用车知识 巧用空调散雾气除异味

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第一篇:用车知识 巧用空调散雾气除异味

用车知识 巧用空调散雾气除异味

近段时间有很多车主在开车时都会遇到这样的问题:车启动开了一段路程后,车窗的玻璃就被雾气遮盖了,这样就会影响到车主的视线。那怎样才能解决这种情况呢?

车窗上会起雾是因为空气中湿度大,当车窗温度低于露点温度时,就会在车窗表面形成水雾,这也就是我们经常看到的前风挡起雾现象。这种现象是由于冷热不均衡而造成的,所以我们要注意不要让车内外的气温相接近。具体可有以下几种方法:

1.可结合外界温度情况,根据需要来选择制冷、制热或是通风。

2.刚打开送风开关时可选择风速最强,待雾除后根据需要再进行降低。除雾时要关闭中间出风口待雾气除后再根据需要打开。

3.如果想快速去除雾气,可开启空调,无论是自动还是手动空调,空调打开有利于除湿;但空调温度不要处于最冷位置,否则长时间除霜,风挡玻璃外侧容易起雾。如车内外温差湿差较大,先打开车窗充分换气。

4.别忘了在需要时开启后风挡除雾电热丝,有后视镜加热功能的随之同时开启工作。特别要牢记后风挡一旦去雾应立即关闭,上雾时再重新开启。后风挡除雾电热丝是绝对不能长时间连续使用的。

由于雨季空气潮湿,气温升高,是各种细菌滋生的季节,所以一定要特别注意车内卫生的清洁和杀菌。特别是坐垫、地毡、出风口等一些死角地方要多注意。有些车主可能没有意识到,车内过于潮湿往往会造成一些电子设备的运行损坏或者导致车内出现异味。所以建议广大车主在遇到潮湿的天气时要注意开冷气或者是在车内放一些干燥剂来防潮。

本文关键词:空调 使用技巧

第二篇:急救知识_巧用点穴法缓解急症

急救知识_巧用点穴法缓解急症.txt如果青春的时光在闲散中度过,那么回忆岁月将是一场凄凉的悲剧。杂草多的地方庄稼少,空话多的地方智慧少。即使路上没有花朵,我仍可以欣赏荒芜。巧用点穴法缓解急症

生活当中,一些人不可避免会得急病,若抢救及时,病人可以转危为安。下面介绍几种常见急病点穴救治法。

1、点压阳陵泉穴治胆绞痛 胆囊炎、胆结石发作,右上腹可发生剧烈绞痛,若距医院较远,病人可在小腿外侧腓骨头下寻找压痛敏感点,此点多在阳陵泉穴上。两手大拇指分别按压此穴,并持续按摩2分钟,可获良好止痛效果。

2、点压至阳穴缓解心绞痛 心绞痛发作常伴有胸部压迫、窒息感,病情十分危急。此时可用手持五分硬币,用硬币边缘按压至阳穴(位于背部第七胸椎下,病人卧位低头垂臂,两侧肩胛角下缘连线交于脊背正中点即是此穴),每次按压3-6分钟,心绞痛即可缓解。若每日定时按压3-4次至阳穴,可有效防止心绞痛发作。

3、点压三阳交穴治肾绞痛 肾绞痛是泌尿系结石所引起的外科急症。由于疼痛剧烈,患者苦不堪言。此时,可用大拇指点压揉按三阴交穴(在内踝上3寸处),反复按摩3-5分钟,肾绞痛即可缓解。

4、点压劳宫穴治血压骤升 高血压患者因生气、暴怒或激动,血压会急剧上升,对患者生命有极大威胁。此时,可按压劳宫穴(握拳中指尖所指处即是),可控制血压并使血压逐渐恢复正常。方法为:用大拇指从劳宫穴接压始,逐个按压到每个指尖,左右交换按压,按压时保持心平气和、呼吸均匀。

5、点压合谷穴治晕厥 中暑、中风、虚脱等原因所致晕厥,病人忽然昏倒,不省人事。面色苍白、大汗淋漓,病情紧迫,可用拇指掐捏患者合谷穴(虎口上),持续2-3分钟,晕厥很快消失。然后去医院对症治疗。

6、点压足后跟止鼻衄 劳动、外出等情况下,很轻易发生鼻出血。在无药、距医院又远的情况下,可迅速掐捏足后跟(踝关节与跟内之间凹陷处),左鼻出血掐捏右足跟;右鼻出血掐捏左足跟,可起止血作用。

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第三篇:空调工程知识要点(小编推荐)

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。人工调节空气温度、相对湿度、空气六度速度及清洁度(“四度”)。

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。组成: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。

(1)空调冷源和热源:冷源是为空气处理设备提供冷量以冷却送风空气;热源是用来提供加热空气所需的热量;

(2)空气处理设备:将送风空气处理到规定的状态;

(3)空调风系统:将处理过的空气送入空调区,其基本组成包括风机、风管系统和室内送风口装置;(4)空调水系统:将冷媒水或热媒水从冷源或热源输送至空气处理设备。

(5)空调的自动控制和调节装置:调节送风参数、送排风量、供水量和供水参数等,以维持所要求的室内空气状态。

3、饱和湿空气:在一定温度下,湿空气的水蒸气达到最大限度蒸汽量的湿空气称为饱和湿空气;

相对湿度:某一温度下,空气的水蒸气分压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气分压力的比值,却不能表示水蒸气的具体含量。绝对湿度: 湿空气的绝对湿度是指每立方米湿空气中含有的水蒸气的质量。

含湿量: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。

湿空气的比焓:是以1kg空气为计算基础,1kg干空气的比焓和dkg水蒸气的比焓的总和,称为(1+d)kg湿空气的比焓。

4、露点温度:湿空气的露点温度是在含湿量不变的条件下,湿空气达到饱和时的温度; 湿球温度:是指某一状态的空气,同湿球温度计的湿润温包接触,发生绝热热湿交换,使其达到饱和状态时的温度。

