加湿方式对比表

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空调列车空气的加湿处理

空调列车空气的加湿处理

占用卒间大 ,
干x 1 . 2 a k g / h = 8 . 6 4 a g / h 。
表所 示 :
3 . 2 . 2 废排 出湿 负荷 : 室 外 干燥 , 则 漏 风 进入 量可 不计 。由新 风量 + 回风 量 =废 排量 + 回风 量 + 漏 风 出量 可知 ,废排 量 + 漏 风 出量 = 新 风量 , 即为 2 0 0 0 m  ̄。 假设 废排 空气量 b m , 干 空 气量 1 . 2 b k g / h , 同理 , 与 上 面 同样公 式计 算 得 出 , 则 废 排 出湿 负荷 q排= 8 . 6 4 b  ̄ h 。 车 厢 中带走 的湿 负 荷 为 : q出= q 漏+ q 排: ( 8 . 6 4 a g / l l + 8 . 6 4 b g / h ) = 8 . 6 4 ( a + b ) r o b 。 因
1 0 0 0 m3 / h ~ 45 0 0 m3 / h。
1 . 3 6 2 k  ̄ m 3 ,新 风 吸 入量 为 2 7 2 4 k  ̄ h, 假 匀 ,加适量 大 成本高 设 干空 气也 是此 值 , 则 每小 时 新风 进 湿负 蒸发式湿膜 节能 ,能够 洁净 占用 空间大,加 加湿 ,噪声低 适量 小,带菌 荷为 8 1 7 . 2 g / h 。 离心式 直接加湿 适 用 室 外 , 系 统 稍 大型加湿 复杂 需排水 3 . 2 车 内损 失 的湿负 荷 超声波式 雾化效果好 , 有 白粉 ,价格较 3 . 2 . 1漏风 出湿 负荷 : 漏 风 出湿 负荷 q 噪声低 ,节 能 高,需软化水 漏= q干 ・ d内 , 则 q漏= 8 . 6 4 a ( g / h ) 。 喷雾加湿 无 白粉 需相关的设备 , 灭菌 水质要求 高 漏 风空气 状态 就是 车 内空气 状态 。 计 算 值 取 温度 2 O ℃, 相 对 湿度 5 0 %, 此时 , 相 比 较而 言 , 在列车上 , 较为节能 的 空 气含 湿量 为 7 . 2 g / k g 干, 空气 密度 p 约 为 超声 波加 湿方 式是 一个 不错 的选择 。 4 . 2 . 2等 温加 湿 1 . 2 0 k # m 3 ,设 漏 风 量 为 a m : V h及 干 空气 量 为 1 . 2 a k g / h ,则 漏 风 出湿 负 荷 为 7 . 2 g / k g 等温 加湿 方 式也 有 多种 , 其 对 比如 下

加湿对比分析(修改)

加湿对比分析(修改)

一、湿膜加湿器目前湿膜加湿器有四种材料:有机湿膜、无机玻璃纤维湿膜、金属铝合金湿膜,金属不锈钢湿膜。

1、有机湿膜加湿器吸水性好,饱和效率高,材质轻,造价低,容易腐烂,易滋生细菌,一般需每年更换湿膜。

2、无机玻璃纤维湿膜加湿器吸水性好,饱和效率高,属于易碎品,不便安装搬运,现在很少使用。

3、铝合金湿膜加湿器的吸水性差,饱和效率低,造价高,不腐烂,可反复清洗,适合作循环水加湿系统。

4、不锈钢湿膜加湿器与铝合金湿膜加湿器特点相差无几。

二、超声波加湿器超声波加湿器出雾量大,能迅速气化,耗能少,运行噪音小,出雾口一般不会发生堵塞现象,能快速满足湿度环境。

缺点是水源有要求(北方使用一般要配备软化器)。

三、高压喷雾加湿器高压喷雾加湿器是把水通过水泵加压至4kgf/cm2,经喷嘴呈雾状喷出,喷嘴容易堵塞,加湿量很大,颗粒较粗,有滴水现象,汽化效率30%左右,一般适合于辅助加湿的场合。

四、汽水混合式加湿器汽水混合式加湿器喷雾量大,汽化效率50%左右,有滴水现象,有噪声,需配备高压气源,对噪声要求高的场合不适用。

五、离心式加湿器离心式加湿器有多种产品,性能略有差别,但万变不离其宗,汽化效率50%左右,有运动部件,噪声较大。

假设回风点1:温度t=30℃,RH=30%;送风点4:t=20℃,RH=60%。

(未考虑新风)1.回风处理方式:先经过表冷器,再加湿。

2.回风处理方式:先加湿再经过表冷器。

分析:第1种处理方式,先冷却降温,然后等湿加热,最后再等温加湿。

第2种处理方式,先等温加湿,然后经过表冷器冷却降温,再加热,最后再加湿。

第2种处理方式最后还需要再加湿,相比较显得处理更复杂,浪费能源。

空调系统加湿方式对比分析

空调系统加湿方式对比分析

空调系统加湿方式对比分析在工业或医用洁净空调空气处理过程中,受空调环境对温湿度的严格要求,,需对被处理的空气进行加湿处理,特别是恒温恒湿空调系统中湿度控制显得尤为重要。

