空气调节复习资料(共9页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第一章 湿空气的物理性质及其焓湿图1. 湿空气的参数: (1)湿空气的密度r:等于干空气密度与水蒸气密度之和 (2)湿空气的含湿量d:对应于1kg甘空气的湿空气所含有的水蒸气量。(3)相对湿度j:湿空气的水蒸气压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力之比(4)湿空气的焓h:1kg干空气的焓加上与其同时存在的dkg(或g)水蒸气的焓(5)湿球温度:定压绝热条件下,空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,也称为热力学湿球温度。(6)露点温度:在含湿量不变的条件下,湿空气达到饱和时的温度。2. 几种空气处理方式:(1)湿空气的加热过程:利用热水、蒸汽及电能等热源,通过
2、热表面对湿空气加热,则其温度会增高而含湿量不变。(2)等湿冷却过程:利用冷水或其他冷媒通过金属等表面对湿空气冷却,在冷表面温度等于或大于湿空气的露点温度时,空气中的水蒸气不会凝结(3)等焓加湿过程:利用定量的水通过喷洒与一定状态的空气长时间接触(4)等焓减湿过程:利用固体吸湿剂干燥空气时,湿空气中的部分水蒸气在吸湿剂的微孔表面上凝结(5)等温加湿过程:向空气中喷蒸汽(6)冷却除湿过程:湿空气与低于其露点温度的表面接触,则湿空气不仅降温而且脱水。3. 两种不同状态空气的混合,参与混合的两种空气的质量比与混合点C分割两状态连线的线段长度成反比,即:据此,在h-d图上秋混合状态时,只需将AB线段划分
3、为满足GA/GB比例的两段长度,并取C点使其接近空气质量大的一端,而不必用公式求解。 第二章 空调负荷计算与送风量1. 有关负荷的几个概念:(1)得热量和得湿量:在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和湿量称为该时刻的得热量和得湿量。(2)冷负荷:维持室内空气热湿参数为某恒定值时,在单位时间内需要从室内除去的热量,包括显热量和潜热量两个部分。(3)热负荷:维持室内空气热湿参数为某恒定值时,在单位时间内需要向室内加入的热量,同样包括显热负荷和潜热负荷两部分。如果只考虑控制室内温度,则热负荷就只包括显热负荷。(4)湿负荷:为维持室内相对湿度所需除去或增加的湿量。(5)除热
4、量P35:当空调系统间歇使用时,室温有一定的波动,引起维护结构额外的蓄热和放热,结果使得空调设备要自室内多取走一些热量。这种在非稳定工况下空调设备自室内带走的热量称为“除热量”。2. PMV和PPD PMV:对同一环境绝大多数人的冷热感觉。PPD:预期不满意百分率,表示对热环境不满意的百分数。即便达到 PMV0,仍然有5的人不满意。反映了人的个体差异。PMV-PPD推荐值:PPD10%,即PMV值在0.5 +0.5之间,相当于在人群中允许有10%的人感觉不满意。3. 舒适性空调室内空气计算参数参数夏季冬季温度()22281824相对湿度(%)40653060风速(m/s)0.30.24. 空调
5、室外计算日平均温度 夏季:按不稳定传热过程计算,因此必须一直设计日的室外日平均温度和逐时温度。冬季:按稳定传热方法计算,不考虑室外气温的波动。因而可以只给定一个冬季空调室外计算温度作为计算信奉符合和计算围护结构传热之用。5. 冷负荷、得热量、除热量的关系得热与冷负荷的关系:冷负荷与得热有关,但不一定相等,决定因素:a. 空调形式: 送风:负荷=对流部分 辐射:负荷=对流部分+辐射部分b. 热源特性:对流与辐射的比例。如果热源只有对流散热,各维护结构内表面和室内设施表面的温差很小,则冷负荷基本就等于得热量;如果存在辐射,得热并不会立刻全部转变为冷负荷,辐射部分会通过长波辐射的方式传递到各维护结构
6、内表面和家具的表面,提高这些表面的温度,再通过对流换热方式逐步释放到空气中c. 维护结构热工性质:蓄热能力 如果内表面完全绝热,则得热等于冷负荷;如果各维护结构内表面和家具存在蓄热作用,冷负荷与得热量之间就存在这相位差和幅度差,即时间上有延迟,幅度上有衰减。d. 房间的构造:角系数6.负荷计算方法:谐波反应法 冷负荷系数法 7. 空调房间送风量的确定:第三章:空气的热湿处理1.空气热湿处理装置:(1)接触式热湿交换设备:喷淋室,喷漆加湿器,高压喷雾加湿器,湿膜加湿器,超声波加湿器以及使用液体吸湿剂的装置。特点:与空气进行热湿交换的介质直接与空气接触,通常是使被处理的空气流过热湿交换介质表面,通
7、过含有热湿交换介质的填料层或将热湿交换戒指喷洒到空气中去,形成具有各种分散度液滴的空间,使液滴与流过的空气直接接触。(2)表面式热湿交换设备:光管式和肋管式空气加热器及空气冷却器。特点:与空气进行热湿交换的介质不与空气接触,二者之间的热湿交换是通过分隔面进行的。根据热湿交换介质的温度不同,壁面的空气侧可能产生水膜(湿表面),也可能不产生水膜(干表面)。2.空气与水直接接触时的热湿交换原理温差是热交换推动力;水蒸气分压力差是湿(质)交换的推动力;在热值交换同时进行时,如果负荷刘易斯关系式的条件存在,则推动总热交换的动力是空气的焓差。3.喷水室(1)喷水室的热工计算方法主要分两类:基于热质交换系数
8、,基于热交换效率(2)影响喷水室热交换效果的因素 空气质量流速vr的影响:定义:单位时间内通过每平方米喷水室断面的空气质量,它不因温度变化而变化增大vr可使喷水室的热交换效率系数与接触系数变大,并且在风量一定的情况下可缩小喷水室的断面尺寸,从而减少其占地面积。但vr过大也会引起挡水板过水量及喷水室阻力的增加。常用的vr范围是2.53.5kg/(m2s) 喷水系数m的影响:定义:喷水室总喷水量W(kg/h)与风量G(kg/h)之比在一定的范围内加大喷水系数可增大热交换效率系数和接触系数。对不同的空气处理过程采用的喷水系数应不同。具体数值应由喷水室的热工计算决定。 喷水室结构特性的影响结构特性主要
9、包括:喷嘴排数、喷嘴密度、排管间距、喷嘴形式、喷嘴孔径和喷水方向。 空气与水初参数的影响:对于结构一定的喷水室而言,空气与水的初参数决定了喷水室内热湿交换推动力的方向和大小,因此,改变空气与水的初参数,可以导致不同的处理过程和结果。但是对于同一空气处理过程而言,空气与水的初参数的变化对两个效率的影响不大,可以忽略不计。4. 表面式换热器(1)分类:表面式换热器分为空气加热器(用热水或蒸汽做热媒)和表面式冷却器(用冷水或制冷剂为冷媒),表面式冷却器又可分为水冷式或直接蒸发式。特点:表面式换热器的热湿交换是在主体空气与紧贴换热器外表面的边界层空气之间的温差和水蒸气分压力差作用下进行的。根据主体空气
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