干球温度:是从暴露于空气中而又不受太阳直接照射的干球温度表上所读取的数值,干球温度计的温度在与当前空气中的湿度值无关。

5、热湿比线:为了说明湿空气状态变化前后的方向和特征,常用湿空气的比焓和含湿量的变阿虎的比值来表示,称为热湿比ε ε= 已知某状态的湿空气,其热量Q变化(或正或负)和湿量W变化(或正或负),则热湿比为ε==Q/W 式中Q单位为w,W单位为kg/s;

6、湿空气的焓湿图

第三章空调负荷计算及送风量的确定

1、空调的负荷可分为冷负荷、热负荷和湿负荷三种。

冷负荷:是指为了维持室内设定的温度,在某一时刻必须由空调系统从房间带走的热量,或者某一时刻需要向房间供应的冷量; 热负荷:是指为补偿房间失热在单位时间内需要向房间供应的热量;

湿负荷:是指湿源向室内的散湿量,即为维持室内的含湿量恒定需要从房间除去的湿量。

2、空调区的换气次数:是通风和空调工程中常用来衡量送风量的指标,其定义是:该空调区的总风量(m3/h)与空气调节体积(m3)的比值。换气次数和送风温差之间有一定的关系,对于空调区来说,送风温差加大,换气次数即随之减小。、对于舒适性空调系统每小时的换气次数不应小于5次;但高大空间的换气次数应按其冷负荷通过计算确定。

3、得热量:是指通过围护结构进入房间的,以及房间内部散出的各种热量。它由两部分组成:一是由于太阳辐射进入房间的热量和室内外空气温差经围护结构传入房间的热量;另一部分是人体、照明、各种工艺设备和电气设备散入房间的热量。

空气调节区:在房间或封闭空间中,保持空气参数在给定范围之内的区域;

4、得热量和冷负荷的关系(区别):在多数情况下冷负荷与得热量有关,但并不等于得热量,如果采用送风空调,则冷负荷就是得热量中的纯对流部分。如果热源只有对流散热,各围护结构内表面和各室内设施表面的温差很小,则冷负荷基本就等于得热量,否则冷负荷与得热量是不同的。如果有显著的长波辐射部分存在,由于各围护结构内表面和家具的蓄热作用,冷负荷与得热量之间就存在着相位差和幅度差,冷负荷对得热的响应一般都有延迟,幅度也有所衰减。因此,冷负荷与得热量之间的关系取决于房间的构造、围护结构的热工特性和热源的特性。(热负荷同样也存在这种特性。)

5、最小新风量的确定:1,稀释人体本身和活动所产生的污染物,保证人群对空气品质的要求。(工业建筑保证每人不小于30m^3/h的新风量)2,按照补充室内燃烧所耗的空气或补偿排风3,按照保证房间的正压要求。(取(2和3)跟1比的较大者作为系统的最小新风量;若2和3之和跟1比的大者仍不足系统送风量的10%,则新风量应按总送风量的10%计算)

6、冬、夏季空调房间送风状态点和送风量的确定方法: 夏季:确定送风温度之后,可按以下步骤确定送风状态和送风量。1.在h—d图上确定室内空气状态Nx。2.根据余热Q,余湿W求出过N点做过程线。3.根据所选定的△t0=tNx-t0x,求出送风温度t0,过t0做等温线t与交于o点,即为夏季送风状 态点。4.根据公式求出送风量

冬季:由于送热风时送风温差值可比送冷风时送风温差值大,所以冬季送风量可以比夏季小,故空调送风量一般是先确定夏季送风量,冬季既可采取与夏季相同风量,也可少于夏季风量。这时只需要确定冬季的送风状态点。由于冬夏室内散湿量基本相同,即dod=dox。因此,过dod的等湿线和d的交点Od即为冬季送风状态点。

7、送风温差确定了送风量之后,要根据空调精度校核换气次数:空调区的换气次数是通风和空调工程中常用来衡量送风量的指标。对于舒适性空调系统每小时的换气次数不应小于5次;但高大空间的换气次数应按其冷负荷通过计算确定。对于通常所遇到的室内散热量较小的空调区来说,换气次数采用规范中规定的数值就已经够了,不必把换气次数再增多,不过对于室内散热量较大的空调区来说,换气次数的多少应根据室内负荷和送风温差大小通过计算确定,其数值一般都大于规范中规定的数值。

8、空调区热负荷:应根据建筑物的散失和获得的热量确定。计算方法与供暖热负荷的计算方法基本相同,不同之处主要有两点:1,考虑到空调区内热环境条件要求较高,区内温度的不保证时间应少于一般供暖房间,因此,在选取室外计算温度时,规定采用平均每年不保证一天的温度值,即应采用冬季空气调节室外计算温度,2,当空调区有足够的正压时,不必计算经由门窗缝隙渗入室内冷空气的耗热量。对于民用建筑,空调区冬季热负荷主要为由围护结构传热扬形成的耗热量。

9、单个空调房间新风量的确定原则:(1)能够稀释人群本身和活动所产生的污染物,保证人群对空气品质卫生要求的新风量为L1;(2)维持室内正压所需的渗透风量与局部排风量的总和为L2,在全空气系统中,通常按照上述两点要求确定出新风量中的最大值作为系统的最小新风量,即新风量 L=Max{L1,L2}。

10、空调区房间送风状态的确定及送风量的计算(1)夏季送风状态的确定

(2)冬季送风状态的确定

第四章空气处理及设备

1、空气热湿处理原理:对空气的热湿处理包括加热、冷却、加湿、减湿以及空气的混合等。(1)直接接触式热湿处理:是指被处理的空气进行热湿交换的冷、热媒流体彼此接触进行热湿交换;具体做法是让空气流过冷、热媒流体的表面或将冷、热媒流体直接喷淋到空气中。

显热交换:空气与水之间存在温差时,通过导热、对流和辐射等传热方式进行热量传递。

潜热交换:空气中的水蒸气凝结(或蒸发)而放出(或吸气)气化潜热的结果。

全热交换量为显热交换和潜热交换的代数和。当全热交换量大于0时,空气加热,比焓将增加。空气与水直接接触,根据水温的不同,可能发生显热交换,也可能既有显热交换又有潜热交换。温差是显热交换的推动力 ;水蒸气分压力差是潜热交换的推动力 ;焓差是总热交换的推动力。

