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공조냉동기계기사/공기조화11

공기조화 - 중앙식 수공기 방식의 유인유닛 방식 특징, 장점과 단점 공기조화 - 중앙식 수공기 방식의 유인유닛 방식 특징, 장점과 단점 gallery-k.tistory.com/37 공기조화 방식 - 중앙식과 개별식 공기조화 방식에는 중앙식, 개발식이 있습니다. (저온공조식도 있습니다.) 중앙식에는 전공기 방식, 수공기 방식, 전수방식이 있으며, 개별식에는 냉매방식이 있습니다. 중앙식 : 중앙 기계실에 gallery-k.tistory.com 중앙식 수공기 방식의 유인유닛 방식에 대해 알아보겠습니다. 이게 유인유닛 방식입니다. 방에 하나씩 달 수 있습니다. 수공기 방식은 물(물 수 水)과 공기를 사용합니다. 유인유닛 방식이 물과 공기로 어떻게 냉난방을 하는지 살펴보겠습니다. 1. 1차공기와 2차공기 1.1 1차공기 1차공기 중앙공조기를 통해 들어온 공기입니다. 만약에 냉방을.. 2020. 12. 7.
공기조화 - 중앙식 전공기 방식의 이중덕트 방식 특징, 장점과 단점 공기조화 - 중앙식 전공기 방식의 이중덕트 방식 특징, 장점과 단점 gallery-k.tistory.com/158 공기조화 - 중앙식 전공기 방식의 단일덕트 방식 특징, 장점과 단점 공기조화 - 중앙식 공기조화의 단일덕트 방식 특징, 장점과 단점 gallery-k.tistory.com/37 공기조화 방식 - 중앙식과 개별식 공기조화 방식에는 중앙식, 개발식이 있습니다. (저온공조식도 있습 gallery-k.tistory.com 중앙식 전공기 방식 첫번째 단일덕트 방식 글입니다. 전공기 방식은 전부 공기만 사용합니다. 이중덕트 방식은 두개의 덕트로 냉 난방을 합니다. 이중덕트 특징과 장, 단점입니다. 1. 봄이랑 가을, 환절기, 중간기의 외기냉방이 가능합니다. 장점 단일덕트 방식과 같습니다. 따로 코일을 .. 2020. 11. 30.
공기조화 - 취출구 뜻과 용어 설명 (도달거리, 강하거리, 상승거리, 스머징, 셔터와 그릴, 레지스터) 공기조화 - 취출구 뜻과 용어 설명 (도달거리, 강하거리, 상승거리, 스머징, 셔터와 그릴, 레지스터) 취출구 건물 천장에서 바람 나오는 곳입니다. 여기서 나오는 바람으로 냉방, 난방을 합니다. 이렇게 생긴게 달려있습니다. alog.auric.or.kr/YASHA/Post/54fc0261-699e-4074-ae5a-13182ec455b4.aspx#.X7fGTmgzaUk [스크랩] 각종 디퓨저 사각디퓨저는 공기조화 및 냉난방, 환기용으로 가장 많이 사용되며 건물의 천장 의장상 또는형광등 등의 의장에도 조화가 잘 됩니다풍량조정 및 개폐도 공기취출구 전면의 handle에 의해 쉽게 alog.auric.or.kr 여기서 취출구 종류들을 볼 수 있습니다. 1. 도달거리 throw throw는 던지다 라는 뜻이죠 .. 2020. 11. 20.
공기조화 - 중앙식 전공기 방식의 단일덕트 방식 특징, 장점과 단점 공기조화 - 중앙식 공기조화의 단일덕트 방식 특징, 장점과 단점 gallery-k.tistory.com/37 공기조화 방식 - 중앙식과 개별식 공기조화 방식에는 중앙식, 개발식이 있습니다. (저온공조식도 있습니다.) 중앙식에는 전공기 방식, 수공기 방식, 전수방식이 있으며, 개별식에는 냉매방식이 있습니다. 중앙식 : 중앙 기계실에 gallery-k.tistory.com 중앙식 전공기 방식의 단일덕트 방식에 대해 알아보겠습니다. 전공기 방식은 전부 공기만 사용합니다. 단일덕트 방식은 하나의 덕트로 냉 난방을 합니다. 단일덕트에는 전풍량과 변풍량이 있습니다. 전풍량 : 풍량은 일정하게 유지하며, 온도를 조절합니다. 변풍량 : 온도를 일정하게 유지하며, 풍량을 조절합니다. 단일덕트 방식의 특징과 장, 단점입니.. 2020. 11. 19.
