空气调节复习总结
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绪论1.空气调节: 使房间或封闭空间的空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数, 达到给定要求的技术。
2.空调系统:以空气调节为目的而对空气进行处理、输送、分配, 并控制其参数的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。
3.空调系统的组成: 一个典型的空调系统应由空调冷源和热源; 空气处理设备;空调风系统;空调水系统; 空调的自动控制和调节装置这五大部分组成4.任务: 保证某一特定空间的空气参数达到的所要求状态。
5.作用: a)创造合适的室内气候;b)创造舒适的工作、学习、生活环境;c)创造特定的气候条件;d)创造良好的贮藏环境。
6.技术手段: a)采用换气的方法保证内部环境的空气新鲜;b)采用热、湿交换的方法保证内部环境的温湿度;c)采用净化的方法保证空气的清洁度。
7.空气环境(空调“四度”)1.气流速..2.空气温..3.空气湿.. 4.清洁度第一章1.湿空气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。
干空气成分: 氮、氧、氩及其他微量气体。
常温常压下干空气可视为理想气体, 而湿空气可近似视作理想气体。
2.未饱和湿空气和饱和湿空气水蒸汽包括: 过热蒸汽、饱和蒸汽 。
过热水蒸汽+干空气 = 未饱和湿空气。
饱和水蒸汽+干空气 = 饱和湿空气。
3.湿空气基本状态参数: 压力、密度、含湿量、相对湿度、焓、露点温度。
4.从气体分子运动论的观点来看 : 水蒸汽分压力大小直接反映了水蒸汽含量的多少5.密度:单位容积的湿空气所具有的质量, 称为密度。
湿空气的密度=干空气密度+水蒸气密度6.含湿量: 在湿空气中与lkg 干空气同时并存的水蒸汽量称为含湿量当大气压力B 一定时, 水汽分压力Pq 只取决于含湿量d7.绝对湿度: 每1m3湿空气中所含的水蒸气的质量,单位为:kg 水蒸汽/m3湿空气(湿空气的绝对湿度为水蒸汽比容的倒数)。
8.相对湿度: 湿空气的水蒸汽压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力之比。
空气调节部分知识点
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空气调节:采用人工的方法创造和保持一定的空气环境的工程局部通风:把室内污浊的空气经过处理达到排放标准排到室外,把新鲜空气经过净化处理达到室内卫生标准舒适性空调:保证人体健和舒适性的要求工艺性空调:满足生产和工艺性要求工业有害物:粉尘、有害气体、余热及余湿人体散热的途径:对流散热,辐射散热,汗的蒸发有害气体浓度表示方法:质量浓度,体积浓度卫生标准:为了保证人体健康而规定室内空间最高允许浓度排放标准:为了保护环境所规定的排放空气中所含有害物质的最高允许浓度工业三废:废水,废气,废渣常见的有害气体及对人体的危害:一氧化碳:多是由工业炉,内燃机等设备不完全燃烧造成的,也有少量来自煤气设备的渗漏。
它无色无味,对人体有强烈的窒息性。
当一氧化碳经肺部进入血液时,就会与血红素混合,使人发生缺氧现象,发生中毒二氧化碳:当二氧化碳浓度大于5×10时,对眼,鼻,喉,以及肺部都有强的刺激性,长期作用可引起黏膜炎,嗅,味觉失灵等症状二氧化硫:二氧化硫是一种无色强刺激性气体,在空气中可氧化为三氧化硫,形成酸雾,其毒性是二氧化硫的十倍。
它主要来源于含硫矿物燃料的燃烧,在金属矿物的焙烧,毛和丝的漂白,化学纸浆等生产过程也有二氧化硫的废气排出。
二氧化硫对呼吸道和眼睛均有很强的刺激作用苯:是一种具有芳香味,易燃的麻醉气体,常温下易挥发。
它主要来源于焦炉煤气和以苯为原料和溶剂的生产过程。
苯可以影响人的中枢神经系统和血液及造血器官,引起头晕,头疼等症状,严重时引起痉挛,丧失知觉甚至死亡汞:一种液态金属,具有毒性。
在常温下易挥发。
汞的急性中毒症状主要表现在消化器官和肾脏上,慢性中毒则是破坏神经系统,是记忆力减退,头痛等,并伴随有营养不良,贫血,体重减轻等症状铅:在有色金属冶炼,红丹,蓄电池橡胶等生产过程中有铅蒸汽及铅尘产生,铅在进入人体后会造成人体血液中色素下降,头晕,眼花,食欲不振等闲现象,严重时会出现中毒性脑病由风机提供空气流动的动力叫做机械通风氮氧化物:主要来源于燃料的燃烧及化工,电镀等生产过程。
空气调节考试题总结
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湿空气是由 干空气 和一定量的 水蒸气 混合而成的1、 在空气调节中经常需要确定湿空气的 状态 和变化 过程2、 热湿比有正有负并代表湿空气 状态变化 的方向1.夏季需对室外空气进行冷却减湿处理,冬季则需加热加湿处理。
2. 温差是热交换的推动力,水分子分压力差是湿交换的推动力。
3. 总热交换是显热交换和潜热交换的代数和1. 根据空调系统所服务的对象的不同,可分为舒适型空调和工艺性空调。
2.计算空调冷负荷的方法:谐波反应法和冷负荷系数法。
3.空调房间送风量的确定根据 热平衡和湿平衡。
4.冷负荷不变,空调精度越高所需要送风量越 大 ,换气次数越 多 。