(2)间接接触式热湿处理:要求与空气进行热湿交换的冷、热媒流体并不与空气接触,而是通过设备得劲金属固体表面来进行热湿交换(表冷器)。

2、空气净化处理原理:空气的净化处理按被控制污染物分为除尘式(处理悬浮颗粒物)和除气式。除气式按其机理可分为机械式和静电式两类。在空调工程中,使用的液体稀释剂有氯化钙、氯化锂和三甘醇等。在空调工程中,在常用的固体吸湿剂是硅胶和氯化钙。

纤维过滤器的滤尘机理:拦截作用机理、惯性作用机理、扩散效应机理、重力作用机理、静电作用机理。

粘性填料过滤机理:尘粒的惯性和粘性效应的作用结果,筛滤的作用是很小的。静电过滤器是借助静电力从气流中分离悬浮粒子的一种装置。它与其他类用机械方法分离粒子的装置的根本不同在于,分离力直接作用于各粒子上,而不是通过作用于整个气流上的力间接作用在粒子上。

静电过滤机理:静电过滤器是借助静电力从气流中分离悬浮粒子的一种装置。它与其他类用机械方法分离粒子的装置的根本不同在于,分离力直接作用于各粒子上,而不是通过作用于整个气流上的力间接作用在粒子上。

3、空气的热湿处理过程(1)喷水室的处理过程(2)表面式换热器的处理过程:表面式换热器的热湿交换是在被处理的空气紧贴换热器表面的边界层空气之间的温差和水蒸气分压力差的作用下进行的。根据空气与边界层空气的参数的不同,表面式换热器实现三种处理过程。(3)空气加湿器的处理过程

4、空气热湿处理设备(1)喷水室:喷水室中将不同温度的水喷成雾滴与空气直接接触,或将水淋到填料层上,使空气与填料层表面形成的水膜直接接触,进行热湿交换,可实现多种空气热湿处理过程。但它有对水质要求高、占地面积较大、水系统复杂、水泵耗能多、运行费用高等缺点。按被处理空气在喷水室内的流速大小分为低速和高速两类(目前多数采用低速喷水室);按空气流动方向分为卧式(水平流动,水顺喷或逆喷)和立式两类(目前多数采用卧式~);按制造喷水室外壳所用的材料分为金属外壳和非金属外壳两类。喷水室由外壳、底池、喷嘴与排管、前后挡水板和其他管道及其配件组成。

(1.1)挡水板:前挡水板兼有挡住飞溅出来的水滴和使风均匀流入的双重作用;后挡水板的作用是分离空气中携带的水滴,以减少处理空气带走的水量;

(1.2)喷嘴:喷嘴是喷水室的核心配件,使喷出的水雾化,增加水与空气的接触面积。

(1.3)喷水排管:喷水室内喷嘴可布置成一排、二排或三排,最多为四排。

(1.4)喷水室外壳:一般为矩形矩形断面,断面积由被处理风量和推荐风速确定(1.5)附属装置:包括底池、回水管、溢水管、补水管及泄水管。回水管将喷淋时落入底池的水抽回去再循环使用;溢水管使底池的水面保持一定高度,使空气流过喷水室时保持一定的迎风面积;补水管为维持最低水位,防止水泵断水;泄水管在清扫底池时排污用。

双级低速喷水室:

具有热湿交换高,被处理空气的温降比焓较大,大大节约天然冷源用水源,且空气终状态一般可达饱和等特点; 单击高速喷水室:对于同样的被处理风量,前者的横断面积可减少到后者的一半,从而大大节省占地空间、但是提高风速的同时,必须要解决好如何降低空气阻力,减少挡水板过水量的问题。

5、喷水室7个过程处理方法:

A—1:用水温低于tc的水喷淋;用肋管表面温度低于tc的空气冷却器;蒸发温度t0低于tL的制冷剂直接膨胀式空气冷却器冷却; A—2:用水的平均温度稍低于tL的水喷淋或空气冷却器干式冷却;t0稍低于tL的制冷剂直接膨胀式空气冷却器干式冷却; A—3:用水喷淋,tL

A—5:用水喷淋,tstA,喷过热蒸汽。

6、喷水室处理过程

A—1:喷水温度低于空气露点温度(),冷却减湿或冷却干燥过程,夏季最常用的一种方法; A—2:水的温度等于露点温 度(),空气温度水温,空气状态变化沿等湿线进行,空气的温度和比焓均下降,等湿冷却过程

A—3:水的温度介于空气的湿球温度和露点温度之间(),空气含湿量增加,空气与水的换热结果就是空气失热(温度和比焓值降低),加湿冷却过程;

A—4:水的温度等于空气湿球温度(),但低于空气的干球温度,空气潜热量增加等于显热量的减少,比焓值不变而温度下降,绝热加湿或蒸发冷却过程,冬季常用的一种方法;

A—5:水温介于空气的干球温度和湿球温度之间(),空气潜热量增加大于显热量的减少,空气的比焓量增加而温度下降,增焓加湿过程;

A—6:水的温度等于干球温度(),空气显热量不变,但潜热量增加,空气含湿量和比焓均增加温度保持不变,等温加湿过程; A—7:水的温度等于空气干球温度(),空气温度增加,显热增加,升温加湿过程。

6、表面式换热器处理过程

表面式换热器的热湿交换是在被处理的空气与紧贴换热器表面的边界层空气之间的温差和水蒸气分压力差的作用下进行的。根据空气 与边界层空气的参数的不同,可以实现三种空气处理过程:

A—B:对于空气加热器,当空气边界层温度高于主体空气温度时,可实现等湿、加热、升温过程

A—C:边界层温度低于主体空气温度,但高于其露点温度,发生等湿、冷却、降温过程(干工况);

A—D:边界层温度低于主体空气的露点温度,发生减湿、冷却、降温过程(湿工况);

7、空气处理各种途径:

(1)夏季

方案一:WX→L→O,夏季室外空气经喷水室喷冷水(或用空气冷却器)冷却减湿,然后经过加热器再热;

