第五章,空气调节1
ห้องสมุดไป่ตู้
第五章 空气调节系统
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9
空气调节概述 空气调节处理过程 空气处理设备 空调房间与气流组织 普通集中式空调系统 风机盘管机组空调系统 空调冷源及制冷机房 空调系统的消声与减振 空调建筑的防火与排烟
第一节 空气调节概述
➢(1)全空气系统 ➢(2)全水系统 ➢(3)空气-水系统 ➢(4)制冷剂系统
全空气系统
全水系统
空气-水系统
冷剂系统
3 按送风管道中空气流速大小分类 ➢ (1)低速系统 ➢ (2)高速系统
4 按集中式空调系统处理的空气来源分类
➢ (1)封闭式系统 ➢ (2)直流式系统 ➢ (3)混合式系统
行降温/升温、加湿/去湿处
理,再通过主风道和各个支 管风道送入每个空调房间, 以保证房间所要求的温度和 湿度要求
回风管
空调箱AHU
新风管
集中空气处理装置功能示意图
回风
送风
新风
第二节 空气调节处理过程
湿空气的焓湿图
湿空气的焓湿 图是在不同的 大气压力B下, 纵坐标是其焓 值,横坐标是 含湿量值 。
② 工艺性空调室内温、湿度标准 工艺性空调可分为一般降温性空调、恒温恒湿空
调和净化空调等 。
第一节 空气调节概述
二、 空气调节系统组成
❖ 主要四大部分:
➢ (1)空气处理设备; ➢ (2)空气输送管道; ➢ (3)空气分配设备; ➢ (4)冷热源和自动控制设备。
空气调节系统组成
第一节 空气调节概述
三、 空气调节系统分类
➢ 1 按空气处理设备的设置分类 ➢ 2 按负担室内负荷所用介质种类分类 ➢ 3 按送风管道中空气流速大小分类 ➢ 4 按集中式空调系统处理的空气来源分类
1 按空气处理设备的设置分类
➢(1)集中式空调系统 ➢(2)半集中式空调系统 ➢(3)全分散式空调系统
2 按负担室内负荷所用介质种类分类
封闭式系统
直流式系统
混合式系统
集中式空调系统还可分类为: ➢ 一次回风式和二次回风式 ➢ 单风道系统和双风道系统 ➢ 定风量系统和变风量系统
中央空调系统简介:
中央空调系统是一种集中处理和分配冷量 的空调系统,通常有三种方式对室内空气进 行降温和升温处理: 1.水管路送至各个房间的末端(风机盘管) 2.风管道送至各个房间的风口 3.制冷剂直接进入每个房间的末端
➢ 一、 空气调节的目的 ➢ 二、 空气调节系统的组成 ➢ 三、 空气调节系统的分类
第一节 空气调节概述
一、 空气调节的目的
空气调节(Air Conditioning)利 用人工手段对建筑物内的温度、湿度、 气流速度、洁净度进行控制,并为室内 提供足够的室外新鲜空气,人为地创造 和维持人们工作、生活所需的环境或特 殊生产工艺所要求的特定环境。
水管路送至各个房间的末端 (风机盘管)半集中式系统
风管道送至各个房间的风口
户式中央空调
大楼中央空调
户式中央空调或商用空调
室内走冷媒管 制冷剂直接进入每个房间的末端
大楼中央空调常见形式
室内回风和室外新风混合后
经过处理再通过送风管道送
到每个空调房间是一种常见
的方式。
送风管
回风和新风在送入每个房间 之前必须通过集中的空气处 理装置(组合式空调箱)进
焓湿图组成 0
1. 等焓线 等湿线 2. 等温线 3.等相对湿度线 4.水蒸汽分压力线 5.热湿比线
10
20
30 P(q 10 Pa)
d
6000
5000 3000
2000 1000 0
-2000
dA
dB
B
100%
A
hB
hA
空气状态变化在h-d图上的表示
焓湿图的应用
湿空气的焓湿图不仅能表示其状态和各 状态参数,同时还能表示湿空气状态的 变化过程,并能方便地求得两种或多种 湿空气的混合状态。