공기조화 - 난방할 때 습공기선도(외기, 환기, 혼합, 가열, 급기, 취출) 공기조화 - 난방할 때 습공기선도(외기, 환기, 혼합, 가열, 급기, 취출) 가열을 할 때는 현열만 일어나기 때문에 습공기선도 작도 시 제일 쉬운 상태변화입니다. 엔탈피를 고려해주지 않아도 문제를 풀 수 있습니다. 가열만 사용해서 난방해주는 방입니다. 방온도와 환기온도는 같습니다. (문제에서 다르다고 얘기해주지 않는 이상은) G는 공기 순환량입니다. 단위는 [kg/h]입니다. 외기와 환기를 제외하고는 전부 같은 공기순환량입니다. 방에 적혀있는 qs와 ql은 현열부하와 잠열부하입니다. 전체적인 시스템입니다. 외기1과 방에서 나온 환기2가 만나서 혼합공기 3이 됩니다. 혼합공기 3이 가열코일 HC를 만나서 가열공기 4가 됩니다. 급기배관을 지나며 열손실이 일어나 급기/취출공기 5가 됩니다. 배기가 따로 없기.. 2020. 11. 19.
공기조화 - 펌프 양정 (전양정, 실양정, 배관마찰손실수두, 토출측 속도수두) 공기조화 - 펌프 양정 (전양정, 실양정, 배관마찰손실수두, 토출측 속도수두) 글 시작 전에 실양정 먼저 짚고 가겠습니다. 실양정 하면 대표적으로 나오는 그림입니다. 양정은 '물을 끌어올리는 높이'입니다. 거꾸로 말하면 '물이 떨어지는 높이' 라고도 할 수 있습니다. 얘도 실양정이고 얘도 실양정입니다. 펌프의 양정 전양정 = 실양정+배관마찰손실수두+각종 저항+토출 속도수두 입니다. (마찰저항은 물이 1m 이동할 때 일어나는 마찰 저항 값입니다.) 문제에서 전양정을 물어보면, mAq단위 이제는 단위가 바뀌었으니 kPa단위인 애들을 전부 더해주시면 됩니다. 일단 저는 mAq단위로 문제를 풀어보겠습니다. (mAq에서 kPa단위로 바꿔주시려면 9.8만 곱해주시면 됩니다.) 1. 실양정 실양정은 위의 설명대로 1.. 2020. 11. 17.
공기조화 - 펌프와 송풍기 동력 (출력) 단위 정리 (kW, PS, HP) 공기조화 - 펌프와 송풍기 동력 (출력) 단위 정리 (kW, PS, HP) 저는 펌프, 송풍기의 동력을 구할 때 102나 75를 나눠주지 않습니다. kgf랑 N이 섞여있는 단위변환계수여서 맘에 안듭니다. (까칠) 펌프의 전양정이 31m, 물의 유량이 400L/min이고, 펌프의 효율은 1일 때, 펌프의 축동력 [kW]을 구하시오 라는 문제가 있습니다. kW단위로 문제를 풀어야 합니다. kW은 kJ/s이고, kN m/s입니다. 펌프의 축동력을 구하는 공식입니다. 단위는 저렇게 맞춰주시면 됩니다. 1. 물 비중량 물의 비중량의 단위변환입니다. kN이 필요하니 9.8kN/m^3을 사용합니다. 2. 물 유량 유량입니다. 문제에서 400L/min으로 주어졌으니 이렇게 단위변환을 해줍니다. 이대로 문제를 풀어보면 .. 2020. 11. 16.