空调系统常见加湿方法多样,常见的有喷水绝热加湿、蒸汽加湿(等温加湿)、电加湿器、等焓加湿四种方式,本研究着重探讨四种加湿方式的对比效果,以为空调系统选用合适的加湿方式提供借鉴。

标签:空调;加湿方式;对比空调系统中的加湿的主要目的是确保空调系统的舒适性或者满足工艺生产要求。

从重要性来讲,加湿与加热、冷却过程相同,是空调系统中空气处理的关键环节,因此加湿方法和设备的选择称为空调系统优劣的关键因素。

空调系统加湿方式技术要求概述加湿器系统在空调系统运行中,一般充当一个独立的系统,但是不同的加热方式,不同的处理过程,对系统加热量、加湿量等其他环节又不同的影响。

选用时,需综合比较确定。

空调系统加湿方式分类噴水室绝热加湿、蒸汽加湿(等温加湿)、电加湿器、等焓加湿四种加湿方式,它们在加湿范围及其特性上,各自有着不同的优缺点。

具体如表1所示:一、空调系统加湿方式对比研究自2010年智能加湿空调问世以来,空调系统加湿,以房间湿度进行智能调节,能够迅速满足房间对湿度的要求。

(最适宜人体的湿度:40%--60%);采用无氟变频技术,属于国家1级能效,更加高效,低碳;在实际设计实践中,采用无氟变频技,具备高效,低碳的优势;创新ARS声学抑噪技术,让人尽享静致生活。

在加湿方式选择上,智能双向换气技术,采用超长环抱式送风,改变直吹对人体造成的损害,也解决了开空调之后房间空气流通性差的问题。

不同的加湿方式在空调系统的设计中,以其各自优缺点和性质,整体实现了不同价值。

(一)机房空调加湿中加湿罐应用主要目的:为机房提供纯净的蒸汽,安装、控制、维护方便;基本工作原理,交流电的三相连接内部三根电极棒和一个控制电,水作为电阻导体,具有自加热功效;控制电极作为水位控制和发号指令的工具;在实际加湿环节,通过进水阀开启和关闭,实现对加湿电流的控制,也通过循环实现加湿目的。

空气干湿温度结露温度对照表

空气干湿温度结露温度对照表

空气干湿温度结露温度对照表
空气的干湿程度和结露温度与空气的温度和相对湿度有关。

空气的绝对湿度和相对湿度对空气的干湿程度有决定性的影响,而露点温度则是在特定的相对湿度下,空气中水蒸气达到饱和状态时的温度。

以下是空气干湿温度结露温度对照表:
•当空气温度为30°C,相对湿度为95%时,露点温度为23°C。

•当空气温度为25°C,相对湿度为80%时,露点温度为19°C。

•当空气温度为20°C,相对湿度为60%时,露点温度为13°C。

•当空气温度为15°C,相对湿度为40%时,露点温度为6°C。

•当空气温度为10°C,相对湿度为25%时,露点温度为2°C。

以上数据仅供参考,如需更准确的信息,可查阅相关的气象资料或咨询气象部门。

人工气道患者气道湿化的选择-文档资料

人工气道患者气道湿化的选择-文档资料

Thank You!
对照组采用0.45%氯化钠注射液50ml。 实验组采用0.45%氯化钠注射液50ml+沐舒坦30mg。均以8-10ml/h泵入。 实验结果
Байду номын сангаас
[7]
参考文献:[7]张蓉蓉.两种湿化液应用于人工气道湿化的效果观察.内科.2019.7(5):505-506
人工气道湿化方式
间断湿化与微量泵持续湿化的对比
[13]
两组均采用0.45%氯化钠作为湿化液。泵入组以5-10ml/h,速度 持续泵入。间断组每1-2小时注入湿化液3-5ml。 实验结果
实验结果
参考文献:黄玉双,王翠兰.微量泵在人工气道湿化中的应用效果观察.Guide of China Medicine.2019.10 (36):518-519
微量泵持续湿化与持续氧气雾化湿化的对比
人工气道(非机械通气)患者 气道湿化的选择
ICU 鲁靖 陶正萍
主要内容:
A:人工气道湿化的目的 B:人工气道湿化液的选择 C:人工气道湿化方式的选择 D:常见湿化液,湿化方式的对比
人工气道湿化的目的
呼吸道粘液--纤毛系统是呼吸道的第一道防线,对维持呼吸道湿化及 维持正常的防御功能起重要作用。在正常情况下,呼吸道必须保持一 定的湿度,才能保持正常的纤毛运动和粘液分泌。[1] 人工气道建立后,由于失去上呼吸道对气体的加温加湿作用, 易引起下呼吸道黏膜干燥,分泌物粘稠,形成痰栓,阻塞气道, 引起纤毛摆动受损,导致肺部感染甚至肺不张。[1]
参考文献:[1]臧丽丽、刘桂霞,人工气道湿化及其护理方法研究进展,2019,1(2):16-17
人工气道湿化的目的
气道湿化的目的在于稀释分泌物以利于吸引或分泌物咳出,防止分泌 物结痂引起的气道堵塞,是提高人工气道护理质量的重要保证[2]。 气道湿化可以起到稀释痰液,促进痰液及时排出,保持呼吸道通畅, 保持气道湿润的作用。合理的人工气道湿化处理是预防肺部感染的一 项重要措施。[3] 气道湿化的效果直接反应人工气道的护理质量。[4]