湿空气状态变化过程
湿空气的加热过程 湿空气的冷却过程 等焓加湿过程 等焓减湿过程
一、空调系统新风量与总风量的确定
总风量
新风量
1.总风量
计算要求
在已知空调房间冷(热)、湿负荷的基础上,需要 确定消除室内余热、余湿以维持空调房间所要求的空 气参数所需的送风状态及送风量。
计算方法
空调房间送风状态的变化过程 夏季送风量和送风状态的确定 冬季送风量与送风状态的确定
Vt 'omax
N
Vto
o
do dn ho
送风量
G Q (iN io )
hn
或 G W (dN do )
换气次数 n L V
2.新风量
确定新风量的依据有下列三个因素:
①卫生要求 ②补充局部排风量 ③保持空调房间的“正压”要 求
LS 0.1L
L
正压
0.9L
渗透 LW 0.1L
空调系统的空气平衡关系
1)空调房间送风状态的变化过程
ho do
送风
t n (C)
Φn(%)
热平衡: 湿平衡:
Q W
Gh0 Q GhN 或 Gd 0 W Gd N 或
hNdN
排风
hN h0 G Q
dN
d0
W G
Q
W
由两个平衡:
G
(hN h0 ) dN d0
Q hN h0
W dN d0
Vto
2)夏季送风量和送风状态的确定
加热设备、冷却设备、加湿设备及减湿设备 等
第一节 空气调节概述
➢ 舒适性空调:人体舒适、健康的环境 ➢ 工艺性空调:生产工艺过程所要求的环境
室内空气计算参数
① 舒适性空调室内温、湿度标准
夏季
温 度 应采用24—28℃ 相对湿度 应采用40—65%
冬季
风 速 不应大于0.3m/s 温 度 应采用18—22℃
相对湿度 应采用40—60%
风 速 不应大于0.2m/s
二、空气的处理过程 B
1 加热过程 A B
D Ⅱ Ⅰ
2 冷却过程 A C
A
F
Ⅲ
ⅣE
3 等焓加湿过程 A E
C
G
4 等焓减湿过程 A D
5等温加湿过程
多 变
A F
过 程
6冷却干燥过程
A G
变化过程的特征表
h-d图中不同象限内湿空气状态变化过程的特征
象限 Ⅰ
状态参数变化趋势
热湿比 hd t
ε>0 + + ±
过程特征
增焓增湿, 喷蒸汽可近似实现
等湿过程
Ⅱ
ε<0 + - + 增焓,减湿,升温
Ⅲ
ε>0 - - ± 减焓,减湿
Ⅳ
ε<0 - + - 减焓,增湿,降温
过程图
三 不同状态空气的混合态在h-d图上的确定
dA dC dB
hB
hC
B
C hA
A
B C
A
两种状态的空气混合规律
第三节 空气处理设备
为了实现不同的空气处理过程就要采用 不同的空气处理设备 包括
空气调节课件
空气调节课件一、引言空气调节(rConditioning,简称AC)是指通过技术手段对空气的温度、湿度、流速、洁净度等参数进行调节和控制,以满足人们对舒适生活和生产环境的需要。
随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高,空气调节已成为现代建筑和工业生产中不可或缺的一部分。
本课件旨在介绍空气调节的基本原理、主要设备和技术,以及在我国的应用和发展。
二、空气调节的基本原理1.热力学原理:空气调节系统通过制冷剂在蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀等部件中循环,实现吸热和放热的过程,从而降低空气温度。
2.传热原理:空气调节系统利用空气与制冷剂之间的温差,通过传热作用实现空气温度的调节。
3.湿度控制原理:通过调节空气的湿度和温度,使空气中的水蒸气含量达到适宜范围,提高舒适度。
4.空气净化原理:利用过滤、吸附、紫外线消毒等技术,去除空气中的尘埃、细菌、病毒等有害物质,提高空气质量。
