空气与水直接接触时的热湿交换PPT幻灯片课件.ppt
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1、第五章第五章 空气的热湿处理空气的热湿处理第一节第一节 空气热湿处理设备的类型;空气热湿处理设备的类型;第二节第二节 空气与水直接接触时的热湿交换;空气与水直接接触时的热湿交换;第三节第三节 用喷水室处理空气;用喷水室处理空气;第四节第四节 用表面式换热器处理空气;用表面式换热器处理空气;第五节第五节 空气的其它热湿处理方法;空气的其它热湿处理方法;第六节第六节 空气的其它热湿处理装置;空气的其它热湿处理装置;1 基本要求:基本要求:1 1、了解空气热湿处理的途径和设备。、了解空气热湿处理的途径和设备。2 2、掌握用喷水室处理空气的原理、特点及热工计算方、掌握用喷水室处理空气的原理、特点及热工
2、计算方法;法;3 3、掌握用表面式换热器处理空气的原理、特点及热工、掌握用表面式换热器处理空气的原理、特点及热工计算方法;计算方法;4 4、了解空气的其他热湿处理方法和设备。、了解空气的其他热湿处理方法和设备。2 第一节第一节 空气热湿处理设备的类型空气热湿处理设备的类型热湿交换设备热湿交换设备介质与空气直接接触介质与空气直接接触空气流经热湿交换空气流经热湿交换介质表面介质表面将热湿交换介质喷将热湿交换介质喷淋到空气中间淋到空气中间介质不与空气直接接触介质不与空气直接接触热湿交换在设热湿交换在设备金属表面进备金属表面进行行3 空气热湿处理设备的类型空气热湿处理设备的类型 介质:水、水蒸汽、制冷
3、剂、液体和固体吸湿剂介质:水、水蒸汽、制冷剂、液体和固体吸湿剂液体吸湿剂装置液体吸湿剂装置接触式热湿接触式热湿处理设备处理设备喷水室喷水室蒸汽加湿器蒸汽加湿器高压喷雾加湿器高压喷雾加湿器表面式热湿表面式热湿处理设备处理设备空气加热器空气加热器空气冷却器空气冷却器热湿处热湿处理设备理设备湿膜加湿器湿膜加湿器超声波加湿器超声波加湿器4 第二节第二节 空气与水直接接触时空气与水直接接触时的热湿交换的热湿交换一、空气与水直接接触时的热湿交换原理一、空气与水直接接触时的热湿交换原理边界层边界层水水未饱和空气未饱和空气边界层边界层未饱和空气未饱和空气水滴水滴空气与水的热、湿交换空气与水的热、湿交换 (a)
4、(a)敞开的水面敞开的水面 (b)b)飞溅的水滴飞溅的水滴5 空气与水的热、湿交换空气与水的热、湿交换6 热交换的推动力热交换的推动力 主体空气与边界层空气之间的温差。主体空气与边界层空气之间的温差。当边界层空气的温度高于主体空气的温度时,边当边界层空气的温度高于主体空气的温度时,边界层空气向主体空气传热;反之,则主体空气向边界界层空气向主体空气传热;反之,则主体空气向边界层空气传热。层空气传热。7 湿湿交换的交换的推动力推动力 主体空气与边界层空气之间的水蒸汽分压力差。主体空气与边界层空气之间的水蒸汽分压力差。当边界层空气的水蒸汽分压力大于主体空气的水当边界层空气的水蒸汽分压力大于主体空气的
5、水蒸汽分压力时,水蒸汽分子由边界层向主体空气迁移蒸汽分压力时,水蒸汽分子由边界层向主体空气迁移(蒸发);反之,则水蒸汽分子由主体空气向边界层(蒸发);反之,则水蒸汽分子由主体空气向边界层迁移(凝结)。迁移(凝结)。8 n当空气与水在一个微小表面当空气与水在一个微小表面dF(mdF(m2 2)上接触时,上接触时,显热交换量将是:显热交换量将是:n式中式中 空气与水表面的显热换热系数,空气与水表面的显热换热系数,W/W/(m(m2 2.););t t周围空气的温度,周围空气的温度,;t tb b边界层的空气温度,边界层的空气温度,。9 n湿交换量是:湿交换量是:式中式中 D D空气与水表面之间按水
