焓湿图对应焓湿表
利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量
2)根据Q1、W算出ε
3)根据选取的送风温差求出送风温度t0,t0等温线和ε线交点
一.利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量
即送风状态O
4)按
G Q1 W kg / s hN h0 dN d0 1000
计算出风量
5)空调器冷负荷Q2=G1Δh2 用以选空调器
例:某空调房间,室内冷负荷为Q1=3.314kw。湿负荷为0.264g/s 即W=0.264/1000kg/s。全年送风状态为tN=22±1℃,φ=55±5%。 当地大气压为101325pa(N/m2).求送风状态点和送风量
2.2压差旁通阀(一次泵系统)
Cv
Q 水泵扬程 0.7
其中 Q:水流量US GPM
1m3/h=4.4US GPM
水泵扬程psi;1mH2o=1.45psi
d
25
40
50
65
80
100
125
Kv
6.3~ 10
16~25
40
63
100
1602501.0来自kJ/kg℃若冬季风量小于夏季,可节能,假定to”=36℃。在ε线上 与t=36℃交点o”,此时ho”=54.9kJ/kg,do”=7.2g/kg
G冬=-1.105/(54.9-46)=0.125kg/s,比上0.33少
二.水电动阀选择
2.1空调器水电动阀
流量系数
Cv
Q P
Kv=Cv/1.17
一.利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量
1.2冬季:围护结构传 热由内向外,只有室内 热源向室内散热,因此 室内余热系数为负值; 若室内余湿相同则ε可 能为负。送风温度高于 室内。
右图:冬季 o‘室内送风状态点,情况一 o“室内送风状态点,情况二 C’混合状态点;C’L:加热;LO’加湿
制冷与空调技术课件——焓熵图
湿空气状态 变化过程
湿空气的冷却过程 等焓加湿过程
等焓减湿过程
湿空气的基本热 力过程
一、加热过程
特点:湿空气成分 d, pv 不变即都不变,温度升
高、焓值增加、相对湿度减小、热湿比为正无穷
φ φ
φ=100% 湿空气h-d图中的加热过程
➢ 湿空气经过加热 器被定压加热时, 由于其中的水蒸 汽质量未变,所以 这一过程称为定 含湿量过程,而 且湿空气中水蒸 汽的分压力和露 点都不变。
d 0.622 ps (t) pb ps (t)
t
100%
0.622 pb pb pb
0.622 1
d
焓湿图的结
构
5、pv 线
h
h
d
t
d 0.622 pv
pb pv
0.622 pv pb
100%
pv
d
h
6、露点td
pv下饱和湿
空气 1
td
焓湿图的 结构
h
t
100%
-2000
剖析焓湿图的结构
焓湿图的结构
1、d 线
h
d=0 干空气
135度 h
2、 h 线
h 1.005t d(25011.863t)
h 与 t 很接近
人为将 h 旋转135度
d
焓湿图的结
构
3、t 线 h
等干球温度线
h
t
h d
t
25011.863t
Const 0
正斜率的直线
d
焓湿图的结 构h
加湿特 点
温度 t
过程焓 值变化
Δh
过程含 湿量变 化Δd
过程 相对 湿度φ 的变 化
焓湿图及常用空气处理过程简介
LHCE 機械空調部 機械空調部
M S1 N
LHCE 機械空調部 機械空調部
2.4單盤管一次回風冬季處理過程 單盤管一次回風冬季處理過程
