中央空调空气处理机组焓湿图
空气处理过程

风机盘管的选型计算以地下一层KTV1为例来说明选型过程。
在风机盘管加新风空调系统中,让风机盘管承担室内冷负荷,新风机组只承担新风本身的负荷。
1、新风处理到室内状态的等焓线(1)夏季空气处理过程。
夏季新风处理到室内状态的比焓值的焓湿图见下图4.1。
新风机组不承担室内冷负荷。
1)根据设计条件,室内参数:t N =26℃、ϕ=65%;室外参数:干球温度tg=34.2℃、湿球温度ts=27.8℃,在焓湿图上确定室内、外状态点N 、W 。
查图可得N h =61.0kj/kg 、W h =89.0kj/kg 。
2)确定机器露点L 和考虑温升后的状态点K从N 点引等焓线,与ϕ=90%的相对湿度线交于点L ,连接WL,W 到L 过程是新风在新风机组内实现的冷却减湿过程。
所以可得L h =N h =61.0kj/kg 。
3)确定室内送风状态点O 从N 点作热湿比线,热湿比: (4.1) 该线与ϕ=90%的线相交于送风状态点O ,查图可得O h =55.5kj/kg 。
O 点确定之后,即可计算出空调房间的送风量为: (4.2)4)确定风机盘管处理后的状态点M连接LO 并延长到M 点,M 点为经风机盘管处理后的空气状态,风机盘管处理的风量为s kg q q q W m m F m /494.1166.066.1,,=-=-=。
其中新风量为:。
因为求出的s kg q s kg q m W m /166.01.066.1%10/08.0,=⨯=•〈= 所以s kg q W m /166.0,=由混合原理 (4.3) 可求出M h =54.9kj/kg ,做M h =54.9kj/kg 的等焓线与LO 的延长线相交得M点。
连接NM ,N 到M 过程是在风机盘管内实现的冷却减湿过程。
5)确定新风机组负担的冷量和盘管负担的冷量新风机组承担的冷量:kW h h q Q L W W m W O 65.4)0.610.89(166.0)(,,=-⨯=-= (4.4) 风机盘管承担的冷量:kW h h q Q M N F m F O 11.9)9.540.61(494.1)(,,=-⨯=-= (4.5)根据风机盘管所承担的冷量来选择所需要的风机盘管的型号,本例选用EKs kg h h Qq O N m /66.15.550.61125.9=-=-=∑kJ/kg 40505811.03600125.9=⨯==W Q εs kg q W m /08.036002.1240,=⨯=ON M O F m W m h h h h q q --=,,风机盘管,型号为EKCW1400AT ,两台。
焓湿图详解

焓湿图的组成
坐标轴
空气状态点
等焓线
等湿线
热力学过程线
焓湿图通常以温度和湿 度作为坐标轴,表示空 气的不同状态。
不同状态下的空气在焓 湿图上表示为不同的点 ,这些点称为空气状态 点。
等焓线是指一系列温度 和湿度变化时,空气的 焓值保持不变的线。
结合太阳能、风能等新能源利用,焓湿图技术可以帮助实现 新能源利用中的湿度调控和能量转换,促进可持续能源的发 展。
焓湿图的未来研究方向
焓湿图与节能减排
结合国家节能减排政策,研究焓湿图在节能减排中的应用,为政策制定提供 科学依据和技术支持。
焓湿图与工业生产
研究焓湿图在工业生产中的应用,实现工业生产的湿度调控和能量回收,提 高工业生产的效率和环保性。
参数不准确
确保所确定的参数准确无误,避免 误差过大影响绘制精度。
等焓线不准确
检查所使用的焓值是否准确,或重 新计算焓值。
等湿线不准确
检查所使用的相对湿度是否准确, 或重新计算相对湿度。
冷却和加热线不准确
检查所使用的操作条件是否准确, 或重新计算操作条件。
绘制实例分析
选择一个具体的制冷系统作为实例,如制冷剂循环系 统。
等湿线是指一系列温度 和焓值变化时,空气的 湿度值保持不变的线。
热力学过程线表示了加 热或冷却过程中,空气 状态的变化轨迹。
02
焓湿图的绘制方法
绘制基本步骤
01
02
03
04
05
确定研究范围 和边界条件
明确研究范围、空气性质 和操作条件,确定需要计 算的参数,如空气质量、 温度、压力等。
焓湿图详解