5、空气调节系统由被调对象、空气处理设备、空气输送管道、空气分配装置所组成。
2.空气调节系统的分类 按空气处理设备的设置分类;集中系统、半集中系统、全分散系统(局部机组) 湿球温度:在定压绝热的条件下,空气与水直线接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度 露点温度:在含湿量不变的条件下,湿空气达到饱和时的温度 1.人体冷热感与组成环境的有关因素? 答:⑴ 室内空气温度 ⑵ 室内空气相对湿度⑶ 围护结构内表面及其他物体表面温度 ⑷人体附近的空气流速⑸ 人体的衣着情况(衣服热阻)⑹人体活动量和年龄等因素。
2.空调房间的冷负荷计算包括哪些内容?㈠ 通过墙体、屋顶的的热量及其形成的冷负荷① 综合温度作用下经围护结构传入热量②房间的冷负荷。
㈡通过窗户的得热量及其形成的冷负荷。
㈢室内热源① 电动设备② 照明设施得热③ 热体散热与散湿 3、气流分布组织的评价标准:不均匀系数、空气分布特性指标、换气效率、能量利用系数 4、得热量和冷负荷的关系4.下列属于等温加湿的是( ) A.电热式加湿器 B.湿膜加湿器 C.超声波加湿器 D.离心式加湿器5. 写出图中所述A-1,A-4,A-6过程的名称,并分析其水温特点。
6. 简述液体除湿机的优点。
把空气的除湿和降温分别处理和调解,从而使用较高温度的冷源就能把空气处理到合适的送风状态,不但提高了制冷机效率,也能避免常规空调系统和设备中大量凝水和由此产生的霉菌等,有利于提高室内空气品质。
空气调节重要基础知识点
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空气调节重要基础知识点1. 空气调节的定义和作用:空气调节是指通过控制空气的温度、湿度、流速和洁净度等参数来改善室内空气环境,提供舒适和健康的生活、工作环境。
它可以调节室内空气的温度,使之与室外环境的温度相适应,同时也可以控制空气的湿度,避免空气过于干燥或潮湿。
2. 空气质量与人体健康的关系:良好的室内空气质量对人体健康至关重要。
恶劣的空气质量会导致人体吸入有害物质,引发呼吸道疾病和过敏反应,甚至影响心血管健康。
因此,通过空气调节设备,可以有效地过滤和净化空气中的有害物质,提供清新的室内环境,保护人们的健康。
3. 空气调节的原理:空气调节系统通常由制冷循环和供风系统组成。
制冷循环利用压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀等组件,通过制冷剂的循环工作,实现空气温度的调节。
而供风系统则通过风机将空气送入室内,并通过空气处理器进行过滤、除尘、除湿等处理。
4. 空气调节的常见设备:常见的空气调节设备包括空调系统、暖气设备和通风系统。
空调系统用于调节室内温度和湿度,可根据需要提供制冷或制热功能。
暖气设备主要用于提供供暖功能,通过燃气、电力等能源将热能传递给室内空气,提高室内温暖度。
通风系统则用于提供新鲜空气和排出室内污浊空气,保证空气流通和质量。
5. 空气调节的节能和环保问题:随着能源紧缺和环境污染的日益严重,空气调节设备的节能和环保性能备受关注。
一些新型空调设备采用高效制冷技术和智能控制系统,以降低能耗。
同时,利用可再生能源和废热回收等技术,可以提高空调设备的能源利用效率,减少对环境的负面影响。
总之,空气调节是现代生活中不可或缺的一部分,了解其基础知识点可以帮助人们更好地利用和管理室内空气环境,提高生活质量和健康水平。
空气调节用制冷技术考试重点
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空气调节用制冷技术第一章〔整章内容都要掌握〕1. 单位质量制冷量的定义;单位质量制冷剂在蒸发器内获得的冷量。
2. 单位质量制冷剂所消耗的功.单位质量制冷剂在压缩机中被绝热压缩时,压缩机的耗功量为:Wc=h2-h13. 制冷系数的定义,制冷系数的计算;制冷系数为单位耗功量所获得的冷量。
公式:4. 逆卡诺循环的制冷系数,供热系数,各自的定义,相互的关系;制冷系数:单位耗功量所获得的冷量;逆卡诺循环的制冷系数与制冷剂的性质无关,仅取决于被冷却物和冷却剂的温度。
供热系数:单位耗功量所获得的热量。
关系:5. 热泵的制冷系数;指单位理论耗功率的供热量。
6. 蒸汽压缩制冷循环的理论循环过程〔必须掌握文字表述和图示方法〕及其热力计算;理论循环由两个等压过程、一个绝热压缩过程和一个绝热节流过程组成。
7. 理论循环与实际循环的区别〔P5图1-4a,b〕理论循环与理想循环相比:1.用膨胀阀代替膨胀机;2.蒸汽的压缩在过热区进展,而不是在湿蒸汽区内进展;3两个传热过程均为等压过程,并且具有传热温差。
8. 掌握过热度和再冷度的定义;过热度:在理论循环过程中,1—1为低压蒸汽等压回热过程,1点的温度称为过热温度,其与蒸发温度的差值称为过热度。
再冷度:在高压液态制冷剂在冷却过程线中,其所到达的温度称为再冷温度,冷凝温度与它的差值称为再冷度。
9. 掌握单位容积制冷量的定义,热力完善度的定义;单位容积制冷量指压缩机吸入1m3制冷所产生的冷量。
公式:10. 蒸汽压缩式制冷循环的改善〔如蒸发温度,冷凝温度的影响;懂得画图,特别是压焓图〕;改善:1.采用再冷却液态制冷剂;2.采用膨胀机回收膨胀功可以降低所消耗的功率;3.才哦能够多级压缩减少过热损失。