三、空气调节的主要设备和技术1.制冷设备:包括压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等,是实现空气调节功能的核心设备。
2.风机盘管机组:由风机、盘管、控制器等组成,广泛应用于商业和住宅建筑中的空气调节。
3.空气处理机组:用于集中处理空气的温度、湿度和洁净度,适用于大型公共建筑和工业生产场所。
4.热泵技术:利用制冷剂的吸热和放热特性,实现空气调节和供暖的双重功能。
5.变频技术:通过调节压缩机和风机的转速,实现空气调节系统的节能运行。
6.智能控制技术:利用计算机、传感器和通讯技术,实现空气调节系统的自动化、智能化运行。
四、空气调节在我国的应用和发展1.建筑领域:随着城市化进程的加快,空气调节在商业建筑、住宅、办公楼等场所得到广泛应用,提高了室内舒适度。
2.工业领域:空气调节在电子、医药、食品等行业的生产过程中,对温度、湿度等环境参数的控制具有重要意义。
3.交通领域:高速铁路、地铁、机场等交通工具和设施中的空气调节系统,为乘客提供了舒适的出行环境。
4.能源领域:空气调节系统的节能技术和产品不断发展,有助于降低建筑和工业能耗,促进绿色低碳发展。
空气调节(1)
空气调节(1)1、空气调节的任务:在室内外空气参数发生变化的情况下,保持被调节室内工作地区空气参数值不超过预先给定的被动限制。
根据服务对象不同可分为舒适性空调(以人体感觉舒适为标准)和工艺性空调(用于工业和科学实验)。
工艺性空调:一般降温型空调、恒温恒湿空调、净化空调。
2、湿空气:由干空气和水蒸气组成的混合物。
干空气:含量比较稳定,在研究时允许看成一个整体。
水蒸气:百分比不稳定,受海拔、地区、气候、季节等因素影响。
3、空气参数:大气压力B、水蒸气分压力Pq、饱和水汽分压力Pq.b、B=Pq+Pg、温度t、密度、比容v、绝对湿度z=Mq/V(单位容积湿空气中含有水蒸气的质量)、含湿量d(湿空气中与1Kg 干空气并存的水蒸气量)、相对湿度ψ=Pq/Pq.b(水蒸气分压力与同温度下饱和水蒸气分压力之比)、露点温度(对于含湿量为d的空气,d不变,温度降至t时,空气达到饱和状态)、焓(i=(1.01+1.84d)t+2500d)湿球温度(焓),干球温度(显热量),露点温度(潜热量)主要特征线:等焓线、等含湿量线、等温线、等相对湿度线、水蒸气分压线、热湿比线。
热湿比ε=Δi/Δd=Q/W(湿空气状态变化前后的焓差与含湿量差的比值),ε是直线AB的斜率,又称角系数。
大气压力B的影响:d=0.622ψPq.b/(B-ψPq.b),ψ相同时,B 不同则d不同,且d随B的增加而减少。
4、典型空气状态变化过程:①等湿加热:Δt>0,Δd=0,Δh>0,ε=Δh/Δd=+∞②等湿冷却:Δt<0,Δd=0,Δh<0,ε=-∞③等焓减湿:Δt>0,Δd<0,Δh=0,ε=0④等焓加湿:Δt<0,Δd>0,Δh=0,ε=0⑤等温加湿:Δt=0,Δd>0,Δh>0,ε=2500+1.84Tq⑥减湿冷却:Δt<0,Δd<0,Δh<0,ε>05、混合状态求解:混合规律:混合点C将线段AB分成两段,两段长度之比和参与混合的两种空气的质量成反比。
空气调节教学ppt课件
加热设备类型
包括电加热器、蒸汽加热 器、热水加热器等。
加热过程控制
通过温度控制器和电动调 节阀等设备,实现加热过 程的自动控制,保持空气 温度稳定。
空气冷却处理过程及设备
冷却原理
通过制冷机、冷却塔等设备,将 空气中的热量转移至冷却介质中,
新风利用技术
合理利用新风,减少空调负荷,降低能耗。
风道优化技术
优化风道设计,减少风阻和漏风,提高送风效率。
空调系统控制策略与节能管理
智能控制技术
