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空气调节(第四版)-基础知识-105题

空气调节(第四版)-基础知识-105题
空气调节(第四版)-基础知识-105题

空气调节(第四版)- 赵荣义范存养薛殿华

1、 在工程上,将只实现内部环境空气温度的调节技术称为

在一定卫生要求范围内的技术称为 ____________________ 。(第1页) 供暖或降温;工业通风。

2、 空气调节应用于工业及科学实验过程一般称为“ _________________

则称为“ ____________ 空调”。(第2页) 工艺性;舒适性。

3、 湿空气是指. 干空气;水蒸气。

4、 根据道尔顿定律,湿空气的压力应等于

干空气的压力;水蒸气的压力。

5、 在理论上, _____________ 是在定压绝热条件下,空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,

也称 ____________ 。(第11页) 湿球温度;热力学湿球温度。

6、 空调房间冷(热)、湿负荷是确定空调系统 送风量;容量。

7、 在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一年恒温恒湿房间内的总

热量和湿量称为在该时刻的

____________ 和 _____________ 。(第20页) 得热量;得湿量。 &在某一时刻为保持房间恒温恒湿, 供应的热量称为 ______________________ 。(第 冷负荷;热负荷。

9、 在某一时刻为保持房间恒温恒湿,

房间除去或增加的湿量称为 ___________ 冷负荷;湿负荷。

10、 房间冷(热)、湿负荷量的计算必须以室外 —

页)

气象参数;气象条件。

11、 空调房间室内温度、湿度通常用两组指标来规定,即

温度湿度基数;空调精度。

12、 室内温、湿度基数是指在空调区域内所需保持的空气 基准温度;基准相对湿度。 13、 根据空调系统所服务对象的不同,可分为 ______________

舒适性;工艺性。

14、 在ISO 7730标准中以PMV — PPD 指标来描述和评价热环境。该指标综合考虑了人体活动强度,衣服

热阻(衣着情况), ________________ ,平均辐射温度,空气流动速度和 ___________________ 等六个因素。(第23页) 空气温度;空气湿度。

15、 ___________ 指标代表了对同一环境绝大多数人的冷热感觉,因此可用该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,故用 _____________________ 指标来表示对热环境不满意的百分数。

(第25页)

PMV (预期平均投票);PPD (预期不满意百分率)。

16、 ISO 7730对PMV — PPD 指标的推荐值为:PPD<10% ,即PMV 值在一0.5~+0.5之间,相当于在人群中 允许有10%的

人感觉不满意。(第25页)

17、 我国《采暖通风与空气调节设计规范》

标宜为:—1 < PMV < +1 , PPD ~ 26%。

18、 室内空气 温湿度设计参 数的确定

基础知识

钱以明编

____________ ,将为保持工业环境有害物质浓度

空调”,而应用于以人为主的空气环境调节

的混合气体。(第5页)

之和。(第5页)

和空调设备

的基本依据。(第20页)

需向房间供应的冷量称为 20页) ;为补偿房间失热而需向房间

需向房间供应的冷量称为 _____ 。(第20页)

;为维持室内相对湿度所需由

和室内要求维持的

为依据。(第20

。(第 20 页)

。(第 20 页)

空调。(第 20页)

.空调和

(GB 50019 - 2003)中规定采暖与空气调节室内的热舒适性指 (第 25 页)

,除了要考虑室内参数综合作用下的舒适条件外,还应根

据 ____________ 、经济条件和 ____________ 室外气温;节能要求。

19、 工艺性空调可分为一般降温性空调、

恒温恒湿;净化。

20、 净化空调不仅对空气温、湿度提出一定要求,而且对空气中所含尘粒的 26页)

大小;数量。

计算通过围护结构传入室内或由室内传至室外的热量,都要以室外空气计算温度为计算依据。

得热量是指在某一时刻由室外和室内热源散入房间的热量的总和。 (第34页)

根据性质的不同,得热量可分为 ________ 和 ______ 两类。(第34页)

潜热;显热。

24、 瞬时冷负荷是指为了维持室温恒定,空调设备在单位时间内必须自室内取走的热量,也即在单位时间

内必须向室内空气供给的冷量。

(第34页)

25、 冷负荷与得热量有时相等,有时则不等。 页) 围护结构热工特性;得热量的类型。 26、 在瞬时得热中的潜热得热及显热得热中的对流成分是直接放散到房间空气中的热量,它们立即构成瞬 时负荷,而显热得

热中的辐射成分则不能立即成为瞬时冷负荷。

27、 得热量转化为冷负荷过程中,存在着 _____________ 和 _______ 现象。

衰减;延迟。

28、 在非稳定工况下空调设备自室内带走的热量称为“除热量” 29、 在计算空调负荷时,必须考虑围护结构的吸热、

热量所形成的冷负荷。(第35页) 蓄热;放热。

30、 通过窗户进入室内的得热量有 ___________________

瞬变传热得热;日射得热量。

31、 室内热源包括 ____________

工艺设备散热;照明散热。

32、 室内热源散出的热量包括 显热;潜热。

33、 根据各种热湿交换设备的特点不同可将它们分成两大类: 接触式热湿交换设备;表面

式热湿交换设备。

34、 ___________ 包括喷水室、蒸气加湿器、高压喷雾加湿器、湿膜加湿器、超声波加湿器以及使用液体吸

湿剂的装置等; ______________ 包括光管式和肋管式空气加湿器及空气冷却器等。 接触式热湿交换设备;表面式热湿交换设备。

35、 在所有的热湿交换设备中, __________________ 和 喷水室;表

面式换热器。

36、 ___________ 热交换的推动力, __________________

温差;水蒸气分压力差。

37、 质交换有两种基本形式: 分子扩散;紊流扩散。

38、 在静止的流体或做层流运动的流体中的扩散,是由微观分子运动所引起的,称为分子扩散,它的机理 类似于热交换过程

中的导热。在流体中由于紊流脉动引起的物质传递称为紊流扩散,它的机理类似于热交 换过程中的对流作用。(第62页)

39、 在紊流流体中,除有层流底层中的

进行综合考虑。(第25页)

空调和

空调等。(第26页)

有严格要求。(第

(第26

21、

22

(第 34

页)

(第 34 页) 两部分。(第 42页)

及人体散热等。(第50页)

决定了得热和负荷的关系。 两部分。(第50页)

。(第 61 页)

.和

(第 61 页)

61页)

应用最广。(第

。(第 62 页)

。(第 35 页)

—效应,根据不同的得热量,分别计算得

(第34

,此两

(第 62 页)

.是湿(质)交换的推动力。

外,还有主流中因紊流脉动而引起的

者的共同作用称为对流质交换,它的机理与对流换热相类似。 分子扩散;紊流扩散。

40、 著名的刘伊斯(Lewis )关系式表明.

