焓湿图计算例题
(完整word版)焓湿图例题解析
中乾汇泰企业培训例题习题(二)【例题1】某空调房间冷负荷 Q=3.6KW,湿负荷V=0.3g/s ,室内空气状态参数3为:t N =22± 1C, N =55± 5 ,当地大气压为101325Pa,房间体积150 m求:送风状态、送风量和除湿量。
解:⑴ 求热湿比 尸=.3 12000W 0.310 3(2) 在焓湿图上确定室内空气状态点 N,通过该点画出6=12600的过程线。
依据土 1C 温度偏差查表1取送风温差为 t 。
8C,则送风温度22-8=14 C o 从而得出:h 0=36KJ/kg h N =46 KJ/kg d O =8.6g/kg d N =9.3g/kg (3)计算送风量 按消除余热:G-kg^— 0.33 i N i 04^ 36 按消除余湿:G—kg/30. 33d N d 09.3 8.5则 L=0.33/1.2 X 3600=990r 3/h换气次数n =990/150(次/h) =6.6 次/h ,符合要求。
除湿量:M G (d Ndo ) 0.33 (9.3 8.6)室内允许波动范围送风温差(C ) 换气次数(次/h )± 0.1 〜0.2 C 2〜3 150 〜20 ± 0.5 C 3〜6 >8 ± 1.0 C6〜10> 5人工冷源:w 15> 5 >± 1.0 C天然冷源:可能的最大值> 50. 231 360Q g / h ) 831. 6g / h 0.83kg / h舒适性空调送风温差与换气次数 表1二、两个不同状态空气混合过程的计算混合气体模型:空气A :质量流量q A (Kg/s ),状态为(h A ,d A ) 空气B:质量流量q B (Kg/s ),状态为(h B ,d B )— C —混合后空气质量为:q c =q A +q B (kg/s )状态为C : (h c , d c ) 混合原理空气的热平衡:q c h c =q A h A +q B h B ;空气水分的湿平衡:q c d c =q A d A +q B d B ; 将q c =q A +q B 代入以上两式,整理得:1) q A h c +q B h c =q A h A +q B h B q A h c -q A h A =q B h B -q B h c ; d p d e hB % 馆 h A d c d A d e d c d c d Ah B 馆 q A (与流量成反比) h c h A q B上式分别为CB AC 的斜率,可见AC与BC 具有相同斜率, c 点又为公共点,所以A ,C, B 在同一直线上。
焓湿图(1)
在焓湿图上找出状 态A点(15℃、40%) 和状态B点(25℃、 70%) 连接AB,在线段 AB上找出C点,使
AC:BC=100:200
=1:2
C A
B
这样,C点所代表的 状态C(18.3℃,57 %)就是混合后的空 气状态。
【练习】将400kg空气0与100kg空气P混合,求在
没有与外界发生热湿交换的情况下,两种空气混 合后的状态Q。 O Ø=80℅ p t=20℃ P d=20g/kg
【例题】已知某空气状态的温度m和湿度n。 如何从焓湿图上确定空气的状态? 在焓湿图上找到温度 值为m的等温线,再 找到湿度为n的等相 对湿度线。 两线有一交点w,它 是唯一点,代表着该 空气的状态。
P d n湿图中找出对应空气状态点
O t=20℃ Ø=80℅ P d=20g/kg
【例1】状态A的空气mA kg与状态B的空 气mB kg充分混合后的状态C.
