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文檔簡介
1、1、通風工程的主要任務是控制室內空氣污染物,保證良好的室內空氣品質,保護大氣環境。2、通風工程的風管系統分為兩類:排風系統和送風系統。排風系統的基本功能是排除室內的污染空氣。送風系統的基本功能是將清潔空氣送入室內。3、空調系統具有兩個基本功能,控制室內空氣污染物濃度和熱環境質量。4、空調系統有兩種變化的基本方法:一種是恒定送風量、變送風狀態參數;一種是恒定送風狀態參數,變送風量。5、風閥的基本功能是截斷或開通空氣流通的管路,調解或分配管路流量。6、風口的基本功能是將氣體吸入或排出管網,按具體功能可分為新風口、排風口、送風口、回風口。7、儲配站的功能:一是儲存必要的燃氣量用以調峰;二是使多種燃氣
2、進行混合,保證用氣組分均衡;三是將燃氣加壓以保證每個燃氣用具前有足夠的壓力。10、調壓站有兩個功能,一是將輸氣管網的壓力調節到下一級管網或用戶需要的壓力;二是保持調節后的壓力穩定。11 、調壓站按用途分為區域調壓站、專用調壓站、箱式調壓裝置。12 、調壓站中閥門的作用是當調壓器、過濾器檢修或發生事故時切斷燃氣。13 、旁通管的管徑通常比調壓器的出口管的管徑小2-3號。14 、冷熱水輸配管網系統形式(1)按循環動力可分為重力(自然)循環系統和機械循環系統(2)按水流路徑可分為同程式和異程式系統(3)按流量變化可分為定流量和變流量系統(4)按水泵設置可分為單式泵和復式泵系統(5)按與大氣接觸情況可
3、分為開示和閉式系統15 、膨脹水箱的作用是用來儲存冷熱水系統水溫上升時的膨脹水量,在重力循環上供下回式系統中起著排氣作用,還能恒定水系統的壓力。16 、在膨脹管、循環管上嚴禁安裝閥門,以防止系統超壓,水箱水凍結。17 、排氣裝置應設在系統各環路供水干管末端的最高處。18 、分水器、集水器的作用是均勻分配和匯集流體,一定程度的均壓作用,有利于流量分配和調節、維修和操作。19 、根據用戶熱水供應系統中是否設有儲水箱及其位置的不同,鏈接方式有以下幾種:(1)無儲水箱的連接方式(2)裝設上部儲水箱的連接方式(3)裝設容積式換熱器的連接方式(4)裝設下部儲水箱的連接方式20 止回閥是用來防止管道或設備中
4、介質倒流的一種閥門,安裝在泵的出口疏水器出口管道上,以及其他不允許流體反向流動的地方。21 建筑給水管網的基本類型(1)直接給水管網(最簡單經濟)(2)設水箱的給水管網(3)設水泵的給水管網(4)設水泵和水箱的給水管網(5)氣壓給水管網(6)分區給水管網(7)分質給水管網22 自動噴水滅火系統:濕式自動噴水滅火系統,噴頭常閉,管網中充滿有壓水。干式自動噴水滅火系統,噴頭常閉,管網中平時不沖水,充有有壓空氣或氮氣。預作用噴水滅火系統,噴頭常閉,管網中平時不充水,無壓。23 延遲器安裝于報警閥與水力警鈴(或壓力開關)之間,30s水流時間,防止誤報。根據熱水供熱管網設置循環網的方式不同,有全循環半循
5、環無循環熱水供應方式之分。消防水箱的安裝高度應滿足室內最不利點消火栓所需的水壓要求,且應儲存有10分鐘的消防用水量。高壓消防給水系統不論是否分區,均不需設置水箱,由室外高壓管網直接供水。24 蒸汽管網內,蒸汽狀態參數變化大,往往伴隨相態變化。25 氣穴現象:氣泡隨流體進入葉輪中壓力升高區域時,氣泡突然被四周水壓壓破,流體因慣性以高速沖向氣泡中心,在氣泡閉合區內產生強烈的局部水錘現象,此時氣泡沖破的炸裂噪聲。26 氣蝕現象:當流體為水時,由于水和蜂窩表面間歇接觸之下,蜂窩的側壁與底之間產生電位差,引起電化腐蝕,使裂縫加寬。最后幾條裂縫互相貫穿,達到完全蝕壞的程度,泵葉片進口端產生的效應。27 為
