1. 기초 - 차원과 단위 - SI단위 : 길이(m), 질량(Kg), 시간(sec), 물질량(mol), 전류(A), 광도(cd), 온도(K) - 힘 = 질량 X 가속도 (N, dyne) 일 = 힘 X 거리 (J, erg) 일률 = 일/시간 (watt) - 열량(kcal) = 4도씨의 물 1kg을 1도씨 올리는데 드는 열량 - 압력 = 힘/면적 (kgf/㎠, psi, pa, bar) 2. 열역학 - 0법칙 : 열평형, 온도의 규정 - 1법칙 : 에너지 보존의 법칙 Q = △U + W 밀폐계가 어떤 과정동안에 받은 열량에서 그 계가 한 참일을 빼면 계의 저장에너지의 증가량과 같다. 엔탈피 h = u + Apv(개방계를 설명하기 위한 개념) - 2법칙 : 열기관에 대한 이해 (사이클운전) Qin - Qout 엔트로피(에너지의 질) 증가원리 S = △Q/T 온도는 퍼덴셜 에너지 이다.(에너지의 질을 결정) 3. 유체역학 - 연속방정식(질량보존의 법칙) : Q = AV - 유체의 운동 1. 오일러방정식 2. 베르누이방정식 p/r(압력)+v2/2g(속도)+z(위치)=c - 마찰손실 : 달시바하 방정식, 하겐포아젤방정식 - 전 압 : 동압 + 정압 4. 급수설비 - 수처리는? - 먹는물기준은? - 에너지절약 : 세정용수낭비대책, 수전류선택, 급수조오닝(급수압), 다원화 급수, 피크유량제어, 순환이용, 계측시스템 - 급수오염원인 : 부식성자재, 저수조오염, 해조류번식, 크로스 커넥션, 역사이펀 - 급수부하산정 : 기구급수부하단위에 의한 방법 (순시유량) 수사용시간률과 기구급수단위에 의한 방법 (핵심적인 개념차이는?) - 급수방식 : 수도직결(가압,부분,겸용), 고가수조, 부스터펌프, 압력탱크 - 초고층급수 : 중간수조(수조분리/부수터/중간수조), 감압밸브(주/층/그룹) 펌프직송(감압밸브/존) - 역류대책(수질오염) ? 5. 급탕설비 - 배관방식 : 배관(단관.복관), 공급(상향/하향), 순환(강제/중력) - 급탕방식 : 개별식(순간가열기), 중앙식(간접/직접/기수혼합식) - 저탕용량/가열기 용량의 반비례관계 - 초고층급탕방식 : 집중/분산/감압변 - 이중온도급탕 : 3way v/v, 1.2차 직렬가열기, 분리된가열기 - 겸용가열기(난방,급탕) : 최대난방부하와 최대급탕부하는 동시에 발생하지 않는다 - 물의 온도는? (수영장, 욕실?)
6. 배수설비 - 배수현상 : 기구배수관, 배수횡지관, 배수입관, 배수횡주관 - 종국속도(5~12m/s), 종국길이(3~6m) - 배수부하 : NPC(기구배수부하단위), 정상유량법(기구배수량, 기구배수유량) 정상유량=기구배수량/기구평균배수간격) 기구배수유량 은 배수량의 20%가 배출된 후 80%가 배출되기 까지 그 동안의 평균유량 - 트 랩 : 관트랩(p,s,u), 드럼트랩(그리스,가솔린,헤어), 벨트랩(육가) - 파봉현상 : 자기사이편, 유도사이펀, 배출작용, 모세관, 증발, 운동량관성 7. 통기설비 (숨구멍) - 통기방식 : 각개통기방식, 루프통기방식, 신정통기방식 - 통기관 : 각개, 환상, 도피, 신정, 공용, 결합, 환통기관 - 간접배수 : 기기의배수관, 멸균기, 송풍기의 배수관, 급수펌프, 공조기, 급수탱크 오버플로우 - 통기관 설계 : NPC/정상유량법 - off set 8. 위생기구 - 대변기 : 세척방식(세락시, 세출식, 사이펀, 사이펀제트, 불로우 아웃, 볼텍스) 세정방식(low tank, high tank, falsh valve) - 절수기구 : 대변기는 9ℓ, - 소변기 : 벽걸이, 스톨, 벽걸이스톨 9. 