第三章--空气的热湿处理--暖通空调课件.ppt
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1、第三章 空气的热湿处理13-1 热湿处理途径和使用设备类型23-2 空气与水直接接触时的热湿交换113-3 用喷水室处理空气323-4 表面式换热器843-5 空气的其它加热加湿方法1323-6 空气的其它减湿方法151目录第三章 空气的热湿处理 为了满足空调房间需要的温度、湿度要求,沿热湿比线送入一定状态的空气,这种送风状态的空气是怎么得到的呢?利用各种热湿处理设备对空气进行相应的处理来获得。3-1 热湿处理途径和使用设备类型一.空气热湿处理的途径在i-d图上可以轻松实现等湿加热、冷却,等焓加湿、减湿,等温加湿等变化过程。实际空调工程中,要达到某一特定送风状态,靠一个处理过程往往难以实现,需
2、要进行多次处理。以夏季、冬季把室外空气处理到某一送风状态为例,有哪些途径呢?二.处理设备的类型1.直接接触式:v特点:介质与被处理的空气直接接触,让空气流经介质表面或把介质喷淋到空气中v介质:水(冷-热)、蒸汽、液体吸湿剂v设备:喷水室、蒸汽加湿器等2.表面式:v特点:介质不与空气直接接触,通过设备的金属表面来间接进行v介质:水、蒸汽、制冷剂等v设备:空气加热器(暖气片)、表冷器二.处理设备的类型3.其它处理设备:电加热器、固体吸湿剂设备在对空气的处理过程中没有参与热湿交换的介质,作用原理不同。喷水室和表面式换热器应用最广泛。直接接触式设备的理论基础是空气与水直接接触时的热湿交换。二.处理设备
3、的类型3-2 空气与水直接接触时的热湿交换一.热湿交换原理:当空气遇到敞开的水面或飞溅的水滴时,便与水表面发生热湿交换。v空气与水温差导热、对流、辐射作用换热显热交换v空气中的水蒸汽凝结或蒸发会放出或吸收汽化潜热湿交换潜热交换1.热交换v 如果边界层饱和空气温度高于主体空气,则边界层向周围空气传热,反之,主体空气向边界层传热一.热湿交换原理:2.湿交换v 如果饱和层Pq大于主体空气的Pq,则水蒸气分子由饱和层迁移至主体空气-“蒸发”;反之,水蒸汽分子由主体空气迁移至饱和层-“凝结”。未饱和空气水滴边界层一.热湿交换原理:dF饱和边界层tb dbt d水3.热湿交换公式假想空气与水在微元面积dF
4、上接触,主体空气温度变化为dt,含湿量变化为dd湿交换量:按水蒸汽分压力差计算的湿交换系数按含湿量差计算的湿交换系数一.热湿交换原理:显热交换量:从水侧来看,交换的结果是水温的具体变化,dtw可以测出来达到稳定情况:一.热湿交换原理:dF是与空气接触的真实水表面积,按面积积分可以得到总热交换量。但因为水(水滴)的表面积有时很难确定,实际计算有困难。公式说明了热湿交换设备中发生的物理现象,指明了影响热湿交换的因素,根据饱和层和空气之间的温差、含湿量差,可以判断经过热湿交换后空气状态将如何变化。一.热湿交换原理:二.空气与水直接接触时的状态变化过程v 主体未饱和空气和边界饱和空气不断地混合,使整个
5、主体空气状态发生变化。v 空气与水的热湿交换过程可看作是未饱和主体空气和饱和层饱和空气的混合过程。混合后状态点靠近质量大的空气端,意味着饱和空气越多,终状态点越靠近饱和状态点。为分析方便,假想:.和空气接触的水量无限大.接触时间无限长 假想条件下,主体空气都能达到饱和状态,即终状态点都位于i-d图的饱和曲线上,温度等于水温。给定水温不同,终状态点也不同,空气的状态变化过程也不同,共有七种典型的空气状态变化过程。二.空气与水直接接触时的状态变化过程1234567t2=tLt4=tst6=tAd2d4d6A=100%A-2:tw=tL 主体空气和温度等于tL的冷水接触,饱和边界层的温度tb=tL,
