空气线图简介
HVAC与自控-空气侧解读

新风空调箱、恒温恒湿空调箱、冷 /热切换空调箱介绍
1、中央空调基本知识 2、中央空调的组成 3、中央空调的原理 4、VAV,VRV,VVV空调箱 5、常用术语 6、空调系统的分类 7、中央空调工程设计
中央空调基本知识
中央空调基本概念
一般认为:制冷量大于14000W,带风道 的空调器称为中央空调或商用空调,其余称 为家用空调。 中央空调是集中处理空调负荷的系统形式, 空调机组产生的冷(热)量是通过一定的 介质输送到空调房间的。
干球温度\湿球温度
用湿纱布包扎普通温度计的感温部分, 纱布下端浸在水中,以维持感温部位空气 湿度达到饱和,在纱布周围保持一定的空 气流通,使于周围空气接近达到等焓。示 数达到稳定后,此时温度计显示的读数近 似认为湿球温度。
焓值与含水量
焓: 物质所具有的一种热力学性质。定 义为该物质的体积、压力的乘积与内能的总和 焓湿图( Psychromeric) 又叫空气线图,是 一种由热力学绘制作图而成。便于有关水蒸气 及温度变化的各种空调问题以作图方式简单的 得到解答。 含水量 ( Specific Temperature ): 又称比湿度。湿空气中水蒸气质量与干空气质 量的比值,单位为kg/kg 干空气 。
保室内温度保持在设计范围内,从而使得空气处理机组在
低负荷时的送风量下降,空气处理机组的送风机转速也随 之而降低,达到节能的目的。
VAV系统
变风量系统通常由空气处理设备、送(回)风系统、 末端装置(变风量箱)及送风口和自动控制仪表等组成。 一般在下列系统宜采用VAV系统:1)同一个空气调节风
系统中,各空调区的冷热、负荷差异和变化大、低负荷运
静压、动压、全压
a. 静压(Pi) 由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上 产生的压力称为静压。计算时,以绝对真 空为计算零点的静压称为绝对静压。以大 气压力为零点的静压称为相对静压。空调 中的空气静压均指相对静压。静压高于大 气压时为正值,低于大气压时为负值。
【精品】结露产生原因与防止措施
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结露产生原因与防止措施THEFORMATIONOFDEWANDPREVENT顾文芳GuWenfang作者单位:上海爱斯佩克环境设备有限公司作者职务:产品开发部科长制冷工程师发表刊物:《上海仪器仪表》2005年第1期P。
9上海仪器仪表行业协会主办)摘要本文就在温湿度试验中产生的结露现象进行分析,对结露产生的原因进行论述,叙述了防止结露的对策.关键词结露防止结露ABSTRACT Thispaperintroducestheformationofdewinthetempera ture—humiditytest,describesthecauseoftheformationofdewan dthewaystoavoiddew。
KEYWORDS DewThewaystoavoiddew1。
前言结露是我们日常生活中很普遍的现象,比如说,在夏天炎热的环境下,将一瓶冰冻过的饮料放到常温下,不一会儿,就可以看到在饮料瓶上出现“冒汗”的现象,这是空气中的水蒸汽在瓶壁上凝结的结果,也就是我们说的结露现象。
在大自然中也会出现这种结露的现象,例如在清晨出现的露水,在冬季出现的大雾、下雪的天气。
我们使用温湿度试验箱对电子产品进行温湿度试验,就是模拟试验温湿度环境的改变对电子产品特性的影响.在进行温湿度试验时,由于温湿度环境的改变就有可能会在温湿度试验箱内部出现结露现象。
然而许多电子类产品在进行温湿度试验时,在产品的表面产生结露或者在温湿度试验箱内部结露产生的水滴会对试验中的产品产生损坏,因此不允许出现结露的现象。
为了避免结露对试验样品造成损坏,我们必须充分了解结露现象,了解结露产生的原因,采取正确的方法避免结露现象的存在..结露的产生一般来说,我们所指的空气都是湿空气。
湿空气是指含有水蒸汽的空气,而干空气则是指完全不含有水蒸汽的空气。
湿空气是干空气和水蒸汽的混合物.湿空气的状态可以通过湿空气线图来查找。
图1.湿空气线图可以通过湿空气线图获得下表所表示的状态值:湿空气是干空气和水蒸汽的混合物。
空气线图分析及推演(一)
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空氣線圖(Psychrometric Chart)分析及推演壹、空氣性質及相關公式一、濕空氣(Wet)AIR=乾空氣Dry Air+水蒸氣Water VaporP=P a+P vm=m a+m v二、空氣線圖(Psychrometric Chart)~討論空氣中含有不同質量水氣時隻性質(濕空氣性質)1.乾球溫度(℃DB):一般溫度計所測試得到之溫度。
(計算顯熱量用)2.濕球溫度(℃WB):一般溫度計之感溫球包紮濕砂布,在5m/s之氣流下所測試得到之溫度。
3.露點溫度(℃DP):空氣受冷卻後(等壓冷卻),水蒸氣開始凝結成水滴之溫度。
即為對應於蒸氣壓P v之飽和溫度。
4.相對濕度ψ(%RH):同溫下,空氣中實際所含水分( m v)與所含最大飽和水分( m s)之比。
ψ=( m v)/ ( m s)=( P v)/ ( P s);at Temp Constan5.濕度比ω或絕對濕度X(Kg/Kg’):空氣中實際所含水分( m v)與單位乾空之量( m a)之比。
(計算潛熱量用)ω=0.622 (P v)/ (P a)=0.622 (P v)/ (P-P v)6.焓h(Kcal/hr):空氣熱能之單位(計算全熱量用),焓值根據一定基準面,乾空氣的零值系選擇0℃的空氣,水蒸氣的零值系選擇0℃的飽和液態水,即與蒸氣表所用的基準面相同。
h=C p×T+ω×h v7.比容υ(m3/Kg’):用理想氣體方程式計算比容。
8.顯熱比SHF(Sensible Heat Factor):顯熱(Hs)與全熱(H t)之比。
Reference Point:78℉、50%RH或80℉、50%RHSHF=(Hs)/ (H t)=(Hs)/ (H L+ Hs)三、理想氣體Ideal Gas LawP a:Kpa υ:m3/Kg’=(V體積/ m a空氣質量) T:°KR:氣體常數(KJ/Kg-°K)=R v(萬用氣體8.134) / M(分子量)四、練習題目空調區域容積:6×4×4m,室溫38℃DB,大氣壓力101KPa,相對溼度70%RH,求室內濕度比ω、露點溫度(℃DP)、空氣質量m a、水氣質量m V。
