纺织空调除尘技术第三章_第1页
纺织空调除尘技术第三章_第2页
纺织空调除尘技术第三章_第3页
纺织空调除尘技术第三章_第4页
纺织空调除尘技术第三章_第5页
已阅读5页,还剩93页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第三章空气调理的根本原理第一节空调系统的冷热负荷计算第二节纺织厂空调送风系统第三节空气与水间的热湿交换原理第四节喷水室的热工计算第五节空调房间(车间)送风形状第六节变风量系统空调过程的分析与计算第七节定风量系统空调过程的分析与计算第八节第一节空调系统的冷热负荷计算一、传热的根底知识传热的方式:热传导、对流换热、辐射换热热传导:两个传热体必需有接触、存有温差,热量总是由高温的物体向低温的物体传送。对流换热:发生在流体中。辐射换热:利用电磁波传送热量。任何物体都有辐射换热,温度越高,辐射换热越强。一、传热的根底知识室内外热量的传送:假设室内温度高于室外温度,热量由室内向室外传送,阅历三个阶段:吸热阶段、导热阶段、放热阶段。内外〔一〕吸热阶段:热量从室内传至围护构造的内外表。吸热才干,以换热系数аn表示。换热系数:指1m2的壁面积上,当流体同壁面之间的温差为1℃时,单位时间传送的热量。单位:W/(m2℃)〔二〕导热阶段:

热量从围护构造的内外表传至围护构造的外外表。导热才干以导热系数λ表示。导热系数:指当平壁的厚度为1m,外表积为1m2,以及两侧壁面温差为1℃时,在单位时间内由平壁的一面传给另一面的热量。单位:W/(m℃)〔三〕放热阶段:热量从围护构造的外外表传至室外空气。

吸热阶段和放热阶段都包括对流换热和辐射换热,其效应表达为复合换热。放热才干,以换热系数аw表示。〔三〕热量传送的有关计算1、吸热量Q吸=аnF(tn-Tn)2、导热量Q导=〔λ/δ〕F(Tn-Tw)3、放热量Q放=аwF(Tw-tw)4、热损失Qs=Q吸=Q导=Q放==1/(1/аn+δ/λ+1/аw)F(tn-tw)=KF(tn-tw)式中:K=1/(1/аn+δ/λ+1/аw)K叫传热系数:指围护构造两侧的空气温度差为1℃时,每单位时间经过每平方米围护构造外表积传送的热量。单位:W/(m2℃)当围护构造为多层构造〔且有空气层〕时:K=1/(1/аn+∑δ/λ+∑1/△+1/аw)〔四〕关于K值的讨论:1、当δ越厚,K越小,当δ越薄,K越大。2、当K过小,造价高。所以K不能过小。3、当K过大,Tn≤tl时,在内外表出现结露。所以K不能过大。4、要使内外表不结露,须满足Tn≥tl+1,推出:Kmax=аn【tn-〔tl+1〕】/〔tn-tw〕a〔对于外墙,温度修正系数a=1〕二、空调系统的冷热负荷计算冷热负荷的概念〔一〕冷负荷:空调系统经过向车间送入冷量,以排除车间多余的热量,该冷量叫做空调系统的冷负荷。Ql〔二〕热负荷:空调系统向车间补充的热量,叫做空调系统的热负荷。Qr〔三〕湿负荷:车间内部的散湿量,叫做空调系统的湿负荷。W二、空调系统的冷热负荷计算普通采用概算法:〔一〕夏季冷负荷的计算:在夏季的下午,冷负荷到达最大值。冷负荷=传热量+发热量1、传热量:指由室外向室内传入的热量。对于有窗厂房:传热量=Q1+Q2对于无窗厂房:传热量=Q1Q1--经过屋顶传入车间的太阳辐射热量。Q2--经过玻璃窗传入车间的太阳辐射热量。2、发热量:指车间内部发出的热量。对于有窗厂房:发热量=Q3+Q5对于无窗厂房:发热量=Q3+Q4+Q5Q3-----车间机器散热量。Q4----车间照明散热量。Q5----人体散热量。1、传热量:传热量=Q1+Q2〔1〕Q1的计算:经过Q1=0.0303KFρJ-----------〔w〕式中:K----屋顶的传热系数。F-----屋顶程度投影面积。ρ----屋顶对太阳辐射的吸收系数。J-----太阳辐射强度。1、传热量:传热量=Q1+Q2〔2〕Q2的计算:经过Q2=XmXzJtF----------------〔w〕式中:Xm----窗的有效面积系数。Xz----窗的遮阳系数。Jt-----透过玻璃的太阳辐射强度。F-----窗面积2、发热量:=Q3+Q5〔1〕Q3的计算:经过Q3=103aΦNeη----------〔w〕式中:a----热迁移系数,普通a=1.0Φ-----运转系数,Φ=0.85~0.95Ne-----总功率-----kwη----安装系数,η=0.7~0.9〔2〕Q5的计算经过Q5=nq式中:n----总人数。q----每人分发的热量。2、发热量:=Q3+Q5二、空调系统冷热负荷及湿负荷的计算

