第一篇:《暖通空调新进展》课程论文
浅谈净化空调系统节能控制技术
摘要:本文通过对洁净室的特点研究,提出采用变频技术;研究开发使用新型能耗低的高效过滤器;合理对回风的利用以达到洁净室能源的节约。
关键词:洁净室 变频新型高效过滤器回风利用
ABSTRACT: THIS PAPER STUDIES THE CHARACTER OF THE CLEANROOM, APPLY THE TECHNOLOGY OF FREQUENCY CONVERSION, OR THE NEW TYPE HIGH FILTER, OR REASONABLE AIR RETUREN TO SAVE THE ENERGY OF THE CLEANROOM.KEY WORDS: CLEANROOMFREQUENCY OF CONVERSIONNEW TYPE
HIGH FILTER RESEANABLE AIR-RETURN
1.研究意义
我国人均能源资源占有量约为世界平均值的1/2,且不及同期发达国家的20%,而我国能源消费量约占世界能源消费总量的10%,能源利用效率很低,万元GDP总能耗值约为世界平均值的3倍,是发达国家如日本的6倍。广东能源更显匮乏,人均拥有一次能源资源储量约为全国人均储量的1/20,一次能源消费量约90%需靠外调和进口,2003年广东万元产值能耗约是日本的4倍。近些年来依靠消耗大量的能源来支撑经济的增长,不仅使我国能源供需矛盾更加突出,环境保护压力加大,而且也制约着我国经济增长质量的进一步提高,影响着可持续发展战略的实施。因此,国家《节能法》规定“节能是国家发展经济的一项长远战略方针”,强调能源节约与能源开发并举,把能源节约放在首位。
据统计,近年来夏热冬暖地区夏季用电高峰期空调耗电已占该地区用电总量的30%~40%,2004年夏季用电高峰期广东空调用电量占总用电量的37%,致使供电负荷缺口增大,造成全天候用电紧张,一些城市不得不拉闸限电,对正常经济生活造成影响。电力是清洁能源也是用量最大的二次能源。因此,依靠技术创新,提高能源利用效率,切实实现空调节能尤其是节电,对经济持续发展不仅具有重大的社会意义,而且具有迫切的现实意义。
1.1 洁净室的节能潜力巨大
随着科学技术的进步,经济的发展,洁净技术的应用越来越广泛。诺贝尔得奖者著名的科学家杨振宁在2001年中国科协学术会议年会上判断,未来的二三十年中①芯片的广泛应用、②医学与药物的高速发展、③生物工程这三个方面将成为科技发展的火车头,是未来科技发展的三大战略方向。如今,现代工业产品生产和现代化科学实验活动要求微型化、精密化、高纯度、高质量和高可靠性,带来洁净技术也随着科学技术的发展和工业产品的日新月异而健康、高速地发展,并在三大战略外的食品、化妆品、军工等行业有更好的表现。然而,目前我国洁净技术总产值约占我国国民经济的0.15‰,而同时期日本的此比例
为1.5‰;另一个数据是目前我国生产的集成电路数量仅是韩国的1/20。这就要求我国洁净技术生产规模在一定时期内要比目前提高10-20倍,为此我国在将来要建立更多的洁净室。
洁净室是能量消耗大户,这是因为要保持洁净的生产环境所必需的空气洁净度等级、压差、温度、相对湿度要求;防止污染和交叉污染,洁净室内应根据产品生产过程的要求排除生产过程产生的粉尘、热量、有机溶剂等所需的全室或局部排风装置,与此同时需向洁净室送入相应的或必需的室外新鲜空气;根据不同的空气洁净度等级的要求需要有必须的换气次数/送风量。为进行正常的产品生产,洁净室内的生产工艺设备需按产品的特点供应电力、纯水、高纯化学品等,这些也需消耗大量的能源,伴随着电力等能量的消耗,在洁净室内生产的各种形式的发热量还需要进行冷却,有时这种需进行冷却的热负荷量是不可忽视的。