오수정화 - BOD(생물화학적산소요구량) : 오수중의 유기물이 호기성균에 의하여 분해안정시키기 위해서 소비되는 용존산소의 양. 20℃상태로 5일간 배양 했을때의 산소소비량 - COD(화학적 산소요구량) : 오수중의 유기물을 약품(중크롬산칼륨)을 투입하여 화학적 으로 산화가능한 산소요구량을 말한다(측정시간 2~3시간) - 정화조 유무판별 종말처리장 하수도 정화조 있다 분류식 방류 있다 합류식 단독정화조 없다 오수정화시설 - 분뇨정화조/오수합병처리는 ? - 기준 BOD는? -------------------------------------------------------------------- 10. 인체열환경 - 에너지 대사율 = (작업시 전소비에너지-안정시 전소비에너지)/기초대사 - 1met : 열적으로 쾌적한 상태에서 의자에 앉아 안정을 취할 때 활동량(58.2w/㎡) ㎡은 체표면적 - 물리적 변수 : 건구온도(기온), 기류속도, 평균복사온도, 습도 - 개인적 변수 : 활동량, 의복량, 나이, 성별 - 1clo : 기온21℃, 상대습도50%, 기류속도0.5m/s이하의 실내에서 인체표면으로부터 방열량이 1met 활동량과 평형하는 착의상태(하복은 0.6clo)
11. 열쾌적지표 - 유효온도(ET) : 건구온도,습도,기류를 조합한 열쾌적지표(주관적) - 수정유효온도(CET) : 건구온도대신에 흑구온도, 습구온도 대신 상당습구온도 - 신유효온도(NET*) : 인체열평형의 수리적 모델사용 , 상대습도50%인 공간의 작용온도 - 신표쥰유효온도(SET) : 하복을 입은 상태에서 기류속도 0.2m/s, 상대습도 50%인 표준 조건하에서 경험하는 기온과 등가인 열적자극을 주는 온열조건 을 나타내는 지표 - 불쾌지수 = 0.72(건구온도+습구온도)+40.6 - 작용온도(OT) : 건구온도, 복사온도, 기류의 영향을 종합한 지표 OT = (건구온도+MRT)/2 - ISO7730 PMV(예상평균온열감) : 인체의 열평형에 기초하여 1300여명의 사람으로부터 수집된 온열감의 의사표시를 통계적으로 연관시킨것임 PPD(예상불만족률) : 많은사람들 중 열적으로 불쾌적하게 느끼는 사람들의 비율을 예측 권장쾌적 열환경조건 : PMV = -0.5~0.5, PPD = 10%이하 12. 건물의 열환경 - 타임랙 : 구조체 열용량에 따른 열전달의 지연효과 (최대부하발생시간차) - 진폭감쇠율 : 구조체에 의한 1일 열류사이클의 진폭이 건물의 열용량의 차이에 의한 감쇠되는 비율 (최대부하차) - 결로 : 노점온도 〉구조체온도, 방습층 - 단열 : 저항형/ 반사형/용량형 - 열관류율 K = 1/R - 상당외기온도 ( 일사량 반영) 13. 공조부하 - 순간열취득 〉실열부하, 제거열량 - 부하계산법 : 정상/주기정상/비정상, TETD/TFM/CLTD - 외기온도 : TAC(초과위험률) 2.5%, 시각별TAC온도, 계절별TAC온도, 환경TAC온도 항온항습은 TAC 0% - 실내온도 : 쾌적공조/ 산업공조, 용도에 따른 실내온도의 재설정 - 부하계산 : 외벽/유리전달/유리일사/침입외기 사람/조명/기기/장비 - 말단기기 : 최대부하, - 열원기기 : 동시부하율 고려(제어유무 확인)