表示空气处理过程的线 ,例如加热、冷却、加 湿、减湿等。
表示不同设备的能效状 态的点,用于分析和优 化设备的能耗。
02
焓湿图的应用
工业应用
工业生产过程
焓湿图在工业生产过程中发挥着重要作用,可用于指导工艺 过程设计、能量利用和节能减排。
工业产品检测
在工业产品的检测中,焓湿图可以帮助检测人员了解产品的 工作状态和能量利用情况,优化产品设计。
建筑领域应用
建筑热工设计
焓湿图是建筑热工设计的重要工具,可以帮助设计师合理确定围护结构、保 温材料和通风换气等参数。
建筑节能评估
焓湿图可以用于评估建筑物的节能性能,通过模拟建筑物能耗情况,为节能 改造和绿色建筑提供依据。
能源利用领域
能源利用方案优化
焓湿图可以模拟不同能源利用方案下的湿度和温度变化,从而优化能源利用方案 。
人居环境
焓湿图可以帮助设计更舒适、健康的居住环境,提高人 居生活质量。
工业过程
在工业过程中,焓湿图可以帮助优化工艺流程,提高生 产效率和产品质量。
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焓湿图计算注意事项
对于不同的大气压力和不同的空气组成成分, 焓湿图计算公式需要进行相应的修正。
在使用焓湿图时需要注意单位的一致性,不同 的单位(如摄氏度、华氏度;克/千克、磅/磅 等)会导致计算出现错误。
在计算过程中需要注意单位的换算,特别是对 于非标准状态下的空气(如高海拔地区),需 要进行压力和温度的换算。
可再生能源利用
焓湿图可以指导可再生能源的利用,例如太阳能、地热能和风能等,提高能源利 用效率。
03
焓湿图的解析
空气状态分析
空气状态的表示
焓湿图上通常以点来表示空气的状态,这些点在图上的位置取决 于空气的温度、相对湿度和压力。
焓湿图

等d线 等h线 等t线 等φ线
100%等相对湿 度线(饱和线)
h
焓湿图的组成
关于焓湿图,需要特别注意以下几点
1)饱和空气线即相对湿度为100%的等相对湿度线,见图12中最右下方的弧线。 这条弧线通常称为“饱和线”,其上每一点都是空气的 饱和状态。 饱和空气的一个特点就是干球温度、湿球温度、露点温 度完全相等。 2)大部分焓湿图中没有画出等湿球温度线。 因为等湿球温度线与等焓线基本平行,故工程上近似地 用等焓线代替等湿球温度线,即过某一点的等湿球温度 线就是过该点的等焓线。 3)焓湿图中也没有等露点温度线。 等含湿量线就是等露点温度线。因为露点温度的定义已 说明含湿量相同的状态点,露点温度均相同。
空气的状态参数
空气除了组成、性质、状态等定性的描述外,为便 于对其进行处理和调控,还需要有对空气进行定量 分析和描述的物理量,称为空气的状态参数。 状态参数通常是指识别某一个或某一类客观事物的 数值特征或数量特征的度量。可以说每一个客观的 物体都有其特定的“状态参数”。 从空调的目的出发,主要从压力、温度、湿度和能 量特性四个方面来描述空气的状态,所涉及的参数 即为空气的状态参数。
空气பைடு நூலகம்状态参数
•空气状态参数之间的关系
通常在进行空调方面的计算时,一般都认为大气压力基本
不变。在大气压力不变的条件下,理论上知道下面五个 (组)参数中的任意两个(组),就可以利用公式求解出其余 的几个(组)参数,这两个(组)参数称为独立参数。 1)干球温度或饱和水蒸气分压力(此两者为非独立参数),两 者任知其一。 2)湿球温度 3)含湿量或水蒸气分压力或露点温度(此三者为非独立参数), 三者任知其一。 4)相对湿度 5)焓
2)由过A点的45°斜线查得 其焓为71kJ/kg干,过A点 的垂直线查得其含湿量 为16.15g/kg干,水蒸气 分压力为25.50×102Pa。
焓湿图及常用空气处理过程简介