洁净室所需的净化空调系统的冷负荷与一般工业厂房或写字楼的一般空调系统的冷负荷相比,前者因空气洁净度等级和洁净室内生产工艺的要求不同,冷负荷大约为2093-6280KJ/(m2.h),而写字楼的一般空调系统冷负荷仅335-502KJ/(m2.h)。半导体集成电路制造或生物医药产品的主要生产工序都要求在洁净室内进行,为了保持所必须的空气洁净等级,需要将大量的空气通过高效过滤器过滤后送入洁净室内,写字楼的一般空调房间换气次数为10次/h以下,而大规模的集成电路生产所需的5级(100级)、4级(10级)、3级(1级)洁净室的换气次数可能达到百次,其送风量将会比前者大数十倍以至百倍以上,因此洁净室的净化空调系统及其制冷机的耗电量比其他类型建筑物的一般空调系统及其制冷机的耗电量大得多,据调查统计大规模集成电路制造工厂洁净厂房的净化空调系统及其制冷机的耗电量约占工厂总耗电量的50%左右;制药工厂洁净厂房的净化空调系统及其制冷机的耗电量约占工厂总耗电量的60%左右。
洁净室的能量消耗包括:洁净室中的生产设备用电、用热、用冷,净化空调系统的耗电、耗热和冷负荷,冷冻机组的耗电,排气装置的耗电、耗热,各种高纯物质的制取、输送耗电、耗热和冷负荷,公用设施的用电和照明用电等。洁净室的能量消耗是一般写字楼的10-30倍,据了解目前一个大规模集成电路生产用洁净厂房的电力负荷约数万千瓦。在各类能量消耗中除生产设备随产品品种、生产工艺不同而不同外,能量消耗总量中比例较大的是冷冻机的电耗,通常要占总量的15-30%,洁净室的净化空调系统的冷负荷是一般空调的5-15倍。
可以看出,洁净室的耗电量是很大的,若洁净室设计时精心设计,周密规划,节约能源、降低能耗是可能的,节能的潜在容量是不小的。随着科学技术的发展,工程设计技术水平的提高,各类净化空调和制冷设备技术性能的改进,使洁净室的能量消耗降低的可能成为现实。据有关调查分析表明,即使空气洁净度相同的洁净室,由于设计和设备配置的不同,能源消耗量可能相差50%以上。
2洁净室空调系统的特点
2.1 风量大
洁净室主要是通过空气量的循环来过滤空气中的尘埃、细菌等,实现对空气中非生物粒子和生物粒子的控制,达到洁净的标准。因此需要有足够的风量来保证室内的洁净度。
洁净室的风量一般按照室内换气次数来计算,通常是10倍,甚至几十倍,尤其是单向流洁净室,换气次数达到房间体积的几百倍。
大风量对空气处理机组的强度是个考验,目前市面上常见的空气处理机组的都是采用铝合金框架结构、方钢结构的比较多,如果面板的厚度和框架的强度不够,容易造成空气处理机组变形,特别是医用空气处理机组,一般要采用正压设计,如果面板和框架固定不够,就有可能会出现面板飞出砸人的恐怖现象。所以洁净用空气处理机组首先要满足高强度的要求,目前市面上常见的面板厚度有30mm和50mm,也有一些厂家率先推出60mm的面板的高端机组,相信在洁净场合将得到广泛的应用。
2.2 风机的压头高
净室一般至少要采用初、中、高三级过滤器过滤,而这三级过滤器的阻力加起来就有700~800帕左右,洁净室一般也要采用集中送、回风的方式,以保证维持洁净室的正负压调节的要求,所以洁净室的管道阻力一般比普通空调的要多一倍以上。需要克服这些阻力,就要求空气处理机组的送风机有足够的压头,所以洁净室的空气处理机组的送风机组一般采用后弯机翼型的风机,或者是无窝壳的风机,才能达到足够高送回风压头。
在这种大风量,大压头的情况下,对机组的漏风率也是一种考验,洁净室用空气处理机组的漏风率越低,为客户节省的能源就越多,运行费用就越低。
2.3 温湿度控制精度高
和普通舒适性空调的满足人员舒适的要求不同,洁净室的温湿度控制的精度是为了满足工艺要求,如在某些电子产品的制造中,对温湿度的控制要求非常严格,在医用和实验动物等方面,对温湿度的控制精度也有明确的要求。为了实现恒温恒湿,那么要求空气处理机组中至少要具备制冷、制热、加湿、除湿等功能段,而且需要精密控制的方式;如换热器要采用高效率的亲水翅片,并且水流量采用比例积分控制,加湿量也要采用比例积分或者是PID调节的方式,以便实现更高的控制精度。
2.4 正负压控制严格