应用智能控制技术,实现空调系统的 自动调节和优化运行,提高能源利用 效率。
分时分区控制策略
根据建筑不同区域的使用需求和时段, 采用分时分区控制策略,降低空调能 耗。
冷(热)负荷的计算方法
包括围护结构负荷、人员负荷、设备负荷、灯光负荷等
湿负荷的计算方法
包括人体散湿、敞开水面散湿、各种潮湿表面散湿等
空调系统送风量的确定
01
02
03
04
送风量的基本概念和计算方法
送风量与冷(热)、湿负荷的 关系
送风量与室内空气品质的关系
空调系统送风量的确定需要考 虑多个因素,包括冷(热)、
根据生产工艺要求,提供特定的温湿度环境,适 用于工厂、实验室等场所。
集中式空调
空气处理设备集中设置,适用于大型建筑如商场、 酒店等。
分散式空调
空气处理设备分散设置,灵活方便,适用于小型建筑 或局部区域。
氟利昂空调
制冷效率高,但对大气层有破坏作用,逐渐被淘汰。
吸收式制冷空调
利用热能驱动制冷,环保节能,适用于有废热或太阳能等 场所。
空气调节的定义[1]
1、空气调节的定义:使房间或密闭空间的空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数,达到给定要求的技术。
2、一个典型的空调系统应由空调冷热源、空气处理设备、空调风系统、空调水系统及空调自动控制装置和调节装置五大部分组成。
3、湿空气状态参数:一般用压力、温度、比体积和密度、含湿量、相对湿度、比焓等参数来描述湿空气的状态,通常把这些能够描述湿空气状态特性的物理量称为湿空气状态参数。
4、大气压力:地球表面单位面积上所受的空气层的压力叫做大气压力,常用P a表示。
5、水蒸气分压力P q:湿空气中水蒸气分压力是指在某一温度下,水蒸气独占湿空气体积时所产生的压力。
我们把干空气和饱和水蒸气的混合物称为饱和(湿)空气,相应于饱和状态的水蒸气分压力称为该温度时的饱和分压力。
6、密度ρ(1)461(273.15)(0.622) saP dt d ρ+=++7、含湿量d:是指对应于1kg干空气的湿空气中所含有的水蒸气量,单位是kg/kg。
8、相对湿度ϕ:是在某一温度下,空气的水蒸气分压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气分压力的比值。
其反映了在某一温度下,湿空气中水蒸气接近饱和的强度。
9、湿空气的比焓h:湿空气的比焓是以1kg干空气为计算基础。
1kg干空气的比焓和dkg水蒸气的比焓总和称为(1+d)kg湿空气的比焓。
10、湿空气的焓湿图,是在一定的大气压下,将湿空气的主要状态参数之间的关系用线图表现出来,图上的没一点不仅代表了湿空气的某一种状态,并且具有确定的状态参数;图上的一条线表示湿空气状态的变化过程。
11、焓湿图是对应于某一大气压下以比焓h为纵坐标,含湿量d为横坐标绘制而成的。
取t=0和d=0的干空气状态点为坐标原点,采用斜坐标系统,两坐标夹角等于135°。
(等温线、等相对湿度线、水蒸气分压力线、热湿比线)12、热湿比:为了说明湿空气状态变化前后的方向和特征,常用湿空气的比焓变化和含湿量变化的比值来表示,称为热湿比。
空气调节课 复习资料(1)
空气调节复习资料空气调节应用于工业及科学实验过程一般称为“工艺性空调”,而应用于以人为主的空气环境调节则称为“舒适性空调”。
第一章:相对湿度的定义:湿空气的水蒸气压力P q与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力P q。
b之比。
也可近似表示成含湿量d与饱和含湿量d b的比值。
是空气的焓h=1.01t+(2500+1.84t)d/1000热湿比线:湿空气的焓变化与含湿量变化之比。
