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文档简介

1 空气调节空气调节空气调节空气调节 空调房间的冷 热 湿负荷及送 风量的确定 空调房间的冷 热 湿负荷及送 风量的确定 童莉葛 机械工程学院 热能工程系机械工程学院 热能工程系 do dN o N 100 tO t O max 2 一 空调房间送风状态的变化过程一 空调房间送风状态的变化过程 已知室内余热量 冷负荷 为Q KW 余湿量为 W kg s 送入流量为G kg s 的空气 吸收室内余热 余湿后 其状态由O点 i 已知室内余热量 冷负荷 为Q KW 余湿量为 W kg s 送入流量为G kg s 的空气 吸收室内余热 余湿后 其状态由O点 iO O d dO O 变为室内空气状态N i 变为室内空气状态N iN N d dN N 然后排出室外 然后排出室外 第四节空调房间送风状态及送风量的确定第四节空调房间送风状态及送风量的确定 iO dO iN dN iN dN Q W 送风 排风 空调房间送风状态的变化过程 夏季送风量和送风状态的确定 冬季送风量与送风状态的确定 空调房间送风状态的变化过程 夏季送风量和送风状态的确定 冬季送风量与送风状态的确定 步骤 步骤 3 二 夏季送风量和送风状态的确定二 夏季送风量和送风状态的确定 根据 1000 dd W G ii Q G ON ON 已知 W Q N iN dN 求 G O iO dO 2个方程 3个未知数 属于超越方程 有无数个组合 送风温差选取送风温差选取 经济性 保证工艺要求 N O O 4 N O O 送风温差的选取对室内温湿度 效果有一定的影响 是决定空 调系统 送风温差的选取对室内温湿度 效果有一定的影响 是决定空 调系统经济性经济性的主要因素之一的主要因素之一 送风温差 加大一倍 送风温差选择送风温差选择过低过低 会使室内空气温度 和湿度分布的 会使室内空气温度 和湿度分布的均匀性和稳定性均匀性和稳定性受到影响受到影响 送风温差在4 8 C之间 每增加1 送风温差在4 8 C之间 每增加1 C 风量可减少10 15 风量可减少10 15 系统送风量可减少一半 系统的材料消耗和投资 不包括制冷系 统 约减少40 动力消耗可减少50 系统送风量可减少一半 系统的材料消耗和投资 不包括制冷系 统 约减少40 动力消耗可减少50 节 能 效 果 节 能 效 果 二 夏季送风量和送风状态的确定二 夏季送风量和送风状态的确定 5 二 夏季送风量和送风状态的确定二 夏季送风量和送风状态的确定 根据 公共建筑节能设计标准 GB 50189 2005 和 采暖 通风与空气调节的设计规范 GB 50019 2003 中的规定 根据 公共建筑节能设计标准 GB 50189 2005 和 采暖 通风与空气调节的设计规范 GB 50019 2003 中的规定 当送风口高度 5米时当送风口高度 5米时 CtC 105 0 当送风口高度 5米时当送风口高度 5米时CtC 1510 0 送风温差的大小与送风方式关系很大送风温差的大小与送风方式关系很大 对于混合式通风可加大送风温度 置换通风方式 送风温差不受限制 对于混合式通风可加大送风温度 置换通风方式 送风温差不受限制 舒适性空调 送风高度小于或等于5m时 不宜大于10 C 送风高度大于5m时 不宜大于15 C 舒适性空调 送风高度小于或等于5m时 不宜大于10 C 送风高度大于5m时 不宜大于15 C 空调系统夏季送风温差 应根据送风类型 安装高度和气流射 程长度以及是否贴附等因素确定 空调系统夏季送风温差 应根据送风类型 安装高度和气流射 程长度以及是否贴附等因素确定 6 12 工作时间不送风的的除外 2 3 0 1 0 2 83 6 0 5 5 高大房间除外 6 10 1 0 15 1 0 换气次数换气次数n 次次 h t0 C 室温允许波动范围 二 夏季送风量和送风状态的确定 工艺性空调的送风温差和换气次数 二 夏季送风量和送风状态的确定 