《空气调节》考试大纲基本要求考试大纲
1 熟悉热工限值的强制性规定;空调房间围护结构建筑热工要求,掌握对公共建筑围护结构建筑的确定原则。掌握舒适性空调和工艺性空调室内空气参数2了解湿平衡、空气平衡计算。空调冷(热)、湿负荷形成机理,掌握空调冷(热)、湿负荷以及热3 熟悉空气处理过程,掌握湿空气参数计算和焓湿图的应用。4 熟悉常用空调系统的特点和设计方法。
5 掌握常用气流组织型式的选择及其设计计算方法。
6 熟悉常用空调设备的主要性能,掌握空调设备的选择计算方法。7 熟悉备能效等级的规定;常用冷热源设备的主要性能,掌握冷热源设备的选择计算方法。掌握国家现行节能标准对冷热源设8 掌握空调水系统的设计要求及计算方法。
9 熟悉空调自动控制方法及运行调节。
10 掌握空调系统的节能设计要求和设计方法。11 熟悉空调系统、通风系统的消声、隔振措施。
2
考试
??试卷成绩要求:
??只有第一天的试卷达到规定的成绩后,才对第二天的试卷进行判分;
??只有两天的试卷成绩同时达到规定的要求,才能通过(120+60分,满分200+100)。??所有正式出版物(有正式出版书号)——如:复
习手册、教材、规范汇编等等都可以带进考场。
3
根据历年试卷统计,总结以下数据仅供参考??
??
??
??
??
??第一天上午单选40 题暖9 风9 空10 冷8 净2 设2上午多选30 题暖6 风6 空8 冷6 净2 设2 下午单选40 题暖9 风9 空10 冷8 净2 设2下午多选30 题暖6 风6 空8 冷6 净2 设2第二天上午计算25 题暖5 风6 空7 冷5 净1 设1下午计算25 题暖5 风6 空7 冷5 净1 设1
复习
??关注《考试大纲》,注意语气词的区别??了解——知道常规的情况;
??熟悉——清楚基本的知识,如:参数选择、设计计算方法、
规范规定等等;
??掌握——明确基本概念和计算要求,对知识面要求较广。??关于重要数据和公式等等;
??重要数据要知道在何处能够查到(能记住最好);??掌握公式的关键在于对公式的理解——计算同样一个参数,
在不同条件下可能会应用不同的公式,或者其中的某些参数的取值要求和定义随条件变化。
6
《空气调节》的主要内容1 湿空气的物理性质及焓湿图2 室内空气参数确定及建筑热工要求3 空气调节负荷计算
4 空调系统分类及特性
5 空调冷热源设备
6 空调水系统设计
7 变风量空调系统
8 空调系统自动控制
9 空调系统消声隔振
10 空调系统运行节能7
第1节湿空气的物理性质及焓湿图??重点:
??熟悉湿空气的物理性质及焓湿图??掌握空调室内空气参数的确定原则??熟悉空调房间围护结构建筑热工要求??熟悉空气处理过程
??掌握湿空气焓湿图的应用
8
第1节湿空气的物理性质及焓湿图
1.1 湿空气的物理性质??1.湿空气的组成:干空气+水蒸气??2.湿空气的状态参数:
??压力(P): P =Pg+PqPa;??温度(t): t =T -273.15 ℃;??含湿量(d):
??d =622 Pq/ Pg= 622 Pq/(B -Pq)g/kg干空气;??相对湿度(φ): φ= Pq/Pq·b100%;
9
1.1 湿空气的物理性质??比焓(h):
??h =1.01t +d (2500+1.84t ) kJ/kg干空气??或
??h = ( 1.01+1.84d )t + 2500 dkJ/kg干空气??其中
??( 1.01+1.84d )t——显热??2500d ——潜热
10
1.2 空气的焓湿图
??焓湿图可以直观的描述湿空气状态的变化过程??我国现在采用的焓湿图以焓为纵坐标,以含湿量为横坐标的h-d斜角(135°)坐标图。
??为了说明空气由一个状态变为另一个状态的热湿变化过程,在h-d图上还标有热湿比(角系数)ε线。??热湿比ε——湿空气的焓变化与含湿量变化之比,即??ε=⊿h/⊿d/1000 =±Q/±W/1000
11
1.3 焓湿图的应用??湿空气的h-d图可以表示: ??空气的状态和各状态参数——{t,d,φ,h,ts,tι,B,v,Pq}??湿空气状态的变化过程如下:
13
两个最基本的概念
在空调系统中,所有实际问题的基础基于两个平衡方程:??能量平衡:不仅仅是通常所说的冷、热量平衡,尤其还要注
意的是包括耗电量——也将参与到冷、热量的平衡之中。小到每个个体(人员),大到房间、建筑甚至一个建筑群或者区域,暖通空调系统设计中,无一不是在强调热平衡的原则。??质量平衡:包括风量平衡、水量平衡、湿度平衡以及有害物
浓度的平衡方程等内容。
??建筑都是处于某种自身的动平衡状态中,但不是所有平衡状态
都是我们希望的。我们追求的目标是:在实现某种需求环境下的平衡。
14
湿空气状态的变化过程
15
典型的湿空气热湿处理过程
16
湿空气热湿处理的各种途径
17
喷水室处理空气状态变化过程
18
两种或多种湿空气的混合状态根据能量平衡原理:iBGB +iAGA =iC(GB +GA )
iAGA -iCGA =iCGB -iBGB
(iA-iC)GA =(iC-iB)GB
(iC-iB)(dC-dB)G
———i=————=——A
