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1、第十一章 空气调节 本章主要内容 11.1 空气调节系统概述空气调节系统概述 11.2 室内气流组织室内气流组织 11.3空气处理和消声减振空气处理和消声减振 11.4 冷热源设备冷热源设备 11.5 常用的几种空调系统简介常用的几种空调系统简介 11.6 施工图中常用图例、符号施工图中常用图例、符号 11.7建筑节能简介建筑节能简介 11.1 空气调节系统概述 主要内容:主要内容: 11.1.1 空气调节的任务和应用空气调节的任务和应用 11.1.2 空调系统的组成空调系统的组成 11.1.3 空调系统的分类空调系统的分类 11.1.1 空气调节的任务和应用 概念:空气调节(Air Cond
2、itioning)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。 任务:采用技术手段创造并保持满足一定要求的 空气环境 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 空气调节系统一般主要由空气处理设备和空气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,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。它能组成许多不同形式的系统。 如图如图11-1。 空
3、气处理设备:主要是对空气进行加热、冷却、加空气处理设备:主要是对空气进行加热、冷却、加 湿、减湿、净化等处理。湿、减湿、净化等处理。 空气输送管道:经过处理的空气经过管道系统输送空气输送管道: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。输送至空气处理设备中。 空气分配装置:包括各种送风口和送风装置等。空气分配装置:包括各种送风口和送风装置等。 冷、热源设备:指为空气处理设备输送冷量和热量冷、热源设备:指为空气处理设备输送冷量和热量 的设备。的设备。 电气控制装置:由温度、湿度等空气参数的控制设电
4、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。备及元器件等组成。 11.1.3 空调系统的分类 1.按空气处理设备的设置情况分类:按空气处理设备的设置情况分类: 集中系统:集中系统的所有空气处理设备(包括集中系统:集中系统的所有空气处理设备(包括 风机、冷却器、加湿器、过滤器等)都设在一个集风机、冷却器、加湿器、过滤器等)都设在一个集 中的空调机房内。中的空调机房内。 半集中系统:除了集中空调机房外,半集中系统半集中系统:除了集中空调机房外,半集中系统 还设有分散在被调房间内的二次设备(又称为末端还设有分散在被调房间内的二次设备(又称为末端 装置),其中多半设有冷热交换装置(亦
5、称为二次装置),其中多半设有冷热交换装置(亦称为二次 盘管。盘管。 全分散系统(又称为局部机组):这种机组把冷、全分散系统(又称为局部机组):这种机组把冷、 热源和空气处理、输送设备(风机)集中设置在一热源和空气处理、输送设备(风机)集中设置在一 个箱体内。个箱体内。 2.按负担室内空调负荷所用的介质种类分类:按负担室内空调负荷所用的介质种类分类: 全空气系统:是指空调房间的室内负荷全部由经过全空气系统:是指空调房间的室内负荷全部由经过 处理的空气来负担的空调系统。如图处理的空气来负担的空调系统。如图11-4a所示。所示。 全水系统:空调房间的热湿负荷全靠水作为冷热介全水系统:空调房间的热湿负