工艺性空调的送风温差和换气次数 舒适性空调或夏季以降温为主的工艺性空调 工程 设计中经常采用 露点 送风 即最大送风温差即最大送风温差 工艺性空调的送风温差根据工艺性空调的送风温差根据换气次数换气次数确定确定 7 换气次数换气次数是通风和空调工程中常用来衡量送风量的指标 二 夏季送风量和送风状态的确定二 夏季送风量和送风状态的确定 校核步骤校核步骤 定义 房间通风量L m定义 房间通风量L m3 3 h 和房间体积V m h 和房间体积V m3 3 的比值 的比值 n L V 次次 h 室温允许室温允许波动的范围波动的范围 温度控制精度 计算送风量 温度控制精度 计算送风量 送风温差 计算换气次数 送风温差 计算换气次数 保证保证大于大于推荐 的换气次数值 推荐 的换气次数值 若小于若小于 减小减小 8 确定送风温度之后 即可按以下步骤确定送风状态和送风量 确定送风温度之后 即可按以下步骤确定送风状态和送风量 1 在i d找出室内空气状态N 1 在i d找出室内空气状态N 2 2 根据余热Q 余湿W求出 Q W 过N点作过程线 根据余热Q 余湿W求出 Q W 过N点作过程线 3 3 根据所根据所选定的 t选定的 t0 0 求出 求出送风温度t送风温度t0 0 过t 过t0 0做等温线t与 交于O点 即为夏季送风状态点 做等温线t与 交于O点 即为夏季送风状态点 舒适性空调 送风温差尽可能取得大些 以 节省送风量 但送风温度以人体感觉舒适为 标准 舒适性空调 送风温差尽可能取得大些 以 节省送风量 但送风温度以人体感觉舒适为 标准 不能低于露点 否则送风口会结露 4 不能低于露点 否则送风口会结露 4 计算计算送风量送风量 还要校核 还要校核换气次数换气次数是否符合要求是否符合要求 二 夏季送风量和送风状态的确定二 夏季送风量和送风状态的确定 9 二 夏季送风量和送风状态的确定二 夏季送风量和送风状态的确定 do dN o N tO t O max io id 100 10 冬季通过围护结构的温差使传热往往是由内向外传递的 只有 室内热源向室内散热 因此 冬季室内 冬季通过围护结构的温差使传热往往是由内向外传递的 只有 室内热源向室内散热 因此 冬季室内余热量余热量往往往往比夏季少得 多 比夏季少得 多 有时甚至为负值 而 有时甚至为负值 而余湿量冬夏一般相同余湿量冬夏一般相同 冬季 小于夏季 甚至为负值 送风温度t 冬季 小于夏季 甚至为负值 送风温度t0 0 接近或高于室温t 接近或高于室温tN N i i0 0 i iN N 送热风时 t 送冷风 t G送热风时 t 送冷风 t G冬 冬 G G夏 夏 冬季送风量也要满足最小换气次数 冬i冬季送风量也要满足最小换气次数 冬i0 0 45 C 45 C 冬季送风状态点的含湿量与夏季相同 三 冬季送风量与送风状态的确定 冬季送风状态点的含湿量与夏季相同 三 冬季送风量与送风状态的确定 11 空调送风量是先确定夏季送风量 冬季可采取与夏季送风量相 同 也可以低于夏季送风量 空调送风量是先确定夏季送风量 冬季可采取与夏季送风量相 同 也可以低于夏季送风量 根据Q 1 105kW W 0 264g s 确定冬季送风状态和送风量 按照已知送风量和冬季房间热湿比计算冬季送风状态参数按照已知送风量和冬季房间热湿比计算冬季送风状态参数 对于全年定风量系统 冬季的送风量往往采取夏季的送风量对于全年定风量系统 冬季的送风量往往采取夏季的送风量 冬季送风温度以不超过冬季送风温度以不超过45 C为宜 必须满足最少换气次数为宜 必须满足最少换气次数 对较大的空调系统减少风量 提高送风温度 节能效果明显对较大的空调系统减少风量 提高送风温度 节能效果明显 三 冬季送风量与送风状态的确定三 冬季送风量与送风状态的确定 12 1 1 105 1000 0 264 4190 2 全年送风量不变全年送风量不变 计算送风参数 由于冬夏室内散湿相同 Q 1 105kW W 0 264g s 确定冬季送风状态和送风量 O N O dO dO iO 49 