第一篇:暖通施工员,暖通专业,暖通空调发展的个人看法
暖通施工员/暖通专业/暖通空调发展的个人看法
关于暖通空调业的个人看法,众所周知,空调相关产品一直是耗能大户,且高耗电大多在夏季高峰期,现如今,随着温室效应的日演愈烈,夏季温度越来越高,这就势必导致空调能耗越来越高,这也就造成了夏季供电压力大的原因,所以提高空调产品的能效水平是必然的趋势。
但是,国家已经出了相关政策,提高空调的能效利用率,可实际上空调业的能效等级并没有随着标准的出现而提高,甚至,能效等级还是一直徘徊在及格线上,甚至还有许多不合格的产品。
那到底是何原因造成了这样的现状呢?国家制定的标准过高导致厂家无法调整适应不过来?但是根据一些调查数据显示来看,空调生产厂家的技术不是问题,既然技术不是问题,那厂家为何不按照国家标准来走呢?据采访某空调生产厂家老总说:“主要现如今市场竞争太激烈,如果按照国家标准走,那厂家生产成本势必会大幅提高,必然也会导致终端价格大幅上涨,那时消费者可能就不买账了,而国家又没有对空调业实行相应的政策补贴,所以厂家都不愿意因为这个原因从而失去消费者。”还真是难题多多,但这个问题还是必须解决的。
目前的解决办法大概是一下2点:一.制定严格的监督政策。其二,国家给予政策支持,上文已经提过,没有国家政策支持,厂家就提高空调能效率的话只会增加成本,又得不到广大消费者的认可,厂家是趋利的,所以不会费力提高能效利用率的。
其实不管国家政策如何,目标还是明确的:中国空调业必须提高能效水平。 以上内容由本人和磨石建筑学校老师讨论交流所得。
第二篇:暖通空调--
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C
1、
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
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:
Tot4(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:
第四篇:暖通空调专业介绍
建筑环境与设备工程(Architectural Environment & Equipment Engineering)
专业简介
本专业主要培养从事室内环境设备系统和建筑公共设施设计、安装调试、运行管理及国民经济各部门所需的特殊环境开发的高级工程技术人才。本科毕业生具有暖通、空调、燃气供应、建筑给排水等公共系统,建筑热能供应系统的设计、安装、调试运行能力。毕业生去向主要有设计研究院、房地产公司、物业管理公司、产品制造及营销公司、工程技术与管理、高新技术产品和科研部门、高等院校等。随着电子、医药对洁净技术要求较高的有关行业的发展,对本专业毕业生的需求正在日益增加。
专业基本情况
1、培养目标本专业培养具备室内环境设备系统及建筑公共设施系统的设计、安装调试、运行管理及国民经济各部门所需的特殊环境的研究开发的基础理论知识及能力,能在设计研究院、建筑工程公司、物业管理公司及相关的科研、生产、教学等单位从事工作的高级工程技术人才。
2、培养要求
本专业学生主要学习建筑物理环境和环境控制系统的基础理论和基本知识,受到建筑设备系统之设计、调试和运行管理等方面的基本训练,并初步具备这方面的工作能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
◆ 较系统地掌握本专业领域必需的技术基础理论知识,主要应包括:传热与传质、流体力学与流体机械、工程热力学、计算机、建筑电气、电子、机械、建筑环境等;
◆ 较系统地掌握建筑环境工程、建筑设备工程的专业基本理论知识,并了解本专业领域的现状与发展趋势;
◆ 具有一定的室内环境及设备系统测试、调试及运行管理的能力;
◆ 初步掌握室内环境及设备系统的设计方法;
◆ 具有较好的自然科学基础及人文社会科学基础;
◆ 具有较强的工作适应能力及协作精神和自学能力。
3、主干学科
高等数学、大学英语、大学物理、工程力学、建筑电气、环境工程概论等。
4、主要课程
工程热力学 传热学 流体力学 建筑环境学 机械设计基础 自动控制原理 流体输配管网 热质交换原理与设备 建筑给排水工程 建筑电气 空调技术 制冷技术 供热工程 设备自动化 锅炉及锅炉房设备 工业通风 建筑设备自动化 建筑电气 高层民用建筑空调设计 燃气工程、建筑设备工程预算等。
第五篇:暖通空调监控
良好的工作环境,要求室内温度适宜,湿度恰当,空气洁净。暖通空调系统就是为了营造良好的工作环境,并对大厦大量暖通空调设备进行全面管理而实施的监控。暖通空调系统的监控内容如下:
空调系统的监控、
1)新风机组的监控
新风机组中空气——水换热器,夏季通入冷水对新风降温除湿,冬季通入热水对空气加热,干蒸汽加湿器用于冬季对新风加湿。对新风机组进行监控的要求如下:
(1)检测功能:监视风机电机的运行/停止状态;监测风机出口空气温、湿度参数;监测新风过滤器两侧压差,以了解过滤器是否需要更换;监视新风阀打开/关闭状态;