对流热交换系数;对流质交换系数。

41、 根据刘伊斯(Lewis )关系式,可以由 对流热交换系数;对流质交换系数。

42、 麦凯尔(Merkel )方程表明在热质交换同时进行时,如果符合

换的动力是 _______________ O (第66页) 刘伊斯关系式;空气的焓差。

43、 喷水室的主要优点是能够实现多种空气处理过程,

具有一定的净化空气能力,耗金属量少和容易加工。

但是,它也有对水质要求高、占地面积大、水泵耗能多等缺点。

(第66页)

44、 在喷水室中通常设置一至三排喷嘴,

最多四排喷嘴。喷水方向根据与空气流动方向相同与否分为顺喷、

_______ 和 _______ O (第66页) 逆喷;对喷。

45、 喷水室的底池与四种管道相通,它们是 循环水管;溢水管。 46、 为了观察和检修的方便,喷水室应有

防水照明灯;密闭检查门。

47、 ____________ 是喷水室的最重要部件。 页) 喷嘴;挡水

板。

48、 喷水室有卧式和立式,单级和双级,低速和高速之分。此外,在工程上还使用带旁通和带填料层的喷 水室。(第67页) 49、 带旁通的喷水室是在喷水室的 _____________ 或 _______ 增加一个旁通风道,它可使一部分空气不经过喷水处理

而与经过喷水处理的空气混合,得到要求处理的空气终参数。 (第68页)

上面;侧面。

50、 喷水室的热工计算方法主要分两类,一类基于 热质交换系数;热交换效

率。

51、 影响喷水室热交换效果的因素很多,但对一定的空气处理过程而言,可将主要的影响因素归纳为四个

方面: ____________ 、喷水系数的影响、喷水室结构特性的影响、 ________________________ O (第70、71页) 空气质量流速的影响;空气与水初参数的影响。

52、 喷水室的结构特性主要是指 _________________ 、喷嘴密度、

它们对喷水室的热交换效果均有影响。 (第71页)

喷嘴排数;排管间距。

53、 表面式换热器包括—

冷媒。(第77页)

空气加热器;表面式冷却器。

54、 表面式冷却器可分为. 水冷式;直接蒸发式。

55、 由于表面式冷却器工作时,表面上常有凝结水产生,所以在它们下部应装

(第79页) 接水盘;排水管。

56、 按空气流动方向来说,表面式换热器可以并联,也可以串联,或者既有并联又有串联。到底采用什么

样的组合方式,应按通过空气量的多少和需要的换热量大小来决定。一般是通过空气量多时采用 需要空气温升(或温降)大时采用 O (第79页) 并联;串联。

(第 62 页)

之比是一常数。(第65页)

。(第 66 页)

求出

的条件存在,则推动总热交

。(第 67 页)

、补水管、泄水管。(第66、67页)

是影响喷水室处理空气效果的又一重要部件。

(第67

。(第 68 页)

,另一类基于

、喷嘴形式、喷嘴孔径和喷水方向等,

两类。前者用热水或蒸气做热媒,后者以冷水或制冷剂作

.和 两类。(第77页)

57、 表冷器的热工计算分两种类型,一种是

终参数的空气处理要求;另一种是 ____________ 气处理到什么样的终参数。 (第85页)

设计性;校核性。

58、 空气加热器的热工计算分两种类型:设计性计算和校核性计算。设计性计算的目的是根据被加热的空

气量及加热前后的空气温度,按一定热媒参数选择空气加热器;校核性计算的目的是依据已有的加热器型 号,检查它能否满足预定的空气加热要求。

(第93页)

59、 空气加热器的计算原则是让加热器的供热量等于加热空气需要的热量。计算方法有

_________

____________ 两种。(第93页) 平均温差法;热交换效率法。

60、 在空调系统中,除利用喷水室对空气进行加热加湿,禾U 用表面式换热器(空气加热器)对空气进行加

热外,还采用电加热器加热空气。电加热器有两种基本形式: ____________ 和 _____________ 。(第98页)

裸线式;管式。

61、 空气的加湿方法有多种:喷水加湿,喷蒸气加湿、电加湿、超声波加湿、红外线加湿等。

(第98页)

62、 在空调系统中除可用喷水室和表冷器对空气进行除湿处理外,还可用固体吸附剂除湿。在空调工程中 广泛采用的吸附剂是硅胶。硅胶的吸湿能力取决于被干燥空气的温度和含湿量。

63、 在空调工程中,目前最常用的空气除湿方法是用表冷器(或喷水室)降温除湿。

64、 液体吸湿剂除湿方法能把空气的 ___________________ 和 _____________ 分别处理和调节,

_________ 的,多用于选择定型的表冷器以满足已知空气初、 的,多用于检查一定型号的表冷器能将具有一定初参数的空

(第103页)

(第111页)

从而使用较高温度的冷源

就能把空气处理到合适的送风状态,不但提高了制冷机效率,也能避免常规空调系统和设备中大量凝水和 由此产生的霉菌等,有利于提高室内空气品质。 (第111、112页)

除湿;降温。

65、 空气调节系统按空气处理设备的设置情况分为集中系统、半集中系统和

____________ 。按负担室内负荷

所用的介质种类分为全空气系统、全水系统、 _______________________ 和冷剂系统。(第114、115页)

全分散系统(局部机组);空气一水系统。

66、 一般规定,空调系统中的新风占送风量的百分数不应低于

67、 确定新风量的依据有三个因素:卫生要求、 ______________________

补充局部排风量;保持空调房间的“正压”要求。

68、 普通集中式空调系统属典型的全空气系统。 (第118页)

69、 在集中式空调系统和局部空调机组中,

最常用的是混合式系统,即处理的空气来源一部分是新鲜空气, 一部分是室内

的回风。(第118页)

70、 根据新风、回风混合过程的不同,工程上常见的有两种形式:一种是回风与室外新风在喷水室(或空

气冷却器)前混合,称 _________________ ;另一种是回风与新风在喷水室前混合并经喷雾处理后,再次与回风混 合,称 ______________ 。(第118页) 一次回风式;二次回风式。

71、 单风道变风量系统一般采用

— 节流型末端装置;变频风机。

72、 单风道变风量系统可细分为单冷型、 单冷再热型;冷热型。 73、 变风量末端装置就其调节方式分有 压力有关型;压力无关型。 74、 变风量系统的送风量调节一般采用 定静压;变静压。

75、 半集中式空调系统按末端装置中的换热介质可分为 空气一水;空气一冷剂。 76、 风机盘管机组一般分为 成明装或暗装。(第139页)

10%。(第 115 页)

___________ 。(第 115、116 页)

。(第133页)

变风量系统。(第134页)

。(第134页)

两种方法。(第135页) 系统两大类。(第138页)

两种。可按室内安装位置选定,同时根据室内装修的需要可做

立式;卧式。

3

3

77、 风机盘管的一般容量范围为:风量: 0.007~0.236m /s ( 250~850m /h ),冷量:2.3~7kW ,风机电机功 率一般在 30~100W 范围内,水量约 0.14~0.22L/s (500~800L/h ),盘管水压损失 10~35( kPa )。(第139页) 78、 诱导器(IU )系统属于半集中式空气一水空调系统。

79、 空调机组的冷风比是指机组在额定工况时所配置的 冷量;送风机

风量。

80、 空调机组的性能系数分为 制冷工况;制热工况。

81、 变制冷剂流量多联分体式空调系统改变制冷剂流量的方法有两种,

一种是调节制冷压缩机的电机频率,

以改变制冷机的出力;另一种是利用数字控制的涡旋压缩机通过控制负载与卸载时间的比例实现不同的冷 剂输出量。前一种称为 方

式,后者称为 _________________________ 方式。(第158页) 变冷剂流量(VRV );数字涡旋变流量(变容多联机系统)

82、 空气从一定形状和大小的喷口出流可形成层流或紊流射流,除雷诺数很小以外,一般多属后者。根据

射流与周围流体的温度状况可分为等温射流与非等温射流;按射流流动过程中是否受周界表面的限制又可 分为 和 。(第161页)

自由射流;受限射流。

83、 空气分布器简称为送风口,其 ________________ 形成有直接影响。(第167页) 形式;紊流系数值。

84、 空调房间的气流分布的形式有多种,取决于 送风口;送排风口。 85、 空调房间的气流分布形式一般有上送下回、 上送上回;中送风。 86、 对于工作区的气流速度我国现行的《采暖通风与空气调节设计规范》

(GB 50019-2003 )规定:舒适性

空气调节室内冬季风速不应大于

0.2m/s ,夏季不应大于 0.3m/s ,工艺性空气调节工作区风速宜采用

0.2~0.5m/s 。(第 170 页)