6、荷全靠水作为冷热介 质来负担,如图质来负担,如图11-4b所示。所示。 空气空气水系统:以空气和水为介质,共同承担室水系统:以空气和水为介质,共同承担室 内的负荷。随着空调装置的日益广泛使用,大型建筑内的负荷。随着空调装置的日益广泛使用,大型建筑 物设置空调的场合愈来愈多,全靠空气来负担热湿负物设置空调的场合愈来愈多,全靠空气来负担热湿负 荷,将占用较多的建筑空间,因此可以同时使用空气荷,将占用较多的建筑空间,因此可以同时使用空气 和水来负担空调的室内负荷,如图和水来负担空调的室内负荷,如图11-4c所示。所示。 冷剂系统:以制冷剂为介质,直接用于对室内空气冷剂系统:以制冷剂为介质,直接用于对
7、室内空气 进行冷却、去湿或加热,如图进行冷却、去湿或加热,如图11-4d所示。所示。 根据集中式空调系统处理的空气来源分类:根据集中式空调系统处理的空气来源分类: 封闭式系统:它所处理的空气全部来自空调房间封闭式系统:它所处理的空气全部来自空调房间 本身,没有室外空气补充,全部为再循环空气。因本身,没有室外空气补充,全部为再循环空气。因 此房间和空气处理设备之间形成了一个封闭环路此房间和空气处理设备之间形成了一个封闭环路 (图(图11-5a)。)。 直流式系统:它所处理的空气全部来自室外,室直流式系统:它所处理的空气全部来自室外,室 外空气经处理后送入室内,然后全部排出室外(图外空气经处理后送
8、入室内,然后全部排出室外(图 11-5b)。)。 混合式系统:从上述两种系统可见,封闭式系统混合式系统:从上述两种系统可见,封闭式系统 不能满足卫生要求,直流式系统经济上不合理,所不能满足卫生要求,直流式系统经济上不合理,所 以两者都只在特定情况下使用,对于绝大多数场合,以两者都只在特定情况下使用,对于绝大多数场合, 往往需要综合这两者的利弊,采用混合一部分回风往往需要综合这两者的利弊,采用混合一部分回风 的系统。这种系统既能满足卫生要求,又经济合理,的系统。这种系统既能满足卫生要求,又经济合理, 故应用最广。(图故应用最广。(图11-5中中c ) 按用途分类:按用途分类: 舒适性空调系统:简
9、称舒适空调,为室内人员创舒适性空调系统:简称舒适空调,为室内人员创 造舒适健康环境的空调系统。办公楼、旅馆、商店、造舒适健康环境的空调系统。办公楼、旅馆、商店、 影剧院、图书馆、餐厅、体育馆、娱乐场所、候机或影剧院、图书馆、餐厅、体育馆、娱乐场所、候机或 候车大厅等建筑中所用的空调都属于舒适空调。由于候车大厅等建筑中所用的空调都属于舒适空调。由于 人的舒适感在一定的空气参数范围内,所以这类空调人的舒适感在一定的空气参数范围内,所以这类空调 对温度和湿度波动的控制,要求并不严格。对温度和湿度波动的控制,要求并不严格。 工艺性空调系统:又称工业空调,为生产工艺过程工艺性空调系统:又称工业空调,为生
10、产工艺过程 或设备运行创造必要环境条件的空调系统,工作人员或设备运行创造必要环境条件的空调系统,工作人员 的舒适要求有条件时可兼顾。由于工业生产类型不同、的舒适要求有条件时可兼顾。由于工业生产类型不同、 各种高精度设备的运行条件也不同,因此工艺性空调各种高精度设备的运行条件也不同,因此工艺性空调 的功能、系统形式等差别很大。的功能、系统形式等差别很大。 11.2 室内气流组织 主要内容:主要内容: 11.2.1 室内气流分布室内气流分布 11.2.2 送风口和回风口送风口和回风口 11.2.3 典型的气流分布模式典型的气流分布模式 11.2.1 室内气流分布 一、对温度梯度的要求一、对温度梯度