空气线图
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空气线图术语与概念:1、干球温度T:即为用温度计测得的空气温度,称其为干球温度。
就是为了与后述的湿球温度相区别。
2、湿球温度T w:将温度计的温泡扎上润湿的纱布,并将纱布的下端浸于充水容器中,就成为湿球温度计了。
将湿球温度计置于通风处,使空气不断流通,此时该温度计读数为湿球温度。
3、露点温度T d:指空气在水汽含量与气压都不改变的条件下,冷却到饱与时的温度,形象地说,就就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。
4、绝对湿度Z(absolute humidity):定义就是每立方米空气中实际所含的水蒸气的重量,单位为g/m3。
饱与绝对湿度:指1m3空气中实际所含的水蒸气最大限度的重量。
5、相对湿度Ф(relative humidity):指空气实际的水蒸气分压力与同温度下饱与状态空气水蒸气分压力之比。
6、含湿量d:每公斤干空气所含有的水蒸气量g/kg干是以1kg干空气作为计算的基准的。
7、焓i:定义为:该物质的体积、压力的乘积与内能的总与。
对近似定压过程,可直接用湿空气的焓变化度量空气的热量变化。
8、比容(V):定义就是密度的倒数,即就是每千克的空气中所含空气的体积。
9、潜热(Latent Heat):潜的意思就就是温度计测量不出来温度的变化,也就就是物体的热能变了,但就是温度并没有变化,比如0度的水凝结成0度的冰需要散发出一定的能量,但就是温度还就是0度,还有100度的水汽化成100度的蒸汽也就是。
10、显热(Sensible Heat):这种能量的变化温度计可以感测出来有温度的变化,最简单的即就是天气的变化。
11、热湿比ε:热湿比定义为湿空气焓的变化与湿量的比,用公式表示:ε=Δi/Δd。
单位就是j/g或者Kj/kg,热湿比有正有负,可以代表湿空气状态变化的方向。
利用热湿比求空气状态举例:已知B=101325Pa,湿空气初参数为TA=20℃,Φa=60%,当增加10000KJ/H的热量与2KG/H的湿量后,温度TB=28℃,求湿空气的终状态。
空气调节基础知识..
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空气调节基础知识2008年04月07日 09:59:08 作者: wind《目录》1 空气调节 (1)1.1 空气调节的四要素 (1)1.1.1 温度的保持 (1)1.1.2 湿度的保持 (1)1.1.3 室内环境指标 (3)1.1.4 舒适温度.湿度 (4)1.1.5 气流 (4)1.1.6 洁净度 (5)1.2 空气的特性 (6)1.2.1 空气的性质 (6)1.2.2 空气的湿度 (6)2 h-x 线图(空气线图) (8)2.1 空调系统和h-x 线图 (8)2.2 h-x 线图的术语和使用方法 (10)2.3 h-x 线图的计算 (13)2.4 空调供给空气温度 (16)2.5 标准品的BF确认 (16)2.6 计算加湿的方法 (18)3 能力的修正(能力线图的使用方法) (21)《空气调节基础知识》1 空气调节空气调节就是根据房间的使用目的,使房间或者建筑物内的空气(室内空气)达到并保持其最佳状态的过程。
利用空调进行空气调节,主要是为了满足人们生活所需的,称为保健空调或舒适空调;主要是为了满足物品的生产、实验、贮藏或者维持机械装置性能的,称为工业空调。
1.1 空气调节的四要素①温度(维持希望的温度值)②湿度(维持希望的湿度值)③气流(维持适当的空气流速)④洁净度(维持室内空气清洁)上述四项叫作空气调节的四要素,四要素中缺少任何一个,就称不上是舒适的空气调节。
此外,影响舒适度的要素有:暖热四要素①温度(室温)、②湿度(相同湿度)、③气流、④放射(辐射)温度,以及人体二要素⑤着装的多少⑥活动量。
1.1.1 温度的保持室内空气的温度通过热(显热)的散发或吸收而发生变化,所以为了防止温度波动太大,需要通过某手段来控制。
通过以下几种方式来进行通气调节:(注)制冷、制热时,空气量的多少和温差的大小成正比为了将室内的空气温度保持在一定值上,必保证进出的热量≤冷热风的热量。
用来产生并向室内吹出冷热风的装置就是空气调节器。
空气线图与空气处理过程
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空气线图(焓湿图)与空气处理过程介绍空气调节:使室内空气温度、湿度、速度、压力、洁净度等参数保持在一定范围内的技术称空气调节(空调)。
一、几个常用名词解释1、干空气:是氮、氧、二氧化碳、氩、氦、氖、氪、氙、氡、臭氧等的混合物。
空气中含有不同的水分,含有水份的空气称为湿空气。
2、空气焓值Enthalpy(i):kj/kg干空气,湿空气的质量焓,1Kg干空气和0.001dKg水蒸气质量焓的总和。
也可理解为热函(kcal/kg),即干空气的显热和水蒸气的显热+潜热的总和,即湿气的全热量),也是物体保有热量的总量。
3、湿度:湿度就是指空气中湿气的含量。
物理定义:空气湿度是用来表示空气中的水汽含量多少或空气潮湿程度的物理量。
4、相对湿度Relative Humidity(φ):日常生活中所指的湿度为相对湿度,%RH表示;实际空气的湿度与同温度下达到饱和的湿度之比值。
也可解释为即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(或水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(或饱和水蒸气压)的百分比。
5、湿度比Humidity Ratio:gw(water)/kga(air干空气),在含有1Kg的湿空气中所含有的水蒸汽的质量g;6、绝对湿度(absolute humidity):指单位体积(1m^3)空气中实际所含的水蒸气的重量(g),单位为g/m^3。
简化为:空气中的水蒸气质量与湿空气的总体积之比。