6、了避免發生氣穴和氣蝕現象的發生,必須保證水泵內壓力最低點的壓力Pk高于工作溫度對應的飽和蒸汽壓力28 按照蒸汽壓力的大小,蒸汽采暖分為三類:1供汽的表壓力高于70kpa時,稱為高壓蒸汽采暖;2等于或低于70kpa時,稱為低壓蒸汽采暖;3當系統中的壓力低于大氣壓力時,稱為真空蒸汽采暖。29 疏水器的基本功能:阻止蒸汽逸漏,迅速排走用熱設備及管道中的凝水,同時能排除系統中積留的空氣和其他不凝性氣體。疏水器前后均需設置閥門,用以截斷檢修用,疏水器前后應設置沖洗管和檢查管。30 凝結水回收系統按其是否與大氣想通,可分為開式系統和閉式系統。按水的相態分為單相流和兩相流。按驅使凝水流動的動力可分為重力回水
7、和機械回水。31 建筑內部排水系統的功能:將建筑內部人們在日常生活中和工業生產中使用過的水收集起來,及時排到室外。按系統接納的污廢水類型不同分為:生活排水管網工業廢水排水管網屋面雨水排除管網。32 流體輸配管網的基本功能:將從源取得的流體,通過管道輸送,按照流量要求,分配給各末端裝置(用戶);或者按照流量要求從各末端裝置收集流體,通過管道輸送到匯。基本組成:1.末端裝置:按要求從管道獲取一定量的流體或將一定量的流體送入管道2.源和匯:源向管道中輸送流體,匯從管道接受流體3.管道:是源和匯與末端裝置之間輸送和分配流體的通道,為流動流體提供空間4.動力設備:為流體流動提供調節流量需要的動力。分類:
8、1 按管內流體的相態,分為單相流和多相流;2按管網動力性質的不同,分為重力驅動管網和壓力驅動管網;3按管網內流體與外界環境之間的聯系,分為開式管網和閉式管網。4根據流程長短的差異,分為異程式管網和同程式管網;5根據流動路徑的確定性,分為枝狀管網和環狀管網。33 1開式管網:管網內流動的流體介質直接與大氣相接觸,開式液體管網水泵需要克服高度引起的靜水壓頭,耗能較多。開式液體管網內因與大氣直接接觸,氧化腐蝕性比閉式管網嚴重。2閉式管網:管網內流動的流體介質不直接與大氣相通,閉式液體管網水泵一般不需要考慮高度引起的靜水壓頭,比同規模的開式管網耗能少。閉式液體管網內因與大氣隔離,腐蝕性主要是結垢,氧化
9、腐蝕比開式管網輕微。3枝狀管網:管網內任意管段內流體介質的流向都是唯一確定的;管網結構比較簡單,初投資比較節省;但管網某處發生故障而停運檢修時,該點以后所有用戶都將停運而受影響。4環狀管網:管網某管段內流體介質的流向不確定,可能根據實際工況發生改變;管網結構比較復雜,初投資較節枝狀管網大;但當管網某處發生故障停運檢修時,該點以后用戶可通過令一方向供應流體,因而事故影響范圍小,管網可靠性比枝狀管網高。1、流體輸配管網水力計算的主要目的是根據要求的流量分配,確定管網的各段管徑(或斷面尺寸)和阻力,求得管網特性曲線,為匹配管網動力設備準備好條件,進而確定動力設備的型號或動力消耗(設計計算);或者根據
10、已定的動力設備,確定保證流量分配的管道尺寸(校核計算)。2、水力計算的基本理論依據是流體力學一元流動連續性方程和能量方程及串、并聯管路流動規律管路中的流體流動阻力有兩種:摩擦阻力(沿程阻力),局部阻力3、孔口面積f0和u值不變時,可采用錐形風管改變送風管段面積,使管內靜壓基本保持不變實現均勻送風的基本條件:保持各側孔靜壓相等、保持各側孔流量系數相等、增大出流角a。4、(1)假定流速法的特點是先按照合理的技術經濟要求選定管內流速,再結合所需輸送的流量,確定管道斷面尺寸,進而計算管道阻力,得出需要的動力假定流速法適用于管網的設計計算,通常已知管網流量分配而管網尺寸和動力設備未知的情況(2)壓損平均
11、法的特點是將已定的總資用動力,按干管長度平均分配給每一管段,以此確定管段阻力,再根據每一管段的流量確定管道斷面尺寸壓損平均法可用于并聯支路的阻力平衡計算,也可以用于校核計算,當管道系統的動力設備型號和管段尺寸已經確定,壓損平均法在環狀管網水力計算中也常常應用(3)靜壓復得法的特點是通過改變管段斷面規格,降低流速,克服管段阻力,維持所要求的管內靜壓靜壓復得法通常用于均勻送風系統的設計計算中5、假定流速法的基本步驟:(1)繪制管網軸測圖,對各管段進行編號,標出長度和流量,確定最不利環路(2)合理確定最不利環路各管段的管內流體流速( 3) 根據各管段的流量和確定的流速,確定最不利環路各管段的斷面尺寸