《电极加湿器参数》

《电极加湿器参数》

电极加湿器之参数说明[产品简介] 电极加湿器适用于对于周围环境卫生有高要求的行业。

当液态水通电加热后产生水蒸气,使得空气湿度增加。

从电极式加湿器产生的水蒸气是最健康和干净的。

所以经常应用于医院,手术室,实验室,机房,电子产品车间,食品储存室,银行和电信机房以及小型房间等。

[技术参数] 电极加湿器参数说明[产品分类] 电极式加湿器,OEM电极加湿器,小电极加湿器,机房电极加湿器[产品图形] 电极加湿器实物图:[产品组成] 电极加湿器主机配置部件:箱体、加湿罐、进排水电磁阀、底托、控制板、蒸汽软管、蒸汽分布管、冷凝水管,湿度控制器(选配)。

电极加湿器简介:电极式加湿器就是热蒸发型加湿器,直接蒸发式加湿器通常被称为纯净型加湿器。

其工作原理是将水在加热体中加热到100度,产生蒸气,用风机将蒸气送出。

所以电极式加湿器是技术最简单的加湿方式,缺点是能耗较大,不能干烧,安全系数较低,优点是加湿为洁净加湿,不会对空气产生污染,纯净加湿技术则是加湿领域刚刚采用的新技术,纯净加湿器通过分子筛蒸发技术,除去水中的钙镁离子,彻底解决“白粉”问题,能够过滤空气且杀灭细菌。

电极式加湿器一般和中央空调配套使用,一般不单独使用。

电极式加湿器的类别:电极式加湿器、小电极加湿器、OEM电极加湿器、蒸汽加湿器等。

电极式加湿器配件主要有:加湿桶、电磁阀、控制电路板等,我公司配有各种规格的加湿罐。

精密空调用加湿罐、卡乐加湿桶、嘉乐斯乐加湿桶、思探得加湿桶、诺德曼加湿桶、康迪加湿桶、德瓦泰克加湿桶、法亚加湿桶、爱默生机房空调专用加湿罐dm3000、阿特拉斯空调专用加湿桶、用于雅利顿、丹科、艾苏威尔等机房空调加湿桶。

电极加湿器应用于医药厂房、手术室:电极加湿器应用于医药厂房、手术室等,这些场所环境对湿度的要求更是具有必要性的,并且洁净加湿,如果湿度不够将会造成药品等级下降、细菌增多、伤口不易愈合等问题。

根据测定,人感觉最舒适的环境温度在25℃左右,相对湿度在45%~55%RH这个区间,过低的相对湿度会造成皮肤干裂及瘙痒等现象,合适的相对湿度会使人感觉非常舒适,维护人体健康,提高工作效率。

OTM-I问与答

OTM-I问与答

零感OT-MI推广之问与答1、人类正常的生理性湿化方式是怎样的?答:呼吸道粘膜表面覆盖粘液毯,粘液毯表层的粘液层又称为凝胶层,其中,鼻粘膜表面的凝胶层厚度为 5 um~ 10um,鼻腔每天分泌的粘液量约 20ml ~40ml。

鼻粘膜之所以能对吸入空气发挥加湿以及清洁、加温的防御和调节功能,粘液毯在其中发挥着重要作用,加湿的功能是由粘液层又称为凝胶层完成的。

也就是说,人类正常的生理性湿化方式是干燥空气经由湿润的凝胶层表面,在到达喉部比较短的气流路径中接触到足够大的湿润表面积(鼻腔内腔表面积约 150cm2),和凝胶层表面的粘液水分充分混合,变为湿润的空气。

这种生理性湿化方式就是表面湿化方式。

2、什么是仿生学表面湿化?答:零感一次性吸氧管采用的加湿技术,是模拟人类正常的生理性表面湿化方式,所以是仿生学表面湿化。

具体而言,就是干燥的医用氧气气流经由水表面或经由聚合、吸附大量液态水的高分子材料(例如水凝胶)表面,在湿润表面的面积足够大(高达180cm2表面积)或气流短路尽可能少的前提下,和水或水凝胶表面的饱和水蒸气混合后湿度增加。

3、国内外有无和零感 OT-M I型一次性吸氧管同类的产品?答:没有,零感 OT-M I型一次性吸氧管采用仿生学表面加湿技术,是全球独创的安全吸氧解决方案。

产品具有完整的自主知识产权,已取得中国发明专利,国际发明专利也在顺利申报中。

4、零感 OT-M I型一次性吸氧管的加湿效果如何?答:零感 OT-M I型一次性吸氧管能保证氧气的加湿效果,因为它一直使用的都是表面湿化的湿化原理。

北京宣武医院的应用研究观察到,使用零感一次性吸氧管,在2-5L/min流量吸氧 12小时和 24小时后,用 DT-8860电子二合一温、湿度计,在氧气输出终端 2cm处进行检测,湿度分别是 60.6%RH和 62.2%RH。

这个应用研究还观察到,与使用普通湿化瓶相比较,无论终端湿度的测定值,还是患者鼻腔干燥的感觉,随着吸氧时间的延长,使用零感的加湿优势更加明显,这无疑改善了患者的依从性。