采电极, 采电极,電熱加湿方式 回風與新風混合。 N+W M:回風與新風混合。 S1:等湿加热。 M S1:等湿加热。 S2:等温加湿。 S1 S2:等温加湿 參數點確認 點確認: 新風比* M點確認:HM=HN-新風比*(HW-HN) 確認: S2確認: 按下式求出H 按下式求出HS2。 +Q/ G*1.2) HS2=HN+Q/(G*1.2)(此處Q指冬季室 內負荷) 內負荷) 該S2点等温線與M點等湿度線的交點S1 S2点等温線與M點等湿度線的交點S1 点等温線與 湿度線的交點 点。 則加熱量Q2=G*0.29*(T 則加熱量Q2=G*0.29*(TS1-TM) 加濕量D1=G*1.2*(D 加濕量D1=G*1.2*(DS2-DS1) 注意:S2点落在N点的等湿线上。 注意:S2点落在N点的等湿线上。 点落在 LHCE 機械空調部 機械空調部
1.2焓濕圖上常用參數介紹 焓濕圖上常用參數介紹 焓濕圖
a. 乾球溫度(DB) b.濕球溫度(WB) c. 露點溫度(DP) d. 絕對濕度(D) e. 相對濕度(RH) f. 焓(H)
焓湿图
LHCE 機械空調部 機械空調部
2.1 空氣處理過程 A 簡介
LHCE 機械空調部 機械空調部
2.1 空氣處理過程
W
பைடு நூலகம்S1
N
单盘管全新风空调箱处理过程 夏季:室内无余湿
LHCE 機械空調部 機械空調部
2.6 外氣單獨處理冬季過程 A采噴霧(或濕膜加濕方式)空氣處理 采噴霧( 方式) 過程 定送风状态点S3 (定送风状态点S3 ) S1:新风加热。 W S1:新风加热。 S2:湿膜加湿(等焓加湿) S1 S2:湿膜加湿(等焓加湿)。 新风二次加熱 S2 N:新风二次加熱。
excel焓湿图 升级版
5℃ 0℃
0.00g/kg
im 4.49g/kg 5.00g/kg
-5℃
-10℃
φm= 30.0% d2
焓湿图应用
φ2= 55.0%
d3
dm
φ3= 8φ0.17=%84.6% d1
ε= 4100
32.83g/kg, 36.23℃ i1
22.00℃
19.74g/kg, 28.40℃
95 30 650 1000 1264 1750
4623 846
3200 550 45
室内状态点参数 Pb2= 26.37hPa Ps2= 14.50hPa d2= 9.03g/kg i2= 45.2kJ/kg
40℃
dO
t1 35℃
tm
30℃ t3
25℃
9.03g/kg, 22.00℃ t2
20℃ 干 球 ε= 4温100, 4.49g/kg, 15.0℃ 度 15℃tO
混合点相对湿度 混合点含湿量 混合点焓值
混合点饱和蒸汽压力 混合点水蒸汽分压力
■混合点露点温度
φ3= 80.7% d3= 19.74g/kg i3= 79.1kJ/kg Pb3= 38.61hPa Ps3= 31.16hPa
td= 25.62℃
◆混合点湿球温度 tw= 26.32℃
混合点湿球温度含湿 dw= 20.60g/kg
i236.3◆2℃混,合2点0.湿60球g/温kg度,
tw= 26.32℃
■混合点露点温度 td= 25.62℃, 19.74g/kg
i2
机器露点
等焓线取 等湿线取
iO
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利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量
二.水电动阀选择
2.2压差旁通阀(一次泵系统)
Cv
Q 水泵扬程 0.7
其中 Q:水流量US GPM
1m3/h=4.4US GPM
水泵扬程psi;1mH2o=1.45psi
d
25
40
50
65
80
100
125
Kv
6.3~ 10
16~25
40
63
100
160
250