6、db等于露点温度下的饱和含湿量二.空气与水直接接触时的状态变化过程tAtb有显热交换dA=db 没有潜热交换空气向水传热,温度降低,等湿冷却,最终可达到2状态点A-2过程是空气增湿减湿的分界线 A-6:tw=tA 温度等于空气干球温度的水与空气直接接触,tb=tA,db等于干球温度下的饱和含湿量 二.空气与水直接接触时的状态变化过程 tA=tb 显热无变化 dAdb,有潜热交换 表现为等温加湿,终状态点为6,A-6是空气升温和降温的分界线A-1过程:减湿冷却当 tLtwts时A-3过程:减焓加湿 当 tstwtA时A-7过程:增温加湿1234567t2=tLt4=tst6=tAd2d4d6A=
7、100%二.空气与水直接接触时的状态变化过程当twtL时,水蒸发以及加热空气所需的热量都来自水。水的热量被空气带走。这就是“冷却塔”的工作原理二.空气与水直接接触时的状态变化过程由、得三.刘易斯关系式及其应用 这就是著名的Lewis关系式:表明对流热交换系数和对流质交换系数之比是常数,由可以直接求出湿交换系数,为热湿交换设备的热工计算打下基础。三.刘易斯关系式及其应用 刘伊斯关系式并不见得适合所有的用水处理空气的过程。“质交换理论”中介绍当边界层中无因次温度分布曲线和浓度曲线完全重合,反映热交换过程强度的Nu和反映质交换过程强度的Sh才相等,热湿交换系数之比才是常数。喷水室和表冷器中进行的空气
8、处理过程都符合Lewis关系式三.刘易斯关系式及其应用3-3 用喷水室处理空气一.喷水室的构造和类型1.分类:卧式、立式、单级、双级、低速、高速等2.主要部件:(以单级、卧式、低速喷水室为例).喷嘴:Y-1型离心喷嘴广泛应用,新型有BTL-1型PY-1型、FL型等。喷水性能逐步提高。.挡水板:v前挡水板:均流,挡住可能飞溅的水滴,均风板v后挡水板:分离出空气中夹带的水滴,减少过水量。以前主要用镀锌钢板加工,0.75-1.0mm,前板2-3折,后板4-6折;现用塑料板加工的蛇形挡水板,阻力小,挡水效果好。一.喷水室的构造和类型一.喷水室的构造和类型.外壳:v以前现场施工较多,用钢筋或砖砌,矩形,
9、高略大于宽(1.1-1.3:1)。现在基本上工厂化,做为空调箱的一个组成部分,可成套或单件购买。主要是钢板和玻璃钢。大型纺织厂、卷烟厂用喷水室,现场施工较多。.排管:用于安装喷嘴,设1-3排,按喷水方向与空气流动方向是否相同,分为顺喷、逆喷、对喷。对喷空气 空气 空气顺喷 逆喷水 水 水喷嘴一.喷水室的构造和类型.底池:按能容纳2-3分钟的总喷水量来确定底池的大小,底池和四种管道相通v 循环水管:与滤水器相连,使落到底池的水循环利用v 溢水管:与溢水器相连,排除多余的水保持底池水位v补水管:当底池水面低,经浮球阀自动补水v泄水管:为检修、清洗、防冻等使用一.喷水室的构造和类型.密闭检查们,防水
10、照明灯等 二.喷水室的水系统 喷水室处理空气常用A-1和A-4过程,喷水为温度小于露点温度的冷水或等于湿球温度的循环水。1.用天然冷源的水系统 系统较简单,用深井泵抽取地下水直接供喷水室使用,用过之后排入下水道。这样长期使用地下水,既造成水源紧张,又可能引起地面下沉,很多地方禁止使用。若改用“深井回灌”技术,冬灌夏用或夏灌冬用,可以解决问题。例:上海冬灌6万-8万吨水温6-14(平均9.5)的低温水,地下贮存67天后,夏季抽出相同水量,平均出水温度14.5,可以作为天然冷源,比机械制冷成本低。二.喷水室的水系统2.用人工冷源的水系统 利用制冷机制备的冷冻水来处理空气.自流回水方式 有冷冻水箱(