11. 过冷对制冷性能的影响;过热的分类及其对制冷性能的影响〔会画相关的图〕;过冷使制冷剂得到充分的冷凝,提高了制冷效率。
过热可以分为有害过热和有效过热。
采用蒸汽回热循环虽然单位质量制冷能力有所增加,但是压缩机的耗功量也增加了。
空气调节期末复习知识点
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空气调节期末复习知识点第一章湿空气的物理性质及其焓湿图1、空气调节的主要任务:在所处自然环境下,使被调节空间的空气保持一定的温度、湿度、流动速度以及洁净度、新鲜度。
2、湿空气:(1)概念:大气由一定量的干空气和一定量的水蒸气混合而成,我们称其为湿空气。
干空气可看作一个稳定的混合物;水蒸气含量较少,但其变化对湿空气的干燥及潮湿程度产生重要影响,是空调中的重要调节对象;常温常压下干空气、水蒸气均可近似看作理想气体。
(2)状态参数:压力 湿空气的压力的等于干空气的分压力与水蒸气的分压力之和;水蒸汽分压力大小直接反映了水蒸汽含量的多少;密度 湿空气的密度等于干空气密度和水蒸气密度之和;水蒸气密度小于干空气密度→湿空气密度小于干空气密度;实际计算中,在标准条件(101325Pa,20℃)下,可近似取ρ=1.2Kg/m3;含湿量 在湿空气中与lkg干空气同时并存的水蒸汽量称为含湿量;d=0.622*Pq/(B-Pq);当大气压力B一定时,水汽分压力Pq只取决于含湿量d ;相对湿度 湿空气的水蒸汽压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力之比为相对湿度。
相对湿度值表征湿空气中水蒸气含量接近饱和含量的程度,能够比较确切地表示空气干燥和潮湿的程度焓 空气调节过程可近似为等压过程,比焓可以用来计算在定压条件下对湿空气加热或冷却时吸收或放出的热量。
干空气定压比热:1.01kJ/(kg.℃)液态水定压比热:4.19kJ/(kg.℃)水蒸气定压比热:1.84kJ/(kg.℃)水蒸气气化潜热计算:2500+1.84t=4.19t+r3、焓湿图:确定湿空气的状态及其变化过程的方法:公式计算;查表;查焓湿图。
概念 为了简化工程计算而发展的湿空气参数的图解表示法被称为焓湿图。
优点 计算简化;描述直观。
作用 确定湿空气的状态参数;表示湿空气的状态变化过程。
参数 焓湿图上的可以获取的参数:焓、含湿量、水蒸气分压力、相对湿度、温度、湿球温度、露点温度、热湿比;状态参数 独立状态参数:在B一定的条件下,在h , d , t , φ中,已知任意两个参数,则湿空气状态就确定了,亦即在h-d图上有一确定的点,其余参数均可由此点查出,因此,将这些参数称为独立参数。
通风与空气调节空气调节重点总结
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绪论通风(Ventilation)利用新风来置换建筑物内的空气以改善室内空气品质空气调节(Air Conditioning) 使房间或封闭空间的空气温度、湿度、洁净度和流动速度等参数达到给定要求的技术Indoor air quality 室内空气质量第一章Particulate rmatter (PM)颗粒状污染物烟某些固体物质在高温下由于蒸发或升华作用变成气体散发于大气中,遇冷后凝聚成微小的固体颗粒悬浮于大气中形成烟。
雾雾是由悬浮在大气中微小液滴构成的气溶胶,粒径一般在10µm以下。
氮氧化物(NOx)氮氧化物包括二氧化氮、一氧化氮、四氧化二氮。
NO2是高度活泼的氧化剂,散发源主要是燃气灶、汽车、燃气热水器等。
挥发性有机化合物(V olatile Organic Compound)主要是醛类、烷类和酮类气体等,对人体有害。
室内空气品质评价一般采用量化检测和珠光调查结合的方法进行。
改善室内空气品质的综合措施:1.减少污染物的产生2.加强通风与空调系统的管理3.注意引入新风的品质4.加强自然通风换气局部通风(Local Ventilation)为了改善室内局部空间的空气环境,向该空间送入或从该空间排出空气的通风方式。
空气幕是利用条状喷口喷出一定速度和温度的平面气流,用于隔断室内外空气对流的送风装置,课用于繁殖建筑发生火灾时烟气向无烟区侵入。
空气幕具有隔热、隔冷、隔虫等特性不仅可以维护室内环境,而且还可以节约建筑能耗。
局部排风是将散发的有害物质用排风罩捕捉后排放到室外的通风方式(仪器属于排风?送风?)全面通风的方法:一.按照通风系统行使分类:1.全面送风:向整个车间全面均匀地进行送风的方式。
2.全面排风:可利用自然排风,也可利用机械排风。
3.全面送、排风:一个车间可同时采用全面送风系统和全面排风系统相结合的全面送、排风系统。
二.按照通风动力不同分类:可分为自然通风、机械通风和自然与机械结合通风三.按照对有害物控制机理的不同分类:1.稀释通风:用新鲜空气把整个车间的有害物稀释到允许含量以下2.单向流通风:通过有组织的气流运动,控制有害物的扩散和转移3.均匀流通风:利用送风气流构成的均匀流把室内污染空气全部压出和置换4.置换通风:利用空气密度差在室内形成近似活塞流的流动状态机械进风系统在冬季应采用较高的送风温度,直接吹响工作地点的空气温度,不应低于人体表面温度(34摄氏度左右),最好在37~50摄氏度之间。
空气调节第一章知识点总结