kJ kg tO 27 1 C N 55 5 tN 22 1 C 取 t0 8 C 取值范围6 10 G 1188kg h 0 33kg s i0 d0 d0 8 5g kg 夏季 13 N N L Lp p 排风量 排风量 排风量 排风量 L Lc c 出风量 出风量 出风量 出风量 L Ls s 渗透风量 渗透风量 渗透风量 渗透风量 L L 送风量 送风量 送风量 送风量 L Lh h 回风量 回风量 回风量 回风量 L Lw w 新风量 新风量 新风量 新风量 四 空调系统风量平衡关系四 空调系统风量平衡关系 送风量 排风量 回风量 新风量 房间有组织的出风量 渗透风量 L L L L L L P h W C S 单风机系统单风机系统 14 N N L Lp p 排风量 排风量 排风量 排风量 L Lc c 出风量 出风量 出风量 出风量 L Ls s 渗透风量 渗透风量 渗透风量 渗透风量 L L 送风量 送风量 送风量 送风量 L Lh h 回风量 回风量 回风量 回风量 L Lw w 新风量 新风量 新风量 新风量 四 空调系统风量平衡关系四 空调系统风量平衡关系 空调系统风量平衡时维持房间微正压的关键空调系统风量平衡时维持房间微正压的关键 对房间来说 送风量 对房间来说 送风量 sc LLL 对空气处理箱来说 送风量 对空气处理箱来说 送风量 wh LLL 15 N N L Lp p 排风量 排风量 排风量 排风量 L Lc c 出风量 出风量 出风量 出风量 L Ls s 渗透风量 渗透风量 渗透风量 渗透风量 L L 送风量 送风量 送风量 送风量 L Lh h 回风量 回风量 回风量 回风量 L Lw w 新风量 新风量 新风量 新风量 四 空调系统风量平衡关系四 空调系统风量平衡关系 空调系统风量平衡时维持房间微正压的关键空调系统风量平衡时维持房间微正压的关键 排风 回风分流点来说 排风 回风分流点来说 hpc LLL 16 N N L Lp p 排风量 排风量 排风量 排风量 L Lc c 出风量 出风量 出风量 出风量 L Ls s 渗透风量 渗透风量 渗透风量 渗透风量 L L 送风量 送风量 送风量 送风量 L Lh h 回风量 回风量 回风量 回风量 L Lw w 新风量 新风量 新风量 新风量 四 空调系统风量平衡关系 单风机系统房间来说 房间不可能出现负压 四 空调系统风量平衡关系 单风机系统房间来说 房间不可能出现负压 0 s L 房间正压 房间正压 0 s L 房间零压 房间零压 LLc c LL 17 N N L Lp p 排风量 排风量 排风量 排风量 L Lc c 出风量 出风量 出风量 出风量 L Ls s 渗透风量 渗透风量 渗透风量 渗透风量 L L 送风量 送风量 送风量 送风量 L Lh h 回风量 回风量 回风量 回风量 L Lw w 新风量 新风量 新风量 新风量 四 空调系统风量平衡关系 对房间来说 送风量 四 空调系统风量平衡关系 对房间来说 送风量 sc LLL 对空气处理箱来说 送风量 对空气处理箱来说 送风量 wh LLL 双风机系统双风机系统 有组织的出风L有组织的出风LC C是由回风机从室内吸出的 又分为排风和回风是由回风机从室内吸出的 又分为排风和回风 18 N N L Lp p 排风量 排风量 排风量 排风量 L Lc c 出风量 出风量 出风量 出风量 L Ls s 渗透风量 渗透风量 渗透风量 渗透风量 L L 送风量 送风量 送风量 送风量 L Lh h 回风量 回风量 回风量 回风量 L Lw w 新风量 新风量 新风量 新风量 四 空调系统风量平衡关系四 空调系统风量平衡关系 双风机系统 可能出现负压 两个风机需要协调控制双风机系统 可能出现负压 两个风机需要协调控制 0 s L 房间正压 房间正压 0 s L 房间零压 房间负压 房间零压 房间负压 0 双风机系统

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