87、 空气分布特性指标( ADPI — Air Diffusion Performa nee In dex )定义为满足规定

测点数与总测点数之比。(第183页) 风速;温度。

88、 室内热湿负荷变化指的是室内 化而改变。(第185页) 余热量Q ;余湿量W 。

89、 空调自动控制系统的主要部件有传感器 (又称敏感元件、 变送器)、 ________________ 、 __________ 196 页)

控制器;执行调节机构。

90、 对空调自动控制系统的基本要求是能在较短的时间内,使调节参数达到新的平衡。此外,还有三项调

节质量的指标: _______________ 、 _____________ 、调节时间。 (第196页) 静差、动态偏差。

91、 为了适应房间瞬变负荷的变化,风机盘管通常有三种局部调节(手动或自动)方法,即调节水量、

____________ 和 ____________ 。(第205页) 调节风量;调节旁通风门。

92、 内部空间根据生产要求和人们工作生活的要求,通常将空气净化分为三类:一般净

化、 _____________ 、 _____________ 。(第 211 页) 中等净化;超净净化。

93、 空气净化所用的空气过滤器主要按其过滤(捕集)效率的高低来分类,目前常用的分类为:粗效过滤

器、 _____________ 、 _____________ 、静电集尘器。(第221、222、223页) 中效过滤器;高效过滤器。

94、 表征空气过滤器性能的主要指标为过滤效率、

压力损失;容尘量。

95、 要使室内空气品质达到对人体健康无害且令居住者满意,应采取三方面控制措施:污染源控

制、 _____________ 、 ____________ 。(第 231、232 页) 通风稀释;污染物净

96、 噪声的发生源很多,就工业噪声来说,主要有空气动力噪声、机械噪声、电磁性噪声等。空调工程中

主要的噪声源是 _______________ 、 ____________ 、机械通风冷却塔等。(第234页)

(第 144 页)

_________ 与 .之比。(第155页)

两种。(第155页)

对射流的扩散和空间内气流流型的

及其所具有的

的布置方式。(第169页)

的形式及 。(第 169、170 页)

、下送上回、

要求的

随着室内工作条件的改变和室外气象条件的变

。(第 195、

。(第224页)

通风机;制冷机。

97、 作为人耳可闻的声音,频率从

20~20000Hz (赫),有1000倍的变化范围。为了方便起见,人们把宽

广的声频范围划分为几个有限的频段,即所谓 _______________________ 或 ____________ 。(第236页)

频程;频带。

98、 在通风空调所用的风机中,按照风机大小和构造不同,噪声频率大约在 200~800Hz 。也就是说主要噪

声处于 _________ 范围内。为了比较各种风机的噪声大小,通常用 _______________________ 来表示。(第238页) 低频;声功率级。

99、 降低空调系统噪声的主要措施是:合理选择风机类型,并使风机的正常工作点接近其最高效率点;风

道内风速不宜>8m/s 。此外,转动设备(风机、泵)均应考虑防振隔声措施。

(第244页)

100、 消声器是由吸声材料按不同的消声原理设计成的构件,

根据不同消声原理可分为阻性型、 _____________________

____________ 和复合型等多种。(第244页) 共振型;膨胀型。

101、 根据有关规范和我国的实践,现在常用的防、排烟方式有:

风的防排烟方式。(第254、255、256页) 自然排烟方式;机械排烟方式。

102、 一个完整的防排烟系统由风机、 ___________________ 、阀门、送风口、排烟口、隔烟装置以及风机、阀门与

送风口或排烟口的 _______________ 等组成。(第257页) 管道;联动装置。

103、 空调系统的热力工况测定是在空气动力工况测定与调整的基础上进行的。其目的之一是检验

____________ 否能满足设计要求,之二是检验 _____________________ 。(第266、267页) 空气处理设备的容量;空调的实际效果。

104、 对一般空调系统的容量检验检测的主要设备为 ______________________ 加热器;喷水室。

105、 空调效果的检验主要指工作区内空气温度(有时也需对相对湿度)

控制效果的检测。(第268页) 风速;洁净度。

、机械加压送

。(第267页)

、表冷器或

的实际

植物病虫害防治基础知识

植物病理学基础知识 一、植物病害的概念 植物受不良环境重要条件和病源的不断刺激,其新陈代谢受到持续的干扰,在生理上和组织结构上产生一系列变化,因而在组织解剖上和外部形态上表现“反常”的状态(即是病态),并在经济上造成不同程度的损失,称为植物病害。 植物病害的重要特点就是植物和病源相互作用的持续性,即有一个病理变化的过程,伤害是特发的,没有一个持续变化的过程,不能称之为病害。病害可分为非侵染性和侵染性病害。 非侵染性病害:是不能传染的,其发生主要是二方面的因素:即不利的环境因素和植物本身对这些因素的反映。 侵染性病害:是可以传染的,主要是由其他生物寄主引起的,也可称之为寄主性病害,引起该病害的的生物称为病原物,主要有:真菌细菌、病毒、类菌原体、线虫、寄生种子植物等。其中真菌引致的病害约点整个植物病害的80%以上,而真菌中,半知菌这类的高等真菌又占整个真菌病害的80%以上。 二、植物病害的症状类型 (一)、症状 变色:植物感病后,局部或整株失去正常的绿色。常见的有:褪绿和黄化、红叶、花叶和斑驳。 坏死:植物细胞和组织感病死亡,形成各样的病斑,是局部的。 常见的有:叶斑和叶枯、疮痂和溃疡、立枯和猝倒。

腐烂:植物组织细胞受到病原物的破坏和分解而成。植物任何部分都可发生。常见的有:软腐和干腐、流胶和流汁。 (腐烂和坏死区别是:腐烂是整组织和细胞受到破坏和消解,坏死则多少还保持原有组织和细胞轮廓) 萎蔫植物的叶片因缺水而下垂的现象。 畸形常见的有:簇生和丛生、矮缩和皱缩、卷叶和缩叶、瘤肿和徒长、叶变。 (叶变是指植物花器各部分转化为绿色叶状结构的症状)(二)类型 1、植物病原真菌 在真菌分类中,很多学者认为真菌是属于菌物界真菌门,真菌门分为:鞭毛菌亚门、接合菌亚门、子囊菌亚门、半知菌亚门和担子菌亚门五个亚门。较通俗的说法可以认为鞭毛菌亚门属低等真菌,半知菌亚门、担子菌亚门属高等真菌。 原核类—原核界(细菌等) 鞭毛菌亚门:营养体单细胞或没有隔膜的菌丝体,有性孢子为卵孢子,无性孢子为游动孢子,主要以水传播。 接合菌亚门:营养体是菌丝体,典型的没有隔膜,有性孢子是接合孢子,无性孢子是孢囊孢子,主要是以气流传播。 子囊菌亚门:营养体是有隔膜的菌丝体,极少数是单细胞,有性孢子是子囊孢子,无性孢子为分生孢子,主要以气流传播。