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第一章
1.空调史:15世纪末,达芬奇制造了第一台通风机。
19世纪,锅炉工业在西欧发展起来。
1851年,法国人卡莱制造了第一台氨气吸收式制冷剂。
1872年,美国的波义耳制造了第一氨制冷压缩机。
1901年,威利斯.开利在美国建立了世界第一所空调实验研究室。
1902年7月17日开利博士设计了世界供认的第一套科学空调系统。
1906年开利博士研究出世界第一台喷淋式空气洗涤器,即喷水室。
1911年12月,开利博士绘制了焓湿图。
1922年,开利博士发明了世界上第一台离心式冷水机组。
2.世界空调十大品牌:格力、美的、海尔、志高、海信-威龙、大金、春兰、奥克斯、松下、三菱。
3.空调节能的途径:行为节能、技术节能、政策环境。
4.空气调节的定义(1)开利博士和克勒谋工程师定义:①加热或降温,能够调节空气温度。
②加湿或减湿,能够调节空气湿度。
③能够使空气具有一定的流动速度。
④能够使空气具有一定的洁净程度。
(2)标准语:使房间或封闭空间的空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到给定要求的技术,简称空调。
5.空调系统的分类(服务对象不同):工艺性空调、舒适性空调。
6.空调系统的分类(空气处理设备位置不同):集中式空调、半集中式空调、全分散式空调。
7.空调系统的分类(负担内负荷所用的介质分类):全空气系统、全水系统、空气-水系统、制冷剂直接蒸发系统。
8.空调系统的分类(空调系统处理空气来源):封闭是空调、直流式空调、混合式空调。
9.工艺性空调:①降温性空调②恒温恒湿空调③洁净空调④人工气候。
「空气调节课复习资料」
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空气调节复习资料空气调节应用于工业及科学实验过程一般称为“工艺性空调”,而应用于以人为主的空气环境调节则称为“舒适性空调”。
第一章:相对湿度的定义:湿空气的水蒸气压力Pq与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力Pq。
b之比。
也可近似表示成含湿量d与饱和含湿量d b的比值。
是空气的焓h=1.01t+(2500+1.84t)d/1000热湿比线:湿空气的焓变化与含湿量变化之比。
ε=Δh(kW)/Δd(kg/s)湿球温度,露点温度,干球温度的关系为:干球温度≥湿球温度≥露点温度湿空气的加热过程:通过热表面加热,则温度会增高,含湿量不变。
湿空气的冷却过程:通过表面冷却器冷却,在冷表面温度高于空气的露点温度时,含湿量不会变化,温度下降。
等焓加湿:喷循环水加湿,喷雾加湿,湿膜加湿等属于等焓加湿。
等温加湿:喷干蒸汽,电极式加湿等等焓减湿:利用固体吸湿剂干燥空气时,可以实现等焓减湿过程。
两种空气混合,遵守能量守恒,质量守恒定律。
即G A×h A+G B×h B=(G A+GB)h CG A×d A+GB×dB=(G A+G B)d C第二章:空调负荷计算与送风量负荷:在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需要向房间供应的冷量称为冷负荷;相反,为补偿房间失热而需向房间供应的热量称为热负荷;为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量称为湿负荷。
得热量通常包括:太阳辐射进入的热量和室内外空气温差经围护结构传入的热量,人体,照明,设备散入房间的热量。
PMV-PPD指标综合考虑了人体活动强度,衣服热阻,空气温度,平均辐射温度,空气流动速度和空气湿度等六个因素,来评价和描述热环境。
新有效温度是干球温度,湿度,空气流速对人体冷热感的一个综合指标,该数值是通过对身着0.6clo服装,静坐在流速为0.15m/s,相对湿度为50%的空气温度产生相同冷热感的空气的温度。
综合温度:相当于室外气温由原来的温度值增加一个太阳辐射的等效温度值。
空气调节复习题及复习重点
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空气调节复习题及复习重点第一章复习题一.名词解释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。
1. 含湿量指在湿空气中每kg干空气所含有得水蒸气量称为含湿量。
二.填空题1. 湿空气是指(干空气)和(水蒸气)的混合气体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。
3. 在通风空调中应用的湿空气,其中水蒸气的质量份额最大不超过(5%)。
4. 湿空气中含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。
5. 湿度分为绝对(绝对湿度)与(相对湿度)。
6. 根据空气温度形成的过程和用途不同可将空气的温度区分为(干球温度)、(湿球温度)和(露点温度)。
三.简答题1.已知干球温度为t,在焓湿图上分别画出湿球温度和露点温度。
2 用焓湿图表示以下空气处理过程:等湿加热、等湿冷却、等焓减湿、等焓加湿、等温加湿和减湿冷却,并写出各种处理过程的热湿比。