方案二:WX→1→O,夏季室外空气气流经固体吸湿剂减湿后,再用空气冷却器等湿冷却; 方案三:WX→O,直接对夏季室外空气进行液体吸湿剂减湿冷却处理;(2)冬季

方案四:WX→2→L→O,冬季室外空气先经过加热器预热,然后喷蒸汽加湿,最后经加热器再热;

方案五:WX→3→L

→O,冬季的室外空气经加热器预热后,进入喷水室绝热加湿,然后经加热器再热; 方案六:WX→4→O,经加热器预热后的冬季室外空气再进行喷蒸汽加湿;

方案七:Wd→L→O,冬季室外空气先经

过喷水室喷热水加热加湿,然后通过加热器再热;

方案八:WX→5→L’→O,冬季室外空气经加热器预热后,一部分进入喷水室绝热加湿,与另一部分未进入喷水室加湿的空气混合。

第五章空调系统(1)

1、空调系统的分类

(1)按空气处理设备的集中程度分类

(1.1)集中式系统:全空气系统是指空气处理设备和风机等集中设在空调机房内,通过回风管道与被调节的各房间相连;对空气进行集中处理和集中分配。

(1.2)半集中式系统:通常把一次空气处理设备和风机、冷水机组等设在集中的空调机房内,而把二次空气处理设备设在空气调节区内。

(1.3)分散式系统:也成局部式或冷剂式空调系统。它是由分散于各调节区的空气就地处理空气。

(2)按负担室内热湿负荷所用的介质分类

(2.1)全空气系统:空调调节区的室内负荷全部由经过加热或冷却处理的空气来负担的空调系统;

(2.2)水-空气系统:空气调节区的室内负荷由经过处理的水和空气共同负担的空调系统。独立新风加风机盘管系统、置换通风加冷辐射板系统及再热系统加诱导器系统属于这类系统;

(2.3)全水式系统:空气调节区的室内负荷全部由经过加热或冷却处理的水负担的空调系统;

(2.4)冷剂式系统:以制冷剂“直接膨胀”作为吸收空气调节区室内负荷的介质的空调系统。

(3)按系统风量调节分类:定风量系统、变风量系统(4)按系统风管内风速分类:低速系统、告高速系统(5)按热量传递的原理分类:对流式系统、辐射式系统

(6)就全空气系统而言,按被处理空气的来源分类:封闭式、直流式、混合式系统;

(7)全空气系统按向空气调节区送风参数的数量分类:单风管、双风管系统。

(8)按照系统的用途分类:舒适性空调系统(民用空调系统)和工艺性空调系统(工业空调系统)

2、全空气系统

(2.1)一次回风式系统:在喷水室或空气冷却器前同新风进行混合的空调房间回风,叫第一次回风,具有第一次回风的空调系统简称一次回风式空调系统;

进行一次回风出于节能性分析:混合点C越接近室内状态点Nx说明室内回风量越大,新风量越小,且处理空气需要的冷量Q越少;运用费用少;空气品质好。一次回风缺点:存在冷热抵消(Cx—Lx—Ox);解决办法:机器露点送风,采用二次回风。

(2.2)二次回风式系统:与经过喷水室或空气冷却器处理之后的空气进行混合的空调房间回风。

适用:对于恒温恒湿空调风系统,采用下送风方式的空调风系统以及洁净室的空调风系统(按洁净度要求确定的风量,往往大于以负荷和允许送风温差计算出的风量),其允许送风温差都较小,特别是室内散湿量较小,热湿比大时,为了避免再热量损失,采用二次回风式系统。

二次回风解决了一次回风冷热抵消的问题,节省了再热量;缺点:但系统复杂,机械露点较低(L’x>Lx),适用于送风温差小,送风量大的场合。

3水—空气系统(风机盘管加新风系统是主要形式)新风供给方式:“加新风系统”是指新风需经过处理,达到一定的参数要求,有组织地送入室内。如果新风风管与风机盘管吸入口相接或只送到风机盘管的回风吊顶处,将减少室内通风量,当风机盘管风机停止运行时新风有可能从带有过滤器的回风口吹出不利于室内卫生;新风和风机盘管的送风混合后再送入室内的情况,送风和新风的压力难以平衡,有可能影响新风量的送入。因此,推荐,新风直接送入室内。

风机盘管加新风空调系统的空气过程:新风处理到室内状态的等焓线;新风处理到室内状态的等焓湿量线;新风处理到低于室内空气的焓湿量线。

风管温升原因:风机的机械能和一些能量损失,转化为热能。和周围空气向风管内空气传热,风管温升,取决于被输送的空气量,风管长度,保温状况。(使用时间,温度、湿度等要求条件不同的空气调节区,不应划分在同一个空气调节,其目的是为了在满足使用要求的前提下,尽量做到一次投资省,系统运行经济,减

少能耗)

半集中式空调系统:集中的冷热源供应系统(集中式);分散的空气处理末端系统。

半集中式空调系统适用于:空气调节房间较多,且各房间要求单独调节的建筑物。

风机盘管加新风系统与一次回风系统相比:系统运行费用低;减少送风管道的截面积;能单独使用调节。

风机盘管加新风系统是典型的空气—水系统,由风机盘管子系统和新风子系统组合而成。

4、全空气系统空气的处理过程

(1)一次回风式系统夏季处理过程 首先标出夏季室内空气状态点Nx(由室内温度、相对湿度确定)、夏季室外空气状态点Wx(室外计算干、湿球温度确定),并连成直线,通过Nx画一条热湿比()的过程线。

(2)一次回风式系统冬季处理过程

(2.1)无预热器(一次回风式系统冬季处理过程)

(2.2)有预热器(一次回风式系统冬季处理过程)

(3)二次回风式系统夏季处理过程

(4)二次回风式系统冬季处理过程

第六章空调系统(2)

1、变风量系统:亦称VAV系统,与定风量系统一样是全空气系统的一种空调方式,它是通过改变风量,而不是送风温度来控制和调节某一空调区域的温度,从而与空调区负荷的变化相适应。其工作原理是:当空调区负荷发生变化时,系统末端装置自动调节送入房间的送风量,确保室内温度保持在设计范围内,从而使得空气处理机组在低负荷时的送风量下降,空气处理机组的送风机转速也随之降低,达到节能的目的。