11、的要求 在空调或通风房间内,送入与房间温度不同的空气,以及房在空调或通风房间内,送入与房间温度不同的空气,以及房 间内有热源存在,在垂直方向通常有温度差异(即温度梯间内有热源存在,在垂直方向通常有温度差异(即温度梯 度)。在舒适的范围内,按照度)。在舒适的范围内,按照ISO7730标准,在工作区内的标准,在工作区内的 地面上方地面上方1.1m和和0.1m之间的温差不应大于之间的温差不应大于3(这实质上考(这实质上考 虑了坐着工作的情况);美国虑了坐着工作的情况);美国ASHRAE55-92标准建议标准建议1.8m 和和0.1m之间的温差不大于之间的温差不大于3(这是考虑人站立工作情况)。(这是
12、考虑人站立工作情况)。 二、工作区的风速二、工作区的风速 工作区的风速也是影响热舒适的一个重要因素。工作区的风速也是影响热舒适的一个重要因素。 各国的规范、标准或手册中对工作区的风速都有规定。我国各国的规范、标准或手册中对工作区的风速都有规定。我国 规范规定:舒适性空调冬季室内风速不应大于规范规定:舒适性空调冬季室内风速不应大于0.2m/s,夏季,夏季 不应大于不应大于0.3m/s;工艺性空调冬季室内风速不应大于;工艺性空调冬季室内风速不应大于 0.3m/s,夏季宜采用,夏季宜采用0.20.5m/s。 三、吹风感和气流分布性能指标三、吹风感和气流分布性能指标 人在空调房间内常见的不满是有吹风感
13、。吹风感是由于空气人在空调房间内常见的不满是有吹风感。吹风感是由于空气 温度和风速(房间的湿度和辐射温度假定不变)引起人体的温度和风速(房间的湿度和辐射温度假定不变)引起人体的 局部地方有冷感,从而导致不舒适的感觉。美国局部地方有冷感,从而导致不舒适的感觉。美国ASHRAE用用 有效吹风温度有效吹风温度EDT(Effective Draft Temperature)来判)来判 断是否有吹风感。对整个工作区的气流分布的评价则用气流断是否有吹风感。对整个工作区的气流分布的评价则用气流 分布性能指标分布性能指标ADPI(Air Diffusion Performance Index) 来判断,它定义
14、为工作区内各点满足来判断,它定义为工作区内各点满足EDT和风速要求的点占和风速要求的点占 总点数的百分比。对于已有的房间,总点数的百分比。对于已有的房间,ADPI可以通过实测各点可以通过实测各点 的空气温度和风速来确定。的空气温度和风速来确定。 四、通风效率四、通风效率 通风效率是指稀释通风时,参与工作区内稀释污染物的风量通风效率是指稀释通风时,参与工作区内稀释污染物的风量 与总送入风量之比,或是污染物排风浓度与工作区浓度之比。与总送入风量之比,或是污染物排风浓度与工作区浓度之比。 由此可见,通风效率也表示通风或空调系统排出污染物的能由此可见,通风效率也表示通风或空调系统排出污染物的能 力,因
15、此通风效率也称为排污效率。力,因此通风效率也称为排污效率。 通风效率实际上也是一个经济性指标,通风效率愈大,表明通风效率实际上也是一个经济性指标,通风效率愈大,表明 排出同样发生量污染物所需的新鲜空气量愈少,因此相应的排出同样发生量污染物所需的新鲜空气量愈少,因此相应的 空气处理和输送的能耗愈小,设备费用和运行费也就愈低。空气处理和输送的能耗愈小,设备费用和运行费也就愈低。 五、空气龄五、空气龄 空气质点的空气龄简称空气龄(空气质点的空气龄简称空气龄(Age of air),), 是指空气质点自进入房间至到达室内某点所经历是指空气质点自进入房间至到达室内某点所经历 的时间。局部平均空气龄定义为