3. 空气的相对湿度与含湿量有何区别?空气的干燥程度与吸湿能力大小由那个参数反映?相对湿度的定义为湿空气中水蒸气的实际含量与相同温度下湿空气可具有的水蒸气的最大含量之比,它反映了湿空气中水蒸气含量接近饱和的程度;含湿量的定义为在含有1kg干空气的湿空气中所携带的水蒸气的克数。
相对湿度反映湿空气接近饱和的程度,却不能表示水蒸气的具体含量;含湿量可以表示水蒸气的具体含量,但不能表示湿空气接近饱和的程度。
可见两者的定义与用途不相同。
空气的干燥程度与吸湿能力的大小由相对湿度参数来反映。
4. 空气的干球温度、湿球温度和露点温度有什么区别?三者之间的关系如何?用温度计测量出来的空气温度称为干球温度t。
用纱布包着温包的温度计测出的空气温度称为湿球温度ts,湿空气达到饱和说的温度称为露点温度tl,三者的定义不同。
三者之间的关系为:通常情况。
t>ts>tl;饱和空气时。
T=ts=tl。
空气调节复习资料
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第一章 湿空气的物理性质及其焓湿图1. 湿空气的参数:(1)湿空气的密度ρ:等于干空气密度与水蒸气密度之和(2)湿空气的含湿量d :对应于1kg 甘空气的湿空气所含有的水蒸气量。
(3)相对湿度ϕ: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(4)湿空气的焓h :1kg 干空气的焓加上与其同时存在的d kg (或g )水蒸气的焓(5)湿球温度:定压绝热条件下,空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,也称为热力学湿球温度。
(6)露点温度:在含湿量不变的条件下,湿空气达到饱和时的温度。
2. 几种空气处理方式:(1)湿空气的加热过程:利用热水、蒸汽及电能等热源,通过热表面对湿空气加热,则其温度会增高而含湿量不变。
(2)等湿冷却过程:利用冷水或其他冷媒通过金属等表面对湿空气冷却,在冷表面温度等于或大于湿空气的露点温度时,空气中的水蒸气不会凝结(3)等焓加湿过程:利用定量的水通过喷洒与一定状态的空气长时间接触(4)等焓减湿过程:利用固体吸湿剂干燥空气时,湿空气中的部分水蒸气在吸湿剂的微孔表面上凝结(5)等温加湿过程:向空气中喷蒸汽(6)冷却除湿过程:湿空气与低于其露点温度的表面接触,则湿空气不仅降温而且脱水。
3. 两种不同状态空气的混合,参与混合的两种空气的质量比与混合点C 分割两状态连线的线段长度成反比,即:BA C ABC C A B C G G d d d d h h h h AC CB =--=--= 据此,在h-d 图上秋混合状态时,只需将AB 线段划分为满足G A /G B 比例的两段长度,并取C 点使其接近空气质量大的一端,而不必用公式求解。
第二章 空调负荷计算与送风量1. 有关负荷的几个概念:(1)得热量和得湿量:在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和湿量称为该时刻的得热量和得湿量。
(2)冷负荷:维持室内空气热湿参数为某恒定值时,在单位时间内需要从室内除去的热量,包括显热量和潜热量两个部分。
空气调节总结资料-本人根据多本资料总结而成,适合于初学者。ppt课件
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水蒸气凝结时的汽化热使空气的温度升高,
空气失去潜热。
含湿量d:每千克干空气中所含水蒸汽的量。因为 ,所以
相对湿度φ :空气中水蒸汽分压力 和同温度下的饱和水蒸 汽分压力 之比。
d几乎与水蒸汽分压力成正比,与空气的压力成反比。
Pq Pq,b10% 0
dGq 10P 0qV 0/RqT62Pq2g Gg PgV/RgT BPq
/
kg
干空气
含湿量只表示水蒸汽的含量多少,不能反映空气达到饱和的程度;相对湿度 则说明湿空气接近饱和的程度,不表示水蒸汽在湿空气中的含量。
3
图8.8 几种典型的空气状态变化过程
A→B:等湿加热
A→D:等焓减湿
A→C:等湿冷却
A→E:等焓加湿
A→F:等温加湿:
A→G:减湿冷却 4
5
6
7
8
9
3、露点温度td:指在等含湿量的状态下,空气冷却到饱和状态时的温度(饱和状态即相对湿度为100% ) -当空气的温度从露点温度继续冷却时,其中部分水蒸汽便会以露珠的形式凝结出来,即结露。在同一条 等含湿量线上,湿空气的露点td不变; -露点温度可以在焓湿图上很方便地求得。假设焓湿图上A点处于未饱和空气状态,具有某一温度tA和相对 湿度φA。自A点作等含湿量冷却,即自A点沿等含湿量垂直线向下,经冷却后的空气相对湿度增加,温度 愈低相对湿度愈高。直到与饱和线φ=100%相交,交点即为露点L,与之相应的温度即为露点温度td。
ε= +∞ ε= -∞ ε>0 ε=2690 ε=0 ε=0
用电热器或表面加热 器加热(等湿、增焓、 升温)
增焓、减湿、升温
用表面冷却器冷却-表 面温度高于空气露点温 度-无冷凝水产生(等 湿、减焓、降温)
空气调节期末总复习
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空气调节期末总复习work Information Technology Company.2020YEAR空气调节期末复习1、名词解释含湿量:指含有1kg干空气的湿空气中的水蒸气含量。
