1 空调系统的组成与方式 - 图文 联系客服

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ε排风90-950%

图1-9 一次回风有再热的空气处理过程

(一次回风定风量再热式单风道空调系统动画演示)

图1-10 一次回风无再热空气处理状态点举例

图1-11 一次回风有再热空气处理状态点举例

(二次回风系统的处理流程动画演示)

1.3.2 回风方式的选定

表1-3提供了回风方式的选择依据。

表1-3 回风方式选择依据表 方式 一次回风方式 二次回风方式 1、回风在热湿处理设备前后各混合一次,第二次回风量并不负担室内负荷,仅提高送风温度,或增加室内空气循环 2、相同条件下与一次回风方式相比,可节省再热热量 1、送风温差受限制,而不容许利用热源进行再热时 2、室内散湿量较大(热湿比小),用最大送风温差送风的送风量不满足换气次数时 3、对室内有恒温要求的场合,可采用固定比例的一、二次回风,辅以调温用的再热器;对室内参数控制不严的场合,可利用变动的一二次回风以调节负荷 4、高换气次数的洁净车间需采用二次回风 1、回风仅在热湿处理设备前混合一次 特2、可利用最大送风温差送征 风,当送风温差受限制时,利用再热满足送风温度 1、可以用最大送风温差送风适的公共民用建筑 用2、室内散湿量较大(热湿比性 小)的场合 1.3.3 风量平衡

1.3.3.1房间通风量与换气次数

应按冬、夏季的设计计算条件分别确定,多以解决夏季问题为基础。应区别采暖、通风、空气调节几种不同环境控制方法。

(1)夏季送风状态和送风量

对于空调建筑,夏季通风换气着重在于消除室内余热、余湿,进而保证人体的舒适健康。

QcMs?hR?hs 全热平衡:Mshs?Qc?MshR

Mct?Qc,s?MscptRcp(tR?ts)显热平衡:sps

1000MWMsdsMsdRM?s?Mw?dR?ds 1000, 湿平衡:1000Ms?Qc,s通常按干空气的定压比热容近似取为1.01kJ/kg.k,故

近似,同其它应略有差异。

图1-12所示为夏季室内空气状态变化过程。

cpMs?Qc,scp(tR?ts)为

图1-12 夏季室内空气状态变化过程

由于入室空气同时吸收室内余热量和余湿量后,其状态即由O变成R,那么

h?h??Rs?1000dR?ds这一状态变化过程的方向和特征即由热湿比来决定。这意味着,通过室内状态R的热湿比线上并位于R点下方的所有各点均可能成为待定的送风状态O。 很明显,送风状态O对R点距离的远近决定了送风焓差的大小,从而影响到送风量的大小。距离越近,送风量越大,处理与输送空气所需设备容量则大,相应的初投资和运行费用也更节省些。送风量减小,将影响室内空气分布的均匀性和稳定性,并可能形成下降冷气流,影响到人体热舒适。

暖通空调规范规定了夏季送风温差的建议值,以便合理地确定送风状态和送风量。换气次数也作为衡量或制约送风量大小地指标。换气次数n=L/V(次/h)。

表1-4 送风温差与换气次数表 2~3 3~6 6~10 人工冷源≤15 天然冷源:可能的最大值 送风温差影响空调精度和人体舒适性。换气次数与气流均匀性有关,与送风温差有类似作用。送风状态点应在热湿比线上。

送风量G=Q/△I=W/△d=QX/CP,CP与温度有关,故为近似。 对于通风建筑,若夏季通风旨在排除室内余热余湿,可采用类似空调送风量计算的公式来确定房间的通风量,但需注意:其进风温湿度应由室外通风计算参数来决定;其排风状态也与室内设计状态不同。若通风旨在排除某种污染物,可按下式计算房间的全面通风量:

?MMs?cyp?cj

室温允许波动范围(℃) ±0.1~0.2 ±0.5 ±1.0 >±1.0 送风温差(℃) 换气次数(次/h) 150~20 >8 ≥5 不宜小于5 M——散入房间的某种污染物量 cyp——排风中该种污染物的允许浓度 cj——送风中含有该污染物的浓度

当房间同时存在余热余湿和其他空气污染物时,全面通风量按其中最大通风量计算。当散入室内的污染物量无法计算时,可按经验或换气次数来估定。(建筑环境学)

(2)冬季送风状态和送风量

图1-13为冬季送风状态变化过程

图1-13 冬季送风状态变化过程

在夏季基础上考虑。在冬季,通过围护结构的温差传热通常内向外传递,故室内余热量往往比夏季要少得多,甚至可能为负值;室内余湿量则一般相同。这

??(夏季)样,冬季的??(冬季),或??(冬季)?0,送风温度和焓值均可能高于R,且送热风时送风温差可更大,相应的送风量也就完全可能比夏季小。

冬季送风量的确定原则如下:

①冬夏季相同(设计、运行便利)

②冬季送风量减少(节能,满足nmin的要求,且送风温度尽量控制在45℃以下)

1.3.3.2新风量的确定

新风量为夏冬设计工况下应向室内提供的室外新鲜空气量,与室内空气品质和空调系统能耗有关。

新风量的确定一般遵循下列三个原则: