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暖通空调系统培训课件第一章暖通空调基础概念HVAC系统定义广泛应用领域人体舒适区标准(供暖)提供室内温暖环境住宅建筑提升居住舒适度温度范围℃Heating--22-26(通风)保证空气流通商业场所创造宜人环境相对湿度Ventilation--30%-70%(空调)温湿度精确控制工业建筑满足工艺要求空气流速Air Conditioning--
0.15-
0.25m/s暖通系统的发展历史与现状11851年约翰戈里发明制冷机专利,标志着现代制冷技术的诞生,为暖通行业奠·定了技术基础21902年纽约证券交易所安装首个舒适空调系统,开创了商业建筑空调应用的先河3现代发展智能化、绿色节能、变频技术成为主流趋势,系统效率不断提升,环保要求日益严格暖通系统的三大核心功能温度控制湿度调节空气流通与净化精确调节室内温度,确保冬季供暖、维持适宜的室内湿度水平,防止过于确保室内空气质量,排除污染物,引夏季制冷,满足不同季节的舒适需干燥或潮湿,保护人体健康和建筑材入新鲜空气,维持适当的空气流动,求通过热交换设备实现温度的精准料,提升整体舒适感创造健康的室内环境控制热量传递三种方式传导(Conduction)通过物体内部分子振动传递热量,如暖气片加热空气在暖通系统中,传导主要发生在管道、换热器等固体表面对流(Convection)通过流体(气体或液体)流动传递热量,如风机盘管的热交换强制对流和自然对流是暖通系统的重要传热方式辐射(Radiation)通过电磁波形式传递热量,无需介质,如地板辐射采暖辐射传热在舒适性空调中发挥重要作用暖通系统的基本组成部件压缩机(Compressor)冷凝器(Condenser)制冷循环的心脏,将低压制冷剂压缩为高温高将高温高压制冷剂气体冷却并凝结为液体,释压气体,提供系统动力放热量到外部环境蒸发器(Evaporator)节流装置(Expansion Valve)低压制冷剂在此蒸发吸热,从被冷却空间吸取控制制冷剂流量,将高压液体制冷剂降压,为热量,实现制冷效果蒸发过程做准备制冷循环原理详解01压缩过程压缩机将低温低压的制冷剂蒸汽压缩成高温高压蒸汽,温度升高至℃,压力显著增加40-6002冷凝过程高温高压蒸汽在冷凝器中放热冷却,逐渐凝结成高压液体,向外界释放大量热量03节流过程高压液体通过节流装置快速减压,温度下降,部分液体闪蒸为蒸汽,为蒸发做准备04蒸发过程低压制冷剂在蒸发器中吸热蒸发,从被冷却空间带走热量,完成一个完整的制冷循环空调系统分类窗式空调结构紧凑,安装简便适用于单个房间成本低,维护方便分体式空调室内外机分离设计静音效果好安装灵活性强中央空调系统集中处理空气适合大型建筑节能效果显著VRF/VRV系统变制冷剂流量技术精确控制各区域温度高效节能运行通风系统基础通风的定义与目的通风是指向室内引入新鲜空气,同时排出污浊空气的过程其主要目的包括稀释和排除室内污染物•控制室内温湿度•提供人员呼吸所需的氧气•维持室内外压差平衡•室内空气质量(IAQ)指标CO₂浓度应控制在1000ppm以下,PM
2.5浓度不超过75μg/m³,甲醛浓度低于
