空调工程复习题(小)_空调工程复习题

其他范文 时间:2020-02-29 05:20:12 收藏本文下载本文
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1.同温同压下,干空气密度>湿空气密度。

2.相对湿度:湿空气的水蒸气压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力之比。

3.干球温度≥湿球温度≥露点温度(饱和时等号成立)

4.两种不同状态空气混合,两者质量比与中间一点分割状态连线的线段长度成反比。

1.夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均不保证50h的干球温度;夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均温度不保证50h的湿球温度;夏季空调室外计算日平均温度应采用历年平均不保证5天的日平均温度。冬季空调室外计算温度应采用历年平均不保证1天的日平均温度;冬季空调室外计算温度相对湿度采用累年最冷月平均相对湿度。2.综合温度:相当于室外气温由原来的的tw值增加了一个太阳辐射的等效温度ρI/αw值。3.得热可分:潜热、显热。4.显热可分:对流热、辐射热。

5.瞬时负荷:在瞬时得热中的潜热得热及显热得热中的对流成分是直接放散到房间空气中的热量,立即构成瞬时负荷。而显热得热中的辐射成分则不能立即成为瞬时冷负荷。

6.夏季冷负荷:外围护结构、人员、设备、灯光。7.冬季冷负荷:供热工程的冷负荷,不包括冷风渗透。

8.冬天最大送风温度不超过45℃。

1.换热扩大系数ξ:总热交换量与显热交换量之比。

2.空气与水直接接触:(1)减湿冷却(2)等湿冷却(3)减焓加湿(4)等焓加湿(5)增焓加湿(6)等温加湿(7)增温加湿

3.喷水室前挡水板作用:均风挡水。

4.喷水室后挡水板作用:防止水滴被带走。

5.影响喷水室热交换效果的因素:空气质量流速、喷水系数、喷水室结构特征、空气与水初参数。6.空气进入喷水室阻力:喷嘴管排阻力、水苗阻力、前后挡板阻力。

7.当来水温度比计算温度低应用一部分循环水反过来增加水量。

8.双极喷水室的特点:(1)被处理空气的降温、焓降较大,且空气的终状态一般可达饱和;(2)I级喷水室的空气降温大于II级,而II级喷水室的空气减湿量大于I级;(3)由于水与空气呈逆流流动,且两次接触,所以水温提高较多,甚至可能高于空气终状态的湿球温度,即可能出现tw2>ts2的情况。所以双极喷水室的E值可能大于1,E’值可能等于1。8.表面式换热器安装,按空气流动方向来说,表面式换热器可以并联也可串联。冷、热媒管路也有并联与串联之分,不过使用蒸汽做热媒时,各台换热器的蒸汽管只能并联,而用水做热媒或冷媒时,各台换热器的水管串联、并联均可。如果冷热两用,则热媒用65℃以下的热水。

9.析湿系数ξ:决定了凝结水析出的多少。

10.全热交换效率E与表冷器的湿工况下表冷器的传热系数Ks、空气量G、水量W有关。

11.通用热交换效率E’与肋管排数N、迎面风速Vy有关。

12.空气加热器设计计算步骤:初选加热器型号、计算加热器的传热系数、计算需要的加热面积和加热器台数、检查加热器的安全系数。

13.等温加湿设备:干蒸汽加湿器、电热式加湿器、电极式加湿器。

14.等焓加湿设备:高压喷雾加湿器、湿膜加湿器、超声波加湿器、离心式加湿器。

15.固(液)吸附剂的除湿原理:作为吸附剂的固(液)是多孔型的物质,它的内表面所具有的空气中水蒸气分压力比它所需要除湿环境中的水蒸气分压力小,所以向固(液)体流动形成质交换。

1.空调系统分类:按空气处理设备的设置情况分,集中系统、半集中系统、全分散系统。按负担室内负荷作用的介质种类分,全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统。按集中式空调系统处理的空气来源分,封闭式系统、直流式系统、混合式系统。

