暖通设计的那些重要概念

垂直失调
在供暖建筑物内,同一竖向的各层房间的室温不符合设计要求的温度,而出现上下层冷热不均的现象,通常成为系统垂直失调。双管系统的垂直失调,是由于通过各层的循环作用压力不同出现的;而且楼层越多,上下层的作用压力差越大,垂直失调就会越严重。树上鸟教育暖通设计杜老师。
单管系统运行期间,由于立管的供水温度或流量不符合设计要求,也会出现垂直失调现象。但在单管系统中,影响垂直失调的原因,不是象双管系统那样,由于各层作用压力不同造成的,而是由于各层散热器的传热系数 K 随各层散热器平均计算温差的变化程度不同而引起的。
由于重力循环作用压力不大,因此在确定实际循环作用压力大小时,必须将水在管路中冷却产生的作用压力考虑在内。
水平失调
异程式系统供回水干管的总长度短,但在机械循环中,由于作用半径较大,连接立管较多,因而通过各个立管环路的压力损失难以平衡,会出现进出立管流量超过要求,而远处立管流量不足。在远近立管出现流量失调而引起水平方向的冷热不均的现象,成为系统的水平失调。
工程中防止水平失调的方法:
①、供回水干管采用同程式布置;
②、异程式采用不等温降进行水力计算;
③、异程式采用首先计算最近立管环路的方法
建筑物耗热量指标
建筑物耗热量指标,是在采暖期室外平均温度条件下,为保持全部房间平均室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的需由室内采暖设备供给的热量,用于控制和评价建筑物的采暖能耗水平,以整个建筑为计算对象,较多考虑热损失的有利因素,扣除建筑物内部得热量,数值较小,有强制性标准限制。
采暖设计热负荷指标
采暖设计热负荷指标,是在采暖室外计算温度条件下,为保持各房间室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的需由室内采暖设备供给的热量,用于按照最不利条件,确定所需要的采暖热源、管网和房间末端设备容量,以每个房间为计算对象,较多考虑热损失的不利因素,不扣除建筑物内部得热量,相反需要考虑热源状况和是否连续采暖的附加系数,数值较大,没有强制性标准限制。
析湿系数和热湿比
①、析湿系数和热湿比本质上是一样的,都反映了空气处理过程的变化方向,在焓湿图上是空气处理过程线的斜率。热湿比和析湿系数的换算关系为:
②、析湿系数x和热湿比ε。显热比 SHF 三者都是用来描述空气处理过程特性的一类参数,它们可以描述包括表冷器的处理过程在内的各种空气处理过程。但它和表冷器的特性没有直接关联,正如不能说“表冷器的热湿比”一样,不能说“表冷器的析湿系数”,只能说“表冷器实现的空气处理过程的热湿比(析湿系数)”。
③、析湿系数 ,更多的情况下用来描述进入表冷器的空气相对湿度对除湿量的影响。在进风焓值及冷水供回水温度保持不变时,进口空气相对湿度越大,表冷器实现的除湿量越大,实现的空气处理过程的析湿系数 越大。另一方面,进风参数及冷水供回水温度保持不变时,不同的表冷器实现的除湿量是不同的,这取决于表冷器各自的热交换效率。
④、热交换系数和接触系数是描述热质交换设备(包括表冷器,喷水室等)性能的参数,当介质进口参数一定时,这类设备的输出是一个定值。
⑤、当进入热质交换设备的一侧介质(例如,空气)参数变化时,使用同一热质交换设备就必须改变另一侧介质的参数,才能保持出口参数不变。在空调系统运行调节时,经常会遇到这种情况。
置换通风
置换通风为下部送风的一种特例,其机理是送入的冷空气层依靠热浮升力的作用上升带走热湿负荷和污染物,而非依靠风速产生送风射程, 因此只适用于全年送冷的区域;当送入 热风或送风速度较大时,便不再属于置换通风范畴,为一般下部送风。
制热季节性能系数( HSPE)
由于以空气为热源的热泵在供热季节中的供热量与气候条件有关,还与机组在部分负荷下运行的时间、效率以及辅助加热器的加热址等因索有关,故宜用“制热季节性能系数” ( HSPE)来评价机组的经济比。HSPF=供热季节热泵总制热量/供热季节热泵总的输入能量。
制冷季节能源效率( SEER)
国家标准《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级标准》 GB 21445.2-2008 规定,能源效率等级(简称能效等级)按制冷季节能源效率(SEER)的大小,依次分为 l、2、3、4、5 五个等级,1 级所表示的能源效率最高,而 2 级表示为机组的节能评价值。制冷季节能源效率(SEER)是在规定工况条件下。制冷运行时从室内除去热量的总和与消耗电量总和之比。
建筑体积 V0和换气体积 V
建筑体积应按与计算建筑面积所对应的建筑物外表面和底层地面所围成的体积计算。换气体积,当楼梯间及外廊不采暖时,应按 V=0.60V0 计算;当楼梯间及外廊采暖时,应按 V=0.65V0算。

—《END》—

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