6、蒸气分子浓度空气与水表面之间按水蒸气分子浓度差计算的湿交换系数,差计算的湿交换系数,m/sm/s;C C周围空气中水蒸气分子浓度,周围空气中水蒸气分子浓度,kg/mkg/m3 3;C Cb b边界层空气中水蒸气分子浓度,边界层空气中水蒸气分子浓度,kg/mkg/m3 3.10 n和湿交换同时发生的潜热交换量是:和湿交换同时发生的潜热交换量是:n式中式中 r r温度为温度为t tb b时水的汽化潜热,时水的汽化潜热,J/kgJ/kgn因为总热交换量因为总热交换量 ,于是,有,于是,有下式:下式:11 二、二、空气与水直接接触时的状态变化过程空气与水直接接触时的状态变化过程 1 1、假想条件下假想
7、条件下的状态变化过程的状态变化过程 假想条件:与空气接触的水量无限大、接触时间无假想条件:与空气接触的水量无限大、接触时间无限长。限长。状态变化过程:状态变化过程:水温不变,全部空气都能达到饱和水温不变,全部空气都能达到饱和状态,且空气终温等于水温。状态,且空气终温等于水温。12 1A243567=100%=100%水蒸气分压力(水蒸气分压力(Pa)Pa)0 0p p2 2p p4 4p p6 613 空气与水直接接触时各种过程的特点空气与水直接接触时各种过程的特点 过程线过程线水温特点水温特点温度或温度或显热显热含湿量含湿量或潜热或潜热焓或焓或总热总热过程名称过程名称A A1 1 降低降低减
8、小减小减小减小减焓减湿冷却减焓减湿冷却A A2 2 降低降低不变不变减小减小减焓等湿冷却减焓等湿冷却A A3 3降低降低增大增大减小减小减焓加湿冷却减焓加湿冷却A A4 4 降低降低增大增大不变不变等焓加湿冷却等焓加湿冷却A A5 5 降低降低增大增大增大增大增焓加湿冷却增焓加湿冷却A A6 6 不变不变增大增大增大增大增焓等温加湿增焓等温加湿A A7 7升高升高增大增大增大增大增焓加热加湿增焓加热加湿14 1.A-21.A-2过程过程n在上述假想条件下,以温度等于空气露点温度在上述假想条件下,以温度等于空气露点温度的冷水与空气直接接触,便可实现的冷水与空气直接接触,便可实现A-2A-2过程。
9、过程。这时,尽管空气与水接触,但是由于这时,尽管空气与水接触,但是由于d=dd=db b,所,所以湿交换量以湿交换量dW=0dW=0,空气既未加湿,也未减湿。,空气既未加湿,也未减湿。但是由于但是由于t tt tb b,所以存在显热交换,空气将向,所以存在显热交换,空气将向水传热而使空气温度下降。结果,空气状态的水传热而使空气温度下降。结果,空气状态的变化是等湿冷却过程。变化是等湿冷却过程。15 2.A-42.A-4过程过程n在上述假想条件下,以温度等于空气湿球温度在上述假想条件下,以温度等于空气湿球温度的水与空气直接接触,便可实现的水与空气直接接触,便可实现A-4A-4过程。这过程。这时,空
10、气的终状态将变成该空气的湿球温度状时,空气的终状态将变成该空气的湿球温度状态。然而由于等湿球温度线与等焓线非常接近,态。然而由于等湿球温度线与等焓线非常接近,所以也可说空气的状态变化为等焓加湿或绝热所以也可说空气的状态变化为等焓加湿或绝热加湿过程。因此,总热交换量为加湿过程。因此,总热交换量为0.0.但是,由于但是,由于t tt tb b和和d dd db b,说明还存在着显热交换和潜热,说明还存在着显热交换和潜热交换。所以,空气状态的变化是等焓加湿过程。交换。所以,空气状态的变化是等焓加湿过程。16 3.A-63.A-6过程过程n在上述假想条件下,用温度等于空气干球温度在上述假想条件下,用温
