五空气的热湿处理1课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《五空气的热湿处理1课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 空气 处理 课件
- 资源描述:
-
1、1/681 1 空气热湿处理设备的类型空气热湿处理设备的类型ABCEDFG 通过空气与各种通过空气与各种介质进行热湿交介质进行热湿交换获得以上过程换获得以上过程2/681 1 空气热湿处理设备的类型空气热湿处理设备的类型热湿交换介质热湿交换介质水水水蒸汽水蒸汽液体吸湿剂液体吸湿剂制冷剂制冷剂3/681 1 空气热湿处理设备的类型空气热湿处理设备的类型热湿交换设备热湿交换设备直接接触式直接接触式表面式表面式喷水室喷水室蒸汽加湿器蒸汽加湿器 局部加湿装置局部加湿装置(喷水加湿喷水加湿 )液体吸湿剂液体吸湿剂光管式和肋片管式空气加热器光管式和肋片管式空气加热器 空气冷却器空气冷却器 4/681 1
2、空气热湿处理设备的类型空气热湿处理设备的类型空气电加热器空气电加热器和使用和使用固体吸湿剂固体吸湿剂的设备不属于热的设备不属于热湿交换设备:湿交换设备:原理有原理有所不同所不同5/681 1 空气热湿处理设备的类型空气热湿处理设备的类型是主要研究对象是主要研究对象空气与水直接接触时的热湿交换是理论基础。空气与水直接接触时的热湿交换是理论基础。用表面冷却器处理空气时,且冷却器表面温度低用表面冷却器处理空气时,且冷却器表面温度低于被处理空气的露点温度时,在冷却器表面上形成于被处理空气的露点温度时,在冷却器表面上形成一层冷凝水膜,变成了空气与水膜的直接接触。一层冷凝水膜,变成了空气与水膜的直接接触。
3、这时,表面冷却器上和这时,表面冷却器上和 喷水室换热过程相似喷水室换热过程相似6/682 2 空气与水直接接触时的热湿交换:基本原理空气与水直接接触时的热湿交换:基本原理温度差异温度差异 热量传递热量传递 显热交换显热交换换热换热过程过程水蒸汽分压力差异水蒸汽分压力差异 质量(湿)交换质量(湿)交换 潜热交换潜热交换7/682 2 空气与水直接接触时的热湿交换:基本原理空气与水直接接触时的热湿交换:基本原理空气与水的热、湿交换空气与水的热、湿交换饱和边界层的作用?饱和边界层的作用?温度水表面温度,水蒸汽分压力取决于饱和空气温度温度水表面温度,水蒸汽分压力取决于饱和空气温度相互传递相互传递过程过
4、程8/682 2 空气与水直接接触时的热湿交换:基本原理空气与水直接接触时的热湿交换:基本原理空气与水的热、湿交换空气与水的热、湿交换蒸发以及凝结通过饱和边界层的湿交换过程描述蒸发以及凝结通过饱和边界层的湿交换过程描述水蒸汽浓度差是产生质交换的推动力水蒸汽浓度差是产生质交换的推动力温差温差 是产生热交换的推动力是产生热交换的推动力9/682 2 空气与水直接接触时的热湿交换:基本原理空气与水直接接触时的热湿交换:基本原理质交换质交换方式方式分子扩散分子扩散:浓度梯度引起的水蒸气通过:浓度梯度引起的水蒸气通过水表面上空气层流底层水表面上空气层流底层紊流扩散紊流扩散:紊流脉动引起的主流中空:紊流脉
5、动引起的主流中空气与饱和边界层的湿交换气与饱和边界层的湿交换热交换中的热传导热交换中的热传导热交换中的对流传热热交换中的对流传热10/682 2 空气与水直接接触时的热湿交换:基本原理空气与水直接接触时的热湿交换:基本原理质交换质交换 VS VS 热交换热交换空气与水在一个微小表面上接触:空气与水在一个微小表面上接触:dFttdQbx)(显热交换:显热交换:dFCCdWbD)(湿交换:湿交换:WWkg/skg/sdFppdWbqq)(,dFdddWb)(边界层空气边界层空气t t边界层水蒸气分边界层水蒸气分子浓度子浓度11/682 2 空气与水直接接触时的热湿交换:基本原理空气与水直接接触时的
6、热湿交换:基本原理dFdddWb)(湿交换:湿交换:潜热交换:潜热交换:dFddrdWrdQbq)(.温度为温度为t tb b时水的汽化潜热时水的汽化潜热总热交换:总热交换:dFddrttdQdQdQbbxqz)(.)(面积面积dFdF很难确定,但指明了影响热湿交换的因素很难确定,但指明了影响热湿交换的因素12/682 2 空气与水直接接触时的热湿交换:状态变化空气与水直接接触时的热湿交换:状态变化看作饱和空气与未饱和空气的混合过程看作饱和空气与未饱和空气的混合过程混合状态点位于两者连线上混合状态点位于两者连线上若接触充分,时间足够长,全部空气都能饱和并具有水的温度若接触充分,时间足够长,全部