〔二〕冬季热负荷的计算:在冬季的深夜,热负荷到达最大值。

热负荷=热损失-发热量即Qr=Qs-〔Q3+Q4+Q5〕1、热损失:指由室内向室外传出的热量。Qs=(q1+q2+q3+q4+q5+q6)〔1+高度附加率)式中:q1、q2、q3、q4、q5、q6分别为经过围护构造的热损失。由通式:q=kF(tn-tw)(1+方向附加率+风力附加率)Q4的计算:经过Q4=103N---------------〔w〕或Q4=103(N1+N2)----------〔w〕式中:N----白炽灯总功率〔kw〕N1---日光灯总功率〔kw〕N2---日光灯镇流器总功率〔kw〕二、空调系统冷热负荷及湿负荷的计算

附加率确实定:〔1〕方向附加率确实定:见图3-5〔2〕风力附加率确实定:普通取0%,劲风处取5%~10%〔3〕高度附加率确实定:高于4m时,每增高1m附加2%,但总附加率不超越15%。即高度附加率=〔h-4〕×2%二、空调系统冷热负荷及湿负荷的计算

〔三〕湿负荷=蒸发量+补充的水汽量〔略〕第二节纺织厂空调送风系统

原理:利用送风形状与排风形状的不同来排除〔或补充〕室内多余〔或损耗〕的热量和湿量,并降低车间空气的含尘浓度,以维持车间所要求的空气条件。第二节纺织厂空调送风系统空调系统:具有空气调理功能的系统。常见的空调系统包括:单通风系统、通风喷雾系统、空调室送风系统、喷雾轴流风机系统、悬挂式湿风道系统、水帘空调系统。一、单通风系统把室外空气直接送入车间,在吸收了车间的热、湿后又直接排入大气的一种送风系统。车间一、单通风系统对于纺织厂车间,有冷负荷Ql无湿负荷W,故空气形状变化过程如以下图所示:ε=Ql/W=满足:Ql=m(iB-iH)HB一、单通风系统特点:送入车间的空气形状随室外空气形状的变化而变化〔送风形状即为室外空气形状〕。二、通风喷雾系统M在采用单通风的同时在车间增设喷雾安装的一种送风系统。车间二、通风喷雾系统空气形状变化过程如图:通风量m=Ql/(iB-iH)喷雾量Ww=m(dB-dH)空气形状变化方向可用ε表示为:ε=Ql/Ww空气形状变化过程为H→M→BHBMM二、通风喷雾系统特点:送入车间的空气的形状随室外空气形状变化而变化〔送风形状即为室外空气形状〕,且只能对空气加湿,而不能对空气去湿。M三、空调室送风系统又称中央式空调系统。将空气处置到一定形状后再送入车间以平衡车间多余的或缺乏的热量,使之维持稳定的温湿度的一种送风系统。根据通风量恒定与否分为定风量空调系统和变风量空调系统。空调室车间三、空调室送风系统空调室处置空气的方法通常有:喷水、加热、混合等方法。〔能够是单一种方法,也能够是多种方法的结合。〕空调室送风系统又分为:喷水室空调系统、外表式空调系统、空调机组等。喷水室空调系统:送入车间的空气的形状不随室外空气形状变化而变化〔送风形状为K,室外空气形状为H〕,只需改动水温,既能对空气加湿,也能对空气减湿。外表式空调系统:有光管式和肋管式两种。可以实现对空气进展:等湿加热、等湿冷却、减湿冷却处置。但不能对空气进展加湿处置。空调机组:是一种小型的外表式空调系统。按用途分:冷风机组、恒温恒湿机组。按构造分:窗式、分体式〔又分挂式和柜式〕。分体式空调机组——家用空调机由紧缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器、散热风机、送风机及电控部分〔检测头〕组成。紧缩机冷凝器节流阀散热风机蒸发器送风机检测头家用空调机的任务原理:启动空调机时,当电控部分检测到室内温度高于设定温度时,紧缩机启动,紧缩雪种,使雪种处于高压高温形状,进入冷凝器中凝结放热,热量由室外空气排走,为了加速散热,需求散热风机的配合,雪种变为高压低温形状,经节流阀的降压,进入蒸发器,在低压形状下迅速蒸发吸热,热量由室内空气提供,从而使室内空气冷冻,为了加速室内空气温度的均匀,需求送风机的配合,雪种变为低压低温形状,再进入紧缩机,进展新的循环。当电控部分检测到室内温度等于或低于设定温度时,紧缩机停顿。重点分析:喷水室空调系统空气形状变化过程:例如:对空气进展喷循环水处置后送入车间,空气的形状变化过程如下:HKB重点分析:喷水室空调系统空气形状变化过程:例如:对空气进展混合后再喷冷水处置,然后送入车间,空气的形状变化过程如下:HKBC四、喷雾轴流风机系统在空调室送风系统的根底上,采用喷雾轴流风机,对空气进展加湿处置的一种送风系统。特点:高效、节能。五、悬挂式湿风道系统在空调室送风系统的根底上,采用喷雾轴流风机,对空气处置后不设挡水板分别空气中的水滴,而直接进入送风道,使送风道呈潮湿形状的一种送风系统。此时送风过程就不是等湿加焓过程,而是加焓加湿过程。特点:加湿性能好、节能。六、水帘空调系统。