混合后的空气状态C 在AB连线上,并且 AC与BC线段长度 之比等于mB与mA 之比 即 AC:BC=mB:mA
P d
ØB tB tA
A B
ØA
C
t
【例2】某档案库房将200kg新风与库内回风100kg混合,
库外新风状态A为t=15℃,Ø=40%,库内回风状态B 为t=25℃,Ø=70%。求在没有与外界发生热湿交换 的情况下,两种空气混合后的状态。
干空气
P
O
i=100kj/kg
干空气
由空气状态点求各状态参数
通过某个已确定的空气状态点可 直接求证空气的各个状态值。
温度、含湿量、相对湿度、焓、水蒸气分压力
【例1】已知在一个大气压下,空气A的温度 为20℃,相对湿度为60%,求其他状态参 数。 首先在焓湿图上找到 温度值为20 ℃的等 温线和60%的等相 20 ℃ 对湿度线。 通过两线的交点所在 位置即可查出其他状 t 态参数。
通过焓湿图计算空调机组冷、热量及冬季预热量
通过焓湿图计算空调机组冷、热量及冬季预热量空调区整体送风量G=Q/(hr-hs)X3600/1.2送风状态点与室内状态点之间焓差△h1=14.5KJ/Kg,总风量G=30330X9/3600X1.2=90.99 Kg/S;室外状态点与室内状态点之间焓差△h2=13.6KJ/Kg,新风量G=3840X20/3600X1.2=25.6 Kg/S,总冷量Q=△h1XG总+△h2XG新=14.5X90.99+25.6X13.6=1668KW,单台机组冷量为总冷量Q/9=185 KW (其中超市总面积X28/9=30330m3/h;其中超市总面积/2.5m2=3840人,人均新风量20 m3/h)。
先分南北两个防火分区分别计算冷量与上面计算结果进行对比:南侧5台机组,△h1=14.5KJ/Kg,总风量G=30330X5/3600X1.2=50.55 Kg/S; △h2=13.6KJ/Kg,新风量G=1958人X20/3600X1.2=13.1 Kg/S,总冷量Q(5台)/5=182 KW,同理北侧计算后单台冷量为189KW,最终单台冷量不小于190KW即可。
预热量:把项目地室外-27.1°C冷空气预热到+5°C之后再由空调机组加热都室内要求的18°C;那么预热量的计算方法为:例如空调区三个机房,共5个机组,取每台机组的最小新风量,谁大用谁,如1000人每人20m3/h,两台一分,单台为10000 m3/h,热量:10000/3600X1.2X1.01X(5--27)=108KW 空调机组加热量,以超市为例:超市面积9800m2,每平米热负荷为160W/ m2,超市围护结构热负荷共计1568KW,还要加上新风负荷,超市共计3840人,人均新风量20 m3/h,则M=3840X20 m3/h/3600X1.2=25.6Kg/s,Q=CM△T=1.01X25.6X(18-5)=336.2 KW, 超市总热负荷共计1568KW+336.2 KW=1904 KW,再除以9台,单台加热量为217 KW。
焓湿图例题解析说课讲解
中乾汇泰企业培训例题习题(二)【例题1】某空调房间冷负荷Q =3.6KW,湿负荷W =0.3g/s ,室内空气状态参数为:t N =22±1℃,ϕ N =55±5%,当地大气压为101325Pa, 房间体积150 m 3。
求:送风状态、送风量和除湿量。
解:(1)求热湿比ε= = (2)在焓湿图上确定室内空气状态点N ,通过该点画出ε=12600的过程线。
依据±1℃温度偏差查表1取送风温差为 ℃,则送风温度22-8=14℃。
从而得出:h 0=36KJ/kg h N =46 KJ/kg d O =8.6g/kg d N =9.3g/kg(3)计算送风量 按消除余热: kg/s按消除余湿: kg/s则L =0.33/1.2×3600=990m 3/h换气次数n =990/150(次/h) =6.6次/h ,符合要求。
除湿量: 舒适性空调送风温差与换气次数 表1 室内允许波动范围 送风温差(℃)换气次数(次/h ) ±0.1~0.2℃ 2~3150~20 ±0.5℃ 3~6>8 ±1.0℃ 6~10≥5 >±1.0℃人工冷源:≤15≥5 天然冷源:可能的最大值 ≥5 二、两个不同状态空气混合过程的计算混合气体模型:空气A :质量流量q A (Kg/s),状态为(h A ,d A )空气B: 质量流量q B (Kg/s),状态为(h B ,d B )W Q 12000103.06.33=⨯-80=∆t 33.036466.30=-=-=i i Q G N 33.05.83.93.00=-=-=d d W G N hkg h g h g s g do d G M N /83.0/6.831)/(3600231.0)/(231.0)6.83.9(33.0)(==⨯==-⨯=-⨯=B C