(1)变风量系统的组成:空气处理设备、送(回)风系统、末端装置和自动控制仪表

(2)变风量系统的特点:分区温度控制;设备容量小。运行能耗节省;房间分隔灵活;维修工作量少。

优点:区域温度可控制;空气过滤等级高,空气品质好;部分负荷时风机可变频调速节能运行;可变新风比,利用低温新风节能。缺点:初投资大;设计、施工、管理复杂。适用范围:区域温度控制要求高、空气品质要求高、高等级办公、商业场所;大中小型各类空间。

2、水-空气辐射板系统:由辐射板作为末端装置与新风系统相结合的新型半集中式空调系统。适用范围:室内舒适度要求高的场所、层高较低的建筑物。

3、热泵空调系统:按热量的来源,分为空气源热泵和水源热泵~。(1)空气源热泵:就是利用室外空气的能源从低位热源向高位热

源转移的制冷、制热装置,通常讲就是以冷凝器放出的热量来供热的制冷系统或用作供热的制冷机组称为空气源热泵。(2)水源热泵:是一种采用循环流动于共用管路中的水,从水井、湖泊或河流中抽取的水或从地下盘管中循环流动的水为冷(热)源,制取冷(热)风或冷(热)水的设备;包括一个使用侧换热设备、压缩机、热源侧换热设备,具有单制冷或制冷和制冷制热功能。

(3)土壤源热泵:利用地下常温土壤温度相对稳定的特性,通过深埋于建筑物周围的管路系统对建筑物内部完成热交换的装置。

4、变风量系统如何根据负荷变化来调节风量,变风量系统的最小风量如何确定:当空调区负荷发生变化时,系统末端装置自动调节送入房间的送风量,确保室内温度保持在设计范围内,从而使得空气处理机组在低负荷时的送风量下降,空气处理机组的送风机转速也随之而降低,达到节能的目的。(对于并联型FPB末端装置,一次风最小送风量需满足空调房间所需新风量的要求。一次风最小送风量与增压风机风量之和须满足冬季空调区域内送热风时的风量要求。并联型FPB的最小新风量加上增压风机风量一般不大于装置设计风量。变风量系统风量的确定:变风量空调系统集中式空调机组送风量根据系统总冷负荷逐时最大值计算确定,区域送风量按区域逐时负荷最大值计算确定;房间送风量按房间逐时最大计算负荷确定。因此,各空调房间末端装置和支管尺寸按空调房间最大送风量设计;区域送风干管尺寸按区域最大送风量设计;系统总送风管尺寸按系统送风量设计。变风量系统送风管按中压风管要求制作。)

5、水源热泵空调系统工作原理,它在什么情况下能体现最好的节能性,它能完全独立计费吗(也称为加利福尼亚系统)原理:是利用水源热泵机组进行供冷和供热的系统形式之一。系统按负荷特性在各房间或区域分散布置水源热泵机组,根据房间各自的需要,控制机组制冷或制冷,将房间余热传向水侧换热器(冷凝器)或从水侧吸收热量(蒸发器);以双管封闭式循环水系统将水侧换热器连接成并联环路,以辅助加热和排热设备供给系统热量的不足和排除多余热量。它的节能潜力主要表现在冬季供热时。能独立计费。(对有较大内区且常年有稳定的大量余热的办公、商业等建筑,宜采用水环热泵空气调节系统,它优于传统的全空气集中式空调系统。因COP值在夏季较低,故在我国冬暖夏热的南方地区不宜采用。

第七章空调区的气流组织和空调风管系统

1、空气调节区的气流组织(又称空气分布):是指合理的布置送风口和回风口,使得经过净化、热湿处理后的空气,由送风口送入空调区后,在与空调区内空气混合、扩散或者进行置换的热湿交换过程中,均匀地消除余热和余湿,从而使空调区内形成比较均匀而稳定的温湿度、气流速度和洁净度,以满足生产工艺和人体舒适的要求。影响空气分布因素有:送风口的形式和位置、送风射流的参数、回风口的位置、房间的几何形状以及热源在室内的位置等。

2、空调区气流分布方式:顶(上)部送风系统、置换通风系统。工位与环境相结合的调节系统和地板下送风系统。后面三种也可称下部送风系统。

3、顶部送风系统气流分布方式:

(1)上送下回:是将送风口设在房间的上部、回风口设在下部,气流从上部送出,由下部排出的一种方式;适用于恒温要求和洁净度要求的工艺性空调及冬季以送热风为主且空调房间层高较高的舒适性空调系统。

(2)上送上回:是指将送风口和回风口均设在房间的上部,气流从上部送出,进入空调区后再从上部回风口排出;适用于以夏季降温为主且房间层高较低的舒适性空调系统。(3)中送风:对于某些高大空间,实际的空调区处在房间的下部,没有必要将整个空间作为控制调节的对象,因此可以采用中送风的方式;这种送风方式在满足室内温、湿度要求前提下,有明显的节能效果,但就竖向空间而言,存在着温度“分层”的现象。主要适用于高大的空间。

4、顶部送风系统空调区送风方式:

(1)侧面送风:依靠侧面风口吹出的射流实现送风的方式;是将设有送风口的送风风管,布置在房间上部的侧墙处,设有回风口的回风风管,布置在房间下部或房间上部的侧墙处,但回风口通常与送风口在一侧。

所谓贴附射流是指侧送风口贴近顶棚布置时,由于附壁效应的作用,促使空气沿壁面流动的射流。贴附射流可看成自由射流的一半。

(2)散流器送风:散流器平送是指气流从散流器吹出后,贴附着平顶以辐射状向四周扩散进入室内,使射流与室内空气很好混合后进入空调区。散流器下送是指气流从散流器吹出后,一直向下扩散进入室内空调区,形成稳定的下送直流气流,可以使空调区被笼罩在送风气流中。平送方式用于室温允许波动范围有一定要求,房间高度较低,但有高度足够的吊顶或技术夹层可利用时的工艺性空调,也可用于一般公用建筑的舒适性空调;下送方式主要用于房间净空较高的净化空调工程。

