空气调节期末复习.doc

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1、空气调节期末复习1、大气是由干空气和一定量的水蒸气混合而成的,一般称其为湿空气。干空气和水蒸气的主要状态参数——压力、温度、比容等的相互关系详见5页2、湿空气的密度等于干空气密度与水蒸气密度之和。3、湿空气的含湿量d(公式详见6页)相对湿量:湿空气的水蒸气压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力之比。湿空气的焓h(详见7页)4、湿球温度是在定压绝热条件下,空气与水直线接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,也称热力学湿球温度。5、湿空气的露点温度定义为在含湿量不变的条件下,湿空气达到饱和时的温度。只要湿空气温度大于或者等于其露点温度,就不会出现结露现象。6、计算题19

2、页5、6、7题7、空调房间室内温度、湿度通常用两组指标来规定,即温度湿度基数和空调精度。8、人体冷热感与组成热环境的下述因素有关:室内空气温度、室内空气相对湿度、围护结构内表面及其物体表面温度、人体附近的空气流速、人体的衣着情况(衣服热阻)等。9、空气的相对湿度取决于空气干球温度和含湿量。10、到达地面的太阳辐射是直射辐射能量和散射辐射能量之和。11、当太阳射线照射到非透明的围护结构外表面时,一部分被反射,另一部分被吸收,二者的比例决定于表面粗糙度和颜色,表面愈粗糙,颜色愈深,则吸收的太阳辐射愈多。12、得热量是指在某一时刻由室外热源散入房间的热量的总和。瞬时冷

3、负荷是指为了维持室温恒定,空调设备在单位时间内必须自室外取走的热量,也即在单位时间内必须向室外空气供给的冷量。瞬时太阳辐射得热与房间实际冷负荷之关系详见34页图。13、在非稳定工况下空调设备自室外带走的热量成为“除热量”。14、通过窗户进入室内的得热量又瞬变传热得热和日射得热量两部分。15、室内热源包括工艺设备散热、照明散热及人体散热等。室内热源散出的热量包括显热和潜热两部分。16、59页习题1、3、4、5、6、817、作为与空气进行热湿交换的介质有水、水蒸气、冰、各种盐类及其水溶液、制冷剂及其他物质。18、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,

4、根据水温不通,可能仅发生显热交换,也有可能既有显热交换又有潜热交换,即同时伴有质交换。显热交换是空气与水之间存在温差时,由导热、对流和辐射作用而引起的换热效果。潜热交换是空气中的水蒸气凝结(或蒸发)而放出(或吸收)汽化潜热的效果。总热交换式显热交换和潜热交换的代数和。质交换有两种基本形式:分子扩散和紊流扩散。19、底池和四种管道相通,它们是循环水管、溢水管、补水管和泄水管。一般低速喷水室内空气流速为2—3m/s,在其圆形断面内空气流速可高达8-10m/s。20、喷水室结构特性的影响有:喷嘴排数、喷嘴密度、喷水方向、排管间距和喷嘴孔径。21、双级喷水室的主要特点是

5、:(1)被处理空气的温降、焓降较大,且空气的终状态一般可达饱和;(2)I级喷水室的空气温降大于II级,且II级喷水室的空气减湿量大于I级;(3)由于水与空气呈逆流流动,且两次接触,所以水温提高较多,甚至可能高于空气终状态的湿球温度,即可能出现tw2>ts2的情况。所以双级喷水室的E值可能大于1,E’值可能等于1。22、热工计算原则满足下列三个条件:(1)空气处理过程中Eg应等于该冷却器能够达到的Eg;(2)空气处理过程需要的E’应等于该表冷器能够达到的E’;(3)空气放出的热量应等于冷水吸收的热量。方程式见85页。23、超声波加湿器工作原理:利用换能器(也叫振荡

6、片)将电能转化成机械能,产生每秒170万次的高频振荡,将水快速雾化成1—5um的微粒,这些微粒扩散到空气中便吸收空气热量蒸发成水蒸气,从而对空气进行加湿,这就是超声波加湿器工作原理。24、离心式加湿器工作原理:加湿器有一个圆筒形外壳,封闭电机驱动一个圆盘和水泵高速旋转,水泵管从贮水器中吸水并送至旋转的圆盘上面形成水膜,水由于离心力作用被甩向破碎梳,并形成细小水滴,干燥空气懂圆盘下部进入,吸收雾化了的水滴从而被加湿,这就是离心式加湿器工作原理。25、氯化锂转轮除湿机:利用特制的吸湿纸来吸收空气中的水分。常温时吸湿纸上水蒸气分压力比空气中水蒸气压力低,所以能够从空气

7、中吸收水蒸气;而高温时吸湿纸上水蒸气分压力高于空气的水蒸气分压力,因此又可将吸收的水蒸气放出来,如此反复循环使用便可达到连续除湿的目的。26、按空气处理设备的设置情况分类:集中系统、半集中系统和全分散系统。集中系统:所有空气处理设备都设在一个集中的空调机房内。半集中系统:除了集中空调机房外,半集中系统还设有分散在被调房间内的二次设备,其中多半设有冷热交换装置,它的功能主要是在空气进入被调房间之前,对来自集中处理设备的空气作进一步补充处理。全分散系统:这种机组把冷、热源和空气处理、输送设备集中设置在一个箱体内,形成一个紧凑的空调系统。可以按照需要,灵活而分散地设置

8、在空调房间内,因此局部机

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