将空气先进展水帘处置〔循环水处置〕,然后送入车间以平衡车间多余的热量的一种送风系统。风机水帘六、水帘空调系统空气形状变化过程如图:表示为:H→K→B

HKB六、水帘空调系统特点:构造简单,能耗低,送入车间的空气的形状随室外空气形状变化而变化〔送风形状为K点,但iK=iH〕,且只能对空气加湿,而不能对空气减湿。第三节空气与水间的热湿交换原理一、空气与水间的热湿交换本质1.空气与水间的热交换:包括潜热交换和显热交换。一、空气与水间的热湿交换本质*潜热交换:指水吸收空气中的热量变为等温的水蒸气〔汽化热〕,或水蒸气向空气放出热量变为等温的凝结水〔冷凝热〕时的热交换。第一种结果:空气失去汽化热,但得到水蒸气,当汽化热大于水蒸气含有的热量时,空气减焓,反之增焓。第二种结果:空气得到冷凝热但失去水蒸气,当冷凝热大于水蒸气含有的热量时,空气增焓,反之减焓。*显热交换指空气与水存有温度差而进展的热交换。其结果是空气或被冷却或被加热。一、空气与水间的热湿交换本质2.空气与水间的湿交换:当水外表界层的水蒸气分压力大于空气中水蒸气分压力时,水蒸发到空气中;当水外表界层的水蒸气分压力小于空气中水蒸气分压力时,空气中水蒸气发生凝结。第一种结果:空气变湿。第二种结果:空气变枯燥。二、空气被不同温度的水处置时的形状变化将水温分为七种:1.tsh>t,空气得到显热及水蒸气但失去汽化热,且显热+水蒸气所含有的热量>汽化热,故空气的变化升温加焓加湿过程。二、空气被不同温度的水处置时的形状变化将水温分为七种:2.tsh=t,空气得到水蒸气失去汽化热但无显热变化,且水蒸气所含有的热量>汽化热,故空气的变化为等温加焓加湿过程。二、空气被不同温度的水处置时的形状变化将水温分为七种:3.t>tsh>ts,空气得到水蒸气但失去显热及汽化热,且水蒸气所含有的热量>显热+汽化热,故空气变化为降温加焓加湿过程。i二、空气被不同温度的水处置时的形状变化将水温分为七种:4.tsh=ts,空气得到水蒸气但失去显热及汽化热,且水蒸气所含有的热量=显热+汽化热,故空气的焓值不变,其变化为等焓加湿过程。二、空气被不同温度的水处置时的形状变化将水温分为七种:5.ts>tsh>tl,空气得到水蒸气但失去显热及汽化热,且水蒸气所含有的热量<显热+汽化热,故空气的焓值降低,其变化称为降温减焓加湿过程。i二、空气被不同温度的水处置时的形状变化将水温分为七种:6.tsh=tl,空气失去显热但无水汽变化,故空气的变化为等湿减焓过程。二、空气被不同温度的水处置时的形状变化将水温分为七种:7.tsh<tl,空气得到冷凝热但失去显热和水蒸气,且冷凝热<显热+水蒸气所含有的热量,故空气的变化为降温减焓减湿过程。i三、空气被水处置后的终了形状确实定空气被水处置后的终了形状点称为机器露点。通常用K表示。其形状取决于水温暖喷水量的大小。三、空气被水处置后的终了形状确实定〔一〕假设喷水量是无限量的,那么φk=100%,空气的终态为温度等于水温的饱和空气形状。三、空气被水处置后的终了形状确实定〔二〕通常喷水量W=μm,是有限的〔μ=0.5~1.2〕,此时空气终态的相对湿度φk=90%~98%,形状点位于初态点与温度等于水的平均温度的饱和空气形状点的连线上。