LHCE 機械空調部 機械空調部
M S1 N
LHCE 機械空調部 機械空調部
2.4單盤管一次回風冬季處理過程 單盤管一次回風冬季處理過程
采电极, 采电极,電熱加湿方式 回風與新風混合。 N+W M:回風與新風混合。 S1:等湿加热。 M S1:等湿加热。 S2:等温加湿。 S1 S2:等温加湿 參數點確認 點確認: 新風比* M點確認:HM=HN-新風比*(HW-HN) 確認: S2確認: 按下式求出H 按下式求出HS2。 +Q/ G*1.2) HS2=HN+Q/(G*1.2)(此處Q指冬季室 內負荷) 內負荷) 該S2点等温線與M點等湿度線的交點S1 S2点等温線與M點等湿度線的交點S1 点等温線與 湿度線的交點 点。 則加熱量Q2=G*0.29*(T 則加熱量Q2=G*0.29*(TS1-TM) 加濕量D1=G*1.2*(D 加濕量D1=G*1.2*(DS2-DS1) 注意:S2点落在N点的等湿线上。 注意:S2点落在N点的等湿线上。 点落在 LHCE 機械空調部 機械空調部
1.2焓濕圖上常用參數介紹 焓濕圖上常用參數介紹 焓濕圖
a. 乾球溫度(DB) b.濕球溫度(WB) c. 露點溫度(DP) d. 絕對濕度(D) e. 相對濕度(RH) f. 焓(H)
焓湿图
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2.1 空氣處理過程 A 簡介
LHCE 機械空調部 機械空調部
2.1 空氣處理過程
W
பைடு நூலகம்S1
N
单盘管全新风空调箱处理过程 夏季:室内无余湿
LHCE 機械空調部 機械空調部
2.6 外氣單獨處理冬季過程 A采噴霧(或濕膜加濕方式)空氣處理 采噴霧( 方式) 過程 定送风状态点S3 (定送风状态点S3 ) S1:新风加热。 W S1:新风加热。 S2:湿膜加湿(等焓加湿) S1 S2:湿膜加湿(等焓加湿)。 新风二次加熱 S2 N:新风二次加熱。
空调技术-空气与焓湿图

空气调节系统的组成一个典型的空调系统应由:冷热源,空气处理设备,空调风系统,空调水系统及空调控制调节装置五大部分组成。
1空调的冷源和热源冷源为空调处理设备提供冷量以冷却送风空气。
通常的空调冷源是各类冷水机组,它们提供低温水(如7℃)给空气冷却设备,也有用制冷系统的蒸发器来直接冷却空气的。
热源提供加热空气所需的热量。
常用的空调热源有:热泵型冷水机组,各类锅炉,电加热器等。
2空气处理设备其作用是将送风空气处理到规定状态。
常用的空气处理设备有:空气过滤器,空气冷却器,空气加热器,空气加湿器和喷水室等。
3空调风系统它包括送风系统和排风系统。
送风系统的作用:将处理过的空气送到空调区。
基本组成部分是风机,风管和室内排风口装置。
排风系统的作用:将空气从室内排出,并将风排到规定地点,也可以将部分排风送到空气处理设备与新风混合后作为送风。
基本组成:室内排风口剖装置,风管和风机。
4空调水系统空调水系统的基本组成是水泵和水管。
其作用是将冷媒水或热媒水从冷源或热源输送到空气处理设备。
空调水系统可分为:冷(热)水系统,冷却水系统,冷凝水系统。
5空调控制调节装置借组它们可以人工(或自动)调节送风参数,排风风量,供水量,供水参数等,以维持所要求的室内空气状态。
空气与焓湿图1.1空气的组成从空气的角度看,自然界中的干空气和水蒸气的混合物即称为空气。
从空调的技术看,干空气有以下特征。
1在常温常压下不会发生相变,也就不会液化和凝固。
2各个组成成分及比例基本固定不变。
3在通常的空气处理过程中,空气的压力变化的范围不大,在这个范围内干空气可近似看作不可压缩。
1.2 空气的状态参数对空气的状态进行定量分析和描述的物理量称为空气的状态参数。
在空气调节中常用的空气状态参数有:压力,温度,含湿度,相对湿度,焓等。
1.2.1大气压力,绝对压力与水蒸气分压力大气压力Pa 单位帕(Pa)千帕(Kpa)或兆帕(Mpa)等。
1atm = 1.01325×10^5 Pa绝对压力在空调系统中空气压力值是用仪表测出,但是仪表指示的数值往往不是空气压力的绝对值,而是绝对压力与大地大气压的差值,称为表压力或真空度。
焓湿图PPT课件

