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第三章 空气的热湿处理 空气热湿处理的各种途径 在空调工程中,实现不同的空气处理过程需要不同的空气处理设备,如空气的加热、冷却、加湿、减湿设备等。. . 前挡水板有挡住飞溅出来的水滴和使进风均匀流动的双重作用,因此有时也称它为均风板。被处理空气进入喷水室后流经喷水管排,与喷嘴中喷出的水滴相接触进行热湿交换,然后经后挡水板流走。后挡水板能将空气中夹们的水滴分离出来,以减少喷水室的“过水量”。在喷水室中通常设置一至三排喷嘴,最多四排喷嘴。喷水方向根据与空气流动方向相同与否分为顺喷、逆喷和对喷。从喷嘴喷出的水滴 一、喷水室的构造和类型 应用比较广泛的有单级、卧式、低速喷水室 影响喷水室热交换效果的因素 空气质量流速的影响 喷水系数的影响 喷水室结构特性的影响 空气与水初参数的影响 表冷器热工计算的具体步骤 (1)确定表面冷却器的型号 (2)求析湿系数 (3)求传热系数 (4)求冷水量 (5)求表面冷却器能达到的E. (6)求水初温 (7)求冷量及水终温 第五节 空气的其它加热加湿方法 在空调系统中,除利用喷水室对空气进行加热加湿,利用表面式 换热器(空气加热器)对空气进行加热外,还采用下面一些加热和加湿方法? * * 空气热湿处理的途径及使用设备的类型 有时,一种空气处理设备能同时实现空气的加热加湿、冷却干燥或者升温干燥等过程 根据各种热湿交换设备的特点分成两人类:接触式热湿交换设备和表面式热湿交换设备。 第一类热湿交换设备的特点是,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,通过含有热湿交换介质的填料层或将热湿交换介质喷洒到空气中去,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。 第二类热湿交换设备的特点是,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壁面进行的。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),分隔壁而有平表面和带助表面两种。 空气热湿处理设备的类型 ? 空气与水直接接触时的热湿交换原理 空气与水直接接触时,根据水温不同,可能仅发生显热交换,也可能既有显热交换又有潜热交换,即同时伴有质交换(湿交换)。 如果边界层内水蒸汽分压力大于主体空气的水蒸汽分压力,则水蒸汽分子将由边界层向主体空气迁移;反之,则水蒸汽分子将由主体空气向边界层迁移。所谓“蒸发”与“凝结”现象就是这种水蒸汽分子迁移的结果。在蒸发过程中,边界层中减少了的水蒸汽分子又由水面跃出的水分子补充;在凝结过程中,边界层中过多的水蒸汽分子将回到水面。 温差是热交换的推动力,而水蒸汽分压力差则是湿(质)交换的推动力。 ?? 空气与水直接接触时的热湿交换 第三节 用喷水室处理空气 完成与空气的热湿交换后,落入底池中。 底池和四种管道相通,它们是: (1)循环水管: (2)溢水管 (3)补水管: (4)泄水管: 第四节 用表面式换热器处理空气 ? 在空调工程中广泛使用表面式换热器。表面式换热器国具有构造简单、占地少、水系统阻力小等优点,已成为常用的空气处理设备。 表面式换热器热湿交换过程的特点 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汽分压力差作用下进行的。根据主体空气与边界层空气的参数不同,表面式换热器可以实现三种空气处理过程: 当边界层空气温度高于主体空气温度时,将发生等谈加热过程;当边界层空气温度虽低于主体空气温度,但尚高于其露点温度时将发生等湿冷却过程或称于冷过程(干工况); 当边界层空气温度低于主体空气的露点温度时,将发生减湿冷却过程或称湿冷过程(湿工况)。 三、表面式换热器的热工计算 表面式冷却器的计算 1.表面式冷却器的热交换效率 (1)全热交换效率 。 (2)通用热交换效率 2.表面式冷却器的热工计算类型 一种是设计性的,多用于选择定型的表冷器以满足已知空气初、终参数的空气处理要求;另一种是校核性的. 表面式冷却器的热工计算方法 对于型号一定的表冷器而言,热工计算原则就是满足下列三个条件。 (1)空气处理过程需要的 。应等于该表冷器能够达到的 (2)空气处理过程需要的 应等于该表冷器能够达到的 。 (3)空气放出的热量应等于冷
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