园林植物病虫害知识点归纳

昆虫成虫的基本特征: 1)体躯分成头、胸、腹三个体段 2)头:头部有1对触角和1个口器,通常还具有一对复眼和0~3个单眼,这是昆虫的感觉 和取食中心 3)胸:胸部有3个体节组成,一般着生3对足和2对翅,是昆虫的运动中心(六足虫纲)4)腹:腹部由9~12体节组成,含大部分脏和生殖系统,多数昆虫腹部末端具有外生殖器,是昆虫的营养和生殖中心 5)变态:在昆虫的生长发育中,其部构造及其外部形态上需要经过一系列显著的变化才能转变为成虫 昆虫的头部 1、昆虫的头式:前口式(食植性)、下口式(肉食性)、后口式(刺吸式) 触角的类型:刚毛状(蜻蜓)、羽毛状(大多数雄蛾)、膝装(蜂)、丝状(蟋蟀,叶甲)、念珠装(蚊子)、锯齿状(扣头虫)、栉齿状、具芒装(苍蝇)、环毛状(蚊子)、棒状(蝶类)、鳃片状(金龟甲) 2、昆虫的眼类型:单眼(侧单眼、背单眼)、复眼 复眼功能:分辨近距离的物体,特别是移动物体;成像;辨别光的颜色和方向。由若干单眼组成,单眼数量越多,视觉能力越强。 3、昆虫口器的类型: 咀嚼式:最原始的口器:组成(上颚(最坚硬)、下颚、上唇、下唇、舌),主要特点有坚硬而发达的上颚以咬碎植物并吞咽下去。(叶蛾、叶峰、叶甲、瓢虫) 刺吸式:口针(上颚和下颚延长)、喙(上唇、下唇)、咽喉唧筒。主要集中在同翅目。嚼吸式:咀嚼式+刺吸式(为高等蜂类所特有) 虹吸式:有一条可以弯曲和伸展的喙,不取食时想发条一样反卷,为鳞翅目所特有。 舔吸式:有大型唇瓣。为双翅目蝇类所具有。 锉吸式:为蓟马目昆虫所特有。 4、昆虫的胸部=前胸+中胸+后胸+4块骨板(背板、腹板、侧板X2) 前足+中足+后足 前翅+后翅 胸足组成:基节、转节、腿节、胫节、跗节、前跗节 胸足类型:步行足、跳跃足(蝗虫、螽斯)、开掘足(蝼蛄、金龟甲)、捕捉足(螳螂)、携粉足(蜜蜂)、游泳足(龙虱)(并举例) 翅的类型: 膜翅(膜翅目),复翅(蝗虫、蟋蟀),鞘翅(甲虫),半鞘翅(蝽),鳞翅,缨翅(蓟马目),平衡棒(苍蝇、蚊子)(举例) 翅的连锁器:前翅发达后翅不发达的昆虫,在飞行的时候后翅必须以某种构造挂在前翅上,用前翅来带动后翅的飞行,二者协同动作,将昆虫的前后翅连锁成一体,以增进飞行效率的各种特殊构造。 6、昆虫的腹部(9~12节):尾须,外生殖器(外交配器、产卵器) 7、昆虫的变态类型: 1)不完全变态:个体发育过程只经过卵、若虫和成虫3个虫期。其特点是成虫和幼虫的形 态和生活习性相似,只是幼虫身体较小,生殖器官未发育成熟,翅未发育完全。 渐变态:成虫和幼虫在形态、习性上均相似,幼体称为若虫。如蝗虫、蟋蟀、蝽、蝉。

空气调节课程设计

课程设计 (初步设计)

综合办公楼空调系统设计 一、工程概况 本建筑物是一幢具有商业、餐饮、娱乐、办公等多种功能的综合办公楼,地处繁华都市上海。总层数为6层(含地下一层),其中地上首层为商场、超市;二层为中餐厅、西餐厅;三层为娱乐城、大小包厢(酒吧、咖啡间);四、五层为办公室、会议室等区域;地下室为中央空调机房及停车场。地下一层、地上一二三层层高均为4.5m,四、五层层高为3.8m,建筑物地面总高度为22.6m。总建筑面积约为6800㎡,空调面积4722㎡,计算冷负荷为916.537kW,建筑面积冷负荷指标为194W/㎡。 该建筑物有关资料如下: 1、屋面 结构与表1-6(b)中序号1相同,保温材料为沥青膨胀珍珠岩,厚度为50mm。 2、外墙 红砖墙,厚度为240mm,墙外表面为水泥砂浆抹灰加浅色喷浆,墙为70mm 厚的充气混凝土保温层,内粉刷加油漆。 3、外窗 单层钢窗,玻璃为5mm厚普通玻璃,有活动百叶帘作为内遮阳。 4、人数 人员数的确定是根据各房间的使用功能及使用单位提出的要求确定的,详细安排见附表1。 5、照明设备 由建筑电气专业提供,照明设备为暗装荧光灯,整流器设置在顶棚内,荧光罩无通风孔,功率为65W/㎡。 6、空调每天使用时间 一、二、三层为14小时,即8:00~22:00; 四、五层为8小时,即8:00~16:00。 二、空调系统的划分和空调方式的确定 根据各类房间的使用功能,为了运行管理和调节的方便,拟将一、二、三层的商场、超市、中餐厅、西餐厅、娱乐城各作为一独立单元,采用一次回风集中式空调系统;三层东侧、四层及五层采用风机盘管加新风系统。 为了运行管理的方便,拟将冷冻水系统划分为两个子系统:一、二、三层为一个水系统,四、五层为一个水系统,竖管和各层水平支管均采用同程式。整个冷冻水系统采用一次泵、定水量、双管制的闭式循环。冷热源拟采用水冷式螺杆热泵机组。 本建筑物为非高层建筑,并且建筑物除地下层外各房间均有外窗自然采光。

植保植物病害的基本知识测试题

植保第二章植物病害的基本知识测试题(试卷) 一.填空题 1.植物病害的病原按其不同的性质可分为二大类,即()和()。 2.引起非侵染性病害的主要原因有()、()、()、()等。 3.植物病原生物主要包括()、()、()、()、()、()及()等。 4.生长在寄主细胞内的真菌,由()直接从()吸收养分;生长在寄主细胞间的真菌,则以()上产生的特殊结构——(),伸入细胞内吸取养分。 5.真菌具有维持其生长发育需要的( )和繁衍后代的( );真菌繁殖的基本单位是()。 6.真菌性病害的症状有()、()、()。 7.细菌中的生理小种一般称(),病毒中的生理小种称()。 8.寄主植物对病原物侵入的反应,依据其抗性的强弱,分别有()、()、()、()四种表现。 9.植物病害的侵染循环主要包括三个环节:()、()、()。 二.单项选择题 ( )1.青枯病是属于植物病状中的______。

A.变色 B.斑点 C.萎焉 D.畸形 ( )2.在植物病害中,______ 引起的病害最多。 A.真菌 B.细菌 C.病毒 D.线虫 ( )3.在真菌生活史中,产生孢子数量最多的是______。 A.有性孢子 B.无性孢子 C.无法比较 ( )4.鉴定病毒病的可依据______。 A.植物的症状 B.植物的病征 C.寄主细胞内的内涵体 D.传染性 ( )5.过敏性坏死反应是典型的______。 A.避病 B.抗侵入 C.抗扩展 D.抗病 ( )6.金桔的气孔分布稀,数量少,中隙小,很少生溃肠病,这是由于金桔具有_____。 A.避病 B.抗侵入 C.抗扩展 D.抗病 ( )7._______的环境条件有利于繁殖体产生,有利于病害流行。 A.高温高湿 B.适温高湿 C.适温低湿 D.低温低湿 ( )8.防止病原物侵染的有利时期是______。 A.接触期 B.侵入期 C.潜育期 D.发病期 ( )9.同一病害影响潜育期长短的主要因素是______。