11、水箱式蒸发器、壳管式蒸发器)比喷水室底池低,底池回水自流回水箱,冷却后再用水泵供喷水室。二.喷水室的水系统.压力回水方式 水箱高于底池,另设回水泵将回水送入水箱三.喷水室的热工计算(一)用喷水室处理空气的实际过程 实际喷水室里喷水量有限,接触时间也不可能很长,空气状态和水温都在不断变化,空气的终状态很难达到饱和。1.顺喷 给水初温低于空气露点温度,空气先与具有初温tw1的水接触。GAtw1三.喷水室的热工计算1.顺喷三.喷水室的热工计算2.逆喷空气先与升温了的水接触,曲线向另一方向弯曲。GA三.喷水室的热工计算 不论顺喷、逆喷,空气状态变化过程都不是直线。如果接触时间充分,顺喷时空气终状态等于
12、水终温,逆喷时等于水初温。实际中喷出的水滴与空气流动的运动方向不是纯粹的逆流或顺流,而是交叉流动且接触时间不能太长。所以空气的终状态既不等于水终温,也不等于水初温,对喷时也不等于水的平均温度,很难达到饱和。一般90%95%,双级100%,习惯上称机器零点。工程中关心处理后的终状态,不是变化过程,故连接初、终状态的直线表示变化过程。(二)喷水室的两个热交换效率 原苏联E.E卡尔皮斯提出双效率法 基本思想:以水量有限,但接触时间足够充分的理想过程作为基准,实际过程与之比较来确定其接近理想过程的程度,用两个热交换效率表示,并用它们来评价喷水室的热工性能。三.喷水室的热工计算三.喷水室的热工计算1.全
13、热交换效率E 用初温低于tl的冷水喷射出来和初状态为1的空气接触1.全热交换效率E:理想过程:空气终状态到饱和态3,水的终温也达到t3。实际过程:空气终状态达到2,水温tw1升到tw2 如果把空气的状态变化过程线沿等焓线投影到饱和曲线上,近似把部分饱和曲线看作直线。空气和水理想过程在饱和线上的线段之和为15,实际过程在饱和线上的线段之和为12+45全热交换效率E同时考虑空气和水的状态变化。三.喷水室的热工计算11ts1t2t3tw2tw122345t1=100%三.喷水室的热工计算三.喷水室的热工计算1.全热交换效率E:当ts2=tw2时即空气的终状态与水终温相同时,E=1 当ts2与tw2差
14、值越大,说明热湿交换越不完善,E 当ts2与tw2越接近,说明热湿交换越完善,E1除了绝热加湿过程,式适用于所有其它处理过程。绝热加湿过程看作等焓过程,空气初终状态的ts相等,而且水温不变也等于ts。在饱和曲线上的投影成了一个点,理想条件下空气达到3点,实际中达到2,水温不变。三.喷水室的热工计算三.喷水室的热工计算=100%123ts1=ts2=tw=t3绝热加湿过程三.喷水室的热工计算2.通用热交换效率E 只考虑所要处理的空气状态变化的完善程度,不考虑水温的变化适用于所有处理过程。绝热加湿过程 ts2=ts1三.喷水室的热工计算(三)影响热交换效果的因素:因素很多,对一定的空气处理过程,归
15、纳为4个方面。1.空气质量流速 热湿交换与空气的流动情况有关,随温度的变化,空气密度和流速也会改变,引进能反映空气流动状况的稳定因素。三.喷水室的热工计算定义:单位时间内通过每平方米喷水室断面的空气质量,不随温度变化。三.喷水室的热工计算实验证明:,E、E,风量一定时可以缩小喷水室断面积f当过大,挡水板过水量增大,阻力增大。常用:2.5-3.5Kg/m2.s实践表明:,E,E,具体值由不同的空气处理过程其热工计算来决定。往往是已知要处理的空气量,考虑用多少水量。2.喷水系数 处理每千克空气所用的水量 三.喷水室的热工计算3.喷水室结构特性:指喷嘴的排数,型式,孔径,密度,排管间距,喷水方向等。