无论是电子厂房还是隔离病房、制药厂、实验动物室等,为了防止粉尘、细菌扩散到其他的洁净区域,还是为了防止病毒细菌的扩散引起交叉感染,洁净房间的正负压控制非常重要,特别是在医用场合需要防止放射性尘埃、有害气体、臭气及细菌向外扩散,准确有效的控制正负压极其关键。实际工程应用中,工业洁净室和一般生物洁净室都是采用正压维持,但对于使用有毒、有害气体或使用易燃易爆溶剂以及其他有特殊要求的生物洁净室则采用负压控制。要想有准确的压差控制值,在洁净室空气处理机组要求要有较低的漏风率,才能有较高的控制精度。同时采用集中送回风的分流段将在空调箱中被广泛应用。
2.5 拥有良好的过滤系统
无论是满足工艺设计要求的工业洁净室,还是满足医用、制药、实验动物等的生物工
程,共同的特点是要满足无尘,这将靠一套良好的空气过滤系统来完成。洁净技术对微生物、尘埃等的控制程度,主要取决于过滤器的性能。洁净室一般至少要经过三级过滤,空气处理机组配备初、中效过滤器,送风末端配高效过滤器。空气过滤器需要有良好的品质,一旦发生泄漏,就再也不可能达到洁净的可能。除了本身不能有任何的泄漏,过滤器在空调箱的密封也要引起注意。
2.6 采用变频技术
洁净空调系统大风量的特点带来了高能耗,各种节能技术在洁净空调系统中得到广泛的应用。其中变频技术在洁净空调系统中被广泛的选用。由于洁净空调一般至少要经过初效过滤器、中效过滤器(亚高效过滤器)、高效过滤器的过滤,而过滤器都是随着使用的时间越来越久,其阻力也越来越大,和普通空气处理机组的送风机是按过滤器的计算阻力来选型的不同,在洁净室中选用空气处理机组的送风机电机功率都是按过滤器的终阻力来选型的,在空调系统运行初期,风机的压力是绝对足够克服系统的阻力来满足使用要求的,这时候采用变频器,可以将风机的转速降低,减少功耗,起到良好的节能目的;随着系统的运行,过滤器的阻力越来越大,空调系统的风量将会减少,通过风管里风量或者是静压变化提供变化的数据给变频器,又变频器将风机的转速变大,就可以满足系统风量的要求,同时也可以对风机转速的调节,对房间的正负压保持有良好的调节作用。另外选用变频风机,也可以在洁净室不使用时,将机组的转速变低,送风机的风量减少,相当于值班风机的使用。
2.7 相当的稳定性和可靠性
现代工业的高度发展,使得工业产品拥有体积小、高价值的特点,如果洁净空调机出现故障,将带来数于千计的损失,特别是医用洁净室中,如果在手术或者是产房过程中,如果空调机组出现故障,将带来生命的安危,因此要求空调机组拥有相当的稳定性和可靠性,要求空气处理机组的每一个部件采购中应该采用拥有良好的品质管理的厂家的产品,如在机组内部应该选用有AMCA认证的高品质风机和高品质的电机,对过滤器的选用也要非常慎用,特别是高效过滤器,如果有一个小孔,就带来无数的细菌,后果是无法想像的。另外在空气处理机组的生产和检测也要严格按照国家的标准制造。
3国内外研究现状
近年来,我国夏季空调用电量急剧上升。在东南沿海地区,空调用电激增的趋势已引起电网供电紧张,各地纷纷拉闸限电或错峰用电。据统计,2003年全国有21个省市拉闸限电,2004年拉闸限电的省市已扩大到24个。电力紧张已成为制约我国社会经济发展的一大瓶颈。因此,抑制空调能耗增加,积极研发推广绿色节能型空调技术和设备,已成为建筑暖通空调领域一个迫切而热门的研究课题。然而,国内外大部分研究都集中在中央空调的研究上,而关于日益增长的洁净室空调系统的研究和文章较少。一般主要集中在以下几个方面:
(1)采用变频技术,通过变频器,降低风机转速,从而减少能耗;
(2)研究开发新型能耗低的高效过滤器;
(3)对回风的利用;
参考文献
[1]陈霖新,洁净厂房设计与节能,第五界中国国际(北京)洁净技术学术论坛论文
[2]许钟麟沈晋明空气洁净技术应用[M],中国建筑工业出版社1989。
[3]张子慧黄翔张景春制冷空调自动控制科学出版社2001
第二篇:暖通空调课程报告
给排水07级《暖通空调》课程报告
根据本学期所学的《暖通空调》这门课程,并结合自身专业特点,以《我对暖通空调的认识》为题写一篇课程报告,总结学习这门课程的收获、体会、与本专业的联系等。
