西南交通大学建环专业认知实习报告Word格式文档下载.doc

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西南交通大学建环专业认知实习报告Word格式文档下载.doc

王谦

学生学号:

2014111119

二〇一六年七月——二〇一六年八月

课程名称:

专业认识实习 课程代码:

9990222

实习周数:

   2          学  分:

1

实习单位:

 校图书馆、四川省博物馆等 实习地点:

 校图书馆、四川省博物馆等        

实习时间:

   2016年7月22日至 2016年7月30日

一、实习的任务、作用和目的:

实习的任务:

跟随两位带队老师一起到有大型制冷供暖设备应用的单位进行参观实习,听从老师和实习单位的安排完成认知实习,完成实习日志并对暖通设备及原理有个理性的认识。

实习的作用:

建筑环境与能源应用工程专业认知实习是重要的实践教学环节,通过认识实习,走访成都市一些典型的建筑、参观一些制冷供暖空调、设备等使我们对本专业从事的领域和业务,本专业的工程情况建立一定的感性认识,使我们更明确自己的专业范围,了解建筑设备、建筑物、建筑环境及其建筑设备生产工作过程、设计思路,了解一些基本的工作原理,一些设备的功能和用途,了解专业一些简单的设计、施工、维护管理、调试等方面的知识。

通过认知实习了解本专业所涉及的领域,知道本专业所要从事的设备、工作性质、今后需要掌握的基本理论与实践知识。

实习的目的:

了解采暖制冷系统的基本原理、组成及各设备的功能;

了解空调系统的原理、组成及各设备的功能;

了解通风、防排烟的构造与原理;

了解冷却塔系统、锅炉的原理、组成及各设备的功能;

了解降音减噪的具体运用类型。

二、实习主要内容:

1)空调的认知:

  空调是空气调节器的简称,空气调节器空调的主要内容是制冷和供暖:

用人工的方法来实现热量的转移。

关于热量:

物体在绝对零度下是没有热量的,绝对零度为-273℃。

人体感到舒服的温度区间为22°

-27°

,湿度区间为40%-70%。

现在的空调不仅要实习温度、湿度的调节,也要保证洁净度和人工智能控制。

2)空调原理的预备知识:

  只要提醒一下,大家都会明白这个道理。

大家都打过针吧?

起码打过预防针。

打针时,护士将酒精棉球擦到我们的皮肤上,我们马上就会感到被擦的地方好凉爽。

可以讲,这是世界上最简单的空调。

因为人为的制造了凉爽。

  为什么会感到凉爽呢?

大家知道,这是酒精蒸发的结果。

物体从液态转换为汽态是要吸收大量的热量的,酒精在常温下容易蒸发。

  从而可以得出一个结论,蒸发能制冷。

把水抹到皮肤上,也会感到有凉意,不过没有酒精作用明显。

因为酒精比水更容易蒸发,比水蒸发得更快。

就是蒸发越快,制冷越好。

  影响蒸发快慢的因素还有温度,温度越高,蒸发越快。

洗晒的衣服,夏天比冬天容易干,就是因为夏天温度高,蒸发快的结果。

影响蒸发快慢的因素还有压力。

压力越低,蒸发越快。

在青藏高原烧开水,90℃不到就开了,就沸腾了,就大量蒸发了,就是因为青藏高原地势高,压力低的结果。

  人们为了制冷,千方百计地寻找容易蒸发的物质。

现在用的空调采用的蒸发工作物质一般都是制冷剂(比如氟里昂系列、溴等)。

  我们知道,在一个大气压下,水要到吸热到100℃才烧开,才沸腾,才大量蒸发。

而F22(氟里昂)在一个大气压下-30℃时就汽化了,就大量蒸发了。

而且它的化学性质稳定,在一般情况下又无毒性,因此,它是一种比较理想的制冷物质。

如何使气态氟里昂还原为液态氟里昂呢?

只要注意一下我们周围两种极普通的情况,就能想出办法来。

将灌满液化气的钢瓶,稍微摇晃几下,就可体察到,里面大都是液体。

这就是液化气被压缩而成的液体。

从而为我们解决这个问题得到一个启发。

只要将气体加压,就可以把气体变成液体。

而且压力越高,越容易变成液体。

还有一种情况是,锅里烧水,锅盖上会有水珠。

大家知道,这是锅里的水蒸汽遇到较冷的锅盖凝结而成的。

这又为我们解决这个问题得到一个启发,只要将气体冷却,就能把气体变成液体。

而且温度越低,越容易变成液体。

要重复利用氟里昂,还要使氟里昂不要漏掉了,不要跑掉了。

这就要一个密闭的系统。

人们都叫它做空调系统。

3)空调基本原理及组成部分

空调的主要四个基本组成部分:

压缩机、冷凝器、节流装置(膨胀阀、毛细管等)和蒸发器,如下图所示。

空调的主要工作过程:

1)低压的气态氟里昂被吸入压缩机,被压缩成高温高压的气体氟里昂;

2)气态氟里昂流到室外的冷凝器,通过蒸发器向室外散热过程中,逐渐冷凝成高压液体氟里昂;

3)高压液体氟里昂通过节流装置降压(同时也降温)又变成低温低压的气液氟里昂混合物。

4)低温低压的气液氟里昂混合物进入室内的蒸发器,通过吸收室内空气中的热量而不断汽化,这样,房间的温度降低了,它也又变成了低压气体,重新进入了压缩机。

如此循环往复,空调就可以连续不断的运转工作了。

而室外机主要就是空调压缩机,所以室外温度会被高温高压的气体氟里昂升高。

最后讲一讲空调水又是怎么来的,平时你一定见过拿出冰箱的冷饮外表面立刻凝结很多露珠的现象,这是因为空气中含有很多的水蒸气,温度越高,可以包含的水蒸气就越多,温度越低,可以包含的水蒸气就越少,而前面说的空调蒸发器是冷却周围空气的,温度就低,周围空气里的水蒸气就和凝结在蒸发器上了,和冷饮瓶外表面凝结很多露珠一样的道理。