空气调节(第四版)-基础知识-105题

空气调节(第四版)—基础知识 赵荣义范存养薛殿华钱以明编 1、在工程上,将只实现内部环境空气温度的调节技术称为,将为保持工业环境有害物质浓度在一定卫生要求范围内的技术称为。(第1页) 供暖或降温;工业通风。 2、空气调节应用于工业及科学实验过程一般称为“空调”,而应用于以人为主的空气环境调节则称为“空调”。(第2页) 工艺性;舒适性。 3、湿空气是指和的混合气体。(第5页) 干空气;水蒸气。 4、根据道尔顿定律,湿空气的压力应等于与之和。(第5页) 干空气的压力;水蒸气的压力。 5、在理论上,是在定压绝热条件下,空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,也称。(第11页) 湿球温度;热力学湿球温度。 6、空调房间冷(热)、湿负荷是确定空调系统和空调设备的基本依据。(第20页)送风量;容量。 7、在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一年恒温恒湿房间内的总热量和湿量称为在该时刻的 和。(第20页) 得热量;得湿量。 8、在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为;为补偿房间失热而需向房间供应的热量称为。(第20页) 冷负荷;热负荷。 9、在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为;为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量称为。(第20页) 冷负荷;湿负荷。 10、房间冷(热)、湿负荷量的计算必须以室外和室内要求维持的为依据。(第20页) 气象参数;气象条件。 11、空调房间室内温度、湿度通常用两组指标来规定,即和。(第20页) 温度湿度基数;空调精度。 12、室内温、湿度基数是指在空调区域内所需保持的空气与。(第20页) 基准温度;基准相对湿度。 13、根据空调系统所服务对象的不同,可分为空调和空调。(第20页) 舒适性;工艺性。 14、在ISO 7730标准中以PMV—PPD指标来描述和评价热环境。该指标综合考虑了人体活动强度,衣服热阻(衣着情况),,平均辐射温度,空气流动速度和等六个因素。(第23页) 空气温度;空气湿度。 15、指标代表了对同一环境绝大多数人的冷热感觉,因此可用该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,故用指标来表示对热环境不满意的百分数。(第25页)PMV(预期平均投票);PPD(预期不满意百分率)。 16、ISO 7730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。(第25页) 17、我国《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)中规定采暖与空气调节室内的热舒适性指标宜为:-1≤PMV≤+1,PPD≈26%。(第25页)

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统? 学生学号:? 131807011 ? ? 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: ????????? ? 指导教师:?? 崔鹏 ?? 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________ 第一章设计资料 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计基本参数 (3) 1.2.1室外参数 (3) 1.2.2 土建参数 (4) 第二章负荷计算 (5) 2.1负荷计算基本公式 (5) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (5)

2.1.2内围护冷负荷 (6) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (6) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (7) 2.1.5设备散热冷负荷 (7) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (7) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (8) 第三章空调方案确定和设备选型 (16) 第四章夏季空调过程设计 (20) 4.1送风状态确定 (18) 4.2汇总于下表 (18) 4.3送风量计算 (19) 4.4新风量计算 (20) 4.5总排风量的计算 (20) 第六章房间的气流组织计算 (22) 6.1气流组织计算 (22) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (24) 7.1风管的布置 (24) 7.2风道的设计及水力计算 (25) 参考文献 (27)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。 第一章设计资料 1.1设计题目 济南市某街道空调工程设计 1.2设计基本参数 1.2.1室外参数 纬度:28.13 度 经度:112.55度 海拔高度:68mAS 冬季大气压力:1018.3 pa 夏季大气压力:995.6 pa 冬季通风室外计算干球温度:3.5℃

空气调节课程设计..

目录 1工程概述 (1) 2设计依据 (1) 2.1设计目的 (1) 2.2设计任务书 (1) 2.2.1 空调冷、湿负荷计算 (1) 2.2.2 空调过程设计计算 (2) 2.2.3空调的热湿处理设备选择 (2) 2.2.4送风系统的设计 (2) 2.2.5空调水系统的设计 (2) 2.2.6空调系统消声减震设计 (4) 2.3设计规及标准 (4) 3设计参数 (4) 3.1围护结构的热工参数 (4) 3.2室设计参数 (5) 4空调冷、湿负荷计算 (5) 4.1围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算 (5) 4.2设备、照明和人体散得热形成的冷负荷的计算 (7) 4.3设备散热冷负荷 (7) 4.4空调总冷负荷的计算 (8) 4.5空调湿负荷计算 (8)

5空调方案的设计 (9) 5.1空调方式的确定 (9) 5.1.1 全空气空调系统:(方案一) (9) 5.1.2 新风加风机盘管系统:(方案二) (9) 5.2空气处理过程设计 (9) 5.3. 空调系统的方案确定及风量计算 (9) 6送风系统的设计 (11) 6.1送风系统的设计 (11) 6.2散流器的选择 (12) 6.3送风管道的阻力计算 (12) 6.3.1 利用假定流速法 (12) 6.3.2 选择风管流速 (13) 6.3.3 计算风道的总阻力 (13) 6.4风机的选型 (15) 7水系统的设计 (16) 7.1水系统方案的确定 (16) 7.1.1空调冷水系统的竖向分区 (16) 7.1.2空调冷却水系统 (16) 7.2制冷机组制冷量的确定 (17) 7.3制冷机组的选择 (17) 7.4冷冻水量及循环水量 (17) 7.4.1冷冻水量 (17)

森林病虫害监测防治知识

森林病虫害监测防治知识 森林病虫害监测预报工作是森防工作的基础,是制定各项防治决策的科学依据,没有准确的监测预报就达不到科学防治的目的。森林病虫害监测预报是运用辩证唯物主义的观点和方法,通过对森林病虫情的连续观测、调查,并将其调查的现时资料,历史资料与森林病虫自身的生物生态学特性和影响其种群变动的相关因子的变化情况(如林分生长发育状况、经营水平、天敌状况及气象条件等)进行综合分析、判断,从而对森林病虫害种群未来发生趋势作出监测,并将结果及时的报告和发布出去。在这分析、判断过程中应用的信息又被称作测报因子,它们的一些数据都是可以通过遥感集市云服务平台监测而获得的。 调查监测是森防工作基础的基础。由于森林大多分布在地理条件复杂,人烟稀少的地域,其树种繁多,发育阶段各异,且作为生态系的主要成分,往往在大的森林生态系下形成多种独特的生态环境。森林有害生物在长期进化适应的过程中,有些种类适应大环境,可能形成大范围暴发的局面,有些种类更适合小环境,易在小范围内成灾。目前,一些地区的森林病虫害监测数据都能在遥感集市云服务平台中查询到,标志着我国卫星遥感应用大众化、普及化的开端。遥感集市是遥感行业首个一站式遥感云服务平台,由中科遥感集团与中国资源卫星应用中心联合发布。为了普及遥感应用和产业协同发展,其构建“数据、软件、设施、开发一体化协同服务”遥感产业生态圈,其通过自营和第三方平台,以及搭建遥感行业的生态体系,进行大数据积累和挖掘分析,整合遥感上、中、下游全行业产业链. 森林病虫害防治管理是林业部门行政管理内容之一,是针对森林病虫害防治工作而进行的组织、计划、协调、监督、决策和制定工作制度等的总称。 森林病虫害防治管理的主体是各级政府设置的森林病虫害防治机构,即森林病虫害防治检疫站或相应的站、点。 森林病虫害防治管理的基本原则是:森林病虫害防治机构必须依法对森林病虫害防治事物进行有效的管理。也就是说森林病虫害防治管理是受法律指导和制约的,又是依法运用权力对森林病虫害防治事物进行有效管理的。 森林病虫害防治管理的主要内容是: (1)管理机构的建立和管理制度的确定。主要包括森林病虫害防治检疫管理机构的设置,管理层次和管理幅度的确定,管理人员的配备,各机构、人员、职责的划分,重大法规和基本管理制度的建立,各项规章制度的建立等。 (2)森林病虫害监测预报管理。主要包括森林病虫害监测和监测预报网络的组建与管理。森林病虫鼠情的调查、监测、预报的技术、方法的确定与管理等。 (3)防治管理。主要包括防治生产过程中的组织、防治计划和生产作业设计计划的编制、执行及其质量与效果的检查评定。防治作业和防治成本管理及劳动组织形式、日常生产管理等。 (4)森林植物检疫管理。主要包括检疫对象的确定、疫区和保护区的划分与管理,森林植物检疫技术、方法和程序的管理,无检疫对象林木种苗繁育基地的建立与管理等。 (5)资金管理。主要包括森林病虫害防治检疫资金预算的编制、申报和审批,预防、防治资金的使用管理,森林植物检疫费的使用管理等。 (6)计划管理。主要包括各种计划的编制、执行、调控和检查分析等。

