当前课程知识点:暖通空调 > 第四讲 负荷与送风参数 > 五、新风量与新风负荷 > Video
下面我们再说一下新风量和新风负荷
谈到计算新风量的话
我们首先要了解这样一个概念
就是最小新风量
最小新风量的意思是
我们这个空调系统的送风量中
它的新风量的最小值
不能比这个数量更小了
我们确定最小新风量的目的
是为了保证几个基本要求
首先是要保证卫生
和室内空气质量的要求
第二呢是要补充局部排风量的要求
第三是要维持空调房间的正压要求
这三个要求有的时候是同时存在的
有的时候呢只是有一个或两个要求存在
首先看一下卫生和空气质量的要求
那么这个要求呢
我们都需要去查设计手册和设计规范
以及呢我们要设计建筑的
它的相关的标准
比如说在一般的民用建筑中
为了保证卫生和空气质量要求的
最小新风量
一般是在每人每小时8到30个立方米
如果是在健身房的话
可能达到每人每小时80立方米
健身房的要求更高一些
是因为在健身房中人的代谢率要高
所以需求也就要高
再比如高级的宾馆客房
可以达到每人每小时50个立方米
至于空调的正压要求是指
空调房间里往往要求
它高于大气压力5到10个帕斯卡
那么怎么去保证这个5到10个帕斯卡呢
就是要我们送到室内的风量
和回风量这个之间有个差
这个差实际上指的是
要保证这个正压要求的门窗的渗透风量
这个门窗的渗透风量
可以查相关的计算手册
根据门窗的气密性
算出来它的门窗的渗透量
多数的情况下
也是通过缝隙法来进行计算的
那为什么空调房间经常会有正压要求呢
这是因为要防止室外的空气
通过门窗无组织的进入室内
比如说当你坐在窗户跟前的时候
室外的空气无组织进入到室内
冬天你会觉得比较冷这个地方
夏天呢你就会觉得比较热
要达到这个正压要求
那需要有一个限值就是5到10个帕斯卡
如果这个压力太小
往往防止室外空气
无组织进入的这个作用达不到
如果这个正压太大
可能就会导致门打不开
比如说正压不是10个帕斯卡
而是达到了50个帕斯卡的话
我们可以想象在一个两平米的门上
就会有十公斤的压力
那你开门或者关门就比较困难了
第三个要求
是补充这个局部机械排风量的要求
如果局部排风量比我们刚才所说的
正压要求的新风量
以及保证卫生要求的新风量都大的话
那我们就这样来计算我们的新风量了
那如果室内要求的是0压
也就是说室内的压力和室外压力
是一样就行了
不要求正压也不要求负压的话
那我们的新风量就定为这个
局部机械的排风量
如果室内要求的是正压
正如大部分的空调房间所要求的那样
我们的新风量就应该是这个排风量
还要加上保证正压要求的
这个门窗的渗风量
如果室内要求的是负压的话
那我们这个新风就应该小于这个排风量
比如说有些污染严重的房间
如传染病房 如一些化学实验室
如果是工业厂房的话
人员的卫生要求
是按照每人大于或等于
每小时30立方米
来计算新风量的
最后这样的话
我们的新风量就应该从
卫生要求 正压要求 补充排风的
这三个要求中选一个最大值
我们知道了新风量之后
就可以计算新风负荷了
新风负荷等于新风量乘以室外空气的焓
与室内空气的焓差
这样的话呢系统的总负荷
就等于新风负荷
加上室内负荷再加上再热负荷
如果有再热的话
这个焓湿图的示意图我们就可以看到
新风量部分就是室内外焓差
乘以新风量得出新风负荷
而中间N点和O点之间的焓差
乘以总送风量就是室内负荷
那么O点和L点之间的焓差
乘以总送风量就是再热负荷
C到L点之间的焓差乘以总送风量
就是整个的制冷的负荷
前面我们谈到渗风负荷的时候
谈到了渗透风量的问题
也许有的同学以为渗透风量不会有很大
下面我给大家这样一个例子
你就可以看到有时候
渗透风会在这里面起了很大的作用
这张图是北京的一个
高层写字楼的平面图
这是一层的平面图
我们在这个图中可以看到
在不同高度的位置测出的温度
这是冬季的某一天的测出的温度
因为这个楼里面的工作人员反映
到冬天的时候一层特别的冷
这是左边这一部分是一层的大厅
你们可以看到在人员活动区
也就是说距地1.5米这个高度
温度都特别低 只有10℃上下
11℃这样的样子
所以呢里面的工作人员就要穿很多衣服
这是什么导致的呢
对这个大楼进行全面诊断
最后发现由于有电梯井的存在
而电梯井的顶部
那个电梯机房有窗户对外打开了
所以在冬天室内外温差很大
有20多℃的情况下
这个电梯井就变成了一个拔风烟囱
冷空气从大厅的大门里渗透进来
然后通过电梯井
从电梯机房跑了出去了
它体现出一种现象
就是这个电梯的门经常关不上
是由于风渗透
造成在门上的垂直压力太大
通过实测我们发现
从这个大楼的下部
有两万多立方米每小时的风量
渗入进了这个大楼 然后
从最上面的电梯机房的窗户跑了出去
那么最后我们密封了上面的窗户
才解决了这个强大的渗透风的问题
就是因为这个不正常的运行
导致了渗透风量太大
而使得我们原来设计的
空调供暖的负荷远远被超过了
设备没有办法克服这些冷量
我们前面已经介绍了各种负荷的组成
那么最后我们要确定
这个楼的总负荷了
我们确定总设计负荷的目的
其实是为了确定
这个建筑的冷热源的容量
在考虑总设计负荷的时候
我们要考虑把建筑的总负荷
还要乘上一个同时使用系数
为什么要考虑同时使用系数
因为我们这个楼里
可能有很多的设备会产生热量
但是这些设备不见得同时使用
我们这个楼里有很多房间
我们在进行负荷计算的时候
都是考虑这些房间是使用的
把它们加在一起了
但是这些房间也不见得是同时使用的
所以我们就要考虑同时使用系数
那么至于这个建筑的总负荷
又是怎么确定的
实际上是把每一个每一个区域
我们算出来的负荷进行逐时叠加
叠加后的这个曲线就是总负荷曲线
那么这个最高值
就是我们要考虑的这个建筑的总负荷
那么在这个基础上
再乘上一个同时使用系数
我们才能够得出最后的设计负荷
-小节
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-一、暖通空调的世界历史沿革
-二、暖通空调在中国的发展
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-三、空气调节的定义
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-四、暖通空调的分类与处理参数
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-五、存在的问题和前沿研究的焦点
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-六、关于本课程
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-第一节 绪论--课后习题
-一、焓湿图基础知识复习
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-二、湿球温度和露点温度
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-三、焓湿图的应用
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-四、思考题讨论1
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-五、思考题讨论2
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-第二讲 湿空气的物理性质和i-d图用法--六、课后习题
-一、暖通空调系统的组成要素
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-二、暖通空调系统的分类
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-三、不同类型系统的特点和适用性(1)
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-三、不同类型系统的特点与适用性(2)
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-三、不同系统类型的特点与适用性(3)
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-四、不同系统类型在各国使用和发展的特点
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-五、思考讨论题
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-第三讲 暖通空调系统--课后习题
-思考题引入
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-一、室内/室外空气设计计算参数
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-二、暖通空调的负荷
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-三、门窗空气渗透负荷
