1、焓空气调节过程可近似为等压过程,比焓可以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。干空气定压比热:1.01kJ/(kg.)液态水定压比热:4.19kJ/(kg.)水蒸气定压比热:1.84kJ/(kg.)水蒸气气化潜热计算:2500+1.84t=4.19t+r3、焓湿图:确定湿空气的状态及其变化过程的方法:公式计算;查表;查焓湿图。概念为了简化工程计算而发展的湿空气参数的图解表示法被称为焓湿图。优点计算简化;描述直观。作用确定湿空气的状态参数;表示湿空气的状态变化过程。参数焓湿图上的可以获取的参数:焓、含湿量、水蒸气分压力、相对湿度、温度、湿球温度、露点温度、热湿比;状态参数独立
2、状态参数:在B一定的条件下,在h , d , t , 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。不独立状态参数: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。湿球温度定义:在定压绝热条件下,空气与水直线接触达到稳定热平衡时的绝热饱和温度称为热力学湿球温度。多数情况下不是一个独立参数,值为0时是非独立参数;在h-d图上的确定方法:近似认为等焓线即为等湿球温度线;由状态点沿等h线向下与=100%线相交。露点温度在含湿量不变的条件下,湿空气达到饱和时的温度。在h-d图山的确定方法:由状态点沿等
3、d线向下与=100%线相交;热湿比热湿比为湿空气的焓变化与含湿量变化之比,即:=h/d=Q/W(kJ/kg),Q为全热。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(全热)和余湿量之比。应用表示湿空气的状态变化过程:v等湿加热:(电)空气加热器;v等湿冷却:表面式冷却器(干工况);v等焓加湿:喷水室(循环喷水);v等焓减湿:固体吸湿剂;v等温加湿:喷蒸汽(实际热湿比=水蒸气的焓值,近似于等温线);v冷却干燥:表面式冷却器(湿工况);表示不同状态湿空气的混合过程:v原理:能量守恒、质量守恒。v混合点的确定:A、B混合后得C;A,C,B在同一直线上;参与混合的两种空气的质量
4、比与C点分割线段AB的长度呈反比,C点接近空气质量大的一端:v当混合点处于结雾区时,混合的最终状态是饱和空气+水,是一种不稳定状态,饱和空气状态可通过试算法确定。第二章 空调负荷计算与送风量1、室内空气计算参数(1)空调室内温湿度指标:温湿度基数空调房间内所要保持的基准温度和基准相对湿度。舒适性空调、工艺性空调;空调精度空调房间内温湿度对基准温度和基准相对湿度的最大偏差。工艺性空调;(2)人体热平衡:S=M-W-E-R-C(3)人体冷热感的影响因素(6个):干球温度;相对湿度;平均辐射温度;风速;衣服热阻;人体活动量。(4)新有效温度ET*:干球温度、相对湿度、风速对人体冷热感影响的一个综合指
5、标。(5)舒适区:人体感到热舒适的一个空气参数区域,不同实验条件下得到的区域可能不同。(6)PMV-PPD指标:综合考虑干球温度、相对湿度、平均辐射温度、风速、衣服热阻、人体活动量等6个因素对人体冷热感影响的综合指标PMV(预期平均投票):由人体热平衡原理推出,代表同一环境中绝大多数人的冷热感觉。热暖微暖适中微凉凉冷+3+2+1-1-2-3PPD(预期不满意百分率):表示对热环境的不满意百分数,通过概率分析方法得到PPD与PMV的关系。我国采暖和空调热舒适性指标宜为:-1PMV1,PPD=26%.(7)室内空气温湿度计算参数:分两个热舒适等级,参见公共建筑节能设计标准。2、室外空气计算参数(1
6、)室外空气温度的变化规律:气温日变化都是以24h为周期的周期性波动,一般凌晨4、5点最低,下午2、3点最高;气温季节性变化也是呈周期性的,一般一月最冷,78月最热。(2)室外空气相对湿度的变化规律:就一昼夜内的大气而论,含湿量变化不大,可视为定值,则大气的相对湿度变化规律正好与干球温度的变化规律相反。(3)空调室外空气计算参数夏季说明夏季室外空气温度高、变化大,含湿量大、变化大;夏季冷却减湿费用高;通过围护结构的传热量按非稳态传热方法计算。干球温度历年平均不保证50h的干球温度。历年平均不保证50h的湿球温度。日平均温度历年平均不保证5天的日平均温度。逐时温度一阶简谐波近似,气温峰值设在15时
