第七章 建筑设备-空气调节.ppt

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第七章 建筑设备-空气调节

本章内容 空气处理设备 空气输送设备 空气分配装置 空调的冷热源 空调水系统 空调自动控制与监测系统 空气输送设备主要包括风机、风道系统、调节风阀、消声器等设备。风机是空调系统中主要设备之一,是输送空气的动力装置。 一、室内的气流组织形式 1.上送下回 2. 上送上回 3. 下送上回 4. 中送风 1. 侧送风口 2. 孔板送风口 孔板送风口是使空气经过许多分布均匀的孔板小孔送入室内,由于送风非常均匀,所以房间内的空气调节参数的分布就很均匀。常用于高精度恒温室与平行流洁净空调室中。 3. 散流器送风口 散流器通常安装在顶棚内,气流自上而下送出。这种送风方式在散流器射程范围内气流较均匀,且噪声较小,有的散流器片可以调节。 4. 喷射送风口 这是大型建筑(如体育馆、会堂、剧场等)及高大空间(如工业厂房、候机厅室等)常用的一种送风口型式。气流由喷口高速喷出,带动室内空气进行强烈混合。 5. 旋流送风口 旋流送风口是使处理后的空气流过旋流叶片切向进入集气箱,形成旋转气流,并由格栅送出,进入室内。由于气流呈旋转流形式,所以能与室内空气很好地混合。 三、回风口 1、回风口的形状对室内气流组织影响较小。因此,形状比较简单,大多呈长方形。 2、回风口风速一般在1.5-3m/s。 3、常用回风口的型式有:单层百叶风口、格栅风口、网板风口、孔板风口等。 4、回风口应装调节风门,以便调节回风量。 5、回风口装有金属或泡沫塑料的过滤网, 以便能滤去灰尘。 6、下回风口下缘一般离开地面0.15m以上,以免地面上的灰尘和杂物被吸入。 一 热源 作用:为空调系统提供必要的热量 常见的热源有: 1、自然热源:地热、太阳能等 2、工业余热 3、锅炉 4、电力 二 冷源 1、冷源的种类 两类:人工冷源与天然冷源 人工制冷:压缩式制冷和吸收式制冷 压缩式制冷:活塞式、螺杆式和 离心式等 吸收式制冷:蒸汽型、直燃型和热水型等 2、压缩式制冷原理 1)活塞式冷水机组 结构:活塞式制冷压缩机、辅助设备及附件 活塞式制冷压缩机的构造 活塞式制冷压缩机是用活塞在汽缸中的往复运动来压缩制冷剂气体的。活塞式制冷机的制冷量较小,活动部件易磨损,阀片寿命较低。 2). 螺杆式冷水机组 结构:螺杆制冷压缩机、冷凝器、蒸发器以及自控元件和仪表等。 特点:结构紧凑、体积小、重量轻、占地面积小、操作维护方便、运转平稳等。 3). 离心式冷水机组 结构:离心式制冷压缩机、配套的蒸发器、冷凝器、节流控制装置 、电气仪表等 特点: (1)单机制冷量大。国产空调用离心式 制冷机组的制冷量在580一2800kw,国外最 大机组的制冷量为28000kw。 (2)结构紧凑、重量轻、尺寸小,因而 占地面积小。相同的制冷工况及制冷量,活塞式制冷压缩机比离心式制冷压缩机(包括齿轮增速器)重5—8倍,占地面积多一倍左右。 离心式压缩机 3、吸收式制冷原理 以热能为动力,以水为制冷剂,以溴化锂溶液为吸收剂,制取 0℃以上冷冻水,为空调或生产工艺过程服务。 吸收式制冷特点 1)以热能为动力,故耗电少。 2)有利于热源的综合利用,可利用各种低势热能和废汽、废热等,如高于20kPa的饱和蒸汽、高于75℃的热水、地热水和太阳能等。 三、空气源热泵 一、冷冻水系统 一、冷冻水系统 一、冷冻水系统 二、冷却水系统 1)根据空调区域的热、湿负荷,计算出所需送风量。 2)根据送风量选定送风管道截面积,布置送风管道。 3)根据空调区域的总负荷、总送风量确定空调箱、确定冷冻水量,配置相应设备。 4)系统按设计送风量调试结束后,进入实际运行。各房间风量不会因为室内负荷变化而发生变化。 1)带有变风量末端装置或变频送风机、回风机。 2)系统整体设计同定风量系统。 3)末端装置或变频送风机可根据室内的空调负荷变化,自动调节送风量的大小。 4)各房间风量会根据室内负荷变化而发生变化。 具有很好的节能效果。 4、变频式(VRV,Variable Refrigerant Volume)空调器 VRV空调器,属于制冷剂直接蒸发式系统。采用变频压缩机,转速的变化与频率成正比。根据温度控制指令,在运行时改变供电频率,当冷量需要大时压缩机高速运转,反之低速运转,调节制冷系统的冷媒流量,从而改变制冷(热)量。 变频空调系统示意图 变频空调系统主要优点 1)可根据房间的冷热负荷来自动调整制冷和制热能力,节能高效。 2)与中央空调系统相比,节省占用空间 。 3)与普通分体空调相比,作用距离加大 。 4)采用低频启动,启动电流小,对电网干扰小; 5)能快速制冷、制热且制热功能较强,受外界气温影响较小。 6)施工安装方便,运行稳定

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