空气调节与制冷原理基础课件.ppt
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- 空气调节 制冷 原理 基础 课件
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1、第一章 空气调节与制冷原理基础知识aa空气的基本组成空气的基本组成(湿)空气(湿)空气=干空气水蒸气干空气水蒸气湿空气的物理性质除和它的组成成分有关外,还决定湿空气的物理性质除和它的组成成分有关外,还决定于它所处的状态。湿空气的状态通常可以用压力于它所处的状态。湿空气的状态通常可以用压力p、温度、温度t、相对湿度相对湿度 、含湿量、含湿量d及比焓及比焓h等参数来度量和描述。这些等参数来度量和描述。这些参数称为湿空气的状态参数。参数称为湿空气的状态参数。(1)压力)压力 在空调工程中所处理的湿空气就是大气,所以湿空气在空调工程中所处理的湿空气就是大气,所以湿空气的总压力就是大气压力(的总压力就是
2、大气压力(pb)pb=pg+psa(a)正压正压 (b)负压负压 不同压力间的关系不同压力间的关系湿空气的物理性质aaa(3)湿度)湿度湿度是表示空气干湿程度的物理量。湿度是表示空气干湿程度的物理量。绝对湿度绝对湿度(Z):):l m3 湿空气中含有水蒸气的质量,称湿空气中含有水蒸气的质量,称为空气的为空气的“绝对湿度绝对湿度”。Z(湿)空气的绝对湿度,(湿)空气的绝对湿度,kg/m3;mq水蒸气的质量,水蒸气的质量,kg;V湿空气的总体积,湿空气的总体积,m3。VmZqa相对湿度(相对湿度():):湿空气中水蒸汽分压力和同温度下饱和水蒸汽分压力湿空气中水蒸汽分压力和同温度下饱和水蒸汽分压力之
3、比。之比。=ps/psb 值越小,空气越干燥,远离饱和状态,吸收水蒸气的能力就强。值越小,空气越干燥,远离饱和状态,吸收水蒸气的能力就强。含湿量(含湿量(d):):即湿空气中,伴随即湿空气中,伴随 1 kg 干空气的水蒸气质量(干空气的水蒸气质量(g),其),其单位为单位为 g/kg。其表达式为。其表达式为 d=mq/mgd湿空气的含湿量,湿空气的含湿量,g/kg(d.a););mq湿空气中水蒸气的质量,湿空气中水蒸气的质量,g;mg湿空气中干空气的质量,湿空气中干空气的质量,kg。相对湿度表示的是湿空气接近饱和的程度,相对湿度表示的是湿空气接近饱和的程度,含湿量确切表示空含湿量确切表示空气中
4、实际含有的水蒸气的多少。气中实际含有的水蒸气的多少。a(4)密度)密度(湿)空气的密度,(湿)空气的密度,kg/m3;m(湿)空气的质量,(湿)空气的质量,kg;V(湿)空气的体积,(湿)空气的体积,m3。比容比容单位质量工质所占有的容积单位质量工质所占有的容积,m3/kg;Vma(5)焓的基本概念焓的基本概念内能是物质内部分子所具有的能内能是物质内部分子所具有的能量量。焓是物质内能与推动功之和。焓是物质内能与推动功之和。h=u+pv 1 kg 干空气的焓与(干空气的焓与(0.001d)kg 水蒸气焓的和,水蒸气焓的和,称为(称为(1+0001d)kg 湿空气的焓,单位为湿空气的焓,单位为 k
5、J/kg(d.a),其表达式为),其表达式为h湿空气的焓值,湿空气的焓值,kJ/kg(d.a););hg1 kg 干空气的焓,干空气的焓,kJ/kg;hq1 kg 水蒸气的焓,水蒸气的焓,kJ/kg。qg001.0dhhhaaq=h2-h1a(6)露点温度()露点温度(tL):在给定含湿量的前提下,使空气在给定含湿量的前提下,使空气冷却到饱和状态(冷却到饱和状态(100%)时的那个温度。空气温度)时的那个温度。空气温度低于露点低于露点温度温度,空气中部分水蒸气冷凝为水。,空气中部分水蒸气冷凝为水。空气达到露点温度时,空气由未饱和状态变为饱和状态。空气达到露点温度时,空气由未饱和状态变为饱和状态