11、度等于空气干球温度的水与空气直接接触,便可实现的水与空气直接接触,便可实现A-6A-6过程。这过程。这时,由于时,由于t=tt=tb b,所以空气的显热量不发生变化。,所以空气的显热量不发生变化。但是,由于。但是,由于d dd db b,说明空气将被加湿,空气说明空气将被加湿,空气的潜热量将增加。结果,空气的状态变化是等的潜热量将增加。结果,空气的状态变化是等温加湿过程。温加湿过程。17 2 2、理想条件下的理想条件下的状态变化过程状态变化过程 理想条件:空气与水的接触时间足够长、但水量有理想条件:空气与水的接触时间足够长、但水量有限。限。状态变化过程:状态变化过程:水温发生变化,全部空气都能
12、达到水温发生变化,全部空气都能达到饱和状态,且空气终温等于水终温(或水初温)。饱和状态,且空气终温等于水终温(或水初温)。18 3 3、实际条件下实际条件下的状态变化过程的状态变化过程 实际条件:实际条件:空气与水的接触时间有限、水量也有限空气与水的接触时间有限、水量也有限状态变化过程:空气最终难以达到饱和状态。状态变化过程:空气最终难以达到饱和状态。实际变化过程不为直线,但工程中只关心初终状实际变化过程不为直线,但工程中只关心初终状态,可以用连接初终状态的直线来表示空气的变化过态,可以用连接初终状态的直线来表示空气的变化过程。程。19 三、刘伊斯关系式及其应用三、刘伊斯关系式及其应用绝热加湿
13、过程,空气失去的显热绝热加湿过程,空气失去的显热=水分蒸发需要的潜热:水分蒸发需要的潜热:刘伊斯关系式刘伊斯关系式 即即热交换系数与湿交换系数之比为常数热交换系数与湿交换系数之比为常数。也适用。也适用于其他过程。于其他过程。20 适用条件:在给定雷诺准则适用条件:在给定雷诺准则ReRe条件下,质交换的施米特准则条件下,质交换的施米特准则ScSc与热交换的普朗特准则与热交换的普朗特准则PrPr数值相等,且边界条件的数学表达式数值相等,且边界条件的数学表达式也完全相同时,此时反映对流热交换过程强度的努谢尔特准则也完全相同时,此时反映对流热交换过程强度的努谢尔特准则NuNu及反映对流质交换过程强度的
14、宣乌特准则及反映对流质交换过程强度的宣乌特准则ShSh才相等。才相等。绝热加湿、冷却干燥、等温加湿、加热加湿等过程绝热加湿、冷却干燥、等温加湿、加热加湿等过程21 第三节第三节 用喷水室处理空气用喷水室处理空气优点优点缺点缺点 能实现多种空气处理过程(能实现多种空气处理过程(7 7种)种);具有一定的空气净化能力;具有一定的空气净化能力;金属耗量少,容易加工。金属耗量少,容易加工。对水质要求高;对水质要求高;占地面积大;占地面积大;水泵耗能大。水泵耗能大。22 一、喷水室的构造和类型一、喷水室的构造和类型1 1、喷、喷水室的构造水室的构造喷嘴:使水雾化成液滴喷嘴:使水雾化成液滴喷水排管:布置喷
15、嘴喷水排管:布置喷嘴前挡水板:挡水、使进风均匀前挡水板:挡水、使进风均匀后挡水板:分离空气中夹带的水滴、减少过水量后挡水板:分离空气中夹带的水滴、减少过水量管道系统:供水管、循环水管、补水管、溢水管、管道系统:供水管、循环水管、补水管、溢水管、泄水管泄水管 其他:水泵、底池、滤水器、溢水器等。其他:水泵、底池、滤水器、溢水器等。23 普通卧式单级喷水室普通卧式单级喷水室24 普通立式单级喷水室普通立式单级喷水室25 26 2 2、喷、喷水室的类型水室的类型卧式喷水室、立式喷水室卧式喷水室、立式喷水室单级喷水室、双级喷水室单级喷水室、双级喷水室低速喷水室、高速喷水室低速喷水室、高速喷水室带旁通的