2.新风量确定标准:满足卫生要求的新风量为30m3/(h·人);室内正压在5~10Pa;新风量不足总风量的10%也按10%计算。

3.最小新风量:Lw1=Lp1+Ls(局部排风量+维持正压所需的渗透风量);Lw2 =n*lw(人数*30m3/

人);Lw3=0.1*L(0.1*系统总风量)。最后取3者中最大值做最小新风量。

4二次回风与一次回风相比较的优缺点:二次回风机器露点一般比一次回风系统的低,省去再热量。缺点是制冷机效率低,自控系统要求高。

5.定风量(CAV):全年运行中保持送风量不变。6.变风量(VAV):在一些大型公共、民用和工业建筑中得到较多应用。

7.变风量末端装置:节流型、旁通型、诱导型。8.诱导比:二次风G2与一次风G1之比。

9.制冷工况:COPc=机组名义工况下的制冷量(W)/整机的功率消耗(W)

10.制热工况:COPh=机组名义工况下的制热量(W)/整机的功率消耗(W)11.3500W=1RT(冷吨)

1.自由射流衰减根什么因素有关:主体段的参数变化与/axo/do有关,xo为由极点至给定断面的距离,a为无量钢紊流系数,do为喷口直径。uxo=f(do,xo)uxo/uo=0.48/axo/do

2.常用射流:贴附射流、自由射流、平行射流。3.贴附射流的计算与自由射流相比可以看成是一个具有两倍Fo出口射流的一半。贴附射流轴心速度的衰减比自由射流慢,因而达到同样轴心速度的衰减程度需要更长的距离。

4.当进深尺的房间用什么射流:贴附射流、重叠射流。

5.点汇原理:(r1/r2)2=V2/V14πr21V1=4πr22V2 6.常见风口:百叶、散流器、旋流式风口、球形喷口。

7.房间气流流速规定:舒适性空气调节室内冬季风

速不应大于0.2m/s,夏季不应大于0.3 m/s,工艺性空气调节工作区风速宜采用0.2~0.5 m/s。送风为2~5 m/s,回风不大于4 m/s。

8.空间气流分布计算影响因素:射流受限、射流重合、非等温。

9.孔板开口率:k=fo/f1正方形排列k=0.785(do/l)2 其中fo为孔口总面积,f1为孔板面积,do为孔口直径,l为间距。

10.孔板送风方式:局部孔板送风(f1/F≤50%,F为顶棚面积)、全面孔板送风(f1/F>50%)。

1.空调自控系统的组成:传感器、控制器、执行调节机构。

2.空调自控系统的品质指标:静差、动态偏差、调节时间。

3.传感器的放置:不要被阳光直射、不要紧贴山墙。4.三通阀:安在出水口处,冷水进水温度不变,调节进水量。安在进水口处,冷水流量不变,调节进水温度。

5.测点与风机连动达到节能目的。

6.室内负荷变化时的运行调节:使用节流型末端装置的变风量空调系统、使用旁通型末端装置的变风量空调系统、使用诱导型末端装置的变风量空调系统。

1.过滤器性能主要指标:过滤效率、压力损失、容尘量、穿透率、面速虑速。2.过滤效率:η=1-(1-η1)(1-η2)…(1-ηm)3.穿透率:k=1-η

4.风机盘管机组的局部调节方法:水量调节、风量调节、旁通风门调节。

5.室内空气品质的控制方法:污染源控制、通风稀释、污染物净化。

1.声强:指该点垂直于声传播方向的单位面积上在单位时间内通过的声能。

2.声压:由于空气受到振动而引起了疏密变化,在原来大气压强上叠加了一个变化的压强。

3.两个相同的声压级相叠加时,仅比单个声源的声压级大3dB。4.声功率级:

Lw=5+10lgL+20lgH(dB)=67+10lgN+10lgH(dB)其中H为风压,N为功率,L为风量。

5.噪声在风管内的自然衰减:直管、弯头、三通、变径管、风口反射。

6.消声器种类:阻性型、共振型、膨胀型、复合型。7.消声器的适用范围:阻性型消中高频噪声、共振型消中低频噪声、膨胀型消低频噪声。

8.振动传递率T愈小,隔振效果越好。从见证传递曲线看出,f/fo值越大,则T越小,隔振越好。当f=fo时,T无穷大,系统产生共振,机组传递给基础的力有很大增加。只有在f/fo=√2以上时,隔振器才起到隔振作用。T=1/((f/f2o)-1)其中f为振源整栋频率,fo为弹性减振支座的固有频率。

9.防火分区和防烟分区:在建筑设计中进行防火分区的目的是防止火灾的扩大,可根据房间用途和性质的不同对建筑物进行消火分区。防烟分区是对防火分区的细化,防烟分区内不能防止火灾的扩大,仅能有效地控制火灾产生的烟气流动。