ε=Δh(kW)/Δd(kg/s)湿球温度,露点温度,干球温度的关系为:干球温度≥湿球温度≥露点温度湿空气的加热过程:通过热表面加热,则温度会增高,含湿量不变。
湿空气的冷却过程:通过表面冷却器冷却,在冷表面温度高于空气的露点温度时,含湿量不会变化,温度下降。
等焓加湿:喷循环水加湿,喷雾加湿,湿膜加湿等属于等焓加湿。
等温加湿:喷干蒸汽,电极式加湿等等焓减湿:利用固体吸湿剂干燥空气时,可以实现等焓减湿过程。
两种空气混合,遵守能量守恒,质量守恒定律。
即G A×h A+G B×h B=(G A+G B)h CG A×d A+G B×d B=(G A+G B)d C第二章:空调负荷计算与送风量负荷:在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需要向房间供应的冷量称为冷负荷;相反,为补偿房间失热而需向房间供应的热量称为热负荷;为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量称为湿负荷。
得热量通常包括:太阳辐射进入的热量和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。
PMV-PPD指标综合考虑了人体活动强度,衣服热阻,空气温度,平均辐射温度,空气流动速度和空气湿度等六个因素,来评价和描述热环境。
新有效温度是干球温度,湿度,空气流速对人体冷热感的一个综合指标,该数值是通过对身着0.6clo服装,静坐在流速为0.15m/s,相对湿度为50%的空气温度产生相同冷热感的空气的温度。
综合温度:相当于室外气温由原来的温度值增加一个太阳辐射的等效温度值。
2024版《空气调节》ppt课件
窗户类型、尺寸和位置对室内环境影响
窗户类型
双层玻璃、中空玻璃等节能型窗户具有较 好的保温隔热性能。
窗户尺寸
适当减小窗户面积可以降低室内外热量交 换,但也要保证室内采光和通风需求。
窗户位置
南北朝向的窗户有利于室内采光和通风, 东西朝向的窗户应采取遮阳措施。
遮阳设施设置原则及效果评估
设置原则
根据当地气候条件和建筑朝向,合理选择遮阳设施的类型和安 装方式。
加强建筑气密性措施,减 少室内外空气渗透,提高 空调效率。
04
空调系统能耗分析与节能措施探讨
空调系统能耗组成部分剖析
制冷系统能耗
包括压缩机、冷凝器、蒸发器等主要部件 的能耗。
通风系统能耗
包括风机、风管等通风设备的能耗。
水系统能耗
包括水泵、冷却塔等水系统设备的能耗。
控制系统能耗
包括传感器、执行器、控制器等控制系统 的能耗。
了解其运行状况、能耗情况等。
制定改造升级方案
根据评估结果,制定针对性的改造升级方案, 包括设备更换、系统优化等。
实施改造升级
效果评估与持续改进
按照方案进行实施,确保改造升级过程的安 全和顺利。
对改造升级后的空调系统进行效果评估,并 根据评估结果进行持续改进。
政策法规推动下的绿色空调发展
国家政策法规的推动 国家出台了一系列政策法规,鼓励和支持绿色空调的发展, 如《绿色建筑评价标准》、《节能减排综合性工作方案》 等。
空气处理设备(AHU)功能介绍
空气过滤
去除空气中的尘埃、微生物等有 害物质,提高空气清洁度。
冷却/加热
对空气进行冷却或加热,以满足 室内温度要求。
加湿/除湿
调节空气湿度,创造舒适的室内 环境。
《空气调节》课件x
《空气调节》课件x一、教学内容本节课的教学内容选自人教版小学科学六年级下册第五单元《空气调节》。
本节课主要介绍空气调节的原理和应用。
通过学习,学生将了解空气调节的概念、作用以及常见的空气调节设备。
二、教学目标1. 学生能够理解空气调节的概念和作用。
2. 学生能够认识常见的空气调节设备,并了解其工作原理。