三.优质标书以及标书案例分析
从评标角度来谈 3.1严格按招标书要求编制,如发现标书有不合理(例明显的倾 向性)时应在招标答疑时提出 3.2突出自己投标产品或工程方案的优势,放在首页中阐述
例:按上例基本条件若冬季余热Q1=-1.105kw,余湿为0.264g/s a.冬季ε=-1.105/(0.264/1000)=-4190
b.假定全年送风量不变,由于室内散湿量相同,所以送风含
湿量与夏相同,即d0’=d0=8.6g/kg,ε与等d0‘交点即送风o’。to ’=28.5℃
c.空调器湿负荷w=G(do’-dc’)/1000 kg/s c’为混合状态点 空调器加热量Q热=GCp(tL-tc’)/1000(kw)Cp:湿空气比热
a.求热湿比 Q1 3.314kw 12553kJ / kg
W 0.2641000kg / s
一.利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量
b.在h-d图上确定室内状态点N,通过N画ε=12553过程线,取 送风温差=8℃,则送风t0=22-8=14℃
得出 h0=36kJ/kg hN=46kJ/kg
例:1)高压离心式冷水机组 2)空调器各部件 3)工程:多机种组合一厂解决为业主着想
3.3按评分标准对照自己打分
焓湿图
由hc及 dC可在h-d图上确定混合后的状态点C
2016/4/2
2、混合前后状态点的关系 由(1)式得 MA(hA-hC)=MB(hC-hB) MA/MB=(hC-hB)/(hA-hC)
作用: 1.确定湿空气的状态参数; 2.表示湿空气的状态变化过程。
2016/4/20 4
二、焓湿图
等湿度线 (水蒸气分压力线) 等焓线 热湿比 等干球温度线
等相对湿度 线
2016/4/20
5
二、焓湿图
2、露点温度及湿球温度 (1)、露点温度tl 是湿空气的一个重要状态参数。 定义 某状态下的未饱和空气,在含湿量不变的情况下将其冷却到 饱和状态( Φ=100% )时所对应的温度,称为该状态空气的露 点温度。 在h-d图上的确定方法 A tl Φ=100%
Φ≈d/db
比焓:h=1.01t+(2500+1.84t)d
2016/4/20
3
二、焓湿图
1、焓湿图的组成
以比焓h—纵坐标,以含湿量d—横坐标,表示大气压力B一定时 湿空气各个参数之间的关系。包含五种线群:
等焓线(为使图线不过密,两坐标轴间夹角为135℃) 等温线t 等相对湿度线Φ 等含湿量线d 热湿比线ε
MB,绝热混合后其状态用C表示。
2016/4/20 18
三、焓湿图的应用
计算法:
1、求混合后的状态点C 据质量守恒原理有: MA+MB= MC 据热量平衡有: MAhA+MBhB=(MA+MB)hC …………(1) 据湿量平衡有:MAdA+MBdB=(MA+MB)dC …………(2)
焓湿图详解
请问:这张图能告诉我们哪些参数?等焓线等温线等相对湿度线等含湿量线热湿比线h =70Kj /K gt=10℃h =50K j /K gt=20℃t=30℃t=40℃h =90K j /K g100%0t=60℃0251520%40%102035d(g/kg)60%80%30Pq(100Pa)如何查询参数就是这一点含湿量13.6湿球温度21.2焓值61.9KJ/KGBAC露点温度18.6空气变化:温度上升、含湿量不变,相对湿度减小。