7、干球温度Dry Buib Temperature(DBT):一般温度传感器所量到的温度,也是真正的空气温度;8、湿球温度Wet Buib Temperature(WBT):是在温度传感器绑上湿布,再泡在一小杯水中,让水分包裹整个传感器,由于空气中的相对湿度一定小于等于百分之百(空气中的水蒸气未达饱和),所以湿球的水份会被蒸发,在蒸发的同时将热量给带走,造成湿球温度下降,意即干湿球温度计读数相差愈大,水的蒸发愈旺盛;当湿球温度计读数相对稳定时,即为此时的湿球温度。
空气调节技术与应用-单元3 空调热、湿负荷与送风状态
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学习任务1 空调房间热、湿负荷确定
• 四、空调系统热、湿负荷的确定 • 1、空调系统热负荷的确定
• (1)夏季空调系统的冷负荷 • (2)冬季空调系统的热负荷 • 2、空调系统的湿负荷
学习任务1 空调房间热、湿负荷确定
• 五、快速估算法 • 用计算法来确定空调房间的制冷(或供暖)负荷是比较准确的,
学习任务1 空调房间热、湿负荷确定
• 二、室内、外空气计算参数的确定
• 1.室内空气计算参数
学习任务1 空调房间热、湿负荷确定
• 二、室内、外空气计算参数的确定
• 1.室内空气计算参数
学习任务1 空调房间热、湿负荷确定
• 2、室外空气计算参数
• (1)冬季通风室外计算温度,应采用累年最冷月平均温度。 • (2)夏季通风室外计算温度,应采用历年最热月14时的月平均温度的平均值。 • (3)夏季通风室外计算相对湿度,应采用历年最热月14时的月平均相对湿度
学习任务2空调房间送风参数及送风量确定
• 1、送风量的计算方法
学习任务2空调房间送风参数及送风量确定
• 2、空调热湿比的确定
• 房间的热湿比ε是由房间的冷负荷Q和湿负荷W决 定的。
• 房间的热湿比为: •
学习任务2空调房间送风参数及送风量确定
• 3、送风状态点的确定
• 送风状态点O的确定,首先要确定送风温度 t了o,送送风风温温差度的由大送小风,温才差能来确确定定送,风只量有。明确
• 本任务中的计算过程及在焓湿图上表达送风量确定过 程是我们中职学生认知空调设计过程的一项重要能力。 因此,我们要善于利用公式和焓湿图来解决在学习过 程中的参数配合和运用问题。
学习任务2空调房间送风参数及送风量确定
• 任务目标
温湿度知识
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温湿度知识/kpyd_dangan_wenshiduyi01.htm湿度在计量法中规定,湿度定义为“物象状态的量”。
日常生活中所指的湿度为相对湿度,%rh 表示。
总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。
湿度测量的历史湿度和温度很久以前就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。
湿度计测的历史可以追溯到中国的天秤型(公元前179年)为最早的湿度计测。
(温度计测可追溯到记载的希腊时代的温度计。
)-------------------------------------------------------------------------------- 绝对湿度(Absolute humidity)单位体积(1m3)的气体中含有水蒸气的质量(g)。
表示∶D=g/m3但是,即使水蒸气量相同,由于温度和压力的变化气体体积也要发生变化,即绝对湿度D发生变化。
D为容积基准。
相对湿度(Relative humidity)气体中的水蒸气压(e)与其气体的饱和水蒸气压(es)的比/用百分比表示。
表示∶rh=e/es×100%但是,温度和压力的变化导致饱和水蒸气压的变化,rh也将随之而变化。
-------------------------------------------------------------------------------- 饱和水蒸气压(Saturation Vapor Pressure)气体中所含水蒸气的量是有限度的,达到限度的状态即可称之为饱和,此时的水蒸气压即称为饱和水蒸气压。
此物理量亦随着温度,压力的变化而变化,并且,0℃以下即使同一湿度,与水共存的饱和水蒸气压(esw)和与冰共存的饱和水蒸气压(esi)的值不同,通常所采用的是与水共存的饱和水蒸气压(esw)。
各温度对应的饱和水蒸气压表JIS-Z-8806在卷末记载。
空气线图简介
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空气调节之概念
❖ 夏季的空调主要是冷却和除湿的作用 ❖ 冬季的空调主要是加热和加湿的作用 ❖ 气流的控制,是以送风机来达其目的的 ❖ 尘埃的控制,是在空气的回风处装设过滤器
保健用空气调节
❖ 保健用空调又称为舒适用空气调节,调节的 方法有:冷却、加热、除湿、加湿和空气循 环等。一般的商店、百货公司、住宅等均属
尺度线以此点为基准,以决定过程线之斜度 注:以上已知任两项,其他数值均可在线图上求出
空气线图
参考点DB27, RH50%
空气线图的使用方法
❖ 进入调节器具之风称:进风 ❖ 离开调节器具之风称:离风 ❖ 绕过调节器具之风称:旁路风 ❖ 经风扇鼓动在风管中行进之风称:送风 ❖ 离开出风口吹入室内之风称:供风 ❖ 自室内回至调节器具前之风称:回风 ❖ 外气进至调节器具前之风称:外气 ❖ 外气与回风混合之风称:混合风 ❖ 离风与旁路风混合之风亦称:混合风
❖ 湿空气线图一般简称为空气线图,包含如下 空气特性:
① 干球温度db:是用一般标准温度计所测量的 空气温度
② 湿球温度wb:是在标准温度计的感温球上包 上一层湿润的纱布,放在快速流动的气流中 所(5m/s~10m/s)测量的温度,水在空气中自 由蒸发时所测得温度。
空气线图的使用方法
③露点温度dp:当空气被冷却时所含水汽要开 始凝结的温度。
❖ 换气量指自室外吸取的新鲜空气量,不同的 场所需求的换气量也不同
❖ 有效温度ET指人体实际感觉冷热的程度。这 个温度与温度计测量的温度是不一样的。ET 与温度、风速及相对湿度是相关的
工业用空气调节
❖ 工业用空气调节是为了生产制品或保存物品, 故其室内的温湿度等一定要控制在物品最适 宜的条件下。但是工厂内是有工作者在作业 的,所以室内条件,也要控制在接近工作者 感到舒适的条件下。
大气模型发展简史与简介