16、喷水室、带填料层的喷水室带旁通的喷水室、带填料层的喷水室27 二、喷水室的水系统二、喷水室的水系统n根据空调系统使用冷源的不同。喷水室的水系根据空调系统使用冷源的不同。喷水室的水系统形式也不同。一般地说,使用天然冷源比使统形式也不同。一般地说,使用天然冷源比使用人工冷源的水系统要简单一些。用人工冷源的水系统要简单一些。(一)使用天然冷源的水系统(一)使用天然冷源的水系统(二(二)使用人工冷源的水系统使用人工冷源的水系统1.1.自流回水方式自流回水方式2.2.压力回水方式压力回水方式28 自流回水式喷水室水系统自流回水式喷水室水系统(a)(a)29 自流回水式喷水室水系统(自流回水式喷水室水系统
17、(b)b)30 压力回水的喷水室水系统压力回水的喷水室水系统(a a)31 压力回水的喷水室水系统(压力回水的喷水室水系统(b)b)32 三、喷水室的热工计算三、喷水室的热工计算(一)用喷水室处理空气的实际过程(一)用喷水室处理空气的实际过程用喷水室处理空气的实际过程用喷水室处理空气的实际过程A123A123(a)a)顺流顺流(b)(b)逆流逆流33 34 (二)喷水室的热交换效率系数和接触系数(二)喷水室的热交换效率系数和接触系数t t1 11 11=100%ts1i1ts222i2345t t2 2t t3 3t tw2w2t tw1w1冷却干燥过程空气与水的状态变化冷却干燥过程空气与水的
18、状态变化35 1.1.热交换效率系数热交换效率系数n根据上图,如果把空气的状态变化过程沿等焓线投影根据上图,如果把空气的状态变化过程沿等焓线投影到饱和曲线上,并近似地将这一段饱和曲线看出直线,到饱和曲线上,并近似地将这一段饱和曲线看出直线,则热交换效率系数可表示为:则热交换效率系数可表示为:即:即:36 2.2.接触系数接触系数n喷水室的接触系数喷水室的接触系数2 2是只考虑空气状态变化的,它可是只考虑空气状态变化的,它可以表示为:以表示为:由于由于131131与与232232几何相似,因此:几何相似,因此:即:即:37 n同样不难证明,上式也适合于其他喷水室的处同样不难证明,上式也适合于其他
19、喷水室的处理过程,包括绝热加湿过程。对于绝热加湿过理过程,包括绝热加湿过程。对于绝热加湿过程:程:故有:故有:38 (三)影响喷水室热交换效果的因素及两个系数的实验(三)影响喷水室热交换效果的因素及两个系数的实验公式公式1.1.空气的质量流速空气的质量流速 增大,则增大,则1 1、2 2增大,并且可以减小喷水室增大,并且可以减小喷水室的横断面积,但也会使过水量和喷水室阻力增大。的横断面积,但也会使过水量和喷水室阻力增大。2.2.喷水系数喷水系数 增大,则增大,则1 1、2 2增大,但水泵的能耗也会增大。增大,但水泵的能耗也会增大。定义:定义:处理处理每每kgkg空气所用的水量,空气所用的水量,
20、常用范围:常用范围:2.53.5kg/(m 2.53.5kg/(m2 2.s).s).39 (3 3)喷)喷水室的结构特性水室的结构特性喷嘴排数喷嘴排数 热交换效果双排比单排好,三排与双排差不多,热交换效果双排比单排好,三排与双排差不多,因此常用双排喷嘴。因此常用双排喷嘴。喷嘴密度喷嘴密度 喷嘴密度过大,水苗叠加;过小,水苗不能覆盖喷嘴密度过大,水苗叠加;过小,水苗不能覆盖整个喷水室断面,使部分空气旁通。整个喷水室断面,使部分空气旁通。40 喷水方向喷水方向 对单排喷嘴,逆喷比顺喷好;对双排喷嘴,采用对单排喷嘴,逆喷比顺喷好;对双排喷嘴,采用对喷;对三排喷嘴,采用一顺两逆。对喷;对三排喷嘴,采