阐述线索(供参考):
1. 暖通空调的含义、作用、关键技术、发展趋势等;
2. 暖通空调系统组成、系统特点等;
3. 与给水排水专业学科特点比较;
4. 给水排水专业学习这门课程的目的、意义;
5. 课程建议。
第三篇:暖通空调
1,空气调节:对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净度和空气流动速度等进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气
2,夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气历年平均不保证50H的干球温度,夏季空调室外计算湿球温度取室外空气历年平均不保证50h的湿球温度
3,夏季空调室外计算日平均温度取历年不保证5天的日平均温度
4,冬季空调室外计算温度采用历年平均不保证1天的日平均温度
5,室内冷负荷:照明散热、人体散热、室内用电设备散热,透过
玻璃进入室内日射量、经玻璃窗的温差传热、围护结构的不稳定
6,得热量与冷负荷的区别与联系
得热量指某一时刻由室内和室外热源进入房间的热量总和.冷负荷是维持室温恒定,在某一时刻应从室内除去的热量,瞬时的热量中 以对流方式传递的显热得热和潜热得热部分,直接散发到房间的空气中,立刻构成房间瞬时冷负荷,以辐射得热方式传递的得热量,首先为围护结构和室内物体所吸收并贮存其中,当围护结构和室内物体表面温度高于室内温度后,所贮存热量以对流方式放出,形成 冷负荷。由此可见,任意时刻房间瞬时得热量的总和未必等于同一时刻的瞬时冷负荷。只有在得热量中不存在以辐射方式传递的得热 量,或围护结构和室内物体没有虚热能力的情况下,得热量才等于冷负荷。
7,卧式暗装机组多暗藏于顶棚上,其送风方式有上部侧送风和顶棚向下送风;回风方式有两种
(1)在顶棚上设百叶或其他形式回风口和风口过滤器,用风管接
到机组的回风箱上(2)不设风管,室内空气进入顶棚,再被置于
顶棚上的机组所吸入
8,风机盘管机组的试验工况
额定供冷量工况:进口空气干球温度是27 进口空气湿球温度19.5 供水进口温度7 供回水温差5 额定供热工况:进口干球温度21 供 水
温度60
9,风机盘管系统的调节
一,水量调节(1)是在冷冻水管路上设置二通电动阀,用恒
温控制器根据室内空气温度控制该阀的启闭(2)是在冷冻水管路上设三通电动阀,用恒温控制器根据室内空气温度控制该阀的启 闭,使冷冻水全部通过风机盘管或全部旁通流入回水管。
二,风量调节:目前生产的风机盘管都设有三档风速调节(高、中、低三档),配上三速开关,用户可根据各自的要求手动选择风
量的档次。通常把恒温控制器与三速开关组合在一起,并设有供冷/供热转换开关,这样可以同时进行风量和水量调节
10,全空气系统是完全由空气来负担房间的冷热负荷的系统
11,空气水系统是完全由空气和水共同承担空调房间冷热负荷的系
统,除了向房间内送入经处理的空气外,还在房间内设有以水做介质的末端设备对室内空气进行冷却或加热
12,机器露点空气冷却设备把空气冷却到的状态点,一般为相对湿度为90%--95%的点
13,确定最小新风量的原则
(1)不小于按卫生标准或文献规定的人员所需最小新风量
(2)补充室内燃烧所耗的空气和局部排风量
(3)保证房间的正压
14,露点送风系统的调节
(1)定露点/变露点调节再加热量
(2)调节旁通风量与处理风量的混乱比
(3)调节一次回风与二次回风的比例
16,变风量空调系统有单风道、双风道、风机动力箱式和诱导器式
17,系统送风量的控制主要有两种策略:(1)定静压控制—保持风
道内的静压恒定,即根据风道的静压控制风机的转速或分导叶的角度(2)变静压控制—在调节过程中风道内的静压根据变风量末端 机组风门开度来调整
15,单风道露点送风空气处理方案(p137)
对于露点送风系统,在冷却去湿工况时无法同时对温度和湿度进行