공기조화 - 가열, 냉방, 가습할 때 습공기선도 공기조화 - 가열, 냉방, 가습할 때 습공기선도 습공기선도 읽는 건 필기시험에서도 나오고, 실기시험에서도 나옵니다. 잘 알아두셔야 합니다. 먼저 습공기선도부터 보겠습니다. 대충 이렇게 생겼습니다. 온도t와 습도x, 엔탈피h만 보면 됩니다. 다 오른쪽으로 갈수록 커집니다. G는 공기 순환량입니다. [kg/h] [kg/s]입니다. r은 공기 비중량입니다. 1.2kg/m^3입니다. Q는 공기 유량입니다. [m^3/h]입니다. G=rQ입니다. (Cp는 공기 정압비열입니다. 1.01kJ/kgk입니다.) 1. 가열 가열할 때 입니다. 가열을 현열입니다. 온도만 변합니다. 습도는 안변합니다. Heating Coil이여서 HC로 씁니다. 2. 가습 가습할 때 입니다. 가습은 잠열입니다. 습도만 변합니다. 온도는 안변합.. 2020. 11. 15.
공기조화 - 공기의 상태 별 SI 단위 공기조화 - 공기의 상태 별 SI 단위 공조냉동기계기사 시험이 2020년부터 SI단위로 바뀌었습니다. 그래서 올해 필기시험 본거도 다 SI단위로 나왔더라구요 (규정 안보고 가서 왜그러나 했습니다.) mks단위로 공부하셨던 분들은 헷갈릴 수도 있습니다. 1. 건공기 비중량 비체적 정압비열 엔탈피 2. 수증기 0˚c포화액의 증발잠열 정압비열 엔탈피 3. 습공기 엔탈피 2020. 10. 24.
공기조화 - 방열기 의미, 배관에서 방열기 도시기호 읽는 법 공기조화 - 방열기 의미, 배관에서 방열기 도시기호 읽는 법 방열기는 radiator 라디에이터, 따뜻하게 해주는 장치입니다. 제가 학교다닐 때 창가 밑에 4대 정도 나란히 있었는데 작년에 한국사 시험 보러 간 고등학교에는 라디에이터가 없더라구요 이렇게 또 세대차이가 생기나 봅니다. 이렇게 생겼습니다. 상가 화장실에도 있습니다. 배관에서 방열기를 표현할 때 나오는 기호가 있습니다. 이렇게 생겼습니다. 뭐 기능사에는 이걸 읽는 문제가 나왔는데 기사에서는 이걸 보고 배관을 설계해야 합니다. 맨 위부터, 30은 쪽수 입니다. 3-650에서 3은 3세주, 기둥 개수입니다. 650은 650mm^2, 방열기 높이입니다. 25x20에서 25는 25A 입구 관경입니다. 20은 20A 출구 관경입니다. 그림으로 표현해 .. 2020. 10. 22.
공기조화 방식 - 중앙식과 개별식 공기조화 방식에는 중앙식, 개발식이 있습니다. (저온공조식도 있습니다.) 중앙식에는 전공기 방식, 수공기 방식, 전수방식이 있으며, 개별식에는 냉매방식이 있습니다. 중앙식 : 중앙 기계실에서 각 방으로 냉,온수와 냉,온풍을 보내는 방법입니다. 규모가 큰 건물에 적합하며 장치가 중앙 기계실에 집중되어 있으므로 운전 유지 보수가 좋습니다. 중앙과 각 방이 연결되어야 하기 때문에 덕트, 파이프가 지나가는 자리가 있어야 합니다. 전공기 방식 : 공기만 사용해서 냉,난방하는 방법 수공기 방식 : 공기와 물을 사용해서 냉,난방하는 방법 전수 방식 : 물만 사용해서 냉, 난방하는 방법 개별식 : 각 방에 공조 설비를 분산 설치하는 방법입니다. 각 방을 개별제어 하므로 에너지 절약에 좋습니다. 설치와 철거가 간편하며 .. 2020. 8. 15.
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