6、。a 即我们一般天气预即我们一般天气预报里常说的气温报里常说的气温。aa湿空气焓湿图湿空气焓湿图 空气的主要状态参数包括空气的主要状态参数包括t、d、h、p、B。理论上,理论上,对于一定的大气压,只要知道空气的任意两个参数,就能算对于一定的大气压,只要知道空气的任意两个参数,就能算出所有其他参数。在工程应用中,用公式计算和用查表方法出所有其他参数。在工程应用中,用公式计算和用查表方法来确定空气状态和参数,比较繁琐,而且对空气的状态变化来确定空气状态和参数,比较繁琐,而且对空气的状态变化过程的分析也缺乏直观的感性认识。因此,为了便于工程实过程的分析也缺乏直观的感性认识。因此,为了便于工程实际应用
7、,通常把一定大气压力下,各种参数之间的相互关系际应用,通常把一定大气压力下,各种参数之间的相互关系作成线算图来进行计算。根据所取坐标系的不同,线算图也作成线算图来进行计算。根据所取坐标系的不同,线算图也有好几种,国内常用的是焓湿图,简称有好几种,国内常用的是焓湿图,简称h-d图。图。这里需要强调的是,每一张这里需要强调的是,每一张h-d图都是按规定的大气压绘制的,因此在图都是按规定的大气压绘制的,因此在计算工作中,应选用与要求大气压相符的(或接近的)焓湿图。计算工作中,应选用与要求大气压相符的(或接近的)焓湿图。二、焓二、焓-湿图及其应用湿图及其应用a湿空气的焓湿空气的焓-湿(湿(h-d)图即
8、性质图,)图即性质图,是空气调节设计计算和运行管理的主要是空气调节设计计算和运行管理的主要工具。工具。1h d 图的基本构成与内容,如图所图的基本构成与内容,如图所示。示。二、焓二、焓-湿图及其应用湿图及其应用a湿空气焓湿图湿空气焓湿图等等 线是曲线线是曲线等等h 线是倾斜直线线是倾斜直线等等d 线是垂直线线是垂直线等等t 线接近水平,看似平线接近水平,看似平行,实际互不平行。行,实际互不平行。最低的一根等 线,其值为 =100%。这条曲线称为饱和线。状态在这条线上的空气处于饱和状态。在其他 线上的空气都是非饱和的。空气状态不可能位于饱和线以下的区域中。二、焓二、焓-湿图及其应用湿图及其应用h
9、=1000h/daa湿空气的焓湿空气的焓含湿量图含湿量图(即即h-d图图)湿空气状态的确定湿空气状态的确定 ts二、焓二、焓-湿图及其应用湿图及其应用湿空气的湿空气的 h d 图是用斜坐标构成的。图是用斜坐标构成的。纵坐标纵坐标湿空气的焓值。湿空气的焓值。与纵坐标成与纵坐标成 135夹角的斜坐标表示湿空气的含湿量夹角的斜坐标表示湿空气的含湿量d,作一水平辅助轴代替实际轴。在辅助轴上取一定的间距作作一水平辅助轴代替实际轴。在辅助轴上取一定的间距作为为1g含湿量之值。通过各点作含湿量不变的垂线(含湿量之值。通过各点作含湿量不变的垂线(d=常常数)。数)。在纵轴上,同样取一定的间距作为焓值,并规定在
10、纵轴上,同样取一定的间距作为焓值,并规定0点以点以上的焓为正值,上的焓为正值,0点以下的焓为负值。通过既得各点引平点以下的焓为负值。通过既得各点引平行于实际轴线,且行于实际轴线,且 h=常数的直线,这些直线与常数的直线,这些直线与 d=常数常数的直线相交成的直线相交成 135的角度,这些平行的斜线表示等焓线。的角度,这些平行的斜线表示等焓线。aWQdGhGdh二、焓二、焓-湿图及其应用湿图及其应用a二、焓二、焓-湿图及其应用湿图及其应用2湿空气湿空气 h d 图的应用图的应用第一,决定湿空气的状态参数:在给定大气压力下,第一,决定湿空气的状态参数:在给定大气压力下,根据湿空气任意两个已知量在根