7、空气都能饱和并具有水的温度水温决定了空气状态变化过程水温决定了空气状态变化过程A-2:A-2:等湿冷却等湿冷却A-4:A-4:等焓加湿等焓加湿A-6:A-6:等温加湿等温加湿13/682 2 空气与水直接接触时的热湿交换:刘伊斯关系空气与水直接接触时的热湿交换:刘伊斯关系空气绝热加湿:刘伊斯关系空气绝热加湿:刘伊斯关系绝热绝热加湿加湿热交换热交换湿交换湿交换对绝热加湿过程,在对绝热加湿过程,在dFdF接触表面上,显热量接触表面上,显热量=潜热量潜热量dFddrdFttbb)(.)()(.)(bbttrdd14/682 2 空气与水直接接触时的热湿交换:刘伊斯关系空气与水直接接触时的热湿交换:刘
8、伊斯关系)(.)(bbttrdd同时存在同时存在)(.)(bpbttcGddGr)()(bpbttrcdd则有则有pc/刘伊斯关系刘伊斯关系对流热交换系数与湿交换系数之比是常数对流热交换系数与湿交换系数之比是常数15/682 2 空气与水直接接触时的热湿交换:刘伊斯关系空气与水直接接触时的热湿交换:刘伊斯关系pc/刘伊斯关系刘伊斯关系用于绝热加湿过程用于绝热加湿过程推广到更多的水处理空气过程推广到更多的水处理空气过程冷冷却却干干燥燥等等温温加加湿湿加加热热加加湿湿表表冷冷器器绝绝热热加加湿湿热湿交换分析热湿交换分析基础基础16/682 2 空气与水直接接触时的热湿交换:刘伊斯关系空气与水直接接
9、触时的热湿交换:刘伊斯关系dFddrttcdQdQdQbbpxqz)()(存在刘伊斯关系,有存在刘伊斯关系,有增加考虑水的液体热增加考虑水的液体热MerkelMerkel方程:总热交换量的推动力是焓差方程:总热交换量的推动力是焓差17/683 3 喷水室处理空气喷水室处理空气喷水室的主要优点:喷水室的主要优点:实现多种空气处理过程实现多种空气处理过程具有一定的净化空气能力具有一定的净化空气能力耗金属量少和容易加工耗金属量少和容易加工喷水室的主要缺点:喷水室的主要缺点:水质要求高水质要求高占地面积大占地面积大水泵耗能多等缺点水泵耗能多等缺点一般建筑中已不常用或仅作加湿设备用。在以调节湿一般建筑中
10、已不常用或仅作加湿设备用。在以调节湿度为主要目的的纺织厂、卷烟厂等仍大量使用度为主要目的的纺织厂、卷烟厂等仍大量使用用喷水室处理空气的方法得到了普遍应用用喷水室处理空气的方法得到了普遍应用18/683 3 喷水室处理空气喷水室处理空气卧式卧式立式立式档水板的作用:挡水,均匀空气;分离水滴档水板的作用:挡水,均匀空气;分离水滴流动方式:顺、逆和对喷流动方式:顺、逆和对喷喷嘴:喷嘴:1 13 3排,最多四排排,最多四排19/683 3 喷水室处理空气喷水室处理空气双级喷水室双级喷水室卧式和立式卧式和立式单级和双级单级和双级低速(低速(2 23 3m/sm/s)和高速(和高速(3.53.56.56.
11、5m/sm/s)旁通(空气混合)和带填料层(空气净化)旁通(空气混合)和带填料层(空气净化)水重复使用,温升大、水重复使用,温升大、水量小,空气焓降大,水量小,空气焓降大,空气可达到饱和;占地空气可达到饱和;占地面积大,水系统复杂面积大,水系统复杂20/683 3 喷水室处理空气喷水室处理空气卧式卧式立式立式 7 7 循环水管:滤水器循环水管:滤水器9 9与循环水管相连,水能重复使用与循环水管相连,水能重复使用 14 14溢水管:溢水器溢水管:溢水器1313与溢水管相连,保持水位与溢水管相连,保持水位 11 11补水管:经浮球阀补水管:经浮球阀1212自动补水。自动补水。15 15泄水管:检修
12、、清洗和防冻等目的,放干水泄水管:检修、清洗和防冻等目的,放干水21/683 3 喷水室处理空气喷水室处理空气喷嘴是喷水室的最重要部件。我国曾广泛使用喷嘴是喷水室的最重要部件。我国曾广泛使用Y Y1 1型离心喷嘴型离心喷嘴22/683 3 喷水室处理空气喷水室处理空气喷水室的水系统喷水室的水系统天然冷源天然冷源人工冷源人工冷源自流回水自流回水压力回水压力回水23/683 3 喷水室处理空气,热工计算喷水室处理空气,热工计算前述假设条件:水量无限大,时间无限长前述假设条件:水量无限大,时间无限长实际情况不可能达到,所以空气状态和水温都是不实际情况不可能达到,所以空气状态和水温都是不断变化的,且空
13、气的终状态也很难达到饱和。断变化的,且空气的终状态也很难达到饱和。24/683 3 喷水室处理空气,热工计算喷水室处理空气,热工计算顺流喷水过程顺流喷水过程水水 饱和空气层饱和空气层 空气空气T Tw1 w1 T Tw1 w1 A AT Tw w T Tw w 1 1T Tw w”T”Tw w”2”2T Tw2w2 T Tw2w2 3 325/683 3 喷水室处理空气,热工计算喷水室处理空气,热工计算逆流喷水过程逆流喷水过程水水 饱和空气层饱和空气层 空气空气T Tw2 w2 T Tw2 w2 A AT Tw w”T”Tw w”1”1T Tw w T Tw w 2 2T Tw1w1 T Tw
