[精选]空气的热湿处理设备简介18699.pptx
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1、第四章第四章 空气的热湿处理空气的热湿处理52-12023/5/21内内 容容空气的热湿处理途径空气的热湿处理途径4.1空气与固体表面之间的热湿交换空气与固体表面之间的热湿交换4.2空气与水直接接触的热湿交换空气与水直接接触的热湿交换4.32023/5/2152-24.1 空气的热湿处理途径空气的热湿处理途径4.1.1 空气调节的几个相关概念空气调节的几个相关概念焓湿图简介焓湿图简介空气调节,热舒适,新风,回风,送风状态,空气调节,热舒适,新风,回风,送风状态,焓湿图,夏季工况,冬季工况等焓湿图,夏季工况,冬季工况等2023/5/2152-3以以1kg干空气的湿空气为基准,在一定的大气压力干空
2、气的湿空气为基准,在一定的大气压力下,取焓下,取焓h与比湿度与比湿度d为坐标,图中有定比湿度、为坐标,图中有定比湿度、定水蒸气分压力、定露点温度、定焓、定湿球温定水蒸气分压力、定露点温度、定焓、定湿球温度、定干球温度、定相对湿度各线簇。度、定干球温度、定相对湿度各线簇。2023/5/2152-4定比湿度线簇定比湿度线簇一定压力下,水蒸气分压与比湿度一一对应,一定压力下,水蒸气分压与比湿度一一对应,因此定比湿度线簇也是因此定比湿度线簇也是定水蒸气分压力线簇。定水蒸气分压力线簇。露点温度露点温度td取决于水蒸气分压,因此定比湿度取决于水蒸气分压,因此定比湿度线簇也是线簇也是定定td线簇。线簇。52
3、-5定焓线簇定焓线簇52-6定温(干球温度)线簇定温(干球温度)线簇52-7定相对湿度线簇定相对湿度线簇=100%时线实际上是不同比湿度时线实际上是不同比湿度d下露点的轨迹下露点的轨迹=0%时即为干空气,时即为干空气,d0,即纵坐标轴,即纵坐标轴52-8水蒸气分压力线簇水蒸气分压力线簇由于由于d通常很小,所以通常很小,所以pv与与d近似成线性近似成线性52-9定湿球温度线簇定湿球温度线簇由于由于d通常很小,湿球温度也不高,定通常很小,湿球温度也不高,定tw线可近似以定焓线代替线可近似以定焓线代替52-1005432Wd0i1t0LOLWj=100j=100%(1)W L O 喷淋室喷冷水喷淋室
4、喷冷水(或用表面冷却器或用表面冷却器)冷却减湿冷却减湿 加热器再热加热器再热(1)W 2 L O:加热器预热加热器预热 喷蒸汽加湿喷蒸汽加湿加热器再热加热器再热夏季:冷却减湿夏季:冷却减湿冬季:加热加湿冬季:加热加湿(2)W 1 O:固体吸湿剂减湿固体吸湿剂减湿 表面冷却器等湿冷却表面冷却器等湿冷却(3)W O:液体吸湿剂减湿冷却液体吸湿剂减湿冷却(2)W 3 L O:加热器预热加热器预热 喷淋室绝热加湿喷淋室绝热加湿 加热器再热加热器再热(3)W 4 O:加热器预热加热器预热 喷蒸汽加湿喷蒸汽加湿 (4)W L O:喷淋室喷热水加热加湿喷淋室喷热水加热加湿 加热器再热加热器再热 (5)W 5
5、L O:加热器预热加热器预热 一部分喷淋室绝热加湿一部分喷淋室绝热加湿与另一部分与另一部分未加湿空气混合未加湿空气混合4.1.4.1.2 2 空气热湿处理的原理和方案空气热湿处理的原理和方案 2023/5/2152-114.1.3 空气热湿处理及设备空气热湿处理及设备 根据各种热质交换设备的特点不同分成两大类:根据各种热质交换设备的特点不同分成两大类:混合式热质交换设备混合式热质交换设备:包括喷淋室、蒸汽加湿器、局部补充加湿包括喷淋室、蒸汽加湿器、局部补充加湿装置以及使用液体吸湿剂的装置等装置以及使用液体吸湿剂的装置等 间壁式热质交换设备:间壁式热质交换设备:包括光管式和肋管式空气加热器及空气
6、冷包括光管式和肋管式空气加热器及空气冷却器等却器等 有的空气处理设备如喷水式表面冷却器则兼有有的空气处理设备如喷水式表面冷却器则兼有这两类设备的特点。这两类设备的特点。2023/5/2152-12B冷却降湿是将空气冷却到露点温度冷却降湿是将空气冷却到露点温度以下,从而将其中水蒸气部分去除以下,从而将其中水蒸气部分去除的方法的方法 冷却盘管凝结水CA湿空气通过盘管的情况湿空气通过盘管的情况冷却除湿时空气状态变化的冷却除湿时空气状态变化的i-d i-d 图上表示图上表示4.2 空气与固体表面之间的热湿交换空气与固体表面之间的热湿交换 2023/5/2152-13湿空气传质气膜冷凝液膜冷却介质传热金
7、属壁 湿空气在冷壁面上的冷却去湿过程示意图湿空气在冷壁面上的冷却去湿过程示意图空调工程中通常通过金属冷壁面冷却湿空气以除掉湿空调工程中通常通过金属冷壁面冷却湿空气以除掉湿分,使得空气侧壁面上出现水蒸汽冷凝液在重力作用分,使得空气侧壁面上出现水蒸汽冷凝液在重力作用下的流动下的流动 4.2.1 湿空气在冷表面上的冷却降湿湿空气在冷表面上的冷却降湿2023/5/2152-14湿空气边界层湿空气边界层 冷表面冷表面 冷却剂边界层冷却剂边界层 冷冷却却剂剂W湿湿空空气气Gttitw凝凝 结结 水水膜膜dAddi2023/5/2152-15湿空气边界层湿空气边界层 冷表面冷表面 冷却剂边界层冷却剂边界层