16、某一微小区域中的时间。局部平均空气龄定义为某一微小区域中 各空气质点的空气龄的平均值。各空气质点的空气龄的平均值。 空气从送风口进入室内后的流动过程中,不断掺空气从送风口进入室内后的流动过程中,不断掺 混污染物,空气的清洁程度和新鲜程度将不断下混污染物,空气的清洁程度和新鲜程度将不断下 降。因此,空气龄短,预示着到达该处的空气可降。因此,空气龄短,预示着到达该处的空气可 能掺混的污染物少,排除污染物的能力愈强。能掺混的污染物少,排除污染物的能力愈强。 六、换气效率六、换气效率 换气效率(换气效率(Air exchange efficiency)是评价换)是评价换 气效果优劣的一个指标,它是气流
17、分布的特性参气效果优劣的一个指标,它是气流分布的特性参 数,与污染物无关。它定义为空气最短的滞留时数,与污染物无关。它定义为空气最短的滞留时 间与实际全室平均滞留时间之比。间与实际全室平均滞留时间之比。 11.2.2 送风口和回风口 11.2.3 典型的气流分布模式 气流分布的流动模式取决于送风口和回风口位气流分布的流动模式取决于送风口和回风口位 置、送风口形式等因素。其中送风口(它的位置、送风口形式等因素。其中送风口(它的位 置、形式、规格、出口风速等)是气流分布的置、形式、规格、出口风速等)是气流分布的 主要影响因素。房间内空气流动模式有三种类主要影响因素。房间内空气流动模式有三种类 型:
18、(型:(1)单向流)单向流空气流动方向始终保持不空气流动方向始终保持不 变;(变;(2)非单向流)非单向流空气流动的方向和速度空气流动的方向和速度 都在变化;(都在变化;(3)两种流态混合存在的情况。两种流态混合存在的情况。 几种常见风口布置方式的气流分布模式几种常见风口布置方式的气流分布模式 一、侧送风的气流分布一、侧送风的气流分布 二、顶送风的气流分布二、顶送风的气流分布 三、下部送风的气流分布三、下部送风的气流分布 11.3空气处理和消声减振 主要内容:主要内容: 11.3.1 空气的热湿处理空气的热湿处理 11.3.2 空调系统的消声空调系统的消声 11.3.3 空调系统的减振空调系统
19、的减振 11.3.1 空气的热湿处理 一、喷水室一、喷水室 喷水室是空气与水直接接触式的热湿处理设备。喷水室是空气与水直接接触式的热湿处理设备。 通过控制不同的喷水温度,喷水室可以实现加热、通过控制不同的喷水温度,喷水室可以实现加热、 冷却、加湿和减湿等多种空气处理过程。冷却、加湿和减湿等多种空气处理过程。 二、表面式换热器二、表面式换热器 三、电加热器三、电加热器 四、加湿器四、加湿器 1干蒸汽加湿器干蒸汽加湿器 2.电加湿器电加湿器 五、空气过滤器五、空气过滤器 六、组合式空调箱六、组合式空调箱 七、除湿机七、除湿机 1除湿机的工作原理除湿机的工作原理 2.除湿机的使用和维护除湿机的使用和
20、维护 除湿机在短时间内不可频繁开停,停机后应间隔除湿机在短时间内不可频繁开停,停机后应间隔 34分钟才可重新启动。除湿机的排水管要接到分钟才可重新启动。除湿机的排水管要接到 地漏或盛水的容器中。对设有容器水量报警装置地漏或盛水的容器中。对设有容器水量报警装置 的除湿机,报警后应立即将机内盛水容器取出倒的除湿机,报警后应立即将机内盛水容器取出倒 水。水。 除湿机的空气过滤网要保持清洁,一般每隔除湿机的空气过滤网要保持清洁,一般每隔1-2 周清洗一次,以减少空气流动的阻力。周清洗一次,以减少空气流动的阻力。 使用单相电源的除湿机,应采用使用单相电源的除湿机,应采用3芯接地软线、芯接地软线、 三脚插