大气模型发展简史与简介1.1 第一代空气质量模型―高斯模型和拉格朗日烟团轨迹模型第一代空气质量模型主要包括了高斯扩散模型和拉格朗日轨迹模型。
这两类模型都是利用风的运动轨迹来模拟近地层大气层中复杂的物理和化学过程。
它的物理表述即模拟均匀混合的大气物质沿风向运动的情况。
在大气物质从地面向高层运动的过程中,其运动规则受到垂直方向上风速以及温度的不均匀分布的影响而不断的发生变化。
具体过程见图。
1. EIAA (典型高斯)适用于<50km的区域EIAA大气环评助手“是宁波环科院六五软件工作室开发的软件。
《HJ/T2.2-93 环评导则-大气环境》、《JTJ005-96 公路建设项目环评规范-大气部分》,中国环境影响评价培训教材等文献中推荐的模型和计算方法作为主要框架,内容涵盖了导则中的全部要求,并进行了适当地拓展与加深。
可以处理点源、面源、体源、线源对于预测计算结果,可以查看§各接受点地面高程及其等高线图§各接受点的背景浓度及其分布图§各污染源的浓度和总的浓度及其分布图§各污染源的分担率及其分布图§各污染源或总的浓度的平均评价指数和超标面积§还可以任意改变各污染源的排放率(排放强度)以观察不同排放率下的浓度变化情况§也可查看任意一个横截面或竖截面上的浓度变化图广泛应用的版本是EIAA2.5,EIAA2.6。
版本中均有bug,大家谨慎使用。
2. aermod(稳态高斯)适用于<50km的区域AERMOD由美国国家环保局联合美国气象学会组建法规模式改善委员会(AERMIC)开发。
AERMIC的目标是开发一个能完全替代ISC3的法规模型,新的法规模型将采用ISC3的输入与输出结构、应用最新的扩散理论和计算机技术更新ISC3 计算机程序、必须保证能够模拟目前ISC3能模拟的大气过程与排放源。
20世纪90年代中后期,法规模式改善委员会在美国国家环保局的财政支持下,成功开发出AERMOD扩散模型。
温度与湿度的关系

恒温恒湿箱内温度与湿度的关系恒温恒湿箱通过对温度和湿度的调控保证在一定的温度下,箱内湿度维持在某一范围内,以提供恒温恒湿的环境,通过风机循环,使工作室内部空间的温度和湿度更加均匀分布。
在某一温度下,相对湿度是绝对湿度与最高湿度之间的比,它的值显示水蒸气的饱和度有多高,它的单位是%。
相对湿度为100%的空气是饱和的空气。
相对湿度是50%的空气含有达到同温度的空气的饱和点的一半的水蒸气。
相对湿度超过100%的空气中的水蒸气一般凝结出来。
随着温度的增高空气中可以含的水就越多,也就是说,在同样多的水蒸气的情况下温度升高相对湿度就会降低。
因此在提供相对湿度的同时也必须提供温度的数据。
通过相对湿度和温度也可以计算出露点。
居室内一般温度保持在18-22°C为宜,有小孩的可以保持在22-24°C;湿度在50%-60%。
室内湿度过高,空气潮湿,有利于细菌繁殖,同时机体水分蒸发减少,出汗受抑制;室内湿度过低,空气干燥,水分蒸发快,导致呼吸道粘膜干燥,咽痛,口渴。
通风可调节室内温湿度。
温度、湿度与大气压强初中物理告诉我们:“大气压的变化跟天气有密切的关系.一般地说,晴天的大气压比阴天高,冬天的大气压比夏天高.”对这段叙述,就是老师也往往不易说清,笔者认为,这个问题可归结为温度、湿度与大气压强的关系问题.今谈谈自己的初步认识.我们通常所称的大气,就是包围在地球周围的整个空气层.它除了含有氮气、氧气及二氧化碳等多种气体外,还含有水汽和尘埃.我们把含水汽很少(即湿度小)的空气称“干空气”,而把含水汽较多(即湿度大)的空气称“湿空气”.不要以为“干”的东西一定比“湿”的东西轻.其实,干空气的分子量是28.966,而水汽的分子量是18.016,故干空气分子要比水汽分子重.在相同状况下,干空气的密度也比水汽的密度大.水汽的密度仅为干空气密度的62%左右.应当说,由于大气处于地球周围的一个开放空间,而不存在约束其运动范围的具体疆界,这就使它跟处于密闭容器中的气体不同.对一个盛有空气的密闭容器来说,只要容器中气体未达到饱和状态,那么,当我们向容器中输入水汽的时候,气体的压强必然会增加.而大气的情况则不然.当因自然因素或人为因素使某区域中的大气湿度增大时,则该区域中的“湿空气”分子(包括空气分子和水汽分子)必然要向周围地区扩散.其结果将导致该区域大气中的“干空气”含量比周围地区小,而水汽含量又比周围地区大.这犹如在大豆中掺入棉籽时其混合体密度要小于大豆密度一样,所以该区域的湿空气密度也就小于其它地区的干空气密度.这样,对该区域的一个单位底面积的气柱而言,其重量也就小于其它干空气地区同样的气柱这也就告诉我们,大气压随空气湿度的增大而减小.就阴天与晴天而言,实际上也就是阴天的空气湿度比晴天要大,因而阴天的大气压也就比晴天小.我们知道,气体分子的“碰撞”是产生气体压强的根本原因.因而对大气压随空气湿度而变化的问题,我们也可以由此作出解释,根据气体分子运动的基本理论,气体分子的平均速率:则气体分子的平均动量(仅考虑其大小)由此可见,平均质量大的气体分子,其平均动量也大(有的文献①中所言:“干空气的平均速度也大于湿空气”,是不正确的).而对相同状况下的于空气与湿空气来说,由于于空气中的气体分子密度及分子的平均质量都比湿空气要大,且干空气分子的平均动量也比湿空气大,因而湿度小的干空气压强也就比湿度大的湿空气大.当我们给盛有空气的密闭容器加热的时候,则其压强当然也会增大.而对大气来说情况就不同了.当某一区域的大气温度因某种因素而升高时,必将引起空气体积的膨胀,空气分子势必要向周围地区扩散.温度高,气体分子固然会运动得快些,这将成为促进压强增大的因素.但另一方面,随着温度的升高,气体分子便向周围扩散,则该区域内的气体分子数就要减少,从而形成一个促使压强减小的因素.而实际的情况乃是上述两种对立因素共同作用的结果.至于这两种因素中哪个起主要作用,我们不妨来看一看大陆及海洋上气压随气温变化的实际情况.我们说,夏季大陆上气温比海洋上高,由于大陆上的空气向海洋上扩散,而使大陆上的气压比海洋上低;冬季大陆气温比海洋上低,由于海洋上空气要向大陆上扩散,又使大陆上气压比海洋上高.而由此可见,在温度变化和分子扩散两个因素中,扩散起着主要的、决定性的作用.应当指出,这里所说的扩散,是指空气的横向流动.因为由空气的纵向流动并不能改变竖直气柱的重量(有的文献②把因温度而产生的气压变化说成是空气沉浮的结果,这是不妥的),因而也就不能改变大气的压强(对重力加速度g因高度变化而产生的影响完全可以忽略).由于地球上的大气总量是基本上恒定的.当一个地区的气温增加时,往往伴随着另一个地区温度的降低,这就为高温处的空气向低温处扩散带来了可能.而扩散的结果常常是高温处的气压比低温处低.当我们生活的北半球是接受太阳热量最多的盛夏时,南半球却是接受太阳热量最少的严冬.这时,由于北半球的空气要向南半球扩散而使北半球的气压较南半球要低.而由于大气总量基本不变,则此时北半球的气压就低于标准大气压,南半球的气压当然也就会高于标准大气压.同样,空气的反方向扩散又会使北半球冬季的气压高于标准大气压.因而,在北半球,冬季的大气压就会比夏季要高.当然,大气压的变化是很复杂的,但对中学课本上的说法作上述解释还是可以的在计量法中规定,湿度定义为“物象状态的量”。
