全空气系统与空气水系统课件.ppt

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1、全空气系统 与空气-水系统1.全空气系统按送风参数的数量单送风参数系统多送风参数系统:双风管系统、多区系统按送风量是否恒定定风量系统变风量系统3.1系统分类所使用空气的来源全新风系统:直流式系统再循环式系统:封闭式系统回风式系统:混合式系统3.1系统分类2.空气-水系统空气-水风机盘管系统空气-水诱导器系统空气-水辐射板系统3.1系统分类3.2湿空气的焓湿图湿空气是指干空气和水蒸气的混合气体,凡含有水蒸气的空气就是湿空气。在空调工程中,研究与改造的对象是空气环境,所使用的媒介物往往也是湿空气,因而需要对空气的物理性质有所了解。

2、湿空气的状态通常可以用压力、温度、相对湿度、含湿量及焓等参数来度量和描述。这些参数称为湿空气的状态参数。主要组成成分相对分子质量体积百分比(﹪)氮(N2)28.01378.084氧(O2)31.998820.9476氩(Ar)39.9340.934二氧化碳(CO2)44.009950.0314氖(Ne)21.1830.001818其他成分—0.001182干空气的标准成分3.2.1湿空气的物理性质水蒸气分压力:是指湿空气中水蒸气的分压力,是指湿空气中的水蒸气单独占有湿空气的体积,并具有与湿空气相同温度时所具有的压力。湿空气中含

3、水蒸气的分压力大小,是衡量湿空气干燥与潮湿程度的基本指标。由干空气和过热蒸汽组成的湿空气称为未饱和空气;由干空气和饱和水蒸气组成的湿空气称为饱和空气,相应的水蒸气分压力称之为饱和水蒸气分压力。3.2.1湿空气的物理性质湿度:空气的湿度决定于空气中所含水蒸气的分量。湿度分为绝对湿度和相对湿度。(1)绝对湿度——在每体积湿空气中所含有水蒸气的质量,其数值等于水蒸气在其分压力与温度下的密度,是该点水蒸气比容的倒数。根据定义则有:3.2.1湿空气的物理性质(2)相对湿度——空气中水蒸气分压力和同温度下饱和水蒸气分压力之比,也称为饱和度

4、。相对湿度反映了湿空气中水蒸气含量接近饱和的程度。(3)含湿量——含湿量是指在湿空气中每kg干空气所含有的水蒸气量称为含湿量3.2.1湿空气的物理性质焓:在空气调节工程中,湿空气的状态经常发生变化,常需要确定状态变化过程内热量的交换量。从热工基础可知,在压力不变化的情况下,焓差值等于热交换量。而在空气调节过程里,湿空气的状态变化过程可以看成是在定压下进行的,所以能够用湿空气状态变化前后的焓差值来计算空气得到或失去的热量。3.2.1湿空气的物理性质干、湿球温度和露点温度密度和比体积3.2.2焓湿图的应用湿空气的焓湿图3.2.2焓

5、湿图的应用几种典型的空气状态变化过程象限热湿比状态变化特征Ⅰ>0增焓加湿升温(或等温、降温)Ⅱ<0增焓减湿升温Ⅲ>0减焓减湿降温(或等温、升温)Ⅳ<0减焓加湿降温空气状态变化的四个象限及特征表3.2.2焓湿图的应用两种不同状态空气的混合不同状态的空气互相混合,在空调过程中是最基本、最常见的处理过程,主要是从节省冷量或热量的角度考虑,以提高空调系统的经济性。例如,在空调一次(或二次)回风系统中,经常遇到两种不同状态空气的混合情况,新回风的混合,冷热风的混合,干湿风的混合等等。当然,前提应满足新鲜空气的需要量。(1)混合空气状态点

6、的确定如图所示。在混合过程中,如与外界没有热、湿交换,根据质量平衡、热量平衡和湿量平衡可以列出下列的方程式。质量平衡:能量平衡:3.2.2焓湿图的应用湿量平衡:联解上面的方程式可得:综合(8-35)和(8-36)两式可得(8-37)即可以推出(8-38)(8-35)(8-36)3.2.2焓湿图的应用显然,在图中是直线BC的斜率,而是直线CA的斜率。两斜率相等,因此两直线互相平行。又因为C为公共点,因而A、B、C必然在同一条直线上。根据三角形相似原理和平行切割定理,即可以确定比例关系:此结果表明:当两种不同状态的空气混合时,混合

7、点在过两种空气状态点的连线上,并将过两状态点的连线分为两段。所分两段线段的长度之比与参与混合的两种状态空气的质量成反比,即混合点靠近质量大的空气状态点一端。(8-39)3.2.2焓湿图的应用3.3空调系统送风状态与送风量在空气调节过程中,需要将不同来源、不同状态的定量空气进行某些过程的处理,使其达到一定的送风状态,以满足空调房间的要求。3.3.1夏季空调房间的送风状态与送风量下面以某一空调房间的夏季空气调节系统为例,说明送入房间的空气状态变化过程。图3表示一个空调房间送风示意图。房间的室内状态点为N(iN,dN),室内冷负荷(

8、室内余热量)为Q(KW),湿负荷(余湿量)为W(Kg/s),送入房间的空气状态点为0(i0,d0),送风量为G(Kg/s),当送入房间的空气吸收房间的余热和余湿后,由状态0(io,do),变为状态N(iN,dN)而排除房间,从而满足了室内温湿度的要求。根据热平衡得(11.1)

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