电极、电热、干蒸汽、高压微雾、二流体、喷淋的比较10-11-03讲解学习

电极、电热、干蒸汽、高压微雾、二流体、喷淋的比较10-11-03讲解学习

各种加湿的对比各种加湿器的性能对比表:运行费用的比较:首先,我们对两种加湿方式能量参数分析:1>小概念:空气显热:增加或减少热量,能引起空气温度变化的热量,换句话说,能用温度计测出变化的热量,称为空气显热,用千焦耳(KJ)来计量。

空气潜热:增加或减少热量,引起空气湿度变化伴随空气中含湿(水分)量的变化,这一热量不引起温度变化,而引起空气湿度的变化,所以叫作“潜在”的或“隐藏”的热---潜热,用千焦耳(KJ)来计量。

2>电热、电极、干蒸汽加湿器的能量分析电热、电极、干蒸汽加湿器可视为等温加湿,从原理上讲,它是把蒸汽能转化为空气潜热的一种装置。

也就是说空气潜热的增加全部来自于蒸汽能。

电极加湿器干躁空气湿润空气(潜热增加,显热不变)吸收蒸汽能干蒸汽加湿量为200KG/H,考虑到蒸汽输送过程中的损耗(以15%为计),实际的蒸汽耗量为:200*1.15=230KG/H。

3>高压微雾、二流体、喷淋空调器的能量分析高压微雾、二流体、喷淋空调器属于水加湿,为等焓加湿。

水加湿时,水吸收空气的热量蒸发成为水蒸汽,空气失掉显热量,温度降低,水蒸发到空气中使含湿量增加,潜热量也增加。

即其汽化热量由空气本身供给。

(在电子厂房中,有大量因波峰焊、机器发热产生的热量,水加湿方式可以直接将这部分热量直接转化为空气的潜热)故可用如下公式计算:空气放出的热量=水吸收的热量现在把两种加湿器的运行成本进行对比,见下表(以加湿量为200kg/h为例):以上表格以每年加湿器加湿季三个月满负荷运行,电费单价按0.7元/度,蒸汽单价按180元/吨为计算,二流体需要消耗的空气由空缩机提供,空压机功率按22KW计算。

表格参数仅为参考。

数据中心加湿系统计算及方法探讨

数据中心加湿系统计算及方法探讨

数据中心加湿系统计算及方法探讨陈建功上海延华智能科技 (集团) 股份有限公司摘 要: 数据中心机房的电子信息及IT 设备需要在一个合适的环境下稳定、 安全的运行。

数据中心室内环境设计 参数应满足国家相关规范的要求, 湿度是数据中心环境控制的一个重要参数。

加湿量的大小与系统设定的湿度上下线有关系, 同时也受项目所在地的气候分区约束, 应当分别计算冬、 夏季加湿量取大值确定, 当机柜进风露点温 度低于5益时,系统需启动加湿, 同时应根据冷源方案选择合适的加湿气流组织。

关键词: 数据中心 湿膜加湿器 湿度 含湿量 蒸发温度Discussion on Calculation and Method ofData Center Humidification SystemCHEN Jian­gongShanghai Yanhua Smartech Group Co.,Ltd.Abstract: The electronic information and IT equipment of the data center computer room need to operate stably and safely in a suitable environment.The design parameters of the data center indoor environment should meet the requirements of relevant national standards.Humidity is an important parameter of data center control.The amount of humidification is related to the humidity set by the system.It is also subject to the climate division of the project site.The humidification of winter and summer should be calculated separately.When the dew point temperature of the equipment room is lower than 5.5益,The system needs to start humidification,and the appropriate humidification airflow should be selected according to the cold source scheme.Keywords:data center,wet film humidifier,humidity,moisture content,evaporation temperature收稿日期: 2018­6­4作者简介: 陈建功 (1982~), 男, 本科, 工程师; 上海市西康路 1255号普陀科技大厦6楼 (200060); E­mail:torllux@数据中心服务器对于整个数据中心环境湿度有 一定的要求, 湿度过低, 容易造成电子元器件的静电 累积, 从而导致较高的静电电压, 最终对服务器构成 危害, 数据中心机房湿度保持在恰当水平将发挥有益作用, 湿度过高或过低都会导致潜在的问题, 将湿度 保持在恰当水平可以让空气本身稍微提高电导性并 让空气的接触面稍微湿润, 从而减少导致静电释放的“电荷效应” , 当数据中心环境湿度低于要求的下限时, 需要对数据中心环境进行加湿, 目前数据中心加湿计 算及加湿控制方法还存在着一些不合理现象, 从而导致了数据中心加湿系统的过度耗能, 因此分析加湿系 统的计算方法并选择合理的加湿气流组织方式显的尤为重要。