21、头和接地良好的三孔插座。使用三相电源三脚插头和接地良好的三孔插座。使用三相电源 的除湿机,接通电源后要注意风扇的旋转方向,的除湿机,接通电源后要注意风扇的旋转方向, 如风扇倒转应立即停机,检查接线是否正确。否如风扇倒转应立即停机,检查接线是否正确。否 则不仅不能除湿,还可能烧坏风扇的电机。则不仅不能除湿,还可能烧坏风扇的电机。 11.3.2 空调系统的消声 一、噪声的主观评价和室内噪声标准一、噪声的主观评价和室内噪声标准 空调房间的消声要求大致可分为两类。空调房间的消声要求大致可分为两类。 第一类是生产或工作过程对声音有严格要求的房间第一类是生产或工作过程对声音有严格要求的房间 (如电台播音室
22、、录音室等)。这类房间的噪声标(如电台播音室、录音室等)。这类房间的噪声标 准应由工艺需要提出,经协商确定。准应由工艺需要提出,经协商确定。 第二类是生产或工作过程要求有较安静的操作环境第二类是生产或工作过程要求有较安静的操作环境 (如仪表装配、测试、半导体器件生产车间等)。(如仪表装配、测试、半导体器件生产车间等)。 这类房间经多方面调研以后,根据技术经济的许可这类房间经多方面调研以后,根据技术经济的许可 条件确定。条件确定。 二、空调系统的噪声源二、空调系统的噪声源 空调系统的噪声源除风机外,还有由于风管内气空调系统的噪声源除风机外,还有由于风管内气 流压力表话引起钢板的振动而产生的噪声。
23、尤其流压力表话引起钢板的振动而产生的噪声。尤其 当气流遇到障碍物(如阀门)时,产生的噪声较当气流遇到障碍物(如阀门)时,产生的噪声较 大。在高速风管中这种噪声不能忽视,而在低速大。在高速风管中这种噪声不能忽视,而在低速 系统中,由子管内风速的选定已考虑了声学因素系统中,由子管内风速的选定已考虑了声学因素 所以可不必计算。所以可不必计算。 三、消声原理和消声器三、消声原理和消声器 阻性消声器阻性消声器 共振腔 小孔 气流气流 抗性消声器抗性消声器 复合消声器复合消声器 其他类型的消声器其他类型的消声器 消声弯头消声弯头 四、选择消声设备的原则四、选择消声设备的原则 选择消声设备时,应根据系统所需
24、消声量、噪声选择消声设备时,应根据系统所需消声量、噪声 源频率特性和消声设备的声学性能及空气动力特源频率特性和消声设备的声学性能及空气动力特 性等因素,经技术经济比较确定。性等因素,经技术经济比较确定。 选择消声设备时,首先应了解消声设备的声学特选择消声设备时,首先应了解消声设备的声学特 性,使其在各频带的消声能力与噪声源的频率特性,使其在各频带的消声能力与噪声源的频率特 性及各频带所需消声量相适应。如对中、高频噪性及各频带所需消声量相适应。如对中、高频噪 声源,宜采用阻性或阻抗复合式消声设备;对于声源,宜采用阻性或阻抗复合式消声设备;对于 低、中频噪声源,宜采用共振式或微穿孔板阻抗低、中频噪
25、声源,宜采用共振式或微穿孔板阻抗 复合式消声设备;对于变频带噪声源,宜采用阻复合式消声设备;对于变频带噪声源,宜采用阻 抗复合式或微穿孔板消声设备。其次,还应兼顾抗复合式或微穿孔板消声设备。其次,还应兼顾 消声设备的空气动力特性,消声设备的阻力不宜消声设备的空气动力特性,消声设备的阻力不宜 过大。过大。 11.3.3 空调系统的减振 11.4 冷热源设备 主要内容:主要内容: 11.4.1 热源种类热源种类 11.4.2 冷源种类冷源种类 11.4.3 冷热源的组合方式及特点冷热源的组合方式及特点 11.4.4 典型制冷循环的工作原理及设备典型制冷循环的工作原理及设备 11.4.5 冷水机组冷