相对湿度:指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:等于1kg干空气的焓加上与其同时存在的dkg(或g)水蒸气的焓。
湿球温度:在定压绝热条件下,空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度。
露点温度:在含湿量不变的条件下,湿空气达到饱和时的温度。
热湿比:湿空气的焓变化与含湿量变化之比。
2、h—d图的应用确定空气状态及其参数确定空气的湿球温度和露点温度表示空气状态的变化过程不同状态空气的混合过程3、为什么用循环水处理空气的过程是等焓加湿过程等焓加湿还可通过哪些方法实现答:利用定量的水通过喷洒与一定状态的空气长时间直接接触后,此时循环水表面的饱和空气层温度等于湿空气的湿球温度。
液态水蒸发所需热量皆来自于湿空气,湿空气中总能量即焓值不变,故该过程为等焓加湿。
等焓加湿的方法还有:高压喷雾加湿器、蒸发式湿膜加湿器、超声波加湿器、离心喷雾加湿器及高压微雾加湿器等。
4、为什么喷蒸汽的处理过程是等温加湿过程等温加湿还可通过哪些方法实现答:因为喷蒸汽的处理过程是将气态水直接加到湿空气中,不需要消耗湿空气的能量,即不改变湿空气的温度,故为等温加湿过程。
等温加湿的方法还有:干蒸汽加湿器、电极加湿器及电热加湿器等。
一、名词解释得热量:指在某一时刻由室外和室内热源散入房间的热量的总和。
冷负荷:指为了维持室温恒定,空调设备在单位时间内向室内空气供给的冷量。
热负荷:指为了维持室温恒定,空调设备在单位时间内向室内空气供给的热量。
t值增加了一个太阳辐射的等效温度综合温度:是相当于室外气温由原来的w/Iρα值。
这只是为了方便计算所得到的一个相当的室外温度,并非实际的空w气温度。
送风温差:指送风温度与空调房间设定温度之差。
空气调节用制冷技术考试复习重点
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空调制冷技术复习提刚和名词解释复习提纲第一章 蒸汽压缩式制冷循环的热力学原理二种制冷循环 一、逆卡诺循环:组成:由两个定温过程和两个绝热过程组成。
温-熵图计算:制冷系数、制冷量、耗功。
无传热温差时为00T T T k -=ε 有传热温差时为()()000000T T T T T T T T T k k k ∆--∆+∆-=-=ε 二、蒸汽压缩式制冷循环:理论循环的组成;理想循环——同逆卡诺循环; 理论循环的特点:1、膨胀阀代替膨胀机;(产生节流损失)2、干压缩代替湿压缩;(湿压缩的缺点,代替后的损失为过热损失)3、传热过程为定压过程,并且有传热温差。
理论循环特点的原因:改善蒸汽压缩式制冷循环的措施;三、热力计算:已知:制冷量、蒸发温度、冷凝温度、吸气温度、再冷温度(或回热温度)求:1、单位质量(容积)制冷剂的制冷量;2、制冷剂的质量(体积)流量;3、冷凝器的热负荷;(回热器的热负荷);4、压缩机的理论功耗;5、理论制冷系数。
四、实际制冷循环的特点:1、 压缩过程不是绝热过程,气体与气缸壁存在热交换及摩擦生热;2、 制冷剂流经压缩机进气阀和排气阀时有节流损失;3、 制冷剂通过管道、冷凝器和蒸发器等设备时,制冷剂与管壁或器壁间有摩擦及与外部有热交换。
第二章 制冷剂和载冷剂一、制冷剂1、 对制冷剂的要求热力学性质(蒸发冷凝压力、单位容积制冷能力、临界温度、凝固温度、绝热指数) 物理化学性质(在润滑油中的可溶性、导热系数、放热系数、密度、粘度、腐蚀性、稳定性、安全性(燃烧爆炸性)、毒性、价格2、 制冷剂的种类代号无机化合物(代号首位是7,后面是分子量的整数)卤代烃(氟利昂族)(代号计算方法)多元混合溶液(代号首位为5)烃类(甲烷和乙烷代号同氟利昂,其它同无机化合物。
3、常用制冷剂的性质及用途:二、载冷剂为什么要用载冷剂?盐水溶液的四区、两线、一点的含义。
第三章制冷压缩机一、活塞式压缩机的构造1、型式:逆流顺流式;卧式立式高速多缸式、开启式封闭式2、开启式结构:机体、曲轴连杆机构、气缸套及进排气合件、卸载装置、润滑系统;3、封闭式结构:二、活塞式压缩机的性能1、工作过程活塞排量(理论排气量)、容积效率(余隙、节流、预热、气密系数)2、已知压缩机的几何参数(直径、行程、转数)、求气缸的工作容积、压缩机的理论排气量、质量流量还已知压缩机的工况参数、容积效率、指示效率、摩擦效率、传动效率求压缩机的制冷量、指示功率、摩擦功率、轴功率、配用电机功率3、蒸发温度冷凝温度如何影响压缩机性能?压缩比、容积效率、指示效率、摩擦效率;制冷量、轴功率、能效比(EER单位电动机输入功率的制冷量)、压缩机性能系数(COP 单位轴功率的制冷量)。
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空气调节※绪论1.空气调节(简称空调)的意义子在于“使空气达到所要求的状态”,或“使空气处于正常状态”。
一般是指在一定空间内,对于空气温度、湿度、流动速度及清洁度进行人工调节。