0.1mg/m³,自然通风确保空气质量达到健康标准利用风压和热压驱动空气流动,节能但控制性较差机械通风使用风机强制空气流动,控制精确但耗能较高新风系统与空气处理单元()AHU新风系统设计原则AHU结构与功能按照每人新风量标准设计,确包含过滤器、加热冷却盘管、加湿30m³/h/保室内空气品质考虑建筑密闭性、器、风机等组件,实现空气的全面处人员密度和污染源分布理和精确控制热回收技术通过热回收装置回收排风中的热量,预处理新风,显著降低系统能耗,节能率可达60-80%新风系统是保证室内空气质量的关键设备,合理的热回收设计不仅能改善空气品质,还能实现显著的节能效果风管设计基础尺寸计算方法风管基本概念根据风量和风速计算截面积推荐主风管风速,支风管风速Q VA=Q/V8-12m/s风管是输送空气的管道系统,按形状分为圆形和矩形,按材质分为镀锌钢板、不锈,送风口风速6-8m/s3-5m/s钢和复合材料等布置与支吊架材料与保温要求风管布置应避免急转弯,支吊架间距不超过,转弯处和三通处需加强支撑,确4m选用符合防火等级的材料,保温层厚度根据温差确定,一般为25-50mm,外包铝保系统稳定箔防潮层冷冻水系统介绍冷冻水系统工作原理管道设计要点冷冻水系统通过循环泵将冷冻水输送到各末端设备,吸收室内热量后返回冷水机组进行冷却,形成闭式循环供回水温差通常为5℃,管道应有适当坡度便于排气阀门选型包括截止阀、调节阀、安全阀和排气阀等水泵选型根据系统流量和扬程确定,需考虑富裕系数负荷计算基础热负荷冷负荷冬季维持室内温度所需的热量,包括围护结构夏季维持室内温度所需移除的热量,包括外墙传热、冷风渗透和室内散热传热、太阳辐射、人员和设备散热温差计算围护结构参数室内外温差ΔT是负荷计算的重要参数,直接U值表示传热系数,单位W/m²·K,数值越小影响传热量大小保温性能越好准确的负荷计算是系统设计的基础,常用软件如、可以提高计算效率和精度,确保设备选型的合理性E20HAP设备选型原则01负荷匹配根据准确的负荷计算结果选择设备容量,确保设备能力与实际需求相匹配,避免过大或过小造成的问题02性能参数分析重点关注值、值、噪音水平、功率消耗等关键参数,选择性能优良的高效设备COP EER03经济性评估综合考虑初投资成本和运行费用,进行全生命周期成本分析,选择最经济的方案04安装维护考虑设备布置要便于安装、检修和维护,预留充足的操作空间,确保系统长期稳定运行正确的设备选型不仅要满足技术要求,还要兼顾经济性、可靠性和可维护性,为用户提供最佳的投资回报空气分配系统设计风口与格栅的选择布置风口类型包括散流器、格栅、喷口等,应根据房间功能、吊顶高度和装修要求选择送风口宜布置在房间中央或人员活动区上方,回风口应远离送风口避免短路风量平衡与调节系统风量平衡是保证各房间温度均匀的关键通过风量调节阀和风口调节板实现各支路风量的精确分配,确保设计风量的实现CAV系统定风量系统,结构简单但能耗较高VAV系统变风量系统,节能但控制复杂消声器用于降低风机噪音,风阀用于系统启停和风量调节,是空气分配系统的重要组成部分暖通系统控制原理传感器温度传感器、湿度传感器、压力传感器等负责采集环境参数,将物理量转换为电信号控制器接收传感器信号,根据设定参数和控制逻辑,输出控制指令给执行器执行器接收控制信号,驱动阀门、风门等设备动作,实现对系统运行状态的调节自动化控制系统(BMS/DDC)楼宇管理系统通过计算机网络实现对暖通设备的集中监控和管理,具有数据采集、报警处理、趋势分析、节能优化等功能控制器可实现调节、时间程序控制、逻辑DDC PID控制等多种控制策略,大大提高了系统运行的自动化水平常见暖通设备介绍空气处理机组(AHU)风机盘管(FCU)冷却塔热泵系统集成过滤、加热、冷却、加湿、送末端空调设备,结构紧凑,控制灵利用水与空气接触进行热交换,为可实现制冷制热双功能,节能环风等功能的大型设备,广泛应用于活,广泛用于酒店、办公楼等场冷水机组提供冷却水的重要设备保,在可再生能源利用方面具有重中央空调系统所要意义每种设备都有其特定的应用场合和技术特点,正确选择和配置这些设备是系统成功的关键制冷剂及环保趋势传统制冷剂新型环保制冷剂高,正在淘汰无氯,效率高R-22ODP R-410A为零但较高值较低R-134a