水的温升△t=tshz-tshc运用实例:1、采用循环水进展等焓增湿处置:μ=0.5,φk=90%~95%,△t=02、采用一级喷水,进展减焓减湿处置:μ=0.8~1.2,φk=90%~95%,△t=3~5℃3、采用二级喷水,进展减焓减湿处置:μ=0.6~0.8,φk=95%~98%,△t=4~6℃第四节喷水室的热工计算包括:〔一〕水温tshz、tshc的计算:〔二〕喷水量W的计算:W=μm〔三〕制冷量Q制的计算:Q制=m(i1-i2)〔四〕冷冻水量Wj的计算:WjCp(tshz-tj)=m(i1-i2)tshz和tshc确实定1、采用循环水进展等焓增湿处置:tshz=tshc=ts2、采用一级喷水,进展减焓减湿处置:tshz=tks-〔0.5~1〕℃,tshc=tshz-〔3~5〕℃3、采用二级喷水,进展减焓减湿处置:tshz=tk+〔0.5~1〕℃,tshc=tshz-〔4~6〕℃例:室外空气的形状温度t1=33℃、相对湿度φ1=70%,要求将此空气用单级喷水室处置至温度t2=25℃、相对湿度φ2=95%,被处置的空气量为100000kg/h,如当地深井水温度为15℃(已思索管路的温升)。求喷水量、水的初温暖终温、制冷量、深井水量及所需喷嘴数量。解:解:1〕由t1、φ1确定初态1点。并查得i12〕由t2、φ2确定机器露点2。并查得i23〕喷水量W=μm〔单级喷水室μ=1.0〕4〕水的初温暖终温:tshz=tks-1;tshc=tshz-35〕制冷量Qzh=m(i1-i2)=6〕深井水量的计算:由WjCp(tshz-tj)=Qzh7〕所需喷嘴数量:n=w/q=21作业:知空气的初态温度t1=34℃、相对湿度φ1=60%,要求把此空气用水处置至温度t2=25℃、相对湿度φ2=90%,被处置的空气量为100000kg/h,冷冻水温度为12℃(已思索管路的温升)。求喷水量、水的初温暖终温、制冷量以及冷冻水量。解:1、由t1=34℃,φ1=60%,确定初态1点,并查得i1=86.2kj/kg2、由t2=25℃,φ2=90%,确定机器露点2,并查得i2=71.3kj/kg3、喷水量W=μm〔单级喷水室μ=1.0〕4、水的初温暖终温:tshz=tk+0.5;tshc=tshz-45)制冷量Qzh=G(i1-i2)=6)深井水量的计算:由WjCp(tshz-tj)=Qzh第五节空调房间(车间)送风形状

一、空调房间送风形状的变化过程mik+Q=miBmdk+W=mdB对于纺织厂:普通W=0kB第五节空调房间(车间)送风形状二、通风量m确实定〔一〕热湿平衡需求的通风量:m≥〔二〕车间压力平衡需求的通风量:m≥mpP内=P外+〔40~50〕pa〔三〕空调精度的要求:±1℃**换气次数n大于或等于5次/h,而m≥nVρ**送风温差:6~10℃第五节空调房间(车间)送风形状三、空调精度的要求:P70表3-10四、回风的运用1、一次回风的运用2、二次回风的运用第五节空调房间(车间)送风形状五、过饱和送风车间空气形状的变化:使车间的W添加。六、送风形状点确实定:根据机器露点、室内形状点以及Q、W、m来确定。第六节变风量系统空调过程的分析与计算