暖通空调课程设计空调系统设计

南京工业大学土木学院 2013-2014学年第一学期 暖通空调课程设计设计题目航站楼底层空调系统设计 班级节能1101 学生姓名曹洪 学号 1809110109 日期2013年12月 指导教师张广丽 2013年12月 目录 课程设计任务书2 第一章绪论错误!未定义书签。 1.1设计目的错误!未定义书签。 1.2 设计要求错误!未定义书签。 第二章空调冷负荷的计算4 2.1主要设计参数4 2.2冷负荷与湿负荷的计算错误!未定义书签。 2.3 一层左边国际营业厅冷、湿负荷计算错误!未定义书签。 2.4 第三章空调设备选择计算错误!未定义书签。 3.1风机盘管的选择计算错误!未定义书签。 3.2新风机组的选择计算错误!未定义书签。 第四章空气分布2 4.1布置气流组织分布2 4.2散流器布置的原则2

4.3风系统水力计算4 4.4风口布置4 参考文献5 课程设计任务书 一、工程概况 按照分组要求,本工程分别位于西安、北京、上海和广州,占地面积7021平方米。建筑面积10886平方米,均为地上建筑,其中中转库面积6454平方米,办公楼4432平方米。航站楼底层层高5.10m,二到四层3.9m。底层包括国际营业厅、监控室、配载室、办公门厅等。 本栋建筑可接入市政热力供暖,蒸汽压力为0.6MPa。 本栋建筑可接入市政给水提供生活热水,供水温度为55℃,供水压力约350KPa。 空调冷热媒参数冷水供回水温度:7-12℃;热水供回水温度:60-50℃。 要求进行地上一层的夏季空调系统设计。 二、原始资料 1、围护结构参数表 结构类型类型 传热 系数 (w/m2) 标准规定值 外墙按照公共建筑节能设计标准的 要求,结合工程所在地自行确 定 0.43 查《民用建筑供暖通风 与空气调节设计规范》, 《公共建筑节能设计标 准》 屋面按照公共建筑节能设计标准 的要求,结合工程所在 地自行确定 0.38 查《民用建筑供暖通风 与空气调节设计规范》, 《公共建筑节能设计标 准》 外窗铝合金中空断热单框中空玻璃窗 2.5 查《民用建筑供暖通风

空调维修技术的基础知识

空调维修技术的基础知识 1. 空调器故障分析的一般方法 空调器由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对空调器的故障分析需要综合考虑。 故障原因可分为两类,一类为机外原因或人为故障(特别是电源是否正常),另一类则为机内故障。在分析处理故障时,首先应排除机外原因。排除机外因素后,又可将机内故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类,一般应先排除电气系统故障。至于电气系统故障,又可从以下两方面来查找:开关电源是否送电;电动机绕组是否正常。按照上述总的分析思路,便可逐步缩小故障范围,故障原因也就自然水落石出了。 2. 空调器初步检查 制冷系统运行时,进行初查采用的是问、摸、看、听、查的办法。这些办法既简单而且有效。 摸:压缩机正常运行20-30分钟后,摸一摸吸气管、排气管、压缩机、蒸发器出风口、冷凝器等部位的温度,凭手感便可判断制冷效果的好坏。 A. 压缩机温度一般在90-100℃。 B. 摸蒸发器的表面温度。工作正常的空调器蒸发器各处的温度应该是相同的,其表面是发凉的,一般在15度左右,裸露在外的铜管弯头处有凝露水。

C. 摸冷凝器的表面温度。空调器开机运转后,冷凝器很快就会热起来,热得越快说明制冷越快,在正常使用情况下,冷凝器的温度可达80度左右,冷凝管壁温度一般在45-55℃。 D. 摸低压回气管表面温度。正常时,吸气管冷,排气管热。手摸应感到凉,如果环境温度较低,低压回气管表面还会有凝露水,如果回气管不结露,而高压排气管比较烫,压缩机外壳也很热,很可能是制冷剂不足,如果压缩机的回气管上全部结露,并结到压缩机外壳的一半或全部,说明制冷剂过多。 E. 摸高压排气管温度。手摸应感到比较热,夏天时还烫手。 F. 摸干燥过滤器表面温度。在正常情况下,手摸干燥过滤器表面感觉略比环境温度高。如果有凉的感觉或凝露,说明干燥过滤器有微堵现象。 G. 摸出风口温度。手应感觉出风有些凉意,手停留的时间长就感到有些冷。 看:先看空调器外形是否完好,各个部件的工作是否正常。其次,看制冷系统各管路有无断裂,各焊接处是否有油迹出现,焊点有油迹则可能有渗漏。再仔细看一下电器元件的插片有无松脱现象,各连接铜管位置是否正确,有无铜管碰壳体。最后,看一下离心风叶和轴流风叶的跳动是否过大,电动机和压缩机有无明显振动。看高、低压压力值是否正常,环境温度在30度时,低压约为0.49~0.54Mpa,高压约为1.17~1.37MPa,环境温度在35度时,低压约为0.58~0.62Mpa,高压约为1.93 Mpa,环境温度在43度时,低压约为0.68Mpa,高压约为

空气调节课程设计

空气调节课程设计指导书适用专业:建筑环境与设备工程 院(系):机电工程学院 指导单位:建筑环境与设备工程教研室 2011年6月20日

空气调节课程设计指导书 1.课和设计任务和要求 1.1空气调节课程设计以小组方式进行,每小组人数5~10人,各小组从给出的建筑物中选出一定区域范围(空调面积不少于600㎡),并根据建筑结构和用途,进行该区域范围的局部空调工程设计。 1.2编写该空调工程的设计书、设计书不少于5000字,计算机打印。 1.3绘制该空调工程的风管平面图、水管平面图、机房布置图、设备安装图,图纸量折合一张A1以上,尽可能用计算机绘制。 2.设计书的内容和要求 2.1设计书应包括以下内容并装订成册: 2.1.1封面 2.1.2设计任务书 2.1.3目录 2.1.4前言 前言内容:工程名称、建筑面积、空调建筑面积、功能、人流量、所处的地域、方位等。 2.1.5设计说明 设计说明内容如下: ⑴明确说明室内空气参数的要求 对各空调间夏季温、湿度要求。若对温度和湿度无特殊要求,则按有关规范进行设计。 ⑵阐明当地主要设计气象参数 空调室外空气夏季计算干球温度;室外空气夏季计算湿球温度;室外空气夏季相对湿度;夏季大气压力。 ⑶列表说明各空调房间的设计条件 夏季的温度、相对湿度、平均风速、新风量。 ⑷阐明空调系统方式的选择及其依据和服务范围 全风系统及其选择依据;空气-水系统及其选择依据;全分散式系统及其选择依据; 防火排烟及特殊系统及其选择依据。

⑸阐明空调系统的划分、组成与其服务区域,并列表说明各系统的送风量、夏季的设计 负荷、空气调节方式、气流组织分布; ⑹阐明冷源的选择及其依据; ⑺对冷冻水系统应说明如下问题: 供回水温度、供水量;不同管径管材材质的选择;管道附件的选择情况; ⑻对风系统应说明如下问题: 对风管材料、厚度、加工方法、联接方式的选择及其依据(可按《通风与空调工程施工及验收规范》确定);管道穿越变形缝的措施;调节阀、防火阀的选择及配套说明;管道支、挂、托架的要求;选配空气处理设备和风机的型号、规格及其依据,对设备、风机安装的要求;对管道防腐保温的要求;对施工的要求。 ⑼对调试的要求和设计全年运行管理工况的说明分析(包括对自控系统的要求和调整)。 2.1.6设计计算及其结论列表汇总 设计计算内容如下: ⑴空调房间冷负荷计算及汇总表(尽可能用计算机计算,并配以平面图和围护结构构造 图; ⑵各空调房间送风量和新风量计算(尽可能用计算机)并列表汇总; ⑶风系统、水系统的阻力计算; ⑷保温层厚度计算; ⑸空气处理设备选型计算; 以上计算要求每种只举一例进行计算,其它列表汇总。 2.1.7主要技术经济指标汇总。 ⑴本空调工程总建筑面积(㎡)。 ⑵本空调工程空调面积(㎡)。 ⑶夏季设计冷负荷(KW)。 ⑷空调房间中最大冷负荷指标(W/㎡);空调房间中最小冷负荷指标(W/㎡);空调房 间中平均冷负荷指标(W/㎡)