12、(4)計算最不利環路各管段的阻力(5)平衡并聯管路(6)計算管網的總阻力,求取管網特性曲線(7)根據管網特性曲線,所要求輸送的總流量以及所輸送流體的種類、性質等諸因素,綜合考慮為管網匹配動力設備,確定動力設備所需的參數6、當量直徑:與矩形風管有相同單位長度摩擦阻力的圓形風管直徑有流速當量直徑和流量當量直徑兩種7、當各并聯管路的資用動力相等時,各并聯管路的流動阻力必然相等。工程上允許兩并聯管路的計算阻力存在一定的偏差,一般不超過15%,含塵風管應不超過10%,若超過上述規定,可采用下述方法進行調整:調整支管管徑、閥門調節。8、建筑內部排水與室外排水相比,主要特點是:水量、氣壓時變幅度大,流速隨空
13、間變化劇烈。9、水封是利用一定高度的靜水壓力來抵抗排水管內氣壓的變化,防止管內氣體進入室內的措施。因此水封的作用主要是抑制排水管內臭氣竄入室內,影響室內空氣質量。如:洗練盆、大/小便器等各類衛生器具排水接管上安裝的存水彎(水封),空調末端設備凝結水排水管處于空氣負壓側時,安裝的存水彎可防止送風吸入排水管網內的空氣。水封水量損失的原因:自虹吸損失、誘導虹吸損失、靜態損失。10、 為了減輕水擊想象,水平敷設的供汽管路,必須具有足夠的坡度,并盡可能保持汽水同向流動,蒸汽干管汽水同向流動時,坡度i宜采用0.003,不得小于0.002.進入散熱器支管的坡度i=0.01-0.02。11、 物料的“沉降速度
14、”、懸浮速度、輸送風速這三個概念有何區別與聯系?區別:物料顆粒在重力作用下,豎直向下加速運動。同時受到氣體豎直向上的阻力,隨著預粒與氣體相對速度增加豎直向上的阻力增加,最終阻力與重力平衡,這對物料與氣體的相對運動速度Vt,若氣體處于靜止狀態,則Vt是顆粒的沉降速度,若顆粒處于懸浮狀態,Vt是使顆粒處于懸浮狀態的豎直向上的氣流速度。氣固兩相流中的氣流速度稱為輸送風速。聯系:輸送風速足夠大,使物料懸浮輸送,是輸送風速使物料產生沉降速度和懸浮速度,沉降速度和懸浮速度宏觀上在水平風管中與輸送風速垂直,在垂直風管中與輸送風速平行。為了保證正常輸送,輸送風速大于沉降或懸浮速度,一般輸送風速為懸浮速度的2.
15、44.0倍,對大密度粘結性物料甚至取510倍。12、 幾種葉片形式的比較:1)從流體所獲得的揚程看,前向葉片最大,徑向葉片稍次,后向葉片最小。2)從效率觀點來看,后向葉片最高,徑向葉片居中,前向葉片最低。3)從結構尺寸看,在流量和轉速一定時,達到相同的壓力前提下,前向葉輪直徑最小,而徑向葉輪直徑稍次,后向葉輪直徑最大。4)工藝觀點看,直葉片制造最簡單。因此,大功率的泵與風機一般用后向葉片較多。如果對泵與風機的壓力要求較高,而轉速或圓周速度又受到一定限制時,則往往選用前向葉片。從摩擦和積垢角度看,選用徑向直葉片較為有利。13、 葉輪作用是將原動機輸入的機械能量傳遞給流體,使流體能量提高。結構有焊
16、接和鉚接兩種形式。葉片出口角不同分為前向葉片(出口角大于90°)、徑向葉片(等于90°)、后向葉片(小于90°)。14、 機殼作用:流體的匯集與能量的轉換。蝸殼的作用收集從葉輪出來的氣體,并引導到蝸殼的出口,經過出風口把氣體輸送到管道中或排到大氣中去。15、 離心式泵與風機的工作原理:離心式泵與風機的工作過程,是一個能量的傳遞和轉化過程,它把電動機高速旋轉的機械能轉化為被輸送流體的動能和勢能。在這個能量的傳遞過程中,必然伴隨著諸多的能量損失,這種損失越大,該泵與風機的性能就越差,工作效率越低。16、 離心式泵與風機的性能參數:流量、泵的揚程與風機的全壓、功率(有效