3. 学生能够运用所学的知识,分析生活中的一些空气调节现象。
三、教学难点与重点重点:空气调节的概念、作用以及常见空气调节设备的工作原理。
难点:空气调节设备的工作原理。
四、教具与学具准备教具:多媒体课件、空气调节设备实物或模型。
学具:笔记本、彩笔。
五、教学过程1. 情景引入:通过多媒体课件展示一些与空气调节相关的现象,如炎热的夏天开空调、寒冷的冬天烧暖气等,引导学生思考空气调节的原理和作用。
2. 知识讲解:介绍空气调节的概念、作用以及常见的空气调节设备,如空调、暖气、新风系统等。
通过实物或模型演示,讲解这些设备的工作原理。
3. 例题讲解:以空调为例,详细讲解空调的工作原理,包括压缩机、冷凝器、蒸发器等主要部件的作用。
4. 随堂练习:学生通过多媒体课件上的练习题,巩固所学知识。
5. 课堂讨论:学生分组讨论生活中遇到的空气调节现象,分享彼此的心得。
六、板书设计空气调节概念:空气调节是指通过设备对室内空气的温度、湿度、洁净度等进行调节,以满足人们舒适生活的需求。
作用:空气调节能改善室内环境,提高生活质量,有利于人体健康。
设备:空调、暖气、新风系统等。
原理:以空调为例,通过压缩机、冷凝器、蒸发器等部件的工作,实现空气的制冷或制热。
七、作业设计1. 描述一下你家中的空气调节设备,它是如何工作的?答案:我家中的空气调节设备是空调。
空调通过压缩机将制冷剂压缩成高温高压气体,然后通过冷凝器散热降温,变成液态制冷剂。
液态制冷剂进入蒸发器,吸收室内空气的热量,使空气冷却。
同时,空调通过风机将冷却后的空气循环到室内,达到降温的效果。
空气调节教案.doc
空气调节教案2006~2007学年第1学期院(部)热能工程学院教研室暖通授课专业班级暖本031-034班主讲教师曲云霞教师职称教授教材名称空气调节热能工程学院本课程的主要内容☞第一章湿空气的物理性质及焓湿图☞第二章空调负荷的计算▲☞第三章空气的热湿处理及设备▲☞第四章空气调节系统▲☞第五章空调房间的气流组织☞第六章空调系统的全年运行调节▲☞第七章空气的净化与质量控制☞第八章空调系统的消声、防振与空调建筑的防排烟☞第九章空调系统的测定与调整注:加▲符号者为本课程重点掌握的章节绪论※1、空气调节的任务(AC Tasks)※2、空气调节的内容(AC Contents)※3、空调发展史(AC History)※4、空调系统应用(AC Uses)※5、空调研究热点及存在问题(Foucs and Problem)※6、本课程特点※7、推荐参考书1、空气调节的任务(AC Tasks)保证某一特定空间的空气参数达到所要求的状态。
特定空间: 房间、厂房、剧院、手术室、汽车、火车、飞机等。
空气参数: 空气的温度、相对湿度、空气流速、气压、噪声、洁净度等。
所要求的状态: 分为舒适性要求的状态、工艺性要求的状态两类。
2、空气调节的内容(AC Contents)空气调节主要涉及以下内容:内部空间内、外扰量的计算;空气调节的方式和方法;空气的各种处理方法(加热,加湿,冷却,干燥及净化等);空气的输送与分配及在干扰量变化时的运行调节等。
3、空调发展史(AC History)空调发展取决于时代的社会生产力和科学技术的发展水平。
1902年7月17日,美国机械工程师威利斯·卡里尔博士(以他的名字命名的空调生产商中文译名为“开利”)在纽约布鲁克林一家印刷厂设计了首台空调装置,可对温度、湿度、通风和室内空气质量进行人为控制。
(1902, A C Systems with air conditioned parts was built up in a press factory in USA)很快,卡里尔开始将这个装置应用到其他场所,并且成立了一家公司,至今它仍是世界最大的空调公司之一。