ODPGWP R-32GWP使用受到环保法规限制天然制冷剂R-290未来发展方向制冷剂应用CO₂氨制冷系统发展更严格的环保标准《蒙特利尔议定书》和《京都议定书》推动了制冷剂的环保发展(臭氧消耗潜能ODP值)和(全球变暖潜能值)是衡量制冷剂环保性能的重要指标未来制冷剂发展将GWP更加注重环境友好和能效提升暖通系统安装与调试设备安装规范•设备基础必须牢固水平,满足承重要求•机房内设备布置要便于维护和操作•管道连接应使用合适的密封材料•电气连接符合安全规范要求管道与风管连接技术水管连接采用焊接、法兰或螺纹连接,风管连接使用咬口、法兰或插接方式所有连接处必须做好密封和保温处理暖通系统维护与故障排除常见故障类型维护保养计划制冷效果差检查制冷剂压力、冷凝日常巡检运行参数记录、异常情况处理•器清洁度定期保养过滤器清洗更换、设备润滑噪音异常检查风机轴承、管道振动•年度大修深度清洁、部件更换、性能测能耗偏高检查系统负荷匹配、控制•试策略温度不均检查风量平衡、末端设备•节能运行策略根据负荷变化调整运行台数,优化设备运行效率合理设定温湿度参数,避免过度调节利用自然冷源,减少机械制冷运行时间预防性维护比故障后维修更经济有效,建立完善的维护保养制度可以大大延长设备使用寿命,降低运行成本暖通系统节能技术变频技术应用热回收与余热利用在风机、水泵、压缩机上采用变频调回收排风热量预热新风,利用冷凝热速,根据负荷变化自动调节运行频为生活热水加热,充分利用废热资率,实现按需运行,节能率可达源,提高系统综合能效20-40%智能控制系统采用先进控制算法,实现设备协调运行、负荷预测、能效优化等智能化管理,提升系统整体性能节能技术的应用不仅降低运行成本,还有助于减少碳排放,符合可持续发展要求综合应用多种节能技术可以实现显著的节能效果暖通系统安全规范制冷剂安全操作电气安全严格遵守操作规程确保用电安全佩戴防护用具,确保通风良好,避设备接地良好,电气接线规范,定免制冷剂泄漏制冷剂回收和充注期检查电气元件严禁带电操作,必须由专业人员操作,使用专用工维修时必须切断电源并挂牌上锁具和设备防火与防爆措施消除安全隐患机房配置灭火系统,严禁烟火可燃制冷剂使用时要特别注意通风和泄漏检测,设置气体报警装置安全是暖通系统运行的前提,必须建立完善的安全管理制度,定期进行安全培训,确保人员和设备安全暖通系统设计案例分享商业综合体暖通设计医院洁净空调系统高层住宅暖通方案采用冷水机组末端设备的手术室采用层流送风,洁净采用户式中央空调系统,每+集中式系统,考虑商铺、餐度达到级标准,设置正户独立控制和计费,考虑建100饮、办公等不同功能区域的压梯度控制,确保不同洁净筑高度对系统压力的影响,差异化需求,设置独立计量等级区域之间的压差关系合理进行系统分区和控制系统不同建筑类型的暖通系统设计要求各异,需要根据具体功能需求、使用特点和经济条件选择最适合的技术方案软件工具介绍AutoCAD暖通绘图基础掌握暖通专业绘图标准,包括设备图例、管线表示方法、平面布置图和系统图绘制技巧合理使用图层、块和标注工具提高绘图效率HAP负荷计算软件实操是专业的建筑能耗和负荷分析软件,能够进行逐时负荷计算,考Hourly AnalysisProgram虑建筑热惰性和动态因素的影响McQuay设计软件应用包括风管设计软件和管道设计软件,能够快速完成风管和水管Duct DesignerPipe Designer的水力计算和优化设计熟练掌握专业软件工具是提高设计效率和质量的重要途径,软件计算结果需要结合工程经验进行合理判断和调整行业标准与规范国内主要标准•GB50019《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》•GB50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》•GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》•JGJ26《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》ASHRAE标准简介美国采暖制冷与空调工程师学会标准是国际权威标准,ASHRAE