空气处理机组中各功能在焓湿图中的体现q2、加热主要应用功能段: 蒸汽热水电加热t100%1d2空气处理机组中各功能在焓湿图中的体现q工程实例(夏季工况)回风阀300*600负压门正压门负压门A D BC新风阀300*300混合初效段加湿段表冷段电加热段接线盒风机段中效段均流段出风段送风口400*450Ld100%tW新风N(回风)空气处理机组中各功能在焓湿图中的体现混合点C加热后加湿表冷后送风点新风比=NC/WCoL I Ld 100%I Nξ=1260022℃t N(22℃,60%)14℃I O暖通设计中焓湿图运用q2、一次回风系统中应用设计(夏季工况)送风量G=Q/(I N - I 0 )=3314/(46-36)=0.33kg/s=1426CMH 表冷器冷量:=G*(I N - I L )加热量=G* (I O - I L )回风热湿比线送风表冷加热14℃oLd100%ξ=1260022℃tN(22℃,55%)加湿。
焓湿图-动态(树上鸟杜老师)
相关公式
h=1.01t+0.001d(2500+1.84t)
空气的焓=1.01*空气温度+0.001*空气含湿量*(2500+1.84*空气温度)
d=622*P s/(B-P s)=622*(φ*P b/(B-φ*Pb))
d=(h-1.01t)/(2.5+0.00184t)
空气的含湿量=622*水蒸汽分压力/(大气压力-水蒸汽分压力)=622*(相对湿度*饱和水蒸汽φ=P s/P b*100%
空气的相对湿度=水蒸汽的分压力/饱和水蒸汽的分压力 (暖通设计 杜劳师 唯心 8366 t=(h-2.5d)/(1.01+0.00184d)
h=空气的焓(kJ/kg干空气)
t=空气的温度(℃)
d=空气的含湿量(g/kg干空气)
P s=水蒸汽的分压力(h/Pa)
P b=饱和水蒸汽的分压力(h/Pa)
φ=空气的相对湿度(%)
B=大气压力
ε=3.6Q/S=1000*Δh/Δd=1000(h
-h1)/(d2-d1)
2
Q=全热量(W)
S=湿量(kg/h)
空气的湿球温度等于焓不变的情况下,空气加湿到饱和时的温度
“机器露点”φ可在90%-95%之间
水蒸汽分压力)/(大气压力-相对湿度*饱和水蒸汽分压力)师 唯心 83666.7919)。
焓湿图对应焓湿表
5% 0.0 -16.0 #N/A -18.1
10% 0.1 -15.9 #N/A -18.0
15% 0.2 -15.7 #N/A -17.8
20% 0.2 -15.5 #N/A -17.7
25% 0.3 -15.4 #N/A -17.6
30% 0.3 -15.3 #N/A -17.5
5% 0.0 -15.0 #N/A -17.2
20% 0.5 -4.8 #N/A -9.4
25% 0.6 -4.5 #N/A -9.1
30% 0.7 -4.2 #N/A -8.9
35% 0.3 -19.4 #N/A #N/A
35% 0.3 -18.4 #N/A #N/A
35% 0.3 -17.3 #N/A -19.2
35% 0.3 -16.2 #N/A -18.3
40% 0.5 -12.8 #N/A -15.5
45% 0.6 -12.7 #N/A -15.3
50% 0.6 -12.5 #N/A -15.2
55% 0.7 -12.3 #N/A -15.1
60% 0.8 -12.2 #N/A -14.9
65% 0.8 -12.0 -19.2 -14.8
70% 0.9 -11.9 -18.3 -14.7
20% 0.2 -19.7 #N/A #N/A
25% 0.2 -19.6 #N/A #N/A
30% 0.2 -19.5 #N/A #N/A
5% 0.0 -19.0 #N/A #N/A
10% 0.1 -18.9 #N/A #N/A
15% 0.1 -18.8 #N/A #N/A
20% 0.2 -18.7 #N/A #N/A
95% 1.1 -13.5 -16.5 -16.0
(19)风机盘管焓湿图