21、用一顺两逆。排管间距排管间距 600mm 600mm左右。左右。41 喷嘴孔径喷嘴孔径 喷嘴喷嘴孔径小,则喷出的水滴小,与空气的接触面孔径小,则喷出的水滴小,与空气的接触面积大,热湿交换的效果好,但易阻塞,所需的喷嘴数积大,热湿交换的效果好,但易阻塞,所需的喷嘴数量多。一般量多。一般取取3 35.5mm5.5mm。(4 4)空气、水的初始参数空气、水的初始参数 不同的不同的初始参数会导致不同的处理过程和结果。初始参数会导致不同的处理过程和结果。42 (四)喷水室的热工计算方法(四)喷水室的热工计算方法n对于结构参数一定的喷水室而言,如果空气处对于结构参数一定的喷水室而言,如果空气处理过程一定,
22、它的热工计算原则在于满足下列理过程一定,它的热工计算原则在于满足下列三个条件:三个条件:1.1.空气处理过程需要的空气处理过程需要的1 1应等于喷水室能达到的应等于喷水室能达到的1 1;2.2.空气处理过程需要的空气处理过程需要的2 2应等于喷水室能达到的应等于喷水室能达到的2 2;3.3.空气失去空气失去(或得到或得到)的热量应等于喷水室喷水吸的热量应等于喷水室喷水吸收(或放出)的热量。收(或放出)的热量。43 n上述三个条件可以用下面三个方程式表示:上述三个条件可以用下面三个方程式表示:44 计算方法及步骤计算方法及步骤(1 1)计算)计算类型类型设计性计算设计性计算 对既定的空气处理过程
23、,选择满足要求的喷水室。对既定的空气处理过程,选择满足要求的喷水室。已知:空气量已知:空气量G G、空气的初终状态(、空气的初终状态()、()、()计算内容:喷水室结构、喷水量计算内容:喷水室结构、喷水量W W(或喷水系数(或喷水系数 )、)、水的初终温水的初终温 。45 校核性计算校核性计算 对结构一定的喷水室,校核其处理能力对结构一定的喷水室,校核其处理能力。已知:空气量已知:空气量G G、空气的初状态(、空气的初状态()、喷水室结)、喷水室结构、喷水量构、喷水量W W(或喷水系数(或喷水系数 )、水的初温)、水的初温 。计算内容:空气的终状态(计算内容:空气的终状态()、水的终温)、水的
24、终温 。46 热平衡:热平衡:质量平衡:质量平衡:冷冻水量:冷冻水量:循环水量:循环水量:47 例例5-15-1:已知需处理的空气量为:已知需处理的空气量为 ,当地大,当地大气压力为气压力为101325Pa101325Pa,空气的初参数为:,空气的初参数为:,。空气的终参数为:。空气的终参数为:,。求喷水量。求喷水量W W、喷嘴前水压、喷嘴前水压p p、水的初温水的初温 、终温、终温 、冷冻水量、冷冻水量 及循环水量及循环水量 。解解:(1 1)选用喷水室结构:选用喷水室结构:Y-1Y-1型离型离心式喷嘴,双排对喷,喷嘴孔径心式喷嘴,双排对喷,喷嘴孔径 ,喷嘴密度,喷嘴密度 ,空气的质量流速,
25、空气的质量流速 。48 (2 2)此过程为减湿冷却过)此过程为减湿冷却过程,查附录程,查附录5-15-1,得到各项,得到各项系数和指数。系数和指数。49 联立求解得:联立求解得:,(3 3)求喷水量:)求喷水量:(4 4)求喷嘴前水压)求喷嘴前水压喷水室横断面积:喷水室横断面积:喷嘴总数:喷嘴总数:每个喷嘴的喷水量:每个喷嘴的喷水量:根据喷水量和喷嘴孔径,查图根据喷水量和喷嘴孔径,查图5-45-4(b b)得喷嘴前水)得喷嘴前水压为压为0.18MPa0.18MPa。50 (5 5)求冷冻水量和循环水量)求冷冻水量和循环水量 冷冻水温取冷冻水温取 。冷冻水量:冷冻水量:循环水量:循环水量:51
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