A B C A h h q q h h -=-B C A B C A d d q q d d -=-B C C A B C C Ah h h h d d d d --=--B C B C A C A C A B d d h h q BC CA d d h h q --===--混合后空气质量为:q C =q A +q B (kg/s)状态为C : (h C ,d C )混合原理空气的热平衡:q C h C =q A h A +q B h B ;空气水分的湿平衡:q C d C =q A d A +q B d B ; 将 q C =q A +q B 代入以上两式,整理得:1) q A h C +q B h C =q A h A +q B h B ⇒ q A h C -q A h A =q B h B -q B h C ;2) q A d C +q B d C =q A d A +q B d B ⇒ q A d C -q A d A =q B d B -q B d C ;(与流量成反比)上式分别为CB 、AC 的斜率,可见AC 与BC 具有相同斜率,C 点又为公共点,所以A ,C ,B 在同一直线上。
利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量
W0.26 14 0k0g /s0
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
Q1(kw) W(kgs )
KJ Kg
一.利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量
夏季 角系数ε kJ/kg N:室内状态点 O:室内送风状态点 C:一次回风混合状态点 hN:室内状态点之焓
kJ/kg干空气 h0:室内送风状态点之焓
kJ/kg干空气 dN:室内状态点之含湿量
kJ/kg干空气 d0:室内送风状态点含湿量
d0=8.5g/kg dN=9.3g/kg
c.计算送风量
G Q 1 3 .3k 1w 40 .3k3/g s
按消除余热
h Nh 0 (4 6 3)k 6/J kg
按消除余湿
GdN W d0
0.264 (9.38.1 5)000 0.3k 3g/s
按消除余热和余湿所1求0之0风0 量相同。 1000
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
一.利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量
利用焓湿图计算房间送 风量和空调器冷量
一.利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量 二.水电动阀之选择
一.利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量
湿空气的焓湿图(I-H图)及其应用
二、湿空气的焓湿图(I-H图)及其应用1.I-H图的构成图10-3是在总压力p=100kPa下,绘制的I-H图。
此图纵轴表示湿空气的焓值I,横轴表示湿空气的湿度H。
图中共有五种线,分述如下。
(1)等焓(I)线平衡于横轴(斜轴)的一系列线,每条直线上任何点都具有相同的焓值。
(2)等湿度(H)线为一系列平行于纵轴的垂直线,每条线上任何一点都具有相同的湿含量。
(3)等干球温度(t)线即等温线将式(10-12)写成H01.1+=.1(+ttI)249088当t为定值,I与H成直线关系。
任意规定t值,按此式计算I与H的对应关系,标绘在图上,即为一条等温线。
同一条直线上的每一点具有相同的温度数值。
因直线斜率(1.88t+2490)随温度t的升高而增大,所以等温线互不平行。
(4)等相对湿度(ϕ)线由式(10-4)、式(10-6)可得:饱饱p p p H ϕϕ-=622.0等相对湿度(ϕ)线就是用上式绘制的一组曲线。
ϕ=100%时称为饱和空气线,此时的空气被水汽所饱和。
(5)水蒸汽分压(水p )线由式(10-4)可得 H pH p +=622.0水它是在总压p =101.325kPa 时,空气中水汽分压水p 与湿度H 之间的关系曲线。
2.I-H 图的应用利用I-H 图可方便的确定湿空气的性质。
首先,须确定湿空气的状态点,然后由I-H 图中读出各项参数。
假设已知湿空气的状态点A 的位置,如图10-4所示。
可直接读出通过A 点的四条参数线的数值。
可由H 值读出与其相关的参数水p 、露t 的数值,由I 值读出与其相关的参数湿t ≈绝t 的数值。
通常根据下述条件之一来确定湿空气的状态点,已知条件是:(1)湿空气的温度t 和湿球温度湿t ,状态点的确定见图9-5(a )。