※第一章 湿空气的物理性质及其焓湿图第一节 湿空气的物理性质1.湿空气的密度:ρ=1.2kg/m 3 湿空气的密度等于干空气密度与水蒸气密度之和2.湿空气的含湿量d :取湿空气中的水蒸气密度与干空气密度之比座位湿空气含有水蒸气量的指标,换言之,即取对应1kg 干空气的湿空气所含有的水蒸气量,所以有.0.622(,)qg q q g q g q g gR P P d P P R P P ρ===ρ干空气及水蒸气的压力;或0.622(/)qq P d kg kg B P =-干 3.相对湿度ϕ: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,即=100%()qq b q b P P P ••ϕ⨯--饱和水蒸气压力4.湿空气的焓h:在空气调节中,空气的压力变化一般很小,可近似于等压过程,因此可直接用空气的焓变化来度量空气的热量变化。
已知干空气的定压比热 1.005/()p g c kJ kg C •=•o ,近似取1或1.01;水蒸气的定压比热q 1.84/()p c kJ kg C •=•o ,则干空气的焓:,/g p g h c t kJ kg •=•干; 水蒸气的焓:h 2500,/q p q c t kJ kg •=•+汽式中2500为℃时水蒸气的气化潜热(0r ) 显然湿空气的焓h 应等于1kg 干空气的焓加上与其同时存在的dkg(或g)水蒸气的焓,即 (2500)p g p q h c t c t d ••=•++•第二节 湿空气的焓湿图1.必须知道3个参数(含大气压强)才能查出其他参数2.热湿比线:一般在h-d 图的周边或右下角给出热湿比(或称角系数)ε线。
热湿比的定义是湿空气的焓变化与含湿量变化之比,即h d ε∆=∆;进一步,如有A 状态的湿空气,其热量(Q )变化(可正可负)和湿量(W )变化(可正可负)已知,则其热湿比应为(kJ /;kg /)Q Q h W h Wε±=±式中的单位为的单位为 3.【例1-3】已知B=101325Pa,湿空气初参数为20A t =℃,60%A ϕ=,当加入1000kJ/h 的热量和2kg/h 湿量后,温度28B t =℃,求湿空气的终态量。
【解】在B=101325Pa 的h-d 图上,据20A t =℃,60%A ϕ=找到空气状态A ,求热湿比:100005000+2Q W ε+===;过A 点作与等值线=5000ε的平行线,即为A 状态比变化的方向,此线与t=28℃等温线的交点即为湿空气的状态B 。
由B 点可查出51%,12g /h 59/kg B B B d kg kJ ϕ===干干,。
第三节 湿球温度与露点温度1.湿球温度(代表相对湿度):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,也称为热力学湿球温度。
2.露点温度(不是独立参数):在含湿量不变的条件下,湿空气达到饱和时的温度----湿空气的露点温度也是判断是否结露的判据。
第四节 焓湿图的应用1.等焓加湿过程 ,其=4.19t s ε2.等焓减湿过程 ,蒸汽温度为100℃,则=2684ε3.喷水----等焓加湿4.喷蒸汽----等温加湿5.混合【例1-5】已知2000/,20A A G kg h t ==℃;500/,35B B G kg h t ==℃,80%B ϕ=,求混合后空气状态(B=101325Pa )【解】(1) 在B=101325Pa 的h-d 图上根据已知的t 、ϕ找到状态点A 、B ,并以直线相连(2) 混合点C 在AB 上的位置应符合:200045001A B G CB G AC === (3) 将AB 线段分为五等分,则C 点应在接近A 状态的一等分处。
查出得23.1C t =℃,73%C ϕ= ,56/,12.8/C C h kJ kg d g kg ==。
(4) 用计算法验证,可先查出42.54/,8.8/,109.44/,29.0/A A B E h kJ kg d g kg h kJ kg d g kg ====,然后按式()d ()A A B B A B C A A B B A B C G h G h G G h G G d G G d +=++=+和可得 h h 200042.54500109.4456/2000500d d 20008.85002912.8/2000500A A B B C A B A A B B C A B G G h kJ kg G G G G d g kg G G +⨯+⨯===+++⨯+⨯===++可见作图求得的混合状态是正确的。
※第二章 空调负荷计算与送风量第一节 室内外空气计算参数1.什么叫做得热量、得湿量?答:得热量通常包括以下几个方面:(1)由于太阳辐射进入的热量和室外空气温差经围护结构传入的热量(2)人体、照明设备、各种工艺设备及电气设备散入房间的热量得湿量主要是人体散湿量和工艺过程与工艺设备散出的湿量。
2.得热量是负荷形成的根源 得热量>负荷 (因为有辐射)3.室内空气参数的确定--------舒适性、经济性、节能性 -------湿度、温度、风速、洁净度 室外空气计算参数------夏季空调室外计算干、湿球温度(采用历年平均不保证50h 的湿球 温度) P28第三节 通过围护结构的得热量及其形成的冷负荷1.得热量和冷负荷的基本概念 P34 (得热量是即刻形成、而冷负荷时间往后推、数量下降) 23.计算空调冷负荷的方法:谐波反应法(P36)、冷负荷系数法(P46)谐波反应法:墙,用综合温度;窗,用逐时温度第四节 室内热源、湿源的散热散湿形成的冷负荷和湿负荷1.人体散热与性别、年龄、衣着、劳动强度以及环境条件等多种因素有关。
