第4章 自动空调
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第4章空调工程评标办法一、评标委员会的组成评标由招标人依法组建的评标委员会依据本评标定标办法独立完成。
评标委员会由7人组成,全部从符合条件的工程评标专家库中随机抽取技术、经济类专家评委。
与投标人有直接或间接利益关系的人员,不得作为评标委员会成员。
评标委员会设主任委员一名,由评标委员会推举产生或由招标人指定担任。
评标委员会主任负责评标、定标过程的组织和协调工作。
二、评标依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、建设部【2001】89号部令等规定,按照公开、公平、公正、竞争优先的原则,结合本工程实际,制定本办法。
本招标项目采用综合评估法评定。
按照招标文件的有关内容,对投标人的投报价、发包设想的响应、质量、工期、安全、企业业绩及信誉、项目管理机构配备、施工组织设计、综合考评、罚分、其他等内容,分别进行评审打分。
评标报告及中标候选人:评标委员会通过对各投标文件进行详细评审并完成评标后,应当向招标人提交书面《评标报告》,并由评标委员会全体成员在评标报告上签字。
评标报告中按照投标文件最终得分由高到低的排序,向招标人推荐前叁名作为中标候选人。
(一)商务部分(35分)1 报价得分(35分)1.1评标基准值A为:A=(企业有效投标报价之和)/(有效投标报价个数)注:企业投标报价>所有有效投标报价的平均值×1.15时该报价不参与A值的计算企业投标报价<所有有效投标报价的平均值×0.85时该报价不参与A值的计算1.2投标报价基本分30分投标报价最接近评标基准值,得基本分30分。
当投标报价<评标基准值每再低于评标基准值1%,在基本分基础上加1分,最多加5分。
备注:报价得分计算时保留小数点后两位小数。
(二)、综合标部分(10分)1、主机设备生产企业荣誉及业绩(满分6分)1.1主机设备生产企业注册资金达30000万元的得2分。
1.2主机设备生产企业获得中国标准创新贡献奖的得2分。
空调自控系统设计论文毕业设计(论文)空调自控系统研究与设计1摘要随着人们生活水平的日益提高,人们生活、生产及办公的环境要求也日益曾长了,而中央空调自动控制就给人们创造这样一个环境,它在各个领域各个行业占据了重要的位置,空调自动化程度决定着智能楼宇建筑的科技水平高低。
所以空调自动控制系统的研究有很高的实用价值,而本论文的作用就是介绍空调的工作原理以及设计自控系统时的一些方案。
本论文详细的介绍了空调的原理,并结合一些原理图更加直观的了解空调的工作原理。
本论文介绍了空调的自动控制方案以及在设计时应当注意的问题。
本论文还通过一些烟厂实际工程的空调自控系统来详细的介绍空调自控方案设计。
关键词:空调原理监控系统空调自控系统水系统2目录34第1章绪论1.1空调体系的研究意义随着人们生活水平的日益提高,楼宇、厂房的空调自控系统也迅猛的发展起来。
并成为21世纪的主流。
所谓空调自控就相当于给空调加上“灵魂”和一个大脑,以提高生活和生产环境,给人们一个舒适、安全、便捷的生活和工作环境。
而空调自控系统在各行各业、各种办公楼得到了广泛的运用。
一方面,在空调自控系统中,通过对空气的纯净度、湿度、温度、流速等的处理以满足人们生产、生活的需求。
另一方面,据统计在楼宇建筑中空调的能耗占60%左右,为使空调系统运行效果达到最佳,并且更加节能环保。
因此空调系统研究有很大的经济效应。
1.2空调系统的发展状况伴随着计算机控制技术的发展。
世界上HVAC系统的控制从五十年代就采用气动仪表控制。
六十年代改进为电动单元组合仪表。
七十年代采用专用微型计算机进行集中式控制。
直到1984年,XXX福特市第一栋采用微型计算机集散式控制的大厦出现,标志着智能建筑的开始。
集散式控制(即集中管理、分散控制)目前以趋于成熟。
作为掌握体系中的单元掌握器,国内外首要采用PID掌握,因其掌握简单,成本低、技术较成熟、易于实现、参数方便调整。
在氛围调节中应用较为广泛。
《汽车空调》教学大纲一本课程的性质、地位与作用本课程是汽车教师维修专业一门重要专业课,旨在培养学生汽车空调方面的知识与技术,使学生对常用汽车空调设备有全面的了解。
二课程的目的和任务通过本课程的教学,使学生掌握汽车空调的基本知识、控制原理,使学生对汽车空调的制冷系统、送配风系统、控制系统有全面的认识。
并力求与汽车本身的结构、动力来源(发动机)结合起来。