(2)湿空气的温度t 和露点温度露t ,状态点的确定见图9-5(b )。
(3)湿空气的温度t和相对湿度 ,状态点的确定见图9-5(c)。
【例题9-2】课堂练习:习题10-3小结:湿空气的性质及湿度图的应用。
(完整word版)焓湿图例题解析
中乾汇泰企业培训例题习题(二)【例题1】某空调房间冷负荷Q =3.6KW,湿负荷W =0.3g/s ,室内空气状态参数为:t N =22±1℃,ϕ N =55±5%,当地大气压为101325Pa, 房间体积150 m 3。
求:送风状态、送风量和除湿量。
解:(1)求热湿比ε= = (2)在焓湿图上确定室内空气状态点N ,通过该点画出ε=12600的过程线。
依据±1℃温度偏差查表1取送风温差为 ℃,则送风温度22-8=14℃。
从而得出:h 0=36KJ/kg h N =46 KJ/kg d O =8.6g/kg d N =9.3g/kg(3)计算送风量 按消除余热: kg/s按消除余湿: kg/s则L =0.33/1.2×3600=990m 3/h换气次数n =990/150(次/h) =6.6次/h ,符合要求。
除湿量: 舒适性空调送风温差与换气次数 表1 室内允许波动范围 送风温差(℃)换气次数(次/h ) ±0.1~0.2℃ 2~3150~20 ±0.5℃ 3~6>8 ±1.0℃ 6~10≥5 >±1.0℃人工冷源:≤15≥5 天然冷源:可能的最大值 ≥5 二、两个不同状态空气混合过程的计算混合气体模型:空气A :质量流量q A (Kg/s),状态为(h A ,d A )空气B: 质量流量q B (Kg/s),状态为(h B ,d B )W Q 12000103.06.33=⨯-80=∆t 33.036466.30=-=-=i i Q G N 33.05.83.93.00=-=-=d d W G N hkg h g h g s g do d G M N /83.0/6.831)/(3600231.0)/(231.0)6.83.9(33.0)(==⨯==-⨯=-⨯=B C A B C A h h q q h h -=-B C A B C A d d q q d d -=-B C C A B C C Ah h h h d d d d --=--B C B C A C A C A B d d h h q BC CA d d h h q --===--混合后空气质量为:q C =q A +q B (kg/s)状态为C : (h C ,d C )混合原理空气的热平衡:q C h C =q A h A +q B h B ;空气水分的湿平衡:q C d C =q A d A +q B d B ; 将 q C =q A +q B 代入以上两式,整理得:1) q A h C +q B h C =q A h A +q B h B ⇒ q A h C -q A h A =q B h B -q B h C ;2) q A d C +q B d C =q A d A +q B d B ⇒ q A d C -q A d A =q B d B -q B d C ;(与流量成反比)上式分别为CB 、AC 的斜率,可见AC 与BC 具有相同斜率,C 点又为公共点,所以A ,C ,B 在同一直线上。
焓湿图例题解析
中乾汇泰企业培训例题习题(二)【例题1】某空调房间冷负荷Q =,湿负荷W =s ,室内空气状态参数为:t N =22±1℃,N =55±5,当地大气压为101325Pa, 房间体积150 m 3。
求:送风状态、送风量和除湿量。
解:(1)求热湿比ε= = (2)在焓湿图上确定室内空气状态点N ,通过该点画出ε=12600的过程线。
依据±1℃温度偏差查表1取送风温差为℃,则送风温度22-8=14℃。
从而得出:h 0=36KJ/kg h N =46 KJ/kg d O =8.6g/kg d N =9.3g/kg (3)计算送风量按消除余热: kg/s按消除余湿: kg/s则L =×3600=990m 3/h换气次数n =990/150(次/h) =次/h ,符合要求。
除湿量:舒适性空调送风温差与换气次数 表1 室内允许波动范围 送风温差(℃) 换气次数(次/h ) ±~0.2℃ 2~3 150~20 ±0.5℃ 3~6 >8 ±1.0℃ 6~10≥5 >±1.0℃人工冷源:≤15 ≥5 天然冷源:可能的最大值≥5二、两个不同状态空气混合过程的计算混合气体模型:空气A :质量流量q A (Kg/s),状态为(h A ,d A ) 空气B: 质量流量q B (Kg/s),状态为(h B ,d B )W Q 12000103.06.33=⨯-80=∆t 33.036466.30=-=-=i i Q G N 33.05.83.93.00=-=-=d d W G N hkg