17、功率、軸功率)、效率、轉速。17、 離心式泵與風機的損失大致可分為流動損失、泄露損失、輪阻損失、機械損失。流動損失引起泵與風機揚程和全壓的降低,泄露損失引起泵與風機流量的損失,輪阻損失和機械損失則必然多耗功。18、 泵與風機的相似條件:幾何相似、運動相似、動力相似(雷諾數、歐拉數相等)。當泵與風機的流動過程相似時,則他們的對應工況稱為相似工況。注意:1對于同一臺泵與風機,在不同的工況點對應有不同的比轉數,一般把泵與風機全壓效率最高點的比轉數作為該泵與風機的比轉數值;2在相似條件下,兩個泵與風機的比轉數是相等的,但是反過來,比轉數相等的兩泵與風機就不一定相似;3比轉數是用單級單吸入葉輪為標準;4
18、比轉數的應用是在常態下進行的。系統效應分為入口系統效應和出口系統效應。19、 運行工況點:將泵與風機在管網中的實際性能曲線中的流量壓頭曲線與其接入管網系統的管網特性曲線,用相同的比例尺、相同的單位繪在同一直角坐標圖上,那么,兩條曲線的交點,即為該泵或風機在該管網系統中的工作狀態點。20、 補給水泵定壓方式:補給水泵連續補水定壓方式,補給水泵間歇補水定壓方式,旁通管定壓點補水定壓方式,變頻調速泵補水定壓21、 喘振:當風機在非穩定工作區運行時,可能出現一會兒由風機輸出流體,一會兒流體由管網中向風機內部倒流的現象。喘振的防治方法:1應盡量避免設備在非穩定區工作、2采用旁通或放空法、3增速節流法。2
19、2、 兩臺或兩臺以上的泵或風機在同一管路系統中工作,稱為聯合運行。分為并聯和串聯,其聯合運行的目的在于增加流量和壓頭。并聯特點:1只開一臺設備時的流量大于并聯機組運行時一臺設備的流量,這是因為并聯后,管路內總流量加大,水頭損失增加,所需壓頭加大;2并聯后總流量比并聯前增加了;增加的流量小于系統中一臺設備運行時的流量,流量沒有增加一倍;3管網特性曲線越平坦,并聯增加的流量越大。串聯:1兩臺設備申聯工作時壓頭增加了,但是沒有增加到兩倍;2泵、風機的性能曲線越平坦,串聯后增加的壓頭和流量增大,愈適于串聯工作;3風機串聯的特性與泵相同,但因操作上可靠性較差,一般不推薦采用。23、 工況調節就使用一定方
20、法改變泵、風機性能曲線或管網特性曲線,來改變工況點,滿足用戶對流量變化的要求。改變管網特性曲線最常用的方法是改變管網中的閥門開啟程度,從而改變管網的阻力特性,使管網特性曲線變陡或變緩,從而移動泵、風機的工況點,達到調節流量的目的。24、 變速調節得出結論:(1)具有俠義管網特性曲線的管網,當其特性(阻抗S)不變時,泵或風機在不同轉速運行時的工況點是相似工況點,流量比值與轉速比值成正比,壓力比之于轉速比值平方成正比,功率比值與轉速比值三次方成正比。若變轉速的同時,S值也發生變化,則不同轉速的工況不是相似工況,上述關系不成立,對于具有廣義特性曲線的管網,上述關系亦不成立(2)用降低轉速來調小流量,
21、就能效果非常顯著,用增加轉速來增加流量,能耗增加劇烈。在理論上可以用增加轉速的方法來提高流量,但是轉數增加后,使葉輪圓周速度增大,因而可能增大振動和噪聲,且可能發生機械強度和電機超載問題,所以一般不采用增速方法來調節工況。25、 改變泵或風機轉數的方法:改變電機轉速、調節皮帶輪、采用液力聯軸26、 泵的壓出管路經常承受高壓(尤其當發生水錘時),所以通常采用鋼管,并盡量采用焊接借口,為了減少泵運轉產生的振動和噪聲沿管路的傳播,一般應在吸水管路和壓出管路上設置伸縮節或可曲撓的橡膠接頭,在不允許液體倒流的管路中,應在泵壓出管上設置止回閥,壓出管路上的閘閥,因為承受高壓,當直徑D=400mm時,大都采