- 실내취득열량 송풍기 코일용량 냉동기용량 냉각탑 안전율(5%) 기기취득(10%) 외기부하 펌프,배관 압축기 - 송풍량 = 실내취득열량 +여유율 + 기기취득 0.288(ti-tc) * (ti-tc)는 일반적인 10도에 1에서 1.5을 더한다. = 유효실내현열부하 (실온-ADP)(1-BF)x0.29 * ADP : 포화곡선과 ESHF의 교점, 입구수온과 출구습구온도의 평균 - 에너지 소비량(기간부하) : 난방도일, 확장도일, 시뮬레이션, 복수량간이(BIN) 전부하상당운전시간법 14. 공조계획 - 공조시스템 및 열원시스템 선정 - 조닝 - 부하계산 - 공조기선정 - 기기layout - 덕트,배관 - 송풍기, 펌프선정 - 열원장치선정 - 자동제어 - 부대설계 - 에너지 절약 외부부하억제 : 식재, 차양, 단열, 열선방지유리, 다중창, 로비회전문 내부부하억제 : 조명열제거, 국소배기 외기부하억제 : 예열운전제어, 전열교환기, co2제어 외기냉방 : 중간기 외기냉방 공조설비 : 변유량, 변풍량, 대온도차 열원설비 : 댓수분할, 자연에너지 이용 - 열회수방안 : 전열, 현열교환기/폐열회수기/히트펌프이용/런어라운드 - system 선정기준 : 개별제어/ 연가,기간공조/운전시간(간헐,연속)/외기도입량 /실내송풍량 /외부,내부존/천장모듈/온습도제어/공기여과기성능 - zoning : 실내온습도조건/실의방위/실사용시간대/실부하구성/실로의열운송경로 - 내주부/외주부 구분이유 외부환경이 거주역에 미치는 구역과 아닌구역의 공조개념 분리 중간기, 동기에 외주부 난방부하에 대비하기 위하여 외벽에서 코아까지 고른온도분포를 위하여 건축모듈에 의한 칸막이 형성시 유연성확보 15. 공기선도 - 공기엔탈피 = ha + xhw = 0.24t + (0.441t +597.5)x - 건구온도/습구온도/절대습도/상대습도/포화도/노점온도 - 공기상태변화 : 가열/냉각/냉각제습/가습/제습 - 공기선도 종류 : h-x/t-x/t-h - 현열비(SHF) = 현열/전열 - 열수분비 = 전열량/ 수증기량 - 장치노점온도
16. 공조방식 - 공기방식 : 정풍량(정풍량/정풍량재열/정풍량바이패스/이중닥트/멀티존) 변풍량 - 수,공기방식 : 유인유니트 +cav / 휀코일 + fcu(인테리어방식/페라미터방식) - 수방식 : 유인유니트/fcu - 각층 공조방식 : 열운송동력의 비교(물과 공기)
- 각종방식의 부하계산법 - 각종방식의 자동제어는?
17. 변풍량 - q = GCdt (풍량조절) - 냉방전용시스템 : 난방시 인원증가에 따른 부하감소시 환기량 부족 우려 - vav 유니트 : 바이패스형/교축형(댐퍼형)/유인형 - 환기량확보 - 덕트 최소내압 25mmAq, 환상식,2단이상변형금지 - 송풍기 제어 : 토출댐퍼제어/흡입댐퍼제어/흡인베인제어/회전수제어 - 정압제어 : 급기휀제어, 환기휀제어, 배기휀제어 - 환기댐퍼제어 : 배기,외기,환기 댐퍼제어 18. 바닥공조 - 도입배경 : 내부발열/OA기기배선설치/거주역공조 - 시스템 : 덕트(가압식, 등압식) 체임버(가압식, 등압식) - 토출공기온도 18℃(드래프트주의) - 바닥취출구 : 원형선회형(난방 ↖↗ 냉방 ↑ ↑), 원형비선회형, 다공판넬형, 급기휀내장
- 외주부는 어떻게 처리하지?
19. 저온공조 - q = GCdt에서 dt를 크게 취하여 송풍량을 줄임 - 장점 : 층고축소, 설비비절감, 낮은숩구온도로 인한 쾌적감증가, 동력비 절감 - 실내온도조건 : 26℃, 35%~40% - 주의사항 : 기밀유지, 단열강화, 천장리턴고려 - 취출구 선정 주의 : 유인비가 큰 취출구 선정 필요. 현재 FPU를 사용하여 송풍동력감소분에 대한 잇점 감소 - 변풍량겸용시 환기는?
