空气调节第四版复习ppt
复习课第一章 湿空气的物理性质及其焓湿图 1.1 湿空气的物理性质和焓湿图 一、空气调节的基础知识 空气调节的主要任务,就是在所处自然环境下, 使被调节空间的空气保持一定的温度、湿度、流动 速度以及洁净度、新鲜度。
1. 湿空气的概念 大气由一定量的干空气和一定量的水蒸气混合而 成,我们称其为湿空气。 水蒸气 含量较少,但其变化对湿空气的干燥及 潮湿程度产生重要影响,是空调中的重 要调节对象,也可近似 看作理想气体。
复习课第一章 湿空气的物理性质及其焓湿图 2. 湿空气的基本状态参数 压力 密度水蒸汽分压力大小直接反映了水蒸汽含量的多少 实际计算中,在标况下,可近似取ρ=1.2Kg/m3
含湿量 在湿空气中与lkg干空气同时并存的水蒸汽量称为含湿量当大气压力B一定时,水汽分压力 P 只取决于含湿量d q
相对湿度 湿空气的水蒸汽压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气
压力之比为相对湿度。相对湿度值能够比较确切地表示空气干燥和潮湿的程度
焓
比焓是空调中的一个重要参数,用来计算在定压条件下对 湿空气加热或冷却时吸收或放出的热量。
复习课第一章 湿空气的物理性质及其焓湿图
第二节 湿空气的焓湿图在空气调节中,经常需要确定湿空气的状态及其变化过程。确定方法有:按公式计算;查表;查焓湿图。 焓湿图的作用:简化计算;直观描述湿空气状态变化过程。
为了简化工程计算,发展了湿空气参数的图解 表示法,并被称为焓湿图。 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。
复习课第一章 湿空气的物理性质及其焓湿图
第二节 湿空气的焓湿图
独立状态参数能够在h-d图上确定湿空气状态的参数。在B一定的条件下,在h , d , t , Φ中,已知任意两 个参数,则湿空气状态就确定了,亦即在h-d图上有一 确定的点,其余参数均可由此点查出,因此,将这些参
数称为独立参数。 但d与Pq不能确定一个空气状态点,故d 与Pq只能 有一个作为独立参数。
复习课第一章 湿空气的物理性质及其焓湿图
第二节 湿空气的焓湿图
热湿比ε
为湿空气的焓变化与含湿量变化之比,即: ε=△h/△d=Q/W ε的大小及正负表示了湿空气状态变化过程的方 向和特征。 房间热湿比为余热量和余湿量之比。
复习课第一章 湿空气的物理性质及其焓湿图
第三节 露点温度及湿球温度1、露点温度tl 定义 在h-d图上的确定方法
2、湿球温度ts 定义 在h-d图上的确定方法
可近似认为是等焓过程。
复习课第一章 湿空气的物理性质及其焓湿图
第四节
焓湿图的应用
一、湿空气状态变
化过程在焓湿图上的表示1、湿空气的加热过程 温度增高而含湿量不变。处理设备:(电)空气加热器 2、湿空气的等湿冷却过程 处理设备:表面式冷却器,喷水室 3、湿空气的等焓加湿过程 处理设备:喷水室 4、湿空气的等焓减湿过程 处理设备:固体吸湿剂
复习课第一章 湿空气的物理性质及其焓湿图
第四节
焓湿图的应用
一、湿空气状态变化过程在焓湿图上的表示5、湿空气的等温加湿过程 向空气中喷干蒸汽。 处理设备:蒸汽加湿器,喷水室 6、湿空气的等温减湿过程 处理设备:液体吸湿剂 7、湿空气的冷却去湿过程 处理设备:表面式冷却器,喷水室
复习课第一章 湿空气的物理性质及其焓湿图
第四节
焓湿图的应用
二、不同状态空气的混合态在i-d图上的确定1、混合定律 空气混合遵守质量、能量守恒,则: G Ai A GB i B (G A GB )iCG A d A GB d B (G A GB )d CCB AC iC i B d C d B G A i A iC d A d C GB
A,C,B在同一直线上,而且有:
复习课第二章 空调负荷计算与送风量第一节 室内外空气计算参数 1、室内空气计算参数温、湿度指标 *温、湿度基数:所要保持的基准温度和基准相对湿度。 *空调精度:温度和相对湿度允许的波动范围。
a. 人体热量平衡方程与舒适性 新有效温度和舒适区 PMV-PPD指标 b. 室内空气计算参数 公共建筑空调室内设计参数参见《公共建筑节能 设计标准》(GB 50189-2005)。
复习课第二章 空调负荷计算与送风量第一节 室内外空气计算参数 1、室外空气计算参数
a. 室外空气温、湿度的变化规律b.夏季室外空气计算参数 详见附录2-1。 逐时温度
t w . t w .p (t w .max t w .p )cos(15 225) 例:求夏季北京市13时的室外计算温度。
复习课第二章 空调负荷计算与送风量第二节 太阳辐射对建筑物的热作用从空气调节角度分析太阳辐射 夏季:增加了冷负荷,不利 冬季:减少了采暖负荷,有利
大气对太阳作用 吸收作用,臭氧、水蒸气、二氧化碳和尘埃等(其中大部分被 水蒸汽所吸收)。 另一部分被云层中的尘埃、冰晶、微小水珠及各种气体分子等 反射或折射,形成漫无方向的散射辐射,亦称天空辐射(其中大 部分返回宇宙空间中去,一部分反射到地球表面)。 其余末被吸收和散射的辐射能,则仍按原来的辐射方向,透过 大气层沿直线继续前进,直达地面,故称此部分为直射辐射。
直射
+ 散射
= 总辐射能量
复习课第二章 空调负荷计算与送风量第二节 太阳辐射对建筑物的热作用 太阳散射辐射计算 附录2-2给出了北纬40度不同朝向各小时的太阳总 辐射强度值
. 综合温度 同时考虑对流和辐射作用时,得到室外空气综合温度, 并非实际的室外空气温度。
I t z tw w
叫做综合温度
复习课第二章 空调负荷计算与送风量第三节 通过围护结构的得热量及其形成的冷负荷一、概述 1、基本概念 得热量:某一时刻由室外和室内热源散入房间的总热量。 *由于太阳辐射经外窗进入的热量和由于室内外空气温差经围 护结构传入的热量; *人体、照明、设备散入房间的热量。
耗(失)热量:某一时刻由房间损失的总热量。 热负荷:某一时刻为了维持室温恒定,必须向室内供应的热量。 得湿量:某一时刻由室外和室内湿源散入房间的总湿量,包括 人体散湿量和设备散湿量。
复习课第二章 空调负荷计算与送风量第三节 通过围护结构的得热量及其形成的冷负荷一、概述 1、基本概念
冷负荷:某一时刻为了维持室温恒定,必须从室内除去的热量 (即必须向室内供应的冷量)。1、维护结构瞬变传热形成的冷负荷:1)外墙和屋面瞬变传热 引起的冷负荷。2) 内墙,楼板等室内传热维护结构形成的瞬时 冷负荷 3)外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷 2、透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷 3、设备散热形成的冷负荷 4、照明散热形成的冷负荷 5、人体散热形成的冷负荷
复习课第二章 空调负荷计算与送风量第三节 通过围护结构的得热量及其形成的冷负荷一、概述
2、得热量与冷负荷的关系 *冷负荷是由得热量引起的,但两者并不相等。 *冷负荷的峰值比得热量小,出现的时间也比得热 量晚,即出现了波幅的衰减和时间的延迟。
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