26、水机组 11.4.1 热源种类 局部锅炉房(分散供热锅炉房)局部锅炉房(分散供热锅炉房) 局部锅炉房指的是为一个或几个建筑物服务的锅炉局部锅炉房指的是为一个或几个建筑物服务的锅炉 房。房。 区域锅炉房(集中供热锅炉房)区域锅炉房(集中供热锅炉房) 区域锅炉房指的是为城市(镇)或其中某些区域热区域锅炉房指的是为城市(镇)或其中某些区域热 用户供热的大型锅炉房。用户供热的大型锅炉房。 热电厂热电厂 热电厂是同时生产电能和热能的发电厂。热电厂是同时生产电能和热能的发电厂。 热泵热泵 热泵是消耗一部分高位能量使低位热源(如空气、热泵是消耗一部分高位能量使低位热源(如空气、 水所含的热量)转变为高位热源
27、的装置。水所含的热量)转变为高位热源的装置。 11.4.2 冷源种类 按驱动方式分有电动冷水机组和热驱动的吸收式冷按驱动方式分有电动冷水机组和热驱动的吸收式冷 水机组。水机组。 按冷却方式分,有水冷式冷水机组和风冷式冷水机按冷却方式分,有水冷式冷水机组和风冷式冷水机 组。组。 按结构形式分,有模块式冷水机组、整装式冷水机按结构形式分,有模块式冷水机组、整装式冷水机 组和多机头式冷水机组;冷热源合一的主要有直燃组和多机头式冷水机组;冷热源合一的主要有直燃 式吸收式冷热水机组、空气源热源冷热水机组等。式吸收式冷热水机组、空气源热源冷热水机组等。 在选择空调冷热源时,应该注意:使用能源的种类、在选择
28、空调冷热源时,应该注意:使用能源的种类、 占地面积、环境保护、安全、初投资和运行费用等占地面积、环境保护、安全、初投资和运行费用等 问题。问题。 11.4.3 冷热源的组合方式及特点 一、空调冷热源的组合方式一、空调冷热源的组合方式 电动冷水机组供冷、锅炉供热电动冷水机组供冷、锅炉供热 。 夏季用电动冷水机组供冷、冬季用锅炉供暖。夏季用电动冷水机组供冷、冬季用锅炉供暖。 溴化锂吸收式冷水机组供冷、锅炉供热。溴化锂吸收式冷水机组供冷、锅炉供热。 溴化锂吸收式冷水机组按工作原理可分为单效溴化锂吸收式冷水机组按工作原理可分为单效 型和双效型。型和双效型。 11.4.4 典型制冷循环的工作原理及设 备
29、 一、蒸汽压缩式制冷循环 二、吸收式制冷的工作原理与设备二、吸收式制冷的工作原理与设备 11.4.5 冷水机组 冷水机组是把整个制冷系统中的压缩机、冷凝器、冷水机组是把整个制冷系统中的压缩机、冷凝器、 蒸发器、节流阀等设备,以及电气控制设备组装在蒸发器、节流阀等设备,以及电气控制设备组装在 一起,为空调系统提供冷冻水的设备。一起,为空调系统提供冷冻水的设备。 冷水机组的主要特点是:冷水机组的主要特点是: 结构紧凑,占地面积小,机组产品系列化,冷量可结构紧凑,占地面积小,机组产品系列化,冷量可 组合配套。便于设计选型,施工安装和维修操作方组合配套。便于设计选型,施工安装和维修操作方 便;便; 配
30、备有完善的控制保护装置,运行安全;配备有完善的控制保护装置,运行安全; 以水为载冷剂,可进行远距离输送分配和满足多个以水为载冷剂,可进行远距离输送分配和满足多个 用户的需要;用户的需要; 机组电气控制自动化,具有能量自动调节功能,便机组电气控制自动化,具有能量自动调节功能,便 于运行节能。于运行节能。 11.5 常用的几种空调系统简介 主要内容:主要内容: 11.5.1 全空气集中式空调系统全空气集中式空调系统 11.5.2 风机盘管空调系统风机盘管空调系统 11.5.3 诱导器系统诱导器系统 11.5.4 变风量空调系统变风量空调系统 11.5.5 变制冷剂流量系统变制冷剂流量系统VRV系统