20. 환기 - 오염원인 : 호흡, 연소기구, 화학물질, 먼지, 세균, 악취 - 1인당환기량 24cmh = (100x0.017)/(0.1-0.03) 0.1 Co2허용농도, 0.03 외기 Co2농도, 0.017 ㎥/hr - 환기방식 : 1종(강제급배기), 2종(강제급기, 자연배기), 3종(자연급기, 강제배기) 4종(자연급배기) - 지하철터널환기 : 자연환기/기계환기/기계+자연환기 단선/복선 승강장 환기 - 지하주차장 : 덕트방식/희석방식(제트팬,고속노즐)/덕트-희석방식 - 터널환기 : 종류식(젯트팬/싯카르타/수직갱급배기), 반횡류식,횡류식 - 기계실 연소장치의 유무에 따른 환기량은?
21. 난방 - 증기난방 : 증발잠열539Kcal/hr (고압 1-3/ 저압 0.1- - 표준방열량 EDR? : 증기 650Kcal/hr (열매온도 102℃ 실내온도 18.5℃) 온수 450Kcal/hr (열매온도 80℃ 실내온도 18.5℃) - 온수난방 : 고온수(120~180), 중온수(120~80),저온수(100이하) - 각실의 손실열량계산 - 순환방식 결정 - 입출구온도결정 - 방열기배치 - 배관설비 순환수두 - 배관저항 - 관경산출 - 고온수난방(포화증기압 유지) : 정수두가압/증기가압/질소가압/펌프가압 22. 배관 - 배관방식 : 개방/밀폐, 직환수/역환수. 정유량/변유량 정유량제어 - 열원온도제어, 송수온도제어, 3way v/v 변유량제어 - 펌프댓수제어, 펌프화전수제어, 2way v/v - 펌프배치 : 주펌프/존펌프/부스터펌프 - 유량분배 : 리버스리턴/밸브(정유량밸브)/부스터펌프 - 팽창탱크 : 압력흡수/온수온도유지/열손실방지/공기침입방지 - 마찰손실 : 10mmAq/m 23. 펌프 - 터어보형 : 원심형(볼류트/터빈)/사류/축류 용적형 : 왕복식/회전식 특수형 : 와류/관성/기포/수격 - 총수두 : 흡입측실양정+흡입측손실+송출측실양정+송출측손실+속도수두 - 동력 : lpm x m x 전달계수 = KW 102 x 60 x 효율
lpm x m x 전달계수 = Hp 75 x 60 x 효율 - 상사법칙 : N=Q N2=H N3=L D3=Q D2=H D5=L - 캐비테이션 : 정압이 액체의 포화증기압보다 낮아서 기포가 발생 - NPSHav : 흡입면에 작용하는 대기압 +-흡입실양정-흡입측손실-증기압 NPSHav >= NPSHn X 1.3 - 서어징 : 맥동현상 24. 덕트 (고속 15m/s이상) - 전압 = 동압 + 정압 - 설계 : 등속법/정압법/전압법/정압재취득법/T-method - 설계순서 : 송풍량결정 - 취출구,흡입구 위치결정 - 취출구 개당풍량산출 - 덕트경로결정 - 덕트칫수결정 - 덕트마찰손실계산 - 송풍기선정 - 덕트 설계시 유의사항 : 공기의 와류 및 마찰손실 최소화 - 댐퍼 : 풍량조절댐퍼(버터플라이, 루버(평행익,대향익),스프릿 방연댐퍼(루버,피봇,슬라이드,스윙형) 방화댐퍼 * 제연과 겸용시 설계요령은 ? 25. 송풍기 - 팬 0.1/블로어(01.~1.0)/압축기1.0 - 원심형(후곡,익형,방사,다익) 사류형 횡류형 축류형(프로펠러,베인,튜브) - 송풍기 전압 Pt = Pt2-Pt1 정압 Pt-Pv2 26. 