22、用電動或水力閘閥。27、 風機出口裝置:氣流通過葉輪的旋轉,在通風機出口處是有方向的,因此,同風機出口裝置必須適應這種方向流動的氣流;風機出口設置調節風閥,位置應距離風機出口至少一個葉輪直徑以上,這樣可以減小壓頭損失。風閥的葉片平行于氣流方向。28、 風機按其工作原理可分為離心式和軸流式兩大類。離心式風機的壓頭較高,可用于阻力較大的送排風系統;軸流式則風量大壓頭低,用于系統阻力小甚至無管路的送排風系統。29、 產生水力失調的原因:管網系統的設計偏差,管網水力特征不符合分配設計流量的要求;管網中流體流動的動力源提供的能量與設計不符;管網的流動阻力特性發生變化30、 泵的選用原則:(1)根據輸送液
23、體物理化學性質(溫度、腐蝕性等)選取適用種類的泵;(2)泵的流量和揚程能滿足使用工況下的要求,并且應有1020%的富裕量;(3)應使工作狀態點經常處于較高效率值范圍內;(4)當流量較大時,宜考慮多臺并聯運行;但并聯臺數不宜過多,盡可能采用同型號泵并聯。(5)選泵時必須考慮系統靜壓對泵體的作用,注意工作壓力應在泵殼體和填料的承壓能力范圍之內。31、 風機的選用原則:(1)根據風機輸送氣體的物理、化學性質的不同,如有清潔氣體、易燃、易爆、粉塵、腐蝕性等氣體之分,選用不同用途的風機。(2)風機的流量和壓頭能滿足運行工況的使用要求。并應有1020%的富裕量。(3)應使風機的工作狀態點經常處于高效率區,
24、并在流量-壓頭曲線最高點的右側下降段上,以保證工作的穩定性和經濟性。(4)對有消聲要求的通風系統,應首先選擇效率高、轉數低的風機,并應采取相應的消聲減震措施。(5)盡可能避免采用多臺并聯或串聯的方式。當不可避免時,應選擇同型號的風機聯合工作32、 熱水網路壓力狀況的基本技術要求:(1)在與熱水網路直接連接的用戶系統內,壓力不能超過該用戶系統用熱設備及其管道構件的承壓能力(2)在高溫水網路和用戶系統內,水溫超過100的地點,熱媒壓力應不低于該水溫下的汽化壓力。從運行安全角度考慮,還應留有30-50kpa(3)不倒空(4)不吸氣(5)滿足采暖用戶的連接的要求。33、 調節閥工作時一般希望他的最大開
25、度在90%左右,最小流量時一般希望他的最小開度不小于10%。34、 簡述高層建筑給排水管網的特點,及常出現的弊病有哪些?如何解決?特點:垂直方向管線過長,下層管道中的靜水壓力很大。弊病:1耐高壓管材附近和配水裝置的采用會增加出投資;2底層管道啟閉用水時,容易產生水錘;3配水龍頭壓力過大,造成水流量過大,造成浪費,降低運行可靠性。解決方案:高層建筑給水系統采取豎向分區供水。35、 簡述高層建筑給排水管網的特點,及常出現的弊病有哪些?如何解決?特點:垂直方向管線過長,下層管道中的靜水壓力很大。弊病:1耐高壓管材附近和配水裝置的采用會增加出投資;2底層管道啟閉用水時,容易產生水錘;3配水龍頭壓力過大
26、,造成水流量過大,造成浪費,降低運行可靠性。解決方案:高層建筑給水系統采取豎向分區供水。36、 某地下工程中設備放置熱冷冷熱,熱表示設備為發熱體,冷表示設備為常溫熱體,為什么熱設備的熱量和地下室內污濁氣體不能較好地散出地下室?如何改進?兩側都有發熱體,而中間、室外常溫,所以不易形成較大位壓,氣體不易散出,所以應設為熱熱冷冷或增加機械進行強制通風,帶走地下室余熱和污濁氣體37、 居室內為什么冬季白天感覺較舒適而夜間感覺不舒適(床挨著下通風口)?白天陽臺密度小于室內密度,上通風口流進,下通風口排出,形成順時針流動,增加流動同時床位于回風口,熱吹風回風速度小于進風速度,所以舒服。夜間陽臺密度大于室內密度,逆時針流動,床處于送風口,冷吹風回風速度小于進風速度,所以不舒服。38、 歐拉方程的理論依據和基本假定是什么?實際的泵與風機不能滿足這些基本假定時,會產生什么影響?理論依據:“動量矩”定理。質點系對某一轉軸的動量矩對時間的變化率,等于作用于該質點系的所有外力對該軸的合力矩M。基本假定:1流動為恒定流;2流體為不可壓縮流
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