空气调节工程_思考题_习题答案1
绪论1.人类对空气调节工程提出了哪些要求?空气调节系统是如何满足这些要求的?答:对空气温度、湿度、空气流速和清洁度进行调节,使空气达到所要求的状态。
另外,就目前社会发展来看,人类对空调工程的要求远不止这些,其中对节能、环保以及对社会安全性的保障也提出了更高的要求。
空调系统采用换气的方法,保证所要求环境的空气新鲜,通过热湿交换来保证环境的温湿度,采用净化的方法来保证空气的清洁度。
不仅如此,还必须有效的进行能量的节约和回收,改进能量转换和传递设备的性能,优化计算机控制技术等来达到节能的目的以满足人类要求。
2.空气调节与全面通风有哪些相同和不同之处?空气调节由哪些环节组成?答:全面通风往往达不到人们所要求的空气状态及精度。
空气调节是调节空气的状态来满足人类的需求。
两者同样是改变了人体所处环境的空气状态,但是空气调节包括了通风、供暖和制冷等过程。
空气调节包括:空气处理、空气运输、空气末端分配以及气流组织。
3.空气调节技术目前的发展方向是什么?答:节能、环保、生活安全性。
空调新技术的发展:如空调系统的评价模拟、温湿度分别处理、计算机网络控制技术等。
第一章湿空气的物理性质和焓湿图1.为什么湿空气的组成成份中,对空气调节来说水蒸汽是重要的一部分?答:湿空气是由干空气和水蒸气组成的,干空气的成分比较稳定,其中的水蒸气虽然含量较少但是其决定了湿空气的物理性质。
2.为什么夏季的大气压力一般说比冬季要低一些?答:温度升高,空气体积增大压力减小。
3.饱和与不饱和水蒸汽分压有什么区别,它们是否受大气压力的影响?答:饱和湿空气的水蒸气的饱和程度代表了对应压力下的不饱和湿空气可吸收水蒸气的最大值。
饱和水蒸汽分压由湿空气温度唯一决定,而不饱和水蒸汽分压与大气压力有关,由实际的大气压决定。
4.为什么浴室在夏天不象冬天那样雾气腾腾?答:夏天的气温高于冬季,浴室的水蒸气的露点温度一定,夏季空气的温度高于露点温度,而冬季空气的露点温度低于其露点温度。
全套课件:空气调节
• (4)湿度——含湿量d ,在湿空气中与1kg干空气 同时并存的水蒸汽量。
• (kg/kg干)
d = 0.622Pq / (B-Pq)
• 干)
= 622Pq / (B-Pq) (g/kg
•
饱和含湿量d b,空气中水蒸汽量已达
到最大限度,不再有吸湿能力,即不能再接
•
纳水汽。
•
相对湿度Φ,空气中水蒸汽分压力Pq
1 保证某一特定空间的空气参数达到所要求的状 态。 某一特定空间指房间、厂房、剧院、手术室、 汽车、火车、飞机等。 空气参数指空气的温度、相对湿度、空气流速、 气压、噪声、洁净度等。 所要求的状态分为舒适性要求的状态、工艺性 要求的状态两类。
1 空气调节的任务(AC Tasks)
一般通过机械手段进行送、排风过程 Air Conditioning is the process of supplying or
3 空气调节发展史(AC History)
3 空气调节发展史(AC History)
空调发展取决于时代的社会生产力和科学 技术的发展水平
1902, A C Systems with air conditioned parts was built up in a press factory in USA .
及水的状态和总量,它是湿空气的一个状态 参数。
• 干湿球温度计:
• 构造——干球温度计是一般的温度计,湿球 温度计头部被尾端浸入水中的吸液芯包裹。
• 原理——当空气流过时,大量的不饱和空气 流过湿布时,湿布表面的水分就要蒸发,并 扩散 到空气中去;同时空气的热量也传递到 湿布表面,达到稳定后,水银温度计所指示
3 空气调节发展史(AC History)