(iA-C)(dA-dC)GB
CB
——AC=
(iC-iB)(dC-dB)G———i= ————= ——A
A-iC)(dA-dC)GB19(
1.4 室内空气参数确定??1.4.1 人体热平衡与热舒适
??1 人体热平衡方程式
??人体靠摄取食物获得能量,食物在人体新陈代谢过程中被分解氧化,同时释放出能量。如果人体温度与周围环境温度不同,那么人体也会直接从环境获得热量或向环境散发热量。??此外,人体不断地进行呼吸,皮肤表面不断地挥发水分或出汗,这些复杂的生理过程也伴随着与环境的能量交换。??用热平衡方程式来描述人与环境的热交换:??S =M –W –R –C –E (3.1.13)
21
1.4 室内空气参数确定??周围空气的流动速度是影响人体对流散热和水分蒸发散热的主要因素之一。气流速度大.提高了对流换热系数及湿交换系数,散热随之增强,加剧了人体的冷感。
??周围物体表面的温度决定了人体辐射散热的程度。在同样的室内空气参数条件下护结构内表面温度高.人体增加热感,表面温度低则会增加冷感。
??所以,人体冷热感与组成热环境因素有关:??室内空气温度;
??室内空气相对湿度;
??人体附近的空气流速;
??围护结构内表面及其他物体表面温度。??此外,还与人的活动量、着衣和年龄有关。
22
1.4 室内空气参数确定??2.人体热舒适方程和PMV-PPD指标??当人体与环境达到热平衡时,环境热变量及人体生理变量等众多参数如何组合才能使人感到热舒适。??丹麦学者范格尔在大量实验的基础上,提出了包括上述所有主要变量在内的热舒适。
??人在某一热环境中要感到热舒适,条件是人与环境达到热平衡。即,S=0。
??范格尔提出了表征人体热反应(冷热感)的评价指标(PMV一预期平均评价),PMV的分度指标如下。??热感觉热暖微暖适中微凉凉冷??PMV值+3 +2 +1 0 -1 -2 -3
23
1.4 室内空气参数确定??用PMV指标预测热环境下人体的热反应。由于人与人之间生理的差别,故可用预期不满意百分率(PPD)指标来表示对热环境不满意的百分数。
??PMV与PPD之间的关系可用图3.1-8表示。在PMV=0处,PPD为5%。这意味着,即使室内环境为最佳热舒适状态,由于人们生理差别,还有5%的人感到不满意。
??IS07730对PMV-PPD指标的推荐值为:PPD<10%,即PMV值在-0.5~+0.5之间,相当于在人群中允许有10%的人感觉不满意。??*《暖通规范》3.1.4条规定的评价标准,见表3.1-2。??-1≤PMV≥+1;PPD ≤27%。
24
1.4 室内空气参数确定??1.4.2 室内空气设计参数
??空调的目的分为两种类型:舒适性空调和工艺性空调。??舒适性空调的作用是维持室内空气具有合适的状态,使室内人员处于舒适状态,以保持良好的工作条件和生活条件。??工艺性空调的作用是满足生产工艺过程对空气状态的要求进行。??舒适性空调的室内空气设计参数根据我国国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736—2012)的规定,舒适性空调室内设计参数可按表3.1-2规定的数值选用。??公共建筑主要房间最新新风量应满足表3.1-3要求。??高密度人群建筑每人所需最小新风量见表3.1.-4。
26
1.4 室内空气参数确定
??关于室内空气质量问题(以舒适性空调为例)
(1)掌握人均最小新风量的确定原则——见《暖通规范》
3.1.9条及其条文解释(强制性条文)
(2)掌握空调系统新风量的确定原则——见《暖通规范》
6.3.14条
(3)能够熟练应用质量平衡方程求解消除污染物所需要的通风量。
27
1.4 室内空气参数确定??
??
??
??
??工艺性空调的室内设计参数工艺性空调室内温湿度基数及其允许被动范围,应根据工艺需要并考虑必要的卫生条件确定。工艺性空调可分为一般降温性空调、恒温恒湿空调和净化空调等。恒温恒湿空调室内空气的温、湿度基数和精度都有严格要求,如某些计量室,室温要求全年保持20 ±0.1 ℃,相对湿度保持50 ±5%。各室内计算参数见《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736—2012)的规定。
28
1.5空调房间围护结构建筑热工要求??1.5.1玻璃窗的太阳光学特性
??太阳辐射对建筑物的热作用有两种过程:??(1)对非透光的围护结构,太阳辐射作用在外表面温度升高,然后传到室内。在传热计算时以综合温度的方式考虑这一影响。??(2)对透光材料,熟悉玻璃太阳光学性能所包含的几个主要参数:反射率ρ、透过率τ、吸收率α的定义(见《教材》P350)及其相互关系:ρ+τ+α=1。
??太阳辐射作用到外表面时,一部分能量被反射回大气环境;一部分能量透过透光材料直接进入室内,成为室内得热量;另有一部分能量则在透过过程中被材料吸收,从而提高了材料自身的温度,然后再向室内和室外散热,其中向室内的散热也成为室内得热量。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。