31、系统 11.5.1 全空气集中式空调系统 全空气集中式空调系统是一种最早出现的基本的全空气集中式空调系统是一种最早出现的基本的 空调方式。由于它服务的面积大,处理的空气量空调方式。由于它服务的面积大,处理的空气量 多,技术上也比较容易实现,现在仍然用的很广多,技术上也比较容易实现,现在仍然用的很广 泛,特别是在恒温恒湿,洁净室等工艺性空调场泛,特别是在恒温恒湿,洁净室等工艺性空调场 合。合。 集中式空调系统的组成集中式空调系统的组成 集中式系统的特点是所有的空气处理设备,包括集中式系统的特点是所有的空气处理设备,包括 风机、冷却器、加热器、加湿器、过滤器等都设风机、冷却器、加热器、加湿器、过滤
32、器等都设 置在一个集中的空调机房里。空气处理所需的冷、置在一个集中的空调机房里。空气处理所需的冷、 热源由集中设置的冷冻站、锅炉房或热交换站供热源由集中设置的冷冻站、锅炉房或热交换站供 给,其组成如图给,其组成如图11-43所示。所示。 集中式空调系统的分类集中式空调系统的分类 集中式空调系统的主要优缺点集中式空调系统的主要优缺点 集中式空调系统的主要优点是:集中式空调系统的主要优点是: 空调设备集中设置在专门的空调机房里,管理维修方便,空调设备集中设置在专门的空调机房里,管理维修方便, 消声防振也比较容易;消声防振也比较容易; 空调机房可以使用较差的建筑面积,如地下室,屋顶间等;空调机房可以
33、使用较差的建筑面积,如地下室,屋顶间等; 可根据季节变化调节空调系统的新风量,节约运行费用;可根据季节变化调节空调系统的新风量,节约运行费用; 使用寿命长,初投资和运行费比较小。使用寿命长,初投资和运行费比较小。 集中式空调系统的主要缺点是:集中式空调系统的主要缺点是: 用空气作为输送冷热量的介质,需要的风量大,风道又粗用空气作为输送冷热量的介质,需要的风量大,风道又粗 又长,占用建筑空间较多,施工安装工作量大,工期长;又长,占用建筑空间较多,施工安装工作量大,工期长; 一个系统只能处理出一种送风状态的空气,当各房间的热、一个系统只能处理出一种送风状态的空气,当各房间的热、 湿负荷的变化规律差
34、别较大时,不便于运行调节;湿负荷的变化规律差别较大时,不便于运行调节; 当只有部分房间需要空调时,仍然要开启整个空调系统,当只有部分房间需要空调时,仍然要开启整个空调系统, 造成能量上的浪费。造成能量上的浪费。 11.5.2 风机盘管空调系统 风机盘管的构造风机盘管的构造 风机盘管是由风机和表面式热交换器(盘管)风机盘管是由风机和表面式热交换器(盘管) 组成。组成。 由于机组要负担大部分室内负荷,盘管的容量由于机组要负担大部分室内负荷,盘管的容量 较大(一般较大(一般34排),通常是采用湿工况运行。排),通常是采用湿工况运行。 风机盘管空调系统的组成风机盘管空调系统的组成 风机盘管空调系统是由
35、风机盘管机组、新风系统和风机盘管空调系统是由风机盘管机组、新风系统和 水系统三部分组成。水系统三部分组成。 风机盘管空调机组的新风供给方式风机盘管空调机组的新风供给方式 风机盘管空调机组的新风供给方式主要的三种:风机盘管空调机组的新风供给方式主要的三种: 靠室内机械排风渗人新风靠室内机械排风渗人新风 墙洞引人新风方式墙洞引人新风方式 独立新风系统独立新风系统 11.5.3 诱导器系统 诱导器系统有两类:空气水诱导器系统和全空诱导器系统有两类:空气水诱导器系统和全空 气诱导器系统。气诱导器系统。 11.5.4 变风量空调系统 变风量(变风量(Variable Air Volume-VAV)系统是