11、据湿空气任意两个已知量在 h d 图上确定的状态点,图上确定的状态点,可求得其它状态参数。可求得其它状态参数。第二,表示湿空气的状态变化过程:在空气调节工程第二,表示湿空气的状态变化过程:在空气调节工程中,不仅要在中,不仅要在h-d图上确定某一空气的状态参数,还要图上确定某一空气的状态参数,还要研究某一状态下的空气在加热、冷却、加湿或减湿过程中研究某一状态下的空气在加热、冷却、加湿或减湿过程中的状态变化。的状态变化。a二、焓二、焓-湿图及其应用湿图及其应用(1)露点温度在)露点温度在 h d 图上的表示,从露点温度的图上的表示,从露点温度的形成过程可知,保持含湿量不变时,随着温度的降低形成过程
12、可知,保持含湿量不变时,随着温度的降低 值增加,值增加,=1 时所对应的温度即为露点温度。时所对应的温度即为露点温度。(2)干式加热过程等湿加热。空气)干式加热过程等湿加热。空气 h 0,d=0,故故 =h/d=。空调工程中,过程曲线如图所示。空调工程中,过程曲线如图所示。Ba二、焓二、焓-湿图及其应用湿图及其应用(3)干式冷却过程)干式冷却过程等湿冷却过程。冷却过程中,空等湿冷却过程。冷却过程中,空气焓值减少,即气焓值减少,即 h 0。DCaa二、焓二、焓-湿图及其应用湿图及其应用(5)加热加湿过程)加热加湿过程在空气加热的同时进行加湿。在空气加热的同时进行加湿。这一过程的这一过程的 h、d
13、均为正值,均为正值,0,其过程如图所示。,其过程如图所示。Fa二、焓二、焓-湿图及其应用湿图及其应用(6)等焓减湿过程)等焓减湿过程采用固体吸湿剂对空气进行等焓采用固体吸湿剂对空气进行等焓减湿处理。减湿处理。=h/d =0/d=0固体吸湿剂有两类:一类,固体吸湿剂有两类:一类,吸湿后仍为固体状态;另一类吸湿后仍为固体状态;另一类为吸湿后固态逐渐变为液态。为吸湿后固态逐渐变为液态。固体吸湿剂处理空气的过固体吸湿剂处理空气的过程可看作等焓减湿过程,变化程可看作等焓减湿过程,变化过程线如图所示。过程线如图所示。GaE(7)等焓加湿过程)等焓加湿过程采用喷水室循环水处理空气,进采用喷水室循环水处理空气
14、,进行等焓减湿处理。行等焓减湿处理。=h/d =0/d=0ah hDGaaaadAdBGBGAGCdC绝热混合过程绝热混合过程aaadh1BAhChAChBdCdBdAaa一、制冷技术中常用的热力学名词一、制冷技术中常用的热力学名词a一、制冷技术中常用的热力学名词一、制冷技术中常用的热力学名词a一、制冷技术中常用的热力学名词一、制冷技术中常用的热力学名词3饱和温度和饱和压力饱和温度和饱和压力 液体沸腾时所维持不变的温度称为沸点,热工学中又将其液体沸腾时所维持不变的温度称为沸点,热工学中又将其称为在某一压力下的饱和温度,也叫蒸发温度。该温度所对应称为在某一压力下的饱和温度,也叫蒸发温度。该温度所
15、对应的压力叫饱和压力。饱和温度与饱和压力一一对应。压力升高,的压力叫饱和压力。饱和温度与饱和压力一一对应。压力升高,饱和温度升高,饱和温度升高,同一液体,不同饱和压力,对应不同的蒸发温同一液体,不同饱和压力,对应不同的蒸发温度。不度。不同液体,同压力下饱和温度不同同液体,同压力下饱和温度不同。4过热与过冷过热与过冷(1)过热)过热过热度即过热蒸气的温度与饱和温度之差。过热度即过热蒸气的温度与饱和温度之差。(2)过冷)过冷过冷也有过冷度的概念,过冷液体温度比饱过冷也有过冷度的概念,过冷液体温度比饱和液体温度所低的数值,称为制剂液体的过冷度。和液体温度所低的数值,称为制剂液体的过冷度。a一、制冷技