空气调节(第四版)-基础知识-105题教学提纲

空气调节(第四版)-基础知识-105题

空气调节(第四版)—基础知识 赵荣义范存养薛殿华钱以明编 1、在工程上,将只实现内部环境空气温度的调节技术称为,将为保持工业环境有害物质浓度在一定卫生要求范围内的技术称为。(第1页) 供暖或降温;工业通风。 2、空气调节应用于工业及科学实验过程一般称为“空调”,而应用于以人为主的空气环境调节则称为“空调”。(第2页) 工艺性;舒适性。 3、湿空气是指和的混合气体。(第5页) 干空气;水蒸气。 4、根据道尔顿定律,湿空气的压力应等于与之和。(第5页) 干空气的压力;水蒸气的压力。 5、在理论上,是在定压绝热条件下,空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,也称。(第11页) 湿球温度;热力学湿球温度。 6、空调房间冷(热)、湿负荷是确定空调系统和空调设备的基本依据。(第20页) 送风量;容量。 7、在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一年恒温恒湿房间内的总热量和湿量称为在该时刻的和。(第20页) 得热量;得湿量。 8、在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为;为补偿房间失热而需向房间供应的热量称为。(第20页)

冷负荷;热负荷。 9、在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为;为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量称为。(第20页) 冷负荷;湿负荷。 10、房间冷(热)、湿负荷量的计算必须以室外和室内要求维持的为依据。(第20页) 气象参数;气象条件。 11、空调房间室内温度、湿度通常用两组指标来规定,即和。(第20页) 温度湿度基数;空调精度。 12、室内温、湿度基数是指在空调区域内所需保持的空气与。(第20页) 基准温度;基准相对湿度。 13、根据空调系统所服务对象的不同,可分为空调和空调。(第20页) 舒适性;工艺性。 14、在ISO 7730标准中以PMV—PPD指标来描述和评价热环境。该指标综合考虑了人体活动强度,衣服热阻(衣着情况),,平均辐射温度,空气流动速度和等六个因素。(第23页) 空气温度;空气湿度。 15、指标代表了对同一环境绝大多数人的冷热感觉,因此可用该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,故用指标来表示对热环境不满意的百分数。(第25页) PMV(预期平均投票);PPD(预期不满意百分率)。 16、ISO 7730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。(第25页)

虫害防治知识(新)

培训手册 虫害防治知识 编制: 审核:

虫害防治知识 虫害控制基本知识 虫害(“四害”)定义 “四害”一词人们一点也不陌生,最近,蟑螂也被人们归入“四害”之列,并起名为“新四害”。随着时代的变迁,除了“四害”中的“三害”———苍蝇、蚊子、老鼠稳居“宝座”外,另外那一“害”也在更新换代。 在五六十年代,麻雀曾身居“四害”之一,原因是麻雀吃粮食,全民动员围攻麻雀,后来人们认识到麻雀除了吃粮食也吃害虫,它也就不算一“害”了。尤其到了最近几年,人们的环保意识逐渐增强,虽然麻雀是极普通的鸟,人们也知道不能随便捕杀了。 臭虫也进过“四害”之列,那是在人们生活条件不好的年代,恶劣的生活环境成了臭虫、虱子、跳蚤的“乐园”,在低矮潮湿的平房中臭虫最多。随着人们居住条件和卫生环境的改善,高楼多了,平房在经过装修改造之后,臭虫也无处藏身了,自然不能再为“害”了。 近些年,人们吃的好了、住的好了,又引来了新的害虫———蟑螂,被研究专家称为“富贵虫”,五星级宾馆饭店100%有蟑螂、75%的居民家里发现了蟑螂,现在蟑螂已经无处不在,几乎荣登“四害”之首,除掉这一“害”已经刻不容缓。 怎样做到简单防鼠和灭鼠: 1、老鼠的种类和生活习性 在人居住的环境里,常见的有褐家鼠、小家鼠、黑家鼠等;在野外生活,有时进入住宅的有黑线姬鼠、田鼠等。家鼠多在仓库、厨房、鸡舍、猪圈、下水道、地板下掘洞栖息。鼠的食性杂,对环境适应性强,繁殖力高,老鼠的寿命一般1-3年。 2、老鼠的危害 老鼠的危害众所周知,它不但偷吃粮食,咬坏家具、衣物、书籍文具、毁坏建筑物、咬断电线等,造成经济损失,在“四害”中危害最为严重。老鼠主要通过其体外寄生虫(鼠虱)对人的叮咬、吸血或其排泄物污染传播鼠疫、钩端螺旋体病,恙虫病、流行性出血热,地方性斑疹伤寒等传染病。 3、防治措施 堵:经常清除杂物,搞好室内外卫生,在仓库等地加放防鼠板,下水道、处放防鼠网;把室内外鼠洞堵死,墙根压实使老鼠无藏身之地,才易被发现便于捕杀。 查:查鼠洞,摸清老鼠常走的鼠道和活动场所,为下毒饵、放捕鼠器提供线索。 捕:用特制捕鼠用具如鼠笼、鼠夹、电猫、粘鼠胶等诱捕。 老鼠控制的步骤和方法 一、全面检查实地检查,判断老鼠的种类、严重程度、鼠患源头及入侵通道,综合分析造成鼠患的原因及条件。

空气调节课程设计-史哲文修改版

广州市某办公楼中央空调设计任务书 设计人:史哲文 指导教师:王争利 学号:20070920 班级:建环701班 系别:城市建设系

一、工程概况: 本工程是广州某办公楼,共三层,建筑面积为798.722 m,层高为3.6m,抗震等级为三级,是一座综合性建筑。 二、设计参数: (一)土建资料: 1.屋顶:见《民用设计》表2-39,K=0.64 W/(m2·K),面积见表; 2.南北窗:单层玻璃钢窗,K=5.55W/m2·K,内挂浅色的活动百叶窗,面积 为2.7m2; 3.南北墙:结构见《民用设计》表2-40,水泥砂浆砖墙,白灰粉刷,壁厚 370mm,保温层厚20mm,传热系数K=1.5 W/m2·K。 4.内墙和楼板:内墙为240mm砖墙,内外粉刷;楼板为80mm现浇钢筋混凝 土,上铺水磨石预制块,下面粉刷。邻室和楼下房间均为空调房间,室 温均相同; (二)气象资料: 1.地理位置: 广东省广州 2.地理位置: 北纬 2 3.13 东经 113.31 3.夏季大气压: 100 4.5 hPa 4.室外日平均温度: 30.1 5.夏季室外计算干球温度: 33.5 c 夏季空调日平均: 30.1 c 夏季计算日较差: 6.5c 6.夏季室外湿球温度: 2 7.70 c 7,设计温度: 26c