风量计算

风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF,便可算出风量.风机数量的确定根据所选房间的换气次数,计算厂房所需总风量,进而计算得风机数量。
计算公式:N=V×n/Q 其中:N——风机数量(台);V——场地体积(m3);n——换气次数(次/时);Q——所选风机型号的单台风量(m3/h)。
风机型号的选择应该根据厂房实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号,风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧),实现良好的通风换气效果。
排风侧尽量不靠近附近建筑物,以防影响附近住户。
如从室内带出的空气中含有污染环境,可以在风口安装喷水装置,吸附近污染物集中回收,不污染环境冷却塔选型计算公式冷却塔冷却水量的计算:1、Q = m s △ tQ 冷却塔冷却能力 Kcal / h (冷冻机/ 空调机的冷冻能力)m 水流量(质量) Kg / hs 水的比热值(kcal:千卡,热量的单位,是将1千克水的温度升高一度所需的热量。
1千卡约等于4186焦耳) 1 Kcal / 1 kg - ℃△ t 进入冷凝器的水温与离开冷凝器的水温之差2、冷却塔 Q 的计算Q = 72 q ( I 入口- I 出口 )Q 冷却能力 Kcal / hq 冷却塔的风量 CMMI 入口冷却塔入口空气的焓(enthalpy)I 出口冷却塔出口空气的焓(enthalpy)3、q 冷却塔的风量 CMM 的计算q = Q / 72 ( I 入口- I 出口 )上述计算系依据基本的热力学理论,按空气线图(psychrometrics)的湿空气性能,搭配基本代数式计算之。
更深入的数学式依Merkel Theory的Enthalpy potential 观念导算出类似更精确的计算方程式:Q = K × S × ( hw -ha )Q 冷却塔的总传热量K 焓的热传导系数S 冷却塔的热传面积hw 空气与冷却水蒸发的混合湿空气之焓ha 进入冷却塔的外气空气之焓此时,导入冷却水流量(质量),建立 KS / L 的积分(Integration) 遂计算出更为精确的冷却塔热传方程式。
第十二章空气线图及其应用

第十二章空氣線圖及其應用12-1空氣線圖之特性與結構一、空氣線圖之特性空氣線圖(Psychrometric Chart)僅用在定壓之情況下,以大氣之熱力性質所繪製,所以又稱濕空氣線圖。
二、空氣線圖之結構依據ASHRAE之分類,將空氣線圖分成低溫(-40˚F ~50˚F)常溫(32˚F ~120˚F)及高溫(60˚F ~250˚F)三種圖,在空調工程應用上以常溫空氣線圖居多。
1.乾球溫度(DB)水平軸刻度為乾球溫度(Dry Bulb Temperature)標示值,而垂直線即為等乾球溫度線。
2.濕球溫度(WB)Wet Bulb Temperature:係將一般溫度計之感溫球包上濕紗布,利用水蒸發吸熱之原理所測得之溫度,未飽和時DB>WB,飽和時DB=WB。
3.相對濕度(RH)Relative Humidity,常以%表示。
4.露點溫度(DP)Dew Point Temperature 為空氣冷卻至水蒸氣開時凝結時之溫度。
5.飽和線(Saturated Line)相對濕度100%之特性曲線,在此狀況下DB=WB=DP。
6.焓(H)Enthalpy7.比容積(v)V olume為每單位重量乾空氣中所含的體積,單位為m³/kg。
8.比濕度(ω)Specific Humidity單位為kg/kg或Gr/lb或g/kg,在英制中 1 Grains=1/7000 lb。
9. 顯熱比(SHF)SHF=SH/(SH+LH)10.焓的減少修正線一般在應用上,把焓線與等濕球溫度線視為同一條線。
11.焓的增加修正線O為準原點,又稱參考點;在公制空氣線圖上之位置為25℃DB、50% RH;英制空氣線圖上之位置為80˚FDB、50%RH;SI制空氣線圖上之位置為24℃DB、50%RH。
三、空氣線圖之使用只要知道空氣之兩個獨立性質,即可在空氣線圖上查出其它的熱力性質。
【例1】已知室內空氣條件為26℃DB,20℃WB,求此狀況下之(1)RH(2)ω(3)H(4)DPSOL:SI制【例2】已知室外空氣條件為30℃DB,80%RH,求該狀態下(1)WB (2)ω(3)H(4)DP【例3】已知室內條件為24℃DB,50%RH,求該狀態下(1)WB(2)ω(3)H(4)DP12-2 空氣線圖之八種應用變化一、純減熱過程空氣經過冷卻盤管,僅顯熱被吸收,無水分被凝結出來,DP、ω不變,DB、WB、H下降,RH增加。
空气线图认识与算法

空氣線圖認識與算法☆ 空氣線圖畫法:1. 量測室內出入風口:乾球DB 、濕球WB 、相對溼度%RH ,可劃出蒸發效果焓h1、h2。
2. 量測室外出入風口:乾球DB 、濕球WB 、相對溼度%RH ,可劃出冷凝效果焓h3、h4。
3. 各劃出比容積(υ)、比溼度(ω)。
☆空氣線圖認識:1. 乾球溫度(DB):單位℃,一般溫度計所量測的值2. 濕球溫度(WB):單位℃,溫度計包濕紗布的值。