2.群集系数:由于性质不同的建筑物中有不同比例的成年男子、女子和儿童数量,而成年女子和儿童的散热量对于成年男子。
为了实际计算方便,可以成年男子为基础,乘以考虑了各类人员组成的比例系数,称群集系数。
'Q qnn =(W ) <.q--不同温室和劳动性质时成年男子散热量;n--室内全部人数;n ’--群集系数>第五节 空调房间送风量的确定1.空调房间送风量的确定:①负荷(包括冷负荷和湿负荷);②送风状态点;③室内参数2.舒适性空调??就在机器露点上3.换气次数 (>=5)4.计算送风量的方法1.在焓湿图上找到室内点(N )和室外点(W )2.根据已知的Q(室内负荷),W M (湿负荷)计算热湿比3.过室内点作热湿比线4.①露点送风情况:热湿比线与机器露点相交,得S (送风量)②载热送风:根据送风温差求出送风温度,送风温度与热湿比线交点即为S5.送风量h R S R SQ W M h d d ==-- 5.夏季室内空调送风温差受哪些因素的影响? (空调的精度、换气次数)总负荷其他 新风负荷室内负荷通 过 围 护 结 构 的 得 热 室内热源的散热(人、灯、设备) 1.外墙面的温差传热 2.玻璃窗温差传热 3.透明的围护结构辐射得热4.内围护结构温差传热※第三章 空气的热湿处理第一节 空气热湿处理的各种方案1.喷热水一定能加湿,喷冷水不一定2.根据各种热湿交换设备的特点不同可将它们分成两大类:接触式和表面式热交换设备第二节 空气与水直接接触时的热湿交换1.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)2.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结果。
潜热交换是空气中的水蒸汽凝结(或蒸发)而放出(或吸收)气化、、汽化潜热的结果。
总热交换是显热交换和潜热交换的代数和。
3.温差是显热交换的推动力,而水蒸气分压力则是湿(质)--(潜热)交换的推动力。
焓差则是全热交换的推动力。
4.空气与水之间的热湿交换量和边界层周围空气(主体空气)与边界层内饱和空气之间的温差及水蒸气分压力的大小有关。
5.影响喷水室热交换效果的因素及两个效率的实验值:影响喷水室热交换效果的因素很多,诸如空气的质量流速、喷嘴类型与布置密度、喷嘴孔径与喷嘴前水压、空气与水的接触时间、空气与水滴的运动方向以及空气与水的初、终参数。
第三节 用喷水室处理空气第四节 用表面热交换器处理空气1.如果表面式换热器冷热两用,则热媒以用65℃以下的热水为宜,以免因管内壁积水垢过多而影响换热器的出力。
2.表面式换热器可以实现三种空气处理过程:等湿加热、等湿冷却、减湿冷却3.表面式冷却器的热交换效率(1)全热交换效率g E (表冷器的全热交换效率也是同时考虑空气和水的状态变化,定义是为1211g w t t E t t -=-;式中12t t 、为处理前后空气的干球温度,1w t 为冷水初温) (2)通用热交换效率'E (只与空气有关)2.P86 【例3-4】第五节 空气的其他加热加湿方法和设备1.空气的其他加湿方法和设备(一)等温加湿:干蒸汽加湿器、电热式加湿器、电极式加湿器、(二)等焓加湿:高压喷雾加湿器、湿膜加湿器、超声波加湿器、离心式加湿器第六节 空气的其他除湿方法和设备P112【思考体与习题1、2、3、5、13】※第四章 空气调节系统第一节 空气调节系统的分类1.按空气处理设备的设置情况分类:集中系统:集中系统的所有空气处理设备(包括风机、冷却器、加湿器、过滤器等)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(又称末端设备),其中多半设备设有冷热交换装置(亦称二次盘管),它的功能主要是在空气进入被调房间之前,对来自集中设备的空气做进一步补充处理。
全分散系统(局部机组):这种机组把冷、热源和空气处理、输送设备 (风机)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,灵活而分散地设置在空调房间内,因此局部机组不需集中的机房。
2.按负担室内负荷所用的介质种类分类:全空气系统:是指空调房间的室内负荷全部由经过处理的空气来负担的空调系统全水系统:空调房间的热湿负荷全靠水作为冷热介质来负担(但是,仅靠水来消除余热余湿,并不能解决房间的通风换气问题)空气-水系统:(大型建筑物)冷剂系统:这种系统是将制冷系统的蒸发器直接放在室内来吸收余热余湿。
第二节 新风量的确定和空气平衡1.一般规定,空调系统的新风占送风量的百分数不应低于10%;;新风可以消除湿负荷。
2.确定新风量的依据有三个因素:卫生要求、补充局部排风量、保持空调房间的正压要求3.4.送风—回风=新风第三节 普通集中式空调系统1.露点送风总量=新风负荷+室内负荷新风负荷=新风量×焓差{室内、外} 室内负荷=送风量×焓差(室内、送风点) 2.P121 【例4-1】室内要求参数23N t =℃,60%(49.8/)N N h kJ kg ϕ==;室外参数35W t =℃,92.2/W h kJ kg = ,新风百分比为15%,已知室内余热量 4.89Q kW =,余湿量很小可以忽略不计,送风温差04t ∆=℃,采用水冷式表面冷却器,试求夏季涉及工况下所需冷量。