但是这个水不能任其凝结,不然房间里就不断滴水了,所以需要用一个托盘收集起来排到室外,这就是空调水。

4)中央空调基本原理及分析

中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。

采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的热负荷;

制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境冷负荷。

制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。

中央空调主要应用于医院、车站、影院等大型建筑物中。

按照蒸发器换热类型来分类,中央空调可分为水冷式、空冷式、地源式以及混合式。

其中以水冷式和空冷式最为常见。

空调由三个系统构成,包括室内系统、室外系统和机内系统。

以水冷式空调机组为例,水冷式空调机由水系统、风系统和盘管系统组成。

水系统工作原理:

水冷中央空调包含四大部件,压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器,制冷剂依次在上述四大部件循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂)高温高压的气体,流经冷凝器,降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出,冷媒继续流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器,吸热,再经压缩。

在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使低温的水流到用户端,再经过风机盘管进行热交换,将冷风吹出;

风系统工作原理:

新风的传输方式采用置换式,而非空调气体的内循环原理和新旧气体混合的不健康做法,户外的新颖空气经过负压方式会自动吸入室内,经过安装在卧室、室厅或起居室窗户上的新风口进入室内时,会自动除尘和过滤。

同时,再由对应的室内管路与数个功用房间内的排风口相连,构成的循环系统将带走室内废气,集中在排风口“呼出”,而排出的废气不再做循环运用,新旧风形良好的循环;

盘管系统工作原理:

风机盘管空调系统的工作原理,就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。

盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应。

与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送入各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。

风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。

冰蓄冷系统的应用:

冰蓄冷系统,是在电力负荷较低的用电低谷期,利用优惠电价,采用电制冷空调主机制冰,并贮存在蓄冰设备中;

在电力负荷较高的白天,避开高峰电价,停止或间歇运行电制冷空调主机,把蓄冰设备储存的冷量释放出来,以满足建筑物空调负荷的需要。

为了均衡用电,削峰填谷,世界各国都全面实行了峰谷电价政策,我国政府和电力部门在建设节约型社会思想的指导下,大力推广需求侧管理(DSM),以缓解电力建设和新增用电矛盾。

此次实习在蜀都中心看到了冰蓄冷系统,但此系统只有在实习阶梯电价时才较为划算。

5)中央空调节能方案分析

空调系统需要消耗大量的电能和热能,其总能耗是十分惊人的,近年来我国空调事业得到了迅猛发展,空调应用日益广泛。

随之而来的能量供需矛盾也越来越突出。

正常运行的一般空调系统其耗能主要有两个方面,一方面是为了供给空气处理设备冷量和热量的冷(热)源耗能;

另一方面是为了输送空气和水风机和水泵克服流动阻力所需的电能(称动力耗能)。

动力耗能是空调系统总耗能的两大部分中的主要部分,如何节约动力能耗显得尤为重要。

冷水机组是动力耗能的主要因素,我们可以对冷水机组进行变水量控制,将水系统的调节方式设计成定温度、变流量,使系统的循环水量随空调负荷的变化而增减。

变水量控制的节能关键是对水泵的运行控制。

目前水泵的运行控制多采用台数控制、转速控制、台数控制与转速控制合用等三种方式。

水泵转速控制的最新技术是变频调速技术,它变速稳定、反应灵敏准确、自动化程度高,对空调系统节能具有重要意义

6)空调降音减噪系统

空调系统噪声从产生形式上分为空气动力性噪声和机械性噪声,按噪声发生部位也可分为两大类:

设备噪声、风管及部件噪声。

空调设备包括冷水机组、水泵、风机(包括空调机组、风机盘管机组)、冷却塔等,在运行中均可能因为设备振动、压缩机、电机、风叶运转而产生机械性噪声,属于噪声源。

风管和风管部件(主要是送风口)的噪声分为涡流噪声(空气涡流产生的气流噪声)和振动噪声(风管及部件振动产生的噪声),是在运行工况不良或与建筑物连接不当时产生的,属于附加噪声。

从民用建筑空调系统的实际运行情况来看,设备噪声(尤其是风机噪声)是空调系统中的主要噪声源。

因为大多数空调系统都是低速系统,风管及部件的噪声与风机噪声相比较小,而且由于噪声的迭加是对数迭加,附加噪声值一般不会对风机噪声值的提高产生显著影响。

从源头上完全消除空调系统噪声是不现实的,但是可以在设计和安装这两个外因上采取有效措施来降低空调系统的噪声污染,具体如下:

(1)选用低噪声或低转速的前向型叶片式风机;

风量和风压的安全系数不宜过大;

风机正常运行工况点应在高效区内,最好接近最高效率点。

(2)风量较大的空调机组应设置机房,利用封闭的墙体进行隔声(普通120砖墙的隔声效果即可达到45dB),机房位置应尽量远离要求安静的房间。

(3)空调机组设减振基座,减振基座的振动传递率T必须小于5%。

(4)空调机房采用消声百叶回风口,回风风速宜控制在2m/s以下。

(5)风量较小的通风设备(如风机盘管)吊装时,吊架应采用减振吊架,同时采用隔声效果好的天花板材料。

(6)风机与管道采用柔性连接,进出风干管处设置消声器。

在从设计和安装方面采取有效措施后,可基本上解决空调系统噪声污染问题。

但在空调系统交付使用后,良好的运行管理和保养也非常重要。

空调运行必须由培训合格的专业人员进行规范

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