(比乾球溫度低)3. 相對溼度(RH):單位%,水與空氣的溼度百分比4. 露點溫度(DP):單位℃,空氣冷卻至水蒸氣開始凝結的溫度5. 飽和線:相對溼度100%的曲線,空氣溫度性質為DB=WB6. 焓(H)7. 比容積(v)密度(ρ)8. 比溼度(ω) 9. 顯熱比SHF(Sensible Heat Factor),空氣顯熱與總熱的比值10. 焓的減少修正數11. 焓的增加修正數12. 準原點:稱為參考點;RHCDB SI RH FDB RH CDB %5024%5080%5025及制位置為;及英制位置為;及公制位置為︒︒︒☆ 空氣線圖數值取得:一、出風口:1.出風口有效面積(Aout):()2)(9.0)()(m m m 有效面積出風口有效面積寬高=⨯⨯η2.出風口平均風速(Vout)3.出風口風量(Qout)()Qout hr s Vout Aout =⨯⨯3600 二、回風口1.回風口有效面積(Ain):()2)(9.0)()(m m m 有效面積回風口有效面積寬高=⨯⨯η2.回風口平均風速(Vin)3.回風口平均風量(Qin)()Qin hr s Vin Ain=⨯⨯3600。
湿空气线图(1)

多尔顿的分压法则和状态方程式 A、多尔顿分压法则 气体混合状态下,只要没有发生化学变化,混合后的全压与各自气体单独时的 分压之和相等。假设各自气体的压力分别为P1、P2、P3 ……,在一定温度下将其 混合,并保持体积相等,混合后的全压P= P1+P2+P3……。这就是多尔顿分压法则, 套用到湿空气中即为: 全压 = 干空气压力 + 水蒸气压力 B、状态方程式 决定气体状态的物理量——状态量(压力P、体积V、温度T等),只有确定了两 个要素就可以决定其他的值。表现P、V、T相互关系的状态方程式中含有许多要素。 针对以空气调节为对象的温度、压力下的空气以及成分,下列理想气体的状态方程 式在实际应用方面具备足够的精度。 PV = mRT 该方程式也被称为波义耳查理方程式。R为气体常数KJ/(kg・K),是气体固有的值。 代表性的气体常数见表1.2。m是气体的质量kg。
(二)空气的组成
有许多混合物质浮游空气中。局部来讲,特殊气体较多,但广泛意义上空气是 具备固定组成的气体。除掉水蒸气,前面所述的均一圈内的成分也是一定的。 空气的主要成分有:氮气N2、氧气O2、氩气Ar、二氧化碳CO2,另外还包含氖Ne、 氦He、氪Kr等。 由于空气中所含的水蒸汽量根据温度变化而变化,不含水蒸气的空气称为干空 气,含水蒸气的称为湿空气。以干空气为基准进行考虑比较简便。表1.1为干空气的 组成。 占绝大部分的氮气是无色、无味、无臭、无毒的气体,也有无色液体和无色结 晶体。常温下没有活性,燃烧和呼吸时可发挥氧气稀释剂的作用。 氧气是无色、无臭的气体。氧气O2每个分子带两个原子,臭氧O3每个分子带三 个原子。 大气和空气 大气是包裹地球整体的气体的总称,空气是指和人类生活环境密切相关的气体。 各种表述:大气压、大气污染、大气圈等给人一种规模很大的感觉。空气压、空气 压缩机、排气装置、空气枪、空气枕、空气传染等,是身边可以实际获得的实物。
苏教版小学科学四年级上册教材梳理

• 空气还可以压缩哦!
• 热空气和冷空气
• 你相信吗?空气也有冷 热哦。蜡烛上方空气是 不是很灼热?打开冰箱 迎面而来是不是冷空气 呢?这就是空气的冷热 呢,让我们来探究一下 冷热空气的流动吧!
• 怎么样,是不是很神奇, 探究之后同学们来说说, 空气的冷热有什么用途 呢?
热空 气上 升
冷空 气下 沉
单元各课主要教学活动
1.空气的性质
问题:有什么办法证明空气的存在?
(通过问题,引导学生活动,从而感 知空气无处不在)
认识空气的性质及应用
(空气占据空间、空气有重量、空气 会流动、压缩空气有弹性)
实验
探究压缩空气的力量
(利用控制变量的实验方法探究压缩空气的 力量大小与气球运动距离的关系)
解释
单元各课主要教学活动
4.吸热和散热
研究不同物体的吸热和散热性能
(水和油的对比实验、纸板和金属 片的对比实验 )
实验
研究颜色不同的同一种物体的吸 热和散热性能
(深色的物体比浅色的物体吸热快)
拓展:吸热和散热的应用
解释
拓展:设计一个保温杯
制作
单元各课主要教学活动
5.水在加热和冷却后
生活中各种形态的水
传递 对流
辐射
加热和 冷却
熔化
凝结
热胀 冷缩
第2单元 冷和热
单元课题介绍
1. 冷热与温度 2. 热的传递 3. 加热和冷却 4. 吸热和散热 5. 水在加热和冷却后
单元主要概念关系图
冷和热
程度 影响 传递
温度
物体形态
三态变化
物体体积 方向
方式
热胀冷缩
空气线图

空调中用的冷却水塔,就是上面的两种热交换形式:如果水的温度低于空
气的温度,会发生热交换,同时水由于蒸发成水蒸汽也会带走一部分能量 即发生质交换.
10.热湿比ε:
热湿比定义为湿空气焓的变化与湿量的比,用公式表示:ε=Δi/Δd 单位是j/g 或者Kj/kg
热湿比有正有负,可以代表湿空气状态变化的方向
第二部分:一些公式
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 t
● 100%
●
2.湿空气的冷却过程
分两种情况:
若冷却器壁面温度高于该湿空气的露点温度,12。 若冷却器壁面温度低于该湿空气的露点温度,12’3。
d t
上面的9和10即是空调中两种热量交换形式:热质交换
潜热对应着质交换,既是有质量的变化,如水蒸发为水蒸汽时,会吸收空 气的热量,水的质量发生了变化,减少了,而水蒸汽变多了. 显热对应着热交换,即温度发生变化,从而产生了能量的变化
由公式: Q=cm∆t 潜热 显热 质量的变化 温度的变化 m的变化 ∆t Q的变化 Q的变化
4.计算
已知大气压力 B=101325Pa,湿空气温度t=20度,相对湿度Ф=50%,求: (1)湿空气水蒸汽分压力; (2)含湿量 (3)焓
解: (1)由Ф=P水/P饱汽 ,已知Ф=50%,我们查表得出20度时的饱和水蒸汽
的压力为P饱汽 =2331Pa,代入上式,得出
P水=Ф* P饱汽 =0.5*2331=1165.5Pa (2)由含湿量的公式: d=622*P水/P干 其中P干=B-P水 B为大气压力 d=622*P水/P干=622*P水/(B-P水)=7.24g (3)由i=i干+i水=C干*t+(2500+C水*t)*d/1000 =1.005*20+(2500+1.84*20)7.24/1000 =38.57Kj/kg干空气
空气调节基础知识讲解

(雾)蒸发时,必须从空气中吸收必要的汽化潜热,此时空气的干球温度降低,但空气的总
h(或是i )
相对湿度100%线,也称作饱和线,在这个线的上方,则空气中的水蒸
变成雾浮在空气中,或是变成水从空气中析
相对湿度的记号?