本资料由“北京-江南雨”精心总结当新风、风机盘管送风各自分别送入房间:①-确定L1点:过N点做等焓h N线与90%相对湿度线相交点于L1:焓值:h L1含湿量:d L1,相对湿度:φL1;②-室内设计参数下的湿负荷量W N:W N由题目给定或由参数查h-d表可得;室外新风带入室内的湿负荷W X:W X=G X×ρ×(d L1- d N)G X—新风送风量,m3/h;ρ—空气密度,kg/m3;d L1—室外新风处理到L1点时的含湿量,g/kg;d N—室内状态下的含湿量,g/kg;室内湿负荷总量:W=W N+W X(kg/s)③-确定点L2点:室内冷负荷为Q(kW),热湿比线ε= Q/W;过N点做热湿比线ε与90%相对湿度线交点L2;焓值:h L2含湿量:d L2,相对湿度:φL2;④-过L2点做热湿比线ε= Q/W N与等焓直线NL2交于N1点:焓值:h N1含湿量:d N1,相对湿度:φN1;⑤-风机盘管的送风量为:G=Q/( h N1-h L2)当新风送到风机盘管出口处时:①-确定新风处理状态点L:过N点做等焓h N线与90%相对湿度线相交点于L;焓值:h L含湿量:d L,相对湿度:φL;上例中的L1点各参数值。
②确定送风点O:过N点做热湿比线ε= Q/W N与90%相对湿度线相交点于O点;(风机盘管采用最大送风温差,故求与90%相对湿度线相交点)焓值:h O含湿量:d O,相对湿度:φO;③-求总送风量G:G=Q/(h L-h O)NO直线:过N点做热湿比线ε= Q/W NNM直线:过N点做热湿比线ε= Q/( W N+W X)。
焓湿图
焓湿图
空调风柜加湿量计算
1、用冬季焓湿图,确定室内、室、外送风状态点来计算出加湿量:
W=Q/3600x1.2x(do-dm)x3.6,其中:
W:所需加湿量;
Q:处理空气量(M3/h);
Do:送风状态点焓湿量,根据需要来查焓湿图;
Dm:加湿前空气焓湿量,根据需要来查焓湿图;
2、工业加湿常用加湿量计算:
W=PxVnx(d2-d1)xn,其中:
W:所需要加湿量,kg/h;
P:干空气的比重为:1.19kg/m3;
Vn:进入车间的新风量或车间每小时换气次数x车间体积,单位:M3/h,不密封车间应取车间体积的3倍;
D2:被加湿车间内,达到相对湿度时的绝度湿度,即:每公斤干燥空气中含有多少公斤水分(单位:kg/kg),全年湿度RH60%,查空气焓湿图得出:d2=0.0126kg/kg;
D1:室外空气绝度湿度,比如:中山最低温度为6℃,相对湿度RH为18%,查空气焓湿图得出:d1=0.001kg/kg
N:保险系数,根据人数、设备、发热体等有关,一般取1.3;
3、。
02-2.3湿空气的焓湿图
0 KPxpa 5 0 mmHg 0 60
%
干 空 气 区
水蒸气分压力 含湿量d/(g/kg干空气)
湿空气区
饱和空气区
湿空气恰湿图 土q 卬 1013.25mbar( IC^Pa)
h=] .0r+0.001 rf(25OO+1.84z)kJ/kg 千空气 龙=0.24/+0.00id(597.3+0.44<)kcal/kg 干空气
(2 )湿球温度计
因为绝热加湿装置并非实际装置,所以通常认 为湿球温度计所显示的温度即为空气的湿球温度。
(3 ) 4在烙湿图上的表示
A
ts
B
伊= 100%
S
s=4.19t £= 0
空调工程中一般ts<30V , s = 4.19ts与e =0的 等
焓线非常接近,因此工程上通常用等焓线代 替等s
线、
6 .露点温度
定义 某一状态的空气在含湿量不变的情况下冷却至 饱和状态(0=100%)时所具有的温度。
思考:冬季窗玻璃和夏季裸露的自来水管子为什 么常看到凝水现象?且达到什么条件就会凝水?