严格控制,因此所采用的调节方案是优先对温度进行控制,适当兼顾对湿度的控制。下列各区的调节方案。其中空气冷却用去湿用的 表冷器冷量采用变水量调节,进表冷器的冷冻水温度保持不变。各区的调节方案如下:
I区:
室外空气比焓hv>室内比焓hr的室外空气参数属于该区。该区采用最小新风量。空气处理过程如下:
新风O混合冷却去湿
>——M————S————R
回风R
调节表冷器的水流量以控制室内温度。不对室内湿度进行调节,由于系统是按最大湿负荷进行设计的,一般情况下室内相对湿度符合 要求。
II区:
Hv< hr,且室外空气温度to>送风温度ts的室外空气参数属于该区。该区大部分室外状态可采用全新风运行。空气处理过程如下:冷却去湿
新风O————S————R
或干冷却
其中表冷器干冷却工况出现在被冷却的新风露点低于表冷器表面温度时,室内温度通过调节表冷器水量进行控制。
有些地区比较干燥,当采用全新风运行时,可能会出现室内相对湿度QR 新风O混合干冷却 >——M————S————R 回风R III区: To<且to>t4(最小新风比的温度界限)的室外空气参数属于该区。 该区采用新风与回风混合后直接送入室内消除室内冷负荷。根据室 内温度来调节新、回风的混合比。调节呃极限是最小新风量时所对应的温度t4。 对于室外空气比较干燥的地区,或当室内湿负荷很小时,则可以 采用喷蒸汽来调节室内湿度,而室外温度仍采用新、回风混合比来调节。其空气处理过程为: 新风O混合加湿 >———M————S————R 回风R IV区: To 新风O混合加热加湿 >———M———H———S——R 回风R 18,风机盘管——独立新风系统 方案二: 个人简历 求职岗位:安装工程师/水暖工程师/水暖设计师 基本信息籍贯:重庆市民族:汉族 出生年月:学历:全日制本科 专业:建筑环境与设备工程专业方向:暖通空调工程 在读院校:重庆科技学院政治面貌:中共党员 联系电话:电子信箱: 教育经历主要课程:工程流体力学传热学工程热力学建筑环境学冷热源工程流体输配管网 暖通空调工程项目管理建筑设备施工技术建筑CAD热质交换原理与设备安装工艺与识图城市规划建筑设备自动化建筑给排水工程房屋建筑学等 所获证书:英语四级、计算机二级、ISO9000质量体系认证证书、驾照C1、中国注册志愿者资格证书。 软件技能:能够应用CAD、天正暖通,天正给排水、EXCEL等相关软件。 实习经历2012.12-2013.08; 2012.06-08。; 2012.07-08; 主要成绩: 1、了解建筑相关行业内不同单位的业务范围、运营模式、管理重心、工作流程; 2、施工现场的经历让我对水电暖通系统有了深入的了解,对设计有了更深刻的认识; 3、社团活动2010.09-2011.06; 2010.03-2010.06; 2009.10-2011.10。 主要成绩:组织无偿献血活动,奉献自己爱心;管理班级活动,组织聚餐,学会与同学更好沟通;参加学院自律委员会,管理学院寝室卫生、违规用电、日常晚归、定制考勤制度,并养成了良好的生活习惯和学习习惯。 所获荣誉2013.06重庆科技学院校级优秀毕业生;2012.09重庆海润节能研究院优秀实习生; 2012.09重庆科技学院校级三好学生;2011.09重庆科技学院自立自强优秀学生; 2010.11建筑工程学院桥梁结构大赛优秀奖;2010.03重庆科技学院优秀学生干部; 1次国家二等助学金、1次国家一等助学金,大学四年从未补考,成绩专业前10%。2012.06“人环奖“初赛取得本校本专业第一名,全国214名的成绩。其中传热学单科全国118名,流体力学153名 自我评价耐心细致,善于发现问题,做事认真,能够胜任工程管理类工作;勤于思考,有较强的逻辑思维能力,分析问题透彻,能够举一反三;吃苦耐劳,能够快速适应陌生环境;经常打篮球,喜欢运动,旅游。代表班级担任首发中锋打班级篮球赛 职业规划 感谢您在百忙之中阅读简历 暖通空调新技术课程总结 经过一个学期对暖通空调新技术的学习,让我对暖通空调这个行业有了更加深入的了解。