三课程的基本要求学生应了解汽车的基本结构及原理、发动机的工作原理,牢固掌握汽车空调的基本布置,常用汽车空调零部件的构造、工作原理,牢固掌握汽车空调的控制原理及实现方法。
熟悉汽车空调的基本电路。
五课程内容及教学要求第一章汽车空调概述第一节汽车空调的发展史第二节汽车空调的组成第三节汽车空调制冷装置的特点要求:学生应将汽车空调与汽车的基本结构有机结合起来,应了解汽车的基本结构知识。
掌握发动机的工作原理、发动机与汽车空调之间的动力协调关系。
第二章汽车空调的制冷原理第一节制冷技术基础第二节制冷剂第三节冷冻机油第四节汽车空调制冷系统的工作原理要求:学生通过第二章的学习,应对汽车空调有一个感性的认识,对制冷系统、配风调温系统各零部件在汽车上安装位置,布置方式以及各种布置方式的优缺点、应用场合有一个全面的认识。
牢固掌握汽车空调与其它空调不同的独特特点。
第三章汽车空调制冷系统的构造第一节压缩机第二节热交换器第三节膨胀阀、吸气节流阀和储液器第四节其他辅助设备要求:汽车空调与其它空调的最大不同之处在于其采用完全不同的制冷部件。
通过本章的学习,学生应掌握汽车空调所用的压缩机、换热器的形式、工作原理。
而对汽车空调各种节流阀的工作原理及使用以及整个制冷系统控制原理的掌握应是重中之重。
第四章汽车空调配取暖与配气系统第一节汽车空调取暖系统第二节汽车空调配气系统要求:通过本章,学生应了解汽车各种供暖方式,手动及半自动、全自动配风调温的各种控制方法,掌握微电脑配风调温系统。
第五章汽车空调系统的电气控制第一节常用控制装置第二节汽车空调电路分析第三节汽车空调控制电路实例要求:通过本章的学习,应掌握压力保护开关、过热开关、卸压阀、延时继电器、油压控制器、水温控制器、燃料切断阀、怠速稳定器、加速断开器等控制装置的工作原理、应用场合第六章汽车空调自动控制系统第一节电控气动的自动空调系统第二节微型计算机控制的自动空调系统要求:通过本章的学习,应掌握汽车空调的常见整机电路、控制回路。
智能空调控制系统研究与应用第一章:引言空调是现代生活中不可或缺的一部分,它们被广泛应用于住宅、商业办公室和工业领域。
智能空调控制系统能够实现远程控制、定时开关、节能等多种功能,已成为空调技术发展的趋势方向。
本文将从智能空调控制系统的原理、结构、算法和应用等方面进行探讨。
第二章:智能空调控制系统原理智能空调控制是基于互联网的物联网技术,利用物联网、互联网、计算机技术、传感器技术和自适应控制技术等,对空调系统进行优化,以实现高效节能、智能控制和人机交互。
1.物联网技术智能空调控制系统利用物联网技术实现互联互通,连接各种类型的设备,通过传感器捕捉到室内、室外环境的数据,进行数据采集,构建数据模型,并且将数据传输至云平台,进行大数据分析和处理。
物联网技术大大提高了空调系统的控制和管理能力,方便了用户的使用和维护。
2.互联网技术智能空调控制系统利用互联网技术实现远程控制,用户只需要通过手机或电脑连接网络,就可以实现对空调系统的远程调节。
互联网技术极大地扩展了用户的使用场景。
3.计算机技术智能空调控制系统利用计算机技术进行控制和优化,基于生产规律,通过数据分析和处理解决控制问题。
计算机技术使得系统更加精确、智能化。
4.传感器技术智能空调控制系统利用传感器技术采集室内、室外环境参数,通过数据处理和分析,系统可以做出相应的调整。
传感器技术能够大大提高系统的精确度和反应速度。
第三章:智能空调控制系统结构智能空调控制系统主要由客户端、服务器、网络、传感器和控制器等多个部分组成。
其中,客户端和控制器是用户与系统交互的主要端口,服务器负责系统的大数据处理和存储。
1.智能空调控制器智能空调控制器是控制系统内设备的主要组成部分。
它通过控制策略来提高系统的节能性和智能性。
智能空调控制器能够根据室内、室外的温度、湿度、氧气含量、CO2含量等环境信息,智能地进行控制和调度。
2.智能温湿度传感器智能空调控制系统使用智能温湿度传感器来监测室内环境的温度、湿度和人体活动度等信息。
减湿7,能够调节空气湿度83能够第一、二章:绪论、湿空气的焓湿学基础1空气调节:空气具有一定的流动速度能够使空气具有一定的洁净程度。
现在的定义:使房间或封闭空间的空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数,达到给定要求的技术。
2空调系统按空气调节的作用分为舒适性空调和工艺性空调两大类型。
一个典型的空调系统应由空调冷热源,空气处理设备,空调风系统,空调水系统及空调自动控制和调节装置五大部分组成。