14、1w1 3 326/683 3 喷水室处理空气,热工计算喷水室处理空气,热工计算如果接触时间充分,在顺流时空气终状态将等于水如果接触时间充分,在顺流时空气终状态将等于水终温,在逆流时,空气终状态将等于水初温。终温,在逆流时,空气终状态将等于水初温。在实际的喷水室中,无论是逆喷,还是顺喷,或是在实际的喷水室中,无论是逆喷,还是顺喷,或是对喷,水滴和空气的运动是比较复杂的交叉流动,对喷,水滴和空气的运动是比较复杂的交叉流动,所以空气的终状态将既不等于水终温也不等于水初所以空气的终状态将既不等于水终温也不等于水初温,对喷时也不等于平均温度温,对喷时也不等于平均温度27/683 3 喷水室处理空气,热
15、工计算喷水室处理空气,热工计算实际的喷水室中,空气的状态变化过程实际的喷水室中,空气的状态变化过程并不是直线并不是直线但是因为在实际工作中,人们所关心的但是因为在实际工作中,人们所关心的只是处理后的空气终状态,而不是变化只是处理后的空气终状态,而不是变化的轨迹,所以还是用连接空气初、终状的轨迹,所以还是用连接空气初、终状态点的直线来表示空气状态的变化过程。态点的直线来表示空气状态的变化过程。28/683 3 喷水室处理空气,热工计算喷水室处理空气,热工计算在喷水室的热工计算中,是把实际过程与理想过在喷水室的热工计算中,是把实际过程与理想过程(程(接触时间足够长,但是水量有限接触时间足够长,但是
16、水量有限)进行比较,)进行比较,用用热交换系数热交换系数和和接触系数接触系数两个指标来评价其热工两个指标来评价其热工性能性能29/683 3 喷水室处理空气,热工计算喷水室处理空气,热工计算热交换系数热交换系数理想情况:理想情况:空气:空气:1 1 3 3水:水:5 5 3 3实际情况:实际情况:空气:空气:1 1 2 2水:水:5 5 4 4130/683 3 喷水室处理空气,热工计算喷水室处理空气,热工计算热交换系数热交换系数1同时考虑空气和水的状态同时考虑空气和水的状态变化。变化。把空气状态变化的过程线把空气状态变化的过程线沿等焓线投影到饱和曲线上,沿等焓线投影到饱和曲线上,近似地将这一
17、段饱和曲线近似地将这一段饱和曲线看成直线看成直线1112211)()(514521wswwsstttttt112211wswstttt31/683 3 喷水室处理空气,热工计算喷水室处理空气,热工计算热交换系数热交换系数11112211)()(514521wswwsstttttt112211wswstttt也可以适用于喷水室除绝热加湿过程外的所有其它也可以适用于喷水室除绝热加湿过程外的所有其它处理过程处理过程32/683 3 喷水室处理空气,热工计算喷水室处理空气,热工计算热交换系数热交换系数1绝热加湿过程绝热加湿过程理想情况:理想情况:空气:空气:1 1 3 3水:水:实际情况:实际情况:空
18、气:空气:1 1 2 2水:水:111211211111312ssstttttttt33/683 3 喷水室处理空气,热工计算喷水室处理空气,热工计算接触系数接触系数2也叫第二热交换效率或也叫第二热交换效率或通用热交换效率通用热交换效率只考虑空气状态变化只考虑空气状态变化3 13 213 1 2 113122由于由于 131131与与 232232几何相似几何相似112221112 21sstttt34/683 3 喷水室处理空气,热工计算喷水室处理空气,热工计算绝热加湿过程绝热加湿过程对绝热加湿过程:对绝热加湿过程:1235/683 3 喷水室处理空气,热工计算喷水室处理空气,热工计算12,
19、的影响因素(通过试验确定)的影响因素(通过试验确定)空气质量流速空气质量流速 喷水系数(单位空气喷水量)喷水系数(单位空气喷水量)喷水室结构喷水室结构 空气与水的初参数空气与水的初参数 喷嘴排数喷嘴排数喷嘴密度喷嘴密度喷水方向喷水方向排管间距排管间距喷嘴孔径喷嘴孔径空气与水的接触空气与水的接触特性特性36/683 3 喷水室处理空气,热工计算喷水室处理空气,热工计算12,的影响因素分析:的影响因素分析:空气质量流速空气质量流速采用空气质量流速较为方便(不会随温度变化)采用空气质量流速较为方便(不会随温度变化)fGv3600kg/(mkg/(m2 2.s).s)单位时间内通过每单位时间内通过每m
展开阅读全文