16、术中常用的热力学名词一、制冷技术中常用的热力学名词5临界温度和临界压力临界温度和临界压力 压力增加,气体的液化温度随之升高,温度升高到某压力增加,气体的液化温度随之升高,温度升高到某一数值时,气体的液化温度与压力之间就不是正比的关系一数值时,气体的液化温度与压力之间就不是正比的关系了,即使再增大压力不能使气体液化,此时的温度就叫做了,即使再增大压力不能使气体液化,此时的温度就叫做临界温度;与临界温度对应的压力被称之为临界压力。临界温度;与临界温度对应的压力被称之为临界压力。a二、制冷基本原理二、制冷基本原理a二、制冷基本原理二、制冷基本原理a二、制冷基本原理二、制冷基本原理a二、制冷基本原理二
17、、制冷基本原理a二、制冷基本原理二、制冷基本原理a蒸发器蒸发器冷凝器冷凝器70 PSI263 PSI低压低压高压高压压缩机压缩机膨胀阀膨胀阀蒸气蒸气液体液体二、制冷基本原理二、制冷基本原理a四个必要组成部分四个必要组成部分:压缩机冷凝器节流(膨胀)装置蒸发器蒸发器蒸发器冷凝器冷凝器70 PSI263 PSI低压低压高压高压压缩机压缩机膨胀阀膨胀阀蒸气蒸气液体液体二、制冷基本原理二、制冷基本原理a耗电做功使低温低压制冷剂气耗电做功使低温低压制冷剂气体变为高温高压气体体变为高温高压气体向空气放出向空气放出制冷剂制冷剂的热量的热量使气态使气态制冷剂制冷剂变为液态变为液态降低降低制冷剂制冷剂压力压力调
18、整调整制冷剂制冷剂流量流量空气吸收空气吸收制冷剂制冷剂的冷量的冷量使液态使液态制冷剂制冷剂变为气态变为气态二、制冷基本原理二、制冷基本原理a制冷四大金刚作用:提升压力作用:提升压力低压(低温)气体被吸入压缩机并被压缩成高压(高温)气体。低压(低温)气体被吸入压缩机并被压缩成高压(高温)气体。从压缩机出来的高温制冷剂气体进入冷凝器,在一定压力下从压缩机出来的高温制冷剂气体进入冷凝器,在一定压力下释放热量变成液体。高温制冷剂在冷凝器中冷凝。释放热量变成液体。高温制冷剂在冷凝器中冷凝。液体经过节流装置使压力下降。液体经过节流装置使压力下降。常温常温低温低温孔板、热力膨胀阀、电子膨胀阀、毛细管等孔板、
19、热力膨胀阀、电子膨胀阀、毛细管等液体制冷剂进入蒸发器蒸发为气体。液体制冷剂进入蒸发器蒸发为气体。制冷剂在蒸发器中吸收热量。制冷剂在蒸发器中吸收热量。aa三、制冷循环原理三、制冷循环原理a1234三、制冷循环原理三、制冷循环原理低低 压压 液液 体体a三、制冷循环原理三、制冷循环原理a三、制冷循环原理三、制冷循环原理a三、制冷循环原理三、制冷循环原理a三、制冷循环原理三、制冷循环原理a三、制冷循环原理三、制冷循环原理a三、制冷循环原理三、制冷循环原理a三、制冷循环原理三、制冷循环原理a三、制冷循环原理三、制冷循环原理a三、制冷循环原理三、制冷循环原理a三、制冷循环原理三、制冷循环原理a三、制冷循
20、环原理三、制冷循环原理aaaa三、制冷循环原理三、制冷循环原理低低 压压 液液 体体a三、制冷循环原理三、制冷循环原理aaa3.1 3.1 制冷剂的种类与命名制冷剂的种类与命名3.2 3.2 制冷剂性质制冷剂性质3.3 3.3 载冷剂性质载冷剂性质a常用制冷剂的种类常用制冷剂的种类1制冷剂的命名原则制冷剂的命名原则2a常用制冷剂的种类常用制冷剂的种类1a高温高温(低压低压)制冷剂制冷剂中温中温(中压中压)制冷剂制冷剂低温低温(高压高压)制冷剂制冷剂ts0pc0.20.3MPa0ts-60,0.3MPapc2.0MPats-60pc2.0MPa标准蒸发温度:标准蒸发温度:1个标准大气压下的饱和温