(3)孔板送风:利用顶棚上面的空间为稳压层,空气由送风管进入稳压层后,在静压作用下,通过在顶棚上开设具有大量小孔的多孔板,均匀地进入空调房间的送风方式,而回风口均匀地布置在房间的下部。

(4)喷口送风:依靠喷口吹出的高速射流实现送风的方式。适用于大型体育馆、礼堂、影剧院及高大空间的空调工程。(5)条缝送风:依靠装在送风风道底面或侧面上的条形送风口送出的射流实现送风的方式。条缝送风属于扁平自由射流,上送下部回风,特点是气流轴心速度衰减较快,适用于空调区允许风速为0.25~0.5m/s,温度波动范围为正负(1~2)摄氏度的场合。回风口布置尽量避免射流短路和产生“死区”现象。

第四篇:通风空调资料员、试验员必备知识

通风空调工程

以图纸为依据,首先应熟悉图纸,将工程中所要用的材料进行汇总,并列出清单(材料进场,根据清单核对质保书),如发现质保资料有问题应及时通知材料供应商,所有进场材料上都应有标志、标示,其标志、标示应与质保书和设计要求相符。

一、开工前(具备开工条件的资料)1、2、3、4、5、6、7、施工单位资质(企业法人营业执照、安全生产许可证),施工许可证(建设单位提供),施工组织设计(包括报审表、审批表),开工报告(开工报审),施工现场质量管理检查记录(报审),质量人员从业资格证书(收集报审),特殊工种上岗证(收集报审)

8、由空调专业施工人员熟悉图纸及相关资料,熟悉施工现场,参加图纸会审;编写实施细则,如关键工序部位的施工作业指导书,质量安全、技术交底,分期分批的人员、机具、材料、设备安装进场计划等。

在工程开工前报监理签字、验收

二、开工后(1)、施工物资

1、工程物资主要包括材料、成品、半成品、构配件、设备等。空调工程所使用的工程物质均应有出厂质量证明文件(包括质量合格证明文件或检验/试验报告、产品生产许可证、产品合格证、产品监督检验报告等),对列入国家强制商检目录或建设单位有特殊要求的进口物资还应有进口商检证明文件。进口物资应有安装、试验、使用、维修等中文技术文件。水表和热量表要有计量检定证书。

2、工程物质进场后,材料负责人员要组织有关人员对进场物资进行自检,合格后填写《工程物资进场报验表》,请监理签字验收,提前约业主、监理,在设备进场时(下车前),请监理、业主与设备供货单位共同对每批材料进行外观检查、数量清点和质量的验收。填写《设备、配(备)件开箱检验记录》

3、材料、配件进场后,由施工单位进行检验,需进行抽检的材料、配件按规定比例进行抽检,并进行记录,填写《材料、配件检验记录汇总表》

4、设备安装前,要进行开箱检查,核对设备的型号、规格及附件数量,检查设备的外形是否规则、平直,圆弧形表面平整无明显偏差,结构完整,焊缝饱满,无缺损和孔洞。设备的进出口封闭良好,随机的零部件齐全无缺损。

5、设备、阀门、密闭水箱、风机盘管、成组散热器及其他散热设备等安装前,均应按规定进行强度试验并做记录,填写《设备及管道附件试验记录》

主要设备、器具应有安装使用说明书。(2)、工程隐蔽检查

1、隐蔽工程检查是需要有建设单位、监理单位及施工单位参加的对于施工工程隐蔽之前的检查验收,是在施工单位自检合格的基础上,对于所施工的工程做出合格判断后所进行的工作。施工单位参加验收的人员有:专业技术负责人、专业质量检查员、专业工长。

2、敷设与竖井内、吊顶内及不进人的设备层内的风管和相关设备:检查风道的标高、材质,接头方式、接口严密性,附件、部件安装位置,支、吊、托架安装型式、位置、间距,活动部件是否灵活可靠、方向是否正确,风道分支、变径处理是否合理,管道及支、吊、托架防腐情况是否已按照设计要求及施工规范规定完成风管的漏光、漏风检测。

3、需要保温的空调风管、冷冻管道:检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度;管道连接做法及质量;附件使用,支架固定,防腐处理,水管道强度、严密性、冲洗等试验以及风管的漏光、漏风检测实验结果。

4、空调冷凝水管道:检查管材、管件的材质与型号、安装位置、标高、坡度;管道连接做法及质量;附件使用,支架固定,防腐处理,闭水试验情况。

5、出外墙的防水套管的型式、做法、定位及尺寸。

6、风管、空调水管道和相关设备的绝热、防腐:检查绝热方式、绝热材料的材质与规格、绝热管道与支吊架之间的防结露措施、防腐处理材料及做法等。

(3)交接检查

1、设备基础(由土建单位施工的混凝土基础)交接检查,是在设备安装之前对基础的强度、尺寸、位置以及预留空洞或螺栓位置等要进行交接检查。

2、空调管道交接检查,空调水管道由一方施工,风口或风机盘管由另一方施工单位施工,在风口及风机盘管施工安装前要对空调水管道的预留口的坐标、位置以及管口尺寸大小,系统试压、冲洗情况等进行交接检查,以确定前者的施工是否正确。

3、隐蔽管道交接检查,交接检查还有会发生在吊顶施工时,各管道系统已安装完毕,并且已进行过试验,有合格记录,防腐、保温施工完毕,在土建进行装饰施工时,需要对空调水、风管道成品进行保护,在这种情况下,也需要与装饰单位办理交接验收,以防止管道成品被破坏时分不清责任。

(4)施工试验

1.离心式冷水机组的就位及安装

在离心式冷水机组进场时,产品供应单位要提供相应的产品质量合格证及检测报告,机组就位后,其纵向和横向安装水平偏差均不应大于0.1/1000,并应在底座或与底座平行的加工面上测量。在安装过程中应按设计要求装置减振垫或减振器。要留有检修位置

2.冷却泵、冷冻泵、采暖泵的就位安装

泵运至现场进行开箱检查后进行安装,安装的泵其纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000,并应在泵的进出口法兰面或其它水平面上进行测量。有减振要求的设备安装时,应按设计要求装置减振垫或减振器。