16、喷嘴排数:双排比单排效果好,三排和双排性能差不多。工程上多采用双排。排管间距:加大排管间距对增加热交换效果并无益处,一般从节约占地面积考虑取600mm为宜。三.喷水室的热工计算 喷嘴密度:每平方米喷水室断面上布置的单排喷嘴个数。密度过大,水苗叠加,不能充分发挥各自作用;过小,水苗不能覆盖整个断面,引起热交换效果降低。对于Y-1型,n=13-24个/m2排。如果需求水量大,n不变,可提高喷嘴前水压或增加排数。三.喷水室的热工计算 喷水方向:单排:逆喷 双排:对喷 三排:一顺两逆 尽可能让水苗能覆盖整个喷水室断面和空气接触更充分。喷嘴孔径 其他条件相同时,孔径小则喷出水滴细,增加了与空气的接触面积
17、,热交换效果好,但易堵塞,实际中优先采用孔径较大的喷嘴。三.喷水室的热工计算4.空气、水初参数对结构一定的喷水室,空气与水的初参数决定了热湿交换推动力的大小和方向三.喷水室的热工计算(四)实验公式 影响热湿交换效果的因素很复杂,难以用纯数学方法确定E和E。通过实验方法,总结出各种结构不同的喷水室进行各种空气处理过程的实验公式:三.喷水室的热工计算(五)热工计算 对于结构参数一定的喷水室,热工计算的原则就是满足三个条件:1.空气处理过程需要的E等于喷水室能提供的E三.喷水室的热工计算2.空气处理过程需要的E等于喷水室能提供的E3.空气失去(或得到)的热量等于喷水吸收(或放出)的热量三.喷水室的热
18、工计算(五)热工计算:三个方程可求出三个未知数,两种计算类型:v设计性计算:根据要处理的空气量G,空气初、终状态来确定喷水室喷水量,以及提供什么温度的水等。三.喷水室的热工计算v校核性计算:喷水室结构、供水情况处理空气初状态等一定时,看经过喷水室的处理,能否达到需要的终状态。三.喷水室的热工计算如果需要的tw1比机组提供的冷冻水温高,怎么办?用一部分循环水和冷冻水混合来提高到需要的喷水温度。假设喷水室保温很好与外界没有热交换。在设计性计算中,求出需要的喷水初温 tw1,从而决定提供的冷源。如果天然冷源(深井水、地下水等)满足不了要求,就采用人工冷源。电动冷水机组出水一般5-7,吸收式7-16。
19、Gi1Gi2Wtw1Wx tw2Wh tw2Wle tle示意图:三.喷水室的热工计算热平衡:三.喷水室的热工计算设计计算时,先选用喷水室结构,查取实验公式,由三个方程解出三个未知数,tw1,tw2,由,GW。由W和喷嘴密度等求出每个喷嘴的水量,根据一定的孔径对应一定的压力,求出喷嘴前所需水压。由tw1,tle,求出冷冻水量和wx。对于全年使用的喷水室,一般按夏季工况计算。冬季时取夏季的参数,作校核计算,检查处理后空气参数是否满足要求。三.喷水室的热工计算三.喷水室的热工计算(六)喷水温度与喷水量的调整 按方程计算出的tw1是一个固定值,如果能提供比计算值偏大一点的地下水,能用吗?是否必须设人
20、工冷源呢?能否依靠加大水量来达到同样的处理效果呢?实践证明是可以的,由实验资料分析,得出关系式:四.高速喷水室的特点1.断面风速比低速喷水室高一倍左右。处理相同风量,断面积明显减小。要解决好阻力升高和挡水板过水量增大问题。Carrier公司的高速喷水室:圆形断面,v取8-10m/s,后挡水板靠风压旋转,由离心力分离夹带的水分。Luwa公司的高速喷水室:纺织行业应用得多。v=3.5-6.5m/s,常用5.7-6.4m/s2.前挡水板:导流格栅,截面是机翼形,塑料制品,保证气流均匀稳定;后挡水板:双玻形的,挡水效果好,阻力小,保证整个喷水室的阻力不大3.喷嘴密度大(38-41个/m2排)新型离心式