(2)控制功能:控制风机启动/停止;控制空气——热水换热器水侧调节阀,使风机出口温度达到设定值;控制干蒸汽加湿器阀门,使冬季风机出口空气湿度达到设定值。
(3)保护功能:冬季当某种原因造成热水温度降低或热水停供时,应停止风机,并关闭新风阀门,以防机组内温度过低冻裂空气——水换热器;当热水恢复正常供热时,应能启动风机,打开新风阀,恢复机组正常工作。
(4)集中管理功能:智能大楼各机组附近的DDC控制装置通过现场总线与相应的中央管理机相连,于是可以显示各机组启/停状态,送风温、湿度、各阀门状态值;发出任一机组的启/停控制信号,修改送风参数设定值;任一新风机组工作出现异常时,发出报警信号。
2)空调机组的监控
空调机组的调节对象是相应区域的温、湿度,因此送入 装置的输入信号还包括被调区域内的温湿度信号。当被调区域较大时,应安装几组温、湿度测点,以各点测量信号的平均值或重要位置的测量只值作为反馈信号;若被调区域与空调机组DDC 装置安装现场距离较远时,可专设一台智能化的数据采集装置,装于被调区域,将测量信息处理后通过现场总线将测量信号送至空调DDC装置。在控制方式上一般采用串级调节形式,以防室内外的热干扰、空调区域的热惯性以及各种调节阀门的非线形等因素的影响。对于带有回风的空调机组而言,除了保证经过处理的空气参数满足舒适性要求外,还要考虑节能问题。由于存在回风,需增加新、回风空气参数测点。但回风道存在较大的惯性,使得回风空气状态不完全等同于室内空气状态,因此室内空气参数信号必须由设在空调区域的传感器取得。另外,新风、回风混合后,空气流通混乱,温度也很不均匀,很难得到混合后的平均空气参数。因此,不测量混合空气的状态,也不用该状态作为 DDC控制的任何依据。
3). 变风量系统的监控
变风量系统(VAV)是一处新型的空调方式,在智能化大楼的空调中被越来越多的地采用。带有VAV 装置的空调系统各环节需要协调控制,其内容主要体现在以下几个方面:
(1)由于送入各房间风量是变化的,空调机组的风量将随之变化,因此应采用调速装置对送风机转速进行调节,使之与变化风量相适应。
(2)送风机速度调节时,需引入送风压力检测信号参与控制,从而不使各房间内压力出现大的变化,保证 装置正常工作。
(3)对于VAV 系统,需要检测各房间风量、温度及风阀位置等信号并经过统一的分析处理后才能给出送风温度设定值。
(4)在进行送风量调节的同时,还应调节新、回风阀,以使各房间有足够的新风。
暖通系统的监控
暖通系统主要包括热水锅炉房,换热站及供热网,根据智能化大楼的特点,下面主要针对供暖锅炉房的监控进行概要介绍。
供暖锅炉房的监控对象可分为燃烧系统及水系统两大部分,其监控系统可以由若干台DDC及一台中央管理机构成。各DDC装置分别对燃烧系统、水系统进行监测控制,根据供热状况控制锅炉及各循环泵的开启台数,设定供水温度及循环流量,协调各台DDC完成监控管理功能。
锅炉燃烧系统的监控
热水锅炉燃烧过程的监控任务主要是根据对产热量的要求控制送煤链条速度及进煤挡板高度,根据炉内燃烧情况,排烟含氧量及炉内负压控制鼓风、引风机的风量。为此检测的参数有:排烟温度;炉膛出口、省煤器及空气欲热器出口温度;供水温度;炉膛、对流受热面进出口、省煤器、空气预热器、除尘器出口烟气压力;一次风、二次风压力;空气预热器前后压差;排烟含氧量信号;挡煤板高度位置信号。燃烧系统需要控制的参数有炉排速度,鼓风机、引风机风量及挡煤板高度等。
锅炉水系统的监控
锅炉水系统监控的主要任务有以下3个方面:
(1)保证系统安全运行:主要保证主循环泵的正常工作及补水泵的及时补水,使锅炉中循环水不致中断,也不会由于欠压缺水而放空。
(2)计量和统计:测定供回水温度、循环水量和补水流量,从而获得实际供热量和累计补水量等统计信息。
(3)运行工况调整:根据要求改变循环水泵运行台数或改变循环水泵转速,调整循环流量,以适应供暖符负荷的变化,节省电能。
冷热源及其水系统的监控
智能化大厦中的冷热源主要包括冷却水、冷冻水及热水制备系统 ,其监控特点如下:
冷却水系统的监控
冷却水系统的作用是通过冷却塔和冷却水泵及管道系统向制冷几机提供冷水,监控的目的主要是保证冷却塔风机、冷却水泵安全运行;确保制冷机冷凝器侧有足够的冷却水通过;根据室外气候情况及冷负荷调整冷却水运行工况,使冷却水温度在要求的设定范围内。
冷冻水系统的监控
冷冻水系统由冷冻水循环泵通过管道系统连接冷冻机蒸发器及用户各种冷水设备(如空调机和风机盘管)组成。对其进行监控的目的主要是保证冷冻机蒸发器通过足够的水量以使蒸发器正常工作;向冷冻水用户提供足够的水量以满足使用要求;在满足使用要求的前提下尽可能减少水泵耗电,实现节能运行。
热水制备系统的监控
热水制备系统以热交换器为主要设备,其作用是产生生活、空调及供暖用热水。对这一系统进行监控的主要目的是监测水力工况以保证热水系统的正常循环,控制热交换过程以保证要求的供热水参数.