90.1能源标准、ASHRAE
62.1室内空气质量标准等在国际工程中广泛应用新兴技术与未来趋势物联网应用绿色建筑集成传感器网络、云计算、大数据分析在暖通系统中的深度应用暖通系统与可再生能源、自然采光通风等技术的综合集成人工智能优化机器学习算法优化系统运行策略,预测维护需求,提升能效智慧城市建设数字孪生技术区域能源系统、建筑群协同控制、能源互联网发展建立系统数字模型,实现虚拟调试、故障预测和优化运行新技术的发展正在重新定义暖通行业,智能化、网络化、绿色化将是未来发展的主要方向,为工程师提供了广阔的发展机遇职业发展与技能提升基础技能热工理论、流体力学基础知识软件应用绘图、负荷计算软件操作CAD设计能力方案设计、系统选型、经济分析项目管理工程管理、团队协作、沟通协调创新思维新技术应用、节能优化、问题解决暖通工程师的职业发展需要不断学习新技术、积累工程经验、提升综合素质注册设备师资格认证、技能培训、节能技术培训等都是很好的职业提升途径行业前景BIM广阔,随着建筑节能和智能化发展,专业人才需求将持续增长课堂互动与实操环节负荷计算练习1以某办公建筑为例,计算夏季冷负荷给定建筑参数面积,东西朝500m²向,玻璃幕墙,人员密度人,照明功率4m²/12W/m²风管设计实操2设计某会议室送风系统,风量要求,从到送风口距离,1000m³/h AHU20m包含个弯头和个三通计算风管尺寸21设备选型案例3根据负荷计算结果,为某餐厅选择合适的风机盘管,考虑噪音限制≤40dB,吊顶高度的限制条件
2.8m通过实际案例练习,能够更好地理解理论知识的实际应用,提高解决实际工程问题的能力常见问题答疑Q:如何选择合适的新风量?Q:冷冻水管道如何确定管径?Q:变频器如何实现节能?按照规范要求,办公建筑不少于根据流量和经济流速确定,一般干管流速根据流体力学定律,风机和水泵的功率与A:A:A:人,同时不小于总风量的特,支管使用公式转速的三次方成正比,转速降低,功率30m³/h·10%
1.5-
2.5m/s
1.0-
1.5m/s10%殊场所如餐厅、会议室需要更高的新风量D=√4Q/πv计算降低约27%,节能效果显著这些问题反映了工程实践中的常见困惑,通过深入讲解帮助大家更好地掌握专业知识,避免设计和施工中的常见错误课程总结与展望核心知识回顾未来学习方向•暖通系统基本原理与组成•新能源技术在暖通中的应用•热力学基础与传热理论•智能控制与物联网技术•负荷计算与设备选型•绿色建筑与节能技术•系统设计与控制技术•CFD仿真与优化设计•安装调试与维护管理•项目管理与沟通技能职业发展建议•持续关注技术发展动态•积极参与专业培训认证•加强工程实践经验积累•培养创新思维和解决问题能力•建立专业人脉网络成为暖通专家的征程从此刻开始暖通空调技术是一个不断发展的领域,新技术、新材料、新理念层出不穷希望通过本次培训,大家能够建立扎实的理论基础,掌握实用的技能方法,在今后的工作中不断学习提高,成长为行业的专业人才让我们共同推动暖通行业的技术进步,为建设更加舒适、节能、环保的建筑环境贡献力量。
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