广州市某办公楼中央空调设计 一、空调冷负荷计算 1.1围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算方法 1.1.1 外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷计算公式 外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Q c (W),按下式计算: Q )(τc =AK (`)(τc t -n t ) 且 `)(τc t =()(τc t +d t )βk k ?,△t=(`)(τc t -n t ) 式中: A —计算面积,m 2 ; K —屋面和外墙传热系数, W/(m 2·K); )(τc t —外墙和屋面的冷负荷计算温度逐时值,c ; d t —地点修正值; n t —设计温度; ?αk —外表面放热系数修正值; βk —吸收系数修正值; 屋顶的冷负荷计算表格如下: 查《民用空调设计》可得:n t =26c ,αk =1,βk =0.88

空气调节基础知识

(3)湿度——含湿量d,在湿空气中与1kg干空气同时并存的水蒸汽量。 d = 0.622Pq / (B-Pq) (kg/kg干) = 622Pq / (B-Pq) (g/kg干) (4)相对湿度Φ,空气中水蒸汽分压力Pq和同温度下饱和水蒸汽分压力Pq,b之比。 Φ= Pq / Pq,b x 100% (5)湿空气的焓 i ——指每1kg干空气的焓i g和d kg水蒸汽的焓i q两者的总和。 i = i g +d i q =(1.01+1.84d)t + 2500d (kJ/kg干) 热力学湿球温度——在定压绝热条件下,空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度。 新有效温度ET*----------通过干球温度、湿度及气流速度3个要素的组合,表示人体感觉的特别温度。 室外空气综合温度t z——它相当于将室外空气温度t w, 提高了一个由太阳辐射引起的附加值(ρI/ αw),并非实际存在的空气温度。 t z = t w +ρI/αw -εΔR/αw(℃) (定义式) 安全系数: 机器露点:湿空气经处理后所能到达的最大饱和状态点,接近饱和但未饱和 影响喷水室热交换效率的因素(加公式) 1、空气的质量流速的影响,υρ= G/(3600f) kg/(㎡s) 2、喷水系数的影响;μ = W / G kg(水)/ kg(空气 3、喷水室结构特性的影响; 空气和水初参数的影响; 表面式换热器处理空气,可实现三种过程: 等湿加热,等湿冷却,减湿冷却。 电加热器加热空气(等湿加热) 基本型式:裸线式、管式 1.空气的加湿处理 1)等温加湿设备——干蒸汽加湿器、电热式加湿器、电极式加湿器、红外线加湿器 2)等焓加湿设备——高压喷雾加湿器、湿膜加湿器、超声波加湿器、离心式加湿器。 1.空气调节系统的组成:空气处理设备、空气输送管道、空气分配装置 按空气处理设备的设置分集中系统、半集中系统、全分散系统(局部机组) 按负担室内负荷所用的介质分类全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统 根据集中式空调系统处理的空气来源分类封闭式系统、直流式系统、混合式系统(常用) 确定新风量的依据:卫生要求、补充局部排风量、保证空调房间的正压要求 影响气流组织的因素:主要有送风口的空气射流及其参数、送风口的位置及型式、回风口的位置、房间几何形状、室内的各种扰动等。 汇流的规律——在距汇点不同距离的各等速面球面上流量相等。即有,在汇流作用范围内,随着离开汇点距离的增大,任意两点间的流速与距汇点的距离平方反比。 u1/u2 = (r2 /r1)2 常用的送风口型式:散流器、喷射式送口、百叶风口、旋流送风口、孔板送风口、其它形式的送风 四种气流组织形式:上送下回、上送上回、下送上回、中送风

空气调节课程设计大学论文

摘要 本设计对象是一九层假日酒店,位于武汉市。涉及的主要内容有:负荷计算、新风量的确定、空气处理过程的设计、气流组织设计与计算、设备选型、水系统及风系统水力计算、系统控制的方案确定等。 结合建筑特点与实际,制定空调设计方案。在符合实际的基础上尽量使系统有更强的功能性和操作性,所以本设计采用风机盘管加新风系统,人员少或者停留时间不长且不易送新风的小房间则靠自然通风来达到换气的目的。从第一层至第九层均采用吊顶式空调机组,风机盘管采用下送风的方式。而新风则在客房采用侧送风,其他房间采用下送风 第一层新风机组置于厨房部分的室外,可最大化的减少机组噪音对大厅人员的影响,而从第二层至第九层的新风机组则置于相应的机房里, 制冷机房设于地面一层最西面,选用一台螺杆式冷水机组,夏季供冷冻水,冷冻水泵选择的是两用一备,冷却水泵选择也是两用一备,冷却塔置于屋顶。关键字:风机盘管加新风系统;送风方式;制冷机房;水泵

Abstract The object of this design is a lholidayinn construction which is located in Wuhan. The main content includes:the load computation, the amount determination of new wind, the air treating processes design, the suppose counts with the computation of air current organization, the equipment shaping, the water power computation of aqueous system and the wind system, the systems control plan,and so on. Combine the practice and the characteristic of architecture,establish the plan of the air condition design. On the basis of truthfulness,making the systerm more functionality and more operationality.So we design the Fan coil and fresh air system ,The small room with little people or short residence time and the small room that is not easy to send a fresh air will rely on the natural ventilation to achieve the purpose of the air exchange. From the first level to the ninth level are use of ceiling air conditioning units, fan coil are used the way of downward air supply.Guest Rooms are use the way of Side air supply, the other room to send the wind use the way of downward air supply. The fresh air unit of first layer is placed in the kitchen of outdoor ,it can maximum reduce the effect of noise, and from the second layer to the ninth floor of fresh air unit is placed in the appropriate room , Refrigeration room is located in the ground floor of the west, the choice of a screw chillers in summer for chilled water, chilled water pump selection is a dual-use equipment, cooling water pump of choice is a dual-use equipment, cooling tower are placed on the roof. Key words:blower fan coil with new wind; Air supply mode; Refrigeration room;Water pump

空气调节基础知识

空气调节基础知识 2008年04月07日 09:59:08 作者: wind 《目录》 1 空气调节 (1) 1.1 空气调节的四要素 (1) 1.1.1 温度的保持 (1) 1.1.2 湿度的保持 (1) 1.1.3 室内环境指标 (3) 1.1.4 舒适温度.湿度 (4) 1.1.5 气流 (4) 1.1.6 洁净度 (5) 1.2 空气的特性 (6) 1.2.1 空气的性质 (6) 1.2.2 空气的湿度 (6) 2 h-x 线图(空气线图) (8) 2.1 空调系统和h-x 线图 (8) 2.2 h-x 线图的术语和使用方法 (10) 2.3 h-x 线图的计算 (13) 2.4 空调供给空气温度 (16) 2.5 标准品的BF确认 (16) 2.6 计算加湿的方法 (18) 3 能力的修正(能力线图的使用方法) (21) 《空气调节基础知识》 1 空气调节

空气调节就是根据房间的使用目的,使房间或者建筑物内的空气(室内空气)达到并保持其最佳状态的过程。 利用空调进行空气调节,主要是为了满足人们生活所需的,称为保健空调或舒适空调;主要是为了满足物品的生产、实验、贮藏或者维持机械装置性能的,称为工业空调。 1.1 空气调节的四要素 ①温度(维持希望的温度值) ②湿度(维持希望的湿度值) ③气流(维持适当的空气流速) ④洁净度(维持室内空气清洁) 上述四项叫作空气调节的四要素,四要素中缺少任何一个,就称不上是舒适的空气调节。此外,影响舒适度的要素有:暖热四要素①温度(室温)、②湿度(相同湿度)、③气流、④放射(辐射)温度,以及人体二要素⑤着装的多少⑥活动量。 1.1.1 温度的保持 室内空气的温度通过热(显热)的散发或吸收而发生变化,所以为了防止温度波动太大,需要通过某手段来控制。通过以下几种方式来进行通气调节: (注)制冷、制热时,空气量的多少和温差的大小成正比为了将室内的空气温度保持在一定值上,必 保证进出的热量≤冷热风的热量。用来产生并向室内吹出冷热风的装置就是空气调节器。

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