工业加湿方法

工业加湿方法

工业加湿方法
工业加湿的方法有多种,以下是一些常见的方法:
1. 喷枪加湿法:这种方法是使用报废的空气喷枪,将水雾化加湿的一种方式。

当空气压力达到×105Pa时,喷枪加湿法的空气雾化有效距离可以达到
11m,有效控制区域达44m2。

因此,喷枪加湿法在人员走动频繁、污染度较高的区域使用,对控制大面积污染源的效果很明显。

2. 土方法:有的车间向地面上泼水,这样虽然能稍稍缓解一下,但是这样做会使地面杂乱不堪,影响整个生产车间的生产效率。

也有的车间是由加热方法生成蒸汽,这也可以达到一定的加湿的效果,但是这样不仅不能达到需要的要求,同时也增加了成本。

3. 使用空调加湿:这已经是比较先进的方法了,但是空调的投资比较大,后期的维护费用也是很高的,并且加湿效果不是很好。

4. 使用加湿器加湿:这是最理想也是最经济的方法。

目前加湿器的种类有很多,如超高压水喷雾系统、水汽混合、超声波、电极式、蒸发式等。

不同的工业加湿方法适用于不同的环境和需求,需要根据实际情况选择合适的方法。

溶液除湿与传统空调对比(1)

溶液除湿与传统空调对比(1)

溶液空调与传统空调对比传统空调系统按照冷热源的不同,分为风冷与水冷两种,这两种空调系统与溶液空调系统的对比如图所示。

三种空调系统对比水冷式传统空调系统 风冷式传统空调系统 溶液空调系统 系统构成冷水机组、冷却水系统、冷冻水系统、蒸汽锅炉、净化空调风冷热泵、冷冻水系统、净化空调箱、排风机溶液式空调机组 (内置热泵系统)分区控制 不能实现 不能实现 可以实现 夏季除湿方式 冷凝除湿 冷凝除湿溶液除湿夏季再热量 高 高 低 冬季加湿方式 电/蒸汽加湿电/蒸汽加湿溶液加湿 全热回收装置 无 无 溶液式全热回收运行能耗较高最高低与传统空调系统相比,本项目采用的溶液式空调系统优缺点如下: 1)传统空调系统设备较多,需要设置风冷热泵机组、冷冻水泵、净化空调机组、排风机等,系统较复杂,运行管理灵活性相对较差,不利于实现分区控制;溶液空调机组自带热泵系统,集传统空调设备于一体,独立运行即可实现冷却、除湿、加热、加湿等功能,利于实现分区控制、独立启停,便于运行管理并降低空调系统能耗。

2)传统空调系统的空气处理原理为冷凝除湿,需要把空气降低至露点以下才能达到除湿效果,除湿后空气相对湿度为90%~95%,而实验动物屏障环境空调系统所需的送风相对湿度为60%~70%,因此冷凝除湿后需要配置电或蒸汽再热以满足送风相对湿度要求,因再热带来的冷热抵消,是传统空调系统能耗高的重要原因;溶液式空调系统利用盐溶液(氯化钙)吸湿和放湿的特性来处理空气,而溶液有一个显著特性,即溶液浓度与送风相对湿度一一对应,因此通过调节溶液浓度可将送风相对湿度控制在60%~70%之间,这与实验动物屏障环境的使用要求非常契合,能够大幅减少空调系统过度冷却和再热带来的能源浪费。

3)传统空调系统冬季一般采用电/蒸汽加湿方式,电、蒸汽属于高品位能源,电加湿COP小于1,加湿能耗较大;溶液空调系统利用热泵制热加热溶液,再通过热溶液实现对空气的加湿,加湿COP可达5~6,远高于电加湿方式,能大幅节省加湿能耗。

湿热试验的原理方法、常见问题与解决方案

湿热试验的原理方法、常见问题与解决方案

一文看懂湿热试验的原理方法、常见问题与解决方案一、什么是湿热试验湿热试验技术主要用在:1、探索潮湿环境对产品的影响(开发、设计阶段的研究性试验)。

2、鉴定产品的防潮性能(研制、生产阶段的质量检查或型式试验)。

3、评价产品在潮湿环境下使用的安全可靠性(安全或可靠性试验)。

试验后判定的主要指标一般是检查产品的电性能和机械性能,也检查某些样品的腐蚀情况。

湿热试验一般有三种类型,其中,恒定湿热试验主要适用于一般电工电子产品,应力严酷度等级较低,试验设备要求也不高。

交变湿热试验适用于环境比较恶劣复杂的产品,军标里的湿热试验其实也是交变湿热,适用于复杂环境或可能将要使用到这类环境的军工产品或通讯产品。

交变湿热或湿热试验对温度、湿度、持续时间和循环周期的要求都比恒定湿热严酷,军标的湿热试验更严酷。

所以,如果一个产品做过交变湿热或军标要求的湿热试验,就没有必要再做恒定湿热试验了。

一般重要关键的产品或军工设备,在制订可靠性试验方案或编写试验大纲时,也不会选择恒定湿热试验。

三种湿热试验严酷度顺序,从低到高为“恒定湿热”小于“交变湿热”小于“(军标的)湿热”。

要注意,严酷度并不是项目越多越好。

表一不同类型湿热试验之间比较二、湿热试验条件的物理现象在湿热试验中,温度和湿度共同作用,会形成一些物理现象并使样品表面或内部受潮。

1、吸附现象:气体分子(在湿热试验中指水蒸气分子)在空间运动时可能碰撞固体物质(样品)的表面,当一定数量的分子连续碰在固体表面,在它重新回到空间之前,要在固体(样品)表面“停留”一定长的时间。