8、冷冷却却剂剂W湿湿空空气气Gttitw凝结水膜凝结水膜dAddi空气侧:空气侧:忽略水膜和金属表面的热阻,忽略水膜和金属表面的热阻,冷却剂的传热量有:冷却剂的传热量有:2023/5/2152-16根据热平衡可得根据热平衡可得 对于水对于水-空气系统,根据刘伊斯关系式上式改写为空气系统,根据刘伊斯关系式上式改写为 湿湿湿湿空空空空气气气气在在在在冷冷冷冷却却却却表表表表面面面面进进进进行行行行冷冷冷冷却却却却降降降降湿湿湿湿过过过过程程程程中中中中,湿湿湿湿空空空空气气气气主主主主流流流流与与与与紧紧紧紧靠靠靠靠水水水水膜膜膜膜的的的的饱饱饱饱和和和和空空空空气气气气的的的的焓焓焓焓差差差差是是
9、是是热热热热湿湿湿湿交交交交换的推动力。换的推动力。换的推动力。换的推动力。麦凯尔方程麦凯尔方程2023/5/2152-17湿空气在冷却降湿过程中的过程线斜率湿空气在冷却降湿过程中的过程线斜率 点(点(i,tw)与与(ii,ti)的连接线斜率的连接线斜率根据热平衡,空气侧:根据热平衡,空气侧:2023/5/2152-18上式为上式为i与与tw之间的工作线斜率之间的工作线斜率 又:又:湿空气在冷却降湿过湿空气在冷却降湿过程中的过程线斜率程中的过程线斜率 点(点(i,tw)与与(ii,ti)连接线斜率连接线斜率可在可在i-t图上做出湿空气在表冷器图上做出湿空气在表冷器 冷却减湿过程中冷却减湿过程中
10、的温度与焓的变化曲线的温度与焓的变化曲线2023/5/2152-19湿湿空空气气冷冷却却减减湿湿过过程程示示意意图图ti M(i2,t2)PQB(i1,tw2)tw2i2tw1t1饱饱和和线线工工作作线线冷冷却却减减湿湿过程线过程线 E(i1,t1)t2连连接接线线切线切线A(i2,tw1)湿空气入口状态湿空气入口状态湿空气出口状态湿空气出口状态出口端冷却剂温度出口端冷却剂温度入口端冷却剂温度入口端冷却剂温度C(ii,ti)td2td1湿球温度湿球温度干球温度干球温度湿球温度湿球温度干干球球温度温度2023/5/2152-20常压下饱和湿空气的焓值及其在饱和曲线上的斜率常压下饱和湿空气的焓值及
11、其在饱和曲线上的斜率 4.47.210.012.815.618.321.123.926.729.432.235.037.840.643.346.148.951.7 54.4 8.4619.80111.27812.90014.67016.70018.93820.33824.27127.46031.07135.17639.84545.18751.29858.31966.40875.774 86.607 0.4540.5070.5570.6160.6840.7630.8550.9601.0821.2241.3891.5801.8022.0612.3642.723.143.64 4.25 i(kcal
12、/kg)t()di/dtkcal/(kg)2023/5/2152-21冷却表面积计算冷却表面积计算2023/5/2152-224.2.2 湿空气在肋片上的冷却降湿过程湿空气在肋片上的冷却降湿过程 表面式冷却器往往采用肋片这种扩展换热面的形表面式冷却器往往采用肋片这种扩展换热面的形式来强化冷却降湿过程中的热、质交换。肋片有直式来强化冷却降湿过程中的热、质交换。肋片有直肋和环肋两类,直肋和环肋又都可分为等截面和变肋和环肋两类,直肋和环肋又都可分为等截面和变截面截面 等截面直肋示例等截面直肋示例2023/5/2152-23假定:假定:1)热、质传递过程)热、质传递过程是稳定的;是稳定的;2)肋片的导
13、热系数、)肋片的导热系数、肋根温度均为定值;肋根温度均为定值;3)肋片只有)肋片只有x向导向导热,肋片外的水膜热,肋片外的水膜只有只有y向的导热向的导热。xdxL水膜平均厚度水膜平均厚度twdqF2yF湿空气湿空气qFtFywtFBy等截面直肋等截面直肋2023/5/2152-24xdxLtwdqF2yF湿空气湿空气qFtFywtFBy2023/5/2152-25肋片微元在肋片微元在-x方向上净导热量为方向上净导热量为肋片与水膜之间的换热量为肋片与水膜之间的换热量为饱和空气焓可近似为饱和空气焓可近似为微元体上,湿空气和水膜的总传热量为微元体上,湿空气和水膜的总传热量为2023/5/2152-2
14、6令令2023/5/2152-27边界条件:边界条件:方程:方程:定义湿肋的定义湿肋的肋效率为:肋效率为:其中:其中:湿肋与干肋的肋效率形式相同,将湿肋与干肋的肋效率形式相同,将h替换为替换为hmd后可直接引用干肋肋效率图表后可直接引用干肋肋效率图表2023/5/2152-28 空气与水直接接触热质交换现象在生产应用的许空气与水直接接触热质交换现象在生产应用的许多领域都常见到,如:多领域都常见到,如:石油化工石油化工 电力生产等工业过程的冷却塔电力生产等工业过程的冷却塔 蒸发式冷凝器等冷却设备蒸发式冷凝器等冷却设备 民用和工业空调系统中的喷淋室、蒸发冷却空调器民用和工业空调系统中的喷淋室、蒸发
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