21、度。个标准大气压下的饱和温度。按照制冷剂的按照制冷剂的标准蒸发温度标准蒸发温度,将其分为三类:,将其分为三类:常用制冷剂的种类常用制冷剂的种类1a 以制冷剂(以制冷剂(RefrigerantRefrigerant)第一个字母)第一个字母R R开头,后面接数字,数字含义如下:开头,后面接数字,数字含义如下:分子式分子式CmHnFxClyBrz n+x+y+z=2m+2R22举例举例二氟一氯甲烷二氟一氯甲烷(CHClF2)二氟二氯甲烷二氟二氯甲烷(CCl2F2)R121 1、氟利昂(饱和碳氢化合物的卤族取代物)、氟利昂(饱和碳氢化合物的卤族取代物)编号编号同分异构体同分异构体溴分子数,为溴分子数,
22、为0 0,B B可省略可省略R(m1)(n+1)x(a,b)Bz制冷剂的命名原则制冷剂的命名原则2a四氟乙烷四氟乙烷C2H2F4二氟乙烷二氟乙烷C2H4F2R134R134aCF3CH2F同分异构体同分异构体R152aCHF2CH3同分异构同分异构体体R152制冷剂的命名原则制冷剂的命名原则2a2 2、碳氢化合物、碳氢化合物(烃类烃类)R50R170R1150R1270编号编号与氟利昂编号方法相同与氟利昂编号方法相同举例举例甲烷甲烷(CH4)乙烷乙烷(C2H6)R1+氟利昂编号方法氟利昂编号方法编号编号举例举例乙烯乙烯(C2H4)丙烯丙烯(C3H6)烷烃类烷烃类烯烃类烯烃类制冷剂的命名原则制冷
23、剂的命名原则2a3 3、共沸、共沸(液体液体)制冷剂制冷剂质量百分比质量百分比两种或两种以上制冷剂按一定的比例混合而成两种或两种以上制冷剂按一定的比例混合而成在气化或液化过程中,成分始终保持相同;在气化或液化过程中,成分始终保持相同;在既定压力下,发生相变时的温度保持不变。在既定压力下,发生相变时的温度保持不变。组成组成R5XX编号编号 R152a/R12(26.2/73.8)R22/R115 (48.8/51.2)R500R502举例举例已经商品化的共沸混合物,依应用先后在已经商品化的共沸混合物,依应用先后在500500序号序号中顺次地规定其识别编号。中顺次地规定其识别编号。制冷剂的命名原则
24、制冷剂的命名原则2a4 4、非共沸、非共沸(液体液体)制冷剂制冷剂组成组成两种或两种以上制冷剂按一定比例混合而成两种或两种以上制冷剂按一定比例混合而成在气化或液化过程中,成分不断变化在气化或液化过程中,成分不断变化定压下,对应的温度也不断变化。定压下,对应的温度也不断变化。编号编号R R4XX4XX举例举例R407cR407cR404aR404a 已经商品化的非共沸混合物,依应用先后在已经商品化的非共沸混合物,依应用先后在400400序号序号中顺次地规定其识别编号。中顺次地规定其识别编号。R32/R125/R134a(23:25:52(%)R125/R143a/R134a(44:52:4(%)
25、制冷剂的命名原则制冷剂的命名原则2a5.5.无机化合物无机化合物R717R744R718R7R7XXXX无机化合物的分子量无机化合物的分子量编号编号氨氨二氧化碳二氧化碳水水举例举例制冷剂的命名原则制冷剂的命名原则2a制冷剂的选用原则制冷剂的选用原则1对环境的影响指标对环境的影响指标2其它物理、化学性质其它物理、化学性质44制冷剂热力性质制冷剂热力性质3CFCS、HCFCS的限制与替代的限制与替代氟利昂的限制与替代氟利昂的限制与替代5a1.1.热力学方面的要求:热力学方面的要求:3 3)单位质量和单位体积制冷量均大:)单位质量和单位体积制冷量均大:4蒸发压力:最好接近且稍高于大气压力。蒸发压力:
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