这时,气体在表面上的浓度高于它在空间中的浓度,从而产生凝结。

这种气体在固体表面上“停留”的现象称之为吸附。

因此,吸附也可以说是气体在固体表面上凝结和蒸发的一个中间过程。

根据实验结果,气体吸附量与固体物质的性质、温度及平衡时气体的压力三者有关。

温度愈低、压力愈高,则吸附量就愈大。

(感兴趣的同学可以去研究一下函数关系式)物理吸附是由范德华引力引起的,吸附层一般为多分子层。

金茂-科技系统施工方案

金茂-科技系统施工方案

工程工期有影响,对顶棚施工工艺 质量控制难度加大,需要严格的过程控制
要求很高。
及成品保护措施。对精装工期无影响。
初投资
150-220元/m2
设备80-120元/m2,但需加外遮阳及外围 护结构提高节能性能的增量成本
目录
一、毛细管辐射空调系统 二、置换式新风系统 三、毛细辐射空调系统风险点控制 四、毛细辐射空调系统设计要点 五、地源热泵系统简介 六、生活热水系统简介
水容量 换热面积 最高允许工作温度
最高温度下工作压力
45℃温度时工作压力
毛细管席(网)
无规共聚三型聚丙烯 (ppr)
3.35 和4.3系列
mm
20*2.0
mm 3.35*0.5,4.3*0.8
mm
15,20g/m2源自562L/m20.27
m2/m2
0.71

60
Mpa
0.4
Mpa
0.6
3、 Beka及clina毛细管制冷量对比
我国标准规定的空气过滤等级见下表:
过滤等级
G1 G2 G3 G4 F5 F6 F7 F8 F9
计重法(%)
E<65% 65%≤E<80% 80%≤E<90%
90%≤E — — — — —
比色法(%)
— — — — 40≤E<60 60≤E<80 80≤E<90 90≤E<95 95≤E
➢ 高压微雾加湿器:











二次侧 接 循环水泵 空 调 20℃ 冷 (28℃) 热 源 17℃
(32℃)
注:括号内为制热 工况供回水温度。

室内加湿最好的方法

室内加湿最好的方法

室内加湿最好的方法
室内加湿是保持空气湿度适宜的重要方式,下面介绍几种可以有效加湿的方法:
1. 使用加湿器:加湿器是最直接的室内加湿方法之一。

选择适合房间大小的加湿器,加水后打开开关即可。

加湿器通常有冷雾和热雾两种类型,根据自己的需求选择合适的型号。

2. 水蒸发法:在室内放置一些水盆或浅碟,将水倒入其中。

通过室温下的水蒸发,可以增加空气中的湿度。

可以在散热片旁边或是阳光直射的窗户旁放置水盆,以加速水分蒸发。

3. 使用植物:一些植物如常春藤、吊兰等具有良好的蒸发效果,可以帮助室内增加湿度。

将这些植物放置在通风较好的房间角落,可以有效地提高空气湿度。

4. 湿毛巾法:将湿毛巾悬挂在暖气片旁边或是通风较好的地方。

因为暖气的热量可以帮助毛巾中的水分蒸发,从而增加室内湿度。

注意:在进行室内加湿时,需要控制好加湿的程度,过高的湿度可能导致空气潮湿,引发霉菌滋生。

可以借助专业的湿度计来监测并调整室内湿度,保持在40%至60%之间为宜。

最自然的加湿方法

最自然的加湿方法

最自然的加湿方法
有很多种最自然的加湿方法,以下是一些可行的方法:
1. 把一盆水放在室内,并保持水的量始终保持在一定的水平。

随着水的蒸发,室内的湿度会逐渐增加。

这种方法非常简单且不需要额外设备,适合在小型空间中使用。

2. 使用室内喷雾器。

将纯净水装入喷雾器中,然后将水喷洒在空气中。

当水分微小颗粒悬浮在室内空间中时,它们会迅速蒸发,增加室内的湿度。

3. 利用植物来增加室内湿度。

将一些喜欢湿润环境的植物摆放在室内,如常绿植物、蕨类植物和灰苔等。

这些植物通过蒸腾作用释放水分到空气中,从而提高室内湿度。

4. 使用蒸汽炉或蒸汽壶。

将水装入蒸汽炉或蒸汽壶中,并使其加热产生蒸汽。

蒸汽会逐渐释放到室内空气中,提高湿度。

注意使用蒸汽炉或蒸汽壶时要保持安全,避免烫伤或发生其他意外事故。

5. 在室内增加水分散发器。

这些装置可以将水分分散在空气中,使室内湿度得到提高。

可以选择购买市售的水分散发器或者使用自制的方法,如将湿毛巾悬挂在室内让其自然蒸发。

无论选择哪种方法,都需要根据实际情况和室内空间的大小来调控加湿量,以保持室内湿度在舒适的范围内。

方案对比表

方案对比表

●根据甲方生产车间使用要求,完全就是一套带有净化功能的精密空调系统。


于前期建造时未达到使用要求,仅仅配置了2台柜式空调,移动式小型除湿机2台,室内无新风引入,室内无排风,焊接烟气及其它有害气体无法排出,湿度达不到电子元器件使用要求,为此需做出相应的改造,需要达到的使用要求分别是A:温度恒定在22℃-25℃.B:相对湿度恒定在35%—40%.C:有净化新风引入,以利于工作人员健康。