h g h g s g do d G M N /83.0/6.831)/(3600231.0)/(231.0)6.83.9(33.0)(==⨯==-⨯=-⨯=混合后空气质量为:q C =q A +q B (kg/s) 状态为C : (h C ,d C )混合原理空气的热平衡:q C h C =q A h A +q B h B ;空气水分的湿平衡:q C d C =q A d A +q B d B ; 将 q C =q A +q B 代入以上两式,整理得:1) q A h C +q B h C =q A h A +q B h B ⇒ q A h C -q A h A =q B h B -q B h C ; 2) q A d C +q B d C =q A d A +q B d B ⇒ q A d C -q A d A =q B d B -q B d C ;(与流量成反比)上式分别为CB 、AC 的斜率,可见AC 与BC 具有相同斜率,C 点又为公共点,所以A ,C ,B 在同一直线上。
焓湿图的应用实例
E
h
d
(4)等温加湿过程
简称等温过程 特点 空气的温度不变,含湿量增加,在焓湿 图上用接近水平的直线A-F表示。 工程上把对空气进行喷蒸汽加湿处理的过程视 为等温加湿过程。 该过程的加热量为 B E F Q = qm(hF - hA) kW t A 该过程的加湿量为 100% D W = qm(dF - dA) g/s C
B A D C C C
100%
h
d
在等焓加湿过程中,空气状态变化的焓湿比值 为
h 0 0 3 3 d 10 d 10
当往空气中喷雾(微小水滴)加湿时,工程上把 此过程当作等焓加湿过程对待。同理,水在空 气中的自然蒸发,工程上也当作等焓加湿过程 对待。 空气经雾化式或自然蒸发式加湿装置处理,或 与温度为tS的水进行热湿交换时的状态变化过 程均按等焓加湿过程对待。 等焓加湿过程对空气的加湿量为 W = qm(dD – dA) g/s
2)处理空气所需制冷量为
Q qm ( h1 h2) qv ( h1 h2) 3600 10000 1.2 (69 40) 3600 96.67 kJ / s 96.67 kW
3)查焓湿图得初状态空气的含湿量为14g/kg干,则 空气在从初状态变到终状态的过程中凝结出来 的水蒸气量为
【例1-7】 如果例1-6中,经空气处理装置处理后空气终 状态的干球温度为19.4℃,湿球温度为 14.3℃。 求终状态空气的露点温度、含湿量、焓和相对 湿度,并计算处理空气所需要的制冷量和从空 气中凝结出来的水蒸气量(kg/h)。 【解】 1)根据题给干球温度和湿球温度条件查焓湿 图, 可得终状态空气的其他参数 露点温度——11℃ 含湿量——8.2g/kg干 焓——40kJ/kg干 相对湿度——60%
焓湿图例题解析
中乾汇泰企业培训例题习题(二)【例题1】某空调房间冷负荷Q =3.6KW,湿负荷W =0.3g/s ,室空气状态参数为:t N =22±1℃,ϕ N =55±5%,当地大气压为101325Pa, 房间体积150 m 3。
求:送风状态、送风量和除湿量。
解:(1)求热湿比ε= = (2)在焓湿图上确定室空气状态点N ,通过该点画出ε=12600的过程线。
依据±1℃温度偏差查表1取送风温差为 ℃,则送风温度22-8=14℃。
从而得出:h 0=36KJ/kg h N =46 KJ/kg d O =8.6g/kg d N =9.3g/kg(3)计算送风量 按消除余热: kg/s按消除余湿: kg/s则L =0.33/1.2×3600=990m 3/h换气次数n =990/150(次/h) =6.6次/h ,符合要求。
除湿量: 舒适性空调送风温差与换气次数 表1 室允许波动围 送风温差(℃)换气次数(次/h ) ±0.1~0.2℃ 2~3150~20 ±0.5℃ 3~6>8 ±1.0℃ 6~10≥5 >±1.0℃人工冷源:≤15≥5 天然冷源:可能的最大值 ≥5 二、两个不同状态空气混合过程的计算混合气体模型:空气A :质量流量q A (Kg/s),状态为(h A ,d A )空气B: 质量流量q B (Kg/s),状态为(h B ,d B )W Q 12000103.06.33=⨯-80=∆t 33.036466.30=-=-=i i Q G N 33.05.83.93.00=-=-=d d W G N hkg h g h g s g do d G M N /83.0/6.831)/(3600231.0)/(231.0)6.83.9(33.0)(==⨯==-⨯=-⨯=B C A B C Ah h q q h h -=-B C A B C A d d q q d d -=-B C C A B C C A h h h h d