3.冷却塔的安装

冷却塔安装一般由生产厂家负责完成,完毕后应与空调施工单位办理交接检查。

4.风机盘管、新风机、空调机组等空调设备安装设备

安装前,要进行开箱检查,核对设备的型号、规格及附件数量,检查设备的外形是否规则、平直,圆弧形表面平整无明显偏差,结构完整,焊缝饱满,无缺损和孔洞。设备的进出口封闭良好,随机的零部件齐全无缺损。风机盘管机组安装前进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格。

风机盘管应在管道清洗排污后连接,以免堵塞盘管。

5.风道、管道根据现场实际情况制作安装

风管制作主要以预制车间机械加工为主,对风管及管件按系统分层将同一规格尺寸统计数量,实施统一加工。严格按设计要求及施工验收规范采用,半成品、成品尺寸范围及允许误差必须严格。法兰数量要准确,以满足风管闭合成型后能立即进入下一工序。①漏光试验:风管系统安装完成后,进行风管漏光检测。在夜晚进行,手持移动光源可采用不低于100w带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风处,并应做好记录,并填写《风管漏光检测记录》。

②风管漏风检查:中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检量为20%,且不得小于1个系统。漏风量测试装置应采用经检验合格的专用测量仪器并填写《风管漏风检测记录》。

③强度、严密度试验

对于冷冻水管道及冷却水管道在安装后,以及各类阀门、密闭箱、罐、风机盘管等在安装前都要进行水压试验。

试验记录要填写试验管路或设备及阀类以及箱、罐、风机盘管的类别、规格、材质、试验部位;写明试验位置、工作压力值、试验压力值、试验时间、压力降数值、试验介质等;还要写明试验中检查有无渗漏情况,位置及返修情况和结果;注明试验日期,检查完后,参加试验检查的各方人员要在记录单上签字齐全。

水压试验应按系统分开进行,局部也可单项试压。A.阀门试验

阀门安装前,应作强度和严密性试验。对于工作压力大于1.0Mpa及其在主干管上起到切断作用的阀门,应进行强度和严密性试验,合格后方准使用。其他阀门可不单独进行试验,待在系统试压中检验。

强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门的壳体、填料应无渗漏。

严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍,试验压力在试验持续的时间内应保持不变,以阀瓣封面无渗漏为合格。

水压试验以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查20%,且不得少于1个,对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,必须逐个作强度和严密性试验。

B.风机盘管、密闭箱、罐、热交换器、分(集)水器水压试验 风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格,按总数抽查10%,且不得小于1台。

密闭箱、罐、热交换器、分(集)水器在安装之前应逐个做水压试验。试验记录要分别填写,分别顺序编号。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6Mpa。密闭箱、罐、热交换器、分(集)水器的水压试验时间为10min,压力不降且不渗漏为合格。

C.空调冷冻(热)水、冷却水管道的水压试验

系统压力试验时,应拆去压力表,打开疏水器、减压器旁通阀,关闭进口阀,不使压力表、减压器、疏水器参与系统水压试验。

检查系统上的阀门是否处于开启状态;检查集气罐、排气阀或自动排气阀的控制阀是否全部打开。暂时不与外网连接。在回水干管上安装试压泵和临时给水管道,试验压力表需经过校验后安装使用。

从回水干管内向系统内注水,边排气变向系统注水。水注满后,排气阀不再排气,关闭排气阀,逐层检查系统是否漏水。

④灌水实验 A. 冷凝水管道灌水试验,将每根冷凝水管末端封堵,由风机盘管托水盘最低点,灌满水后观察15min,检查管道及接口无渗漏合格。

B. 敞口的箱、罐灌水试验,敞口的箱、罐,在与管道连接之前应做灌水试验。封堵所有管道接口,灌满水静置24h,水箱及罐无渗漏为合格。

⑤冲洗试验

空调冷冻(热)管道、冷却水管道调试前要进行冲洗试验。试验结束应填写冲洗试验记录。

管道系统冲洗应在水压强度试验的基础上进行。在冲洗前将系统内的流量指示器、过滤网、水表、调节阀、减压阀等全部卸下,把管道与制冷机组、空调机组、风机盘管断开。⑥风管加工工艺性强度性试验

在风管制作完成之后,进行质量验收之前进行的工艺性检测。检验风管应在满足1.5倍的工作压力下,接缝处无开裂。按风管系统的类别和材质分别抽查检验,不得小于3件,同时不小于15㎡。

⑦风管加工工艺性严密性试验

严密性试验是在强度试验合格的基础上,降至工作压力下,检测风管的漏风量,是否符合规范规定的要求。

按风管系统的类别和材质分别抽查检验,不得小于3件,同时不小于15㎡。

⑧现场组装除尘器、空调机漏风检测试验

空调机组组装后,检查各接缝平直、严密。在设计工作压力下,组合式空调机组的许可漏风量为总风量的3%。

6.支吊架制作安装

风管支吊架须在相应系统风管制作完成前制作好,支吊架用膨胀螺栓固定在楼板上,吊架长度必须经现场测定。

水平或垂直的风管须设置支、吊架,并避开风口、调节阀,且不能直接吊在风管法兰上,风管支、吊架须设置于保温层的外部,并在其间加垫木。防火阀、消声器单独设支、吊架。

7.管井内空调水立管施工

通风与空调工程隐检,敷设与竖井内、不进人吊顶内的风道,检查风道的标高、材质,接头、接口严密性,附件、部件安装位置,支、吊、托架安装、固定,活动部件是否灵活可靠、方向正确,风道分支、变径处理是否合理,是否符合要求,是否已按照设计要求及施工规范规定完成风管的漏光、漏风检测、空调水管道的强度严密性、冲洗等试验。阀门安装前,应作耐压强度试验。试验从每批(同牌号、同规格型号)数量中抽查10%,且不少于一个,如有漏、裂不合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,必须逐个作强度和严密性试验。

8.空调水系统

水压试验、冲洗、防腐及保温管道安装完工后,在未连接未端设备前,按分支、环路进行清洗排污,直至排水中不夹带泥砂、铁屑等杂质,水质透明澄清为止。吹洗合格后,应进行水压试验,空调供回水管道试验压力为1.5mpa,试压按分区、分层试压和系统试压进行:

A.分区分层试压:在试验压力下,稳定10min,压力不得下降,再将系统压力降至工作压力1.0mpa,在60min内压力不得下降、外观检查无渗漏为合格。

B.系统试压:在各分区管道与系统主干管全部连通后,对整个系统的管道进行系统的试压。试验压力以最低点的压力为准,在试验压力下稳压10min,压力下降不得大于0.02mpa,再将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。

9.系统调试

①单机试运行 A.水泵单机试运行,水泵安装完毕后,接通电机电源,测试接地电阻,检测电机绝缘情况,合格后方可进行单机试运转。水泵带负荷试运转必须在水泵充水状态下运行。B.风机单机试运行,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常震动与声响,其电机运行功率应符合设备技术文件的规定 C.冷水机组单机试运行,试运转前应做好前期准备工作,启动压缩机,并应立即检查油压,待压缩机转速稳定后,其油压符合有关设备技术文件的规定。D.空调机组、新风机组单机试运行时,产生的噪音不宜超过产品性能说明书的规定值。E.风机盘管单机试运行,风机盘管机组的三速、温控开关的动作应正确,并与机组运行状态一一对应。F.冷却塔单机试运转,检查风机的转动情况,噪音等情况。

②.室内房间风量、温度测试

分别按系统进行测试,记录每个测试点的风量、温度值,与设计要求相比较。实测值与设计风量的偏差不大于10%。③.管网风量平衡记录

分系统进行。分别对各系统的每个测试点的风压、风速、风量进行测试和调整。

④.空调系统试运转调试记录

A. 系统风量及风压测定,测量截面的位置应选择在气流均匀处,按气流方向风压测量。

B. 风机风量及风压测定,通风机出口的测定截面积应靠近风机,风机风压为风机进出口处的全压差,风机的风量为吸入端风量和压出端风量的平均值,且风机前后的风量之差不应大于5%。C. 风口的风量测定,测量应在风口或风管内侧,测出每个风口不少于5个点的平均速度,即可得出风量。

D. 试验调整,总风量实际测试值与设计值的偏差不大于10%,各风口的实际测试值与设计值的偏差不应大于10%。⑤.空调水系统试运转调试记录

调试前,空调工程水系统应冲洗干净、不含杂物,并排除管道系统里的空气。

⑥.防排烟系统联合试运行记录

在防排烟系统联合试运行和调试中,应对测试楼层及其上下二层的排烟系统中的排烟口、正压送风系统的送风口进行联动调试,并对各风口的风速、风量进行测量调整,对正压送风口的风压进行测量调整。

采暖、水处理系统设备,以及通风空调系统的各类水泵、风机、冷水机组、冷却塔、空调机组、新风机组等,进行单机试运转,并填写《设备单机试运转记录》。

采暖系统、水处理系统、通风系统、制冷系统等,进行系统试运转调试,并填写《系统试运转调试记录》。

10.空调系统保养

在充分了解设备性能参数的情况下,编制出详细的调试方案,报业主、总监及公司总工程师审批后实施。

有绝热、防腐要求的风管、空调水管及设备:检查绝热形式与做法、绝热材料的材质和规格、防腐处理材料及做法。绝热管道与支吊架之间应垫以绝热衬垫或经防腐处理的木衬垫,其厚度应与绝热层厚度相同,表面平整,衬垫接合面的空隙应填实。

(4)、竣工资料

1、竣工图绘制工作应由建设单位负责,也可以由建设单位委托施工单位、监理单位或设计单位。所有竣工图应由编制单位逐张加盖、签署竣工图章。竣工图章中签名必须齐全,不得代签。

2、工程资料应保证字迹清晰,签字、盖章手续齐全,签字必须使用档案规定用笔。

3、工程档案的缩微制品,必须按国家缩微标准进行制作,主要技术指标应符合国家标准规定,保证质量,以适应长期安全保管。

4、工程资料的照片及声像档案,应图像清晰,声音清楚,文字说明或内容准确。

5、按照业主的要求,对空调工程的物资、试验、施工记录等资料进行分别组卷,组卷前应保证基建文件、监理资料和施工资料齐全、完整,并符合规程的要求。

6、按照规程的有关规定,对工程资料进行装订。装订时,须将封面、目录、备考表、封底与案卷一起装订。图纸散装在卷盒内时,须将案卷封面、目录、备考表三件用棉线在左上角装订在一起。

7、工程竣工验收前,各参建单位的主管负责人应对本单位形成的工程资料进行竣工审查,并对工程资料进行验收,使其完整、准确。

8、施工、监理等有关单位应将工程资料按合同或协议约定的时间、套数移交给建设单位,办理移交手续。

第五篇:空调维修理论总结;空调制冷剂的检漏知识

空调维修理论总结;空调制冷剂的检漏知识

空调维修理论总结;空调制冷剂的检漏知识

空调器运行效果变差的原因很多,并不一定都是缺少制冷剂,在检修时首先要检查以下几个方面:

①电源电压是否正常、空调器能否正常启动;

②室内机上的空气过滤网,室内、外热交换器内是否干净;

③室内、外机组的风扇运转情况和压缩机运转是否正常;

④制冷系统各个部位的工作有无异常情况。

如有上述不正常现象,首先要予以排除,然后再检查是否缺少制冷剂。启动空调器使其在制冷方式下运转约20min后,室外机组回气阀和回气管上应有凝露出现,用手摸回气管的温度明显比供液管的温度低,即说明制冷系统内制冷剂充足,运行正常。如发现以下情况之一的即表明制冷剂缺少:

①供液管结露,回气管无露;

②供液管结露;

③两管均不凉。

经初步检查后可进一步测量回气阀处的压力,在制冷运行时,正常表压力应为0.5MPa左右(热泵型空调器在制热运行时表压力约为1.5MPa),如低于这个压力而制冷系统无其他故障就可判断制冷剂不足。压力越低说明泄漏量越大,对于已使用多年而且泄漏量很少的空凋器,直接补足制冷剂即可。

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