D:室内有害气体需要置换到室外。

E:PM2。

5等颗粒物需要通过吸附过滤等方式得到净化。

●依据以上特殊要求并结合施工工艺难易程度做出如下三种方案对比,由甲方根
据实际情况做出相应决策.
设计方案对照表
建议:
1、如若新建生产车间,可采用全风系统恒温恒湿净化型精密空调。

室内仅有送回风管和可调型风口,设备置于室外的组合风柜,实现湿度、温度、新风补偿、过滤、净化等精密控制的组合风柜,增加所需要的各功能段。

比如:回风段,二次回风及新风混合段、预热段、初效过滤段(板式过滤段)、冷水盘管段、热水盘管段、除湿段、热回收段、自净高效筒式过滤段、健康杀菌单元电子净化段、活性炭吸附段、臭氧发生段、喷淋段、送风机段、出风段、消声段等,根据需要取舍后组合成一套可以精确控制温度、湿度、和洁净度的整体风柜。

甚至可采用变风量或者定风量系统设计方式,精确控制室内大气压。

一台组合风柜根据需要即可负载几百至几千平方米的生产车间。

加湿器测试标准

加湿器测试标准

加湿器测试标准加湿器测试标准版本:A测试项目:TP-P01测试内容:外观及装配检查方法:使用目测或量具测量检验器具是否符合本标准的规定。

标准:产品外观应符合以下规定:1.产品同一面不能有超过两个黑点或异色点,每个点之间距离需大于50mm,点的直径应小于0.3mm。

2.外壳胶件不允许有碰伤、缺损等不良。

3.产品颜色与要求相符,表面不允许有缩水现象;产品表面不允许有明显的印痕。

删除了无用的表格和格式错误,并对段落进行了简单的重写。

产品外观质量要求非常高,不允许出现脏污、溢胶、指纹、油渍等不清洁情况。

加湿器测试标准版本A5要求表面不能有划痕、刮花,划伤数量最多允许1条,且长度小于5mm,宽度小于0.2mm。

产品边缘不能有锐利的毛刺和披锋,否则会割破皮肤,根据不同等级,毛刺和披锋的目视程度不同。

丝印清晰无错误,按键回弹正常有手感,按压方向无死角,不允许出现结构缺陷(按压断键、不回弹、错位等)。

logo、丝印、认证标识也要符合公司要求。

螺钉不能漏打、脱落、松动、生锈、损坏、滑牙等问题。

防滑脚垫检查需要将装满额定容量水的水箱正常装配于加湿器底座,然后将整机放置于平整的桌面或玻璃面上,用塞尺测量四个脚垫与平面间隙。

产品外观要求脚垫离地(产品晃动)小于0.2mm,脚垫不能在桌面上留下擦痕。

涂层百格测试需要使用切割工具,切削刃要求切削的线条宽度小于0.2cm,切割引导工具要使用硬质直尺或切线模板,以确保划线笔直。

测试区域面积尽量大于3x3,表面有印刷文字或图案处边沿4mm范围内可以不做百格测试。

切割完后需要用毛刷或棉纱轻刷表面,以刷去烤漆层剥落碎片或带状漆膜,然后用白布蘸少许99%的工业酒精擦拭油漆表面2次待干,以去掉脱落的粉末、筋条、油脂。

最后通过基体反光来检查切口。

首先,从胶带圈上取下试验用的胶带,将胶带粘在网格上并完全覆盖。

用手指均匀地将胶带压平整,并用铅笔橡皮头按压胶带至平,以确保胶带与烤漆层粘合良好。

观察胶带是否粘合良好。

PEM燃料电池阴极加湿对浓差极化的影响

PEM燃料电池阴极加湿对浓差极化的影响

PEM燃料电池阴极加湿对浓差极化的影响薛坤1肖金生1,2(1武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室,2汽车工程学院,湖北430070)摘要:运用FLUENT的PEM模块对质子交换膜燃料电池不同的加湿程度进行研究。

分析了不同的加湿程度对燃料电池性能的影响,尤其讨论了在高电流密度情况下,浓差极化对燃料电池性能的影响。

对80℃阴极气体分为100%加湿和50%加湿进行对比,结果表明,低电流密度100%加湿性能更好,在高电流密度时50%加湿性能更好。

另外分析了浓差极化区燃料电池内部液态水、氧气浓度、电流密度以及电极电势分布,表明浓差极化仅在燃料电池的部分区域发生。

采取有效的排水措施可以使100%饱和加湿获得更高的性能。

关键词:燃料电池电池性能阴极加湿浓差极化1引言质子交换膜燃料电池(PEMFC)作为一种新型的能源处理方式,具有工作温度低、无污染、无腐蚀、比功率大、启动迅速等优点, 已经成为能源领域研究的热点之一[1]。