X 3
X
g
ii
御NS
注意区分 掌 握查取方法
小结
在空调工程中经常需要空气各参 数之间转换计算,计算过程比较复杂;
"-一对应关系 在游由上方设一水平线,标出Pq值即可
9 1,0 2p 39
0
PqOOXPa) 20 d(g/kg 干空%)
密4・£(热湿比线■角系数■状态变化过程线)Lg
定义
用空气状态变化前后的焓差和含湿量差的比
湿空气的露点温度核算
湿空气露点-温度计算焓湿图(i-d图)介绍:相对湿度:一定压力下,空气的水蒸气分压力与相同温度下的饱和水蒸气分压力之比。
φ=P qP q,b×100%φ——空气相对湿度;P q——空气的水蒸气分压力;P q,b——同一温度下的空气的饱和水蒸气分压力。
普通的焓湿图(i-d图)中,相对湿度线根据公式:d=0.622φP q,bB−φP q,b绘制,在一定的大气压B下,当相对湿度φ为常数时,含湿量d值取决于饱和水蒸气分压力P q,b,而P q,b又是温度T的单值函数,因而只需要确定相对湿度φ和空气温度T,即可确定该点的露点温度。
露点温度具体计算步骤如下:1.确定空气温度T1及相对湿度φ1;2.通过查表1得到空气温度T1下的含湿量或者饱和水蒸气分压力P q,b1;3.通过公式:d=0.622φ1P q,b1B−φ1P q,b1= 0.622100%×P q,b2B−100%×P q,b2,求得水蒸气分压力P q,b2;4.通过查表1得到饱和水蒸气分压力P q,b2对应的空气温度T2,该温度T2就是空气温度T1以及相对湿度φ1下的空气露点温度。
举例说明:标准大气压下,空气温度60℃,相对湿度50%时,求露点温度T2。
1.根据空气温度60℃查得水蒸气分压力P q,b1=19930Pa,含湿量为154.82g/kg;2.根据公式0.622φ1P q,b1B−φ1P q,b1= 0.622100%×P q,b2B−100%×P q,b2,求得P q,b2=9965Pa;3.通过查表1,空气的饱和水蒸气分压力P q,b2=9965Pa对应的饱和温度大约是:T2=46℃,因而求得露点温度为46℃。
表1。
焓湿图excel计算工具
大气压力值(Pa )101325热湿比,ε20000送风温差(℃),δt 6露点相对湿度,φ90%各状态点参数室外点W室内点N 混合点C 送风点O 露点L 新风比20%干球温度(℃),t 35.0026.0027.8420.0015.89相对湿度(百分比),φ0.690.500.570.700.90水蒸汽分压力(Pa ),Ps 3870.901676.502123.251621.291620.98含湿量(g/Kg ),d 24.7010.4613.3110.1110.11比焓(KJ/Kg ),h 98.5252.7961.9345.7541.55密度(Kg/m 3),ρ1.130 1.173 1.164 1.198 1.215露点温度(℃),td28.4514.7718.4814.2514.25湿球温度(℃),ts29.8218.6321.3416.3414.87需要用户输入自动计算出2019.01.21辅助区(无需关注)热湿比线上的点1h=212.8kJ/kg d=18.46g/kg t=159.6℃热湿比线上的点2h=-47.2kJ/kg d=5.46g/kg t=-59.7℃图例说明夏季空调参数计算(再热送风)10% 20% 3540 4550大气压力值(Pa )101325热湿比,ε20000送风温差(℃),δt 4露点相对湿度,φ90%各状态点参数室外点W室内点N 混合点C 露点L新风比30%干球温度(℃),t 35.0026.0028.7515.00相对湿度(百分比),φ0.690.500.600.90水蒸汽分压力(Pa ),Ps 3870.901676.502345.131530.90含湿量(g/Kg ),d 24.7010.4614.739.54比焓(KJ/Kg ),h 98.5252.7966.5139.19密度(Kg/m 3),ρ1.130 1.173 1.160 1.219露点温度(℃),td28.4514.7720.0913.37湿球温度(℃),ts 29.8218.6322.5814.00夏季空调参数计算(露点送风)。
焓湿图对应焓湿表
5% 0.0 -20.0 #N/A #N/A 5% 0.0 -19.0 #N/A #N/A 5% 0.0 -18.0 #N/A -19.7 5% 0.0 -17.0 #N/A -18.9 5% 0.0 -16.0 #N/A -18.1 5% 0.0 -15.0 #N/A -17.2 5% 0.0 -14.0 #N/A -16.4 5% 0.0 -13.0 #N/A -15.6 5% 0.0 -12.0 #N/A -14.8 5% 0.0 -11.0 #N/A -14.0 5% 0.0 -10.0 #N/A -13.2 5% 0.0 -8.9 #N/A -12.4 5% 0.0 -7.9 #N/A -11.7 5% 0.0 -6.9 #N/A -10.9 5% 0.0 -5.9 #N/A -10.2
干球温度
-20
干球温度