变风量系统:通风量m随空调工艺风量mk的变化而变化的空调系统,即m=mk,此时k点即为送风形状点。一、夏季变风量系统空调过程〔一〕全新风空调过程:HKB〔二〕一次回风空调过程:H〔B〕CKB例3-2〔P74〕某地夏季空调室外设计气候条件:干球温度34℃,湿球温度28.3℃,该纺织厂细纱车间有34台细纱机,细纱机断头吸棉排风量1300m3/(h台),车肚排风量2000m3/(h台),车间的冷负荷474.095kW。车间要求坚持干球温度30℃,相对湿度60%,该地域低温水的温度15℃,如采用压入式二级空调系统,试设计空调过程。例3-2解:〔1〕根据室外空气:干球温度34℃,湿球温度28.3℃,确定H点;查得iH解:〔2〕根据室内空气:干球温度30℃,相对湿度60%,确定B点;查得iB=解:〔3〕确定机器露点k:采用二级喷水〔µ=0.6,φk=95%〕解:〔4〕确定送风形状点:〔a〕tB-tK=30-22.2=7.8℃<10℃,〔b〕排风量mp=(1300+2000)×34=112200m3/h=134640kg/h空调工艺风量mk=Q/(iB-iK)=474.095/(71-63.5)=63.213kg/s=227565kg/h所以K点为送风形状。解:〔5〕确定混合形状点:采用一次回风,新风比取20%,确定C点。解:〔6〕空调过程:H(B)CKBBKCH解:〔7〕有关计算:通风量m=mK=Q/〔iB-iK〕喷水量W=µm=喷嘴个数n=水温确实定:tshz=,tshc=制冷量:Qz=m〔ic-ik〕低温水量Wj:由WjCp(tshz-tj)=Qz新风量=m×新风比回风量=m〔1-新风比〕二、冬季变风量系统空调过程〔一〕一次回风空调过程:H〔B〕CKB〔二〕运用预热器一次回风空调过程:HN〔B〕CKB例3-3〔P76〕例3-3某地冬季空调室外设计温度为-4℃,相对湿度为73%,车间有余热330kW,要求保证车间干球温度24℃,相对湿度55%。车间有细纱机34台,该机的断头吸棉排风量为1300m3/(h台),车肚排风量为2000m3/(h台),车间体积为24m3。试设计空调过程。解:〔1〕确定H点;查得iH=1.1kj/kg干。〔2〕确定B点;查得iB=50.2kj/kg干。〔3〕确定K点:查得iK=42.1kj/kg干。解:〔4〕确定送风形状点:〔a〕排风量mp=(1300+2000)×34=112200m3/h=134640kg/h〔b〕空调工艺风量mk=Q/(iB-iK)=330/(50.2-42.1)=40.82kg/s=146952kg/h〔c〕换气次数n=mK/Vρ=146952/〔24×1.2〕=8.9次/h所以K点作为送风形状点。解:〔5〕采用回风,由:(iB-iC)/iB-iH=(50.2-42.1)/(50.2-1.1)=16.5%>10%知:无须预热。确定C点,查得iC=42.1kj/kg干。〔6〕确定空调过程:H(B)→C→K→B〔7〕有关计算通风量m=Q/(iB-iK)=146952kg/h再热量Qz=0喷水量W=µm=0.5×146952=73476kg/h水温确实定:tshz=tshc=ts=新风量mH=16.5%m回风量mB=83.5%m预热量Qy=0HBKC第七节定风量系统空调过程的分析与计算定风量系统:当送风温差过大或当mk小于mp或小于nVρ时,m由mp或nVρ的大小来确定的空调系统,此时K点不是送风形状点,要处置到O点再送风,即此时m=mO=Q/(iB-iO)。处置的方法:再热或二次回风。一、夏季定风量系统空调过程运用二次回风时的空调过程:H〔B〕CK(B)OB运用再热时的空调过程〔夏季普通不采用〕:H〔B〕CKOB二、冬季定风量系统空调过程〔一〕预热、运用二次回风时的空调过程:HN〔B〕CK(B)OB〔二〕预热、运用再热时的空调过程:HN〔B〕CKOB

例3-4:某地冬季空调室外温湿度:tH=-10℃,φH=60%,室内温湿度要求为tB=24℃,φB=65%;,车间余热量为9.304kw,空调采用一次回风,循环水处置,新风比10%,换气次数不小于5次/h,车间体积为5000m3,机器露点的相对湿度φk=90%;水气比μ=0.5,试设计空调过程。解:1.确定H点,查得iH=-7.82.确定B点,查得iB=553.确定K点:查得iK=49.5解:4.确定送风形状点:换气次

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论