d d d --=--B C B C A C A C A B d d h h q BC CA d d h h q --===--混合后空气质量为:q C =q A +q B (kg/s)状态为C : (h C ,d C )混合原理空气的热平衡:q C h C =q A h A +q B h B ;空气水分的湿平衡:q C d C =q A d A +q B d B ; 将 q C =q A +q B 代入以上两式,整理得:1) q A h C +q B h C =q A h A +q B h B ⇒ q A h C -q A h A =q B h B -q B h C ;2) q A d C +q B d C =q A d A +q B d B ⇒ q A d C -q A d A =q B d B -q B d C ;(与流量成反比)上式分别为CB 、AC 的斜率,可见AC 与BC 具有相同斜率,C 点又为公共点,所以A ,C ,B 在同一直线上。
焓湿图例题解析
中乾汇泰企业培训例题习题(二)【例题1】某空调房间冷负荷Q =3.6KW,湿负荷W =0.3g/s ,室内空气状态参数为:t N =22±1℃,j N =55±5%,当地大气压为101325Pa, 房间体积150 m 3。
求:送风状态、送风量和除湿量。
解:(1)求热湿比ε= = (2)在焓湿图上确定室内空气状态点N ,通过该点画出ε=12600的过程线。
依据±1℃温度偏差查表1取送风温差为 ℃,则送风温度22-8=14℃。
从而得出:h 0=36KJ/kg h N =46 KJ/kg d O =8.6g/kg d N =9.3g/kg(3)计算送风量 按消除余热: kg/s按消除余湿: kg/s则L =0.33/1.2×3600=990m 3/h换气次数n =990/150(次/h) =6.6次/h ,符合要求。
除湿量: 舒适性空调送风温差与换气次数 表1 室内允许波动范围 送风温差(℃)换气次数(次/h ) ±0.1~0.2℃ 2~3150~20 ±0.5℃ 3~6>8 ±1.0℃ 6~10≥5 >±1.0℃人工冷源:≤15≥5 天然冷源:可能的最大值 ≥5 二、两个不同状态空气混合过程的计算混合气体模型:空气A :质量流量q A (Kg/s),状态为(h A ,W Q 12000103.06.33=⨯-80=∆t 33.036466.30=-=-=i i Q G N 33.05.83.93.00=-=-=d d W G N hkg h g h g s g do d G M N /83.0/6.831)/(3600231.0)/(231.0)6.83.9(33.0)(==⨯==-⨯=-⨯=B C A B C A h h q q h h -=-B C A B C A d d q q d d -=-B C C A B C C Ah h h h d d d d --=--B C B C A C A C A B d d h h q BC CA d d h h q --===--d A )空气B: 质量流量q B (Kg/s),状态为(h B ,d B )混合后空气质量为:q C =q A +q B (kg/s)状态为C : (h C ,d C )混合原理空气的热平衡:q C h C =q A h A +q B h B ;空气水分的湿平衡:q C d C =q A d A +q B d B ; 将 q C =q A +q B 代入以上两式,整理得:1) q A h C +q B h C =q A h A +q B h B ⇒ q A h C -q A h A =q B h B -q B h C ;2) q A d C +q B d C =q A d A +q B d B ⇒ q A d C -q A d A =q B d B -q B d C ;(与流量成反比)上式分别为CB 、AC 的斜率,可见AC 与BC 具有相同斜率,C 点又为公共点,所以A ,C ,B 在同一直线上。
第三节湿空气的焓
第三节湿空气的焓-湿图及应用一 h-d图的构成h-d图是以h为纵坐标,含湿量d为横坐标,在一定的大气压力P下绘制而成的,为使图面开阔,线条清晰起见,将两坐标轴间的夹角为135。
如图2-3所示。
不同大气压力下,有不同的h-d图,使用时应注意选用与当地大气压力相适应的h-d图。
图中除坐标轴外,还有温度t,相对湿度φ两组等值线、水蒸气分压力p q及表示空气状态变化过程的热湿比ε线。
图2-3 湿空气焓湿图二焓-湿图上的等参数线1.等含湿量线(d)它是一系列与纵坐标平行的直线,从纵轴为d=0的等含湿量线开始,d值自左向右逐渐增加。
2.等焓线()为了使图面清晰,等焓线为一系列与纵坐标成135。
夹角的平行线。