在燃料电池内部,H+的迁移必须有液态水存在的情况下迁移,因此膜必须保持润湿,才能减小膜电阻。

上海交通大学的马捷等[2]对质子交换膜燃料电池膜内水迁移特性做了研究和同时对水管理和加湿方法做了探讨。

Chen J, Matsuura T, Hori M [3]等研究了一种在扩散层和催化层之间增加了水管理层(WML)的新型气体扩散层结构。

并对优化的气体扩散层进行模拟,预测了电极中水的分布图。

Choi K H, Park D J, Rho Y W[4]等对质子交换膜燃料电池膜内水迁移特性做了研究和同时对水管理和加湿方法做了探讨。

有效的水管理可以通过膜电极和电池结构的优化设计来实现,当不足以获得足够的含水率时,只能采用加湿技术。

质子交换膜燃料电池阴极增湿对于燃料电池性能的影响比较复杂。

阴极反应生成水,如果不能及时排出去,容易导致阴极水淹,影响氧气扩散,甚至导致反极。

本文通过建立一个双流道模型,对阳极饱和加湿,研究阴极不同的加湿程度对于燃料电池性能的影响,重点分析在大电流密度情况下,阴极加湿对于浓差极化的影响。

恒温恒湿机工作原理

恒温恒湿机工作原理

恒温恒湿机⼯作原理恒温恒湿箱的⼯作原理:制冷⼯作原理:制冷循环采⽤逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较⾼的压⼒,消耗了的功使排⽓温度升⾼,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进⾏热交换将热量传给四周介质。

后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。

最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较⾼的物体吸热,使被冷却物体温度降低。

此循环周⽽复始从⽽达到降温之⽬的。

本试验箱之制冷系统采⽤1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。

制冷系统的设计应⽤能量调节技术,既能保证制冷机组正常运⾏,⼜能对制冷系统的能耗及制冷量进⾏有效的调节,使制冷系统保持在最佳的运⾏状态。

采⽤平衡调温,既在制冷系统在连续⼯作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID⾃动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到⼀种动态平衡。

恒温恒湿箱结构(1)试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验箱的上部。

(2)⼯作室⼀端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф50电缆孔,试验箱为单开门(不锈钢嵌⼊式门拉⼿)(3)采⽤双层耐⾼温抗⽼化硅橡胶密封,可有效保证试验箱温度的流失(4)箱门上设有观察窗、防霜装置及可开关控制的照明灯。

观察窗采⽤多层中空钢化玻璃,内侧胶合⽚式导电膜加热除霜。

照明灯采⽤进⼝品牌飞利浦灯管,可有效的全⽅位观察⼯作室内的试验变化。

恒温恒湿箱材质.(1)⼯作室内壁采⽤进⼝SUS304﹟不锈钢镜⾯板加⼯成型,壁⾯耐⾼温、耐腐蚀且易于清洗(2)外壳采⽤优质冷轧板加⼯成型,表⾯磷化静电喷粉经⾼温处理,耐摩擦,耐腐蚀,耐剥离(4)保温隔热层采⽤硬质聚胺脂发泡及超细保温棉.(5)不锈钢翅⽚式⾼速加温(1.0KW×1)电热管(6)专⽤电机、离⼼对流风扇,以达强度对流垂直扩散循环(7)进⼝SUS304﹟不锈钢镜⾯板特制风道,采⽤分流⿎风,可有效保证试验箱内温度循环的均匀性(8)不锈钢可移式样品试架,每层承重达25Kg以上(共⼆层)(9)制冷系统选⽤法国原装进⼝单元式泰康全封闭压缩机组,制冷剂采⽤DUPONT公司欧II标准R404a 冷媒(10)风冷式冷凝器,翅⽚式对流蒸发器(11)进⼝制冷辅助件(意⼤利产电磁阀,过滤器,美国产压⼒控制器,油压控制器,避震软管,台湾产油分离器等)(12)温度测量采⽤进⼝PT-100传感器.(13)温度控制采⽤进⼝温度控制器(设置⽅式为轻触按键式).对箱内所需温度进⾏检测和控制,加热执⾏元件采⽤SSR固态继电器。

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水质要求高,需采用经过过滤的软化水或纯净水,否则容易损坏。
对水质无要求,无颗粒,无杂质即可。
迎面风速
应保持在1.5m/s~3.6m/s
≥3m/s时应考虑加装挡水板
迎面风速≤3.2m/s,宜加装挡水板
迎风风速≤7m/s
耗水量
直排式耗水量比较大,带有循环泵的水量消耗少但容易滋生细菌
加湿量低,耗水量大
耗水低
加湿方式
湿膜气化
高压微雾加湿
滚筒迷宫加湿
加湿方法
等焓加湿
等焓加湿
等焓加湿
加湿设备材质
可分为吸水材质和非吸水材质,吸水材质易滋生细菌。
金属喷头
滚轮为亲水铝箔网材质
加湿效率
加湿效率低,非吸水材料效率更低。
加湿效率30%左右ห้องสมุดไป่ตู้
加湿效率高
耗电

890W/kg
44W/kg
水质要求
宜采用软化水,并应考虑选择有灭菌措施的产品
设备稳定性
设备本身比较稳定,但采用吸水性材料时容易滋生细菌,更容易结垢需要定期更换湿膜。
喷嘴容易堵塞,需要时常更换喷嘴。
设备稳定,无耗材,不需定期维护。
管道内洁净度
风速较大时,风管中容易产生凝结水,滋生细菌
风速较大时,风管中容易产生凝结水,滋生细菌
管道中不产生凝结水,不产生细菌。
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