基本原理   制冷就是使自然界的某物体或某空间达到低于周围环境温度并使之维持这个温度。 1.压缩式制冷系统 图6-20 压缩式制冷原理图 6.4 空调系统 (1)压缩式制冷的基本原理 压缩式制冷机是利用液体在低温下汽化吸热的性质来实现制冷的。 (2)压缩式制冷的主要设备 实际制冷系统除上述四大主要设备外,还有一些辅助设备,如油分离器、贮液器及自控仪表、阀件等。 1)压缩机。 2)冷凝器。 3)蒸发器。 2.热力吸收式制冷系统 吸收式制冷是以消耗热量来达到制冷的目的。 6.4 空调系统 图6-21 简单吸收式制冷原理图 1—发生器 2—冷凝器 3—蒸发器 4—吸收器 5—膨胀阀 6—泵 7—节流阀 6.4 空调系统 6.4.4 空气处理和空调机房   对于空气调节系统来说,一个完整的空气调节全过程是由空气处理全过程及送入房间的空气状态变化过程组成。 1.空气加热与冷却 (1)加热 当空气温度低于要求的送风温度时,需要对空气进行加热。 (2)冷却 当空气温度高于要求的送风温度时,需要对空气进行冷却。 (3)常用的加热与冷却设备 1)表面式换热器。 2)喷水室。 3)电加热器。 6.4 空调系统 2.空气加湿与减湿 (1)加湿 当空气湿度小于要求的送风湿度时,需要对空气进行加湿处理。 (2)减湿 当空气湿度高于要求的送风湿度时,需要对空气进行减湿处理。 (3)常用的加湿与减湿设备 1)喷蒸汽加湿器。 2)电加湿器。 ① 电热式加湿器是由管状电热元件置于水槽中做成的。电热元件通电后加热水至沸腾产生蒸汽。这种加湿器均有补水装置,以免断水空烧。电热式加湿器有开式与闭式两种。闭式加湿器调节性能优于开式加湿器,但构造比较复杂。 6.4 空调系统 ② 电极式加湿器是由三根不锈钢棒或镀铬棒作为电极插入水容器中组成。电极接通三相电源后,电流从水中流过,加热水产生蒸汽。 3)冷冻除湿机。 3.空气的净化 空气中的尘埃不仅对人体的健康不利,而且还会影响室内环境的清洁以及生产工艺的正常运行。 4.空调机房 在集中式、半集中式空调系统中,安装空气处理设备、送回风设备及自动控制设备的专用房间,即为空调机房。 (1)机房位置的选择 空调机房应尽量设置在负荷中心,靠近空调房间,这样可以缩短送、回风管道,节省空气输送能量,减少风道占用空间。 6.4 空调系统 (2)空调机房的大小 空调机房的大小与采用的空调方式、系统的风量、空气处理的要求等因素有关,也与空调机房内放置设备的数量和占地面积有关。 (3)空调机房的结构 空调设备布置在楼板或屋顶上时,结构的承重应按设备重量和基础尺寸计算,而且应包括设备中充注的水或制冷剂的重量以及保温材料的重量等;对于一般系统,也可采用500~600kg/m2的荷载进行估算;屋顶机组的载荷应根据机组的大小而定。 (4)空调机房内的布置 大型机房应设单独的管理人员值班室,值班室应设在便于观察主要设备的位置。 6.4 空调系统 5.消声与减振 空调设备,如风机、水泵、制冷机、冷却塔、风道、空调末端装置等,在运行时产生的噪声和振动,会通过与其相连的管道及其他结构物传入空调房间,对噪声和振动有一定要求的空调工程,应采取适当的措施予以控制。 (1)消声 消声措施包括两个方面。 6.4 空调系统 1)设法减少噪声的产生,即减少噪声源,可采取以下控制噪声源的措施:选用高效率、低噪声的水泵、风机,并使其运行工作点在高效率范围内;风机、水泵与电动机的传动方式宜采用直接连接,如不可能,则采用联轴器或带轮连接;降低水管、风管中的流速,一般情况下,主风管中的空气流速不宜超过8m/s;有严格要求时不宜超过5m/s;将风机、水泵等运转设备设置在减振基础上,并且用软管将这些设备与风管、水管连接起来;空调机房应作隔声处理,或将产生噪声的设备用局部隔声小室隔绝起来。 2)在系统中设置消声器,以避免超过标准的噪声传入室内。 6.4 空调系统 ① 阻性消声器。如图6-22a所示,是用多孔松散的吸声材料制成的。当声波传播时,将激发材料空隙中的分子振动,由于摩擦阻力的作用,使声能转化为热能而消失。这种消声器对于高频和中频噪声有一定的消声效果,但对低频噪声的消声性能较差。 ② 共振性消声器。如图6-22b所示,小孔处的空气柱和共振腔内的空气构成一个弹性振动系统。当外界噪声的振动频率与该弹性振动系统的振动频率相同时,引起小孔处的空气柱强烈共振,空气柱与孔壁之间发生剧烈摩擦,声能因克服摩擦阻力而消失

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