36、利用)系统是利用 改变送入室内的送风量来实现对室内温度调节的全改变送入室内的送风量来实现对室内温度调节的全 空气空调系统,它的送风状态保持不变。变风量空空气空调系统,它的送风状态保持不变。变风量空 调系统有单风道、双风道、风机动力箱式和诱导器调系统有单风道、双风道、风机动力箱式和诱导器 式四种形式。这里只介绍变风量单风道空调系统。式四种形式。这里只介绍变风量单风道空调系统。 图图11-47是典型的变风量单风道空调系统。其中空是典型的变风量单风道空调系统。其中空 气处理机组与定风量空调系统一样。送入每个区或气处理机组与定风量空调系统一样。送入每个区或 房间的送风量由变风量末端机组(房间的送风量由
37、变风量末端机组(VAV Terminal Unit,或称变风量末端装置)控制。每个变风量末,或称变风量末端装置)控制。每个变风量末 端机组可带若干个送风口。当室内负荷变化时,则端机组可带若干个送风口。当室内负荷变化时,则 由变风量末端机组根据室内温度调节送风量,以维由变风量末端机组根据室内温度调节送风量,以维 持室内温度。持室内温度。 11.5.5 变制冷剂流量系统VRV系 统 一、一、VRV系统的组成系统的组成 VRV系统由室外机、室内机、制冷剂配管(管系统由室外机、室内机、制冷剂配管(管 道、管道分支配件等)和自动控制器件及系统道、管道分支配件等)和自动控制器件及系统 等组成。图等组成。图
38、11-48为变频控制为变频控制K系列系列VRV系统。系统。 二、系统配管 图11-51给出热泵(或单冷)VRV系统的制冷剂管 路系统。 系统配管的连接方式有三种:系统配管的连接方式有三种: 配管接头的分支连接方式,如图配管接头的分支连接方式,如图11-52所示。所示。 端管的分支连接方式,如图端管的分支连接方式,如图11-53所示。所示。 三、三、VRV系统的特点系统的特点 设备少,管路简单,节省建筑面积与空间。设备少,管路简单,节省建筑面积与空间。 布置灵活。设计者可以根据建筑物的用途、不布置灵活。设计者可以根据建筑物的用途、不 同的负荷、装饰风格等来灵活的选择室内机。同的负荷、装饰风格等来
39、灵活的选择室内机。 具有显著的节能效益。具有显著的节能效益。 运行管理方便,维修简单。运行管理方便,维修简单。 VRV系统的经济效率显著。系统的经济效率显著。 11.7建筑节能简介 主要内容:主要内容: 11.7.1 节能建筑规划设计节能建筑规划设计 11.7.2 增强建筑围护结构的保温隔热性能增强建筑围护结构的保温隔热性能 11.7.3 屋顶的节能技术措施屋顶的节能技术措施 11.7.4空调系统节能技术措施空调系统节能技术措施 11.7.5 运行管理节能技术措施运行管理节能技术措施 11.7.1 节能建筑规划设计 一、建筑朝向和平面形状一、建筑朝向和平面形状 选择合理的建筑物朝向是一项重要的
40、节能措施。空调选择合理的建筑物朝向是一项重要的节能措施。空调 建筑的平面形状,应在体积一定的情况下,采用外维建筑的平面形状,应在体积一定的情况下,采用外维 护结构表面积小的建筑。因为外表面积越小,冷负荷护结构表面积小的建筑。因为外表面积越小,冷负荷 越小,能耗越小。越小,能耗越小。 二、合理规划空间布局及控制体型系数二、合理规划空间布局及控制体型系数 出于节能的考虑出于节能的考虑,在建筑设计时应尽量控制建筑物的在建筑设计时应尽量控制建筑物的 体形系数。但如果出于造型和美观的要求需要采用较体形系数。但如果出于造型和美观的要求需要采用较 大的体形系数时大的体形系数时,应尽量增加围护结构的热阻。应尽量增加围护结构的热阻。 三、绿化对节能建筑的影响三、绿化对节能建筑的影响 绿化对居住区气候条件起着十分重要的作用,
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