21、喷嘴,扩散角大,要求喷水压力较低。四.高速喷水室的特点4.喷水系数(水气比):一般为0.6左右,低速系统一般为1,水系统节能约40%。为了保证空气与水滴有相当充分的接触时间,末排喷嘴到后挡水板距离较长,喷水室总长大于普通低速喷水室。如果断面高度大,可分上下两层安装挡水板,中间设积水盘和排水管,上层分离下来的水不会影响下层挡水板对水滴的分离。四.高速喷水室的特点因为高速喷水室的这些特点,对处理风量大的场合(纺织厂、卷烟厂等)适用,其热工计算类似,也可用双效率法计算。Luwa公司产品提供的计算引进了热交换比:四.高速喷水室的特点五.双级喷水室的特点 如果被处理空气初、终状态间焓差较大,单级喷水室必
22、须用较大的喷水系数和较多的喷嘴排数时;或天然冷源为了节省水量希望有较大的温升时,用双级喷水室。双级喷水室是单纯把两个单级喷水室串联吗?五.双级喷水室的特点五.双级喷水室的特点风路串联,水路串联。空气从进入 冷水从进入五.双级喷水室的特点 21 21.被处理空气温降、焓降较大,空气终=100%2.冷水先进,级中主要减湿,级中主要降温。3.水与空气两次接触,水温提高较多,处理同样的空气过程,水量减少。五.双级喷水室的特点4.、水串联使用,两级的相同,热工计算时可看成一个喷水室。如果、采用不同的水源,相当于两个独立的喷水室串联,热工计算如同两个单级喷水室,先求级终参数,作为级初参数。六.其它喷水室形
23、式六.其它喷水室形式空气流过喷水室遇到的阻力包括:1.前后挡水板:六.喷水室的阻力计算2.喷嘴排管阻力:b由喷水和运动方向决定的系数单排逆喷:b=0.13 双排对喷:b=0.075对于定型喷水室,总阻力通过实测获得。3.水苗阻力:六.喷水室的阻力计算3-4 表面式换热器一.表面式换热器的构造 光管式 空气 空气介质肋管式:肋片和管接触紧密,减少接触热阻,不松动绕片式:带皱褶的增加了肋片与管的接触面积,K较高,易积灰,阻力较大,光滑、延展性好的铝带不带皱褶。一.表面式换热器的构造一.表面式换热器的构造串片式:冲片机、弯管机、串片机、胀管机、焊接机等代替手工操作。轧片式:肋片和管没有缝隙,传热效果
24、更好。KL、PB型强化传热性能:强化管外侧放热,强化管内侧放热,侧拉螺旋槽,波形冲缝片内螺纹管K比平片光管高70%,从构造上为热交换打好基础。二.表面式换热器的安装v把肋片管连接起来,组装成表面式换热器,外边空气与管内流体之间可看作交叉流动v单蛇形分:顺流、逆流v一般采用逆流布置。用制冷剂作介质的,因蒸发温度是固定的,肋片管表面温度基本上是均匀的,逆流、顺流没有太明显差别。二.表面式换热器的安装v 表面式换热器可以垂直、水平、倾斜安装,可以串联、并联或组合。若蒸汽做热媒,凝结水需及时排走且只能并联。v 处理空气量大用并联。v 空气温(升)降大用串联。空调工程若全年共用一套系统,则夏天作表冷器,
25、冬天作加热器。风机盘管系统或集中空调处理箱系统,要安装滴水盘、排水管。三.热湿交换的特点 表面式换热器是在主体空气与换热器外表面的边界层空气之间温差和水蒸气分压力差作用下进行的。主体空气与边界层空气参数不同,实现的空气处理过程不同。A123tL=100%1.当边界层空气温度高于主体空气温度,发生等湿加热过程,A12.当边界层空气温度低于主体空气温度,但高于其露点温度时,发生等湿冷却过程A2 三.热湿交换的特点3.当边界层空气温度低于主体空气的露点温度时,发生减湿冷却过程A3 A1 A2 干工况 只有温差显热交换。A3 湿工况(表面有凝结水产生)既有温差又有水蒸气分压力差显热、潜热交换。湿工况有
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