7、:冬季冬季室外空气温度低、变化小,含湿量小、变化小;冬季加热加湿费用低;通过围护结构的传热量按稳态传热方法计算。历年平均不保证1天的日平均温度;累年最冷月平均相对湿度。3、太阳辐射对建筑物的热作用(1)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。(2)大气对太阳辐射的作用:吸收作用:其中一部分被臭氧、水蒸气、二氧化碳和尘埃等(其中大部分被水蒸汽所吸收)。散射辐射: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)。直射辐射:其余末被吸收和散射的辐射能,则
8、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。到达地面的太阳辐射能量=直接辐射能量+散射辐射能量;(3)建筑物表面接受到的太阳辐射影响因素:地球对太阳的相对位置(太阳射线对地球的高度角及其通过大气层的路程)、大气透明度;(4)建筑物表面吸收的太阳辐射影响因素:表面粗糙度、表面颜色。(5)室外空气综合温度: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。而是相当于在室外气温的基础上增加了一个太阳辐射的等效温度I/w.4、热量与负荷得热量某一时刻由室外和室内热源散入房间的总热量。包括由于太阳辐射经外窗进入的热量;由于室内外空气温差经围护结构传
9、入的热量; 人体、照明、设备等散入房间的热量。 失热量某一时刻由房间损失的总热量,又称耗热量。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;其他散湿量。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)。包括外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷;外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷;透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷;(内墙和楼板等室内传热围护结构传热形成的瞬时冷负荷);设备散热形成的冷负荷;照明散热形成的冷负荷;人体散热形成的冷负荷;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。湿负荷某一时刻为了维持室内相对湿度恒定,必须由房间除去或增加的湿量。包括人体
10、散湿量、其他湿源散湿量。得热量的组成及其与冷负荷的关系显热对流直接放散到空气中,形成瞬时冷负荷。冷负荷是由得热量引起的,但冷负荷与得热量并不时时相等。辐射被室内各表面吸收和贮存,经延迟和衰减后进入空气中形成冷负荷。潜热得湿量与湿负荷的关系得湿量=湿负荷5、夏季空调冷负荷的计算方法:谐波反应法(谐波反应法的工程简化方法)、冷负荷系数法。6、空调房间送风量的确定(1)确定送风状态:在h-d图上确定室内状态点N;过N点作等热湿比线;根据送风温差t0确定送风温度tO;tO的等温线与等热湿比线的交点即为送风状态O.(2)计算送风量(3)送风温差的选取:送风温差越大:送风温度越低、送风量越小,投资和运行费
11、用越少;送风温度过低时,冷气流会让人体感觉不适,且送风量过小时,室内温湿度的均匀性和稳定性也会受到影响。送风温差根据空调精度选取,见表2-20。(4)换气次数:概念:房间送风量与房间体积之比。送风温差越大,送风量越小,换气次数越小。所选取的送风温差应保证换气次数大于表2-20中的值。如果换气次数小于所要求的值,则应减小送风温差。第三章 空气的热湿处理第四章 空气调节系统1、空气调节系统的分类按空气处理设备的集中程度集中式所有空气处理设备都设在一个集中的空调机房内。半集中式除集中的空调机房外,还设有分散在空调房间内的二次设备(末端装置)。全分散式(局部机组)把冷热源和空气处理、输送设备集中设置在
12、一个箱体内,形成一个紧凑的空调系统。按负担室内热湿负荷的所用介质不同全空气空气负担室内热湿负荷全水水负担室内热湿负荷空气-水空气-水负担室内热湿负荷冷剂冷剂负担室内热湿负荷按集中式空调系统处理的空气来源分类封闭式无人或少人场合直流式洁净要求高的场合混合式定风量:一次回风式、二次回风式;变风量。2、新风量的确定最小新风量I满足补偿局部排风的最小新风量满足保持室内正压要求的最小新风量最小新风量II满足卫生要求的最小新风量最小新风量III系统总风量的10%确定最小新风量MAX最小新风量I,最小新风量II,最小新风量III3、空气平衡平衡点平衡方程空调箱Lw+Lh=L空调房间L=Lx+Ls排风点Lx=Lp+Lh房间正压:LwLs,LxLh4、普通集中式空调系统一次回风定义回风与室外新风在喷水室(或表面式空气冷却器,简称表冷器)前混合 系统图示处理过程焓湿图计算
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