《空气热湿处理》PPT课件

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时间:2019-06-23

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1、第五章空气的热湿处理第一节空气的热处理设备的类型第二节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第四节用表面式换热器处理空气第五节空气的其他处理方法空气热湿处理设备的类型第一类:直接接触式热湿交换设备喷水室,蒸汽加湿器,局部补充加湿装置,液体吸湿剂装置。第二类:表面式热湿交换设备光管式和肋片管式空气加热器,空气冷却器第一类热湿交换设备特点:与空气进行热湿交换的介质与被处理的空气直接接触,做法是让空气流经热湿交换介质的表面或将热湿交换介质喷淋到空气中间去第二类热湿交换设备特点:与空气进行热湿交换的介质不与空气直接接触,空气与介质间的热湿交换是通过设备的金属表面来进行的空气

2、与水直接接触时的热湿交换空气与水之间的热湿交换原理要边界层未饱和空气边界层未饱和空气空气与水的热湿交换(a)敞开的水面(b)飞溅的水滴(a)(b)水滴如果边界层温度高于周围空气温度,则由边界层向周围空气传热;反之则由周围空气向边界层传热。如果边界层内水蒸气分子浓度大于周围空气的水蒸气分子浓度,则由边界层进入周围空气中的水蒸气分子数多于由周围空气进入边界层的水蒸气分子数,结果周围空气中的水蒸气分子数将增加;反之则将减少。质交换有两种基本形式:分子扩散和紊流扩散空气与水之间的显热交换取决于边界层与周围空气之间的温度差,而湿交换及由它引起的潜热交换取决于二者之间的水蒸气分子浓度或者说

3、取决于二者之间的水蒸气分压力差当空气与水在一个微小表面dF上接触时显热交换量:dQx=α(t-tb)dF(W)t—周围空气温度tb—边界层空气温度湿交换量:dW=αD(C-CD)dFkg/sαD—空气与水表面间按水蒸汽分子浓度差计算的湿交换系数,单位m/sC—周围空气中水蒸汽分子浓度,单位kg/m3CD—边界层空气中水蒸汽分子浓度,单位kg/m3或:dw=β(pq-pqb)dFβ—空气与水表面间按水蒸汽分压力差计算的湿交换系数,单位kg/NSpq—周围空气的水蒸汽分压力,单位Papqb—边界层空气的水蒸汽分压力,单位Pa或:dW=σ(d-db)dFσ—空气与水表面间按水蒸汽含湿

4、量差计算的湿交换系数,单位kg/m2sd—周围空气的含湿量,kg/kg干db—边界层空气的含湿量,kg/kg干潜热交换量:dQq=rdW=rσ(d-db)dFr—温度为tb时水的汽化潜热,单位J/kg总热交换量:dQZ=dQX+dQq=[α(t-tb)+rσ(d-db)]dF二、刘易斯关系式应用?三、空气与水直接接触时的状态变化过程(理想条件)0pq2pq4pq6水蒸汽分压力Pat6=tAt4=tst2=tlA前提:水温不变,水量无限大,接触时间无限长七种典型的空气状态变化过程水温特点T或QXD或Qqi或QXA-1tw

5、增减A-4tw=ts减增不变A-5tstA增增增说明:A-2空气加湿与减湿的分界线:t>tb,d=db,有显热交换,等湿冷却过程。A-4空气增焓与减焓的分界线:空气沿等湿球温度线变化而加湿,即等焓加湿过程。A-6等温加湿过程,空气的潜热量增加,焓增大思考:1、A-4过程中水温如何控制?2、能否用水实现等湿升温、等焓减湿或等温去湿过程?四、空气与水接触的实际变化过程空气与水接触的过程中,只要空气得到或失去了热量则水的温度一定要变化。2、i-d图表示参看P65图3-4§4-3用喷水室处理空气优点:能实现多种空气处理过程,具有一定的

6、净化空气能力,耗费金属量少和容易加工。缺点:对水质的卫生要求高,占地面积大,水系统复杂和水泵消耗电能较多。应用情况:目前一般建筑物中不常用或只做加湿器使用,但在纺织厂、卷烟厂等工业建筑中还大量使用。2、排管、喷嘴:根据喷水方向与空气流动方向的相对状况分:顺喷、逆喷、对喷3、后挡水板—使夹在空气中的水滴分离出来6~15是喷水室的水供应系统,有四种管道与底池相连1、前挡水板—挡住可能飞溅出来的水滴,并使进入喷水室的空气能均匀地流过整个断面。7、循环水管—底池通过滤水器与循环水管相连,使落在底池的水能重复使用,滤水器的作用是除去水中杂物,以免堵塞喷嘴。一、喷水室的构造和类型(一)构造

7、(图3-5)14、溢水管—底池通过溢水器与溢水管相连,以便排除夏季由空气中冷凝出来的水或收集回水。此外,溢水器的喇叭口上有水封罩可将喷水室内外空气隔绝,并使底池水面维持一定高度。11、补水管—由于冬季通常是用循环水加湿空气,一部分水要蒸发到空气中去,所以底池水面会降低。为了维持水面高度不低于溢水器,需设补水管,并经浮球阀门自动补水,补水量按喷水量2~4%来补。15、泄水管—为检修、清洗和防冻等目的,在底池底部需设泄水管,以便能将池内的水全部泄至下水道。(二)类型—立式、卧式;单级、双级立式特

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