露点温度在饱和线(相对湿度100%线)上,该位置是饱和线与湿球温度线
数值也与湿球温度相同。当数值不易读取时,也可采用干球温度线与饱和线交点处
露点温度在饱和线(相对湿度100%线)上,该位置是饱和线与湿球温度线的
数值也与湿球温度相同。当数值不易读取时,也可采用干球温度线与饱和线交点处的
空气的性质............................................ 6
空气的湿度............................................ 6
线图(空气线图) .......................................... 8
次
空气的特性
在学习空气调节前,了解空气的性质是很重要的。
平常,我们不太感觉到空气的存在,其实空气也有重量、体积,它是由各种分
空气的性质
大致来讲,空气中氮(N2)的含量有78%,其余21%是氧(O2)。还有其他的
水蒸汽是重要的成分。从空气中除去水蒸汽后的空气,叫做“干空气”
(单位:kW),表示的是空
与加湿无关。另外,若选择直接水喷雾式作为加湿装置,考虑到水汽化
蒸发)时的潜热为2.5MJ/kg,特别要注意空调器的制热能力。
作为直接测量湿度(%)仪器,有各种湿度计;间接测量湿度的仪器,有干湿球温
通过干球、湿球的温度可以求知绝对湿度、相对湿度及其他各种空气的特性值。
带有再热除湿功能的房间空调器的设计研究

带有再热除湿功能的房间空调器的设计研究陆东铭;卢云【摘要】为了满足人们对“维持温度不变的除湿”的需求,本文提供了一种利用空调机进行再热除湿的解决方案,并与普遍使用的弱制冷除湿方式进行比较,证明该再热除湿方案是一个切实有效的解决方案.【期刊名称】《家电科技》【年(卷),期】2018(000)011【总页数】4页(P40-43)【关键词】空调;除湿;再热【作者】陆东铭;卢云【作者单位】上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司上海 200135;上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司上海 200135【正文语种】中文1 引言中国很多地区雨水充沛,有些地区甚至全年潮湿,例如:华南、华中、西南地区,全年湿度偏高,华东地区春夏,特别是5、6月份的梅雨季节更是闷热潮湿,十分难熬。
还有华北及其他沿海地区也同样受到湿度过高的困扰。
但目前家用空调对于湿度调节方面的关注较少,相关的空调标准也没有对除湿方面的指标规定和考核,大部分的家用空调厂家都把设计重点放在对温度的调节上,绝大部分家用空调都只具备简单的弱制冷除湿功能,不能对湿度进行自由调节。
在环境温度较低的高湿度条件下,这种除湿方式会因为吹出的风太冷而无法使用,无法满足环境温度较低时的除湿需求。
在此背景下,本公司研究开发了带有再热除湿功能的房间空调器,能在降低湿度的同时,维持温度基本不变,即使在宽气候环境温度下也能使用。
本文从理论上阐述了温度维持不变的除湿的必要性,对比了弱制冷除湿和再热除湿的工作原理与优缺点,介绍了再热除湿的制冷回路和控制思路,并给出了实机验证数据。
2 温度维持不变的除湿的必要性体感温度的影响因子主要有气温、风速、空气湿度、太阳辐射和着装。
其中空气湿度对体感温度的影响在特定条件下比较明显。
当环境温度较高时,湿度增大会影响人体排汗,从而加剧人体对热的感觉。
在低温条件下,高湿会使人感觉阴冷,从而加剧人的不适感。
而高温低湿的环境,则会使人产生燥热的不适感。
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热
英制热单位:BTU 将1磅的水升高1华氏度,所需的热量为1BTU 1Kcal=1000cal 1BTU=252cal 1Kcal=3.96BTU
冷冻吨
将一吨重0 ℃的水与24小时内冷却为0 ℃的 冰,所带走的热量称为一冷冻吨(RT) 英制单位换算: 1USRT=3024Kcal =12000BTU/Hr =200BTU/min
空气线图的使用方法
△ hl △ ht △ hs GSHF
空气线图的使用方法
GSHF BF ESHF tadp RSHF
tadp
空气线图的使用方法
GSHF线与RSHF线相交点,即进入室内的送 风条件状态点SA ESHF线与GSHF线相交在饱和线上的点为器 具露点温度adp 绘出GSHF线与RSHF线,即可定出adp和BF 由adp点连接室内点,即为ESHF线 潜热部分越大,GSHF线越倾斜
空 气 线 图 简 介
一、空气调节之概念
空气调节之概念
空气调节(Air Conditioning) 是控制室内的温 度、湿度、气流、尘埃、臭气和有毒气体等 条件,使之最适合于人或物。 空气调节的对象有人和物两种,侧重于人的 称为保健用空气调节;侧重于物的称为工业 用空气调节。 一般的空气调节机所控制的条件是温度、湿 度、气流和尘埃等。
能:即为使一物质能产生某种效应的能力。 功率:即单位时间内所作功的多少。单位是 HP马力 密度:单位体积所具有的质量 密度g/cm2 (d) =质量g (M) / 体积cm2 (V) 比容:单位质量所具有的体积,是密度的倒 数
比热
比热:一物体的热容量和同重量的纯水之热 容量之比。纯水的热容量=1cal/g ℃ 比热也可解释为单位重力的物体每升降1 ℃ 所吸收或放出的热量 C=Q/M(t2—t1) 比热可分为定压比热和定容比热
空气线图的使用方法
湿空气线图一般简称为空气线图,包含如下 空气特性: ① 干球温度db:是用一般标准温度计所测量的 空气温度 ② 湿球温度wb:是在标准温度计的感温球上包 上一层湿润的纱布,放在快速流动的气流中 所(5m/s~10m/s)测量的温度,水在空气中自 由蒸发时所测得温度。
空气线图的使用方法
③露点温度dp:当空气被冷却时所含水汽要开 始凝结的温度。 ④相对湿度rh:在同温度下,空气所含水汽压力 或重量与饱和水汽压力或重量比之百分数。 ⑤比湿/水份含量/绝对湿度AH:单位重量的空 气中所含水汽之重量 ⑥焓h:单位重量空气中所含的热量