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-四、室内热源与建筑分区
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-五、新风量与新风负荷
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-六、建筑总负荷的估算与计算法
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-思考讨论题
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-第四讲 负荷与送风参数--课后习题
-一、集中式空调系统的构成
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-二、集中空调系统的过程与能耗分析
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-三、同一空气系统服务多个区域
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-综合讨论题1
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-四、一次回风系统的单、双风机问题
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-五、变风量空调系统VAV system
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-六、VAV系统构造
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-第五讲 集中式系统--课后习题1
-七、VAV系统的运行方式
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-八、VAV系统特点总结
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-九、VAV工程实例
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-变风量系统讨论题
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-十、全空气系统的全年运行调节(1)
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-十、全空气系统的全年运行调节(2)
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-第五讲 集中式系统--课后习题2
-十、全空气系统的全年运行调节(3)
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-一、风机盘管概述
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-二、风机盘管系统的调节方法
-三、风机盘管的性能特点
-四、风机盘管+新风系统的新风系统形式
-五、风机盘管系统的全年运行调节
-六、风机盘管性能与机组选择
-七、诱导器系统
--七、诱导器系统
-八、辐射空调系统
--八、辐射空调系统
-九、思考讨论题
--九、思考讨论题
-第六讲 半集中系统--课后习题
-一、空气处理设备
--一、空气处理设备
-二、空气-水处理过程
-三、表面式换热器-构造与类型
-四、表面式换热器-过程特性
-五、表面式换热器-表冷器
-六、表面式换热器-加热器
-七、表面式换热器-间接蒸发表冷器
-八、思考讨论题
--八 思考讨论题
-九、喷水室
--九 喷水室
-十、加湿设备
--十 加湿设备
-十一、除湿设备-吸收除湿
-十二、除湿设备-吸附除湿
-十三、除湿设备-转轮除湿
-十四、除湿设备-除湿系统的应用
-十五、空气净化设备与系统
-十六、热回收装置
--十六 热回收装置
-第七讲 空气处理设备--课后习题
-一 、散热器供暖系统
-二 、室内热水供暖系统
-三 、室内蒸汽供暖系统
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-四 、辐射供冷供暖系统
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-五 、辐射供暖系统
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-六、 辐射供冷(1)
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-七、 辐射供冷(2)
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-八、 辐射供冷(3)
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-九、 辐射供冷(4)
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-第八讲 辐射式空调供暖系统--课后习题
-一 、为什么要考虑气流分布
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-二 、送回风形式与特点-上侧送风
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-三 、送回风形式与特点-散流器吊顶送风
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-四 、送回风形式与特点-喷口送风
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-五 、送回风形式与特点-孔板送风
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-六、 送回风形式与特点-其他形式的上送风口
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-七、 送回风形式与特点-中送风
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-八 、送回风形式与特点-下送风
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-九、 送回风形式与特点-工位送风
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-十 、送回风形式与特点-回风口和回风形式
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-十一 、风口-评价指标
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-十二 、风口-风口种类
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-十三 、气流组织分布的设计方法
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-十四 、案例分析
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-第九讲 气流分布--课后习题
-一 、室内噪声评价标准
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-二 、空调系统设备噪声
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-三 、空调系统噪声的自然衰减
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-四 、消声器与消声量
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-五、 消声与空调系统的噪声控制措施
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-六 、空调装置防振
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-七、 建筑设计与防火防烟
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-八 、建筑设计与防火排烟
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-九 、防排烟系统设计
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-第十讲 消声和排烟--课后习题
-大电影
-期末考试