10.排烟风速:铁制20m/s、混凝土制15 m/s。11.需要设置防排烟的位置:防烟楼梯、消防电梯、二者合用前室。

12.防火阀:烟气温度超过280℃自动关闭。厨房为150℃。

13.加压送风和排烟竖管风速:竖井在铁皮里不大于20 m/s,混凝土不大于15m/s。

14.加压风量:按压差法、风速法计算后取其大者为设计加压风量。

15.消防电梯前室风口风速小于7 m/s,风口设防火阀70℃。

16.在2个及2个以上排烟分区取最大的排烟分区的面积。小于7200取7200。

17.排烟口风口大小:f=风量/风速(风速小于10 m/s)

1.消声静压箱的作用:消声、稳定气流。2.再热量为零=露点送风=最大温差送风 3.排烟口到防烟区的各点在30m以内。4.集中空调装置的系统划分:使用功能、设计参数、防火要求、噪声要求、朝向、使用时间。

5.定风量与变风量系统的主要区别:控制质量方面,定风量室内相对湿度控制质量高,变风量的稍差。定风量新风比不变时,新风量不变;变风量新风比不变时,新风量改变,调小时影响室内空气品质。定风量气流分布稳定,定风量调小时室内气流受影响。定风量末端设备简单,控制系统比变风量简单,造价较低;变风量末端设备造价高,控制系统亦较复杂,故造价高。变风量系统可以节约能耗。当室内热湿比不变时,能得到较好的温湿度控制。但当热湿负荷变化不成比利时,只适应嫌热负荷变化的变风量调节,就会使房间相对湿度偏离设计点,从而降低了室内相对湿度的控制质量。再者变风量系统当风量减少时,相应地送入房间的新风量也减少了,同时风量的减少还会使室内气流分布均匀性变差,甚至出现局部吹冷风。此外,当变风量系统服务于多个房间或区域时,则需要有多个可以调节风量的变风量“末端装置”。当这些末端装置中的一个或几个调整风量时,则整个系统内的压力状况即发生变化,因而会影响到其余末端装置的送风量变化。由此可见,采取系统总风量的调节措施以保持不要求调节风量末端装置送风量基本不变,并采用既可按照控制室温调节风量,又能在系统风压变化时不受其影响,才能保证变风量系统的正常工作。

6.点汇原理:汇流的规律性是在距汇点不同距离的各等速球面上流量相等,因而随着离开汇点距离的增大,流速呈二次方衰减,或者说在汇流作用范围内,任意两点间的流速与距汇点的距离平方成反比。

焓湿图: 1.分析:(1)新风不承担室内冷负荷,不承担湿负荷。(2)但给室内增加湿负荷Gw(dk-dn)。(3)风机盘管承担全部冷负荷G(dn-do)=GF(dn-dm)=Q。(4)不但承担室内湿负荷,还要承担新风给室内增加的湿负荷。WtGw(dk-dw)=GF(dn-dm)。

2.分析:(1)新风不承担湿负荷Gw(hn-hk)。(2)新风承担部分室内冷负荷。(3)风盘承担部分冷负荷Q-Gw(hn-hk)=GF(hn-hm)。(4)风机盘管承担全部湿负荷W=GF(dn-dm)。

3.分析:新风不承担冷、湿负荷(1)风机不承担Qw(2)给房间增加部分Q’、W’,Q’=Gw(hl-hn)。(3)风盘承担Q+Q’。(4)风盘承担W+W’。

4.分析:新风承担部分Q、W(1)新风承担

Q’=Gw(hn-hl)。(2)新风承担W’= Gw(dn-dl)。(3)风机盘管承担部分Q=Q’,QF=QF(hn-hm)=GF(△t)。(4)风机承担湿负荷为0。

5.对于室内状态N点要求相同,但各室的热湿比值均不同,如果采用一个处理系统而又要求不同送风温差,可以采用同一个露点而分室加热的方法。

6.要求室内tN相同,φN允许有偏差,而室内热湿比也各不相同,但为了处理方便,需采用相同的△to以及相同露点L,即用分室加热的方法。

7.当要求各室参数N相同,温湿度不希望有偏差,又△to均要求相同,势必要求各室采用不同的送风含湿量do。

8.当室内N点要求相同,热湿比各不相同,而△to不作严格限制时,为适应不同房间的热湿比线送风,就要求各送风点do不同,这时采用前法外,还可以采用双风道系统。

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