空气线图的使用方法
⑦焓偏差:空气在未饱和时,所含热量与饱和时焓的 偏差 ⑧比容:单位重量空气的体积 ⑨显热因数SHF:空气显热与全热之比 ⑩参考点:此点位于db=27 ℃,rh=50%处,显热因数 尺度线以此点为基准,以决定过程线之斜度 注:以上已知任两项,其他数值均可在线图上求出
空气线图
参考点DB27, , 参考点 RH50%
空气线图的使用方法
进入调节器具之风称:进风 离开调节器具之风称:离风 绕过调节器具之风称:旁路风 经风扇鼓动在风管中行进之风称:送风 离开出风口吹入室内之风称:供风 自室内回至调节器具前之风称:回风 外气进至调节器具前之风称:外气 外气与回风混合之风称:混合风 离风与旁路风混合之风亦称:混合风
力、功
力:依牛顿的运动第二定律,物体如受一力 作用,该物体必沿力的方向有加速度,加速 度大小与力之大小成正比,与质量成反比。 力(F)=质量(M)*加速度(a) 重力加速度:g=9.8m/sec2 功:即作用力使某一物质移动一段距离。 功(W)=力(F)*移动距离(D)
能、功率//密度与比容 功率 密度与比容
空气调节之概念
夏季的空调主要是冷却和除湿的作用 冬季的空调主要是加热和加湿的作用 气流的控制,是以送风机来达其目的的 尘埃的控制,是在空气的回风处装设过滤器
保健用空气调节
保健用空调又称为舒适用空气调节,调节的 方法有:冷却、加热、除湿、加湿和空气循 环等。一般的商店、百货公司、住宅等均属 换气量指自室外吸取的新鲜空气量,不同的 场所需求的换气量也不同 有效温度ET指人体实际感觉冷热的程度。这 个温度与温度计测量的温度是不一样的。ET 与温度、风速及相气是由氧、氮、二氧化碳、氢、氩、 氖、氦、臭氧等多种气体混合而成的。其中 体积上讲,氮气占79.09%,氧气占20.91% 在自然界中,干空气并不存在,因为有水蒸 气扩散其中,还有其他物质。 干空气和水蒸气的混合物称为湿空气 空气的定压比热:0.24Kcal/kg ℃
工业用空气调节
工业用空气调节是为了生产制品或保存物品, 故其室内的温湿度等一定要控制在物品最适 宜的条件下。但是工厂内是有工作者在作业 的,所以室内条件,也要控制在接近工作者 感到舒适的条件下。
二、基本知识
热
热,是能量的一种形式,由分子在运动时的 摩擦等产生。 分子运动越快,热量就增加,温度上升,反 之,热量及温度下降,称为显热。 分子运动缓慢,热量减少,但温度不变,称 为潜热。 热量单位,公制为卡Cal、千(大)卡Kcal 将一公克的水升高1℃所需的热量称为一卡
焓、熵
焓(H):为热量单位,是流体如水或水蒸 气所含有之总热能。Kcal/kg 熵:在一定温度下所得之热量除以其绝对温 度所得值。Kcal/kg*k
热力学定律
热的传递方式:传导式、对流式、辐射式 热力学第一定律:能量不灭定律。 热力学第二定律: ①克劳斯说法:自然界中,热由高温处传向低温处, 若热由低温传向高温,需借作功来获得。 ②凯文-普林斯说法:将热完全变为功是不可能 的,期间必有损耗
空气线图的使用方法
空气线图八种变化状态 A-B:加热 A-F:冷却 A-D:加湿 A-H:除湿 A-C:加热加湿 A-K:加热除湿 A-E:冷却加湿 A-G:冷却除湿
D E C
F
A
B
G H
K
空气线图的使用方法
显热因数SHF:指显热对全热之比。全热是显热与 潜热之和。 SHF = SH / SH+LH = SH / TH 室内显热因数RSHF:室内显热对室内全热之比。 总显热因数GSHF:空调能调节的全显热对总全热 负荷之比,包括外气负荷 有效显热因数ESHF:有效室内显热对有效室内全 热之比
水、蒸汽
纯水是由氢和氧化合而成的。 在标准大气压下,由冰變為水其潛熱為 79.68cal/g,由水變為水蒸氣其潛熱539cal/g 饱和蒸汽是存在于相对应绝对压力下某一温 度的蒸汽。水蒸气的温度100 ℃时,其绝对 压力是1.03323Kg/cm2*q.
饱和蒸汽
饱和水蒸气中完全没有不蒸发的水滴存在, 称为干饱和蒸汽;若有水珠浮游在蒸汽中称 为湿饱和蒸汽。 从液态水加热至饱和蒸汽,需经过液焓和气 化焓(气化潜热)两个过程 1Kg重干饱和蒸汽=液焓+气化焓
压力
压力是单位面积所受的力 压力Kg/cm2(P)=力Kg(F)/受力面积cm2(A) 大气压力是用气压计来测量的,一般为760MM水银 柱高或1.033Kg/cm2 表压力是用压力表来测量的,指容器内流体的压力 与大气压力之差。有正值、零值、负值三种。 正值:表压力大于大气压力; 零值:表压力等于大气压力; 负值:表压力小于大气压力,也称为真空压力。 绝对压力=大气压力+表压力
定律
气体温度一定时,气体的体积与压力成反比, 称为波义耳定律 P1V1=P2V2=常数(P为绝对压力) 气体压力一定时,气体的体积与绝对温度成 正比,称为查理定律 V1/V2=T1/T2=常数(T为绝对温度)
定律
理想气体就是气体的压力、体积、温度发生 变化时,完全按照波义耳定律和查理定律 P1V1/T1=P2V2/T2 =R常数 故:PV=RT(R为气体常数) 故:PV=MRT(M为气体重量) 道尔顿定律又称分压定律,即混合气体总压 力为各分压力之和 Pm=P1+P2+P3+……+Pn
空气线图的使用方法
有效表面温度TES:假设有一均匀的表面温 度,当空气通过此均匀表面温度的器具,与 通过实际器具的效果相等,则此温度称为有 效表面温度 旁路因数BF:是调节器具一种实质与操作特 性上的功能,代表一部分的空气通过该器具 时,完全未被调节
空气线图的使用方法
△ hl △ ht △ hs
温度
温度是表示物质实际冷热的程度。 温度有摄氏度 ℃和华氏度℉两种 ℃=( ℉-32)/1.8 当物质在某一温度下,能量为零,理想气体 体积为零,分子完全停止活动,称绝对零度 绝对温度°K(凯氏温度)=273+ ℃ °R(蓝氏温度)=460+ ℉
干球温度和湿球温度
干球温度DB 是用一般标准温度计所测量的空 气温度 湿球温度WB 是在标准温度计的感温球上包 上一层湿润的纱布,放在快速流动的气流中 所测量的温度