취출구/흡입구 - 축류형 : 노즐형/펑커루버/베인격자(레지스터,그릴) 복류형 : 다공판/팬형/아네모스탯 라인형 : 브리즈라인/캄라인/T라인/라이트트로퍼 - 도달거리 : 0.25m/s가되는 거리(확산반경) - 최대강하거리 : 도달거리 동안 일어나는 기류의 강하거리 - 유인비 (Q1 + Q2)/Q3 코안다효과 - EDT(유효드래프트온도) : 바닥위 75㎝, 기류 0.15m/s, 기온24℃에서 (임의장소온도-실내평균온도)-8(실내임의장소풍속-0.15)을 말한다. EDT가 -1.5~1.0℃ 범위내에서 0.35m/일때 쾌적 - ADPI(공기확산성능계수) : 실내 각점에 대한 EDT를 구하고 전체 측정점 갯수에 대한 쾌적한 조건의 EDTDML 측정점 개수의 비율 27. 공조기,가습기,제습기 - 공조기 응축수 드레인 배관 : 부압, 정압 - 열교환기 설계 : 대수평균온도차 = (dt1 - dt2)/(ln (dt1/dt2)) - 필터 : 건식/접착식/정전식/활성탄/제오나이트 - HEPA : 0.3㎛ 입자의 포집률이 99.97%이상. 크린룸에서 사용 - ULPA : 0.1㎛ 부유미립자의 제거. 클래스10이하의 초청정 크린룸 - 중량법/비색법/계수법 - 가습기 : 온도변화와 불순물 증기식 : 전극식/전열식/적외선식/과열증기식/스프레이노즐식 물분무식 : 원심식/초음파식/2유체스프레이식/스프레이노즐식 기화식 : 에어와셔식/적하식/회전식/모세관식 - 제습기 : 냉각제습/압축제습/고체흡착/액체흡수/고체흡수 - 전열교환기 28. 열원설비 - 빙축열 + 증기보일러 흡수식 냉온수기 + 증기보일러 열병합 EHP / GHP heat pump (지열, 온도차에너지) - 지역냉난방 - 열병합(증기터빈/가스터빈/가스엔진). CES 29. 냉동 - 원심식/왕복동식/스크류식/흡수식 - 냉각탑 : 개방식(대향류/직교류/압입형), 밀폐식, 대기식, 자연통풍식 - 어프로치 : 외기습구온도와 출구냉각수온도차 레인지 입출구냉각수온도차 - 1냉각톤 3900kcal/hr 1냉동톤 us 3024kcal/hr 일본 3320kcal/hr - 레지오넬라균 30. 빙축열 - 전력수요관리 : 최대수요억제, 최대수요이전, 기저부하증대 - 빙축열 : 정적(코일형, 캡슐형) 동적(빙편형, 슬러리형) - 운전모드 : 냉동기우선, 축열조 우선 - 빙충전율 = 축열조내의 빙중량/축열조내의 수중량 - 축열율 = 이용가능한 냉열량/필요한 냉방열량 - 축열효율 = 방냉용량/축냉용량 31. 보일러 - 주철제/노통연관/수관식/열매체/관류/무압식/진공식 온수 - 응축형 보일러 : 연소가스내 수증기의 응축잠열회수 32. 소음/진동 - 진동대책 : 방진행가/후렉시블조인트/입상관방진스프링,방진앙카,방진가이드 - power : 음원으로부터 1초동안에 방출되는 소리에너지 Wo = 10-12W 음의세기 : 한점에서 단위면적당 전파되는 파워 음압, 음압레벨, 출력레벨, 소리합성 - 소음대책 : 음원측의 대책/전달경로상의 대책/수음원측의 대책 - 소음기 : 흡음닥트, 소음엘보우, 소음박스, 셀형, 플레이트, 파형, 머플러소음기
33. 자동제어 34. 기타/용어정리 - 부식 : 전면/국부/선택/접촉/극간/응력/입계/점식 - LCC/CALS/CM/VE/TAB/커미셔닝/리모델링/그린빌딩/대체에너지(태양열,태양광, 풍력.) 온도차에너지, 미활용에너지, LCA |
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