露点温度通常用tL表示,单位为℃。
•在含湿量不变时,空气温度下降,由未饱和状态变为饱和状态, 此时空气的相对湿度 = 1O0%。在空调技术中,把空气降温 至露点温度,达到除湿干燥空气的目的。
空气的状态参数
▪ 湿度:
▪ 在空调工程中,测量和调节空气的湿度是仅次 于温度控制的重要任务,尤其是需要知道空气 中水蒸气的含量有多少和某一状态空气吸收水 蒸气的能力有多大时。这两种情况可以分别用
空气的状态参数
•空气状态参数之间的关系
▪ 通常在进行空调方面的计算时,一般都认为大气压力基本 不变。在大气压力不变的条件下,理论上知道下面五个(组) 参数中的任意两个(组),就可以利用公式求解出其余的几 个(组)参数,这两个(组)参数称为独立参数。
1)干球温度或饱和水蒸气分压力(此两者为非独立参数),两 者任知其一。
▪ 焓:
▪ 焓表示空气含有的总热量。 ▪ 在空调工程中,最常见的空气处理过程是冷却或加
热空气,经常会碰到诸如将空气从30℃冷却到20℃ 需要多少冷量,或将5℃的冷空气加热到20℃需要 多少热量之类的问题。 ▪ 焓是代表空气能量状态的参数,并能进行空气能量 变化的计量。 ▪ 焓严格来说应称为比焓或质量焓,但工程上常简称 为焓,用h表示。
空气的状态参数
已知干球温度t(饱和水蒸气分压力 p q ,b )和相对湿度
φ,求解含湿量d的公式
d 622 pq,b pB pq,b
空气的状态参数
空气的状态参数
▪ 焓湿图最基本的应 用是查找参数。此 外,焓湿图还可以 用于判断空气的状 态、表示空气的状 态变化和处理过程 等。
湿空气性质及焓湿图详解

关系是T=273.15+t≈273+t
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1、1 湿空气的物理性质
3、密度ρs 湿空气的密度等于干空气的密度与水蒸气的密度之和,即:
ρs=ρg+ρq
根据理想气体状态方程,则有: ρs=0.00384B/T-0.00134Pq/T
N2 干空气
O2
成分较为稳定,可近似看作理想 气体。
其它微量气体
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。
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1、1 湿空气的物理性质
二、 湿空气的基本状态参数
湿空气的基本状态参数是表征湿空气性质的物理量,主要包括:
空气中的水蒸气被吸湿剂吸附,含湿量降低,吸附时放出的 凝聚热又重新返回空气中,故吸附前后可近似认为空气的焓 值不变。 该过程为A→D,34
1、2 湿空气的含湿图
(6) 湿空气的等温加湿过程(喷蒸气处理过程) 利用干式蒸气加湿器或电加湿器,将水蒸气直接喷入被
其分压力也越大;
在一定温度条件下,一定量的空气中能够容纳水蒸气的数量是有限度的。湿空
气的温度越高,它允许的最大水蒸气含量也越大。当空气中水蒸气的含量超过最 大允许值时Pqb(t),多余的水蒸气会以水珠形式析出,这就是结露现象,此时水蒸 气达到饱和状态,所对应的湿空气称为饱和湿空气。
由此可知,未饱和空气中,水蒸气含量没有达到最大允许值,它还具有吸收水
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1、1 湿空气的物理性质
5、相对湿度Φ 基本定义:指空气中的水蒸气分压力与同温度下饱和水蒸气