通过含量d=0及温度t=0℃交点的等焓线,比焓值h=0,向上等焓线为正值,向下等焓线为负值,自下而上比焓值逐渐增加。
3.等温线(t) 它是一系列自似平行而实际不平行的直线,t=0℃以上等温线为正值,以下的等温线为负值,且自下而上温度值逐渐增加。
4.等相对湿度线(φ) 它是一系列向上凸的曲线。
当d=0时φ=0%,即φ=0%的等相对湿度线与纵坐标轴重合。
自左至右,φ值随d 值增加而增加,φ=100%的等相对湿度线称为饱和曲线。
饱和曲线将h-d 图分为两部分:上部是未饱和空气,饱和曲线上各点是饱和空气,下部表示过饱和空气。
在过饱和区,水蒸气已凝结成雾状,故又称为“雾区”。
5.水蒸气分压力线(p q ) 根据d=622pqpb pq -的关系式,可以写出p q =d pbd +622。
当大气压力P b 为定值时, p q =ƒ(d),即水蒸气分压力p q 仅取决于含湿量d 。
因此可在d 轴上方设一水平线,在d 值上标出对应的p q 值。
6.热湿比线(ε) 在空调过程中,被处理空气常常由一个状态变为另一个状态,为了表示变化过程进行的方向与特性,在图上还标有热湿比(ε)线。
所谓.热湿比是指空气在变化过程中,其热量变化量与湿量变化量的比值。
焓湿图例题解析
中乾汇泰企业培训例题习题(二)【例题11某空调房间冷负荷Q=3.6KW,湿负荷V=0.3g/s ,室空气状态参数为:3N=22± 1C, N=55±5 ,当地大气压为101325Pa,房间体积150 m。
求:送风状态、送风量和除湿量。
解: (1)求热湿比£=2-= ——3-6―3W 0.3 10 3(2)在焓湿图上确定室空气状态点N,通过该点画出£=12600的过程线。
依据土1C温度偏差查表1取送风温差为t。
8C,则送风温度22-8=14 C。
从而得出:h o=36KJ/kg h N=46 KJ/kg d O=8.6g/kg d N=9.3g/kg(3)计算送风量按消除余热:G -kg^—0.33i N i 0 4^ 36按消除余湿:G —kg/30. 33d N d09.3 8.5则L=0.33/1.2 X 3600=990r 3 /h换气次数n =990/150(次/h) =6.6 次/h,符合要求。
除湿量:M G (d N do) 0.33 (9.3 8.6)0. 231 360Q g / h)831. 6g / h 0.83kg / h舒适性空调送风温差与换气次数表1室允许波动围送风温差(C)换气次数(次/h )± 0.1 〜0.2 °C2〜3150 〜20±0.5 C3〜6>8±1.0 C6〜10> 5人工冷源:w 15> 5 >±1.0 C天然冷源:可能的最大值> 5二、两个不同状态空气混老合过程的计算混合气体模型:空气A:质量流量q A(Kg/s),状态为(h A , d A )空气B:质量流量q B (Kg/s),状态为(h B , d B )12000混合后空气质量为:q e =q A +q B (kg/s )状态为C : 混合原理空气的热平衡:q c h c =q A h A +q B h B ;空气水分的湿平衡:q c d c =q A d A +q B d B ; 将q e =q A +q B 代入以上两式,整理得:d p d c 甩见d B dc dc dA CA d c d A h c h A(与流量成反比)上式分别为CB AC 的斜率,可见AC 与BC 具有相同斜率,C 点又为公共点, 所以A ,C, B 在同一直线上。
焓湿图计算
课堂练习一次回风过程:输入室内温度26℃、相对湿度50%、室外干球温度34℃、送风温差6℃、新风比30%,输入余热量200Kw,余湿量0.04Kg/s,即可计算耗冷量(492.546KW)、新风冷负荷(167.17872KW)、二次加热量(125.259 KW)、送风量(47808m ³/h)、送风点温度(20℃)、送风点焓(40.87kj/kg)、露点温度(10.7℃)、热湿比(5000kj/kg)、室内点焓(53.42kj/kg)、室外点焓(88.38 kj/kg)、混合点焓(63.91 kj/kg)、管道温升点温度(1.5℃)和焓(33.01 kj/kg)并可在焓湿图上标注出来(1).送风量计算:qm =Q/ hn – ho15.94=200/(53.42-40.87=12.55)式中:qm-送风量(kg/s) 【kg/s*3600/1.2=m³/h】Q-总冷负荷(余热量) (kW)hn-室内设计温度的焓值(kj/ kg)ho-送风状态点的焓值(kj/ kg)(2).新风冷负荷计算:Q(新风)= qm*(h‹wx›-h‹nx›)167.136768=4.7808*(88.38-53.42=34.96)式中:qm-新风量(kg/s) 【kg/s*3600/1.2=m³/h】Q-新风冷负荷(kW)hn-室内设计温度的焓值(kj/ kg)ho-送风状态点的焓值(kj/ kg)(3).