3从式h=(1.01+0.84d)*t+2500*d,可以看出,(1.01+0.84d)* t是与温度有关的热量,称为“显热”;而2500d是0ºC时d kg水的汽化热,它仅随含湿量的变化而变化,与温度无关,故称为“潜热”。
由此可见,湿空气的比焓随着温度和含湿量的变化而变化,当温度和含湿量升高时,比焓值增加;反之,比焓值降低。
而在温度升高,含湿量减少时,由于2500比1.84和1.01大得多,比焓值不一定会增加。
4焓湿图主要参数线:等焾线(比焓),等相对湿度线(含湿量d),水蒸汽分压力线(Pq),等温线(温度),热湿比线(热湿比ε)。
其中,热湿比线:反映湿空气状态变化前后的方向和特征。
(kJ/kg)。
对于湿空气的各种变化过程,不论其初状态如何,只要它们的热湿比(角系数)值相同,则其过程线就会相互平行。
根据这个特性,就可在h-d图上以任意点为中心,画出一系列不同值的角系数线。
3种画法:1,可以从事先画好的方向线中选出与算得的值相同的方向线,以它为依据,用三角板推平行线,通过已知初状态点A作平行线,就可得到该状态的变化过程线。
2,借鉴量角器的方法,制作一个热湿比量角器来画ε线。
3,按照已知的热湿比值,用计算的方法直接画出空气状态变化过程ε线。
5相对湿度¢:一般来讲,饱和水蒸气分压力和饱和含湿量随着湿空气温度的升高而增大。
相对温度和含湿量都是表示湿空气含有水蒸气多少的参数,但两者的意义却不同:相对湿度反映湿空气接近饱和的程度,却不能表示水蒸气的具体含量,含湿量可以表示水蒸气的具体含量,但不能表示湿空气接近饱和的程度。
汽车自动空调技术书籍第一章:汽车空调的发展历程1.1 汽车空调的起源1.2 汽车空调的发展历史1.3 汽车空调技术的革新第二章:汽车空调系统的工作原理2.1 汽车空调系统的组成部分2.2 压缩机的工作原理2.3 蒸发器的工作原理2.4 冷凝器的工作原理2.5 膨胀阀的工作原理2.6 循环系统的工作原理第三章:汽车空调系统的控制方式3.1 手动控制方式3.2 自动控制方式3.3 智能控制方式第四章:汽车空调系统的传感器技术4.1 温度传感器4.2 压力传感器4.3 光敏传感器4.4 湿度传感器4.5 气流传感器第五章:汽车空调系统中的制冷剂5.1 制冷剂的种类及特点5.2 制冷剂的循环过程5.3 制冷剂的性能指标第六章:汽车空调系统的节能技术6.1 高效压缩机技术6.2 热回收技术6.3 变频控制技术6.4 节能模式设计第七章:汽车空调系统的故障诊断与维修7.1 故障诊断的基本原理7.2 常见故障及解决方法7.3 维修保养技巧与注意事项第八章:汽车空调系统的未来发展趋势8.1 环保节能技术的应用8.2 智能化控制系统的发展8.3 温控舒适性的提升8.4 新型制冷剂的应用前景结语:随着汽车行业的发展,汽车空调技术也在不断创新与进步。
本书通过对汽车空调系统的工作原理、控制方式、传感器技术、制冷剂、节能技术、故障诊断与维修以及未来发展趋势的介绍,帮助读者全面了解汽车空调技术的现状与发展,提升对汽车空调系统的理解与运用能力。
无论是汽车空调从手动到自动再到智能化的发展,还是节能环保、舒适性的提升以及新型制冷剂的研究与应用,都是本书所关注的重点内容。
通过本书的学习,读者将能够更好地了解汽车空调系统的工作原理,提高对汽车空调系统的维修与保养能力,同时也能够关注到汽车空调技术的未来发展趋势,为汽车行业的可持续发展贡献力量。
自动空调的工作原理
自动空调的工作原理是通过感知室内环境的温度和湿度,并根据设定的温度要求对空调系统进行自动调节。
首先,空调系统中的温度传感器会检测室内的温度,一旦温度超出了设定的范围,空调系统就会启动。
然后,空调系统的控制器会根据温度的变化情况判断当前应该进入制冷模式还是制热模式。
如果温度高于设定的温度要求,空调系统将启动制冷模式,通过压缩机将制冷剂压缩成高温高压的气体,然后经过冷凝器降温变为液体,释放出热量。
同时,冷凝器中的风扇会将热空气吹出室外,从而使室内温度降低。
如果温度低于设定的温度要求,空调系统将启动制热模式,通过增加热泵的工作来加热室内空气,从而提高室内温度。
此外,自动空调还可以通过湿度传感器来控制室内的湿度。
如果湿度过高,空调系统会将湿度传感器的信息发送给控制器,然后控制器会启动除湿模式,通过降低空气中的水汽含量来降低湿度。
总之,自动空调的工作原理是通过感知室内温度和湿度,并根据设定要求自动调节空调系统的运行模式,以保持室内环境的舒适度。