我主要掌握了以下内容: 第一讲 暖通空调工程设计程序及内容 设计有三个阶段:初步设计、扩大初步设计、施工图设计。每个阶段的设计文件经过审查批准后方可进入下一阶段的设计;施工图设计批准后方可施工。初步设计内容有设计说明书,设计图纸,设备材料表,概算书和计算书 施工图设计内容有图纸目录,设计施工说明,设备材料表,平面图,剖面图,系统图,安装图,制造图,计算书 第二讲暖通空调常规技术回顾 第一部分空气调节系统的形式 按空气处理设备的设置情况分为集中空调系统,半集中系统和全分散系统(局部机组): 按负担室内负荷所用的介质分为全空气系统,全水系统,空气一水系统,冷剂系统 根据集中式空调系统处理的空气来源分为封闭式系统,直流式系统,混合式系统 根据节能方式分为蓄能空调系统和地源热泵空调系统 第二部分暖通空调冷热源 空调冷源:天然冷源,人工冷源 天然冷源为地下水 人工冷源为压缩式制冷和吸收式制冷 第三部分 室内空气分配(气流组织) 送风风口形式有侧送风口,孔板送风口,喷射式送风口,旋流送风口,台式送风口和座椅送风口 气流组织的基本形式有上送下回,上送上回,下送风和中送风 第三讲:蓄 能 空 调 系 统 蓄能空调:就是利用蓄能设备在空调系统不需要能量的时间内将能量储存起来,在空调系统需要的时间将这部分能量释放出来。 蓄能空调有潜热蓄能,冰蓄能,显热蓄能以及水蓄冷/热 空调蓄冷系统的优点 1转移制冷机组用电时间,起到了转移电力高峰期用电负荷的作用。 2空调蓄冷系统的制冷设备容量和装设供率小于常规空调系统。一般可减少30%~50%。 3空调蓄冷系统的运行费用由于电力部门实施峰、谷分时电价政策,比常规空调系统要低,分时电价差值越大,得益越大。 4空调蓄冷系统中制冷设备满负荷运行的比例增大,状态稳定,提高了设备利用率。 第四讲:地源热泵技术 热泵可以分为空气-空气热泵,空气-水热泵,水-空气热泵和水-水热泵 地源热泵的技术特点是高效、节能、环保、无污染、运行费用低、维护费用低、简单的控制设备、运行灵活,系统可靠性强、节省占地空间、使用寿命较长、易于管理、应用灵活、可提供生活热水 第五讲变风量空调系统 定风量系统的问题 1、集中式空调定风量(CAV)系统的缺陷: (1)按最大热湿负荷确定送风量; (2)送风量全年不变; (3)室内负荷减少时,调节再热量,提高送风温度来维持室温,既浪费热量,又浪费冷量。 2、改进办法:减少送风量维持室温 (1)节约了因提高送风温度所需热量; (2)处理风量减少:风机电耗下降;制冷机冷量下降 变风量空调系统是通过改变送风量以及调节送风温度来控制空调区域温度的一种空调系统。 变风量空调系统较定风量空调系统和风机盘管系统而言,具有舒适、节能、安全和方便的优点,已得到越来越多的采用 第六讲温湿度独立控制空调系统 温湿度独立控制空调系统中,独立新风除湿机组向室内送入干燥的空气,通过调节送风状态点控制室内湿度;室内干工况末端(干式风机盘管或平面辐射毛细管系统)处理室内空气的显热来调节室内温度 新空调系统应具备的特点 1加大室外新风量,能够通过有效的热回收方式,有效的降低由于新风量增加带来的能耗增大问题; 2减少室内送风量,部分采用与采暖系统公用的末端方式; 3取消潮湿表面,采用新的除湿途径; 4不用空气过滤式过滤器,采用新的空气净化方式; 5少用电能,以低品位热能为动力; 6能够实现高体积利用率的高效蓄能; 第七讲 暖通锅炉新技术 空调热源主要有两类: 1、热泵 2、锅炉(含热电站提供蒸汽) 锅炉是一种利用燃料燃烧释放的热能加热给水,以获得规定参数(压力、温度)和品质的蒸汽或热水的设备。 小结:随着经济水平的上升,国内居民收入的增加,对生活舒适程度要求的不断提高 以及消费者对环保、低碳、节能、健康关注度的不断提高,致使空调设计的要求越来越高。这就要求我们要不断努力学习,提高自己来满足时代对我们的要求。 由于本人学识有限,以上总结存在很多不足,仅以本人所学,希望老师纠正。第四篇:暖通空调--
第五篇:暖通空调新技术课程总结