空气冷却器处理空气所需的冷量:Q = qm (hc – hl)492.546=15.94*(63.91-33.01=30.9)式中:qm-送风量(kg/s)Q-空气冷却器处理空气所需的冷量(kWhc-混合点的焓值(kj/ kg)hl-夏季机器露点状态的比熔(kj/ kg)(4)二次加热量(再热器的加热量)计算:Q₂= qm (ho – hl)式中:qm-送风量(kg/s)Q₂-空气冷却器处理空气所需的冷量(kWho-送风状态点的焓值(kj/ kg)hl-夏季机器露点状态的比熔(kj/ kg) (5)热湿比计算:总冷负荷(余热量)/余湿量=热湿比。
焓湿图计算例题
焓湿图计算例题夏季风机盘管系统:(新风处理到等焓线)========================= 送风量kg/h : 963.842 新风量kg/h : 480回风量kg/h : 483.842新风比%: 49.8007热湿比: 7605.86-------------------------FCU冷量kW: 3.38596 FCU显热冷量kW: 1.61924 新风AHU冷量kW: 3.10097 房间冷负荷kW: 3.317新风管温升负荷kW:0.0689567注: 新风不承担室内冷负荷. -------------------------送风点-O:大气压力Pa: 101000干球温度℃: 18.0湿球温度℃: 16.4相对湿度%: 85.4含湿量g/kg: 11.1焓kJ/kg: 46.2露点温度℃: 15.4密度kg/m^3: 1.2-------------------------露点-L:大气压力Pa: 101000干球温度℃: 21.5湿球温度℃: 20.3相对湿度%: 90.0含湿量g/kg: 14.5焓kJ/kg: 58.6露点温度℃: 19.6密度kg/m^3: 1.2-------------------------回风点-M:大气压力Pa: 101000干球温度℃: 14.0湿球温度℃: 11.7相对湿度%: 76.3含湿量g/kg: 7.6焓kJ/kg: 33.4露点温度℃: 9.8密度kg/m^3: 1.2-------------------------温升后点-L':大气压力Pa: 101000 干球温度℃: 22.0湿球温度℃: 20.5相对湿度%: 87.3含湿量g/kg: 14.5焓kJ/kg: 59.1露点温度℃: 19.6密度kg/m^3: 1.2-------------------------一次回风系统过程线图:。
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夏季风机盘管系统:
(新风处理到等焓线)
========================= 送风量kg/h : 963.842
新风量kg/h : 480
回风量kg/h : 483.842
新风比%: 49.8007
热湿比: 7605.86
-------------------------
FCU冷量kW: 3.38596 FCU显热冷量kW: 1.61924 新风AHU冷量kW: 3.10097 房间冷负荷kW: 3.317
新风管温升负荷kW:0.0689567
注: 新风不承担室内冷负荷. -------------------------
送风点-O:
大气压力Pa: 101000
干球温度℃: 18.0
湿球温度℃: 16.4
相对湿度%: 85.4
含湿量g/kg: 11.1
焓kJ/kg: 46.2
露点温度℃: 15.4
密度kg/m^3: 1.2
-------------------------
露点-L:
大气压力Pa: 101000
干球温度℃: 21.5
湿球温度℃: 20.3
相对湿度%: 90.0
含湿量g/kg: 14.5
焓kJ/kg: 58.6
露点温度℃: 19.6
密度kg/m^3: 1.2
-------------------------
回风点-M:
大气压力Pa: 101000
干球温度℃: 14.0
湿球温度℃: 11.7
相对湿度%: 76.3
含湿量g/kg: 7.6
焓kJ/kg: 33.4
露点温度℃: 9.8
密度kg/m^3: 1.2
-------------------------
温升后点-L':
大气压力Pa: 101000 干球温度℃: 22.0
湿球温度℃: 20.5
相对湿度%: 87.3
含湿量g/kg: 14.5
焓kJ/kg: 59.1
露点温度℃: 19.6
密度kg/m^3: 1.2
-------------------------
一次回风系统过程线图:。