相对温度 φ 含湿量 d 焓h 露点温度 tl 湿球温度 ts 相对温度 φ 含湿量 d 焓h 露点温度 tl 湿球温度 ts 相对温度 φ 含湿量 d 焓h 露点温度 tl 湿球温度 ts 相对温度 φ 含湿量 d 焓h 露点温度 tl 湿球温度 ts 相对温度 φ 含湿量 d 焓h 露点温度 tl 湿球温度 ts 相对温度 φ 含湿量 d 焓h 露点温度 tl 湿球温度 ts 相对温度 φ 含湿量 d 焓h 露点温度 tl 湿球温度 ts 相对温度 φ 含湿量 d 焓h 露点温度 tl 湿球温度 ts 相对温度 φ 含湿量 d 焓h 露点温度 tl 湿球温度 ts 相对温度 φ 含湿量 d 焓h 露点温度 tl 湿球温度 ts 相对温度 φ 含湿量 d 焓h 露点温度 tl 湿球温度 ts 相对温度 φ 含湿量 d 焓h 露点温度 tl 湿球温度 ts 相对温度 φ 含湿量 d 焓h 露点温度 tl 湿球温度 ts 相对温度 φ 含湿量 d 焓h 露点温度 tl 湿球温度 ts 相对温度 φ 含湿量 d 焓h 露/A #N/A 10% 0.1 -18.9 #N/A #N/A 10% 0.1 -17.9 #N/A -19.7 10% 0.1 -16.9 #N/A -18.8 10% 0.1 -15.9 #N/A -18.0 10% 0.1 -14.9 #N/A -17.1 10% 0.1 -13.9 #N/A -16.4 10% 0.1 -12.9 #N/A -15.5 10% 0.1 -11.9 #N/A -14.7 10% 0.1 -10.9 #N/A -13.9 10% 0.1 -9.9 #N/A -13.1 10% 0.1 -8.9 #N/A -12.3 10% 0.1 -7.8 #N/A -11.6 10% 0.1 -6.8 #N/A -10.8 10% 0.1 -5.8 #N/A -10.1
焓湿表(高清版)
g/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kg-yym QQ35903518 pag/kgkj/kgg/kgkj/kgg/kgkj/kgg/kgkj/kgg/kgkj/kgg/kgkj/kgg/kgkj/kgg/kgkj/kgg/kgkj/kgg/kgkj/kgg/kgkj/kgg/kgkj/kgg/kgkj/kgg/kgkj/kgg/kgkj/kgkj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgkj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgkj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgkj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgkj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kgg/kg kj/kg。
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50% 0.4 -19.2 #N/A #N/A 50% 0.4 -18.1 #N/A -19.8 50% 0.5 -17.0 #N/A -18.9 50% 0.5 -15.9 #N/A -17.9 50% 0.6 -14.7 #N/A -17.0 50% 0.6 -13.6 #N/A -16.2 50% 0.6 -12.5 #N/A -15.2 50% 0.7 -11.4 #N/A -14.3 50% 0.7 -10.2 #N/A -13.4 50% 0.8 -9.0 -19.4 -12.5 50% 0.9 -7.9 -18.5 -11.6 50% 1.0 -6.7 -17.5 -10.7 50% 1.0 -5.5 -16.7 -9.8 50% 1.1 -4.3 -15.9 -8.9 50% 1.2 -3.0 -14.7 -8.1
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40% 0.3 -19.3 #N/A #N/A 40% 0.3 -18.3 #N/A -20.0 40% 0.4 -17.2 #N/A -19.1 40% 0.4 -16.1 #N/A -18.1 40% 0.4 -15.0 #N/A -17.2 40% 0.5 -13.9 #N/A -16.4 40% 0.5 -12.8 #N/A -15.5 40% 0.6 -11.7 #N/A -14.6 40% 0.6 -10.6 #N/A -13.7 40% 0.6 -9.4 #N/A -12.8 40% 0.7 -8.3 #N/A -11.9 40% 0.8 -7.2 #N/A -11.0 40% 0.8 -6.0 -19.2 -10.2 40% 0.9 -4.8 -18.3 -9.3 40% 1.0 -3.6 -17.4 -8.5